《高考數(shù)學(xué)理二輪復(fù)習(xí)教師用書:第1部分 重點強(qiáng)化專題 專題5 第11講 直線與圓 Word版含答案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)理二輪復(fù)習(xí)教師用書:第1部分 重點強(qiáng)化專題 專題5 第11講 直線與圓 Word版含答案(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料
2019.5
第11講 直線與圓
題型1 圓的方程
(對應(yīng)學(xué)生用書第38頁)
■核心知識儲備………………………………………………………………………
1.圓的標(biāo)準(zhǔn)方程
當(dāng)圓心為(a,b),半徑為r時,其標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-a)2+(y-b)2=r2,特別地,當(dāng)圓心在原點時,方程為x2+y2=r2.
2.圓的一般方程
x2+y2+Dx+Ey+F=0,其中D2+E2-4F>0,表示以為圓心,為半徑的圓.
■典題試解尋法………………………………………………………………………
【典題1】
2、 (考查應(yīng)用圓的幾何性質(zhì)求圓的方程)(20xx山西運城二模)已知圓C截y軸所得的弦長為2,圓心C到直線l:x-2y=0的距離為,且圓C被x軸分成的兩段弧長之比為3∶1,則圓C的方程為________.
【導(dǎo)學(xué)號:07804079】
[解析] 設(shè)圓C的方程為(x-a)2+(y-b)2=r2,則點C到x軸,y軸的距離分別為|b|,|a|.由題意可知
∴或
故所求圓C的方程為(x+1)2+(y+1)2=2或(x-1)2+(y-1)2=2.
[答案] (x+1)2+(y+1)2=2或(x-1)2+(y-1)2=2
【典題2】 (考查待定系數(shù)法求圓的方程)(20xx廣東七校聯(lián)考)一個圓與y
3、軸相切,圓心在直線x-3y=0上,且在直線y=x上截得的弦長為2,則該圓的方程為________.
[思路分析] 法一:利用圓心在直線x-3y=0上設(shè)圓心坐標(biāo)為(3a,a)→利用半徑、弦心距、半弦長構(gòu)成的直角三角形列出關(guān)于a的方程,求解a的值→得出圓的方程;
法二:設(shè)圓的方程為(x-a)2+(y-b)2=r2→利用條件列出關(guān)于a,b,r的方程組→解方程組,得出圓的方程;
法三:設(shè)圓的方程為x2+y2+Dx+Ey+F=0→利用條件列出關(guān)于D、E、F的方程組→解方程組,得出圓的方程.
[解析] 法一:(幾何法)∵所求圓的圓心在直線x-3y=0上,
∴設(shè)所求圓的圓心為(3a,a),
又所
4、求圓與y軸相切,∴半徑r=3|a|,
又所求圓在直線y=x上截得的弦長為2,圓心(3a,a)到直線y=x的距離d=,
∴d2+()2=r2,即2a2+7=9a2,∴a=1.
故所求圓的方程為(x-3)2+(y-1)2=9或(x+3)2+(y+1)2=9.
法二:(待定系數(shù)法:標(biāo)準(zhǔn)方程)設(shè)所求圓的方程為(x-a)2+(y-b)2=r2,則{ ①
由于所求圓與y軸相切,∴r2=a2, ②
又∵所求圓的圓心在直線x-3y=0上,∴a-3b=0, ③
聯(lián)立①②③,解得或
故所求圓的方程為(x+3)2+(y+1)2=9或(x-3)2+(y-1)2=9.
法三:(待定系數(shù)法:
5、一般方程)設(shè)所求的圓的方程為x2+y2+Dx+Ey+F=0,則圓心坐標(biāo)為,半徑r=.
在圓的方程中,令x=0,得y2+Ey+F=0.
由于所求圓與y軸相切,∴Δ=0,則E2=4F. ①
圓心到直線y=x的距離為d=,
由已知得d2+()2=r2,即(D-E)2+56=2(D2+E2-4F). ②
又圓心在直線x-3y=0上,
∴D-3E=0. ③
聯(lián)立①②③,解得或
故所求圓的方程為x2+y2-6x-2y+1=0或x2+y2+6x+2y+1=0.
[答案] x2+y2-6x-2y+1=0或x2+y2+6x+2y+1=0
[類題通法] 求圓的方
6、程的兩種方法
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(jìn)而求得圓的基本量和方程.
2.代數(shù)法,即用待定系數(shù)法先設(shè)出圓的方程,再由條件求得各系數(shù).
■對點即時訓(xùn)練………………………………………………………………………
1.若直線y=kx與圓(x-2)2+y2=1的兩個交點關(guān)于直線2x+y+b=0對稱,則點(k,b)所在的圓為( )
A.+(y+5)2=1
B.+(y-5)2=1
C.+(y-5)2=1
D.+(y+5)2=1
A [由題意知直線y=kx與直線2x+y+b=0互相垂直,所以k=.又圓上兩點關(guān)于直線2x+y+b=0對稱,故直線2x+y+b=0過圓
7、心(2,0),所以b=-4,結(jié)合選項可知,點在圓+(y+5)2=1上,故選A.]
2.拋物線y2=4x與過其焦點且垂直于x軸的直線相交于A,B兩點,其準(zhǔn)線與x軸的交點為M,則過M,A,B三點的圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為________.
【導(dǎo)學(xué)號:07804080】
(x-1)2+y2=4 [∵拋物線y2=4x與過其焦點且垂直于x軸的直線相交于A,B兩點,
∴A,B兩點的坐標(biāo)分別為:(1,2),(1,-2),
又準(zhǔn)線與x軸的交點為M,∴M點的坐標(biāo)為(-1,0),
則過M,A,B三點的圓的圓心在x軸,
設(shè)圓心坐標(biāo)為O(a,0),
則|OA|=|OM|,即=a-(-1),
解得a=1.∴圓
8、心坐標(biāo)為(1,0),半徑為2.故所求圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-1)2+y2=4.]
■題型強(qiáng)化集訓(xùn)………………………………………………………………………
(見專題限時集訓(xùn)T1、T3、T11、T13)
題型2 直線與圓、圓與圓的位置關(guān)系
(對應(yīng)學(xué)生用書第39頁)
■核心知識儲備………………………………………………………………………
1.直線與圓的位置關(guān)系
相交、相切和相離,直線與圓的位置關(guān)系的判斷方法主要有點線距離法和判別式法.
(1)點線距離法:設(shè)圓心到直線的距離為d,圓的半徑為r,則d<r?直線與圓相交,d=r?直線與圓相切,d>r?直線與圓相離.
(2)判別式法:設(shè)圓C:(x-
9、a)2+(y-b)2=r2,直線l:Ax+By+C=0,聯(lián)立消去y,得關(guān)于x的一元二次方程,其根的判別式為Δ,則直線與圓相離?Δ<0,直線與圓相切?Δ=0,直線與圓相交?Δ>0.
2.圓與圓的位置關(guān)系
設(shè)圓C1:(x-a1)2+(y-b1)2=r,圓C2:(x-a2)2+(y-b2)2=r,兩圓心之間的距離為d,則圓與圓的五種位置關(guān)系的判斷方法如下:
(1)d>r1+r2?兩圓外離;
(2)d=r1+r2?兩圓外切;
(3)|r1-r2|<d<r1+r2?兩圓相交;
(4)d=|r1-r2|(r1≠r2)?兩圓內(nèi)切;
(5)0≤d<|r1-r2|(r1≠r2)?兩圓內(nèi)含.
■典
10、題試解尋法………………………………………………………………………
【典題1】 (考查弦長問題)(20xx全國Ⅲ卷)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|=________.
[解析] 由直線l:mx+y+3m-=0知其過定點(-3,),圓心O到直線l的距離為d=.
由|AB|=2得2+()2=12,解得m=-.又直線l的斜率為-m=,所以直線l的傾斜角α=.
畫出符合題意的圖形如圖所示,過點C作CE⊥BD,則∠DCE=.在Rt△CDE中,可得|CD|==2=4.
[答案] 4
【典題
11、2】 (考查直線與圓位置關(guān)系的綜合應(yīng)用)(20xx廣東汕頭高三期末)如圖111,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).
圖111
(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.
【導(dǎo)學(xué)號:07804081】
[解] 圓M的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-6)2+(y-7)2=25,圓心M(6,7),半徑為5.
(1)由圓心N在
12、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.于是圓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+,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(2,4),T(t,0),+=,所以①.因為點Q在圓M上,所以(x2-6)2+(y
13、2-7)2=25.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].
[類題通法] 解決直線與圓、圓與圓位置關(guān)系問題的方法
(1)討論直線與圓及圓與圓的位置關(guān)系時,要注意數(shù)形結(jié)合,充分利用圓的幾何性質(zhì)尋找解題途徑,減少運算量.
(2)圓上的點與圓外點的距離的最值問題,可以轉(zhuǎn)化為圓心到點的距離問題;圓上的點與直線上點
14、的距離的最值問題,可以轉(zhuǎn)化為圓心到直線的距離問題;圓上的點與另一圓上點的距離的最值問題,可以轉(zhuǎn)化為圓心到圓心的距離問題.
■對點即時訓(xùn)練………………………………………………………………………
1.已知P是直線kx+y+4=0(k>0)上一動點,PA,PB是圓C:x2+y2-2y=0的兩條切線,切點分別為A,B,若四邊形PACB的最小面積為2,則k的值為( )
A.3 B.2
C.1 D.
B [將圓C的方程化為標(biāo)準(zhǔn)方程,即x2+(y-1)2=1,所以圓C的半徑為1.S四邊形PACB=|PA||AC|=|PA|==,可知當(dāng)|CP|最小,即CP⊥l時,四邊形PACB的面積最小,由最
15、小面積=2得|CP|min=,由點到直線的距離公式得|CP|min==,因為k>0,所以k=2.故選B.]
2.已知雙曲線x2-y2=1的左、右兩個焦點分別是F1、F2,O為坐標(biāo)原點,圓O是以F1F2為直徑的圓,直線l:x-y+t=0與圓O有公共點,則實數(shù)t的取值范圍是( )
A.[-2,2] B.[0,2]
C.[-4,4] D.[0,4]
C [雙曲線x2-y2=1的兩個焦點分別是F1(-,0),F(xiàn)2(,0),從而圓O的方程為x2+y2=2.因為直線x-y+t=0與圓O有公共點,所以有≤,即|t|≤4,從而實數(shù)t的取值范圍是[-4,4],故選C.]
■題型強(qiáng)化集訓(xùn)…………………
16、……………………………………………………
(見專題限時集訓(xùn)T2、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T12、T14)
三年真題| 驗收復(fù)習(xí)效果
(對應(yīng)學(xué)生用書第40頁)
1.(20xx全國Ⅱ卷)圓x2+y2-2x-8y+13=0的圓心到直線ax+y-1=0的距離為1,則a=( )
A.- B.-
C. D.2
A [圓x2+y2-2x-8y+13=0的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-1)2+(y-4)2=4,由圓心到直線ax+y-1=0的距離為1可知=1,解得a=-,故選A.]
2.(20xx全國Ⅱ卷)過三點A(1,3),B(4,2),C(1,-7)的圓交y軸于M,N兩點,則|
17、MN|=( )
【導(dǎo)學(xué)號:07804082】
A.2 B.8
C.4 D.10
C [設(shè)圓的方程為x2+y2+Dx+Ey+F=0,
則解得
∴圓的方程為x2+y2-2x+4y-20=0.
令x=0,得y=-2+2或y=-2-2,
∴M(0,-2+2),N(0,-2-2)或M(0,-2-2),N(0,-2+2),∴|MN|=4,故選C.]
3.(20xx全國Ⅰ卷)一個圓經(jīng)過橢圓+=1的三個頂點,且圓心在x軸的正半軸上,則該圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為________.
+y2= [由題意知a=4,b=2,上、下頂點的坐標(biāo)分別為(0,2),(0,-2),右頂點的坐標(biāo)為(4,0).由圓心在x
18、軸的正半軸上知圓過點(0,2),(0,-2),(4,0)三點.設(shè)圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-m)2+y2=r2(00),則解得所以圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=.]
4.(20xx全國Ⅲ卷)已知拋物線C:y2=2x,過點(2,0)的直線l交C于A,B兩點,圓M是以線段AB為直徑的圓.
(1)證明:坐標(biāo)原點O在圓M上;
(2)設(shè)圓M過點P(4,-2),求直線l與圓M的方程.
[解] (1)證明:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),l:x=my+2,
由
可得y2-2my-4=0,
則y1y2=-4.
又x1=,x2=,
故x1x2==4.
因此OA的斜率與OB的斜率之積為==
19、-1,
所以O(shè)A⊥OB,
故坐標(biāo)原點O在圓M上.
(2)由(1)可得y1+y2=2m,
x1+x2=m(y1+y2)+4=2m2+4,
故圓心M的坐標(biāo)為(m2+2,m),
圓M的半徑r=.
由于圓M過點P(4,-2),因此=0,
故(x1-4)(x2-4)+(y1+2)(y2+2)=0,
即x1x2-4(x1+x2)+y1y2+2(y1+y2)+20=0.
由(1)可知y1y2=-4,x1x2=4,
所以2m2-m-1=0,解得m=1或m=-.
當(dāng)m=1時,直線l的方程為x-y-2=0,圓心M的坐標(biāo)為(3,1),圓M的半徑為,
圓M的方程為(x-3)2+(y-1)2=10.
當(dāng)m=-時,直線l的方程為2x+y-4=0,圓心M的坐標(biāo)為,圓M的半徑為,
圓M的方程為2+2=.