《（浙江專用）2019高考數(shù)學二輪復(fù)習 專題一 平面向量、三角函數(shù)與解三角形學案.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（浙江專用）2019高考數(shù)學二輪復(fù)習 專題一 平面向量、三角函數(shù)與解三角形學案.doc（101頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

專題一 平面向量、三角函數(shù)與解三角形 [析考情明重點] 小題考情分析 大題考情分析 ?？键c 1.平面向量的數(shù)量積及應(yīng)用(5年5考) 2.三角函數(shù)的圖象與性質(zhì)及應(yīng)用(5年5考) 3.利用正、余弦定理解三角形(5年3考) 　浙江高考對此部分內(nèi)容在解答題中的考查主要集中在三角恒等變換、解三角形、三角函數(shù)的性質(zhì)．三角恒等變換一般不單獨考查，常結(jié)合正、余弦定理考查解三角形，結(jié)合三角函數(shù)的性質(zhì)考查三角函數(shù)，近兩年三角函數(shù)的概念、性質(zhì)和三角恒等變換是考查的熱點，試題難度中檔偏下. 偶考點 1.平面向量的線性運算 2.三角恒等變換與求值 第一講 小題考法——平面向量 考點(一) 平面向量的線性運算 主要考查平面向量的加、減、數(shù)乘等線性運算以及向量共線定理的應(yīng)用. [典例感悟] [典例]　(1)已知向量a＝(1,3)，b＝(－2，k)，且(a＋2b)∥(3a－b)，則實數(shù)k＝(　　) A．4　　　　　　　　 　B．－5 C．6 D．－6 (2)(2018浙江三模)已知向量e1＝(1,2)，e2＝(3,4)，且x，y∈R，xe1＋ye2＝(5,6)，則x－y＝(　　) A．3 B．－3 C．1 D．－1 (3)(2019屆高三 浙江名校聯(lián)考)若點P是△ABC的外心，且＋＋λ＝0，∠ACB＝120，則實數(shù)λ的值為(　　) A. B．－ C．－1 D．1 [解析]　(1)a＋2b＝(－3,3＋2k)，3a－b＝(5,9－k)，由題意可得－3(9－k)＝5(3＋2k)，解得k＝－6.故選D. (2)∵向量e1＝(1,2)，e2＝(3,4)，且x，y∈R，xe1＋ye2＝(5,6)，則(x＋3y,2x＋4y)＝(5,6)， ∴解得∴x－y＝－3.故選B. (3)設(shè)AB的中點為D，則＋＝2.因為＋＋λ＝0，所以2＋λ＝0，所以向量，共線．又P是△ABC的外心，所以PA＝PB，所以PD⊥AB，所以CD⊥AB.因為∠ACB＝120，所以∠APB＝120，所以四邊形APBC是菱形，從而＋＝2＝，所以2＋λ＝＋λ＝0，所以λ＝－1，故選C. [答案]　(1)D　(2)B　(3)C [方法技巧] 掌握平面向量線性運算的2種技巧 (1)對于平面向量的線性運算問題，要盡可能轉(zhuǎn)化到三角形或平行四邊形中，靈活運用三角形法則、平行四邊形法則，緊密結(jié)合圖形的幾何性質(zhì)進行運算． (2)在證明兩向量平行時，若已知兩向量的坐標形式，常利用坐標運算來判斷；若兩向量不是以坐標形式呈現(xiàn)的，常利用共線向量定理(當b≠0時，a∥b?存在唯一實數(shù)λ，使得a＝λb)來判斷． [演練沖關(guān)] 1．(2019屆高三臺州檢測)已知e1，e2是平面內(nèi)兩個不共線向量，＝e1－ke2，＝2e1－e2，＝3e1－3e2，若A，B，D三點共線，則k的值為(　　) A．2 B．－3 C．－2 D．3 解析：選A　∵＝2e1－e2，＝3e1－3e2， ∴＝－＝(3e1－3e2)－(2e1－e2)＝e1－2e2. ∵A，B，D三點共線， ∴與共線， ∴存在唯一的實數(shù)λ，使得e1－ke2＝λ(e1－2e2)． 即解得k＝2. 2.(2018浙江模擬)如圖，在△ABC中，點D，E是線段BC上兩個動點，且＋＝x＋y，則＋的最小值為(　　) A． B．2 C． D． 解析：選D　設(shè)＝m＋n，＝λ＋μ， ∵B，D，E，C共線，∴m＋n＝1，λ＋μ＝1. ∵＋＝x＋y，則x＋y＝2， ∴＋＝(x＋y)＝≥＝.則＋的最小值為. 3．(2018衢州期中)已知D為△ABC的邊AB的中點，M在DC上滿足5＝＋3，則△ABM與△ABC的面積比為(　　) A. B. C. D. 解析：選C　因為D是AB的中點，所以＝2， 因為5＝＋3， 所以2－2＝3－3，即2＝3， 所以5＝3＋3＝3，所以＝， 設(shè)h1，h2分別是△ABM，△ABC的AB邊上的高， 所以＝＝＝＝＝. 考點(二) 平面向量的數(shù)量積及應(yīng)用 主要考查數(shù)量積的運算、夾角，向量模的計算問題及平面向量中的最值問題. [典例感悟] [典例]　(1)(2018遂寧模擬)如圖，在△ABC中，AD⊥AB，＝ ，||＝1，則的值為(　　) A．2　　　　　　　　　 B． C． D． (2)向量a，b滿足|a|＝4，b(a－b)＝0.若|λa－b|的最小值為2(λ∈R)，則ab＝(　　) A．0 B．4 C．8 D．16 (3)(2018杭州二模)記M的最大值和最小值分別為Mmax和Mmin.若平面向量a，b，c滿足|a|＝|b|＝ab＝c(a＋2b－2c)＝2，則(　　) A．|a－c|max＝ B．|a＋c|max＝ C．|a－c|min＝ D．|a＋c|min＝ [解析]　(1)∵在△ABC中，AD⊥AB， ∴＝0， ＝(＋) ＝＋ ＝ ＝ ＝(－) ＝ － ＝. (2)法一：由已知得ab＝b2，則|λa－b|＝＝(λ∈R)，當且僅當λ＝時，|λa－b|有最小值2，所以162－2ab＋ab＝4，所以(ab－8)2＝0，故ab＝8.故選C. 法二：向量a，b滿足|a|＝4，b(a－b)＝0，即ab＝b2.由題意知|λa－b|＝＝≥2(λ∈R)，即16λ2－2λab＋ab－4≥0對于λ∈R恒成立，所以對于方程16λ2－2λab＋ab－4＝0，Δ＝4(ab)2－64(ab－4)≤0，即(ab－8)2≤0，所以(ab－8)2＝0，所以ab＝8.故選C. (3)由ab＝22cos〈a，b〉＝2， 可得cos〈a，b〉＝，sin〈a，b〉＝， 設(shè)＝a＝(2,0)，＝b＝(1，)，＝c＝(x，y)， 可得(x，y)(4－2x,2－2y)＝2， 即x(4－2x)＋y(2－2y)＝2， 可化為x2＋y2－2x－y＋1＝0， 則C在以圓心P，半徑r＝的圓上運動， 且|a－c|表示點A與點C的距離， 顯然最大值為|AP|＋r＝ ＋＝， 最小值為|AP|－r＝ －＝. 設(shè)D(－2,0)，則|a＋c|＝|＋|＝|－＋|＝||， 則|a＋c|表示點D(－2,0)與點C的距離， 顯然最大值為|DP|＋r＝ ＋＝， 最小值為|DP|－r＝. [答案]　(1)D　(2)C　(3)A [方法技巧] 在求解與向量的模有關(guān)的問題時，往往會涉及“平方”技巧，注意對結(jié)論(ab)2＝|a|2＋|b|22ab，(a＋b＋c)2＝|a|2＋|b|2＋|c|2＋2(ab＋bc＋ac)的靈活運用．另外，向量作為工具性的知識，具備代數(shù)和幾何兩種特征，求解此類問題時可以使用數(shù)形結(jié)合的思想，從而加快解題速度． [演練沖關(guān)] 1．如圖，在四邊形ABCD中，AB＝6，AD＝2，＝，AC與BD相交于點O，E是BD的中點，若＝8，則＝(　　) A．－9 B．－ C．－10 D．－ 解析：選D　由＝，可得DC∥AB，且DC＝2，則△AOB∽△COD，＝＝＝＋，又E是BD的中點，所以＝＋，則＝＝＋＋＝＋＋＝8，則＝4，則＝＝－－＝4－36－4＝－. 2．(2018溫州二模)已知向量a，b滿足|a|＝1，且對任意實數(shù)x，y，|a－xb|的最小值為，|b－ya|的最小值為，則|a＋b|＝(　　) A. B. C.或 D.或 解析：選C　取a＝(1,0)，b＝(c，d)， 則|a－xb|＝ ＝ ≥， ∴1－＝， 又|b－ya|＝≥，可得d2＝3， 解得c2＝1. ∴|a＋b|＝＝＝或. 3．(2019屆高三湖州五校模擬)設(shè)a，b滿足|a|＝1，|a＋2b|＝2，則|2a－b|的取值范圍是________． 解析：設(shè)|2a－b|＝t，則4a2－4ab＋b2＝t2， ∵|a＋2b|＝2，則a2＋4ab＋4b2＝4， ∴5a2＋5b2＝t2＋4， ∵|a|＝1，∴t2＝1＋5b2， ∵|a＋2b|＝2，|a|＝1， ∴由|a＋2b|≤|a|＋2|b|＝1＋2|b|，得|b|≥， 由|2b＋a|≥2|b|－|a|＝2|b|－1，得|b|≤， ∴≤b2≤， ∴t2＝1＋5b2∈， ∴≤t≤， ∴|2a－b|∈. 答案： (一) 主干知識要記牢 1．平面向量的兩個充要條件 若兩個非零向量a＝(x1，y1)，b＝(x2，y2)，則 (1)a∥b?a＝λb(b≠0)?x1y2－x2y1＝0. (2)a⊥b?ab＝0?x1x2＋y1y2＝0. 2．平面向量的性質(zhì) (1)若a＝(x，y)，則|a|＝＝. (2)若A(x1，y1)，B(x2，y2)，則||＝. (3)若a＝(x1，y1)，b＝(x2，y2)，θ為a與b的夾角，則cos θ＝＝ . (4)|ab|≤|a||b|. (二) 二級結(jié)論要用好 1．三點共線的判定 (1)A，B，C三點共線?，共線． (2)向量，，中三終點A，B，C共線?存在實數(shù)α，β使得＝α＋β，且α＋β＝1. [針對練1]　在?ABCD中，點E是AD邊的中點，BE與AC相交于點F，若＝m＋n (m，n∈R)，則＝________. 解析：如圖，∵＝2，＝m＋n，∴＝＋＝m＋(2n＋1)， ∵F，E，B三點共線，∴m＋2n＋1＝1，∴＝－2. 答案：－2 2．中點坐標和三角形的重心坐標 (1)設(shè)P1，P2的坐標分別為(x1，y1)，(x2，y2)，則線段P1P2的中點P的坐標為. (2)三角形的重心坐標公式：設(shè)△ABC的三個頂點的坐標分別為A(x1，y1)，B(x2，y2)，C(x3，y3)，則△ABC的重心坐標為. 3．三角形“四心”向量形式的充要條件 設(shè)O為△ABC所在平面上一點，角A，B，C所對的邊長分別為a，b，c，則 (1)O為△ABC的外心?||＝||＝||＝. (2)O為△ABC的重心?＋＋＝0. (3)O為△ABC的垂心?＝＝. (4)O為△ABC的內(nèi)心?a＋b＋c＝0. (三) 易錯易混要明了 1．要特別注意零向量帶來的問題：0的模是0，方向任意，并不是沒有方向；0與任意向量平行；λ0＝0(λ∈R)，而不是等于0；0與任意向量的數(shù)量積等于0，即0a＝0；但不說0與任意非零向量垂直． 2．當ab＝0時，不一定得到a⊥b，當a⊥b時，ab＝0；ab＝cb，不能得到a＝c，即消去律不成立；(ab)c與a(bc)不一定相等，(ab)c與c平行，而a(bc)與a平行． 3．兩向量夾角的范圍為[0，π]，向量的夾角為銳角與向量的數(shù)量積大于0不等價． [針對練2]　已知向量a＝(－2，－1)，b＝(λ，1)，若a與b的夾角為鈍角，則λ的取值范圍是________． 解析：依題意，當a與b的夾角為鈍角時，ab＝－2λ－1<0，解得λ>－.而當a與b共線時，有－21＝－λ，解得λ＝2，即當λ＝2時，a＝－b，a與b反向共線，此時a與b的夾角為π，不是鈍角，因此，當a與b的夾角為鈍角時，λ的取值范圍是∪(2，＋∞)． 答案：∪(2，＋∞) A組——10＋7提速練 一、選擇題 1．已知平面向量a＝(3,4)，b＝，若a∥b，則實數(shù)x為(　　) A．－　　　　　　　　　 B． C． D．－ 解析：選C　∵a∥b，∴3＝4x，解得x＝，故選C. 2．(2019屆高三杭州六校聯(lián)考)已知向量a和b的夾角為120，且|a|＝2，|b|＝5，則(2a－b)a＝(　　) A．9 B．10 C．12 D．13 解析：選D　∵向量a和b的夾角為120， 且|a|＝2，|b|＝5， ∴ab＝25cos 120＝－5， ∴(2a－b)a＝2a2－ab＝24＋5＝13， 故選D. 3．(2018全國卷Ⅰ)在△ABC中，AD為BC邊上的中線，E為AD的中點，則＝(　　) A.－ B.－ C.＋ D.＋ 解析：選A　作出示意圖如圖所示．＝＋＝＋＝(＋)＋(－)＝－.故選A. 4．設(shè)向量a＝(－2,1)，a＋b＝(m，－3)，c＝(3,1)，若(a＋b)⊥c，則cos〈a，b〉＝(　　) A．－ B． C． D．－ 解析：選D　由(a＋b)⊥c可得，m3＋(－3)1＝0，解得m＝1.所以a＋b＝(1，－3)，故b＝(a＋b)－a＝(3，－4)． 所以cos〈a，b〉＝＝＝－，故選D. 5．P是△ABC所在平面上一點，滿足|－|－|＋－2|＝0，則△ABC的形狀是(　　) A．等腰直角三角形 B．直角三角形 C．等腰三角形 D．等邊三角形 解析：選B　∵P是△ABC所在平面上一點，且|－|－|＋－2|＝0， ∴||－|(－)＋(－)|＝0， 即||＝|＋|， ∴|－|＝|＋|， 兩邊平方并化簡得＝0， ∴⊥，∴∠A＝90， 則△ABC是直角三角形． 6.(2018浙江二模)如圖，設(shè)A，B是半徑為2的圓O上的兩個動點，點C為AO中點，則的取值范圍是(　　) A．[－1,3]　　　　　　 　B．[1,3] C．[－3，－1] D．[－3,1] 解析：選A　建立平面直角坐標系如圖所示， 可得O(0,0)，A(－2,0)，C(－1,0)，設(shè)B(2cos θ，2sin θ)．θ∈[0,2π)． 則＝(1,0)(2cos θ＋1，2sin θ)＝2cos θ＋1∈[－1,3]． 故選A. 7．(2019屆高三浙江名校聯(lián)考)已知在△ABC中，AB＝4，AC＝2，AC⊥BC，D為AB的中點，點P滿足＝＋，則(＋)的最小值為(　　) A．－2 B．－ C．－ D．－ 解析：選C　由＝＋知點P在直線CD上，以點C為坐標原點，CB所在直線為x軸，CA所在直線為y軸建立如圖所示的平面直角坐標系，則C(0,0)，A(0,2)，B(2，0)，D(，1)，∴直線CD的方程為y＝x，設(shè)P，則＝，＝，＝，∴＋＝， ∴(＋)＝－x(2－2x)＋x2－x＝x2－x＝2－， ∴當x＝時，(＋)取得最小值－. 8．已知單位向量a，b，c是共面向量，ab＝，ac＝bc<0，記m＝|λa－b|＋|λa－c|(λ∈R)，則m2的最小值是(　　) A．4＋ B．2＋ C．2＋ D．4＋ 解析：選B　由ac＝bc，可得c(a－b)＝0，故c與a－b垂直，又ac＝bc<0，記＝a，＝b，＝c，以O(shè)為坐標原點，的方向為x軸正方向建立如圖所示的平面直角坐標系，設(shè)＝λa，則|λa－b|＋|λa－c|＝||＋||≥|b－c|＝||，由圖可知最小值為BC，易知∠OBC＝∠BCO＝15，所以∠BOC＝150，在△BOC中，BC2＝BO2＋OC2－2BOOCcos∠BOC＝2＋.所以m2的最小值是2＋. 9．在矩形ABCD中，AB＝1，AD＝2，動點P在以點C為圓心且與BD相切的圓上．若＝λ＋μ，則λ＋μ的最大值為(　　) A．3 B．2 C. D．2 解析：選A　以A為坐標原點，AB，AD所在直線分別為x軸，y軸建立如圖所示的平面直角坐標系，則A(0,0)，B(1,0)，C(1,2)，D(0,2)，可得直線BD的方程為2x＋y－2＝0，點C到直線BD的距離為＝，所以圓C：(x－1)2＋(y－2)2＝. 因為P在圓C上，所以P. 又＝(1,0)，＝(0,2)，＝λ＋μ＝(λ，2μ)， 所以 λ＋μ＝2＋cos θ＋sin θ＝2＋sin(θ＋φ)≤3(其中tan φ＝2)，當且僅當θ＝＋2kπ－φ，k∈Z時，λ＋μ取得最大值3. 10．如圖，在四邊形ABCD中，點E，F(xiàn)分別是邊AD，BC的中點，設(shè)＝m，＝n.若AB＝，EF＝1，CD＝，則(　　) A．2m－n＝1 B．2m－2n＝1 C．m－2n＝1 D．2n－2m＝1 解析：選D?。?＋)(－＋)＝－2＋－＋＝－2＋(－)＋m＝－2＋(＋＋－)＋m＝＋m.又＝＋＋，＝＋＋，兩式相加，再根據(jù)點E，F(xiàn)分別是邊AD，BC的中點，化簡得2＝＋，兩邊同時平方得4＝2＋3＋2，所以＝－，則＝，所以n＝＋m，即2n－2m＝1，故選D. 二、填空題 11．(2018龍巖模擬)已知向量a，b夾角為60，且|a|＝1，|2a－b|＝2，則|b|＝________. 解析：∵|2a－b|＝2，∴4a2－4ab＋b2＝12， ∴412－41|b|cos 60＋|b|2＝12， 即|b|2－2|b|－8＝0， 解得|b|＝4. 答案：4 12.(2019屆高三寧波效實模擬)如圖，在平面四邊形ABCD中，|AC|＝3，|BD|＝4，則(＋)(＋)＝________. 解析：∵在平面四邊形ABCD中，|AC|＝3，|BD|＝4， ∴＋＝＋＋＋＝＋＝－， ＋＝＋＋＋＝＋， ∴(＋)(＋)＝(－)(＋)＝2－2＝9－16＝－7. 答案：－7 13．設(shè)向量a，b滿足|a＋b|＝2|a－b|，|a|＝3，則|b|的最大值是________；最小值是________． 解析：由|a＋b|＝2|a－b|兩邊平方，得a2＋2ab＋b2＝4(a2－2ab＋b2)，化簡得到3a2＋3b2＝10ab≤10|a||b|，|b|2－10|b|＋9≤0，解得1≤|b|≤9. 答案：9　1 14．(2018嘉興期末)在Rt△ABC中，AB＝AC＝2，D為AB邊上的點，且＝2，則＝________；若＝x＋y，則xy＝________. 解析：以A為坐標原點，，分別為x軸，y軸的正方向建立如圖所示的平面直角坐標系，則A(0,0)，B(2,0)，C(0,2)，D，所以＝(0，－2)＝4.由＝x＋y，得＝x(0，－2)＋y(2，－2)，所以＝2y，－2＝－2x－2y，解得x＝，y＝，所以xy＝. 答案：4　 15．(2018溫州二模)若向量a，b滿足(a＋b)2－b2＝|a|＝3，且|b|≥2，則ab＝________，a在b方向上的投影的取值范圍是________． 解析：向量a，b滿足(a＋b)2－b2＝|a|＝3， ∴a2＋2ab＋b2－b2＝3， ∴9＋2ab＝3，∴ab＝－3； 則a在b方向上的投影為|a|cos θ＝＝， 又|b|≥2，∴－≤<0， ∴a在b方向上的投影取值范圍是. 答案：－3　 16．(2018溫州適應(yīng)性測試)已知向量a，b滿足|a|＝|b|＝ab＝2，向量x＝λa＋(1－λ)b，向量y＝ma＋nb，其中λ，m，n∈R，且m>0，n>0.若(y－x)(a＋b)＝6，則m2＋n2的最小值為________． 解析：法一：依題意得，[ma＋nb－λa－(1－λ)b](a＋b)＝6，所以[(m－λ)a＋(n－1＋λ)b](a＋b)＝6， 因為|a|＝|b|＝ab＝2，所以4(m－λ)＋4(n－1＋λ)＋2[(m－λ)＋(n－1＋λ)]＝6， 所以m＋n－1＝1，即m＋n＝2， 所以m2＋n2＝m2＋(2－m)2＝2m2－4m＋4＝2(m－1)2＋2≥2，當且僅當m＝1時取等號， 所以m2＋n2的最小值為2. 法二：依題意得，[ma＋nb－λa－(1－λ)b](a＋b)＝6， 即[(m－λ)a＋(n－1＋λ)b](a＋b)＝6， 因為|a|＝|b|＝ab＝2，所以4(m－λ)＋4(n－1＋λ)＋2[(m－λ)＋(n－1＋λ)]＝6， 所以m＋n－1＝1，即m＋n＝2，所以m2＋n2＝(m＋n)2－2mn＝4－2mn≥4－22＝2，當且僅當m＝n＝1時取等號，所以m2＋n2的最小值為2. 答案：2 17．已知在△ABC中，AC⊥AB，AB＝3，AC＝4.若點P在△ABC的內(nèi)切圓上運動，則(＋)的最小值為________，此時點P的坐標為________． 解析：因為AC⊥AB，所以以A為坐標原點，以AB，AC所在的直線分別為x軸，y軸建立如圖所示的平面直角坐標系，則A(0,0)，B(3,0)，C(0,4)．由題意可知△ABC內(nèi)切圓的圓心為D(1,1)，半徑為1.因為點P在△ABC的內(nèi)切圓上運動，所以可設(shè)P(1＋cos θ，1＋sin θ)(0≤θ<2π)．所以＝(－1－cos θ，－1－sin θ)，＋＝(1－2cos θ，2－2sin θ)，所以(＋)＝(－1－cos θ)(1－2cos θ)＋(－1－sin θ)(2－2sin θ)＝－1＋cos θ＋2cos2 θ－2＋2sin2 θ＝－1＋cos θ≥－1－1＝－2，當且僅當cos θ＝－1，即P(0,1)時，(＋)取到最小值，且最小值為－2. 答案：－2　(0,1) B組——能力小題保分練 1．已知△ABC是邊長為1的等邊三角形，點D，E分別是邊AB，BC的中點，連接DE并延長到點F，使得DE＝2EF，則的值為(　　) A．－ B. C. D. 解析：選B　如圖所示，＝＋. 又D，E分別為AB，BC的中點，且DE＝2EF，所以＝，＝＋＝， 所以＝＋. 又＝－， 則＝(－) ＝－2＋2－ ＝2－2－＝||2－||2－||||cos∠BAC. 又||＝||＝1，∠BAC＝60， 故＝－－11＝. 2.如圖，在等腰梯形ABCD中，已知DC∥AB，∠ADC＝120，AB＝4，CD＝2，動點E和F分別在線段BC和DC上，且＝，＝λ，則的最小值是(　　) A．4＋13 B．4－13 C．4＋ D．4－ 解析：選B　在等腰梯形ABCD中，AB＝4，CD＝2，∠ADC＝120，易得AD＝BC＝2.由動點E和F分別在線段BC和DC上得，所以<λ<1.所以＝(＋)(＋)＝＋＋＋＝||||cos 120＋||||－||||＋||||cos 60＝42＋2－4(1－λ)2＋(1－λ)2＝－13＋8λ＋≥－13＋2＝4－13，當且僅當λ＝時取等號．所以的最小值是4－13. 3．(2018臺州一模)已知單位向量e1，e2，且e1e2＝－，若向量a滿足(a－e1)(a－e2)＝，則|a|的取值范圍為(　　) A. B. C. D. 解析：選B　∵單位向量e1，e2，且e1e2＝－， ∴〈e1，e2〉＝120， ∴|e1＋e2|＝ ＝1. 若向量a滿足(a－e1)(a－e2)＝， 則a2－a(e1＋e2)＋e1e2＝， ∴|a|2－a(e1＋e2)＝， ∴|a|2－|a|cos〈a，e1＋e2〉＝， 即cos〈a，e1＋e2〉＝. ∵－1≤cos〈a，e1＋e2〉≤1， ∴－1≤|a|－≤1， 解得－≤|a|≤＋， ∴|a|的取值范圍為. 4．(2017麗水模擬)在△ABC和△AEF中，B是EF的中點，AB＝EF＝1，BC＝6，CA＝，若＋＝2，則與的夾角的余弦值等于________． 解析：由題意可得2＝(－)2＝2＋2－2＝33＋1－2＝36，∴＝－1. 由＋＝2， 可得(＋)＋(＋) ＝2＋＋＋ ＝1－＋(－1)＋ ＝(－) ＝＝2， 故有＝4. 再由＝16cos〈，〉， 可得6cos〈，〉＝4，∴cos〈，〉＝. 答案： 5．(2019屆高三鎮(zhèn)海中學模擬)已知向量a，b的夾角為，|b|＝2，對任意x∈R，有|b＋xa|≥|a－b|，則|tb－a|＋(t∈R)的最小值為________． 解析：向量a，b夾角為，|b|＝2，對任意x∈R，有|b＋xa|≥|a－b|， 兩邊平方整理可得x2a2＋2xab－(a2－2ab)≥0， 則Δ＝4(ab)2＋4a2(a2－2ab)≤0， 即有(a2－ab)2≤0，即為a2＝ab， 則(a－b)⊥a， 由向量a，b夾角為，|b|＝2， 由a2＝ab＝|a||b|cos，得|a|＝1， 則|a－b|＝＝， 畫出＝a，＝b，建立平面直角坐標系，如圖所示： 則A(1,0)，B(0，)， ∴a＝(－1,0)，b＝(－1，)； ∴|tb－a|＋ ＝＋ ＝＋ ＝2 表示P(t,0)與M，N的距離之和的2倍， 當M，P，N共線時，取得最小值2|MN|. 即有2|MN|＝2＝. 答案： 6．已知定點A，B滿足||＝2，動點P與動點M滿足||＝4，＝λ＋(1－λ) (λ∈R)，且||＝||，則的取值范圍是________；若動點C也滿足||＝4，則的取值范圍是________． 解析：因為＝λ＋(1－λ) (λ∈R)，λ＋1－λ＝1，所以根據(jù)三點共線知，點M在直線PB上，又||＝||，記PA的中點為D，連接MD，如圖，則MD⊥AP，＝(＋)＝＋0＝2，因為||＝4，所以點P在以B為圓心，4為半徑的圓上，則||∈[2,6]，則＝2∈[2,18]． 由于|MA|＋|MB|＝|MP|＋|MB|＝4，所以點M在以A，B為焦點，長軸的長為4的橢圓上，以直線AB為x軸，線段AB的垂直平分線為y軸建立平面直角坐標系，則橢圓方程為＋＝1，點C在圓(x－1)2＋y2＝16上，A(－1,0)，設(shè)M(2cos α，sin α)，C(4cos β＋1，4sin β)，則＝(4cos β＋2,4sin β)，＝(2cos α＋1，sin α)， ＝(8cos α＋4)cos β＋4sin αsin β＋4cos α＋2 ＝sin(β＋φ)＋4cos α＋2 ＝(4cos α＋8)sin(β＋φ)＋4cos α＋2， 最大值是(4cos α＋8)＋4cos α＋2＝8cos α＋10≤18， 最小值是－(4cos α＋8)＋4cos α＋2＝－6， 所以∈[－6,18]． 答案：[2,18]　[－6,18] 第二講 小題考法——三角函數(shù)的圖象與性質(zhì) 考點(一) 三角函數(shù)的圖象及應(yīng)用 主要考查三角函數(shù)的圖象變換或根據(jù)圖象求解析式(或參數(shù)). [典例感悟] [典例]　(1)要想得到函數(shù)y＝sin 2x＋1的圖象，只需將函數(shù)y＝cos 2x的圖象(　　) A．向左平移個單位長度，再向上平移1個單位長度 B．向右平移個單位長度，再向上平移1個單位長度 C．向左平移個單位長度，再向下平移1個單位長度 D．向右平移個單位長度，再向下平移1個單位長度 (2)已知函數(shù)g(x)＝sin2x－cos2x，如圖是函數(shù)f(x)＝Asin(ωx＋φ)的部分圖象，為了得到f(x)的圖象，只需將g(x)的圖象(　　) A．向左平移個單位長度 B．向左平移個單位長度 C．向右平移個單位長度 D．向右平移個單位長度 (3)將函數(shù)f(x)＝2sincoscos φ＋sin φ的圖象向左平移個單位長度后得到函數(shù)g(x)的圖象，且函數(shù)g(x)的圖象關(guān)于y軸對稱，則g的值為(　　) A.　　　　　　　　 　B．－ C. D．－ [解析]　(1)先將函數(shù)y＝cos 2x＝sin的圖象向右平移個單位長度，得到y(tǒng)＝sin 2x的圖象，再向上平移1個單位長度，即得y＝sin 2x＋1的圖象，故選B. (2)設(shè)函數(shù)f(x)的最小正周期為T，由圖象知A＝1，T＝＝π＝，所以ω＝2.因為f＝1，所以2＋φ＝＋2kπ，k∈Z，又|φ|<，所以φ＝，f(x)＝sin.將g(x)＝sin2x－cos2x＝－cos 2x＝sin的圖象向左平移個單位長度后得到的圖象對應(yīng)的解析式為y＝sin＝sin.故選B. (3)將函數(shù)f(x)＝2sincoscos φ＋sin φ＝sin xcos φ＋cos xsin φ＝sin(x＋φ)的圖象向左平移個單位長度后，所得圖象對應(yīng)的函數(shù)解析式為g(x)＝sin.由g(x)＝sin的圖象關(guān)于y軸對稱，可得g(x)為偶函數(shù)，故φ＋＝kπ＋，k∈Z，即φ＝kπ＋，k∈Z.又|φ|<，故φ＝，可得函數(shù)g(x)＝sin，g＝sin＝. [答案]　(1)B　(2)B　(3)A [方法技巧] 1．函數(shù)表達式y(tǒng)＝Asin(ωx＋φ)＋B的確定方法 字母 確定途徑 說明 A 由最值確定 A＝ B 由最值確定 B＝ ω 由函數(shù)的 周期確定 相鄰的最高點與最低點的橫坐標之差的絕對值為半個周期，最高點(或最低點)的橫坐標與相鄰零點之差的絕對值為個周期，ω＝ φ 由圖象上的 特殊點確定 一般把第一個零點作為突破口，可以從圖象的升降找準第一個零點的位置，利用待定系數(shù)法并結(jié)合圖象列方程或方程組求解 2．三角函數(shù)圖象平移問題處理的“三看”策略 [演練沖關(guān)] 1．(2017全國卷Ⅰ)已知曲線C1：y＝cos x，C2：y＝sin，則下面結(jié)論正確的是(　　) A．把C1上各點的橫坐標伸長到原來的2倍，縱坐標不變，再把得到的曲線向右平移個單位長度，得到曲線C2 B．把C1上各點的橫坐標伸長到原來的2倍，縱坐標不變，再把得到的曲線向左平移個單位長度，得到曲線C2 C．把C1上各點的橫坐標縮短到原來的倍，縱坐標不變，再把得到的曲線向右平移個單位長度，得到曲線C2 D．把C1上各點的橫坐標縮短到原來的倍，縱坐標不變，再把得到的曲線向左平移個單位長度，得到曲線C2 解析：選D　易知C1：y＝cos x＝sin，把曲線C1上的各點的橫坐標縮短到原來的倍，縱坐標不變，得到函數(shù)y＝sin的圖象，再把所得函數(shù)的圖象向左平移個單位長度，可得函數(shù)y＝sin＝sin的圖象，即曲線C2. 2．(2019屆高三金華十校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)＝sin(x∈R，ω>0)與g(x)＝cos(2x＋φ)的對稱軸完全相同．為了得到h(x)＝cos的圖象，只需將y＝f(x)的圖象(　　) A．向左平移個單位長度 B．向右平移個單位長度 C．向左平移個單位長度 D．向右平移個單位長度 解析：選A　函數(shù)f(x)＝sin與g(x)＝cos(2x＋φ)的對稱軸完全相同， 則ω＝2，且f(x)＝sin， 又h(x)＝cos＝sin＝sin， 把f(x)＝sin的圖象向左平移個單位長度， 可得y＝sin＝sin＝h(x)的圖象． 3.(2019屆高三鎮(zhèn)海區(qū)校級模擬)函數(shù)f(x)＝Asin(ωx＋φ)(A>0，ω>0，－π<φ<0)的部分圖象如圖所示，則φ＝________，為了得到g(x)＝Acos ωx的圖象，需將函數(shù)y＝f(x)的圖象最少向左平移________個單位長度． 解析：由圖象可得A＝2， ∵＝－＝， ∴T＝π，ω＝2，f(x)＝2sin(2x＋φ)， 將代入得sin＝1， ∵－π<φ<0，∴φ＝－，f(x)＝2sin. ∵f＝2sin＝2cos 2x＝g(x)， ∴可將函數(shù)y＝f(x)的圖象向左平移個單位長度得到g(x)的圖象， 故答案為－，. 答案：－　 4.已知函數(shù)f(x)＝Acos(ωx＋φ)(A>0，ω>0，0<φ<π)為奇函數(shù)，該函數(shù)的部分圖象如圖所示，△EFG(點G是圖象的最高點)是邊長為2的等邊三角形，則f(1)＝________. 解析：由題意得，A＝，T＝4＝，ω＝. 又∵f(x)＝Acos(ωx＋φ)為奇函數(shù)， ∴φ＝＋kπ，k∈Z，∵0<φ<π，則φ＝， ∴f(x)＝cos，∴f(1)＝－. 答案：－ 考點(二) 三角函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用 主要考查三角函數(shù)的奇偶性及對稱性、周期性或求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間，以及根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性、奇偶性、周期性等求參數(shù)或取值范圍. [典例感悟] [典例]　(1)函數(shù)f(x)＝sin，x∈[－1,1]，則(　　) A．f(x)為偶函數(shù)，且在[0,1]上單調(diào)遞減 B．f(x)為偶函數(shù)，且在[0,1]上單調(diào)遞增 C．f(x)為奇函數(shù)，且在[－1,0]上單調(diào)遞增 D．f(x)為奇函數(shù)，且在[－1,0]上單調(diào)遞減 (2)已知函數(shù)f(x)＝sin xcos 2x，則下列關(guān)于函數(shù)f(x)的結(jié)論中，錯誤的是(　　) A．最大值為1 B．圖象關(guān)于直線x＝－對稱 C．既是奇函數(shù)又是周期函數(shù) D．圖象關(guān)于點中心對稱 (3)已知函數(shù)f(x)＝sin(ωx＋φ)，x＝－為f(x)的零點，x＝為y＝f(x)圖象的對稱軸，且f(x)在上單調(diào)，則ω的最大值為(　　) A．11　　　　　　　　 　B．9 C．7 D．5 [解析]　(1)∵函數(shù)f(x)＝sin＝cos πx，故函數(shù)f(x)為偶函數(shù)，故排除C、D.當x∈[0,1]時，πx∈[0，π]，函數(shù)y＝cos πx是減函數(shù)，故排除B，選A. (2)∵函數(shù)f(x)＝sin xcos 2x，當x＝時，f(x)取得最大值為1，故A正確；當x＝－時，函數(shù)f(x)＝1，為函數(shù)的最大值，故圖象關(guān)于直線x＝－對稱；故B正確；函數(shù)f(x)滿足f(－x)＝sin(－x)cos(－2x)＝－sin xcos 2x＝－f(x)，故函數(shù)f(x)為奇函數(shù)，再根據(jù)f(x＋2π)＝sin(x＋2π)cos[2(x＋2π)]＝sin xcos 2x，故f(x)的周期為2π，故C正確；由于f＋f(x)＝－cos xcos(3π－2x)＋sin xcos 2x＝cos xcos 2x＋sin xcos 2x＝cos 2x(sin x＋cos x)＝0不一定成立，故f(x)圖象不一定關(guān)于點中心對稱，故D不正確，故選D. (3)由題意得 且|φ|≤， 則ω＝2k＋1，k∈Z，φ＝或φ＝－. 對比選項，將選項各值依次代入驗證： 若ω＝11，則φ＝－，此時f(x)＝sin，f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增，在區(qū)間上單調(diào)遞減，不滿足f(x)在區(qū)間上單調(diào)； 若ω＝9，則φ＝，此時f(x)＝sin，滿足f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減，故選B. [答案]　(1)A　(2)D　(3)B [方法技巧] 1．求函數(shù)單調(diào)區(qū)間的方法 (1)代換法：求形如y＝Asin(ωx＋φ)(或y＝Acos(ωx＋φ))(A，ω，φ為常數(shù)，A≠0，ω>0)的單調(diào)區(qū)間時，令ωx＋φ＝z，得y＝Asin z(或y＝Acos z)，然后由復(fù)合函數(shù)的單調(diào)性求得． (2)圖象法：畫出三角函數(shù)的圖象，結(jié)合圖象求其單調(diào)區(qū)間． 2．判斷對稱中心與對稱軸的方法 利用函數(shù)y＝Asin(ωx＋φ)的對稱軸一定經(jīng)過圖象的最高點或最低點，對稱中心一定是函數(shù)的零點這一性質(zhì)，通過檢驗f(x0)的值進行判斷． 3．求三角函數(shù)周期的常用結(jié)論 (1)y＝Asin(ωx＋φ)和y＝Acos(ωx＋φ)的最小正周期為，y＝tan的最小正周期為. (2)正弦曲線、余弦曲線相鄰兩對稱中心、相鄰兩對稱軸之間的距離是個周期，相鄰的對稱中心與對稱軸之間的距離是個周期；正切曲線相鄰兩對稱中心之間的距離是個周期． [演練沖關(guān)] 1．(2018浙江十校聯(lián)考)下列四個函數(shù)中，以π為最小正周期，在上單調(diào)遞減且為偶函數(shù)的是(　　) A．y＝sin|x| B．y＝cos|x| C．y＝|tan x| D．y＝－ln|sin x| 解析：選D　由題意知函數(shù)y＝sin|x|在上單調(diào)遞增，y＝cos|x|的最小正周期為2π，y＝|tan x|在上單調(diào)遞增，故排除A、B、C.因為f(x)＝|sin x|為偶函數(shù)，且當x∈時單調(diào)遞增，所以y＝－ln|sin x|為偶函數(shù)，且當x∈時單調(diào)遞減，又g(x)＝sin x的最小正周期為2π，所以f(x)＝|sin x|的最小正周期為π，則函數(shù)y＝－ln|sin x|的最小正周期為π.故選D. 2．已知函數(shù)f(x)＝sin＋，ω>0，x∈R，且f(α)＝－，f(β)＝.若|α－β|的最小值為，則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為________． 解析：由f(α)＝－，f(β)＝，|α－β|的最小值為，知＝，即T＝3π＝，所以ω＝，所以f(x)＝sin＋.由－＋2kπ≤x－≤＋2kπ，k∈Z，得－＋3kπ≤x≤π＋3kπ，k∈Z，即函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為，k∈Z. 答案：，k∈Z 3．已知函數(shù)f(x)＝2sin(ωx＋φ)圖象的相鄰兩條對稱軸之間的距離為π，則ω＝________，若f(x)>1對任意的x∈恒成立，則φ的取值范圍是________． 解析：∵函數(shù)f(x)＝2sin(ωx＋φ)圖象的相鄰兩條對稱軸之間的距離為π，∴＝2π，ω＝1，f(x)＝2sin(x＋φ)． ∵當x∈，即x＋φ∈時，f(x)>1恒成立， ∴當x＋φ∈時，sin(x＋φ)>恒成立，又|φ|≤，∴－＋φ≥，且＋φ≤，解得≤φ≤. 答案：1　 考點(三) 三角函數(shù)的值域與最值問題 主要考查求三角函數(shù)的值域或最值，以及根據(jù)函數(shù)的值域或最值求參數(shù). [典例感悟] [典例]　(1)函數(shù)f(x)＝cos 2x＋6cos的最大值為(　　) A．4　　　　　　　　　 　B．5 C．6 D．7 (2)函數(shù)f(x)＝sin在上的值域為________． (3)(2018鄭州模擬)已知函數(shù)f(x)＝sin，其中x∈，若f(x)的值域是，則實數(shù)a的取值范圍是________． [解析]　(1)∵f(x)＝cos 2x＋6cos＝cos 2x＋6sin x＝1－2sin2x＋6sin x＝－22＋， 又sin x∈[－1,1]，∴當sin x＝1時，f(x)取得最大值5. (2)∵x∈，∴2x＋∈， ∴當2x＋＝，即x＝時，f(x)max＝1. 當2x＋＝，即x＝時，f(x)min＝－， ∴f(x)∈. (3)由x∈，知x＋∈. ∵x＋∈時，f(x)的值域為， ∴由函數(shù)的圖象知≤a＋≤，∴≤a≤π. [答案]　(1)B　(2)　(3) [方法技巧] 求三角函數(shù)的值域(最值)的常見類型及方法 三角函數(shù)類型 求值域(最值)方法 y＝asin x＋bcos x＋c 先化為y＝Asin(ωx＋φ)＋k的形式，再求值域(最值) y＝asin2x＋bsin x＋c 可先設(shè)sin x＝t，化為關(guān)于t的二次函數(shù)，再求值域(最值) y＝asin xcos x＋ b(sin xcos x)＋c 可先設(shè)t＝sin xcos x，化為關(guān)于t的二次函數(shù)，再求值域(最值) y＝ 一般可看成過定點的直線與圓上動點連線的斜率問題，利用數(shù)形結(jié)合求解 [演練沖關(guān)] 1．已知函數(shù)y＝2cos x的定義域為，值域為[a，b]，則b－a的值是(　　) A．2 B．3 C.＋2 D．2－ 解析：選B　因為x∈，所以cos x∈，故y＝2cos x的值域為[－2,1]，所以b－a＝3. 2．當x∈時，函數(shù)y＝3－sin x－2cos2x的最小值是________，最大值是________． 解析：y＝3－sin x－2cos2x＝3－sin x－2(1－sin2x)＝22＋. ∵x∈，∴sin x∈. ∴當sin x＝時，ymin＝， 當sin x＝－或sin x＝1時，ymax＝2. 答案：　2 3．(2018南寧模擬)已知函數(shù)f(x)＝cos，其中x∈，若f(x)的值域是，則m的取值范圍是________． 解析：由x∈，可知≤3x＋≤3m＋，∵f＝cos＝－，且f＝cos π＝－1，∴要使f(x)的值域是，需要π≤3m＋≤，即≤m≤. 答案： (一) 主干知識要記牢 1．三角函數(shù)的圖象及常用性質(zhì) 函數(shù) y＝sin x y＝cos x y＝tan x 圖象 單調(diào)性 在(k∈Z)上單調(diào)遞增；在(k∈Z)上單調(diào)遞減 在[－π＋2kπ，2kπ](k∈Z)上單調(diào)遞增；在[2kπ，π＋2kπ](k∈Z)上單調(diào)遞減 在(k∈Z)上單調(diào)遞增 對稱性 對稱中心：(kπ，0)(k∈Z)；對稱軸：x＝＋kπ(k∈Z) 對稱中心：(k∈Z)；對稱軸：x＝kπ(k∈Z) 對稱中心：(k∈Z) 2.三角函數(shù)的兩種常見的圖象變換 (二) 二級結(jié)論要用好 1．sin α－cos α＞0?α的終邊在直線y＝x上方(特殊地，當α在第二象限時有 sin α－cos α＞1)． 2．sin α＋cos α＞0?α的終邊在直線y＝－x上方(特殊地，當α在第一象限時有sin α＋cos α>1)． (三) 易錯易混要明了 求y＝Asin(ωx＋φ)的單調(diào)區(qū)間時，要注意ω，A的符號．ω<0時，應(yīng)先利用誘導(dǎo)公式將x的系數(shù)轉(zhuǎn)化為正數(shù)后再求解；在書寫單調(diào)區(qū)間時，弧度和角度不能混用，需加2kπ時，不要忘掉k∈Z，所求區(qū)間一般為閉區(qū)間． 如求函數(shù)f(x)＝2sin的單調(diào)減區(qū)間，應(yīng)將函數(shù)化為f(x)＝－2sin，轉(zhuǎn)化為求函數(shù)y＝sin的單調(diào)增區(qū)間． A組——10＋7提速練 一、選擇題 1．函數(shù)f(x)＝tan的單調(diào)遞增區(qū)間是(　　) A.(k∈Z) B.(k∈Z) C.(k∈Z) D.(k∈Z) 解析：選B　由kπ－<2x－0,0<φ<π)為奇函數(shù)，A(a,0)，B(b,0)是其圖象上兩點，若|a－b|的最小值是1，則f＝(　　) A．2 B．－2 C. D．－ 解析：選B　∵函數(shù)f(x)＝4cos(ωx＋φ)(ω>0,0<φ<π)為奇函數(shù)，∴φ＝，f(x)＝－4sin ωx.∵A(a,0)，B(b，0)是其圖象上兩點，|a－b|的最小值是1，∴＝1，∴ω＝π，f(x)＝－4sin πx，則f＝－4sin＝－2. 6．(2017天津高考)設(shè)函數(shù)f(x)＝2sin(ωx＋φ)，x∈R，其中ω>0，|φ|<π.若f＝2，f＝0，且f(x)的最小正周期大于2π，則(　　) A．ω＝，φ＝ B．ω＝，φ＝－ C．ω＝，φ＝－ D．ω＝，φ＝ 解析：選A　法一：由f＝2， 得ω＋φ＝＋2kπ(k∈Z)，① 由f＝0，得ω＋φ＝k′π(k′∈Z)，② 由①②得ω＝－＋(k′－2k)． 又最小正周期T＝>2π，所以0<ω<1，ω＝. 又|φ|<π，將ω＝代入①得φ＝.選項A符合． 法二：∵f＝2，f＝0，且f(x)的最小正周期大于2π， ∴－＝(2m＋1)，m∈N， ∴T＝，m∈N， ∵f(x)的最小正周期大于2π，∴T＝3π， ∴ω＝＝，∴f(x)＝2sin. 由2sin＝2，得φ＝2kπ＋，k∈Z. 又|φ|<π，∴取k＝0，得φ＝.故選A. 7．若把函數(shù)y＝2cos x(cos x－sin x)的圖象向左平移m(m>0)個單位長度后，所得到的圖象關(guān)于y軸對稱，則m的最小值是(　　) A. B. C. D. 解析：選A　法一：y＝2cos x(cosx－sin x)＝2cos2x－2sin xcos x＝1＋cos 2x－sin 2x＝1＋2sin，該函數(shù)的圖象向左平移m個單位長度后，所得圖象對應(yīng)的函數(shù)為y＝1＋2sin＝1＋2sin，由題意知2m＋＝＋kπ，k∈Z，解得m＝－，k∈Z，取k＝1，得到m的最小值為，故選A. 法二：y＝2cos x(cos x－sin x)＝2cos2x－2sin xcos x＝1＋cos 2x－sin 2x＝1＋2sin，令2x＋＝kπ＋，k∈Z，則x＝－，k∈Z，則原函數(shù)的圖象在x軸右側(cè)且離y軸最近的一條對稱軸為直線x＝.因為原函數(shù)的圖象向左平移m(m>0)個單位長度后得到的圖象關(guān)于y軸對稱，所以m的最小值為，故選A. 8．(2019屆高三溫州期中)設(shè)α是三角形的一個內(nèi)角，在sin α，sin，cos α，cos 2α，tan 2α，tan中可能為負數(shù)的值的個數(shù)是(　　) A．2 B．3 C．4 D．5 解析：選A　∵α是三角形的一個內(nèi)角， 若0<α<，則0<<，0<2α<π. ∴在sin α，sin，cos α，cos 2α，tan 2α，tan中可能為負數(shù)的是cos 2α與tan 2α； 若α＝，則＝，2α＝π. ∴在sin α，sin，cos α，cos 2α，tan 2α，tan中為負數(shù)的是cos 2α； 若<α≤，則<≤，π<2α≤. ∴在sin α，sin，cos α，cos 2α，tan 2α，tan中可能為負數(shù)的是cos α與cos 2α； 若<α<π，則<<，<2α<2π. ∴在sin α，sin，cos α，cos 2α，tan 2α，tan中可能為負數(shù)的是cos α與tan 2α. ∴在sin α，sin，cos α，cos 2α，tan 2α，tan中可能為負數(shù)的值的個數(shù)是2個．故選A. 9．已知x＝是函數(shù)f(x)＝sin(2x＋φ)＋cos(2x＋φ)(0<φ<π)圖象的一條對稱軸，將函數(shù)f(x)的圖象向右平移個單位長度后得到函數(shù)g(x)的圖象，則函數(shù)g(x)在上的最小值為(　　) A．－2 B．－1 C．－ D．－ 解析：選B　f(x)＝sin(2x＋φ)＋cos(2x＋φ)＝2sin.∵x＝是f(x)＝2sin圖象的一條對稱軸，∴2＋＋φ＝kπ＋(k∈Z)，即φ＝＋kπ(k∈Z)，∵0<φ<π，∴φ＝，則f(x)＝2sin，∴g(x)＝2sin＝－2s