分析 (Ⅰ)由直線l的參數(shù)方程消去參數(shù)能求出直線l的普通方程;由ρcosθ=x,ρsinθ=y,能求出曲線C的普通方程.
(Ⅱ)設(shè)A,B對應(yīng)的參數(shù)為t1,t2,將$\left\{\begin{array}{l}{x=-2+t}\\{y=\sqrt{3}t}\end{array}\right.$代入y2=-4x,得:3t2+4t-8=0,由此利用韋達(dá)定理能求出|$\frac{1}{|MA|}$-$\frac{1}{|MB|}$|的值.
解答 解:(Ⅰ)由直線l的參數(shù)方程為$\left\{\begin{array}{l}{x=-2+t}\\{y=\sqrt{3}t}\end{array}\right.$(t為參數(shù)),得y=$\sqrt{3}$(x-2),
∴直線l的普通方程為$\sqrt{3}x-y-2\sqrt{3}$=0.
由ρsin2θ+4cosθ=0,得ρ2sin2θ+4ρcosθ=0,
又∵ρcosθ=x,ρsinθ=y,∴曲線C的普通方程為y2=-4x.
(Ⅱ)設(shè)A,B對應(yīng)的參數(shù)為t1,t2,
將$\left\{\begin{array}{l}{x=-2+t}\\{y=\sqrt{3}t}\end{array}\right.$代入y2=-4x,得:3t2+4t-8=0,
∴${t}_{1}+{t}_{2}=-\frac{4}{3}$,t1t2=-$\frac{8}{3}$,
∵直線l的參數(shù)方程為$\left\{\begin{array}{l}{x=-2+t}\\{y=\sqrt{3}t}\end{array}\right.$可化為$\left\{\begin{array}{l}{x=-2+\frac{1}{2}×(2t)}\\{y=\frac{\sqrt{3}}{2}×(2t)}\end{array}\right.$,
∴|MA|=|2t1|,|MB|=|2t2|,∴|$\frac{1}{|MA|}$-$\frac{1}{|MB|}$|=$\frac{|{t}_{1}+{t}_{2}|}{2|{t}_{1}{t}_{2}|}$=$\frac{4}{3}÷\frac{16}{3}$=$\frac{1}{4}$.
點(diǎn)評 本題考查直線、橢圓的直角坐標(biāo)方程的求法,考查兩條線段的倒數(shù)差的絕對值的求法,考查極坐標(biāo)方程、直角坐標(biāo)方程、參數(shù)方程的互化,考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
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A. | {d|d$≥\frac{3}{10}$} | B. | {d|0$<d<\frac{3}{10}$} | C. | {$\frac{3}{10}$} | D. | {d|d$≥\frac{3}{11}$} |
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A. | 12 | B. | 24 | C. | 18 | D. | 6 |
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A. | 向右平移$\frac{π}{2}$個(gè)單位 | B. | 向右平移$\frac{π}{4}$個(gè)單位 | ||
C. | 向左平移$\frac{π}{2}$個(gè)單位 | D. | 向左平移$\frac{π}{4}$個(gè)單位 |
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A. | (-$\frac{1}{4}$,0) | B. | (0,$\frac{1}{4}$) | C. | ($\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$) | D. | ($\frac{1}{2}$,$\frac{3}{4}$) |
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A. | $\frac{4}{5}$ | B. | $\frac{3}{4}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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A. | $\frac{{2\sqrt{13}}}{3}$ | B. | $\frac{{2\sqrt{13}}}{5}$ | C. | $\frac{{\sqrt{13}}}{5}$ | D. | $\frac{{\sqrt{13}}}{3}$ |
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