2025年创新设计高考总复习高三数学人教版A版


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2025 全一册

《2025年创新设计高考总复习高三数学人教版A版》

第104页
例 1 已知函数 $ f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{6})(\omega > 0) $ 在区间 $ [-\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}] $ 上单调递增,则 $ \omega $ 的取值范围为(
B
)

A.$ (0, \frac{8}{3}] $
B.$ (0, \frac{1}{2}] $
C.$ [\frac{1}{2}, \frac{8}{3}] $
D.$ [\frac{3}{8}, 2]$
$$
答案: 例1 B [法一 由题意得$\begin{cases}\frac{\omega\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z},\frac{2\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}.\end{cases}$
则$\begin{cases}\omega\leqslant\frac{8}{3}-8k,k\in\mathbf{Z},\\\omega\leqslant\frac{1}{2}+3k,k\in\mathbf{Z}.\end{cases}$
又$\omega>0$,所以$\begin{cases}-8k>0,k\in\mathbf{Z},\frac{1}{2}+3k>0,k\in\mathbf{Z}.\end{cases}$
所以$k=0$,则$0<\omega\leqslant\frac{1}{2}$
法二 取$\omega=1$,则$f(x)=\sin(x+\frac{\pi}{6})$,
令$\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant x+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{3\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$,
得$\frac{\pi}{3}+2k\pi\leqslant x\leqslant\frac{4\pi}{3}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$,
当$k=0$时,函数$f(x)$在区间$[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$上单调
递减,与函数$f(x)$在区间$[-\frac{\pi}{4},\frac{2\pi}{3}]$上单调递
增矛盾,
故$\omega\neq1$,结合四个选项可知选B]
训练 1(2025·辽宁八市八校联考)已知函数 $ f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})(\omega > 0) $ 图象相邻两条对称轴之间的距离为 $ 2\pi $,若 $ f(x) $ 在 $ (-m, m) $ 上是增函数,则 $ m $ 的取值范围是(
B
)

A.$ (0, \frac{\pi}{4}] $
B.$ (0, \frac{\pi}{2}] $
C.$ (0, \frac{3\pi}{4}] $
D.$ (0, \frac{3\pi}{2}] $
答案: 训练1 B [由题意知,$\frac{1}{2}T=2\pi$,即$T=4\pi$,
则$\omega=\frac{2\pi}{4\pi}=\frac{1}{2}$,
则$f(x)=\sin(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4})$,
由$2k\pi-\frac{\pi}{2}\leqslant\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4}\leqslant2k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$,
得$4k\pi-\frac{3\pi}{2}\leqslant x\leqslant4k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$,
所以$f(x)$在$[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上是增函数,
由$(-m,m)\subseteq[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$得$0<m\leqslant\frac{\pi}{2}$.]
例 2(2025·郑州质检)若定义在 $ \mathbf{R} $ 上的函数 $ f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x(\omega > 0) $ 的图象在区间 $ [0, \pi] $ 上恰有 5 条对称轴,则 $ \omega $ 的取值范围为(
A
)

A.$ [\frac{17}{4}, \frac{21}{4}) $
B.$ (\frac{17}{4}, \frac{25}{4}] $
C.$ [\frac{17}{4}, \frac{25}{4}) $
D.$ [\frac{33}{4}, \frac{41}{4})$
$$
答案: 例2 A [法一 由已知得,
$f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$,
令$\omega x+\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}$,
得$x=\frac{(4k+1)\pi}{4\omega},k\in\mathbf{Z}$,
依题意知,满足$0\leqslant\frac{(4k+1)\pi}{4\omega}\leqslant\pi$,
即$0\leqslant4k+1\leqslant4\omega$的整数$k$有$5$个,
则$4×4+1\leqslant4\omega<4×5+1$,
故$\frac{17}{4}\leqslant\omega<\frac{21}{4}$.
法二 由已知得,$f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$,
由$x\in[0,\pi]$,得$\omega x+\frac{\pi}{4}\in[\frac{\pi}{4},\omega\pi+\frac{\pi}{4}]$,
若函数$f(x)$的图象在区间$[0,\pi]$上有$5$条对称
轴,则$\frac{9\pi}{2}\leqslant\omega\pi+\frac{\pi}{4}<\frac{11\pi}{2}$,解得$\frac{17}{4}\leqslant\omega<\frac{21}{4}$.]
训练 2(多选)(2025·大同质检)将函数 $ f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{6})(\omega > 0) $ 的图象向右平移 $ \frac{3\pi}{2\omega} $ 个单位长度得到函数 $ g(x) $ 的图象,若 $ F(x) = f(x)g(x) $ 的图象关于点 $ (\frac{\pi}{3}, 0) $ 对称,则 $ \omega $ 可取的值为(
CD
)

A.$ \frac{1}{3} $
B.$ \frac{1}{2} $
C.1
D.4
答案: 训练2 CD [将函数$f(x)$的图象向右平移$\frac{3\pi}{2\omega}$个
单位长度,
得到函数$g(x)=\sin[\omega(x-\frac{3\pi}{2\omega})+\frac{\pi}{6}]$
$=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6}-\frac{3\pi}{2})=\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})$,
又因为$F(x)=f(x)g(x)$的图象关于点
$(\frac{\pi}{3},0)$对称,
所以$F(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})$
$=\frac{1}{2}\sin(2\omega x+\frac{\pi}{3})$的图象关于点$(\frac{\pi}{3},0)$对
称,则$2\omega\cdot\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}=k\pi,k\in\mathbf{Z}$,所以$\omega=\frac{3k-1}{2},k\in\mathbf{Z}$,又因为$\omega>0$,所以$\omega$的最小值为$1$,故$\omega$可取的值为$1,4$.]

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