12.已知0<α<$\frac{π}{2}$,$\frac{π}{2}$<β<π,且cos(α+$\frac{π}{4}$)=$\frac{1}{3}$,cos($\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$)=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,
(1)求cosβ的值;            
(2)求cos(2α+β)的值.

分析 (1)由已知利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求sin($\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$)的值,利用誘導(dǎo)公式,二倍角公式即可解得得解.
(2)由已知利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求sin(α+$\frac{π}{4}$)的值,利用α+$\frac{β}{2}$=(α+$\frac{π}{4}$)-($\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$)兩角差的正弦函數(shù)公式可求sin(α+$\frac{β}{2}$)的值,進(jìn)而利用二倍角的余弦函數(shù)公式可求cos(2α+β)的值.

解答 (本題滿分為12分)
解:(1)∵$\frac{π}{2}$<β<π,
∴-$\frac{π}{4}$<$\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$<0,
∴sin($\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$)=-$\sqrt{1-(\frac{2\sqrt{2}}{3})^{2}}$=-$\frac{1}{3}$,
∴cosβ=sin($\frac{π}{2}$-β)=sin[2($\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$)]=2×$(-\frac{1}{3})×\frac{2\sqrt{2}}{3}$=-$\frac{4\sqrt{2}}{9}$…6分
(2)∵0<α<$\frac{π}{2}$,
∴$\frac{π}{4}$<α+$\frac{π}{4}$<$\frac{3π}{4}$,
∴sin(α+$\frac{π}{4}$)=$\sqrt{1-(\frac{1}{3})^{2}}$=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$,
∴sin(α+$\frac{β}{2}$)=sin[(α+$\frac{π}{4}$)-($\frac{π}{4}$-$\frac{β}{2}$)]=$\frac{2\sqrt{2}}{3}×\frac{2\sqrt{2}}{3}$-$\frac{1}{3}×(-\frac{1}{3})$=1,
∴cos(2α+β)=cos[2(α+$\frac{β}{2}$)]=1-2sin2(α+$\frac{β}{2}$)=1-2×12=-1…12分

點(diǎn)評 本題主要考查了同角三角函數(shù)基本關(guān)系式,誘導(dǎo)公式,二倍角公式,兩角差的正弦函數(shù)公式在三角函數(shù)化簡求值中的應(yīng)用,考查了計(jì)算能力和轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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2.已知直線l:3x+4y-1=0,圓C:(x+1)2+(y+1)2=r2,若圓上有且僅有兩個點(diǎn)到直線的距離為1,則圓C半徑r的取值范圍是$\frac{3}{5}$<r<$\frac{13}{5}$.

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3.在數(shù)列{an}中,a1=-$\frac{1}{2}$,2an=an-1-n-1(n≥2,n∈N+),設(shè)bn=an+n.
(Ⅰ)證明:數(shù)列{bn}是等比數(shù)列;
(Ⅱ)求數(shù)列{nbn}的前n項(xiàng)和Tn;
(Ⅲ)若cn=($\frac{1}{2}$)n-an,Pn為數(shù)列{$\frac{{c}_{n}^{2}+{c}_{n}+1}{{c}_{n}^{2}+{c}_{n}}$}的前n項(xiàng)和,求不超過P2015的最大的整數(shù).

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20.已知tan(θ-π)=2,則sin2θ+sinθcosθ-2cos2θ+1的值為$\frac{9}{5}$.

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7.已知正項(xiàng)數(shù)列{an}中,其前n項(xiàng)和為Sn,且an=2$\sqrt{{S}_{n}}$-1.
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17.設(shè)點(diǎn)A(2,-3),B(-3,-2),直線l過點(diǎn)P(1,2)且與線段AB相交,則l的斜率k的取值范圍是( 。
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4.設(shè)集合A={x|-1<x<2},B={x|-2<x<1},則集合A∩B=( 。
A.{x|-2<x<2}B.{x|-2<x<-1}C.{x|1<x<2}D.{x|-1<x<1}

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2.如圖,△ABC內(nèi)接于直徑為BC的圓O,過點(diǎn)A作圓O的切線交CB的延長線于點(diǎn)P,∠CAB的角平分線AE交BC和圓O于點(diǎn)D、E,且PA=2PB=10.
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