分析 (1)根據(jù)兩角差的正弦公式即可將f(x)變成f(x)=$2\sqrt{3}sin(x-\frac{π}{6})$,根據(jù)正弦函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間即可求出函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間;
(2)A帶入f(x)便可得出sin(A$-\frac{π}{6}$)=$\frac{1}{2}$,從而可得到A=$\frac{π}{3}$,而由正弦定理及a=$\sqrt{3}b$即可得到sinA=$\sqrt{3}$sinB,從而得到sinB=$\frac{1}{2}$,B=$\frac{π}{6}$,從而得到C=$\frac{π}{2}$,從而得出C=3B.
解答 解:(1)f(x)=2sinx+2sin(x-$\frac{π}{3}$)=2sinx+2(sinxcos$\frac{π}{3}$-cosxsin$\frac{π}{3}$)=2sinx+sinx-$\sqrt{3}$cosx=3sinx-$\sqrt{3}$cosx=2$\sqrt{3}$($\frac{\sqrt{3}}{2}$sinx-$\frac{1}{2}$cosx)=2$\sqrt{3}$sin(x-$\frac{π}{6}$);
令-$\frac{π}{2}$+2kπ≤x-$\frac{π}{6}$≤$\frac{π}{2}$+2kπ,k∈Z,得到-$\frac{π}{3}$+2kπ≤x≤$\frac{2π}{3}$+2kπ,k∈Z;
則f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[-$\frac{π}{3}$+2kπ,$\frac{2π}{3}$+2kπ],k∈Z;
(2)證明:由f(A)=2$\sqrt{3}$sin(A-$\frac{π}{6}$)=$\sqrt{3}$,得到sin(A-$\frac{π}{6}$)=$\frac{1}{2}$;
∵0<A<π;
∴$-\frac{π}{6}<A-\frac{π}{6}<\frac{5π}{6}$;
∴$A-\frac{π}{6}=\frac{π}{6}$;
∴$A=\frac{π}{3}$;
根據(jù)正弦定理,由a=$\sqrt{3}b$得sinA=$\sqrt{3}sinB$;
∴$sinB=\frac{1}{2}$;
$0<B<\frac{2π}{3}$;
∴$B=\frac{π}{6}$;
∴$C=π-A-B=π-\frac{π}{3}-\frac{π}{6}=\frac{π}{2}$;
∴C=3B.
點(diǎn)評 考查兩角差的正弦公式,三角形的內(nèi)角和為π,正弦函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,復(fù)合函數(shù)單調(diào)區(qū)間的求法,以及正弦定理,已知三角函數(shù)值求角.
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A. | (-2,-4) | B. | (2,4) | C. | (6,10) | D. | (-6,-10) |
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A. | f(x)的圖象過點(diǎn)(0,$\frac{1}{2}$) | |
B. | f(x)在[$\frac{π}{12}$,$\frac{2π}{3}$]上是減函數(shù) | |
C. | f(x)的一個(gè)對稱中心是($\frac{5π}{12}$,0) | |
D. | 將f(x)的圖象向右平移$\frac{π}{6}$個(gè)單位得到函數(shù)y=3sinωx的圖象 |
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