题目内容
(1)(选修4-4坐标系与参数方程)已知直线的极坐标方程为ρsin(θ+
| π |
| 4 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
(2)(选修4-5 不等式选讲)
已知lga+lgb=0,则满足不等式
| a |
| a2+1 |
| b |
| b2+1 |
[1,+∞)
[1,+∞)
.(3)(选修4-1 几何证明选讲)
如图,两个等圆⊙O与⊙O′外切,过O作⊙O′的两条切线OA,OB,A,B是切点,点C在圆O′上且不与点A,B重合,则∠ACB=
60°
60°
.分析:(1)把直线、曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,利用点到直线的距离公式求出极点到该直线的距离.
(2)由条件可得ab=1,且a、b都为正数,利用基本不等式求出
+
的最大值,从而得到实数λ的范围.
(3)连接OO′,AO′,B0′,设圆的半径为r,根据切线的性质可得AO′⊥AO,BO′⊥BO,由两圆相外切可得,OO′=2r,AO′=BO′=r,从而有∠AOO′=∠BOO′=30°,∠AO′B=2×60°=120°,由圆周角定理可得∠ACB=
∠AO′B的值
(2)由条件可得ab=1,且a、b都为正数,利用基本不等式求出
| a |
| a2+1 |
| b |
| b2+1 |
(3)连接OO′,AO′,B0′,设圆的半径为r,根据切线的性质可得AO′⊥AO,BO′⊥BO,由两圆相外切可得,OO′=2r,AO′=BO′=r,从而有∠AOO′=∠BOO′=30°,∠AO′B=2×60°=120°,由圆周角定理可得∠ACB=
| 1 |
| 2 |
解答:解:(1)直线的极坐标方程为ρsin(θ+
)=
,
即
ρ•cosθ+
ρ•sinθ=
,化为直角坐标为 x+y=1.
故极点到该直线的距离为
=
.
故答案为
.
(2)∵lga+lgb=0,∴ab=1,且a、b都为正数.
由于
≤
=
,当且仅当a=1时,等号成立.同理可得
≤1,
∴
+
≤1.
不等式
+
≤λ 的实数λ的范围是 λ≥1,
故答案为[1,+∞).
(3)解:连接OO′,AO′,B0′,设圆的半径为r
根据切线的性质可得AO′⊥AO,BO′⊥BO
由两圆相外切可得,OO′=2r,AO′=BO′=r
∴∠AOO′=∠BOO′=30°,∠AO′B=2×60°=120°
由圆周角定理可得,∠ACB=
∠AO′B=60°
故答案为 60°.
| π |
| 4 |
| ||
| 2 |
即
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
故极点到该直线的距离为
| |0+0-1| | ||
|
| ||
| 2 |
故答案为
| ||
| 2 |
(2)∵lga+lgb=0,∴ab=1,且a、b都为正数.
由于
| a |
| a2+1 |
| a |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
| b |
| b2+1 |
∴
| a |
| a2+1 |
| b |
| b2+1 |
不等式
| a |
| a2+1 |
| b |
| b2+1 |
故答案为[1,+∞).
(3)解:连接OO′,AO′,B0′,设圆的半径为r
根据切线的性质可得AO′⊥AO,BO′⊥BO
由两圆相外切可得,OO′=2r,AO′=BO′=r
∴∠AOO′=∠BOO′=30°,∠AO′B=2×60°=120°
由圆周角定理可得,∠ACB=
| 1 |
| 2 |
故答案为 60°.
点评:本题主要考查了极坐标方程化为直角坐标方程的方法,点到该直线的距离公式,基本不等式的应用,圆的切线的性质、两圆相外切的性质、圆周角定理的综合应用,属于基础题.
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