(江蘇專用)2020高考數(shù)學二輪復習 專題三 解析幾何教學案
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1、專題三 解析幾何 [江蘇卷5年考情分析] 小題考情分析 大題考情分析 ??键c 1.直線與圓、圓與圓的位置關系(5年4考) 2.圓錐曲線的方程及幾何性質(5年5考) 本單元主要考查直線與橢圓(2015年、2017年、2018年、2019年)的位置關系、弦長問題、面積問題等;有時考查直線與圓(如2016年),經常與向量結合在一起命題. 偶考點 直線的方程、圓的方程 第一講 | 小題考法——解析幾何中的基本問題 考點(一) 直線、圓的方程 主要考查圓的方程以及直線方程、圓的基本量的計算. [題組練透] 1.(2019·江蘇高考)在平面直角坐標系xOy中
2、,P是曲線y=x+(x>0)上的一個動點,則點P到直線x+y=0的距離的最小值是________. 解析:由題意可設P(x0>0),則點P到直線x+y=0的距離d==≥=4,當且僅當2x0=, 即x0=時取等號.故所求最小值是4. 法二:設P(x0>0),由y=x+得y′=1-,則曲線在點P處的切線的斜率為k=1-.令1-=-1,結合x0>0得x0=,∴ P(,3),曲線y=x+(x>0)上的點P到直線x+y=0的最短距離即為此時點P到直線x+y=0的距離,故dmin==4. 答案:4 2.(2019·蘇州期末)在平面直角坐標系xOy中,過點A(1,3),B(4,6),且圓心在直線x
3、-2y-1=0上的圓的標準方程為________. 解析:法一:根據(jù)圓經過點A(1,3),B(4,6),知圓心在線段AB的垂直平分線上,由點A(1,3),B(4,6),知線段AB的垂直平分線方程為x+y-7=0,則由得即圓心坐標為(5,2),所以圓的半徑r==,故圓的標準方程為(x-5)2+(y-2)2=17. 法二:因為圓心在直線x-2y-1=0上,所以圓心坐標可設為(2a+1,a),又圓經過點A(1,3),B(4,6),所以圓的半徑 r==,解得a=2,所以r=,故圓的標準方程為(x-5)2+(y-2)2=17. 法三:設圓心的坐標為(a,b),半徑為r(r>0),因為圓心在直線x-
4、2y-1=0上,且圓經過點A(1,3),B(4,6), 所以 得a=5,b=2,r=,故圓的標準方程為(x-5)2+(y-2)2=17. 答案:(x-5)2+(y-2)2=17 3.(2019·揚州期末)若直線l1:x-2y+4=0與l2:mx-4y+3=0平行,則兩平行直線l1,l2間的距離為________. 解析:法一:若直線l1:x-2y+4=0與l2:mx-4y+3=0平行,則有=≠,求得m=2,故兩平行直線l1,l2間的距離為=. 法二:若直線l1:x-2y+4=0與l2:mx-4y+3=0平行,則有=≠,求得m=2,所以直線l2:2x-4y+3=0,在l1:x-2y+
5、4=0上取一點(0,2),則兩平行直線l1,l2間的距離就是點(0,2)到直線l2的距離,即=. 答案: [方法技巧] 1.求直線方程的兩種方法 直接法 選用恰當?shù)闹本€方程的形式,由題設條件直接求出方程中系數(shù),寫出結果 待定 系數(shù)法 先由直線滿足的一個條件設出直線方程,使方程中含有待定系數(shù),再由題設條件構建方程,求出待定系數(shù) 2.圓的方程的兩種求法 幾何法 通過研究圓的性質、直線和圓、圓與圓的位置關系,從而求得圓的基本量和方程 代數(shù)法 用待定系數(shù)法先設出圓的方程,再由條件求得各系數(shù),從而求得圓的方程 考點(二) 直線與圓、圓與圓的位置關系
6、 主要考查直線與圓、圓與圓的位置關系,以及根據(jù)直線與圓的位置關系求相關的最值與范圍問題. [典例感悟] [典例] (1)(2018·無錫期末)過圓O:x2+y2=16內一點P(-2,3)作兩條相互垂直的弦AB和CD,且AB=CD,則四邊形ACBD的面積為________. (2)(2018·南通、泰州一調)在平面直角坐標系xOy中,已知點A(-4,0),B(0,4),從直線AB上一點P向圓x2+y2=4引兩條切線PC,PD,切點分別為C,D.設線段CD的中點為M,則線段AM長的最大值為________. [解析] (1)設O到AB的距離為d1,O到CD的距離為d2,則由垂徑定理可得
7、d=r2-,d=r2-,由于AB=CD,故d1=d2,且d1=d2=OP=,所以=r2-d=16-=,得AB=,從而四邊形ACBD的面積為S=AB×CD=××=19. (2)法一(幾何法):因為A(-4,0),B(0,4),所以直線AB的方程為y=x+4,所以可設P(a,a+4),C(x1,y1),D(x2,y2),所以PC的方程為x1x+y1y=4,PD的方程為x2x+y2y=4,將P(a,a+4)分別代入PC,PD的方程,得則直線CD的方程為ax+(a+4)y=4,即a(x+y)=4-4y,所以所以直線CD過定點N(-1,1), 又因為OM⊥CD,所以點M在以ON為直徑的圓上(除去原點
8、).又因為以ON為直徑的圓的方程為+=,因為A在該圓外,所以AM的最大值為+=3. 法二(參數(shù)法):同法一可知直線CD的方程為ax+(a+4)y=4,即a(x+y)=4-4y,得a=.又因為O,P,M三點共線,所以ay-(a+4)x=0,得a=.因為a==,所以點M的軌跡方程為+=(除去原點),因為A在該圓外,所以AM的最大值為 +=3. [答案] (1)19 (2)3 [方法技巧] 解決關于直線與圓、圓與圓相關問題的策略 (1)討論直線與圓及圓與圓的位置關系時,要注意數(shù)形結合,充分利用圓的幾何性質尋找解題途徑,減少運算量. (2)解決直線與圓相關的最值問題:一是利用幾何性質,如
9、兩邊之和大于第三邊、斜邊大于直角邊等來處理最值;二是建立函數(shù)或利用基本不等式求解. (3)對于直線與圓中的存在性問題,可以利用所給幾何條件和等式,得出動點軌跡,轉化為直線與圓、圓與圓的位置關系. [演練沖關] 1.(2019·南通、泰州等七市一模)在平面直角坐標系xOy中,圓O:x2+y2=1,圓C:(x-4)2+y2=4.若存在過點P(m,0)的直線l,直線l被兩圓截得的弦長相等,則實數(shù)m的取值范圍是________. 解析:由題意知,直線l的斜率存在且不為0,設直線l的方程為y=k(x-m)(k≠0),圓心O,C到直線l的距離分別為d1,d2,則由直線l與圓O相交得d1=<1,得m
10、2<1+.由直線l被兩圓截得的弦長相等得=,則d-d=3,即-=3,化簡得m=-,則m<-(m2-1),即3m2+8m-16<0,所以-4<m<. 答案: 2.(2019·南京鹽城一模)設M={(x,y)|3x+4y≥7},點P∈M,過點P引圓(x+1)2+y2=r2(r>0)的兩條切線PA,PB(A,B均為切點),若∠APB的最大值為,則r的值為________. 解析:由題意知點P位于直線3x+4y-7=0上或其上方,記圓(x+1)2+y2=r2(r>0)的圓心為C,則C(-1,0),C到直線3x+4y-7=0的距離d==2,連接PC,則PC≥2.設∠APB=θ,則sin=,因為θm
11、ax=,所以===,所以r=1. 答案:1 3.(2019·蘇北三市一模)在平面直角坐標系xOy中,已知圓C1:x2+y2+2mx-(4m+6)y-4=0(m∈R)與以C2(-2,3)為圓心的圓相交于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點,且滿足x-x=y(tǒng)-y,則實數(shù)m的值為________. 解析:由題意得C1(-m,2m+3),C2(-2,3).由x-x=y(tǒng)-y,得x+y=x+y,即OA=OB,所以△OAB為等腰三角形,所以線段AB的垂直平分線經過原點O,又相交兩圓的圓心連線垂直平分公共弦AB,所以兩圓的圓心連線C1C2過原點O,所以OC1∥OC2,所以-3m=-2(2m+3),
12、解得m=-6. 答案:-6 4.(2019·常州期末)過原點O的直線l與圓x2+y2=1交于P,Q兩點,點A是該圓與x軸負半軸的交點,以AQ為直徑的圓與直線l有異于Q的交點N,且直線AN與直線AP的斜率之積等于1,那么直線l的方程為________. 解析:易知A(-1,0).因為PQ是圓O的直徑,所以AP⊥AQ.以AQ為直徑的圓與直線l有異于Q的交點N,則AN⊥NQ,所以kAN=-=-,又直線AN與直線AP的斜率之積等于1,所以kANkAP=1,所以kAP=-kPO,所以∠OAP=∠AOP,所以點P為OA的垂直平分線與圓O的交點,則P,所以直線l的方程為y=±x. 答案:y=±x
13、5.(2018·南京、鹽城、連云港二模)在平面直角坐標系xOy中,已知A,B為圓C:(x+4)2+(y-a)2=16上的兩個動點,且AB=2.若直線l:y=2x上存在唯一的一個點P,使得+=,則實數(shù)a的值為________. 解析:法一:設AB的中點為M(x0,y0),P(x,y),則由AB=2,得CM==,即點M的軌跡為(x0+4)2+(y0-a)2=5.又因為+=,所以=,即(x0-x,y0-y)=,從而則動點P的軌跡方程為(x+2)2+=5,又因為直線l上存在唯一的一個點P,所以直線l和動點P的軌跡(圓)相切,則=,解得a=2或a=-18. 法二:由題意,圓心C到直線AB的距離d==
14、,則AB中點M的軌跡方程為(x+4)2+(y-a)2=5.由+=,得2=,所以∥.如圖,連結CM并延長交l于點N,則CN=2CM=2.故問題轉化為直線l上存在唯一的一個點N,使得CN=2,所以點C到直線l的距離為=2,解得a=2或a=-18. 答案:2或-18 考點(三) 圓錐曲線的方程及幾何性質 主要考查三種圓錐曲線的定義、方程及幾何性質,在小題中以考查橢圓和雙曲線的幾何性質為主. [題組練透] 1.(2019·江蘇高考)在平面直角坐標系xOy中,若雙曲線x2-=1(b>0)經過點(3,4),則該雙曲線的漸近線方程是________. 解析:因為雙曲線x2
15、-=1(b>0)經過點(3,4),所以9-=1(b>0),解得b=,即雙曲線方程為x2-=1,其漸近線方程為y=±x. 答案:y=±x 2.(2019·蘇州期末)在平面直角坐標系xOy中,中心在原點,焦點在y軸上的雙曲線的一條漸近線經過點(-3,1),則該雙曲線的離心率為______. 解析:由題意,設雙曲線的方程為-=1(a>0,b>0),由雙曲線的一條漸近線過點(-3,1),得-=-,可得9a2=b2=c2-a2,得10a2=c2,所以可得該雙曲線的離心率e==. 答案: 3.(2017·江蘇高考)在平面直角坐標系xOy中,雙曲線-y2=1的右準線與它的兩條漸近線分別交于點P,Q
16、,其焦點是F1,F(xiàn)2,則四邊形F1PF2Q的面積是________. 解析:由題意得,雙曲線的右準線x=與兩條漸近線y=±x的交點坐標為. 不妨設雙曲線的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2, 則F1(-2,0),F(xiàn)2(2,0), 故四邊形F1PF2Q的面積是 |F1F2|·|PQ|=×4×=2. 答案:24.(2019·南通、揚州等七市一模)在平面直角坐標系xOy中,已知拋物線y2=2px(p>0)的準線為l,直線l與雙曲線-y2=1的兩條漸近線分別交于A,B兩點,AB=,則p的值為________. 解析:拋物線y2=2px(p>0)的準線為直線,l:x=-,不妨令A點在第二象限,則直
17、線l與雙曲線-y2=1的兩條漸近線y=±x分別交于點A,B,則AB==,p=2. 答案:2 [方法技巧] 應用圓錐曲線的性質的兩個注意點 (1)明確圓錐曲線中a,b,c,e各量之間的關系是求解問題的關鍵. (2)在求解有關離心率的問題時,一般并不是直接求出c和a的值,而是根據(jù)題目給出的橢圓或雙曲線的幾何特點,建立關于參數(shù)c,a,b的方程或不等式,通過解方程或不等式求得離心率的值或范圍. (一) 主干知識要記牢 1.直線l1:A1x+B1y+C1=0與直線l2:
18、A2x+B2y+C2=0的位置關系 (1)平行?A1B2-A2B1=0且B1C2-B2C1≠0; (2)重合?A1B2-A2B1=0且B1C2-B2C1=0; (3)相交?A1B2-A2B1≠0; (4)垂直?A1A2+B1B2=0. 2.直線與圓相交 (1)幾何法 由弦心距d、半徑r和弦長的一半構成直角三角形,計算弦長AB=2. (2)代數(shù)法 設直線y=kx+m與圓x2+y2+Dx+Ey+F=0相交于點M,N,M(x1,y1),N(x2,y2),將直線方程代入圓方程中,消去y得關于x的一元二次方程,求出x1+x2和x1·x2,則MN=·. 3.判斷兩圓位置關系時常用幾何法
19、
即通過判斷兩圓心距離O1O2與兩圓半徑R,r(R>r)的關系來判斷兩圓位置關系.
(1)外離:O1O2>R+r;
(2)外切:O1O2=R+r;
(3)相交:R-r
20、)的圓的切線方程是x0x+y0y=r2. 2.過圓C外一點P做圓C的切線,切點分別為A,B(求切線時要注意斜率不存在的情況)如圖所示,則 (1)P,B,C,A四點共圓,且該圓的直徑為PC; (2)該四邊形是有兩個全等的直角三角形組成; (3)cos=sin=; (4)直線AB的方程可以轉化為圓C與以PC為直徑的圓的公共弦,且P(x0,y0)時,直線AB的方程為x0x+y0y=r2. 3.橢圓焦點三角形的3個規(guī)律 設橢圓方程是+=1(a>b>0),焦點F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),點P的坐標是(x0,y0). (1)三角形的三個邊長是PF1=a+ex0,PF2=a-ex0,F(xiàn)
21、1F2=2c,e為橢圓的離心率. (2)如果△PF1F2中∠F1PF2=α,則這個三角形的面積S△PF1F2=c|y0|=b2tan . (3)橢圓的離心率e=. 4.雙曲線焦點三角形的2個結論 P(x0,y0)為雙曲線-=1(a>0,b>0)上的點,△PF1F2為焦點三角形. (1)面積公式 S=c|y0|=r1r2sin θ=(其中PF1=r1,PF2=r2,∠F1PF2=θ). (2)焦半徑 若P在右支上,PF1=ex0+a·PF2=ex0-a;若P在左支上,PF1=-ex0-a,PF2=-ex0+a. 5.拋物線y2=2px(p>0)焦點弦AB的3個結論 (1)xA
22、·xB=; (2)yA·yB=-p2; (3)AB=xA+xB+p. A組——抓牢中檔小題 1.若直線l1:mx+y+8=0與l2:4x+(m-5)y+2m=0垂直,則m=________. 解析:∵l1⊥l2,∴4m+(m-5)=0,∴m=1. 答案:1 2.已知圓C的圓心在x軸的正半軸上,點M(0,)在圓C上,且圓心到直線2x-y=0的距離為,則圓C的方程為____________. 解析:因為圓C的圓心在x軸的正半軸上,設C(a,0),且a>0
23、,所以圓心到直線2x-y=0的距離d==,解得a=2,所以圓C的半徑r=|CM|==3,所以圓C的方程為(x-2)2+y2=9. 答案:(x-2)2+y2=9 3.(2019·無錫期末)以雙曲線-=1的右焦點為焦點的拋物線的標準方程是________. 解析:由題可設拋物線的方程為y2=2px(p>0),雙曲線中,c==3,所以雙曲線的右焦點的坐標為(3,0),則拋物線的焦點坐標為(3,0),所以=3,p=6,所以拋物線的標準方程為y2=12x. 答案:y2=12x 4.已知直線l過點P(1,2)且與圓C:x2+y2=2相交于A,B兩點,△ABC的面積為1,則直線l的方程為_____
24、___. 解析:當直線斜率存在時,設直線的方程為y=k(x-1)+2,即kx-y-k+2=0.因為S△ABC=CA·CB·sin∠ACB=1,所以×××sin∠ACB=1,所以sin∠ACB=1,即∠ACB=90°,所以圓心C到直線AB的距離為1,所以=1,解得k=,所以直線方程為3x-4y+5=0;當直線斜率不存在時,直線方程為x=1,經檢驗符合題意.綜上所述,直線l的方程為3x-4y+5=0或x=1. 答案:3x-4y+5=0或x=1 5.已知圓M:(x-1)2+(y-1)2=4,直線l:x+y-6=0,A為直線l上一點,若圓M上存在兩點B,C,使得∠BAC=60°,則點A的橫坐標的
25、取值范圍為________. 解析:由題意知,過點A的兩直線與圓M相切時,夾角最大,當∠BAC=60°時,|MA|===4.設A(x,6-x),所以(x-1)2+(6-x-1)2=16,解得x=1或x=5,因此點A的橫坐標的取值范圍為[1,5]. 答案:[1,5] 6.(2018·南京學情調研)在平面直角坐標系xOy中,若圓(x-2)2+(y-2)2=1上存在點M,使得點M關于x軸的對稱點N在直線kx+y+3=0上,則實數(shù)k的最小值為________. 解析:圓(x-2)2+(y-2)2=1關于x軸的對稱圓的方程為(x-2)2+(y+2)2=1,由題意得,圓心(2,-2)到直線kx+y
26、+3=0的距離d=≤1,解得-≤k≤0,所以實數(shù)k的最小值為-. 答案:- 7.(2019·南京四校聯(lián)考)已知圓O:x2+y2=1,半徑為1的圓M的圓心M在線段CD:y=x-4(m≤x≤n,m<n)上移動,過圓O上一點P作圓M的兩條切線,切點分別為A,B,且滿足∠APB=60°,則n-m的最小值為________. 解析:設M(a,a-4)(m≤a≤n),則圓M的方程為(x-a)2+(y-a+4)2=1.連接MP,MB,則MB=1,PB⊥MB.因為∠APB= 60°,所以∠MPB=30°,所以MP=2MB=2,所以點P在以M為圓心,2為半徑的圓上,連接OM,又點P在圓O上,所以點P為圓x
27、2+y2=1與圓(x-a)2+(y-a+4)2=4的公共點,所以2-1≤OM≤2+1,即1≤≤3,得解得2-≤a≤2+.所以n≥2+,m≤2-,所以n-m≥. 答案: 8.(2019·南京鹽城二模)在平面直角坐標系xOy中,已知點A(-1,0),B(5,0).若圓M:(x-4)2+(y-m)2=4上存在唯一的點P,使得直線PA,PB在y軸上的截距之積為5,則實數(shù)m的值為________. 解析:設點P(x0,y0),則直線PA的方程為y=(x+1), 在y軸上的截距為,同理可得直線PB在y軸上的截距為-,由直線PA,PB在y軸上的截距之積為5,得-×=5,化簡,得(x0-2)2+y=9(
28、y0≠0),所以點P的軌跡是以C(2,0)為圓心,3為半徑的圓(點A(-1,0),B(5,0)除外),由題意知點P的軌跡與圓M恰有一個公共點,若A,B均不在圓M上,因此圓心距等于半徑之和或差,則=5,解得m=±;或=1,無解.若A或B在圓M上,易得m=±,經檢驗成立.所以m的值為±或±. 答案:±或± 9.(2018·揚州期末)在平面直角坐標系xOy中,若雙曲線-=1(a>0,b>0)的漸近線與圓x2+y2-6y+5=0沒有交點,則雙曲線離心率的取值范圍是________. 解析:由圓x2+y2-6y+5=0,得圓的標準方程為x2+(y-3)2=4,所以圓心C(0,3),半徑r=2.因為
29、雙曲線-=1(a>0,b>0)的漸近線bx±ay=0與該圓沒有公共點,則圓心到直線的距離應大于半徑,即>2,即3a>2c,即e=<,又e>1,故雙曲線離心率的取值范圍是. 答案: 10.在平面直角坐標系xOy中,已知圓C:x2+(y-3)2=2,點A是x軸上的一個動點,AP,AQ分別切圓C于P,Q兩點,則線段PQ長的取值范圍是________. 解析:設∠PCA=θ,θ∈,所以PQ=2sin θ.又cos θ=,AC∈[3,+∞),所以cos θ∈,所以cos2θ∈,sin2θ=1-cos2θ∈,因為θ∈,所以sin θ∈,所以PQ∈. 答案: 11.(2019·南京三模)在平面直角
30、坐標系xOy中,已知MN是⊙C:(x-1)2+(y-2)2=2的一條弦,且CM⊥CN,P是MN的中點.當弦MN在圓C上運動時,直線l:x-3y-5=0上存在兩點A,B,使得∠APB≥恒成立,則線段AB長度的最小值是________. 解析:因為MN是⊙C:(x-1)2+(y-2)2=2的一條弦,且CM⊥CN,P是MN的中點,所以PC=r=1,點P的軌跡方程為(x-1)2+(y-2)2=1.圓心C到直線l:x-3y-5=0的距離為=.因為直線l上存在兩點A,B,使得∠APB≥恒成立,所以ABmin=2+2. 答案:2+2 12.(2018·蘇錫常鎮(zhèn)調研)已知直線l:x-y+2=0與x軸交于
31、點A,點P在直線l上.圓C:(x-2)2+y2=2上有且僅有一個點B滿足AB⊥BP,則點P的橫坐標的取值集合為________. 解析:法一:由AB⊥BP,得點B在以AP為直徑的圓D上,所以圓D與圓C相切. 由題意得A(-2,0),C(2,0).若圓D與圓C外切,則DC-DA=;若圓D與圓C內切,則DA-DC=.所以圓心D在以A,C為焦點的雙曲線-=1上,即14x2-2y2=7.又點D在直線l上,由得12x2-8x-15=0,解得xD=或xD=-.所以xP=2xD-xA=2xD+2=5或xP=. 法二:由題意可得A(-2,0),設P(a,a+2),則AP的中點M,AP=,故以AP為直徑的
32、圓M的方程為+=.由題意得圓C與圓M相切(內切和外切),故 =,解得a=或a=5.故點P的橫坐標的取值集合為. 答案: 13.已知橢圓+=1(a>b>0)的左焦點為F,直線x=m與橢圓相交于A,B兩點.若△FAB的周長最大時,△FAB的面積為ab,則橢圓的離心率為________. 解析:設直線x=m與x軸交于點H,橢圓的右焦點為F1,由橢圓的對稱性可知△FAB的周長為2(FA+AH)=2(2a-F1A+AH),因為F1A≥AH,故當F1A=AH時,△FAB的周長最大,此時直線AB經過右焦點,從而點A,B坐標分別為,,所以△FAB的面積為·2c·,由條件得·2c·=ab,即b2+c2=2
33、bc,b=c,從而橢圓的離心率為e=. 答案: 14.已知A,B是圓C1:x2+y2=1上的動點,AB=,P是圓C2:(x-3)2+(y-4)2=1上的動點,則|+|的取值范圍為________. 解析:因為A,B是圓C1:x2+y2=1上的動點,AB=,所以線段AB的中點H在圓O:x2+y2=上,且|+|=2||.因為點P是圓C2:(x-3)2+(y-4)2=1上的動點,所以5-≤||≤5+,即≤||≤,所以7≤2||≤13,從而|+|的取值范圍是[7,13]. 答案:[7,13] B組——力爭難度小題 1.(2019·蘇錫常鎮(zhèn)四市一模)若直線l:ax+y-4a=0上存在相距為2
34、的兩個動點A,B,圓O:x2+y2=1上存在點C,使得△ABC為等腰直角三角形(C為直角頂點),則實數(shù)a的取值范圍為________. 解析:法一:根據(jù)題意得,圓O:x2+y2=1上存在點C,使得點C到直線l的距離為1,那么圓心O到直線l的距離不大于2,即≤2,解得-≤a≤,于是a的取值范圍是. 法二:因為△ABC為等腰直角三角形(C為直角頂點),所以點C在以AB為直徑的圓上,記圓心為M,半徑為1,且CM⊥直線l,又點C也在圓O:x2+y2=1上,所以C是兩圓的交點,即OM≤2,所以dOM=≤2,解得-≤a≤,于是a的取值范圍是. 答案: 2.(2017·全國卷 Ⅰ )已知雙曲線C:-
35、=1(a>0,b>0)的右頂點為A,以A為圓心,b為半徑作圓A,圓A與雙曲線C的一條漸近線交于M,N兩點.若∠MAN=60°,則C的離心率為________. 解析:雙曲線的右頂點為A(a,0),一條漸近線的方程為y=x,即bx-ay=0,則圓心A到此漸近線的距離d==.又因為∠MAN=60°,圓的半徑為b,所以b·sin 60°=,即=,所以e==. 答案: 3.(2019·江蘇泰州期末)在平面直角坐標系xOy中,過圓C1:(x-k)2+(y+k-4)2=1上任一點P作圓C2:x2+y2=1的一條切線,切點為Q,則當|PQ|最小時,k=________. 解析:由題意得,圓C1與圓C
36、2外離,如圖.因為PQ為切線,所以PQ⊥C2Q,由勾股定理,得|PQ|=,要使|PQ|最小,則需|PC2|最?。? 顯然當點P為C1C2與圓C1的交點時,|PC2|最小, 此時,|PC2|=|C1C2|-1,所以當|C1C2|最小時,|PC2|就最小,|C1C2|==≥2, 當k=2時,|C1C2|取最小值,即|PQ|最?。? 答案:2 4.(2017·山東高考)在平面直角坐標系xOy中,雙曲線-=1(a>0,b>0)的右支與焦點為F的拋物線x2=2py(p>0)交于A,B兩點.若AF+BF=4OF,則該雙曲線的漸近線方程為________. 解析:設A(x1,y1),B(x2,y2)
37、,由拋物線的定義可知 AF=y(tǒng)1+,BF=y(tǒng)2+,OF=, 由AF+BF=y(tǒng)1++y2+=y(tǒng)1+y2+p=4OF=2p,得y1+y2=p. 聯(lián)立消去x,得a2y2-2pb2y+a2b2=0, 所以y1+y2=,所以=p, 即=,故=, 所以雙曲線的漸近線方程為y=±x. 答案:y=±x 5.已知圓C:(x-2)2+y2=4,線段EF在直線l:y=x+1上運動,點P為線段EF上任意一點,若圓C上存在兩點A,B,使得·≤0,則線段EF長度的最大值是________. 解析:過點C作CH⊥l于H,因為C到l的距離CH==>2=r,所以直線l與圓C相離,故點P在圓C外.因為·=|||
38、|cos∠APB≤0,所以cos∠APB≤0,所以≤∠APB<π,圓C上存在兩點A,B使得∠APB∈,由于點P在圓C外,故當PA,PB都與圓C相切時,∠APB最大,此時若∠APB=,則PC=r=2,所以PH===,由對稱性可得EFmax=2PH=. 答案: 6.設拋物線x2=4y的焦點為F,A為拋物線上第一象限內一點,滿足AF=2,已知P為拋物線準線上任一點,當PA+PF取得最小值時,△PAF外接圓的半徑為________. 解析:由拋物線的方程x2=4y可知F(0,1),設A(x0,y0),又由AF=2,根據(jù)拋物線的定義可知AF=y(tǒng)0+=y(tǒng)0+1=2,解得y0=1,代入拋物線的方程,可
39、得x0=2,即A(2,1).如圖,作拋物線的焦點F(0,1),關于拋物線準線y=-1的對稱點F1(0,-3),連接AF1交拋物線的準線y=-1于點P,此時能使得PA+PF取得最小值,此時點P的坐標為(1,-1),在△PAF中,AF=2,PF=PA=, 由余弦定理得cos∠APF==, 則sin∠APF=.設△PAF的外接圓半徑為R, 由正弦定理得2R==,所以R=, 即△PAF外接圓的半徑R=. 答案: 第二講 | 大題考法——直線與圓 題型(一) 直線與圓的位置關系 主要考查直線與圓的位置關系以及復雜背景下直線、圓的方程. [典例感悟] [例1] 如圖,
40、在Rt△ABC中,∠A為直角,AB邊所在直線的方程為x-3y-6=0,點T(-1,1)在直線AC上,BC中點為M(2,0). (1)求BC邊所在直線的方程; (2)若動圓P過點N(-2,0),且與Rt△ABC的外接圓相交所得公共弦長為4,求動圓P中半徑最小的圓方程. [解] (1)因為AB邊所在直線的方程為x-3y-6=0,AC與AB垂直,所以直線AC的斜率為-3. 故AC邊所在直線的方程為y-1=-3(x+1), 即3x+y+2=0.設C為(x0,-3x0-2),因為M為BC中點,所以B(4-x0,3x0+2). 點B代入x-3y-6=0,解得x0=-, 所以C. 所以BC所
41、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
42、有關直線與圓位置關系的問題的方法 (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系的相關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)直線與圓的位置關系以及圓與圓的位置關系在處理時幾何法優(yōu)先,有時也需要用代數(shù)法即解方程組. [演練沖關] (2019·連云港模擬)已知圓O1:x2+y2=25,點P在圓O2:x2+y2=r2(0<r<5)上,過點P作圓O2的切線交圓O1于點M,N兩點,且r,OM,MN成等差數(shù)列. (1)求r; (2)若點P′的坐標為(-4,3),與
43、直線MN平行的直線l與圓O2交于A,B兩點,則使△AOB的面積為4的直線l有幾條?并說明理由. 解:(1)顯然圓O1和圓O2是圓心在原點的同心圓. 連接OP,則OP⊥MN,OM=5,OP=r, 在直角三角形MOP中,MP=, 所以MN=2. 由r,OM,MN成等差數(shù)列, 得2OM=r+MN, 即2×5=r+2,解得r=4. (2)因為點P′的坐標為(-4,3), 所以kOP′=-,所以直線l的斜率k=, 設直線l的方程為y=x+b,即4x-3y+3b=0. 設圓心到該直線的距離為d,則d=, 則AB=2, 所以S△AOB=×AB×d=×d=4, 整理得 d4-16d
44、2+48=0,(d2-4)(d2-12)=0, 解得d=2或d=2 , 因為d=,從而對應的b有4個解: b=±或b=±, 檢驗知均符合題意,故使△AOB的面積為4的直線l有4條. 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. [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)
45、,試求所有滿足條件的點B的坐標. [解] (1)設所求直線方程為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:假設存在這樣的點B(t,0). 當點P為圓C與x軸的左交點(-3,0)時,=; 當點P為圓C與x軸的右交點(3,0)時,=. 依題意,=,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P(x,y),則y2=9-x2, 所以====.從而=為常數(shù). 法二:假設存在這樣的點B(t,0),使得為常數(shù)λ,則PB2=λ2PA2,所以(x-t)2
46、+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] 關于解決圓中的定點、定值問題的方法 (1)與圓有關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.解這類問題關鍵是引入?yún)?shù)求出動直線或動圓的方程. (2)與圓有關的定值問題,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] 1.(2019·無錫天一中學模擬)已知以
47、點C為圓心的圓與x軸交于點O,A,與y軸交于點O,B,其中O為坐標原點. (1)求證:△OAB的面積為定值; (2)設直線y=-2x+4與圓C交于點M,N,若OM=ON,求圓C的方程. 解:(1)證明:由題意知圓C過原點O,∴半徑r=OC. ∵OC2=t2+, ∴設圓C的方程為(x-t)2+=t2+, 令y=0,得x1=0,x2=2t,則A(2t,0). 令x=0,得y1=0,y2=,則B. ∴S△OAB=OA·OB=×|2t|×=4, 即△OAB的面積為定值. (2)∵OM=ON,CM=CN, ∴OC垂直平分線段MN. ∵kMN=-2,∴kOC=, ∴直線OC的方程
48、為y=x. ∴=t,解得t=2或t=-2. 當t=2時,圓心C的坐標為(2,1),r=|OC|=, 此時圓心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t=-2時,圓心C的坐標為(-2,-1), r=OC=, 此時圓心C到直線y=-2x+4的距離d=>, 圓C與直線y=-2x+4不相交, ∴圓C的方程為(x-2)2+(y-1)2=5. 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; (2)若P點的坐標為(2,1
49、),過P作直線與圓M交于C,D兩點,當CD=時,求直線CD的方程; (3)求證:經過A,P,M三點的圓必過定點,并求出所有定點的坐標. 解:(1)設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的坐標為P(0,0)或P. (2)易知直線CD的斜率存在,可設直線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)設P(2m,m),MP的中點Q, 因為PA是圓M的切線, 所以經過A,
50、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+=m2+, 化簡得x2+y2-2y-m(2x+y-2)=0,此式是關于m的恒等式, 故解得或 所以經過A,P,M三點的圓必過定點(0,2)或. 題型(三) 與直線、圓有關的最值或范圍問題 主要考查與直線和圓有關的長度、面積的最值或有關參數(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BH上的任意一點P,若在以C為圓心的圓上都存在不同
51、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. 當直線l垂直于x軸時,顯然符合題意,即x=3為所求; 當直線l不垂直于x軸時,設直線方程為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或4x-3y-6=0. (2)直線BH的方程為
52、3x+y-3=0,設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,所以(m-3)2+(3-3m-2)2>r2對任意
53、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是定值確定隱形圓; (5)兩定點A,B,動點P滿足PA=λ
54、PB(λ>0,λ≠1)確定隱形圓(阿波羅尼斯圓); (6)由圓周角的性質確定隱形圓. 3.與圓有關的最值或范圍問題的求解策略 與圓有關的最值或取值范圍問題的求解,要對問題條件進行全方位的審視,特別是題中各個條件之間的相互關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)形結合思想,利用幾何知識,求最值或范圍,要善于利用轉化與化歸思想將最值或范圍轉化為函數(shù)關系求解. [演練沖關] 1.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
55、. 解:(1)設C(x,y), ∵D(2,0)為AC的中點. ∴A(4-x,-y), ∵B(-1,0),由AB=AC,得AB2=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CF:x-y+b=0. 當EF取得最大值時, 直線CF與圓(x-1)2+y2=4相切, 設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. ∴EFm
56、ax等于點B到CF的距離 ==+2. 法二:設點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, 則四邊形EFHG是矩形. ∴EF=GH=GM+MH. 由條件,得MG===. ∵MH的最大值為半徑2. ∴EFmax=+2. 2.如圖,在平面直角坐標系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的標準方程; (2)設平行于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)設點T(t,0)滿足:存在圓M上的兩點
57、P和Q,使得+=,求實數(shù)t的取值范圍. 解:圓M的標準方程為(x-6)2+(y-7)2=25, 所以圓心M(6,7),半徑為5. (1)由圓心N在直線x=6上,可設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的標準方程為(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+, 所以25=+5,解得m=5或m=-1
58、5. 故直線l的方程為2x-y+5=0或2x-y-15=0. (3)設P(x1,y1),Q(x2,y2). 因為A(2,4),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 ].
59、 A組——大題保分練 1.(2019·全國卷Ⅰ)已知點A,B關于坐標原點O對稱,|AB|=4,⊙M過點A,B且與直線x+2=0相切. (1)若A在直線x+y=0上,求⊙M的半徑. (2)是否存在定點P,使得當A運動時,|MA|-|MP|為定值?并說明理由. 解:(1)因為⊙M過點A,B,所以圓心M在AB的垂直平分線上.由已知A在直線x+y=0上,且A,B關于坐標原點O對稱,所以M在直線y=x上,故可設M(a,a). 因為⊙M與直線x+2=0相切,所以⊙M的半徑為r=|a+2|.
60、連接MA由已知得|AO|=2.又MO―→⊥AO―→,故可得2a2+4=(a+2)2, 解得a=0或a=4. 故⊙M的半徑r=2或r=6. (2)存在定點P(1,0),使得|MA|-|MP|為定值. 理由如下: 設M(x,y),由已知得⊙M的半徑為r=|x+2|,|AO|=2. 由于MO⊥AO,故可得x2+y2+4=(x+2)2,化簡得M的軌跡方程為y2=4x. 因為曲線C:y2=4x是以點P(1,0)為焦點,以直線x=-1為準線的拋物線,所以|MP|=x+1. 因為|MA|-|MP|=r-|MP|=x+2-(x+1)=1, 所以存在滿足條件的定點P. 2.(2019·鎮(zhèn)江
61、期初測試)已知圓C和直線x-y+2=0相切于點P(1,),且經過點Q(4,0). (1)求圓C的方程; (2)設M(2,1),過M作圓C的兩條相互垂直的弦AD,BE,求四邊形ABDE的面積的最大值. 解:(1)連接PC,PQ, 由于圓C和直線x-y+2=0相切于點P(1,),因此直線PC的斜率為-,其方程為y-=-(x-1),即x+y-2=0. 易知直線PQ的斜率為-,線段PQ的中點坐標為 , 則線段PQ的垂直平分線的方程為y-=,即x-y-2=0. 由解得則圓心C的坐標為(2,0). 所以圓C的半徑r=CQ=2, 所以圓C的方程為(x-2)2+y2=4. (2)如圖,作C
62、H⊥AD于點H,CG⊥BE于點G,連接CM,則CH2+CG2=CM2=1, 所以AD2+BE2=4(4-CH2)+4(4-CG2)=28. 又AD2+BE2≥2AD·BE,所以AD·BE≤14, 所以四邊形ABDE的面積S=AD·BE≤×14=7, 當且僅當AD=BE=時等號成立, 所以四邊形ABDE的面積的最大值為7. 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(1,0)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
63、N的坐標;若不存在,請說明理由. 解:(1)設圓心C(a,0), 則=2?a=0或a=-5(舍去). 所以圓C的方程為x2+y2=4. (2)當直線AB⊥x軸時,x軸平分∠ANB. 當直線AB的斜率存在時,設直線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)+2t=0?-+2t=0?t=4, 所以當點N為(4,0)時,能使得∠ANM=∠BNM總成立. 4.已知圓M與直線3x
64、-y+4=0相切于點(1,),圓心M在x軸上. (1)求圓M的方程. (2)過點M且不與x軸重合的直線與圓M相交于A,B兩點,O為坐標原點,直線OA,OB分別與直線x=8相交于C,D兩點.記△OAB,△OCD的面積分別是S1,S2,求的取值范圍. 解:(1)由題可知,設圓的方程為(x-a)2+y2=r2, 解得所以圓的方程為(x-4)2+y2=16. (2)由題意知,∠AOB=, 設直線OA的斜率為k(k≠0),則直線OA的方程為y=kx, 由得(1+k2)x2-8x=0, 解得或 則點A的坐標為. 又直線OB的斜率為-, 同理可得點B的坐標為 . 由題可知,C(8,8
65、k),D. 因此==·, 又===,同理=, 所以==≤, 當且僅當|k|=1時取等號. 又>0,所以的取值范圍是. 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MN=2時,求直線l的方程. 解:(1)設圓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+(y-2)2=20. (2)①當直線l與x軸垂直時,易知x=-2符合題意; ②當直
66、線l的斜率存在時,設直線l的方程為y=k(x+2). 即kx-y+2k=0. 連結AQ,則AQ⊥MN. ∵MN=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.(2019·姜堰中學檢測)已知圓O:x2+y2=4,點A(1,0),圓C經過點A且與圓O交于P,Q兩點. (1)若圓C與x軸相切,且PQ的長為,求圓C的方程; (2)若·=1,求PQ的長的取值范圍. 解:(1)因為圓C與x軸相切,且經過點A(1,0),所以可設圓心C(1,m),則其半徑r=|m|,圓C的方程為(x-1)2+(y-m)2=m2, 即x2+y2-2x-2my+1=0. 與圓O的方程相減得直線PQ的方程2x+2my-5=0. 取弦PQ的中點M,連接OM,OP,易知OM⊥PQ,且OM=, 因為OM2+PM2=OP2,PM=PQ=, 所以+=4,解得m=±1. 當m=1時,圓C的方程為(x-1)2+(y-1)2=1; 當m=-1時,圓C的方程為(x-1)2+(y+1)2=1. 所以圓C的方程為(x-1)
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