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8.(实验班做) 已知向量$\overrightarrow{m}$=(cosx,-sinx),$\overrightarrow{n}$=(cosx,sinx-2$\sqrt{3}$cosx),x∈R,设f(x)=$\overrightarrow{m}$•$\overrightarrow{n}$.
(1)求函数f(x)的最小正周期和图象的对称轴方程;
(2)求函数f(x)在区间[-$\frac{π}{12}$,$\frac{π}{2}$]上的值域.

分析 (1)进行数量积的运算,先求出$\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}$,根据二倍角的正余弦公式及两角和的正弦公式即可得出f(x)=2sin($2x+\frac{π}{6}$).这便可得出f(x)的最小正周期,而令2x+$\frac{π}{6}$=$\frac{π}{2}+kπ$即可得出f(x)的对称轴方程;
(2)由x的范围,便可得出$2x+\frac{π}{6}$的范围,然后根据正弦函数的图象便可得出f(x)在区间$[-\frac{π}{12},\frac{π}{2}]$上的值域.

解答 解:(1)$\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}=co{s}^{2}x-si{n}^{2}x+2\sqrt{3}sinx•cosx$=$cos2x+\sqrt{3}sin2x$=$2sin(2x+\frac{π}{6})$;
∴f(x)=2sin($2x+\frac{π}{6}$);
∴T=π;
令2x$+\frac{π}{6}=\frac{π}{2}+kπ$,k∈Z,则x=$\frac{π}{6}+\frac{kπ}{2}$;
∴f(x)的最小正周期为π,图象的对称轴方程为x=$\frac{π}{6}+\frac{kπ}{2}$,k∈Z;
(2)x∈[$-\frac{π}{12},\frac{π}{2}$];
∴$(2x+\frac{π}{6})∈[0,\frac{7π}{6}]$;
∴$2x+\frac{π}{6}=\frac{π}{2}$时,f(x)取最大值2,$2x+\frac{π}{6}=\frac{7π}{6}$时,f(x)取最小值-1;
∴f(x)在[$-\frac{π}{12},\frac{π}{2}$]上的值域为[-1,2].

点评 考查数量积的坐标运算,而边角的正余弦公式,以及两角和的正弦公式,求函数y=Asin(ωx+φ)的周期的计算公式,清楚正弦函数的对称轴,熟悉正弦函数的图象.

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甲厂
分组[29.86,
29.90)
[29.90,
29.94)
[29.94,
29.98)
[29.98,
30.02)
[30.02,
30.06)
[30.06,
30.10)
[30.10,
30.14)
频数12638618292614
乙厂
分组[29.86,
29.90)
[29.90,
29.94)
[29.94,
29.98)
[29.98,
30.02)
[30.02,
30.06)
[30.06,
30.10)
[3 0.10,
30.14)
频数297185159766218
(1)试分别估计两个分厂生产的零件的优质品率;
(2)由于以上统计数据填下面2×2列联表,并问是否有99%的把握认为“两个分厂生产的零件的质量有差异”.
甲厂乙厂合计
优质品   
非优质品   
合计   
下面的临界值表供参考:(参考公式:K2=$\frac{{n(ad-bc)}^{2}}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中n=a+b+c+d)
P=(K2≥k00.150.100.05[0.0250.0100.0050.001
k02.0722.7063.8415.0246.6357.87910.828

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