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    高考数学统考一轮复习课时作业62坐标系文含解析新人教版

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    这是一份高考数学统考一轮复习课时作业62坐标系文含解析新人教版,共9页。

    1.[2021·烟台模拟]以平面直角坐标系的原点为极点,x轴正半轴为极轴,建立极坐标系.已知曲线C1的极坐标方程为ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,4)))=eq \r(2),曲线C2的极坐标方程为ρ=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,4))).
    (1)写出C1,C2的直角坐标方程.
    (2)设M,N分别是曲线C1,C2上的两个动点,求|MN|的最小值.
    2.在直角坐标系xOy中,以O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系.曲线C的极坐标方程为ρcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,3)))=1(0≤θ<2π),M、N分别为C与x轴、y轴的交点.
    (1)写出C的直角坐标方程,并求M、N的极坐标;
    (2)设MN的中点为P,求直线OP的极坐标方程.
    3.[2018·全国卷Ⅰ]在直角坐标系xOy中,曲线C1的方程为y=k|x|+2.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ρ2+2ρcsθ-3=0.
    (1)求C2的直角坐标方程;
    (2)若C1与C2有且仅有三个公共点,求C1的方程.
    4.[2020·全国卷Ⅲ]在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2-t-t2,,y=2-3t+t2))(t为参数且t≠1),C与坐标轴交于A,B两点.
    (1)求|AB|;
    (2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,求直线AB的极坐标方程.
    5.[2021·安徽省考试试题]在直角坐标系xOy中,直线l1:x=0,圆C:(x-1)2+(y-1-eq \r(2))2=1,以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系.
    (1)求直线l1和圆C的极坐标方程;
    (2)若直线l2的极坐标方程为θ=eq \f(π,4)(ρ∈R),设l1,l2与圆C的公共点分别为A,B,求△OAB的面积.
    6.[2021·惠州市高三调研考试试题]已知在平面直角坐标系xOy中,圆C的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=csα,y=1+sinα))(α为参数).以原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴,取相同的单位长度建立极坐标系.
    (1)求圆C的普通方程及其极坐标方程;
    (2)设直线l的极坐标方程为ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,3)))=2,射线OM:θ=eq \f(π,6)与圆C的交点为P(异于极点),与直线l的交点为Q,求线段PQ的长.
    [能力挑战]
    7.[2021·长沙市四校高三年级模拟考试]已知曲线C的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2t,y=t2))(t为参数),以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,过极点的两射线l1,l2相互垂直,与曲线C分别相交于A,B两点(不同于点O),且l1的倾斜角为锐角α.
    (1)求曲线C和射线l2的极坐标方程;
    (2)求△OAB的面积的最小值,并求此时α的值.
    课时作业62
    1.解析:(1)依题意ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,4)))=eq \f(\r(2),2)ρsin θ-eq \f(\r(2),2)ρcs θ=eq \r(2),
    所以曲线C1的普通方程为x-y+2=0,
    因为曲线C2的极坐标方程为:
    ρ2=2ρcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,4)))=eq \r(2)ρcs θ+eq \r(2)ρsin θ,
    所以x2+y2-eq \r(2)x-eq \r(2)y=0,
    即eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(\r(2),2)))2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(y-\f(\r(2),2)))2=1.
    (2)由(1)知圆C2的圆心eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),\f(\r(2),2))),所以圆心到直线x-y+2=0的距离:
    d=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)-\f(\r(2),2)+2)),\r(2))=eq \r(2),
    又半径r=1,所以|MN|min=d-r=eq \r(2)-1.
    2.解析:(1)由ρcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ-\f(π,3)))=1得
    ρeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)cs θ+\f(\r(3),2)sin θ))=1.
    从而C的直角坐标方程为eq \f(1,2)x+eq \f(\r(3),2)y=1,
    即x+eq \r(3)y=2.
    当θ=0时,ρ=2,所以M(2,0).
    当θ=eq \f(π,2)时,ρ=eq \f(2\r(3),3),
    所以Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(3),3),\f(π,2))).
    (2)M点的直角坐标为(2,0),N点的直角坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(2\r(3),3))).
    所以P点的直角坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(\r(3),3))),
    则P点的极坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(3),3),\f(π,6))),
    所以直线OP的极坐标方程为θ=eq \f(π,6)(ρ∈R).
    3.解析:(1)由x=ρcs θ,y=ρsin θ得C2的直角坐标方程为(x+1)2+y2=4.
    (2)由(1)知C2是圆心为A(-1,0),半径为2的圆.
    由题设知,C1是过点B(0,2)且关于y轴对称的两条射线.记y轴右边的射线为l1,y轴左边的射线为l2.
    由于点B在圆C2的外面,故C1与C2有且仅有三个公共点等价于l1与C2只有一个公共点且l2与C2有两个公共点,或l2与C2只有一个公共点且l1与C2有两个公共点.
    当l1与C2只有一个公共点时,点A到l1所在直线的距离为2,所以eq \f(|-k+2|,\r(k2+1))=2,故k=-eq \f(4,3)或k=0.
    经检验,当k=0时,l1与C2没有公共点;
    当k=-eq \f(4,3)时,l1与C2只有一个公共点,l2与C2有两个公共点.
    当l2与C2只有一个公共点时,点A到l2所在直线的距离为2,所以eq \f(|k+2|,\r(k2+1))=2,故k=0或k=eq \f(4,3).
    经检验,当k=0时,l1与C2没有公共点;
    当k=eq \f(4,3)时,l2与C2没有公共点.
    综上,所求C1的方程为y=-eq \f(4,3)|x|+2.
    4.解析:(1)因为t≠1,由2-t-t2=0得t=-2,所以C与y轴的交点为(0,12);由2-3t+t2=0得t=2,所以C与x轴的交点为(-4,0).故|AB|=4eq \r(10).
    (2)由(1)可知,直线AB的直角坐标方程为eq \f(x,-4)+eq \f(y,12)=1,将x=ρcs θ,y=ρsin θ代入,得直线AB的极坐标方程为3ρcs θ-ρsin θ+12=0.
    5.解析:(1)∵x=ρcs θ,y=ρsin θ,
    ∴直线l1的极坐标方程为ρcs θ=0,即θ=eq \f(π,2)(ρ∈R),
    圆C的极坐标方程为ρ2-2ρcs θ-2(1+eq \r(2))ρsin θ+3+2eq \r(2)=0.
    (2)设Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),ρ1)),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),ρ2)),将θ=eq \f(π,2)代入ρ2-2ρcs θ-2(1+eq \r(2))ρsin θ+3+2eq \r(2)=0,
    得ρ2-2(1+eq \r(2))ρ+3+2eq \r(2)=0,解得ρ1=1+eq \r(2).
    将θ=eq \f(π,4)代入ρ2-2ρcs θ-2(1+eq \r(2))ρsin θ+3+2eq \r(2)=0,
    得ρ2-2(1+eq \r(2))ρ+3+2eq \r(2)=0,解得ρ2=1+eq \r(2).
    故△OAB的面积为eq \f(1,2)×(1+eq \r(2))2×sineq \f(π,4)=1+eq \f(3\r(2),4).
    6.解析:(1)由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=cs α,y=1+sin α)),
    得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=cs α ①,y-1=sin α ②)),
    ①2+②2,得x2+(y-1)2=1,
    ∴圆C的普通方程为x2+(y-1)2=1.
    又x=ρcs θ,y=ρsin θ,
    ∴(ρcs θ)2+(ρsin θ-1)2=1,
    化简得圆C的极坐标方程为ρ=2sin θ.
    (2)解法一 把θ=eq \f(π,6)代入圆的极坐标方程可得:ρP=2sineq \f(π,6)=1,
    把θ=eq \f(π,6)代入直线l的极坐标方程可得:ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)+\f(π,3)))=2,
    ∴ρQ=2,
    ∴|PQ|=|ρP-ρQ|=1.
    解法二 把θ=eq \f(π,6)代入圆的极坐标方程可得:ρP=2sineq \f(π,6)=1.
    将直线l的极坐标方程化为直角坐标方程,得y=-eq \r(3)x+4,
    射线OM:θ=eq \f(π,6)的直角坐标方程为y=eq \f(\r(3),3)x(x≥0),
    记直线l与x轴的交点为A,则△OAQ为直角三角形,其中∠QOA=30°,
    根据勾股定理可得|OQ|=2,
    ∴|PQ|=|OQ|-|OP|=1.
    7.解析:(1)由曲线C的参数方程,得其普通方程为4y=x2,由x=ρcs θ,y=ρsin θ,得4ρsin θ=ρ2cs2θ,∴曲线C的极坐标方程为ρcs2θ=4sin θ,即ρ=eq \f(4sin θ,cs2θ).
    射线l2的极坐标方程为θ=α+eq \f(π,2)(ρ≥0).
    (2)依题意设A(ρA,α),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ρB,\f(π,2)+α)),则由(1)可得ρA=eq \f(4sin α,cs2α),ρB=eq \f(4sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,2))),cs2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,2)))),即ρB=eq \f(4cs α,sin2α),
    ∴S△OAB=eq \f(1,2)|OA|·|OB|=eq \f(1,2)|ρA·ρB|=eq \f(8|sin α·cs α|,cs2α·sin2α),
    ∵0<α0,
    ∴S△OAB=eq \f(8,cs α·sin α)=eq \f(16,sin 2α)≥16,当且仅当sin 2α=1,即α=eq \f(π,4)时,取等号.
    ∴△OAB的面积的最小值为16,此时α=eq \f(π,4).
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