高考数学统考一轮复习课时作业63参数方程文含解析新人教版
展开1.[2021·安徽省示范高中名校高三联考]在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2csφ,y=sinφ))(φ为参数),以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2是圆心的极坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\r(7),\f(π,2)))且经过极点的圆.
(1)求曲线C1的极坐标方程和C2的直角坐标方程;
(2)已知射线θ=eq \f(π,3)(ρ≥0)分别与曲线C1,C2交于点A,B(点B异于坐标原点O),求线段AB的长.
2.[2021·黄冈中学,华师附中等八校联考]在直角坐标系xOy中,倾斜角为α的直线l的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2+tcsα,y=\r(3)+tsinα))(t为参数).在以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C的极坐标方程为ρ2=2ρcsθ+8.
(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
(2)若直线l与曲线C交于A,B两点,且|AB|=4eq \r(2),求直线l的倾斜角.
3.[2021·广东省七校联合体高三联考试题]在平面直角坐标系xOy中,已知曲线C1:x+y=1与曲线C2:eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2+2csφ,y=2sinφ))(φ为参数).以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系.
(1)写出曲线C1,C2的极坐标方程;
(2)在极坐标系中,已知l:θ=α(ρ>0)与C1,C2的公共点分别为A,B,α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),当eq \f(|OB|,|OA|)=4时,求α的值.
4.[2021·唐山市高三年级摸底考试]在极坐标系中,圆C:ρ=4csθ.以极点O为原点,极轴为x轴的正半轴建立直角坐标系xOy,直线l经过点M(-1,-3eq \r(3))且倾斜角为α.
(1)求圆C的直角坐标方程和直线l的参数方程;
(2)已知直线l与圆C交于A,B两点,满足A为MB的中点,求α.
5.[2020·全国卷Ⅱ]已知曲线C1,C2的参数方程分别为C1:eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=4cs2θ,,y=4sin2θ))(θ为参数),C2:eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=t+\f(1,t),,y=t-\f(1,t)))(t为参数).
(1)将C1,C2的参数方程化为普通方程;
(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系.设C1,C2的交点为P,求圆心在极轴上,且经过极点和P的圆的极坐标方程.
6.[2021·南昌市高三年级摸底测试卷]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=2csα,y=2sinα))(α∈[0,2π),α为参数),在同一平面直角坐标系中,曲线C经过伸缩变换eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x′=2x,y′=y))得到曲线C1,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系(ρ为极径,θ为极角).
(1)求曲线C的普通方程和曲线C1的极坐标方程;
(2)若射线OA:θ=β(ρ>0)与曲线C1交于点A,射线OB:θ=β+eq \f(π,2)(ρ>0)与曲线C1交于点B,求eq \f(1,|OA|2)+eq \f(1,|OB|2)的值.
[能力挑战]
7.[2021·河南省豫北名校高三质量考评]在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=x0+tcsφ,y=y0+tsinφ))(t为参数,φ∈[0,π)).以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,圆C的极坐标方程为ρ=8cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)-θ)).
(1)求圆C的直角坐标标准方程;
(2)设点P(x0,y0),圆心C(2x0,2y0),若直线l与圆C交于M,N两点,求eq \f(|PM|,|PN|)+eq \f(|PN|,|PM|)的最大值.
课时作业63
1.解析:(1)由曲线C1的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2cs φ,y=sin φ))(φ为参数),消去参数φ得eq \f(x2,4)+y2=1,
将eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=ρcs θ,y=ρsin θ))代入eq \f(x2,4)+y2=1得曲线C1的极坐标方程为ρ2=eq \f(4,cs2θ+4sin2θ)=eq \f(4,1+3sin2θ).
由曲线C2是圆心的极坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\r(7),\f(π,2)))且经过极点的圆,
可得其极坐标方程为ρ=2eq \r(7)sin θ,
从而得C2的直角坐标方程为x2+y2-2eq \r(7)y=0.
(2)将θ=eq \f(π,3)(ρ≥0)代入ρ=2eq \r(7)sin θ得ρB=2eq \r(7)sineq \f(π,3)=eq \r(21),
将θ=eq \f(π,3)(ρ≥0)代入ρ2=eq \f(4,cs2θ+4sin2θ)得ρA=eq \r(\f(4,cs2\f(π,3)+4sin2\f(π,3)))=eq \f(4\r(13),13),
故|AB|=ρB-ρA=eq \f(13\r(21)-4\r(13),13).
2.解析:(1)因为直线l的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2+tcs α,y=\r(3)+tsin α))(t为参数),
所以当α=eq \f(π,2)时,直线l的普通方程为x=2,
当α≠eq \f(π,2)时,直线l的普通方程为y-eq \r(3)=tan α(x-2),即y=xtan α+eq \r(3)-2tan α.
因为ρ2=x2+y2,ρcs θ=x,ρ2=2ρcs θ+8,所以x2+y2=2x+8.
所以曲线C的直角坐标方程为x2+y2-2x-8=0.
(2)解法一 曲线C的直角坐标方程为x2+y2-2x-8=0,
将直线l的参数方程代入曲线C的直角坐标方程整理,得t2+(2eq \r(3)sin α+2cs α)t-5=0.
因为Δ=(2eq \r(3)sin α+2cs α)2+20>0,所以可设该方程的两个根分别为t1,t2,则t1+t2=-(2eq \r(3)sin α+2cs α),
所以|AB|=|t1-t2|=eq \r((t1+t2)2-4t1t2)=eq \r([-(2\r(3)sin α+2cs α)]2+20)=4eq \r(2).
整理得(eq \r(3)sin α+2cs α)2=3,故2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))=±eq \r(3).
因为0≤α<π,所以α+eq \f(π,6)=eq \f(π,3)或α+eq \f(π,6)=eq \f(2π,3),解得α=eq \f(π,6)或α=eq \f(π,2),
综上所述,直线l的倾斜角为eq \f(π,6)或eq \f(π,2).
解法二 直线l与曲线C交于A,B两点,且|AB|=4eq \r(2),曲线C为圆:(x-1)2+y2=9,
故圆心C(1,0)到直线l的距离d=eq \r(9-(2\r(2))2)=1.
①当α=eq \f(π,2)时,直线l的普通方程为x=2,符合题意.
②当α∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))时,直线l的方程为xtan α-y+eq \r(3)-2tan α=0,
所以d=eq \f(|tan α-0+\r(3)-2tan α|,\r(1+tan2α))=1,整理得|eq \r(3)-tan α|=eq \r(1+tan2α),解得α=eq \f(π,6).
综上所述,直线l的倾斜角为eq \f(π,6)或eq \f(π,2).
3.解析:(1)由x=ρcs θ,y=ρsin θ,可得曲线C1的极坐标方程为ρcs θ+ρsin θ=1,即ρsineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4)))=eq \f(\r(2),2).
曲线C2的普通方程为(x-2)2+y2=4,即x2+y2-4x=0,
又x=ρcs θ,y=ρsin θ,所以曲线C2的极坐标方程为ρ=4cs θ.
(2)由(1)知|OA|=ρA=eq \f(1,cs α+sin α),|OB|=ρB=4cs α,
∴eq \f(|OB|,|OA|)=4cs α(cs α+sin α)=2(1+cs 2α+sin 2α)=2+2eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,4))).
∵eq \f(|OB|,|OA|)=4,∴2+2eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,4)))=4,sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,4)))=eq \f(\r(2),2).
由0<α
因为ρ2=x2+y2,x=ρcs θ,
所以x2+y2=4x,即(x-2)2+y2=4,故圆C的直角坐标方程为(x-2)2+y2=4.
直线l的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=-1+tcs α,y=-3\r(3)+tsin α))(t为参数,0≤α<π).
(2)设A,B对应的参数分别为tA,tB,
将直线l的参数方程代入C的直角坐标方程并整理,得t2-6t(eq \r(3)sin α+cs α)+32=0,Δ=36(eq \r(3)sin α+cs α)2-4×32>0 ①,
所以tA+tB=6(eq \r(3)sin α+cs α),tA·tB=32.
又A为MB的中点,所以tB=2tA,
因此tA=2(eq \r(3)sin α+cs α)=4sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6))),tB=8sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6))),
所以tA·tB=32sin2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))=32,即sin2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))=1.
因为0≤α<π,所以eq \f(π,6)≤α+eq \f(π,6)
5.解析:(1)C1的普通方程为x+y=4(0≤x≤4).
由C2的参数方程得x2=t2+eq \f(1,t2)+2,y2=t2+eq \f(1,t2)-2,
所以x2-y2=4.
故C2的普通方程为x2-y2=4.
(2)由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x+y=4,,x2-y2=4))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=\f(5,2),,y=\f(3,2),))所以P的直角坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(3,2))).
设所求圆的圆心的直角坐标为(x0,0),
由题意得xeq \\al(2,0)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x0-\f(5,2)))2+eq \f(9,4),
解得x0=eq \f(17,10).
因此,所求圆的极坐标方程为ρ=eq \f(17,5)cs θ.
6.解析:(1)将曲线C的参数方程eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=2cs α,y=2sin α))(α∈[0,2π),α为参数)消去参数,得x2+y2=4,所以曲线C的普通方程为x2+y2=4.
曲线C经过伸缩变换得到曲线C1,则曲线C1的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x′=4cs α,y′=2sin α)),得x′2+4y′2=16,
将x′=ρcs θ,y′=ρsin θ,代入上式得曲线C1的极坐标方程为ρ2cs2θ+4ρ2sin2θ=16.
(2)将θ=β(ρ>0)代入ρ2cs2θ+4ρ2sin2θ=16,得eq \f(1,ρ2)=eq \f(cs2β,16)+eq \f(sin2β,4),即eq \f(1,|OA|2)=eq \f(cs2β,16)+eq \f(sin2β,4),
同理eq \f(1,|OB|2)=eq \f(cs2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,2))),16)+eq \f(sin2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,2))),4)=eq \f(sin2β,16)+eq \f(cs2β,4),
所以eq \f(1,|OA|2)+eq \f(1,|OB|2)=eq \f(1,16)+eq \f(1,4)=eq \f(5,16).
7.解析:(1)圆C的极坐标方程为ρ=8cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)-θ))=4cs θ+4eq \r(3)sin θ,
所以ρ2=4eq \r(3)ρsin θ+4ρcs θ.
因为ρ2=x2+y2,ρcs θ=x,ρsin θ=y,
所以x2+y2-4x-4eq \r(3)y=0,
所以圆C的直角坐标标准方程为(x-2)2+(y-2eq \r(3))2=16.
(2)由(1)知圆C的圆心的直角坐标为(2,2eq \r(3)),则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x0=2,2y0=2\r(3))),
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x0=1,y0=\r(3))),
所以直线l的参数方程为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=1+tcs φ,y=\r(3)+tsin φ))(t为参数,φ∈[0,π)).
将直线l的参数方程代入(x-2)2+(y-2eq \r(3))2=16,
得t2-(2eq \r(3)sin φ+2cs φ)t-12=0.
设点M,N对应的参数分别为t1,t2,
则t1+t2=2eq \r(3)sin φ+2cs φ,t1t2=-12.
故eq \f(|PM|,|PN|)+eq \f(|PN|,|PM|)=eq \f(|PM|2+|PN|2,|PM|·|PN|)
=eq \f(|t1|2+|t2|2,|t1||t2|)=eq \f((t1+t2)2-2t1t2,|t1t2|)
=eq \f(1,12)[2eq \r(3)sin φ+2cs φ)2+24]
=eq \f(1,12)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(4sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(φ+\f(π,6)))))2+2,
因此,当φ=eq \f(π,3)时,eq \f(|PM|,|PN|)+eq \f(|PN|,|PM|)取得最大值,最大值为eq \f(10,3).
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