全国版2021届高考数学二轮复习专题检测二十四坐标系与参数方程理含解析
展开1.(2019·郑州市第一次质量预测)已知曲线C1:x2+(y-3)2=9,A是曲线C1上的动点,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,以极点O为中心,将点A绕点O逆时针旋转90°得到点B,设点B的轨迹为曲线C2.
(1)求曲线C1,C2的极坐标方程;
(2)射线θ=eq \f(5π,6)(ρ>0)与曲线C1,C2分别交于P,Q两点,定点M(-4,0),求△MPQ的面积.
解:(1)曲线C1:x2+(y-3)2=9,把eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=ρcs θ,,y=ρsin θ))代入可得,
曲线C1的极坐标方程为ρ=6sin θ.
设B(ρ,θ),则Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ρ,θ-\f(π,2))),则 ρ=6sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,2)))=-6cs θ.
所以曲线C2的极坐标方程为ρ=-6cs θ.
(2)M到直线θ=eq \f(5π,6)的距离为d=4sineq \f(5π,6)=2,
射线θ=eq \f(5π,6)与曲线C1的交点Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(3,\f(5π,6))),
射线θ=eq \f(5π,6)与曲线C2的交点Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(3\r(3),\f(5π,6))),
所以|PQ|=3eq \r(3)-3,
故△MPQ的面积S=eq \f(1,2)×|PQ|×d=3eq \r(3)-3.
2.(2019·湖南省五市十校联考)在直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=t,,y=t+2))(t是参数),以原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆C的极坐标方程为ρ=eq \r(2)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4))).
(1)求圆C的直角坐标方程;
(2)过直线l上的点向圆C引切线,求切线长的最小值.
解:(1)由ρ=eq \r(2)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4))),得ρ2=ρcs θ-ρsin θ,
∴x2+y2-x+y=0,即圆C的直角坐标方程为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))eq \s\up12(2)+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(y+\f(1,2)))eq \s\up12(2)=eq \f(1,2).
(2)设l上任意一点P(t,t+2),过P向圆C引切线,切点为Q,连接PC,CQ,
∵圆C的圆心为Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),-\f(1,2))),半径r=eq \f(\r(2),2),
∴|PQ|=eq \r(|PC|2-|CQ|2)=
eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t-\f(1,2)))\s\up12(2)+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t+2+\f(1,2)))\s\up12(2)-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)))\s\up12(2))=
eq \r(2(t+1)2+4)≥2,
即切线长的最小值为2.
3.(2019·福建五校第二次联考)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=1-\r(3)t,,y=1+t))(t为参数).在以原点O为极点,x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C的极坐标方程为ρ=2cs θ.
(1)求直线l的极坐标方程和曲线C的直角坐标方程;
(2)若直线l与曲线C交于P,Q两点,求∠POQ.
解:(1)由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=1-\r(3)t,,y=1+t))得直线l的普通方程为x+eq \r(3)y=1+eq \r(3),
又eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=ρcs θ,,y=ρsin θ,))所以直线l的极坐标方程为ρ(cs θ+eq \r(3)sin θ)=1+eq \r(3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(或2ρsin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))=1+\r(3))).
由ρ=2cs θ得ρ2=2ρcs θ,即x2+y2=2x,
所以曲线C的直角坐标方程为x2+y2-2x=0.
(2)曲线C的方程可化为(x-1)2+y2=1,表示圆心为C(1,0)且半径为1的圆.
由(1)得直线l的普通方程为x+eq \r(3)y-(1+eq \r(3))=0,
则点C到直线l的距离d=eq \f(\r(3),2),
所以|PQ|=2eq \r(1-d2)=1,所以△PCQ是等边三角形,所以∠PCQ=eq \f(π,3),
又O是圆C上的点,所以∠POQ=eq \f(∠PCQ,2)=eq \f(π,6).
4.(2019·蓉城名校第一次联考)在直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2+2cs φ,,y=-2+2sin φ))(φ为参数),以平面直角坐标系的原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2的极坐标方程为ρcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,3)))=-1,M为曲线C1上的动点.
(1)求曲线C1的普通方程和曲线C2的直角坐标方程;
(2)求点M到曲线C2的距离d的最小值及此时点M的坐标.
解:(1)由题意知,曲线C1:eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2+2cs φ,,y=-2+2sin φ,))
化为普通方程,得(x-2)2+(y+2)2=4;
曲线C2:ρcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,3)))=-1,展开,化简得ρcs θ-eq \r(3)ρsin θ=-2,
又eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=ρcs θ,,y=ρsin θ,))所以曲线C2的直角坐标方程为x-eq \r(3)y+2=0.
(2)M(2+2cs φ,-2+2sin φ),则点M到曲线C2的距离
d=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(2+2cs φ-\r(3)(-2+2sin φ)+2)),2)=
eq \f(|4cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(φ+\f(π,3)))+4+2\r(3)|,2)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(2cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(φ+\f(π,3)))+2+\r(3))),
所以当cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(φ+\f(π,3)))=-1,即φ=eq \f(2π,3)时,d取得最小值,dmin=eq \r(3).
此时M(1,-2+eq \r(3)).
5.(2019·昆明市诊断测试)在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=3cs t,,y=sin t))(t为参数).以原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为θ=eq \f(π,6)(ρ∈R).
(1)求曲线C1的极坐标方程;
(2)若曲线C2的极坐标方程为ρ+8cs θ=0,直线l与曲线C1在第一象限的交点为A,与曲线C2的交点为B(异于原点),求|AB|.
解:(1)消去参数t得曲线C1的普通方程为x2+9y2=9,故曲线C1的极坐标方程为ρ2+8ρ2sin2θ-9=0.
(2)因为A,B两点在直线l上,所以可设Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ρ1,\f(π,6))),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ρ2,\f(π,6))).
把点A的极坐标代入C1的极坐标方程得,ρeq \\al(2,1)+8ρeq \\al(2,1)sin2eq \f(π,6)-9=0,解得ρ1=±eq \r(3).
已知A点在第一象限,所以ρ1=eq \r(3).
因为B异于原点,所以把点B的极坐标代入C2的极坐标方程得,
ρ2+8cseq \f(π,6)=0,解得ρ2=-4eq \r(3).
所以|AB|=|ρ1-ρ2|=|eq \r(3)+4eq \r(3)|=5eq \r(3).
6.(2019·合肥市高三质检)在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2cs α,,y=2sin α))(α为参数,α∈[0,π]).在以直角坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线E的方程为ρ2(1+3sin2θ)=4.
(1)求曲线C的普通方程和曲线E的直角坐标方程;
(2)若直线l:x=t分别与曲线C,曲线E交于点A,B,求△AOB面积的最大值.
解:(1)消去参数得曲线C的普通方程为x2+y2=4(y≥0),
由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(ρ2=x2+y2,,y=ρsin θ))得曲线E的直角坐标方程为eq \f(x2,4)+y2=1.
(2)设A(2cs α,2sin α),α∈[0,π],要使△AOB的面积最大,则B(2cs α,-sin α).
S△AOB=eq \f(1,2)|AB|·|xB|=eq \f(1,2)·3sin α·|2cs α|=eq \f(3,2)·|sin 2α|.
∵α∈[0,π],∴2α∈[0,2π],
∴当α=eq \f(π,4)或eq \f(3π,4)时,△AOB的面积取得最大值eq \f(3,2).
7.(2019·广东六校第一次联考)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=\f(\r(5),5)t,,y=\f(2\r(5),5)t))(t为参数),以平面直角坐标系的原点为极点,x轴正半轴为极轴,取相同的长度单位建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为ρ2=2eq \r(2)ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4)))-1.
(1)求直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程,并指明曲线C的形状;
(2)设直线l与曲线C交于A,B两点,且|OA|<|OB|,求eq \f(1,|OA|)-eq \f(1,|OB|).
解:(1)由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=\f(\r(5),5)t,y=\f(2\r(5),5)t))(t为参数)消去参数t,得y=2x.
由ρ2=2eq \r(2)ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4)))-1,得ρ2-2ρcs θ-2ρsin θ+1=0,所以曲线C的直角坐标方程为
x2+y2-2x-2y+1=0,
即(x-1)2+(y-1)2=1.
∴直线l的普通方程为y=2x,曲线C的直角坐标方程为(x-1)2+(y-1)2=1,曲线C表示以(1,1)为圆心,1为半径的圆.
(2)将x=eq \f(\r(5),5)t,y=eq \f(2\r(5),5)t代入x2+y2-2x-2y+1=0,得t2-eq \f(6\r(5),5)t+1=0,
设点A,B对应的参数分别为t1,t2,则t1+t2=eq \f(6\r(5),5)>0,t1·t2=1>0,
∴t1>0,t2>0.
∵|OA|<|OB|,∴eq \f(1,|OA|)-eq \f(1,|OB|)>0,
∴eq \f(1,|OA|)-eq \f(1,|OB|)=eq \f(1,t1)-eq \f(1,t2)=eq \f(t2-t1,t1t2)=eq \f(\r((t1+t2)2-4t1t2),t1t2)= eq \f(\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(6\r(5),5)))\s\up12(2)-4×1),1)=eq \f(4\r(5),5).
8.(2019·郑州市高三第三次质量预测)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=-2-t,,y=1+t))(t为参数),曲线C1:y= eq \r(1-x2).以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2的极坐标方程为ρ=4eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,4))).
(1)若直线l与x,y轴的交点分别为A,B,点P在C1上,求eq \(BA,\s\up7(―→))·eq \(BP,\s\up7(―→))的取值范围;
(2)若直线l与C2交于M,N两点,点Q的直角坐标为(-2,1),求||QM|-|QN||的值.
解:(1)由题意可知,直线l的普通方程为x+y+1=0,
∴A(-1,0),B(0,-1),
C1的方程可化为x2+y2=1(y≥0),
设点P的坐标为(cs α,sin α),0≤α≤π,
∴eq \(BA,\s\up7(―→))·eq \(BP,\s\up7(―→))=-cs α+sin α+1=eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,4)))+1∈[0,eq \r(2)+1].
(2)由ρ=4eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,4)))及x=ρcs θ,y=ρsin θ得曲线C2的直角坐标方程为(x+2)2+(y-2)2=8,
直线l的标准参数方程为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=-2-\f(\r(2),2)m,,y=1+\f(\r(2),2)m))(m为参数),代入C2得m2-eq \r(2)m-7=0,
设M,N两点对应的参数分别为m1,m2,
则m1+m2=eq \r(2),m1m2=-7<0,故m1,m2异号,
∴||QM|-|QN||=||m1|-|m2||=|m1+m2|=eq \r(2).
高考数学二轮复习专题《坐标系与参数方程》(原卷版+解析版): 这是一份高考数学二轮复习专题《坐标系与参数方程》(原卷版+解析版),共15页。
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