12.已知x0,x0+$\frac{π}{2}$是函數(shù)f(x)=${cos^2}(ωx-\frac{π}{6})-{sin^2}$ωx(ω>0)的兩個相鄰的零點.
(1)求f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)若對任意$x∈[-\frac{7π}{12},0]$,都有|f(x)-m|≤1成立,求實數(shù)m的取值范圍.

分析 (1)利用倍角公式與出公式可得:f(x)=$\frac{\sqrt{3}}{2}$sin$(2ωx+\frac{π}{3})$,由x0,x0+$\frac{π}{2}$是函數(shù)f(x)=${cos^2}(ωx-\frac{π}{6})-{sin^2}$ωx(ω>0)的兩個相鄰的零點.可得函數(shù)的周期T=π=$\frac{2π}{2ω}$,解得:ω,進而得出單調(diào)區(qū)間.
(2)|f(x)-m|≤1,?f(x)-1≤m≤f(x)+1,對?x∈$x∈[-\frac{7π}{12},0]$,都有|f(x)-m|≤1,可得m≥f(x)max-1且m≤f(x)min+1,即可得出.

解答 解:(1)∵f(x)=$\frac{1+cos(2ωx-\frac{π}{3})}{2}$-$\frac{1-cos2ωx}{2}$
=$\frac{\frac{1}{2}cos2ωx+\frac{\sqrt{3}}{2}sin2ωx+cos2ωx}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$sin$(2ωx+\frac{π}{3})$,
∵x0,x0+$\frac{π}{2}$是函數(shù)f(x)=${cos^2}(ωx-\frac{π}{6})-{sin^2}$ωx(ω>0)的兩個相鄰的零點.
∴函數(shù)的周期T=π=$\frac{2π}{2ω}$,解得:ω=1,
∴f(x)=$\frac{\sqrt{3}}{2}$$sin(2x+\frac{π}{3})$,
由$\frac{π}{2}+2kπ$≤2x+$\frac{π}{3}$≤$\frac{3π}{2}$+2kπ,解得$\frac{π}{12}$+kπ≤x≤kπ+$\frac{7π}{12}$,k∈Z.
∴f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是[$\frac{π}{12}$+kπ,kπ+$\frac{7π}{12}$],k∈Z.
(2)|f(x)-m|≤1,?f(x)-1≤m≤f(x)+1,
∵對?x∈$x∈[-\frac{7π}{12},0]$,都有|f(x)-m|≤1,
∴m≥f(x)max-1且m≤f(x)min+1,
∵$-\frac{7π}{12}$≤x≤0,∴$-\frac{5π}{6}$≤2x+$\frac{π}{3}$≤$\frac{π}{3}$,
∴sin$(2x+\frac{π}{3})$∈$[-1,\frac{\sqrt{3}}{2}]$,∴f(x)max=$\frac{3}{4}$,f(x)min=$-\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$≥m≥-$\frac{1}{4}$.
∴實數(shù)m的取值范圍是$[-\frac{1}{4},1-\frac{\sqrt{3}}{2}]$.

點評 本題考查了三角函數(shù)的圖象與性質(zhì)、不等式的解法,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.

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