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数学人教A版 (2019)5.4 三角函数的图象与性质导学案
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这是一份数学人教A版 (2019)5.4 三角函数的图象与性质导学案,共8页。
授课提示:对应学生用书第97页
[教材提炼]
知识点 单调性及最值
eq \a\vs4\al(预习教材,思考问题)
(1)y=sin x,x∈[-eq \f(π,2),eq \f(3,2)π],从图象上看,当x由-eq \f(π,2)增大到eq \f(π,2)时,曲线怎么变化,函数值怎么变化?当x由eq \f(π,2)到eq \f(3,2)π时,又如何变化?
(2)y=cs x,x∈[-π,π],如何变化?
知识梳理 正弦函数、余弦函数的性质
[自主检测]
1.函数y=cs x-1的最小值是( )
A.0 B.1
C.-2 D.-1
答案:C
2.下列函数在区间[0,π]上是单调函数的是( )
A.y=sin x B.y=cs 2x
C.y=sin 2x D.y=cs x
解析:由y=cs x的图象知,在[0,π]上递减,选D.
答案:D
3.利用函数y=f(x)与y=-f(x)的单调性相反,直接写出y=-cs x的单调递减区间是________;单调递增区间是________.
答案:[-π+2kπ,2kπ](k∈Z) [2kπ,2kπ+π](k∈Z)
4.sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,8)))与sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,10)))的大小关系为________.
答案:sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,8)))<sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,10)))
授课提示:对应学生用书第98页
探究一 求三角函数的最值
[例1] 求下列函数的最大值和最小值.
(1)y=3+2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)));
(2)y=3-sin2x-4cs x.
[解析] (1)因为-1≤cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)))≤1,所以当cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)))=1时,ymax=5;当cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)))=-1时,ymin=1.
(2)因为y=3-sin2x-4cs x
=3-(1-cs2x)-4cs x=cs2x-4cs x+2
=(cs x-2)2-2,
因为-1≤cs x≤1,
所以ymin=(1-2)2-2=-1,ymax=(-1-2)2-2=7.
三角函数最值问题的常见类型及求解方法
(1)y=asin2x+bsin x+c(a≠0),利用换元思想设t=sin x,转化为二次函数y=at2+bt+c求最值,t的范围需要根据定义域来确定.
(2)y=Asin(ωx+φ)+b,可先由定义域求得ωx+φ的范围,然后求得sin(ωx+φ)的范围,最后得最值.
(3)y=lga(Asin(ωx+φ)),设t=Asin(ωx+φ),由定义域求t的范围,然后求值域.
求函数y=3-4cs(2x+eq \f(π,3)),x∈[-eq \f(π,3),eq \f(π,6)]的最值.
解析:∵x∈[-eq \f(π,3),eq \f(π,6)],
∴2x+eq \f(π,3)∈[-eq \f(π,3),eq \f(2π,3)],从而-eq \f(1,2)≤cs(2x+eq \f(π,3))≤1.
∴当cs(2x+eq \f(π,3))=1,即2x+eq \f(π,3)=0,即x=-eq \f(π,6)时,
ymin=3-4=-1;
当cs(2x+eq \f(π,3))=-eq \f(1,2),即2x+eq \f(π,3)=eq \f(2π,3),即x=eq \f(π,6)时,
ymax=3-4×(-eq \f(1,2))=5.
探究二 比较三角函数值的大小
[例2] 比较下列各组数的大小.
(1)sin 194°与cs 160°;
(2)cs eq \f(3,2),sin eq \f(1,10),-cs eq \f(7,4);
(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin\f(3,8)π))与sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs\f(3,8)π)).
[解析] (1)sin 194°=sin(180°+14°)=-sin 14°,
cs 160°=cs(90°+70°)=-sin 70°.
∵0°<14°<70°<90°,函数y=sin x在区间(0°,90°)内是增函数,
∴sin 14°-sin 70°,
∴sin 194°>cs 160°.
(2)sineq \f(1,10)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\f(1,10))),-cseq \f(7,4)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π-\f(7,4))),
∵0<π-eq \f(7,4)∴cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π-\f(7,4)))>cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\f(1,10)))>cs eq \f(3,2),
即-cs eq \f(7,4)>sin eq \f(1,10)>cs eq \f(3,2).
(3)cs eq \f(3π,8)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\f(π,8)))=sin eq \f(π,8).
∵0而0∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs \f(3π,8))) (1)比较同名三角函数值的大小时,首先把三角函数转化为同一单调区间上的同名三角函数,再利用函数单调性通过比较自变量确定函数值的大小.
(2)对不是同名的三角函数值比较大小时,应先化为同名三角函数,然后再比较大小.
比较下列各组数的大小.
(1)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(37,6)π))与sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(49,3)π));
(2)cs 870°与sin 980°.
解析:(1)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(37,6)π))
=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-6π-\f(π,6)))=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,6))),
sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(49,3)π))=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(16π+\f(π,3)))=sin eq \f(π,3),
∵y=sin x在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),\f(π,2)))上是增函数,
∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,6)))(2)cs 870°=cs(720°+150°)=cs 150°,sin 980°=sin(720°+260°)=sin 260°=sin(90°+170°)=cs 170°,
∵0°<150°<170°<180°,
∴cs 150°>cs 170°,即cs 870°>sin 980°.
探究三 求三角函数的单调区间
[例3] [教材P206例5拓展探究]
(1)求函数y=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(π,3)))x∈R的单调区间.
[解析] 设z=eq \f(1,2)x+eq \f(π,3),则y=sin z.
当z∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ-\f(π,2),2kπ+\f(π,2)))(k∈Z)时,y=sin z为增.
∴2kπ-eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x+eq \f(π,3)≤2kπ+eq \f(π,2)得4kπ-eq \f(5,3)π≤x≤4kπ+eq \f(π,3),k∈Z.
当z∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ+\f(π,2),2kπ+\f(3,2)π))时,y=sin z为减.
∴2kπ+eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x+eq \f(π,3)≤2kπ+eq \f(3,2)π得4kπ+eq \f(π,3)≤x≤4kπ+eq \f(7,3)π,k∈Z.
故y=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(π,3)))的增区间为(4kπ-eq \f(5,3)π,4kπ+eq \f(π,3)),k∈Z,
减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4kπ+\f(π,3),4kπ+\f(7,3)π)),k∈Z,
(2)求y=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-2x))的单调增区间.
[解析] 因为y=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-2x))
=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(π,4))),由-π+2kπ≤2x-eq \f(π,4)≤2kπ(k∈Z)得-eq \f(3π,8)+kπ≤x≤kπ+eq \f(π,8)(k∈Z),
所以y=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-2x))的单调递增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(3π,8)+kπ,kπ+\f(π,8)))(k∈Z).
(3)若函数f(x)=sin ωx(ω>0)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(π,2)))上单调递减,则ω的取值范围为________.
[解析] 令eq \f(π,2)+2kπ≤ωx≤eq \f(3π,2)+2kπ,k∈Z,
又ω>0,∴eq \f(π,2ω)+eq \f(2kπ,ω)≤x≤eq \f(3π,2ω)+eq \f(2kπ,ω),k∈Z.
∵函数f(x)=sin ωx(ω>0)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(π,2)))上单调递减,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(π,2ω)≤\f(π,3),,\f(3π,2ω)≥\f(π,2),))∴eq \f(3,2)≤ω≤3.
[答案] eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),3))
求函数y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω≠0)的单调区间的一般步骤:
(1)当ω>0时,把“ωx+φ”看成一个整体,由2kπ-eq \f(π,2)≤ωx+φ≤2kπ+eq \f(π,2)(k∈Z)解出x的范围,即为函数的单调递增区间;由2kπ+eq \f(π,2)≤ωx+φ≤2kπ+eq \f(3π,2)(k∈Z)解出x的范围,即为函数的单调递减区间.
(2)当ω<0时,可先用诱导公式转化为y=-Asin(-ωx-φ),则y=Asin(-ωx-φ)的单调递增区间即为原函数的单调递减区间,单调递减区间即为原函数的单调递增区间.余弦函数y=Acs(ωx+φ)(A>0,ω≠0)的单调性讨论同上.另外值得注意的是,k∈Z这一条件不能省略.
授课提示:对应学生用书第99页
一、利用“整体思想”求解三角函数的性质
对于形如y=Asin(ωx+φ),y=Acs(ωx+φ)的性质,视“ωx+φ”为一个整体角z,即设z=ωx+φ,利用函数y=Asin z或y=Acs z的性质,如
(1)单调性
令ωx+φ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ-\f(π,2),2kπ+\f(π,2)))(k∈Z),ωx+φ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ+\f(π,2),2kπ+\f(3,2)π))(k∈Z).求出x的区间分别就是y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0)的增区间,减区间.
(2)对称轴
令ωx+φ=kπ+eq \f(π,2),k∈Z,求出x=eq \f(1,ω)(kπ+eq \f(π,2)-φ),k∈Z为y=Asin(ωx+φ)的对称轴.
(3)对称中心
令ωx+φ=kπ,k∈Z,求出x=eq \f(1,ω)(kπ-φ),k∈Z得y=Asin(ωx+φ)的对称中心为(eq \f(1,ω)(kπ-φ),0),k∈Z.
[典例] 已知函数f(x)=sin(ωx+φ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ω>0,|φ|≤\f(π,2))),x=-eq \f(π,4)为f(x)的零点,x=eq \f(π,4)为y=f(x)图象的对称轴,且f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,18),\f(5π,36)))上单调,则ω的最大值为( )
A.11 B.9
C.7 D.5
[解析] 因为x=-eq \f(π,4)为f(x)的零点,x=eq \f(π,4)为f(x)的图象的对称轴,所以eq \f(π,4)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,4)))=eq \f(T,4)+kT,即eq \f(π,2)=eq \f(4k+1,4)T=eq \f(4k+1,4)·eq \f(2π,ω),所以ω=4k+1(k∈N).又因为f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,18),\f(5π,36)))上单调,所以eq \f(5π,36)-eq \f(π,18)=eq \f(π,12)≤eq \f(T,2)=eq \f(2π,2ω),即ω≤12,由此得ω的最大值为9,故选B.
[答案] B
二、求单调区间忽视定义域
[典例] 求函数f(x)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(π,3))),x∈[-3π,3π]的单调增区间.
[解析] 由2kπ-eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x+eq \f(π,3)≤2kπ+eq \f(π,2)得4kπ-eq \f(5,3)π≤x≤4kπ+eq \f(π,3)(k∈Z).
又∵x∈[-3π,3π],
∴当k=0时,-eq \f(5,3)π≤x≤eq \f(π,3),
当k=1时,eq \f(7,3)π≤x≤3π.
∴f(x)的单调增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(5,3)π,\f(π,3))),eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(7,3)π,3π)).
纠错心得 求出f(x)的增区间的通式eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(4kπ-\f(5,3)π,4kπ+\f(π,3)))(k∈Z),忽视题目条件x∈[-3π,3π]而致错,此时令k取某些整数与[-3π,3π]求交集,才是本题的答案,另外单调区间不能用“∪”联结.
内 容 标 准
学 科 素 养
1.掌握y=sin x,y=cs x的最大值与最小值,并会求简单三角函数的值域和最值.
直观想象
数学运算
逻辑推理
2.掌握y=sin x,y=cs x的单调性,并能利用单调性比较大小.
3.会求函数y=Asin(ωx+φ)及y=Acs(ωx+φ)的单调区间.
函数
y=sin x
y=cs x
图象
定义域
R
R
值域
[-1,1]
[-1,1]
对称性
对称轴:x=kπ+eq \f(π,2)
(k∈Z);
对称中心:(kπ,0)
(k∈Z)
对称轴:x=kπ
(k∈Z);
对称中心:
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(kπ+\f(π,2),0))(k∈Z)
奇偶性
奇函数
偶函数
周期性
最小正周期:2π
最小正周期:2π
单调性
在[-eq \f(π,2)+2kπ,eq \f(π,2)+2kπ](k∈Z)上单调递增;在[eq \f(π,2)+2kπ,eq \f(3π,2)+2kπ](k∈Z)上单调递减
在[-π+2kπ,2kπ](k∈Z)上单调递增;在[2kπ,2kπ+π](k∈Z)上单调递减
最值
在x=eq \f(π,2)+2kπ(k∈Z)时,ymax=1;在x=-eq \f(π,2)+2kπ(k∈Z)时,ymin=-1
在x=2kπ(k∈Z)时,ymax=1;在x=π+2kπ(k∈Z)时,ymin=-1
授课提示:对应学生用书第97页
[教材提炼]
知识点 单调性及最值
eq \a\vs4\al(预习教材,思考问题)
(1)y=sin x,x∈[-eq \f(π,2),eq \f(3,2)π],从图象上看,当x由-eq \f(π,2)增大到eq \f(π,2)时,曲线怎么变化,函数值怎么变化?当x由eq \f(π,2)到eq \f(3,2)π时,又如何变化?
(2)y=cs x,x∈[-π,π],如何变化?
知识梳理 正弦函数、余弦函数的性质
[自主检测]
1.函数y=cs x-1的最小值是( )
A.0 B.1
C.-2 D.-1
答案:C
2.下列函数在区间[0,π]上是单调函数的是( )
A.y=sin x B.y=cs 2x
C.y=sin 2x D.y=cs x
解析:由y=cs x的图象知,在[0,π]上递减,选D.
答案:D
3.利用函数y=f(x)与y=-f(x)的单调性相反,直接写出y=-cs x的单调递减区间是________;单调递增区间是________.
答案:[-π+2kπ,2kπ](k∈Z) [2kπ,2kπ+π](k∈Z)
4.sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,8)))与sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,10)))的大小关系为________.
答案:sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,8)))<sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,10)))
授课提示:对应学生用书第98页
探究一 求三角函数的最值
[例1] 求下列函数的最大值和最小值.
(1)y=3+2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)));
(2)y=3-sin2x-4cs x.
[解析] (1)因为-1≤cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)))≤1,所以当cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)))=1时,ymax=5;当cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,3)))=-1时,ymin=1.
(2)因为y=3-sin2x-4cs x
=3-(1-cs2x)-4cs x=cs2x-4cs x+2
=(cs x-2)2-2,
因为-1≤cs x≤1,
所以ymin=(1-2)2-2=-1,ymax=(-1-2)2-2=7.
三角函数最值问题的常见类型及求解方法
(1)y=asin2x+bsin x+c(a≠0),利用换元思想设t=sin x,转化为二次函数y=at2+bt+c求最值,t的范围需要根据定义域来确定.
(2)y=Asin(ωx+φ)+b,可先由定义域求得ωx+φ的范围,然后求得sin(ωx+φ)的范围,最后得最值.
(3)y=lga(Asin(ωx+φ)),设t=Asin(ωx+φ),由定义域求t的范围,然后求值域.
求函数y=3-4cs(2x+eq \f(π,3)),x∈[-eq \f(π,3),eq \f(π,6)]的最值.
解析:∵x∈[-eq \f(π,3),eq \f(π,6)],
∴2x+eq \f(π,3)∈[-eq \f(π,3),eq \f(2π,3)],从而-eq \f(1,2)≤cs(2x+eq \f(π,3))≤1.
∴当cs(2x+eq \f(π,3))=1,即2x+eq \f(π,3)=0,即x=-eq \f(π,6)时,
ymin=3-4=-1;
当cs(2x+eq \f(π,3))=-eq \f(1,2),即2x+eq \f(π,3)=eq \f(2π,3),即x=eq \f(π,6)时,
ymax=3-4×(-eq \f(1,2))=5.
探究二 比较三角函数值的大小
[例2] 比较下列各组数的大小.
(1)sin 194°与cs 160°;
(2)cs eq \f(3,2),sin eq \f(1,10),-cs eq \f(7,4);
(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin\f(3,8)π))与sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs\f(3,8)π)).
[解析] (1)sin 194°=sin(180°+14°)=-sin 14°,
cs 160°=cs(90°+70°)=-sin 70°.
∵0°<14°<70°<90°,函数y=sin x在区间(0°,90°)内是增函数,
∴sin 14°
∴sin 194°>cs 160°.
(2)sineq \f(1,10)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\f(1,10))),-cseq \f(7,4)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π-\f(7,4))),
∵0<π-eq \f(7,4)
即-cs eq \f(7,4)>sin eq \f(1,10)>cs eq \f(3,2).
(3)cs eq \f(3π,8)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\f(π,8)))=sin eq \f(π,8).
∵0
(2)对不是同名的三角函数值比较大小时,应先化为同名三角函数,然后再比较大小.
比较下列各组数的大小.
(1)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(37,6)π))与sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(49,3)π));
(2)cs 870°与sin 980°.
解析:(1)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(37,6)π))
=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-6π-\f(π,6)))=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,6))),
sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(49,3)π))=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(16π+\f(π,3)))=sin eq \f(π,3),
∵y=sin x在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),\f(π,2)))上是增函数,
∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,6)))
∵0°<150°<170°<180°,
∴cs 150°>cs 170°,即cs 870°>sin 980°.
探究三 求三角函数的单调区间
[例3] [教材P206例5拓展探究]
(1)求函数y=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(π,3)))x∈R的单调区间.
[解析] 设z=eq \f(1,2)x+eq \f(π,3),则y=sin z.
当z∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ-\f(π,2),2kπ+\f(π,2)))(k∈Z)时,y=sin z为增.
∴2kπ-eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x+eq \f(π,3)≤2kπ+eq \f(π,2)得4kπ-eq \f(5,3)π≤x≤4kπ+eq \f(π,3),k∈Z.
当z∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ+\f(π,2),2kπ+\f(3,2)π))时,y=sin z为减.
∴2kπ+eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x+eq \f(π,3)≤2kπ+eq \f(3,2)π得4kπ+eq \f(π,3)≤x≤4kπ+eq \f(7,3)π,k∈Z.
故y=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(π,3)))的增区间为(4kπ-eq \f(5,3)π,4kπ+eq \f(π,3)),k∈Z,
减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4kπ+\f(π,3),4kπ+\f(7,3)π)),k∈Z,
(2)求y=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-2x))的单调增区间.
[解析] 因为y=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-2x))
=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(π,4))),由-π+2kπ≤2x-eq \f(π,4)≤2kπ(k∈Z)得-eq \f(3π,8)+kπ≤x≤kπ+eq \f(π,8)(k∈Z),
所以y=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-2x))的单调递增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(3π,8)+kπ,kπ+\f(π,8)))(k∈Z).
(3)若函数f(x)=sin ωx(ω>0)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(π,2)))上单调递减,则ω的取值范围为________.
[解析] 令eq \f(π,2)+2kπ≤ωx≤eq \f(3π,2)+2kπ,k∈Z,
又ω>0,∴eq \f(π,2ω)+eq \f(2kπ,ω)≤x≤eq \f(3π,2ω)+eq \f(2kπ,ω),k∈Z.
∵函数f(x)=sin ωx(ω>0)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(π,2)))上单调递减,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(π,2ω)≤\f(π,3),,\f(3π,2ω)≥\f(π,2),))∴eq \f(3,2)≤ω≤3.
[答案] eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),3))
求函数y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω≠0)的单调区间的一般步骤:
(1)当ω>0时,把“ωx+φ”看成一个整体,由2kπ-eq \f(π,2)≤ωx+φ≤2kπ+eq \f(π,2)(k∈Z)解出x的范围,即为函数的单调递增区间;由2kπ+eq \f(π,2)≤ωx+φ≤2kπ+eq \f(3π,2)(k∈Z)解出x的范围,即为函数的单调递减区间.
(2)当ω<0时,可先用诱导公式转化为y=-Asin(-ωx-φ),则y=Asin(-ωx-φ)的单调递增区间即为原函数的单调递减区间,单调递减区间即为原函数的单调递增区间.余弦函数y=Acs(ωx+φ)(A>0,ω≠0)的单调性讨论同上.另外值得注意的是,k∈Z这一条件不能省略.
授课提示:对应学生用书第99页
一、利用“整体思想”求解三角函数的性质
对于形如y=Asin(ωx+φ),y=Acs(ωx+φ)的性质,视“ωx+φ”为一个整体角z,即设z=ωx+φ,利用函数y=Asin z或y=Acs z的性质,如
(1)单调性
令ωx+φ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ-\f(π,2),2kπ+\f(π,2)))(k∈Z),ωx+φ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ+\f(π,2),2kπ+\f(3,2)π))(k∈Z).求出x的区间分别就是y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0)的增区间,减区间.
(2)对称轴
令ωx+φ=kπ+eq \f(π,2),k∈Z,求出x=eq \f(1,ω)(kπ+eq \f(π,2)-φ),k∈Z为y=Asin(ωx+φ)的对称轴.
(3)对称中心
令ωx+φ=kπ,k∈Z,求出x=eq \f(1,ω)(kπ-φ),k∈Z得y=Asin(ωx+φ)的对称中心为(eq \f(1,ω)(kπ-φ),0),k∈Z.
[典例] 已知函数f(x)=sin(ωx+φ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ω>0,|φ|≤\f(π,2))),x=-eq \f(π,4)为f(x)的零点,x=eq \f(π,4)为y=f(x)图象的对称轴,且f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,18),\f(5π,36)))上单调,则ω的最大值为( )
A.11 B.9
C.7 D.5
[解析] 因为x=-eq \f(π,4)为f(x)的零点,x=eq \f(π,4)为f(x)的图象的对称轴,所以eq \f(π,4)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,4)))=eq \f(T,4)+kT,即eq \f(π,2)=eq \f(4k+1,4)T=eq \f(4k+1,4)·eq \f(2π,ω),所以ω=4k+1(k∈N).又因为f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,18),\f(5π,36)))上单调,所以eq \f(5π,36)-eq \f(π,18)=eq \f(π,12)≤eq \f(T,2)=eq \f(2π,2ω),即ω≤12,由此得ω的最大值为9,故选B.
[答案] B
二、求单调区间忽视定义域
[典例] 求函数f(x)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(π,3))),x∈[-3π,3π]的单调增区间.
[解析] 由2kπ-eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x+eq \f(π,3)≤2kπ+eq \f(π,2)得4kπ-eq \f(5,3)π≤x≤4kπ+eq \f(π,3)(k∈Z).
又∵x∈[-3π,3π],
∴当k=0时,-eq \f(5,3)π≤x≤eq \f(π,3),
当k=1时,eq \f(7,3)π≤x≤3π.
∴f(x)的单调增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(5,3)π,\f(π,3))),eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(7,3)π,3π)).
纠错心得 求出f(x)的增区间的通式eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(4kπ-\f(5,3)π,4kπ+\f(π,3)))(k∈Z),忽视题目条件x∈[-3π,3π]而致错,此时令k取某些整数与[-3π,3π]求交集,才是本题的答案,另外单调区间不能用“∪”联结.
内 容 标 准
学 科 素 养
1.掌握y=sin x,y=cs x的最大值与最小值,并会求简单三角函数的值域和最值.
直观想象
数学运算
逻辑推理
2.掌握y=sin x,y=cs x的单调性,并能利用单调性比较大小.
3.会求函数y=Asin(ωx+φ)及y=Acs(ωx+φ)的单调区间.
函数
y=sin x
y=cs x
图象
定义域
R
R
值域
[-1,1]
[-1,1]
对称性
对称轴:x=kπ+eq \f(π,2)
(k∈Z);
对称中心:(kπ,0)
(k∈Z)
对称轴:x=kπ
(k∈Z);
对称中心:
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(kπ+\f(π,2),0))(k∈Z)
奇偶性
奇函数
偶函数
周期性
最小正周期:2π
最小正周期:2π
单调性
在[-eq \f(π,2)+2kπ,eq \f(π,2)+2kπ](k∈Z)上单调递增;在[eq \f(π,2)+2kπ,eq \f(3π,2)+2kπ](k∈Z)上单调递减
在[-π+2kπ,2kπ](k∈Z)上单调递增;在[2kπ,2kπ+π](k∈Z)上单调递减
最值
在x=eq \f(π,2)+2kπ(k∈Z)时,ymax=1;在x=-eq \f(π,2)+2kπ(k∈Z)时,ymin=-1
在x=2kπ(k∈Z)时,ymax=1;在x=π+2kπ(k∈Z)时,ymin=-1
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