题目内容
16.在直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为$\left\{\begin{array}{l}{x=1+tcosα}\\{y=2+tsinα}\end{array}\right.$(t为参数),在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位),且以原点O为极点,以x轴非负半轴为极轴)中,圆C的方程为ρ=6sinθ.(1)求圆C的直角坐标方程;
(2)若点P(1,2),设圆C与直线l交于点A,B,求|PA|+|PB|的最小值.
分析 (I)利用x=ρcosθ,y=ρsinθ可将圆C极坐标方程化为直角坐标方程;
(II)先根据(I)得出圆C的普通方程,再根据直线与交与交于A,B两点,可以把直线与曲线联立方程,用根与系数关系结合直线参数方程的几何意义,表示出|PA|+|PB|,最后根据三角函数的性质,即可得到求解最小值.
解答 解:(Ⅰ)由ρ=6sinθ得ρ2=6ρsinθ,
化为直角坐标方程为x2+y2=6y,
即x2+(y-3)2=9.
(Ⅱ)将l的参数方程代入圆C的直角坐标方程,
得t2+2(cosα-sinα)t-7=0.
由△=(2cosα-2sinα)2+4×7>0,
故可设t1,t2是上述方程的两根,
所以$\left\{\begin{array}{l}{{t}_{1}+{t}_{1}=-2(cosα-sinα)}\\{{t}_{1}•{t}_{2}=-7}\end{array}\right.$,
又直线l过点(1,2),
故结合t的几何意义得|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=|t1-t2|=$\sqrt{({t}_{1}+{t}_{2})^{2}-4{t}_{1}{t}_{2}}$
=$\sqrt{4(cosα-sinα)^{2}+28}$=$\sqrt{32-4sin2α}$$≥\sqrt{32-4}$=2$\sqrt{7}$.
所以|PA|+|PB|的最小值为2$\sqrt{7}$.
点评 此题主要考查参数方程的优越性,及直线与曲线相交的问题,在此类问题中一般可用联立方程式后用韦达定理求解即可,属于综合性试题有一定的难度.
练习册系列答案
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4.2017年某公司举办产品创新大赛,经评委会初评,有两个优秀方案(编号分别为1,2)入选,组委会决定请车间100名经验丰富的技工对两个方案进行等级(等级从高到低依次为A、B、C、D、E)评价,评价结果统计如表:
(1)若从对1号创新方案评价为C、D的技工中按分层抽样的方法抽取4人,其中从评价为C的技工中抽取了3人,求a,b,c的值;
(2)若从两个创新方案评价为C、D的评价表中各抽取10%进行分析,再从中选取2份进行详细研究,求选出的2份评价表中至少有1份评价为D的概率.
| A | B | C | D | E | |
| 1号 | 15 | 35 | a | b | 10 |
| 2号 | 7 | 33 | 20 | 2b | c |
(2)若从两个创新方案评价为C、D的评价表中各抽取10%进行分析,再从中选取2份进行详细研究,求选出的2份评价表中至少有1份评价为D的概率.
1.已知角α的终边过点P(-4,3),则2sinα的值是( )
| A. | $\frac{3}{5}$ | B. | $-\frac{4}{5}$ | C. | $-\frac{8}{5}$ | D. | $\frac{6}{5}$ |
5.下面程序运行后,输出的值是( )

| A. | 4 | B. | 5 | C. | 6 | D. | 7 |
6.已知集合A={x|x2+2x-3≤0,x∈Z},集合B={x|lnx<2},则A∩B=( )
| A. | {0} | B. | {1} | C. | {0,1} | D. | ∅ |