分析 (1)曲线C的极坐标方程化为ρ2+3(ρsinθ)2=4,把ρ2=x2+y2,y=ρsinθ代入即可得出直角坐标方程.把直线l的参数方程代入曲线C的普通方程可得:13t2+56t+48=0,设点M对应的参数为:t0,利用根与系数的关系及其中点坐标公式即可得出线段AB中点M的直角坐标.
(2)把直线l的方程$\left\{\begin{array}{l}{x=2+tcosα}\\{y=\sqrt{3}+tsinα}\end{array}\right.$代入曲线C的普通方程可得:(cos2α+4sin2α)t2+$(8\sqrt{3}sinα+4cosα)$t+12=0,可得|PA|•|PB|=|t1t2|,|OP|2=7,即可得出.
解答 解:(1)曲线C的极坐标方程为ρ2=$\frac{4}{1+3si{n}^{2}θ}$,化为ρ2+3(ρsinθ)2=4,可得x2+4y2=4,化为:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}$=1.
α=$\frac{π}{3}$时,直线l的方程$\left\{\begin{array}{l}{x=2+\frac{1}{2}t}\\{y=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}t}\end{array}\right.$(t为参数).代入曲线C的普通方程可得:13t2+56t+48=0,则t1+t2=$-\frac{56}{13}$.
设点M对应的参数为:t0,则t0=$\frac{{t}_{1}+{t}_{2}}{2}$=-$\frac{28}{13}$,
∴线段AB中点M的直角坐标为$(\frac{12}{13},-\frac{\sqrt{3}}{13})$.
(2)把直线l的方程$\left\{\begin{array}{l}{x=2+tcosα}\\{y=\sqrt{3}+tsinα}\end{array}\right.$代入曲线C的普通方程可得:(cos2α+4sin2α)t2+$(8\sqrt{3}sinα+4cosα)$t+12=0,
∵|PA|•|PB|=|t1t2|=$\frac{12}{co{s}^{2}α+4si{n}^{2}α}$,|OP|2=7,
∴$\frac{12}{co{s}^{2}α+4si{n}^{2}α}$=7,解得tan2α=$\frac{5}{16}$,
∵△=32cosα$(2\sqrt{3}sinα-cosα)$>0,故取tanα=$\frac{\sqrt{5}}{4}$.
∴直线l的斜率为$\frac{\sqrt{5}}{4}$.
点评 本题考查了极坐标方程化为直角坐标方程、参数方程化为普通方程及其应用、弦长公式、斜率计算公式、一元二次方程的根与系数的关系、中点坐标公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
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| A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{5}$ |
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| A. | -2 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 2 | D. | 5 |
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| A. | 一个平面内的任一条直线必垂直于另一个平面 | |
| B. | 分别在这两个平面内且互相垂直的两直线,一定分别与另一平面垂直 | |
| C. | 过其中一个平面内一点作与它们交线垂直的直线,必垂直于另一个平面 | |
| D. | 一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面内的无数条直线 |
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