分析 (1)利用誘導(dǎo)公式可求f(x)=1-2sin(2x-$\frac{π}{3}$),令2kπ-$\frac{π}{2}$≤2x-$\frac{π}{3}$≤2kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z,解得f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間.
(2)由題意可得:2sin(2x-$\frac{π}{3}$)=1+b在[$\frac{π}{2}$,π]上有解,由2x-$\frac{π}{3}$∈[$\frac{2π}{3}$,$\frac{5π}{3}$],利用正弦函數(shù)的性質(zhì)可得2sin(2x-$\frac{π}{3}$)=1+b∈[-2,$\sqrt{3}$],進(jìn)而解得b的范圍.
(3)利用三角函數(shù)圖象變換規(guī)律可得g(x)=-2sin2x,①由題意可得$\frac{2π}{2ω}$≥2×2π,即可解得ω的范圍;
②由題意可得函數(shù)y=sin2ωx在區(qū)間(0,2π)上恰有三個(gè)取得最小值-1的點(diǎn),利用正弦函數(shù)的圖象和性質(zhì)可求$\frac{7T}{2}$≤2π<$\frac{9T}{2}$,根據(jù)三角函數(shù)周期公式可求ω的取值范圍.
解答 解:(1)∵f(x)=2sin($\frac{π}{3}$-2x)+1=1-2sin(2x-$\frac{π}{3}$).
∴令2kπ-$\frac{π}{2}$≤2x-$\frac{π}{3}$≤2kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z,解得:kπ-$\frac{π}{12}$≤x≤kπ+$\frac{5π}{12}$,k∈Z,
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為:[kπ-$\frac{π}{12}$,kπ+$\frac{5π}{12}$],k∈Z.
(2)∵若方程f(x)+b=0在[$\frac{π}{2}$,π]上有解,
∴1-2sin(2x-$\frac{π}{3}$)+b=0在[$\frac{π}{2}$,π]上有解,
可得:2sin(2x-$\frac{π}{3}$)=1+b,在[$\frac{π}{2}$,π]上有解,
∴由x∈[$\frac{π}{2}$,π],可得:2x-$\frac{π}{3}$∈[$\frac{2π}{3}$,$\frac{5π}{3}$],可得:2sin(2x-$\frac{π}{3}$)=1+b∈[-2,$\sqrt{3}$],
∴解得:b∈[-3,$\sqrt{3}$-1].
(3)將y=f(x)的圖象向左平移$\frac{π}{6}$個(gè)單位后,可得函數(shù)y=1-2sin[2(x+$\frac{π}{6}$)-$\frac{π}{3}$]=1-2sin2x,
再向下平移1個(gè)單位得到函數(shù)y=g(x)=-2sin2x,
①由題意可得:y=g(ωx)=-2sin2ωx的圖象在(-2π,0)上單調(diào)遞增,
∴$\frac{2π}{2ω}$≥2×2π,解得:ω≤$\frac{1}{4}$,
②∵-2sin2ωx=2,可得:sin2ωx=-1,
由題意,方程sin2ωx=-1在(0,2π)上至少存在三個(gè)根,
即函數(shù)y=sin2ωx在區(qū)間(0,2π)上恰有三個(gè)取得最小值-1的點(diǎn),
∴$\frac{7T}{2}$≤2π<$\frac{9T}{2}$,求得:$\frac{4π}{9}$<T≤$\frac{4π}{7}$,即:$\frac{4π}{9}$<$\frac{2π}{2ω}$≤$\frac{4π}{7}$,解得:$\frac{7}{4}$≤ω<$\frac{9}{4}$.
即ω的取值范圍為:$\frac{7}{4}$≤ω<$\frac{9}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查正弦函數(shù)的圖象特征和性質(zhì),正弦函數(shù)的最值,函數(shù)的零點(diǎn),考查了轉(zhuǎn)化思想和數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用,屬于中檔題.
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 3 |
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A. | $-\frac{{2\sqrt{2}}}{9}$ | B. | $-\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ | C. | $-\frac{{4\sqrt{2}}}{9}$ | D. | $-\frac{4}{9}$ |
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A. | ②④ | B. | ②③ | C. | ①③ | D. | ①④ |
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