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1、2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題六 直線、圓、圓錐曲線 專題能力訓(xùn)練16 直線與圓 理
1.已知圓E經(jīng)過三點A(0,1),B(2,0),C(0,-1),且圓心在x軸的正半軸上,則圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程為( )
A.+y2= B.+y2=
C.+y2= D.+y2=
2.若直線x-2y-3=0與圓C:(x-2)2+(y+3)2=9交于E,F兩點,則△ECF的面積為( )
A. B.2 C. D.
3.(2018全國Ⅲ,理6)已知直線x+y+2=0分別與x軸、y軸交于A,B兩點,點P在圓(x-2)2+y2=2上,則△ABP面積的取值范圍是( )
A.[2,6] B.[4,8]
C.
2、[,3] D.[2,3]
4.已知實數(shù)a,b滿足a2+b2-4a+3=0,函數(shù)f(x)=asin x+bcos x+1的最大值記為φ(a,b),則φ(a,b)的最小值是( )
A.1 B.2 C.+1 D.3
5.已知兩條直線l1:x+ay-1=0和l2:2a2x-y+1=0.若l1⊥l2,則a= .?
6.已知圓(x-a)2+(y-b)2=r2的圓心為拋物線y2=4x的焦點,且直線3x+4y+2=0與該圓相切,則該圓的方程為 .?
7.已知圓C的圓心與拋物線y2=4x的焦點F關(guān)于直線y=x對稱,直線4x-3y-2=0與圓C相交于A,B兩點,且|AB|
3、=6,則圓C的方程為 .?
8.已知P是拋物線y2=4x上的動點,過點P作拋物線準(zhǔn)線的垂線,垂足為點M,N是圓(x-2)2+(y-5)2=1上的動點,則|PM|+|PN|的最小值是 .?
9.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,以坐標(biāo)原點O為圓心的圓與直線x-y=4相切.
(1)求圓O的方程;
(2)若圓O上有兩點M,N關(guān)于直線x+2y=0對稱,且|MN|=2,求直線MN的方程;
(3)設(shè)圓O與x軸相交于A,B兩點,若圓內(nèi)的動點P使|PA|,|PO|,|PB|成等比數(shù)列,求的取值范圍.
10.
已知圓O:x2+y2=4,點A(,0),以線段AB為直徑的圓
4、內(nèi)切于圓O,記點B的軌跡為Γ.
(1)求曲線Γ的方程;
(2)直線AB交圓O于C,D兩點,當(dāng)B為CD的中點時,求直線AB的方程.
11.已知過點A(0,1)且斜率為k的直線l與圓C:(x-2)2+(y-3)2=1交于M,N兩點.
(1)求k的取值范圍;
(2)若=12,其中O為坐標(biāo)原點,求|MN|.
二、思維提升訓(xùn)練
12.在矩形ABCD中,AB=1,AD=2,動點P在以點C為圓心且與BD相切的圓上.若=λ+μ,則λ+μ的最大值為( )
A.3 B.2 C. D.2
13.已知點A(-1,0),B(1,0),C(0,1),直線y=ax+b(a>0)將
5、△ABC分割為面積相等的兩部分,則b的取值范圍是( )
A.(0,1) B.
C. D.
14.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,A(-12,0),B(0,6),點P在圓O:x2+y2=50上.若≤20,則點P的橫坐標(biāo)的取值范圍是 .?
15.已知直線l:mx+y+3m-=0與圓x2+y2=12交于A,B兩點,過A,B分別作l的垂線與x軸交于C,D兩點.若|AB|=2,則|CD|= .?
16.
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
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.
17.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為原點.
(1)求證:△AOB的面積為定值;
(2)設(shè)直線2x+y-4=0與圓C交于點M,N,若|OM|=|ON|,求圓C的方程;
(3)在(2)的條件下,設(shè)P,Q分別是直線l:x+y+2=0和圓C上的動點,求|PB|+|PQ|的最小值及此時點P的坐標(biāo).
專題能力訓(xùn)
7、練16 直線與圓
一、能力突破訓(xùn)練
1.C 解析 因為圓心在x軸的正半軸上,排除B;代入點A(0,1),排除A,D.故選C.
2.B 解析 由題意,圓心為C(2,-3),半徑為r=3,則△ECF的高h(yuǎn)=d=,底邊長為l=2=2=4,所以S△ECF=4=2,故選B.
3.A 解析 設(shè)圓心到直線AB的距離d==2
點P到直線AB的距離為d'.
易知d-r≤d'≤d+r,即d'≤3
又AB=2,∴S△ABP=|AB|·d'=d',
∴2≤S△ABP≤6.
4.B 解析 由題意知φ(a,b)=+1,且(a,b)滿足a2+b2-4a+3=0,即(a,b)在圓C:(a-2)2+b2=
8、1上,圓C的圓心為(2,0),半徑為1,表示圓C上的動點(a,b)到原點的距離,最小值為1,所以φ(a,b)的最小值為2.故選B.
5.0或 解析 當(dāng)a=0時,l1⊥l2;當(dāng)a≠0時,由-2a2=-1,解得a=,所以a=0或a=
6.(x-1)2+y2=1 解析 因為拋物線y2=4x的焦點坐標(biāo)為(1,0),所以a=1,b=0.又根據(jù)=1=r,所以圓的方程為(x-1)2+y2=1.
7.x2+(y-1)2=10 解析 拋物線y2=4x的焦點F(1,0)關(guān)于直線y=x的對稱點C(0,1)是圓心,C到直線4x-3y-2=0的距離d==1.
∵圓截直線4x-3y-2=0的弦長為6,
∴圓的半
9、徑r=
∴圓方程為x2+(y-1)2=10.
8-1 解析 拋物線y2=4x的焦點為F(1,0),圓(x-2)2+(y-5)2=1的圓心為C(2,5),根據(jù)拋物線的定義可知點P到準(zhǔn)線的距離等于點P到焦點的距離,進(jìn)而推斷出當(dāng)P,C,F三點共線時,點P到點C的距離與點P到拋物線的焦點距離之和的最小值為|FC|=,故|PM|+|PN|的最小值是|FC|-1=-1.
9.解 (1)依題意,圓O的半徑r等于原點O到直線x-y=4的距離,
即r==2.所以圓O的方程為x2+y2=4.
(2)由題意,可設(shè)直線MN的方程為2x-y+m=0.
則圓心O到直線MN的距離d=
由垂徑定理,得+()2=
10、22,即m=±
所以直線MN的方程為2x-y+=0或2x-y-=0.
(3)設(shè)P(x,y),由題意得A(-2,0),B(2, 0).
由|PA|,|PO|,|PB|成等比數(shù)列,
得=x2+y2,
即x2-y2=2.
因為=(-2-x,-y)·(2-x,-y)=2(y2-1),
且點P在圓O內(nèi),所以由此得0≤y2<1.所以的取值范圍為[-2,0).
10.解 (1)設(shè)AB的中點為M,切點為N,連接OM,MN,則|OM|+|MN|=|ON|=2,|AB|=|ON|-(|OM|-|MN|)=2-|OM|+|AB|,即|AB|+2|OM|=4.
取點A關(guān)于y軸的對稱點A',連接A
11、'B,
則|A'B|=2|OM|,所以|AB|+2|OM|=|AB|+|A'B|=4>|A'A|.
所以點B的軌跡是以A',A為焦點,長軸長為4的橢圓.其中,a=2,c=,b=1,故曲線Γ的方程為+y2=1.
(2)因為B為CD的中點,所以O(shè)B⊥CD,
則設(shè)B(x0,y0),
則x0(x0-)+=0.
又=1,解得x0=,y0=±
則kOB=±,kAB=,則直線AB的方程為y=±(x-),
即x-y-=0或x+y-=0.
11.解 (1)由題設(shè),可知直線l的方程為y=kx+1.
因為l與C交于兩點,所以<1.
解得
12、),N(x2,y2).
將y=kx+1代入方程(x-2)2+(y-3)2=1,
整理得(1+k2)x2-4(1+k)x+7=0.
所以x1+x2=,x1x2=
=x1x2+y1y2
=(1+k2)x1x2+k(x1+x2)+1=+8.
由題設(shè)可得+8=12,解得k=1,
所以l的方程為y=x+1.
故圓心C在l上,所以|MN|=2.
二、思維提升訓(xùn)練
12.A 解析 建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系,
則A(0,1),B(0,0),D(2,1).
設(shè)P(x,y),由|BC|·|CD|=|BD|·r,得r=,
即圓的方程是(x-2)2+y2=
易知=(x,y-1),=
13、(0,-1),=(2,0).
由=+,
得所以μ=,λ=1-y,
所以λ+μ=x-y+1.
設(shè)z=x-y+1,即x-y+1-z=0.
因為點P(x,y)在圓(x-2)2+y2=上,
所以圓心C到直線x-y+1-z=0的距離d≤r,
即,解得1≤z≤3,
所以z的最大值是3,即λ+μ的最大值是3,故選A.
13.B 解析
由題意可得,△ABC的面積為S=AB·OC=1,
由于直線y=ax+b(a>0)與x軸的交點為M,由-0可得點M在射線OA上.
設(shè)直線和BC的交點為N,又直線BC的方程為x+y=1,
則由可得點N的坐標(biāo)為
①若點M和點A重合,則點N為線段BC的
14、中點,則-=-1,且,解得a=b=
②若點M在點O和點A之間,則點N在點B和點C之間,由題意可得△NMB的面積等于,即|MB|·yN=,即,解得a=>0,則b<
③若點M在點A的左側(cè),則-<-1,b>a,設(shè)直線y=ax+b和AC的交點為P,則由求得點P的坐標(biāo)為,
此時,NP=
=
=,
此時,點C(0,1)到直線y=ax+b的距離為,
由題意可得,△CPN的面積等于,
即,
化簡,得2(1-b)2=|a2-1|.
由于此時01-,
綜合以上可得,b=符合題意,且b<
15、,b>1-,即b的取值范圍是
14.[-5,1] 解析 設(shè)P(x,y),由20,易得x2+y2+12x-6y≤20.
把x2+y2=50代入x2+y2+12x-6y≤20得2x-y+5≤0.
由可得由2x-y+5≤0表示的平面區(qū)域及P點在圓上,可得點P在圓弧EPF上,所以點P橫坐標(biāo)的取值范圍為[-5,1].
15.4 解析 因為|AB|=2,且圓的半徑R=2,
所以圓心(0,0)到直線mx+y+3m-=0的距離為=3.
由=3,解得m=-
將其代入直線l的方程,得y=x+2,即直線l的傾斜角為30°.
由平面幾何知識知在梯形ABDC中,
|CD|==4.
16.解
16、
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.
(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
17、=0.
(3)設(shè)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5-55+5,
解得2-2t≤2+2
因此,實數(shù)t的取值范圍是[2-2,2+2].
17.(1)證明 由題設(shè)知,圓C的方程為(x-t)2+=t2+,化簡,得x2-2tx+
18、y2-y=0.當(dāng)y=0時,x=0或2t,則A(2t,0);當(dāng)x=0時,y=0或,則B,故S△AOB=|OA|·|OB|=|2t|=4為定值.
(2)解 ∵|OM|=|ON|,∴原點O在MN的中垂線上.
設(shè)MN的中點為H,則CH⊥MN,
∴C,H,O三點共線,則直線OC的斜率k=,∴t=2或t=-2.
∴圓心為C(2,1)或(-2,-1),
∴圓C的方程為(x-2)2+(y-1)2=5或(x+2)2+(y+1)2=5.
由于當(dāng)圓的方程為(x+2)2+(y+1)2=5時,直線2x+y-4=0到圓心的距離d>r,此時不滿足直線與圓相交,舍去,故圓C的方程為(x-2)2+(y-1)2=5.
(3)解 點B(0,2)關(guān)于直線x+y+2=0的對稱點為B'(-4,-2),則|PB|+|PQ|=|PB'|+|PQ|≥|B'Q|.
又點B'到圓上點Q的最短距離為|B'C|-r==3=2,
所以|PB|+|PQ|的最小值為2,直線B'C的方程為y=x,則直線B'C與直線x+y+2=0的交點P的坐標(biāo)為