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2020年高考数学理科一轮复习讲义:第12章 选修4系列 第1讲 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:231834 上传时间:2024-05-26 格式:DOC 页数:10 大小:196KB
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资源描述

1、第1讲坐标系考纲解读1.了解坐标系的作用,掌握平面直角坐标系中的伸缩变换2.了解极坐标的基本概念,能在极坐标系中用极坐标表示点的位置,能进行极坐标和直角坐标的互化(重点)3.能在极坐标系中给出简单图形(如过极点的直线、过极点或圆心为极点的圆)的方程(难点)考向预测从近三年高考情况来看,本讲是高考中的必考内容. 预测2020年将会考查:极坐标与直角坐标的转化,极坐标方程化为直角坐标方程,要特别注意图象的伸缩变换. 题型为解答题,属中、低档题型.1伸缩变换设点P(x,y)是平面直角坐标系中的任意一点,在变换:的作用下,点P(x,y)对应到点P(x,y),称为平面直角坐标系中的坐标伸缩变换,简称伸缩

2、变换2极坐标一般地,不作特殊说明时,我们认为0,可取任意实数3极坐标与直角坐标的互化设M是平面内任意一点,它的直角坐标是(x,y),极坐标是(,),则它们之间的关系为:1概念辨析(1)平面直角坐标系内的点与坐标能建立一一对应关系,在极坐标系中点与坐标也是一一对应关系()(2)点P的直角坐标为(,),那么它的极坐标可表示为.()(3)过极点作倾斜角为的直线的极坐标方程可表示为或.()(4)圆心在极轴上的点(a,0)处,且过极点O的圆的极坐标方程为2asin.()答案(1)(2)(3)(4)2小题热身(1)设平面内伸缩变换的坐标表达式为则在这一坐标变换下正弦曲线ysinx的方程变为()Aysin2

3、x By3sinxCysin Dy3sin2x答案D解析由已知得代入ysinx,得ysin2x,即y3sin2x,所以ysinx的方程变为y3sin2x.(2)在极坐标系中A,B两点间的距离为_答案6解析解法一:(数形结合)在极坐标系中,A,B两点如图所示,|AB|OA|OB|6.解法二:A,B的直角坐标为A(1,),B(2,2),|AB|6.(3)曲线C1:与曲线C2:sin的交点坐标为_答案解析将代入sin,得sin,所以1,所以曲线C1与曲线C2的交点坐标为.(4)已知直线l的极坐标方程为2sin,点A的极坐标为A,则点A到直线l的距离为_答案解析由2sin得2,sincos1,化为直角

4、坐标方程得yx1即xy10,点A的直角坐标为,即(2,2),所以点A到直线l的距离为.题型 平面直角坐标系中的伸缩变换在同一平面直角坐标系中,求一个伸缩变换,使得圆x2y21变换为椭圆1.解设伸缩变换为由题知1,即2x22y21.与x2y21比较系数,得故所以伸缩变换为即先使圆x2y21上的点的纵坐标不变,将圆上的点的横坐标伸长到原来的3倍,得到椭圆y21,再将该椭圆上点的横坐标不变,纵坐标伸长到原来的2倍,得到椭圆1.伸缩变换后方程的求法平面上的曲线yf(x)在变换:的作用下的变换方程的求法是将代入yf(x),得f,整理之后得到yh(x),即为所求变换之后的方程见举例说明提醒:应用伸缩变换时

5、,要分清变换前的点的坐标(x,y)与变换后的坐标(x,y).若函数yf(x)的图象在伸缩变换:的作用下得到曲线的方程为y3sin,求函数yf(x)的最小正周期解由题意,把变换公式代入曲线y3sin得3y3sin,整理得ysin,故f(x)sin.所以yf(x)的最小正周期为.题型 极坐标与直角坐标的互化(2018全国卷)在直角坐标系xOy中,曲线C1的方程为yk|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22cos30.(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的方程解(1)由xcos,ysin,得C2的直角坐标方程为(x1)

6、2y24.(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,曲线C1的方程为y记y轴右边的射线为l1,y轴左边的射线为l2.由于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,A到l1所在直线的距离为2,所以2,故k或k0.经检验,当k0时,l1与C2没有公共点;当k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,A到l2所在直线的距离为2,所以2,故k0或k.经检

7、验,当k0时,l1与C2没有公共点;当k时,l2与C2没有公共点. 综上,所求C1的方程为y|x|2.条件探究把举列说明中曲线C1的极坐标方程改为“(02)”,曲线C2的极坐标方程改为“22cos2sin30”,若C1与C2有且仅有两个公共点,求的取值范围解由xcos,ysin得曲线C2的直角坐标方程为x2y22x2y30,即(x1)2(y)21,由题意知,可设曲线C1的直角坐标方程为ykx,ktan,当曲线C1与曲线C2相切时,1,解得k,即tan,又02,所以.结合图形可知,若C1与C2有且仅有两个公共点,则.1极坐标方程与直角坐标方程的互化(1)直角坐标方程化为极坐标方程:将公式xcos

8、及ysin直接代入直角坐标方程并化简即可(2)极坐标方程化为直角坐标方程:通过变形,构造出形如cos,sin,2的形式,再应用公式进行代换其中方程的两边同乘以(或同除以)及方程两边平方是常用的变形技巧2极角的确定由tan确定角时,应根据点P所在象限取最小正角(1)当x0时,角才能由tan按上述方法确定(2)当x0时,tan没有意义,这时可分三种情况处理:当x0,y0时,可取任何值;当x0,y0时,可取;当x0,y0时,可取. 已知圆O1和圆O2的极坐标方程分别为2,22cos2.(1)把圆O1和圆O2的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)求经过两圆交点的直线的极坐标方程解(1)由2知24,所以圆

9、O1的直角坐标方程为x2y24.因为22cos2,所以222,所以圆O2的直角坐标方程为x2y22x2y20.(2)将两圆的直角坐标方程相减,得经过两圆交点的直线方程为xy1,化为极坐标方程为cossin1,即sin.题型 极坐标方程的应用角度1极径几何意义的应用1(2018日照一模)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数),以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,直线l的极坐标方程为(R)(1)求曲线C的极坐标方程;(2)设直线l与曲线C相交于A,B两点,求|AB|的值解(1)将方程消去参数得x2y24x120,曲线C的普通方程为x2y24x120,将x2y22,xcos代

10、入上式可得24cos12,曲线C的极坐标方程为24cos12.(2)设A,B两点的极坐标方程分别为,由消去得22120,根据题意可得1,2是方程22120的两根,122,1212,|AB|12|2.角度2用极坐标解最值和取值范围问题2(2018南平二模)在平面直角坐标系xOy中,以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C1的方程为y21.曲线C2的参数方程为(为参数),曲线C3的方程为yxtan,曲线C3与曲线C1,C2分别交于P,Q两点(1)求曲线C1,C2的极坐标方程;(2)求|OP|2|OQ|2的取值范围解(1)因为xcos,ysin,所以曲线C1的极坐标方程为2sin21,

11、即2,由(为参数),消去,即得曲线C2的直角坐标方程为x2(y1)21;将xcos,ysin,代入化简,可得曲线C2的极坐标方程为2sin.(2)曲线C3的极坐标方程为,由(1)得|OP|2;|OQ|24sin2,即|OP|2|OQ|2,因为0,所以0sin0),点M的极坐标为(1,)(10)由题设知|OP|,|OM|1.由|OM|OP|16得C2的极坐标方程为4cos(0)因此C2的直角坐标方程为(x2)2y24(x0)(2)设点B的极坐标为(B,)(B0)由题设知|OA|2,B4cos,于是OAB的面积S|OA|BsinAOB4cos22.当时,S取得最大值2.所以OAB面积的最大值为2.

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