分析 (1)利用數(shù)量積運算、兩角和差的正弦公式、倍角公式即可得出;
(2)由(2a-c)cosB=bcosC,利用正弦定理可得:2sinAcosB-sinCcosB=sinBcosC,利用兩角和的正弦公式和三角形內(nèi)角和定理可得B=$\frac{π}{3}$,再利用△ABC是銳角三角形求出A的范圍,根據(jù)正弦函數(shù)的性質(zhì)即可求出
解答 解:(1)記$f(x)=\overrightarrow m•\overrightarrow n$=$\sqrt{3}$sin$\frac{x}{4}$cos$\frac{x}{4}$+cos2$\frac{x}{4}$
=$\frac{\sqrt{3}}{2}$sin$\frac{x}{2}$+$\frac{1}{2}$cos$\frac{x}{2}$+$\frac{1}{2}$=sin($\frac{x}{2}$+$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{2}$,
由f(x)=1,得sin($\frac{x}{2}$+$\frac{π}{6}$)=$\frac{1}{2}$,
∴cos(x+$\frac{π}{3}$)=1-2sin2($\frac{x}{2}$+$\frac{π}{6}$)=$\frac{1}{2}$;
(2)∵(2a-c)cosB=bcosC,
∴由正弦定理得:(2sinA-sinC)cosB=sinBcosC,
∴2sinAcosB-sinCcosB=sinBcosC,又sin(B+C)=sinA,
∴2sinAcosB=sinBcosC+cosBsinC=sin(B+C)=sinA,
∵sinA≠0,∴cosB=$\frac{1}{2}$,
又B為銳角,∴B=$\frac{π}{3}$,
則A+C=$\frac{2π}{3}$,
∴A=$\frac{2}{3}$π-C,
∵0<A<$\frac{π}{2}$,
∴$\frac{π}{6}$<A<$\frac{π}{2}$,
∴$\frac{π}{3}$<A+$\frac{π}{6}$<$\frac{2π}{3}$,
∴$\frac{\sqrt{3}}{2}$<sin(A+$\frac{π}{6}$)≤1,
∵f(2A)=sin(A+$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{2}$
∴f(2A)的取值范圍是($\frac{\sqrt{3}+1}{2}$,$\frac{3}{2}$].
點評 本題綜合考查了數(shù)量積運算、兩角和差的正弦公式、倍角公式、正弦定理、兩角和的正弦公式和三角形內(nèi)角和定理、銳角三角形的意義、正弦函數(shù)的單調(diào)性等基礎(chǔ)知識與基本技能方法,考查了綜合解決問題的能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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A. | $({3,\frac{201}{10}})$ | B. | $({1,\frac{181}{10}})$ | C. | $({2\sqrt{2},+∞})$ | D. | $({2\sqrt{2}-2,+∞})$ |
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{4}$ | B. | 3 | C. | $\frac{9}{4}$ | D. | 9 |
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{15}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{16}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{16}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}}}{14}$ |
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A. | [-1,$\frac{1}{2}$] | B. | [-$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$] | C. | [-$\frac{5}{3}$,+∞) | D. | (-∞,-$\frac{5}{3}$] |
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