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2019-2020年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強化練 專題14 直線與圓(含解析)
一、選擇題
1.(文)若直線l1:x+ay+6=0與l2:(a-2)x+3y+2a=0平行,則l1與l2間的距離為( )
A. B.
C. D.
[答案] B
[解析] 由l1∥l2知3=a(a-2)且2a≠6(a-2),
2a2≠18,求得a=-1,
∴l(xiāng)1:x-y+6=0,l2:x-y+=0,兩條平行直線l1與l2間的距離為d==.故選B.
(理)已知直線l過圓x2+(y-3)2=4的圓心,且與直線x+y+1=0垂直,則l的方程是( )
A.x+y-2=0 B.x-y+2=0
C.x+y-3=0 D.x-y+3=0
[答案] D
[解析] 圓心(0,3),又知所求直線斜率為1,∴直線方程為x-y+3=0.
[方法點撥] 1.兩直線的位置關(guān)系
方程
約束條件
位置關(guān)系
l1:y=k1x+b1
l2:y=k2x+b2
l1:A1x+B1y+C1=0
l2:A2x+B2y+C2=0
平行
k1=k2,且b1≠b2
A1B2-A2B1=0,且B1C2-B2C1≠0
相交
k1≠k2
特別地,
l1⊥l2?k1k2=-1
A1B2≠A2B1
特別地,l1⊥l2?A1A2+B1B2=0
重合
k1=k2且b1=b2
A1B2-A2B1=0且B1C2-B2C1=0
2.與直線y=kx+b平行的直線設(shè)為y=kx+b1,垂直的直線設(shè)為y=-x+m(k≠0);與直線Ax+By+C=0平行的直線設(shè)為Ax+By+C1=0,垂直的直線設(shè)為Bx-Ay+C1=0.求兩平行直線之間的距離可直接代入距離公式,也可在其中一條直線上取一點,求其到另一條直線的距離.
A.-2或12 B.2或-12
C.-2或-12 D.2或12
[答案] D
[解析] 考查1.直線與圓的位置關(guān)系;2.點到直線的距離公式.
∵直線3x+4y=b與圓心為(1,1),半徑為1的圓相切,
∴=1?b=2或12,故選D.
(理)(xx遼寧葫蘆島市一模)已知圓C與直線x-y=0及x-y-4=0都相切,圓心在直線x+y=0上,則圓C的方程為( )
A.(x+1)2+(y-1)2=2
B.(x-1)2+(y+1)2=2
C.(x-1)2+(y-1)2=2
D.(x+1)2+(y+1)2=2
[答案] B
[解析] 由題意知,圓心C既在與兩直線x-y=0與x-y-4=0平行且距離相等的直線上,又在直線x+y=0上,設(shè)圓心C(a,-a),半徑為r,則由已知得=,解得a=1,∴r=,故選B.
[方法點撥] 1.點與圓的位置關(guān)系
①幾何法:利用點到圓心的距離d與半徑r的關(guān)系判斷:d>r?點在圓外,d=r?點在圓上;d
0)的位置關(guān)系如下表.
方法
位置關(guān)系
幾何法:
根據(jù)d=
與r的大小關(guān)系
代數(shù)法:
消元得一元二次方程,
根據(jù)判別式Δ的符號
相交
d0
相切
d=r
Δ=0
相離
d>r
Δ<0
3.求圓的方程有兩類方法:(1)幾何法,通過研究圓的性質(zhì)、直線和圓、圓與圓的位置關(guān)系,進而求得圓的半徑和圓心,得出圓的方程;(2)代數(shù)法,求圓的方程必須具備三個獨立條件,利用“待定系數(shù)法”求出圓心和半徑.
3.(文)(xx安徽文,6)過點P(-,-1)的直線l與圓x2+y2=1有公共點,則直線l的傾斜角的取值范圍是( )
A. (0,] B.(0,]
C. [0,] D.[0,]
[答案] D
[解析] 由題意可畫出示意圖:易知過點P的圓的兩切線為PA與PM.PA處傾斜角為0,在Rt△POM中易知PO=2,OM=1,∴∠OPM=,∠OPA=,
∴∠MPA=,∵直線l傾斜角的范圍是[0,].
[方法點撥] 本題還可以設(shè)出直線l的方程y=kx+b,將P點代入得出k與b的關(guān)系,消去未知數(shù)b,再將直線代入圓方程,利用Δ>0求出k的范圍,再求傾斜角的范圍.
1.求直線的方程常用待定系數(shù)法.
2.兩條直線平行與垂直的判定可用一般式進行判定,也可以用斜率判定.
(理)(xx山東理,9)一條光線從點(-2,-3)射出,經(jīng)y軸反射后與圓(x+3)2+(y-2)2=1相切,則反射光線所在直線的斜率為( )
A.-或- B.-或-
C.-或- D.-或-
[答案] D
[解析] 由光的反射原理知,反射光線的反向延長線必過點(2,-3),設(shè)反射光線所在直線的斜率為k,則其直線方程為y+3=k(x-2),即kx-y-2k-3=0,∵光線與圓(x+3)2+(y-2)2=1相切,∴=1,∴12k2+25k+12=0,解得k=-或k=-.故選D.
4.(文)(xx湖南文,6)若圓C1:x2+y2=1與圓C2:x2+y2-6x-8y+m=0外切,則m=( )
A.21 B.19
C.9 D.-11
[答案] C
[解析] 本題考查了兩圓的位置關(guān)系.
由條件知C1:x2+y2=1,C2:(x-3)2+(y-4)2=25-m,圓心與半徑分別為(0,0),(3,4),r1=1,r2=,由兩圓外切的性質(zhì)知,5=1+,∴m=9.
[方法點撥] 圓與圓的位置關(guān)系
表現(xiàn)形式
位置關(guān)系
幾何表現(xiàn):圓心距d與r1、r2的關(guān)系
代數(shù)表現(xiàn):兩圓方程聯(lián)立組成的方程組的解的情況
相離
d>r1+r2
無解
外切
d=r1+r2
一組實數(shù)解
相交
|r1-r2|7或a<-3
B.a(chǎn)>或a<-
C.-3≤a≤-或≤a≤7
D.a(chǎn)≥7或a-3
[答案] C
[解析] 本題主要考查直線和圓的位置關(guān)系、補集思想及分析、理解、解決問題的能力.兩條平行線與圓都相交時,
由得-7,所以兩條直線和圓“相切”時a的取值范圍-3≤a≤-或≤a≤7,故選C.
[方法點撥] 與圓有關(guān)的最值問題主要題型有:
1.圓的半徑最小時,圓面積最?。?
2.圓上點到定點距離最大(小)值問題,點在圓外時,最大值d+r,最小值d-r(d是圓心到定點距離);點在圓內(nèi)時,最大值d+r,最小值r-d.
3.圓上點到定直線距離最值,設(shè)圓心到直線距離為d,直線與圓相離,則最大值d+r,最小值d-r;直線與圓相交,則最大值d+r,最小值0.
4.P(x,y)為⊙O上一動點,求x、y的表達式(如x+2y,x2+y2等)的取值范圍,一段利用表達式的幾何意義轉(zhuǎn)化.
二、填空題
10.(文)設(shè)直線mx-y+3=0與圓(x-1)2+(y-2)2=4相交于A、B兩點,且弦長為2,則m=________.
[答案] 0
[解析] 圓的半徑為2,弦長為2,∴弦心距為1,即得d==1,解得m=0.
(理)在△ABC中,角A、B、C的對邊分別為a、b、c,若sin2A+sin2B=sin2C,則直線ax-by+c=0被圓x2+y2=9所截得弦長為________.
[答案] 2
[解析] 由正弦定理得a2+b2=c2,
∴圓心到直線距離d===,
∴弦長l=2=2=2.
11.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知圓x2+y2=4上有且只有四個點到直線12x-5y+c=0的距離為1,則實數(shù)c的取值范圍是________.
[答案] (-13,13)
[解析] 本題考查了直線與圓的位置關(guān)系,利用數(shù)形結(jié)合可解決此題,屬中檔題.
要使圓x2+y2=4上有且只有四個點到直線12x-5y+c=0的距離為1,只需滿足圓心到直線的距離小于1即可.
即<1,解|c|<13,
∴-130)的焦點,點A(2,m)在拋物線E上,且|AF|=3.
(1)求拋物線E的方程;
(2)已知點G(-1,0),延長AF交拋物線E于點B,證明:以點F為圓心且與直線GA相切的圓,必與直線GB相切.
[分析] 考查:1.拋物線標(biāo)準方程;2.直線和圓的位置關(guān)系.
(1)利用拋物線定義,將拋物線上的點到焦點距離和到準線距離相互轉(zhuǎn)化;(2)欲證明以點F為圓心且與直線GA相切的圓,必與直線GB相切.可證明點F到直線GA和直線GB的距離相等(此時需確定兩條直線方程);也可以證明∠AGF=∠BGF,可轉(zhuǎn)化為證明兩條直線的斜率互為相反數(shù).
[解析] 法一:(1)由拋物線的定義得|AF|=2+.
因為|AF|=3,即2+=3,解得p=2,所以拋物線E的方程為y2=4x.
(2)因為點A(2,m)在拋物線E:y2=4x上,
所以m=2,由拋物線的對稱性,不妨設(shè)A(2,2).
由A(2,2),F(xiàn)(1,0)可得直線AF的方程為y=2(x-1).
由得2x2-5x+2=0,
解得x=2或x=,從而B(,-).
又G(-1,0),
所以kGA==,kGB==-,
所以kGA+kGB=0,從而∠AGF=∠BGF,這表明點F到直線GA,GB的距離相等,故以F為圓心且與直線GA相切的圓必與直線GB相切.
法二:(1)同法一.
(2)設(shè)以點F為圓心且與直線GA相切的圓的半徑為r.
因為點A(2,m)在拋物線E:y2=4x上,
所以m=2,由拋物線的對稱性,不妨設(shè)A(2,2).
由A(2,2),F(xiàn)(1,0)可得直線AF的方程為y=2(x-1).
由得2x2-5x+2=0.
解得x=2或x=,從而B.
又G(-1,0),故直線GA的方程為2x-3y+2=0,
從而r== .
又直線GB的方程為2x+3y+2=0,
所以點F到直線GB的距離d===r.
這表明以點F為圓心且與直線GA相切的圓必與直線GB相切.
14.(文)已知圓C:x2+y2=r2(r>0)經(jīng)過點(1,).
(1)求圓C的方程;
(2)是否存在經(jīng)過點(-1,1)的直線l,它與圓C相交于A、B兩個不同點,且滿足關(guān)系=+(O為坐標(biāo)原點)的點M也在圓C上,如果存在,求出直線l的方程;如果不存在,請說明理由.
[解析] (1)由圓C:x2+y2=r2,再由點(1,)在圓C上,得r2=12+()2=4,
所以圓C的方程為x2+y2=4.
(2)假設(shè)直線l存在,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0).
①若直線l的斜率存在,設(shè)直線l的方程為y-1=k(x+1),
聯(lián)立消去y得,
(1+k2)x2+2k(k+1)x+k2+2k-3=0,
由韋達定理得x1+x2=-=-2+,
x1x2==1+,
y1y2=k2x1x2+k(k+1)(x1+x2)+(k+1)2=-3,
因為點A(x1,y1),B(x2,y2)在圓C上,
因此,得x+y=4,x+y=4,
由=+得,x0=,y0=,
由于點M也在圓C上,則()2+()2=4,
整理得+3+x1x2+y1y2=4,
即x1x2+y1y2=0,所以1++(-3)=0,
從而得,k2-2k+1=0,即k=1,因此,直線l的方程為
y-1=x+1,即x-y+2=0.
②若直線l的斜率不存在,
則A(-1,),B(-1,-),M(,)
()2+()2=4-≠4,
故點M不在圓上與題設(shè)矛盾,
綜上所知:k=1,直線方程為x-y+2=0.
(理)已知圓O:x2+y2=2交x軸于A、B兩點,曲線C是以AB為長軸,離心率為的橢圓,其左焦點為F.若P是圓O上一點,連接PF,過原點O作直線PF的垂線交直線x=-2于點Q.
(1)求橢圓C的標(biāo)準方程;
(2)若點P的坐標(biāo)為(1,1),求證:直線PQ與圓O相切;
(3)試探究:當(dāng)點P在圓O上運動時(不與A,B重合),直線PQ與圓O是否保持相切的位置關(guān)系?若是,請證明;若不是,請說明理由.
[解析] (1)因為a=,e=,所以c=1,
則b=1,即橢圓C的標(biāo)準方程為+y2=1.
(2)因為P(1,1),F(xiàn)(-1,0),所以kPF=,
∴kOQ=-2,所以直線OQ的方程為y=-2x.
又Q在直線x=-2上,所以點Q(-2,4).
∴kPQ=-1,kOP=1,
∴kOPkPQ=-1,
即OP⊥PQ,
故直線PQ與圓O相切.
(3)當(dāng)點P在圓O上運動時,直線PQ與圓P保持相切的位置關(guān)系,設(shè)P(x0,y0),(x0≠),
則y=2-x,kPF=,kOQ=-,
∴直線OQ的方程為y=-x,
∴點Q(-2,),
∴kPQ==
==-,又kOP=.
∴kOPkPQ=-1,即OP⊥PQ(P不與A、B重合),直線PQ始終與圓O相切.
15.(文)(xx石家莊市質(zhì)檢)已知動圓C過定點M(0,2),且在x軸上截得弦長為4.設(shè)該動圓圓心的軌跡為曲線C.
(1)求曲線C方程;
(2)設(shè)點A為直線l:x-y-2=0上任意一點,過A作曲線C的切線,切點分別為P、Q,求△APQ面積的最小值及此時點A的坐標(biāo).
[解析] (1)設(shè)動圓圓心坐標(biāo)為C(x,y),根據(jù)題意得
=,
化簡得x2=4y.
(2)解法一:設(shè)直線PQ的方程為y=kx+b,
由消去y得x2-4kx-4b=0.
設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),則,且Δ=16k2+16b
以點P為切點的切線的斜率為y′1=x1,其切線方程為y-y1=x1(x-x1),
即y=x1x-x.
同理過點Q的切線的方程為y=x2x-x.
兩條切線的交點A(xA,yB)在直線x-y-2=0上,
解得,即A(2k,-b).
則:2k+b-2=0,即b=2-2k,
代入Δ=16k2+16b=16k2+32-32k=16(k-1)2+16>0,
|PQ|=|x1-x2|=4,
A(2k,-b)到直線PQ的距離為d=,
S△APQ=|PD|d=4|k2+b|=4(k2+b)
=4(k2-2k+2)=4[(k-1)2+1].
當(dāng)k=1時,S△APQ最小,其最小值為4,此時點A的坐標(biāo)為(2,0).
解法二:設(shè)A(x0,y0)在直線x-y-2=0上,點P(x1,y1),Q(x2,y2)在拋物線x2=4y上,則以點P為切點的切線的斜率為y1=x1,其切線方程為y-y1=x1(x-x1),
即y=x1x-y1,
同理以點Q為切點的方程為y=x2x-y2.
設(shè)兩條切線均過點A(x0,y0),則
點P,Q的坐標(biāo)均滿足方程
y0=xx0-y,即直線PQ的方程為:y=x0x-y0,
代入拋物線方程x2=4y消去y可得:
x2-2x0x+4y0=0
|PQ|=|x1-x2|
=
A(x0,y0)到直線PQ的距離為d=,
S△APQ=|PQ|d=|x-4y0|
=(x-4y0)
=(x-4x0+8) =[(x0-2)2+4]
當(dāng)x0=2時,S△APQ最小,其最小值為4,此時點A的坐標(biāo)為(2,0).
(理)已知點A(-2,0),B(2,0),直線PA與直線PB斜率之積為-,記點P的軌跡為曲線C.
(1)求曲線C的方程;
(2)設(shè)M、N是曲線C上任意兩點,且|-|=|+|,是否存在以原點為圓心且與MN總相切的圓?若存在,求出該圓的方程;若不存在,請說明理由.
[解析] (1)設(shè)P(x,y),
則由直線PA與直線PB斜率之積為-得,
=-(x≠2),
整理得曲線C的方程為+=1(x≠2).
(2)若|-|=|+|,則⊥.
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2).
若直線MN斜率不存在,則y2=-y1,N(x1,-y1).
由⊥得=-1,又+=1.
解得直線MN方程為x=.原點O到直線MN的距離d=.
若直線MN斜率存在,設(shè)方程為y=kx+m.
由得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.
∴x1+x2=,x1x2=. (*)
由⊥得=-1,整理得(k2+1)x1x2+km(x1+x2)+m2=0.
代入(*)式解得7m2=12(k2+1).
此時(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0中Δ>0.
此時原點O到直線MN的距離
d==.
故原點O到直線MN的距離恒為d=.存在以原點為圓心且與MN總相切的圓,方程為x2+y2=.
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