分析 (1)根據(jù)數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算及二倍角的正余弦公式、兩角差的正弦公式可求出$\overrightarrow{a}•\overrightarrow$,從而得出$f(x)=2sin(2ωx-\frac{π}{6})+1$,而由f(x)的圖象關(guān)于$x=\frac{π}{3}$對(duì)稱可得到$2ω•\frac{π}{3}-\frac{π}{6}=\frac{π}{2}+kπ,k∈Z$,而由ω的范圍即可求出k,從而可得到ω=1,再根據(jù)f(x)經(jīng)過(guò)點(diǎn)$(\frac{π}{4},\sqrt{3})$便可求出λ=-1,從而得出$f(x)=2sin(2x-\frac{π}{6})$;
(2)根據(jù)條件α,β為銳角及$f(\frac{α}{2}+\frac{π}{3})=\frac{2}{7},f(\frac{α+β}{2}+\frac{π}{12})=\frac{5\sqrt{3}}{7}$即可求出cosα,sinα,sin(α+β),cos(α+β)的值,而根據(jù)sinβ=sin[(α+β)-α]及兩角差的正弦公式即可求出sinβ,從而便可得出β的值.
解答 解:(1)$\overrightarrow{a}•\overrightarrow=2si{n}^{2}ωx+2\sqrt{3}sinωxcosωx$
=$1-cos2ωx+\sqrt{3}sin2ωx$
=$2sin(2ωx-\frac{π}{6})+1$;
∴$f(x)=2sin(2ωx-\frac{π}{6})+1+λ$;
∵f(x)的圖象關(guān)于$x=\frac{π}{3}$對(duì)稱;
∴$2ω•\frac{π}{3}-\frac{π}{6}=\frac{π}{2}+kπ$,k∈Z;
∴$ω=1+\frac{3k}{2}$;
∵ω∈(0,2);
∴$0<1+\frac{3k}{2}<2$;
解得$-\frac{2}{3}<k<\frac{2}{3}$;
∴k=0;
∴ω=1;
∴$f(x)=2sin(2x-\frac{π}{6})+1+λ$,又f(x)經(jīng)過(guò)點(diǎn)$(\frac{π}{4},\sqrt{3})$;
∴$\sqrt{3}=2sin\frac{π}{3}+1+λ$;
∴λ=-1;
∴$f(x)=2sin(2x-\frac{π}{6})$;
(2)$f(\frac{α}{2}+\frac{π}{3})=2sin(α+\frac{π}{2})=2cosα=\frac{2}{7}$,$f(\frac{α+β}{2}+\frac{π}{12})=2sin(α+β)=\frac{5\sqrt{3}}{7}$;
∴$cosα=\frac{1}{7},sin(α+β)=\frac{5\sqrt{3}}{14}$;
∵α,β為銳角;
∴$sinα=\frac{4\sqrt{3}}{7}$>sin(α+β);
∴α+β為鈍角;
∴$cos(α+β)=-\frac{11}{14}$;
∴sinβ=sin[(α+β)-α]
=sin(α+β)cosα-cos(α+β)sinα
=$\frac{5\sqrt{3}}{14}×\frac{1}{7}-(-\frac{11}{14})×\frac{4\sqrt{3}}{7}$
=$\frac{\sqrt{3}}{2}$;
β為銳角;
∴$β=\frac{π}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 考查向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算,二倍角的正余弦公式,以及兩角差的正弦公式,正弦函數(shù)在$(0,\frac{π}{2})$上的單調(diào)性,sin2α+cos2α=1,拆角的方法:β=(α+β)-α,以及已知三角函數(shù)值求角.
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A. | {x|-1<x<1} | B. | {x|x>1} | C. | {x|x>0} | D. | {x|0<x<1} |
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A. | $\frac{\sqrt{5}}{3}$ | B. | $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ | C. | $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{15}}{6}$ |
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A. | 2 | B. | -1 | C. | 0 | D. | 1 |
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