《江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 解析幾何 3.2 大題考法—直線與圓講義(含解析)》由會員分享�����,可在線閱讀�,更多相關(guān)《江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 解析幾何 3.2 大題考法—直線與圓講義(含解析)(16頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1��、江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 解析幾何 3.2 大題考法—直線與圓講義(含解析)
題型(一)
直線與圓的位置關(guān)系
主要考查直線與圓的位置關(guān)系以及復(fù)雜背景下直線����、圓的方程.
點B代入x-3y-6=0,解得x0=-�����,
所以C.
所以BC所在直線方程為x+7y-2=0.
(2)因為Rt△ABC斜邊中點為M(2,0)��,所以M為Rt△ABC外接圓的圓心.
又AM=2�,從而Rt△ABC外接圓的方程為(x-2)2+y2=8.
設(shè)P(a,b)���,因為動圓P過點N����,所以該圓的半徑r=,圓方程為(x-a)2+(y-b)2=r2.
由于⊙P與⊙M
2���、相交,則公共弦所在直線m的方程為(4-2a)x-2by+a2+b2-r2+4=0.
因為公共弦長為4����,⊙M半徑為2,所以M(2,0)到m的距離d=2�����,即=2����,
化簡得b2=3a2-4a,所以r= = .
當(dāng)a=0時���,r最小值為2����,此時b=0��,圓的方程為x2+y2=4.
[方法技巧]
解決有關(guān)直線與圓位置關(guān)系的問題的方法
(1)直線與圓的方程求解通常用的待定系數(shù)法,由于直線方程和圓的方程均有不同形式����,故要根據(jù)所給幾何條件靈活使用方程.
(2)對直線與直線的位置關(guān)系的相關(guān)問題要用好直線基本量之一斜率,要注意優(yōu)先考慮斜率不存在的情況.
(3)直線與圓的位置關(guān)系以及圓與圓的位置關(guān)系在處
3�、理時幾何法優(yōu)先,有時也需要用代數(shù)法即解方程組.
[演練沖關(guān)]
已知以點C(t∈R�,t≠0)為圓心的圓與x軸交于點O,A�����,與y軸交于點O��,B�,其中O為坐標(biāo)原點.
(1)求證:△OAB的面積為定值;
(2)設(shè)直線y=-2x+4與圓C交于點M��,N���,若OM=ON�����,求圓C的方程.
解:(1)證明:因為圓C過原點O�����,所以O(shè)C2=t2+.
設(shè)圓C的方程是(x-t)2+2=t2+�,
令x=0,得y1=0���,y2=;
令y=0��,得x1=0�,x2=2t,
所以S△OAB=OA·OB=××|2t|=4�,
即△OAB的面積為定值.
(2)因為OM=ON,CM=CN����,
所以O(shè)C垂直平分線段M
4、N.
因為kMN=-2�,所以kOC=.
所以=t,解得t=2或t=-2.
當(dāng)t=2時���,圓心C的坐標(biāo)為(2,1)�,OC=��,
此時C到直線y=-2x+4的距離d=<,
圓C與直線y=-2x+4相交于兩點.
當(dāng)t=-2時�,圓心C的坐標(biāo)為(-2,-1)����,OC=,
此時C到直線y=-2x+4的距離d=>.
圓C與直線y=-2x+4不相交�,
所以t=-2不符合題意,舍去.
所以圓C的方程為(x-2)2+(y-1)2=5.
題型(二)
圓中的定點����、定值問題
主要考查動圓過定點的問題其本質(zhì)是含參方程恒有解,定值問題是引入?yún)?shù)�,再利用其滿足的約束條件消去參數(shù)得定值.
5、[典例感悟]
[例2] 已知圓C:x2+y2=9�����,點A(-5,0)��,直線l:x-2y=0.
(1)求與圓C相切���,且與直線l垂直的直線方程�����;
(2)在直線OA上(O為坐標(biāo)原點)���,存在定點B(不同于點A)滿足:對于圓C上任一點P�,都有為一常數(shù)�����,試求所有滿足條件的點B的坐標(biāo).
[解] (1)設(shè)所求直線方程為y=-2x+b�,
即2x+y-b=0.
因為直線與圓C相切,
所以=3��,解得b=±3.
所以所求直線方程為2x+y±3=0.
(2)法一:假設(shè)存在這樣的點B(t,0).
當(dāng)點P為圓C與x軸的左交點(-3,0)時����,=�����;
當(dāng)點P為圓C與x軸的右交點(3,0)時�,=.
依題意
6、�����,=,
解得t=-或t=-5(舍去).
下面證明點B對于圓C上任一點P�,都有為一常數(shù).
設(shè)P(x,y)�����,則y2=9-x2�,
所以====.從而=為常數(shù).
法二:假設(shè)存在這樣的點B(t,0),使得為常數(shù)λ�����,則PB2=λ2PA2�����,所以(x-t)2+y2=λ2[(x+5)2+y2]�����,將y2=9-x2代入����,得
x2-2xt+t2+9-x2=λ2(x2+10x+25+9-x2),
即2(5λ2+t)x+34λ2-t2-9=0對x∈[-3,3]恒成立,
所以解得或(舍去).
故存在點B對于圓C上任一點P��,都有為常數(shù).
[方法技巧]
關(guān)于解決圓中的定點��、定值問題的方法
(1)與圓有關(guān)
7�����、的定點問題最終可化為含有參數(shù)的動直線或動圓過定點.解這類問題關(guān)鍵是引入?yún)?shù)求出動直線或動圓的方程.
(2)與圓有關(guān)的定值問題��,可以通過直接計算或證明����,還可以通過特殊化,先猜出定值再給出證明.
[演練沖關(guān)]
1.已知圓C:(x-3)2+(y-4)2=4����,直線l1過定點A(1,0).
(1) 若l1與圓相切�,求直線l1的方程;
(2) 若l1與圓相交于P�,Q兩點,線段PQ的中點為M����,又l1與l2:x+2y+2=0的交點為N,判斷AM·AN是否為定值.若是,則求出定值�����;若不是�����,請說明理由.
解:(1)若直線l1的斜率不存在�,即直線l1的方程為x=1,符合題意����;
若直線l1斜率存在,設(shè)直
8���、線l1的方程為y=k(x-1)���,即kx-y-k=0.
由題意知,圓心(3,4)到直線l1的距離等于半徑2��,即=2����,解得k=,則l1:3x-4y-3=0.
所求直線l1的方程是x=1或3x-4y-3=0.
(2)直線與圓相交,斜率必定存在�,且不為0,可設(shè)直線l1方程為kx-y-k=0.
由得N.
又因為直線CM與l1垂直�����,
故可得M.
所以AM·AN=·=·=6�����,為定值.故AM·AN是定值���,且為6.
2.已知圓M的方程為x2+(y-2)2=1�����,直線l的方程為x-2y=0����,點P在直線l上�,過P點作圓M的切線PA�����,PB,切點為A����,B.
(1)若∠APB=60°,求點P的坐標(biāo)�����;
(
9�����、2)若P點的坐標(biāo)為(2,1)�����,過P作直線與圓M交于C�,D兩點,當(dāng)CD=時���,求直線CD的方程�;
(3)求證:經(jīng)過A����,P���,M三點的圓必過定點,并求出所有定點的坐標(biāo).
解:(1)設(shè)P(2m�����,m)����,因為∠APB=60°,AM=1�,
所以MP=2,所以(2m)2+(m-2)2=4�����,
解得m=0或m=���,
故所求點P的坐標(biāo)為P(0,0)或P.
(2)易知直線CD的斜率存在��,可設(shè)直線CD的方程為y-1=k(x-2)�����,
由題知圓心M到直線CD的距離為���,
所以=,
解得k=-1或k=-�����,
故所求直線CD的方程為x+y-3=0或x+7y-9=0.
(3)證明:設(shè)P(2m�,m),MP的中點Q���,
10��、
因為PA是圓M的切線��,
所以經(jīng)過A����,P����,M三點的圓是以Q為圓心,以MQ為半徑的圓��,
故其方程為(x-m)2+2=m2+2��,
化簡得x2+y2-2y-m(2x+y-2)=0,此式是關(guān)于m的恒等式����,
故解得或
所以經(jīng)過A,P����,M三點的圓必過定點(0,2)或.
題型(三)
與直線、圓有關(guān)的最值或范圍問題
主要考查與直線和圓有關(guān)的長度��、面積的最值或有關(guān)參數(shù)的取值范圍問題.
[典例感悟]
[例3] 已知△ABC的三個頂點A(-1,0)�,B(1,0),C(3,2)���,其外接圓為圓H.
(1)若直線l過點C��,且被圓H截得的弦長為2����,求直線l的方程�;
(2)對于線段B
11、H上的任意一點P���,若在以C為圓心的圓上都存在不同的兩點M�����,N�����,使得點M是線段PN的中點��,求圓C的半徑r的取值范圍.
[解] (1)線段AB的垂直平分線方程為x=0�����,線段BC的垂直平分線方程為x+y-3=0.
所以外接圓圓心H(0,3)����,半徑為=.
圓H的方程為x2+(y-3)2=10.
設(shè)圓心H到直線l的距離為d�,因為直線l被圓H截得的弦長為2,所以d==3.
當(dāng)直線l垂直于x軸時�,顯然符合題意,即x=3為所求���;
當(dāng)直線l不垂直于x軸時����,設(shè)直線方程為y-2=k(x-3),則=3����,解得k=.
所以直線l的方程為y-2=(x-3),即4x-3y-6=0.
綜上�,直線l的方程為x=3
12、或4x-3y-6=0.
(2) 直線BH的方程為3x+y-3=0��,設(shè)P(m���,n)(0≤m≤1)��,N(x����,y).
因為點M是線段PN的中點��,所以M����,
又M,N都在半徑為r的圓C上��,所以
即
因為該關(guān)于x,y的方程組有解����,即以(3,2)為圓心,r為半徑的圓與以(6-m,4-n)為圓心���,2r為半徑的圓有公共點�,所以(2r-r)2≤(3-6+m)2+(2-4+n)2≤(r+2r)2.
又3m+n-3=0��,所以r2≤10m2-12m+10≤9r2對任意的m∈[0,1]成立.
而f(m)=10m2-12m+10在[0,1]上的值域為��,所以r2≤且10≤9r2.
又線段BH與圓C無公共點
13��、���,所以(m-3)2+(3-3m-2)2>r2對任意的m∈[0,1]成立,即r2<.故圓C的半徑r的取值范圍為.
[方法技巧]
1.隱形圓問題
有些時候����,在條件中沒有直接給出圓方面的信息,而是隱藏在題目中的����,要通過分析和轉(zhuǎn)化,發(fā)現(xiàn)圓(或圓的方程), 從而最終可以利用圓的知識來求解,我們稱這類問題為“隱形圓”問題.
2.隱形圓的確定方法
(1)利用圓的定義(到定點的距離等于定長的點的軌跡)確定隱形圓���;
(2)動點P 對兩定點A�����,B張角是90°(kPA·kPB=-1)確定隱形圓�;
(3)兩定點A�,B,動點P滿足·=λ確定隱形圓�;
(4)兩定點A,B��,動點P滿足PA2+PB2是定值確定
14��、隱形圓����;
(5)兩定點A,B�����,動點P滿足PA=λPB(λ>0�����,λ≠1)確定隱形圓(阿波羅尼斯圓);
(6)由圓周角的性質(zhì)確定隱形圓.
3.與圓有關(guān)的最值或范圍問題的求解策略
與圓有關(guān)的最值或取值范圍問題的求解�����,要對問題條件進(jìn)行全方位的審視����,特別是題中各個條件之間的相互關(guān)系及隱含條件的挖掘,要掌握解決問題常使用的思想方法�����,如要善于利用數(shù)形結(jié)合思想�����,利用幾何知識�,求最值或范圍�����,要善于利用轉(zhuǎn)化與化歸思想將最值或范圍轉(zhuǎn)化為函數(shù)關(guān)系求解.
[演練沖關(guān)]
1.(2018·蘇北四市期中)如圖��,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知圓C:x2+y2-4x=0及點A(-1,0)����,B(1,2).
(1)若直
15、線l平行于AB�,與圓C相交于M,N兩點���,MN=AB���,求直線l的方程;
(2)在圓C上是否存在點P���,使得PA2+PB2=12�?若存在��,求點P的個數(shù)���;若不存在��,說明理由.
解:(1)因為圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-2)2+y2=4��,
所以圓心C(2,0)��,半徑為2.
因為l∥AB�,A(-1,0),B(1,2)���,
所以直線l的斜率為=1���,
設(shè)直線l的方程為x-y+m=0,
則圓心C到直線l的距離為d==.
因為MN=AB==2�����,
而CM2=d2+2�����,所以4=+2���,
解得m=0或m=-4,故直線l的方程為x-y=0或x-y-4=0.
(2)假設(shè)圓C上存在點P�����,設(shè)P(x���,y)����,
則(x
16、-2)2+y2=4���,
PA2+PB2=(x+1)2+(y-0)2+(x-1)2+(y-2)2=12�,
即x2+y2-2y-3=0���,x2+(y-1)2=4��,
因為|2-2|<<2+2��,
所以圓(x-2)2+y2=4與圓x2+(y-1)2=4相交���,
所以點P的個數(shù)為2.
2.在等腰△ABC中,已知AB=AC��,且點B(-1,0).點D(2,0)為AC的中點.
(1)求點C的軌跡方程���;
(2)已知直線l:x+y-4=0����,求邊BC在直線l上的射影EF長的最大值.
解:(1)設(shè)C(x,y)����,
∵D(2,0)為AC的中點.
∴A(4-x,-y)�����,
∵B(-1,0)����,由AB=AC,得A
17���、B2=AC2.
∴(x-5)2+y2=(2x-4)2+(2y)2�����,
整理得(x-1)2+y2=4.
∵A��,B��,C三點不共線,∴y≠0����,
則點C的軌跡方程為(x-1)2+y2=4(y≠0).
(2)法一:由條件��,易得BE:x-y+1=0.
設(shè)CF:x-y+b=0.
當(dāng)EF取得最大值時���,
直線CF與圓(x-1)2+y2=4相切,
設(shè)M(1,0)�,則M到CF的距離為=2.
∴b=2-1(舍去)或b=-2-1.
∴CF:x-y-2-1=0.
∴EFmax等于點B到CF的距離
==+2.
法二:設(shè)點M(1,0),如圖��,過點C的軌跡圓心M作BE�,CF的垂線,垂足分別為G���,H����,
18���、
則四邊形EFHG是矩形.
∴EF=GH=GM+MH.
由條件�,得MG===.
∵M(jìn)H的最大值為半徑2.
∴EFmax=+2.
3.如圖����,在平面直角坐標(biāo)系xOy中����,已知以M為圓心的圓M:x2+y2-12x-14y+60=0及其上一點A(2,4).
(1)設(shè)圓N與x軸相切���,與圓M外切�,且圓心N在直線x=6上�����,求圓N的標(biāo)準(zhǔn)方程�����;
(2)設(shè)平行于OA的直線l與圓M相交于B����,C兩點,且BC=OA��,求直線l的方程�����;
(3)設(shè)點T(t,0)滿足:存在圓M上的兩點P和Q,使得+=���,求實數(shù)t的取值范圍.
解:圓M的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-6)2+(y-7)2=25,
所以圓心M(6,7)�����,半徑為5
19��、.
(1)由圓心N在直線x=6上�����,可設(shè)N(6����,y0).
因為圓N與x軸相切,與圓M外切����,
所以0<y0<7,圓N的半徑為y0���,
從而7-y0=5+y0���,解得y0=1.
因此��,圓N的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-6)2+(y-1)2=1.
(2)因為直線l∥OA�,
所以直線l的斜率為=2.
設(shè)直線l的方程為y=2x+m�����,
即2x-y+m=0�����,
則圓心M到直線l的距離
d==.
因為BC=OA==2�����,而MC2=d2+2�����,
所以25=+5����,解得m=5或m=-15.
故直線l的方程為2x-y+5=0或2x-y-15=0.
(3)設(shè)P(x1,y1)�����,Q(x2,y2).
因為A(2,
20�����、4)���,T(t,0),+=�,
所以①
因為點Q在圓M上,所以(x2-6)2+(y2-7)2=25.②
將①代入②�,得(x1-t-4)2+(y1-3)2=25.
于是點P(x1,y1)既在圓M上�,又在圓[x-(t+4)]2+(y-3)2=25上,
從而圓(x-6)2+(y-7)2=25與圓[x-(t+4)]2+(y-3)2=25有公共點�����,
所以5-5≤≤5+5�����,
解得2-2≤t≤2+2.
因此���,實數(shù)t的取值范圍是[2-2���,2+2 ].
[課時達(dá)標(biāo)訓(xùn)練]
A組——大題保分練
1.已知圓O:x2+y2=4交y軸正半軸于點A����,點B���,C是圓O上異于點A的兩個動點.
(1)若B與A
21��、關(guān)于原點O對稱�����,直線AC和直線BC分別交直線y=4于點M���,N,求線段MN長度的最小值��;
(2)若直線AC和直線AB的斜率之積為1����,求證:直線BC與x軸垂直.
解:(1)由題意,直線AC和直線BC的斜率一定存在且不為0����,且A(0,2)��,B(0���,-2),AC⊥BC.
設(shè)直線AC的斜率為k���,則直線BC的斜率為-��,
所以直線AC的方程為y=kx+2,直線BC的方程為y=-x-2��,
故它們與直線y=4的交點分別為M����,N(-6k,4).
所以MN=≥4,當(dāng)且僅當(dāng)k=±時取等號�,所以線段MN長度的最小值為4.
(2)證明:易知直線AC和直線AB的斜率一定存在且不為0,設(shè)直線AC的方程為y=kx
22���、+2�����,則直線AB的方程為y=x+2.
由解得C���,同理可得B.
因為B�����,C兩點的橫坐標(biāo)相等���,所以BC⊥x軸.
2.已知圓x2+y2-4x+2y-3=0和圓外一點M(4,-8).
(1)過M作直線交圓于A��,B兩點���,若|AB|=4�,求直線AB的方程���;
(2)過M作圓的切線�,切點分別為C�,D,求切線長及CD所在直線的方程.
解:(1)圓即(x-2)2+(y+1)2=8��,
圓心為P(2���,-1)�,半徑r=2.
①若割線斜率存在,設(shè)AB:y+8=k(x-4)���,
即kx-y-4k-8=0�����,設(shè)AB的中點為N�����,
則|PN|==���,
由|PN|2+2=r2���,得k=-�����,
AB:45x+28y+4
23����、4=0.
②若割線斜率不存在,AB:x=4����,
代入圓方程得y2+2y-3=0,y1=1�,y2=-3符合題意.
綜上,直線AB的方程為45x+28y+44=0或x=4.
(2)切線長為==3.
以PM為直徑的圓的方程為
(x-2)(x-4)+(y+1)(y+8)=0�����,
即x2+y2-6x+9y+16=0.
又已知圓的方程為x2+y2-4x+2y-3=0��,
兩式相減���,得2x-7y-19=0��,
所以直線CD的方程為2x-7y-19=0.
3.已知直線l:4x+3y+10=0�����,半徑為2的圓C與l相切�,圓心C在x軸上且在直線l的右上方.
(1)求圓C的方程��;
(2)過點M(1,
24、0)的直線與圓C交于A����,B兩點(A在x軸上方),問在x軸正半軸上是否存在定點N��,使得x軸平分∠ANB�?若存在,請求出點N的坐標(biāo)���;若不存在�,請說明理由.
解:(1)設(shè)圓心C(a,0)�����,
則=2?a=0或a=-5(舍去).
所以圓C的方程為x2+y2=4.
(2)當(dāng)直線AB⊥x軸時�����,x軸平分∠ANB.
當(dāng)直線AB的斜率存在時����,設(shè)直線AB的方程為y=k(x-1)���,N(t,0)��,A(x1�����,y1)��,B(x2��,y2)����,
由得(k2+1)x2-2k2x+k2-4=0,
所以x1+x2=�,x1x2=.若x軸平分∠ANB,則kAN=-kBN?+=0?+=0?2x1x2-(t+1)(x1+x2)+2
25�、t=0?-+2t=0?t=4,
所以當(dāng)點N為(4,0)時�,能使得∠ANM=∠BNM總成立.
4.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知圓C1:(x+3)2+(y-1)2=4和圓C2:(x-4)2+(y-5)2=4.
(1)若直線l過點A(4,0)�,且被圓C1截得的弦長為2,求直線l的方程�����;
(2)設(shè)P為平面上的點,滿足:存在過點P的無窮多對互相垂直的直線l1和l2���,它們分別與圓C1和C2相交�����,且直線l1被圓C1截得的弦長與直線l2被圓C2截得的弦長相等���,求所有滿足條件的點P的坐標(biāo).
解:(1)由于直線x=4與圓C1不相交,
∴直線l的斜率存在�,設(shè)直線l的方程為y=k(x-4),圓C1的圓心
26�、到直線l的距離為d.
∵l被圓C1截得的弦長為2,
∴d= =1.
又由點到直線的距離公式得d=��,
∴k(24k+7)=0�����,解得k=0或k=-��,
∴直線l的方程為y=0或7x+24y-28=0.
(2)設(shè)點P(a���,b)滿足條件,
由題意分析可得直線l1,l2的斜率均存在且不為0�����,
不妨設(shè)直線l1的方程為y-b=k(x-a)�,則直線l2的方程為y-b=-(x-a).
∵圓C1和圓C2的半徑相等,且直線l1被圓C1截得的弦長與直線l2被圓C2截得的弦長相等�����,
∴圓C1的圓心到直線l1的距離和圓C2的圓心到直線l2的距離相等���,
即=���,
整理得|1+3k+ak-b|=|5k+4
27、-a-bk|.
∴1+3k+ak-b=±(5k+4-a-bk)����,
即(a+b-2)k=b-a+3或(a-b+8)k=a+b-5.
∵k的取值有無窮多個,
∴或
解得或
故這樣的點只可能是點P1或點P2-�,.
B組——大題增分練
1.如圖,已知以點A(-1,2)為圓心的圓與直線l1:x+2y+7=0相切.過點B(-2,0)的動直線l與圓A相交于M��,N兩點����,Q是MN的中點�����,直線l與l1相交于點P.
(1)求圓A的方程����;
(2)當(dāng)MN=2時�,求直線l的方程.
解:(1)設(shè)圓A的半徑為r.
由于圓A與直線l1:x+2y+7=0相切,
∴r==2.
∴圓A的方程為(x+1)2
28�、+(y-2)2=20.
(2)①當(dāng)直線l與x軸垂直時,易知x=-2符合題意����;
②當(dāng)直線l的斜率存在時,設(shè)直線l的方程為y=k(x+2).
即kx-y+2k=0.
連結(jié)AQ���,則AQ⊥MN.
∵M(jìn)N=2���,
∴AQ==1,
則由AQ==1����,
得k=���,∴直線l:3x-4y+6=0.
故直線l的方程為x=-2或3x-4y+6=0.
2.已知點P(2,2),圓C:x2+y2-8y=0���,過點P的動直線l與圓C交于A,B兩點��,線段AB的中點為M�,O為坐標(biāo)原點.
(1)求M的軌跡方程;
(2)當(dāng)OP=OM時�,求證:△POM的面積為定值.
解:(1)圓C的方程可化為x2+(y-4
29、)2=16�,
所以圓心為C(0,4),半徑為4.
設(shè)M(x��,y)��,則=(x���,y-4)����,=(2-x,2-y).
由題設(shè)知·=0��,
故x(2-x)+(y-4)(2-y)=0,
即(x-1)2+(y-3)2=2.
由于點P在圓C的內(nèi)部��,
所以M的軌跡方程是(x-1)2+(y-3)2=2.
(2)證明:由(1)可知M的軌跡是以點N(1,3)為圓心�����,為半徑的圓.
由于OP=OM���,故O在線段PM的垂直平分線上���,
又P在圓N上,從而ON⊥PM.
因為ON的斜率為3���,所以PM的斜率為-���,
故PM的方程為y=-x+.
又OM=OP=2,O到l的距離d為�,
所以PM=2=,
所以△P
30��、OM的面積為S△POM=PM·d=.
3.如圖�,已知位于y軸左側(cè)的圓C與y軸相切于點(0,1),且被x軸分成的兩段弧長之比為2∶1���,過點H(0�����,t)的直線l與圓C相交于M��,N兩點��,且以MN為直徑的圓恰好經(jīng)過坐標(biāo)原點O.
(1)求圓C的方程�����;
(2)當(dāng)t=1時�����,求直線l的方程����;
(3)求直線OM的斜率k的取值范圍.
解:(1)因為位于y軸左側(cè)的圓C與y軸相切于點(0,1)��,所以圓心C在直線y=1上.
又圓C與x軸的交點分別為A���,B�,由圓C被x軸分成的兩段弧長之比為2∶1,得∠ACB=.
所以CA=CB=2�,圓心C的坐標(biāo)為(-2,1).
所以圓C的方程為(x+2)2+(y-1)2=
31、4.
(2)當(dāng)t=1時��,由題意知直線l的斜率存在�,設(shè)直線l的方程為y=mx+1.
由消去y,
得(m2+1)x2+4x=0����,
解得或
不妨令M,N(0,1).
因為以MN為直徑的圓恰好經(jīng)過O(0,0)�,
所以·=·(0,1)==0,解得m=2±����,
故所求直線l的方程為y=(2+)x+1或y=(2-)x+1.
(3)設(shè)直線OM的方程為y=kx,
由題意�����,知≤2�,解得k≤.
同理得-≤,解得k≤-或k>0.
由(2)知��,k=0也滿足題意.
所以k的取值范圍是∪.
4.已知過點A(-1,0)的動直線l與圓C:x2+(y-3)2=4相交于P、Q兩點���,M是PQ中點��,l與直線m
32�、:x+3y+6=0相交于N.
(1)求證:當(dāng)l與m垂直時���,l必過圓心C�;
(2)當(dāng)PQ=2時��,求直線l的方程�����;
(3)探索·是否與直線l的傾斜角有關(guān)����,若無關(guān)���,請求出其值�����;若有關(guān)��,請說明理由.
解:(1)∵l與m垂直�����,
且km=-���,∴kl=3�����,
故直線l方程為y=3(x+1)���,即3x-y+3=0.
∵圓心坐標(biāo)(0,3)滿足直線l方程,
∴當(dāng)l與m垂直時���,l必過圓心C.
(2)①當(dāng)直線l與x軸垂直時���, 易知x=-1符合題意.
②當(dāng)直線l與x軸不垂直時,
設(shè)直線l的方程為y=k(x+1)�,即kx-y+k=0,
∵PQ=2�����,∴CM==1,
則由CM==1�����,得k=����,
∴直線l:4x-3y+4=0.
故直線l的方程為x=-1或4x-3y+4=0.
(3)∵CM⊥MN,∴·=(+)·=
·+·=·.
當(dāng)l與x軸垂直時����,易得N,
則=����,又=(1,3)����,
∴·=·=-5.
當(dāng)l的斜率存在時,設(shè)直線l的方程為y=k(x+1)��,
則由得N�,
則=,
∴·=·=+=-5.
綜上所述,·與直線l的斜率無關(guān)�����,
且·=-5.
江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 解析幾何 3.2 大題考法—直線與圓講義(含解析)
