坐标系与参数方程的考向整理[三轮总结]

考向总结

• A、借助三角函数知识考察，比如利用三角函数求最值；

• B、借助直线的参数方程的参数\(t\)的几何意义考察，比如求线段的长度；

• C、借助平面几何知识考察，比如求倾斜角等；

• D、借助极坐标考查面积，线段长度等，

• E、借助解析几何考查，比如相关点法求轨迹，

• F、借助极坐标直接思考运算，不再转化到直角坐标系下思考；

• G、相关弦长公式：

\(|AB|\xlongequal[韦达定理]{直角坐标系下}\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=|x_1-x_2|\cdot \sqrt{1+k^2}\)

\(= \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}\cdot \sqrt{1+k^2}\)， 推导过程¹

\(|AB|\xlongequal[极角相同]{极坐标系下}|\rho_1-\rho_2|\)

\(|AB|\xlongequal[参数的几何意义]{参数方程下}|t_1-t_2|\)

伸缩变换

例01 【伸缩变换】【2016洛阳模拟】

已知曲线\(C\)的极坐标方程是\(\rho=2\)，以极点为原点，极轴为\(x\)轴的正半轴建立平面直角坐标系，直线\(l\)的参数方程为

\(\begin{cases}x=1+t\\y=2+\sqrt{3}t\end{cases}(t为参数)\)，

（1）写出直线\(l\)的普通方程与曲线\(C\)的直角坐标方程；

（2）设曲线\(C\)经过伸缩变换\(\begin{cases}x'=x\\y'=\cfrac{1}{2}y\end{cases}\)得到曲线\(C'\)，

设\(M(x，y)\)为曲线\(C'\)上任意一点，求\(x^2-\sqrt{3}xy+2y^2\)的最小值，并求相应的点\(M\)的坐标。

分析：(1)消去参数\(t\)，得到直线\(l\)的普通方程为\(\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}+2=0\)

由\(\rho=2\)，得到曲线\(C\)的直角坐标方程为\(x^2+y^2=4\)；

(2)曲线\(C：x^2+y^2=4\)经过伸缩变换\(\begin{cases}x'=x\\y'=\cfrac{1}{2}y\end{cases}\)得到曲线\(C'\)，

即将\(x=x'，y=2y'\)代入\(C：x^2+y^2=4\)得到，\(x'^2+4y'^2=4\)，

整理得到曲线\(C'：\cfrac{x^2}{4}+y^2=1\)。

由曲线\(C'\)的参数方程得到点\(M(2cos\theta，sin\theta)\)，

即\(x=2cos\theta，y=sin\theta\)，代入得到

\(x^2-\sqrt{3}xy+2y^2=(2cos\theta)^2-\sqrt{3}\cdot 2cos\theta\cdot sin\theta+2sin^2\theta\)

\(=4cos^2\theta+2sin^2\theta-\sqrt{3}sin2\theta\)

\(=2+2cos^2\theta-\sqrt{3}sin2\theta\)

\(=2+1+cos2\theta-\sqrt{3}sin2\theta\)

\(=3-2sin(2\theta-\cfrac{\pi}{6})\)

当\(2\theta-\cfrac{\pi}{6}=2k\pi+\cfrac{\pi}{2}(k\in Z)\)，

即\(\theta=k\pi+\cfrac{\pi}{3}(k\in Z)\)时，

即点\(M(1，\cfrac{\sqrt{3}}{2})\)或\(M(-1，-\cfrac{\sqrt{3}}{2})\)时，

\(x^2-\sqrt{3}xy+2y^2\)的最小值为1.

方程互化

例02 (方程间的互化)在直角坐标系\(xOy\)中，直线\(l\)是过定点\(P(4，2)\)且倾斜角为\(\alpha\)的直线；在极坐标系中，曲线\(C\)的极坐标方程为\(\rho=4cos\theta\).

⑴写出直线\(l\)的参数方程，并将曲线\(C\)的极坐标方程化为直角坐标方程；

分析：直线\(l\)的参数方程为\(\begin{cases} x=4+cos\alpha\cdot t \\ y=2+sin\alpha\cdot t \end{cases}(t为参数)\)，

曲线\(C\)的直角坐标方程为\(x^2+y^2=4x\)；

(2016全国卷Ⅱ第23题高考真题)在直角坐标系\(xOy\)中，圆\(C\) 的方程为\((x+6)^2+y^2=25\)．

(1)以坐标原点为极点，\(x\)轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求\(C\)的极坐标方程。

分析：由于极坐标方程中只有\(\rho\)和\(\theta\)，

故只要将\(x=\rho\cdot cos\theta\)和\(y=\rho\cdot sin\theta\)代入圆\(C\)的直角坐标方程为\((x+6)^2+y^2=25\)，

整理可得\(\rho^2+12\rho cos\theta+11=0\)。

解后反思：

1、消参的方法有代入消参，加减消参，乘除消参，和平方消参等

乘除消参，比如\(\begin{cases}x=t cos\theta\\y=t sin\theta\end{cases}(t为参数)\) ，两式相除得到\(y=tan\theta x\)，

再比如\(\begin{cases}y=k(x-2)\\y=\cfrac{1}{k}(x+2)\end{cases}(k为参数)\)

两式相乘，消去参数\(k\)，得到\(y^2=x^2-4\)，

2、直角坐标方程与极坐标方程的转化公式。

求解弦长

利用直线的参数方程几何意义求弦长

例03 在直角坐标系\(xOy\)中，直线\(l\)的参数方程为\(\begin{cases} x=3-\cfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot t \\ y=\sqrt{5}+\cfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot t \end{cases}(t为参数)\)，在极坐标系中圆\(C\)的方程为\(\rho=2\sqrt{5}sin\theta\).

⑴求圆的直角坐标方程；

⑵设圆\(C\)与直线\(l\)交于点\(A、B\)，若点\(P\)的坐标为\((3，\sqrt{5})\)，求\(|PA|+|PB|\).

分析： ⑴简解，\(x^2+(y-\sqrt{5})^2=5\)

⑵思路一：将直线和圆的直角坐标方程联立，

求得交点\(A、B\)的坐标，

能否用两点间的坐标公式求解\(|PA|+|PB|\).

思路二：利用直线参数方程的参数的几何意义，

将直线的参数方程\(\begin{cases} x=3-\cfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot t \\ y=\sqrt{5}+\cfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot t \end{cases}(t为参数)\)

代入圆的直角坐标方程，

得到\((3-\cfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot t)^2+(\sqrt{5}+\cfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot t -\sqrt{5})^2=5\)

整理为\(t^2-3\sqrt{2}t+4=0\)，

由于\(\Delta >0\)，故可设点\(A、B\)分别对应参数\(t_1，t_2\)，

则\(\begin{cases} t_1+ t_2=3\sqrt{2} \\ t_1\times t_2=4 \end{cases}\)，

由此可以看出\(t_1>0，t_2>0\)，

故\(|PA|=t_1，|PB|=t_2\)，所以\(|PA|+|PB|=3\sqrt{2}\).

解后反思：

1、这样的解法比利用两点间的距离公式的计算量要小得多。

2、求\(|PA|\cdot |PB|=|t_1t_2|=t_1t_2=4\)，务必注意两个根的正负，这与去绝对值符号有极大的关系。

3、求\(|AB|=|t_1-t_2|\)

4、求\(\cfrac{1}{|PA|}+\cfrac{1}{|PB|}=\cfrac{|PA|+|PB|}{|PA||PB|}=\cfrac{t_1+t_2}{t_1t_2}\)

5、若是出现了\(t_1\)和\(t_2\)中有一个负值的情形，如何求\(|PA|+|PB|\)呢？

不妨令\(t_1<0\)，\(t_2>0\)，则有\(|PA|=|t_1|=-t_1\)，\(|PB|=|t_2|=t_2\)，

那么\(|PA|+|PB|=t_2-t_1=|t_2-t_1|\)，

6、还可能会怎么考查呢？

比如已知\(|PA|、|AB|、|PB|\)成等比数列，这样\(|AB|=|t_1-t_2|\)，\(|PA||PB|=|t_1t_2|\)，且有\(|AB|^2=|PA||PB|\)，

比如已知\(t_1+t_2=\cfrac{12\sqrt{3}}{13}\)，\(t_1t_2=-\cfrac{36}{13}\)求\(||PA|-|PB||\)的值，

由\(t_1t_2<0\)，则可知\(t_1、t_2\)异号，那么可能\(t_1<0，t_2>0\)或者\(t_1>0，t_2<0\)，

则\(||PA|-|PB||=|-t_1-t_2|=|t_1+t_2|=\cfrac{12\sqrt{3}}{13}\)，或\(||PA|-|PB||=|t_1-(-t_2)|=|t_1+t_2|=\cfrac{12\sqrt{3}}{13}\)，

弦长范围

利用直线的参数方程几何意义求弦长的取值范围

例04 在极坐标系中，已知圆\(C\)的圆心\(C(\sqrt{2}，\cfrac{\pi}{4})\)，半径\(r=\sqrt{3}\)，

（1）求圆\(C\)的极坐标方程。

（2）若\(\alpha \in[0,\cfrac{\pi}{4}]\)，直线\(l\)的参数方程为\(\begin{cases} x=2+cos\alpha\cdot t \\ y=2+sin\alpha\cdot t \end{cases}(t为参数)\)，

直线\(l\)交圆\(C\)于\(A、B\)两点，求弦长\(|AB|\)的取值范围。

解：（1）圆\(C\)的圆心\(C(\sqrt{2}，\cfrac{\pi}{4})\)，

得\(C\)的直角坐标为\((1,1)\)，

所以圆\(C\)的直角坐标方程为\((x-1)^2+(y-1)^2=3\)，

由\(x=\rho cos\theta,y=\rho sin\theta\)得到，

圆\(C\)的极坐标方程为\(\rho^2-2\rho cos\theta-2\rho sin\theta-1=0\)。

（2）将 \(\begin{cases} x=2+cos\alpha\cdot t \\y=2+sin\alpha\cdot t \end{cases}(t为参数)\)，

代入圆\(C\)的直角坐标方程为\((x-1)^2+(y-1)^2=3\)，

得到\(t^2+2(cos\alpha+sin\alpha)t-1=0\)，

则有\(\Delta= 4(cos\alpha+sin\alpha)^2+4>0\)，

设\(A、B\)两点对应的参数分别为\(t_1，t_2\)，

则由韦达定理可知，

\(t_1+t_2=2(cos\alpha+sin\alpha)，t_1\cdot t_2= -1\)

所以弦长\(|AB|=|t_1-t_2|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\sqrt{8+4sin2\alpha}\)，

由于\(\alpha \in[0,\cfrac{\pi}{4}]\)，

所以\(sin2\alpha\in[0，1]\)，\(8+4sin2\alpha\in[8，12]\)，

所以弦长\(|AB|\in[2\sqrt{2}，2\sqrt{3}]\)。

求解最值

求曲线上的点到直线的距离的最值

例05 【自编】给定椭圆\(\cfrac{x^2}{3}+y^2=1\)和直线\(x+y-8=0\)，已知点\(P\)是椭圆上的一个动点，求点\(P\)到直线的距离的最小值。

分析：首先易知椭圆和直线没有交点，即二者相离，从而可以考虑用椭圆的参数方程或平行线法求解。

法1、利用椭圆的参数方程，由椭圆方程\(\cfrac{x^2}{3}+y^2=1\)可知，动点坐标\(P(\sqrt{3}cos\theta，sin\theta)\)，

则点P到直线\(x+y-8=0\)的距离为\(d\)，则有

\(d(\theta)=\cfrac{|\sqrt{3}cos\theta+sin\theta-8|}{\sqrt{2}}=\cfrac{|2sin(\theta+\cfrac{\pi}{3})-8|}{\sqrt{2}}\)，

故当\(sin(\theta+\cfrac{\pi}{3})=1\)时，\(d_{min}=\cfrac{|2-8|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}\)；

\(sin(\theta+\cfrac{\pi}{3})=-1\)时，\(d_{max}=\cfrac{|-2-8|}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}\)；²

法2、平行线法，设和已知平行且和已知椭圆相切的直线\(x+y+m=0\)，

则由\(x+y+m=0\)和\(\cfrac{x^2}{3}+y^2=1\)，消去\(y\)可得\(4x^2+6mx+3m^2-3=0\)，

由二者相切可知，\(\Delta=36m^2-4\times4(3m^2-3)=0\)，解得\(m=\pm 2\)，

即和椭圆相切的直线有\(x+y-2=0\)和\(x+y+2=0\)，故切点到直线\(x+y-8=0\)的距离就可以用两条平行线间的距离来刻画，

则\(d_{max}=\cfrac{|2-(-8)|}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}\)，\(d_{min}=\cfrac{|-2-(-8)|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}\)。

【反思总结】1、如果将椭圆换成圆，再求圆上的动点到直线的距离的最值，可以考虑的方法有：

其一，圆的参数方程法；其二，平行线法；其三，几何法，圆心到直线的距离加减半径。

例05-2 【2017\(\cdot\)江苏卷】

在平面直角坐标系\(xoy\)中，已知直线\(l\)的参数方程是\(\begin{cases}x=-8+t\\y=\cfrac{t}{2}\end{cases}(t为参数)\)，

曲线\(C\)的参数方程是\(\begin{cases}x=2s^2\\y=2\sqrt{2}s\end{cases}(s为参数)\)，设\(P\)为曲线\(C\)上的动点，

求点\(P\)到直线\(l\)的距离的最小值。

分析：直线\(l\)的直角坐标方程是\(x-2y+8=0\)，曲线\(C\)上的动点\(P\)的坐标\((2s^2，2\sqrt{2}s)\)，

则由点到直线的距离公式可得，

\(d=d(s)=\cfrac{|2s^2-4\sqrt{2}s+8|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}\)

\(=\cfrac{|2(s-\sqrt{2})^2+4|}{\sqrt{5}}\)

当\(s=\sqrt{2}\)时，\(d_{min}=\cfrac{4\sqrt{5}}{5}\)。

解后反思：

1、利用抛物线的参数方程和点线距公式转化为二次函数的最值问题。

2、本题目还可以利用平行线法来求解。

周长最值

例06 在极坐标系中，曲线\(C\)的极坐标方程为\(\rho^2=\cfrac{3}{1+2sin^2\theta}\)和点\(R(2\sqrt{2}，\cfrac{\pi}{4})\)

⑴将曲线\(C\)的极坐标方程化为直角坐标方程；

⑵设点\(P\)为曲线\(C\)上一动点，矩形\(PQRS\)以\(PR\)为其对角线，且矩形的一边垂直于极轴，求矩形\(PQRS\)的周长的最小值及此时点\(P\)的直角坐标。

分析：⑴将曲线\(C\)的极坐标方程为\(\rho^2=\cfrac{3}{1+2sin^2\theta}\)变形为\(\rho^2+2(\rho sin\theta)^2=3\)，

即\(x^2+y^2+2y^2=x^2+3y^2=3\)，也就是\(\cfrac{x^2}{3}+y^2=1\)；

⑵作出大致图像，课件地址

我们可以作出点\(P\)的坐标\(P(\sqrt{3}cos\theta，sin\theta)\)，

那么点\(Q(2，sin\theta)\)，点\(R(2，2)\)，则\(|PQ|=2-\sqrt{3}cos\theta\)，\(|RQ|=2-sin\theta\)，

则\(|PQ|+|RQ|=4-2sin(\theta+\cfrac{\pi}{3})\)，

当\(\theta=\cfrac{\pi}{6}\)时，\((|PQ|+|RQ|)_{min}=2\)，所以矩形\(PQRS\)的周长的最小值为4，

此时点\(P\)的坐标为\((\sqrt{3}cos\cfrac{\pi}{6}，sin\cfrac{\pi}{6})\)，即\((\cfrac{3}{2}，\cfrac{1}{2})\)。

面积最值

例7 【2018宝鸡市二检文理科第22题】在直角坐标系\(xoy\)中，曲线\(C_1\)的参数方程为\(\begin{cases}x=2+2cos\alpha\\y=2sin\alpha\end{cases}(\alpha为参数)\)，

以坐标原点为极点，以\(x\)轴正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线\(C_2\)的极坐标方程为\(\rho=2cos\theta\)。

(1)写出曲线\(C_1\)的普通方程和\(C_2\)的直角坐标方程；

(2)设点\(P\) 在\(C_1\)上，点\(Q\) 在\(C_2\)上，且\(\angle POQ=\cfrac{\pi}{2}\)，求三角形\(POQ\)面积的最大值。

分析：(1) 直接给出答案，
曲线的普通方程\(C_1：(x-2)^2+y^2=4\)；
所求的直角坐标方程\(C_2：(x-1)^2+y^2=1\)；

(2)【法1】极坐标法(本题目命题意图就是想让学生体会极坐标的优越性，从而主动使用极坐标刻画思考或者在极坐标系下运算)，

曲线\(C_1\)的极坐标方程为\(\rho_1=4cos\alpha(\alpha\in(-\cfrac{\pi}{2}，\cfrac{\pi}{2}))\)，

曲线\(C_2\)的极坐标方程为\(\rho_2=2cos\theta(\theta\in(-\cfrac{\pi}{2}，\cfrac{\pi}{2}))\)，

如右图所示，初步分析，当点\(P\)在\(x\)轴上方时，点\(Q\)必在\(x\)轴下方；

当然还会有另一种情形，当点\(P\)在\(x\)轴下方时，点\(Q\)必在\(x\)轴上方；

我们取其中一种做研究，比如点\(P\)在\(x\)轴上方，点\(Q\)在\(x\)轴下方；

注意此时点\(Q\)的极角是负值\(-\theta\)，

由于\(\rho_1>0\)，\(\rho_2>0\)，以及\(\angle POQ=\cfrac{\pi}{2}\)可得，

\(\alpha-\theta=\cfrac{\pi}{2}\)，即\(\alpha=\theta+\cfrac{\pi}{2}\)，(顺时针为正，逆时针为负)

则有\(S_{\Delta OPQ}=\cfrac{1}{2}|OP||OQ|\)

\(=\cfrac{1}{2}\rho_1\rho_2=\cfrac{1}{2}\times 4cos\alpha\times 2cos\theta\)

\(=4cos(\theta+\cfrac{\pi}{2})cos\theta=-4sin\theta cos\theta\)

\(=-2sin2\theta\)，

当\(2\theta=-\cfrac{\pi}{2}\)，即\(\theta=-\cfrac{\pi}{4}\)时，

\((S_{\Delta OPQ})_{max}=2\)。

【法2】参数方程法，

如图所示，曲线\(C_1\)的参数方程是\(\begin{cases}x=2+2cos\alpha\\y=2sin\alpha\end{cases}(\alpha为参数，\alpha\in (-\pi，\pi))\)，

曲线\(C_2\)的参数方程是\(\begin{cases}x=1+cos\theta\\y=sin\theta\end{cases}(\theta为参数，\theta\in (-\pi，\pi))\)，

注意参数的含义，\(\cfrac{\alpha}{2}-\cfrac{\theta}{2}=\cfrac{\pi}{2}\)，即\(\alpha=\pi+\theta\)

则有\(S_{\Delta OPQ}=\cfrac{1}{2}|OP||OQ|\)

\(=\cfrac{1}{2}\sqrt{(2+2cos\alpha)^2+(2sin\alpha)^2}\sqrt{(1+cos\theta)^2+sin^2\theta}\)

\(=\cfrac{1}{2}\sqrt{8(1+cos\alpha)}\sqrt{2(1+cos\theta)}\)

\(=\cfrac{1}{2}\sqrt{8(1-cos\theta)}\sqrt{2(1+cos\theta)}\)

\(=\cfrac{1}{2}\times 4\sqrt{(1-cos\theta)(1+cos\theta)}\)

\(=2\sqrt{1-cos^2\theta}=2|sin\theta|\)

当\(\theta=-\cfrac{\pi}{2}\)时，\((S_{\Delta OPQ})_{max}=2\)。

【变形方法3】参数方程法，曲线\(C_1\)的参数方程是\(\begin{cases}x=2+2cos\alpha\\y=2sin\alpha\end{cases}(\alpha为参数，\alpha\in (-\pi，\pi))\)，

曲线\(C_2\)的参数方程是\(\begin{cases}x=1+cos\theta\\y=2sin\theta\end{cases}(\theta为参数，\theta\in (-\pi，\pi))\)，

注意参数的含义，\(\cfrac{\alpha}{2}-\cfrac{\theta}{2}=\cfrac{\pi}{2}\)，即\(\alpha=\pi+\theta\)

由\(\angle POQ=\cfrac{\pi}{2}\)可知，\(k_{OP}k_{OQ}=-1\)，

即\(\cfrac{2sin\alpha}{2+2cos\alpha}\times \cfrac{sin\theta}{1+cos\theta}=-1\)，即\(-sin\alpha sin\theta=(1+cos\alpha)(1+cos\theta)\)

\(S_{\Delta OPQ}=\cfrac{1}{2}|OP||OQ|\)

\(=\cfrac{1}{2}\sqrt{(2+2cos\alpha)^2+(2sin\alpha)^2}\sqrt{(1+cos\theta)^2+sin^2\theta}\)

\(=\cfrac{1}{2}\sqrt{8(1+cos\alpha)}\sqrt{2(1+cos\theta)}\)

\(=2\sqrt{(1+cos\alpha)(1+cos\theta)}\)

\(=2\sqrt{-sin\alpha sin\theta}\)，

又有\(\cfrac{\alpha}{2}-\cfrac{\theta}{2}=\cfrac{\pi}{2}\)，即\(\alpha=\pi+\theta\)

\(原式=2\sqrt{sin^2\theta}=2|sin\theta|\)，

当\(\theta=-\cfrac{\pi}{2}\)时，\((S_{\Delta OPQ})_{max}=2\)。

【法4】尝试使用均值不等式，待有空思考整理。

设直线\(OP\)的方程为\(y=kx\)，由\(\angle POQ=\cfrac{\pi}{2}\)可得，

直线\(OQ\)的方程为\(y=-\cfrac{1}{k}x\)，

联立\(\begin{cases}(x-2)^2+y^2=4\\y=kx\end{cases}\)，

解得\(P(\cfrac{4}{1+k^2}，\cfrac{4k}{1+k^2} )\)，

联立\(\begin{cases}(x-1)^2+y^2=1\\y=-\cfrac{1}{k}x\end{cases}\)，

解得$ Q(\cfrac{2k^2}{1+k^2}，\cfrac{-2k}{1+k^2} )$，

\(S_{\Delta POQ}=\cfrac{1}{2}|OP||OQ|=\cfrac{1}{2}\sqrt{(\cfrac{4}{1+k^2})^2+(\cfrac{4k}{1+k^2})^2}\sqrt{(\cfrac{2k^2}{1+k^2})^2+(\cfrac{-2k}{1+k^2})^2}\)

\(=\cfrac{1}{2}\sqrt{\cfrac{16}{1+k^2}}\sqrt{\cfrac{4k^2}{1+k^2}}=\cfrac{4|k|}{1+k^2}=\cfrac{4}{|k|+\frac{1}{|k|}}\leq 2\)。

当且仅当\(|k|=1\)时取到等号。故\((S_{\Delta POQ})_{max}=2\)。

反思：这个解法的优越性体现在只有一个变量\(k\)，那么求最值时就好操作些。

【法5】是否有，待后思考整理。

解后反思：

1、在高中数学中，求某个量(比如面积)的最值时，往往需要先表达出这个量(比如面积)的函数，这样求实际问题的最值就变成了求这个函数模型的最值问题了，这一过程实际就是函数的建模。

1、法1利用极坐标法，这样表达刻画面积时，就只有两个变量\(\alpha\)和\(\theta\)，然后利用两个变量的相互关系，再将变量集中为一个变量，就好求解其最大值了。

2、法2利用参数方程法，在表达刻画面积时，同样只有两个变量\(\alpha\)和\(\theta\)，然后利用两个变量的相互关系，再将变量集中为一个变量，就好求解其最大值了。法2和法3本质接近。

3、正确求解本题目，需要深刻理解极坐标方程的含义和参数方程的含义，尤其是法2对参数的含义更不能弄错了。用到了内外角关系和圆心角和圆周角关系。

4、还有学生想到设\(P(x_1，y_1)\)，$ Q(x_2，y_2)$，这样的思路我没有做尝试，不过能看出来此时是四个变量，这样就难得多了，所以碰到这样的题目我们先需要初步筛选思路。

求值范围

求斜率或参数的值或取值范围

例08 【2016全国卷Ⅱ第23题高考真题】在直角坐标系\(xOy\)中，圆\(C\) 的方程为\((x+6)^2+y^2=25\)．

(1)以坐标原点为极点，\(x\)轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求\(C\)的极坐标方程。

分析：由于极坐标方程中只有\(\rho\)和\(\theta\)，

故只要将\(x=\rho\cdot cos\theta\)和\(y=\rho\cdot sin\theta\)代入圆\(C\)的直角坐标方程为\((x+6)^2+y^2=25\)，

整理可得\(\rho^2+12\rho cos\theta+11=0\)。

(2)直线\(l\)的参数方程为\(\begin{cases} x=t\cdot cos\alpha \\ y=t\cdot sin\alpha \end{cases}(t为参数)\)，

\(l\)与\(C\)交于A、B两点，\(|AB|=\sqrt{10}\)，求直线\(l\)的斜率。

【法1】参数方程法，

分析：本题目的求解要用到直线的参数方程的几何意义。

将直线\(l\)的参数方程代入圆\(C\)的直角坐标方程，

化简整理为\(t^2+12t cos\alpha+11=0\)，可设点\(A、B\)分别对应参数\(t_1，t_2\)，

则\(\begin{cases} t_1+ t_2=-12cos\alpha \\ t_1\times t_2=11\end{cases}\)，

\(|AB|=|t_1-t_2|= \sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\sqrt{10}\)，

解得\(cos^2\alpha=\cfrac{54}{144}=\cfrac{3}{8}\)，

又由图可知\(\alpha\in [0，\pi)\)，故\(cos\alpha=\pm\cfrac{\sqrt{6}}{4}\)，

则有\(sin\alpha=\cfrac{\sqrt{10}}{4}\)

故\(tan\alpha=\cfrac{sin\alpha}{cos\alpha}=\cfrac{\cfrac{\sqrt{10}}{4} }{\pm\cfrac{\sqrt{6}}{4}} =\pm\cfrac{\sqrt{15}}{3}\)。

故直线\(l\)的斜率为\(\pm\cfrac{\sqrt{15}}{3}\)。

【法2】极坐标系法，

圆\(C\)的极坐标方程是\(\rho^2+12\rho cos\theta+11=0\)。

将直线的参数方程两式相除得到，\(y=tan\alpha x\)，即\(y=kx\)，

则直线的极坐标方程为\(\theta=\alpha(\rho\in R)\)

将直线的极坐标方程代入圆\(C\)的极坐标方程是\(\rho^2+12\rho cos\theta+11=0\)，

得到圆\(C\)的极坐标方程是\(\rho^2+12\rho cos\alpha+11=0\)，

设点\(A\)的极坐标方程为\((\rho_1，\alpha)\)，点\(B\)的极坐标方程为\((\rho_2，\alpha)\)，

则\(\rho_1+\rho_2=-12cos\alpha\)，\(\rho_1\cdot \rho_2=11\)，

由\(|AB|=|\rho_1-\rho_2|= \sqrt{(\rho_1+\rho_2)^2-4\rho_1\rho_2}=\sqrt{10}\)，

解得\(cos^2\alpha=\cfrac{54}{144}=\cfrac{3}{8}\)，

又由图可知\(\alpha\in [0，\pi)\)，故\(cos\alpha=\pm\cfrac{\sqrt{6}}{4}\)，

则有\(sin\alpha=\cfrac{\sqrt{10}}{4}\)

故\(tan\alpha=\cfrac{sin\alpha}{cos\alpha}=\cfrac{\cfrac{\sqrt{10}}{4} }{\pm\cfrac{\sqrt{6}}{4}} =\pm\cfrac{\sqrt{15}}{3}\)。

故直线\(l\)的斜率为\(\pm\cfrac{\sqrt{15}}{3}\)。

【法3】平面几何法，

如图所示，这样的直线应该有两条，且其斜率互为相反数，

现重点求解图中的直线\(AB\)的斜率，

在\(Rt\Delta BCD\)中，半径为\(BC=5\)，半弦长为\(BD=\cfrac{\sqrt{10}}{2}\)，

利用勾股定理求得，弦心距\(CD=\cfrac{3\sqrt{10}}{2}\)

在\(Rt\Delta OCD\)中，\(OC=6\)，\(CD=\cfrac{3\sqrt{10}}{2}\)

求得\(cos\angle OCD=cos\theta=\cfrac{\sqrt{10}}{4}\)

从而\(sin\alpha=\cfrac{\sqrt{10}}{4}\)，\(cos\alpha=\cfrac{\sqrt{6}}{4}\)，

即\(k=tan\alpha=\cfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}}=\cfrac{\sqrt{15}}{3}\)，

故满足条件的直线\(AB\)有两条，其斜率为\(\pm\cfrac{\sqrt{15}}{3}\)。

例09 【2017全国卷1，文科第22题高考真题】

在直角坐标系\(xOy\)中，曲线\(C\) 的参数方程为\(\begin{cases}x=3cos\theta\\y=sin\theta\end{cases}(\theta为参数)\)，

直线\(l\)参数方程为\(\begin{cases}x=a+4t\\y=1-t\end{cases}(t为参数)\)，

(1)若\(a=-1\)，求\(C\)与\(l\)的交点坐标。

分析：将曲线\(C\)的参数方程转化为直角坐标方程为\(\cfrac{x^2}{9}+y^2=1①\)；

当\(a=-1\)时，将直线消掉参数得到\(x+4y=3②\)，

两式联立，解方程组得到 \(\begin{cases}x=3\\y=0\end{cases}\)

或\(\begin{cases}x=-\cfrac{21}{25}\\y=\cfrac{24}{25}\end{cases}\)，

故交点坐标为\((3，0)或(-\cfrac{21}{25}，\cfrac{24}{25})\)。

(2)若\(C\)上的点到\(l\)的距离的最大值为\(\sqrt{17}\)，求\(a\).

分析：曲线\(C\)上的任意一点\(P(3cos\theta，sin\theta)\)，

将直线\(l\)消掉参数得到\(x+4y-4-a=0\)，

则点P的直线\(l\)的距离为

\(d=\cfrac{|3cos\theta+4sin\theta-4-a|}{\sqrt{17}}\)

\(=\cfrac{|5sin(\theta+\phi)-(4+a)|}{\sqrt{17}}(tan\phi=\cfrac{3}{4})\)；

当\(4+a\ge 0\)时，即\(a\ge -4\)时，取\(sin(\theta+\phi)=-1\)，

\(d_{max}=\cfrac{|-5-a-4|}{\sqrt{17}}=\cfrac{9+a}{\sqrt{17}}=\sqrt{17}\)，解得\(a=8\)；

当\(4+a< 0\)时，即\(a< -4\)时，取\(sin(\theta+\phi)=1\)，

\(d_{max}=\cfrac{|5-a-4|}{\sqrt{17}}=\cfrac{1-a}{\sqrt{17}}=\sqrt{17}\)，解得\(a=-16\)。

综上所述，\(a\)的值为\(8或-16\)。

轨迹方程

例10 【求轨迹方程】在直角坐标系\(xoy\)中，以坐标原点为极点，\(x\)轴正半轴为极轴建立极坐标系，直线\(l_1\)的参数方程为\(\begin{cases}x=t\\y=at\end{cases}(t为参数)\)，

曲线\(C_1\)的方程为\(\rho(\rho-4sin\theta)=12\)，定点\(A(6，0)\)，点\(P\)是\(C_1\)上的动点，\(Q\)为\(AP\)的中点，

(1)、求点\(Q\)的轨迹\(C_2\)的直角坐标方程；

(2)、直线\(l\)与曲线\(C_2\)交于\(A、B\)两点，若\(|AB|\ge 2\sqrt{3}\)，求实数\(a\)的取值范围；

分析：(1)【法1】：将曲线\(C_1\)的极坐标方程化为直角坐标方程为\(x^2+y^2-4y=12\)，

设点\(P(x'，y')\)，点\(Q(x，y)\)，由\(Q\)为\(AP\)的中点，

得到\(\begin{cases}x'=2x-6\\y'=2y\end{cases}\)，

代入\(x^2+y^2-4y=12\)，(此方法叫相关点法)

得到点\(Q\)的轨迹\(C_2\)的直角坐标方程为\((x-3)^2+(y-1)^2=4\)；

【法2】：参数方程法，将曲线\(C_1\)的直角坐标方程为\(x^2+y^2-4y=12\)，即\(x^2+(y-2)^2=16\)

化为参数方程得到\(\begin{cases}x=4cos\theta\\y=2+4sin\theta\end{cases}(\theta为参数)\)，定点\(A(6，0)\)，

则其中点\(Q(2cos\theta+3，1+2sin\theta)\)，

即点\(Q\)的参数方程为\(\begin{cases}x=2cos\theta+3\\y=1+2sin\theta\end{cases}(\theta为参数)\)，

消去参数得到，点\(Q\)的轨迹\(C_2\)的直角坐标方程为\((x-3)^2+(y-1)^2=4\)；

(2)、遇到直线和圆的位置关系问题，我们常常想到弦长半径和弦心距的\(Rt\Delta\)；

由题可知，直线\(l\)的直角坐标方程为\(y=ax\)，由\(|AB|\ge 2\sqrt{3}\)，

可得圆心\((3，1)\)到直线\(y=ax\)的点线距\(d=\sqrt{2^2-(\cfrac{2\sqrt{3}}{2})^2}\leq 1\)，

即\(d=\cfrac{|3a-1|}{\sqrt{a^2+1}}\leq 1\)，平方得到

\((3a-1)^2\leq (a^2+1)\)，解得\(0\leq a\leq \cfrac{3}{4}\)；

故实数\(a\)的取值范围为\([0， \cfrac{3}{4}]\)；

例11 【求轨迹方程】已知圆\(C：x^2+y^2=4\)，直线\(l：x+y=2\)，以坐标原点为极点，\(x\)轴正半轴为极轴建立极坐标系，

(1)、将圆\(C\)和直线\(l\)的方程化为极坐标方程；

简析：\(C：\rho=2\)；\(l：\rho(cos\theta+sin\theta)=2\)

(2)、点\(P\)是直线\(l\)上的点，射线\(OP\)交圆\(C\)于点\(R\)，又点\(Q\)在\(OP\)上

且满足\(|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2\)，当点\(P\)在直线\(l\)上移动时，求点\(Q\)的轨迹的极坐标方程；

【思路一】：碰到这样的问题，我们一般是想着在直角坐标系下进行相应的运算，然后将结果转化成极坐标系即可，

设点\(P(x_1，y_1)\)，点\(Q(x，y)\)，

这样由\(|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2\)，\(|OR|=2\)，变形得到\(\sqrt{x^2+y^2}\cdot \sqrt{x_1^2+y_1^2}=4①\)，

为得到关于点\(Q\)的轨迹方程，需要转化去掉方程中的变量\(x_1\)和\(y_1\)，

为此我们注意到\(\cfrac{x_1}{x}=\cfrac{y_1}{y}=t>0\)，则

\(x_1=t\cdot x\)，\(y_1=t\cdot y\)，

代入方程①得到，\(\sqrt{x^2+y^2}\cdot \sqrt{t^2x^2+t^2y^2}=4\)，

即\((x^2+y^2)\sqrt{t^2}=(x^2+y^2)\cdot t=4②\)

这样就多出来了一个变量\(t\)，只要将他想办法去掉就可以了，

又由于\(x_1+y_1=2\)，即\(tx+ty=2\)，

这样\(t=\cfrac{2}{x+y}\)，

代入方程②得到，\((x^2+y^2)\cdot\cfrac{2}{x+y}=4\)；

即点\(Q\)的轨迹方程的直角坐标方程为\(x^2+y^2=2(x+y)\)，

即点\(Q\)的轨迹方程为\(\rho=2(sin\theta+cos\theta)\)。

【思路二】：极坐标系法，设点\(P(\rho_1，\theta)\)，点\(Q(\rho，\theta)\)，点\(R(\rho_0，\theta)\)，

则有\(\rho_0=2\)，且\(\rho_1(cos\theta+sin\theta)=2\)，

则由\(|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2\)，\(|OR|=2\)，得到\(\rho\cdot \rho_1=4\)，

即\(\rho\cdot \cfrac{2}{cos\theta+sin\theta}=4\)，

整理得到，\(\rho=2(sin\theta+cos\theta)\)，

即点\(Q\)的轨迹方程为\(\rho=2(sin\theta+cos\theta)\)。

解后反思：

1、通过两种思路的比较，我们基本能体会到极坐标系是有其自身的优越性的，

法1一开始是四个变量，法2一开始就只有三个变量\(\rho，\rho_1，\theta\)，

当将\(\rho_1\)做代换之后，立马就变成了两个变量，结果也就出来了。

2、由此题目我们还可以延伸思考，若给定条件是\(\cfrac{|OQ|}{|OP|}=4\)，或者\(|OQ|\pm|OP|=4\)，

那么用极坐标法都是比较简单的。

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1. 问题：为什么不设点P的坐标为\((x，y)\)而采用参数坐标形式\((\sqrt{3}cos\theta，sin\theta)\)?前者坐标形式是二元形式，后者是一元形式，故后者简单。↩

2. 问题：为什么不设点P的坐标为\((x，y)\)而采用参数坐标形式\((\sqrt{3}cos\theta，sin\theta)\)?前者坐标形式是二元形式，后者是一元形式，故后者简单。↩