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已知m=(1,-
3
),n=(sin2x,cos2x),定义函数f(x)=m•n.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调递增区间;
(Ⅱ)已知△ABC中,三边a,b,c所对的角分别为A,B,C,f(
A
2
)=0.
(i)若acosB+bcosA=csinC,求角B的大小;
(ii)记g(λ)=|
AB
+λ
AC
|,若|
AB
|=|
AC
|=3,试求g(λ)的最小值.
考点:三角函数中的恒等变换应用,平面向量数量积的运算
专题:三角函数的求值,平面向量及应用
分析:(I)利用数量积运算、两角和差的正弦公式、正弦函数的单调性即可得出;
(II)由f(
A
2
)
=0,代入可得A=
π
3

(i)由于acosB+bcosA=csinC,利用正弦定理可化为sinC=sinCsinC.由于sinC≠0,可得C=
π
2
.再利用三角形的内角和定理可得B=π-A-C.
(ii)利用数量积的性质和二次函数的单调性即可得出.
解答: 解:(I)f(x)=
m
n
=sin2x-
3
cos2x=2(
1
2
sin2x-
3
2
cos2x)
=2sin(2x-
π
3
)
,由-
π
2
+2kπ≤2x-
π
3
π
2
+2kπ
解得-
π
12
+kπ≤x≤
12
+kπ
,k∈Z.
∴函数f(x)的单调递增区间为[-
π
12
+kπ,
12
+kπ]
(k∈Z);
(II)由f(
A
2
)
=0,得2sin(A-
π
3
)=0
,∵0<A<π,∴A=
π
3

(i)∵acosB+bcosA=csinC,利用正弦定理可得sinAcosB+sinBcosA=sinCsinC,化为sin(A+B)=sinCsinC,即sinC=sinCsinC,∵0<C<π,∴sinC≠0.
∴sinC=1,∴C=
π
2
.∴B=π-A-C=
π
6
.(ii)|
AB
AC
|
=
(
AB
AC
)2
=
|
AB
|2+2λ|
AB
| |
AC
|cosA+λ2|
AC
|2
,又|
AB
|=|
AC
|
,A=
π
3
.∴|
AB
AC
|
=
(1+λ+λ2)|
AB
|2
=3
(λ+
1
2
)2+
3
4
,当λ=-
1
2
时,g(λ)取得最小值
3
3
2
点评:本题主要考查了平面向量、三角函数恒等变换、三角函数性质及其解三角形等基础知识,考查了计算能力和推理论证能力,考查了函数与方程思想、数形结合思想、转化与化归思想方法,属于难题.
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在复平面内,复数z=
5i
2i-1
的虚部为(  )
A、1B、-1C、iD、-i

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A、
1
2
B、
2
3
C、
3
5
D、
5
6

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x
2-x
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(2)定义Sn=
2n-1
i-1
f(
i
n
)=f(
1
n
)+f(
2
n
)+…+f(
2n-1
n
),其中n∈N*,求S2014
(3)在(2)的条件下,令Sn+1=2an,若不等式2 an•(anm>1对?n∈N*且n≥2恒成立,求实数m的取值范围.

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1
2
ax2-(2a+1)x+2lnx
(1)若曲线y=f(x)在x=1和x=4处的切线相互平行,求a的值;
(2)试讨论f=f(x)的单调性;
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已知△ABC是锐角三角形,且sin(B-
π
6
)cos(B-
π
3
)=
1
2

(Ⅰ)求角B的值;
(Ⅱ)若tanAtanC=3,求A、C的值.

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已知O是坐标原点,点A(-1,0),若M(x,y)为平面区域
x+y≥2
x≤1
y≤2
上的一个动点,则|
OA
+
OM
|的最小值是
 

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