分析 (1)由x=ρcosθ,y=ρsinθ,能求出曲線C1的極坐標(biāo)方程,曲線C2的極坐標(biāo)方程轉(zhuǎn)化為ρ2=2ρsinθ+2$\sqrt{3}ρcosθ$,由x=ρcosθ,y=ρsinθ,ρ2=x2+y2,能求出曲線C2的直角坐標(biāo)方程.
(2)曲線C2是圓心為$(\sqrt{3},\;\;\;1)$,半徑為2的圓,射線OM的極坐標(biāo)方程為$θ=\frac{π}{6}(ρ≥0)$,代入${ρ^2}=\frac{3}{{1+2{{sin}^2}θ}}$,得$ρ_A^2=2$.由$∠AOB=\frac{π}{2}$,得$ρ_B^2=\frac{6}{5}$,由此能求出|AB|.
解答 【選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程】
解:(1)∵曲線C1的方程為$\frac{x^2}{3}+{y^2}=1$,
x=ρcosθ,y=ρsinθ,ρ2=x2+y2,
∴曲線C1的極坐標(biāo)方程為${ρ^2}=\frac{3}{{1+2{{sin}^2}θ}}$,
∵曲線C2的極坐標(biāo)方程為$ρ=4sin(θ+\frac{π}{3})$,
即$ρ=4sinθcos\frac{π}{3}+4cosθsin\frac{π}{3}$,
即ρ2=2ρsinθ+2$\sqrt{3}ρcosθ$,
∵x=ρcosθ,y=ρsinθ,ρ2=x2+y2,
∴${x}^{2}+{y}^{2}=2y+2\sqrt{3}x$,
∴曲線C2的直角坐標(biāo)方程為${(x-\sqrt{3})^2}+{(y-1)^2}=4$.
(2)曲線C2是圓心為$(\sqrt{3},\;\;\;1)$,半徑為2的圓,
∴射線OM的極坐標(biāo)方程為$θ=\frac{π}{6}(ρ≥0)$,
代入${ρ^2}=\frac{3}{{1+2{{sin}^2}θ}}$,可得$ρ_A^2=2$.
又$∠AOB=\frac{π}{2}$,∴$ρ_B^2=\frac{6}{5}$,
∴$|AB|=\sqrt{|OA{|^2}+|OB{|^2}}=\sqrt{ρ_A^2+ρ_B^2}=\frac{{4\sqrt{5}}}{5}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查曲線的極坐標(biāo)方程、直角坐標(biāo)方程的求法,考查弦長的求法,考查極坐標(biāo)方程、直角坐標(biāo)方程、參數(shù)方程的互化等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -$\frac{1}{5}$ | B. | $\frac{1}{5}$ | C. | 5 | D. | 1 |
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A. | 3 | B. | 2 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 0 |
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A. | $arctan(-\frac{1}{2})$ | B. | arctan(-2) | C. | $π-arctan\frac{1}{2}$ | D. | π-arctan2 |
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A. | $\sqrt{2}-1$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{2}+1$ | D. | $\sqrt{2}+2$ |
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