分析 (Ⅰ)圓x2+y2=4在伸縮變換$\left\{\begin{array}{l}{x′=λx}\\{y′=3y}\end{array}\right.$(λ>0)的作用下可得:$\frac{({x}^{′})^{2}}{{λ}^{2}}$+$\frac{({y}^{′})^{2}}{9}$=4,即$\frac{{x}^{2}}{4{λ}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{36}$=1.根據(jù)變成一個(gè)焦點(diǎn)在x軸上,且離心率為$\frac{4}{5}$的橢圓,可得b=6,$\sqrt{1-\frac{36}{4{λ}^{2}}}$=$\frac{4}{5}$,解得λ.
(Ⅱ)曲線C的極坐標(biāo)方程曲線C:$ρ=\frac{2+2cosθ}{si{n}^{2}θ}$=$\frac{2}{1-cosθ}$,即ρ-ρcosθ=2.利用互化公式可得直角坐標(biāo)方程,設(shè)點(diǎn)P(x,y)(x≥-1),利用兩點(diǎn)之間的距離公式、二次函數(shù)的單調(diào)性即可得出.
解答 解:(Ⅰ)圓x2+y2=4在伸縮變換$\left\{\begin{array}{l}{x′=λx}\\{y′=3y}\end{array}\right.$(λ>0)的作用下可得:$\frac{({x}^{′})^{2}}{{λ}^{2}}$+$\frac{({y}^{′})^{2}}{9}$=4,即$\frac{{x}^{2}}{4{λ}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{36}$=1.
變成一個(gè)焦點(diǎn)在x軸上,且離心率為$\frac{4}{5}$的橢圓,∴2λ=a,b=6,$\sqrt{1-\frac{36}{4{λ}^{2}}}$=$\frac{4}{5}$,解得λ=5.
(Ⅱ)曲線C的極坐標(biāo)方程曲線C:$ρ=\frac{2+2cosθ}{si{n}^{2}θ}$=$\frac{2}{1-cosθ}$,即ρ-ρcosθ=2.化為直角坐標(biāo)方程,得$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$-x=2.
化為:y2=4(x+1).設(shè)點(diǎn)P(x,y)(x≥-1),
則|PA|=$\sqrt{(x-2)^{2}+{y}^{2}}$=$\sqrt{{x}^{2}+8}$≥2$\sqrt{2}$,當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)取等號(hào).
故|PA|的最小值為2$\sqrt{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程與性質(zhì)、坐標(biāo)變換、極坐標(biāo)方程化為直角坐標(biāo)方程、兩點(diǎn)之間的距離公式、二次函數(shù)的單調(diào)性,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | $2\sqrt{2}$ | C. | -2 | D. | $-2\sqrt{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ①真、②真 | B. | ①真、②假 | C. | ①假、②假 | D. | ①假、②真 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | 4 | D. | 4$\sqrt{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\overline{M}$∪$\overline{N}$是必然事件 | B. | M∪N是必然事件 | ||
C. | $\overline{M}$∩$\overline{N}$=∅ | D. | $\overline{M}$與$\overline{N}$一定不為互斥事件 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
x(萬(wàn)元) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
y(萬(wàn)元) | 30 | 40 | 60 | 50 | 70 |
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