15.已知$\overrightarrow{m}$=(sinωx+cosωx,$\sqrt{3}$cosωx),$\overrightarrow{n}$=(cosωx-sinωx,2sinωx)(ω>0),函數(shù)f(x)=$\overrightarrow{m}$•$\overrightarrow{n}$,若f(x)相鄰兩對(duì)稱(chēng)軸間的距離不小于$\frac{π}{2}$.
(1)求ω的取值范圍;
(2)在△ABC中,a、b、c分別是角A、B、C的對(duì)邊,a=2,當(dāng)ω最大時(shí),f(A)=1,求△ABC面積的最大值.

分析 (1)函數(shù)f(x)=$\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}$=(sinωx+cosωx) (cosωx-sinωx)+2$\sqrt{3}$cosωx•sinωx=cos2ωx+$\sqrt{3}$sin2ωx=2sin(2ωx+$\frac{π}{6}$),由f(x)相鄰兩對(duì)稱(chēng)軸間的距離不小于$\frac{π}{2}$,則$\frac{2π}{2ω}≥π$,解得ω的范圍;                       
(2)當(dāng)ω=1時(shí),$f(A)=2sin({2A+\frac{π}{6}})=1$,求得A,由余弦定理、不等式的性質(zhì),得bc的最大值,

解答 解:(1)函數(shù)f(x)=$\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}$=(sinωx+cosωx) (cosωx-sinωx)+2$\sqrt{3}$cosωx•sinωx
=cos2ωx+$\sqrt{3}$sin2ωx=2sin(2ωx+$\frac{π}{6}$),
f(x)相鄰兩對(duì)稱(chēng)軸間的距離不小于$\frac{π}{2}$∴T≥π,則$\frac{2π}{2ω}≥π$,解得0<ω≤1;                           
(2)∵當(dāng)ω=1時(shí),$f(A)=2sin({2A+\frac{π}{6}})=1$,且A∈(0,π),
∴$A=\frac{π}{3}$,$cosA=\frac{{{b^2}+{c^2}-{a^2}}}{2bc}=\frac{{{b^2}+{c^2}-4}}{2bc}=\frac{1}{2}$,
∴b2+c2=bc+4,又b2+c2≥2bc,
∴bc+4≥2bc,即bc≤4,當(dāng)且僅當(dāng)b=c=2時(shí),bc=4,
∴${S_{△ABC}}=\frac{1}{2}bcsinA≤2sin\frac{π}{3}=\sqrt{3}$.       …(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查了向量的數(shù)量積、余弦定理的綜合應(yīng)用,屬于中檔題.

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20.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn和通項(xiàng)an滿(mǎn)足2Sn+an=1,數(shù)列{bn}中,b1=1,b2=$\frac{1}{2}$,$\frac{2}{_{n+1}}$=$\frac{1}{_{n}}$+$\frac{1}{_{n+2}}$(n∈N*
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)數(shù)列{cn}滿(mǎn)足cn=$\frac{a_n}{b_n}$,Tn=c1+c2+c3+…cn是否存在m使Tn≥$\frac{3}{4}$-m恒成立,若存在求出m的范圍,若不存在說(shuō)明理由.

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7.已知橢圓Γ:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的左頂點(diǎn)為A,右焦點(diǎn)為F2,過(guò)點(diǎn)F2作垂直于x軸的直線交該橢圓于M、N兩點(diǎn),直線AM的斜率為$\frac{1}{2}$.
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