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直线与圆专题强化训练

2012-04-09周炎

高考进行时·高三数学 2012年4期
关键词:过点平行线切线

直线的方程与圆的方程是江苏高考的C级要求,从近几年江苏高考题来看,常考的知识点有:直线方程、圆的方程及直线与圆的位置关系。复习时,要理解直线倾斜角与斜率的概念,掌握直线方程的几种形式及各自的适用范围;能灵活选择直线方程的形式求直线的方程,会根据直线方程判定直线的平行或垂直。此外,还要能进行圆的一般方程与标准方程的互化,根据条件选择方程的形式求圆的方程。对于直线与圆的位置关系要给予足够的重视,特别是对圆系的研究。常见题型有:求直线方程、求圆方程、判断直线与圆的位置关系、直线与圆中的定值定点问题。下面笔者就撷取几例,并予以解析,供读者参考。

题型一求直线方程

【例1】已知直线l过点P(3,1),且被两平行线l1:x+y+1=0,l2:x+y+6=0截的线段长为5,求直线l的方程.

分析这类题型有三种情况:被两已知平行线截得的线段长为定长a的直线,当a小于平行线间的距离时无解,当a等于两平行线间距离时有唯一解,大于时有两解。求直线方程,已知直线过定点,可设点斜式,但须考虑斜率存在与否。

解由题意可知,直线方程有两解.

两平行线的倾斜角是135°,两平行线间距离52,被截线段长为5,可知构成等腰直角三角形,结合图形,可得所求直线倾斜角为0°或90°.故所求直线方程为x=3或y=1.

点拨本题采用数形结合的思想方法较快的得出结果,也可分类讨论斜率存在与否,构造关于斜率的方程求解。在求直线方程时,选择哪种形式是非常重要的。

题型二求圆方程

【例2】设平面直角坐标系中,二次函数f(x)=x2+2x+b的图象与坐标轴有三个交点,求经过这三个交点的圆的方程.

分析这是08年江苏卷18题的第二问。考查求经过三点的圆的方程,可设圆的一般式方程,用待定系数法求解。

解可知二次函数图象与坐标轴三交点坐标A(-1-1-b,0),B(-1+1-b,0),P(0,b).设圆的方程x2+y2+Dx+Ey+F=0,将三点代入可得,D=2,E=-b-1,F=b,故所求圆的方程为x2+y2+2x-(b+1)y+b=0.

点拨本题还可以这样做,设圆的方程x2+y2+Dx+Ey+F=0,令y=0得

x2+Dx+F=0,这与x2+2x+b=0是同一方程,故D=2,F=b.

令x=0,得y2+Ey+F=0,此方程一个根为b,代入得E=-b-1,得解。一般情况下,求圆的方程,常用方法为待定系数法。以知圆过三点,常设一般式,其他情况一般设标准式。知道圆过三点,还可以求出每两点的连线的垂直平分线,两个垂直平分线的交点即为圆心。

题型三直线与圆位置关系

【例3】已知⊙C1:x2+(y+5)2=5,点A(1,-3).

(1) 求过点A与⊙C1相切的直线l的方程;

(2) 设⊙C2为⊙C1关于直线l对称的圆,则在x轴上是否存在点P,使得P到两圆的切线长之比为2?荐存在,求出点P的坐标;若不存在,试说明理由.

分析求切线方程,一要抓住直线方程的形式,二要抓住直线与圆位置关系的判断(几何法),同时事先要判断点与圆的位置关系,解决问题时牢记数形结合这一重要思想。

解(1) C1(0,-5),r1=5,因为点A恰在⊙C1上,所以点A即是切点,

kC1A=-3+51=2,所以k1=-12,

所以直线l的方程为y+3=-12(x-1),

即x+2y+5=0.

(2) 因为点A恰为C1C2的中点,所以C2(2,-1),

所以⊙C2:(x-2)2+(y+1)2=5,

设P(a,0),PC21-5PC22-5=2,①

或PC22-5PC21-5=2,②

由①得a2+20(a-2)2-4=2,解得a=-2或10,

所以P(-2,0)或(10,0),

由②得a2-4aa2+20=2,求此方程无解.

综上,存在两点P(-2,0)或P(10,0)符合题意.

点拨直线和圆的位置关系的判断主要从几何法入手,牢记点到直线距离公式,求切线方程往往要考虑斜率存在与否。如果遇到求切线长,抓住直角三角形。

题型四定值定点问题

【例4】已知过点A(-1,0)的动直线l与圆C:x2+(y-3)2=4相交于P、Q两点,M是PQ的中点,l与直线m:x+3y+6=0相交于N.探索AM•AN是否与直线l的倾斜角有关,若无关,请求出其值;若有关,请说明理由.

分析定值定点问题是近年江苏高考的热点,在解决问题过程中往往含有一个甚至更多参数,但这些参数只参与运算,对结果并无影响,跟多的考查学生的运算能力。

解∵CM⊥MN,∴AM•AN=(AC+CM)•AN=AC•AN+CM•AN=AC•AN.

当l与x轴垂直时,易得N-1,-53,

则AN=0,-53,又AC=(1,3),

∴AM•AN=AC•AN=-5.

当l的斜率存在时,设直线l的方程为

y=k(x+1),

则由y=k(x+1),

x+3y+6=0,得N-3k-61+3k,-5k1+3k,

则AN=-51+3k,-5k1+3k,

∴AM•AN=AC•AN=-51+3k+-15k1+3k=-5.

综上所述,AM•AN与直线l的斜率无关,且AM•AN=-5.

点拨结合图形发现直线AC与直线m垂直,从而可用三角形相似更快求解,即用几何法求解会更方便。不能用几何法或想不到用几何法,纯代数法一定能解决问题,关键是提高运算能力。

牛刀小试

1. 过点P(2,1)的直线交x轴y轴正半轴于A,B两点,求使:

(1) 三角形AOB面积最小时直线的方程;

(2) |PA|•|PB|最小时直线的方程.

2. 已知圆C1:x2+y2+2x+2y-8=0与圆C2:x2+y2-2x+10y-24=0相交于A、B两点.

(1) 求公共弦AB所在的直线方程;

(2) 求圆心在直线y=-x上,且经过A、B两点的圆的方程.

3. 已知圆C:x2+y2+2x-4y+3=0.

(1) 若C的切线在x轴,y轴上的截距的绝对值相等,求此切线方程;

(2) 从圆C外一点P(x1,y1)向圆引一条切线,切点为M,O为原点,且有|PM|=|PO|,求使|PM|最小的P点的坐标.

4. 已知圆C的方程为x2+y2=1,直线l1过定点A(3,0),且与圆C相切.

(1) 求直线l1的方程;

(2) 设圆C与x轴交于P、Q两点,M是圆C上异于P、Q的任意一点,过点A且与x轴垂直的直线为l2,直线PM交直线l2于点P′,直线QM交直线l2于点Q′.求证:以P′Q′为直径的圆C′总过定点,并求出定点坐标.

【参考答案】

1. 可选择点斜式,或截距式,较为方便,随后转化为基本不等式求最值.

(1) x+2y-4=0;

(2) x+y-3=0.

2. (1) x2+y2+2x+2y-8=0,

x2+y2-2x+10y-24=0輝-2y+4=0.

(2) 由(1)得x=2y-4,代入x2+y2+2x+2y-8=0中得:y2-2y=0.

∴x=-4,

y=0或x=0,

y=2,即A(-4,0),B(0,2),

又圆心在直线y=-x上,设圆心为M(x,-x),则|MA|=|MB|,解得M(-3,3),

∴⊙M:(x+3)2+(y-3)2=10.

还可设圆系方程:x2+y2+2x+2y-8+k(x2+y2-2x+10y-24)=0(k≠0),从而写出圆心坐标,代入直线y=-x,可解得k,即得方程.

3. (1) ∵切线在x轴,y轴上的截距的绝对值相等,∴切线的斜率是±1.分别依据斜率设出切线的斜率,用点到直线的距离公式或判别式法,解得切线的方程为:x+y-3=0,x+y+1=0,x-y+5=0,x-y+1=0.

(2) 将圆的方程化成标准式(x+1)2+(y-2)2=2,圆心C(-1,2),半径r=2,设P的坐标(x1,x2),

∵切线PM与CM垂直,

∴|PM|2=|PC|2-|CM|2,

又∵|PM|=|PO|,

坐标代入化简得2x1-4y1+3=0.

|PM|最小时即|PO|最小,而|PO|最小即O点到直线2x1-4y1+3=0的距离,即3510.

从而解方程组x21+y21=920,

2x1-4y1+3=0,得满足条件的点P坐标为-310,35.

4. (1) ∵直线l1过点A(3,0),且与圆C:x2+y2=1相切,设直线l1的方程为y=k(x-3),即kx-y-3k=0,

则圆心O(0,0)到直线l1的距离为

d=|3k|k2+1=1,解得k=±24,

∴直线l1的方程为y=±24(x-3).

(2) 对于圆C:x2+y2=1,令y=0,则x=±1,即P(-1,0),Q(1,0).又直线l2过点A且与x轴垂直,∴直线l2方程为x=3.

设M(s,t),则直线PM的方程为y=ts+1(x+1).

解方程组x=3,

y=ts+1(x+1),得P′3,4ts+1.同理可得Q′3,2ts-1.

∴以P′Q′为直径的圆C′的方程为

(x-3)(x-3)+y-4ts+1y-2ts-1=0,

又s2+t2=1,

∴整理得(x2+y2-6x+1)+6s-2ty=0,

若圆C′经过定点,只需令y=0,

从而有x2-6x+1=0,解得x=3±22,

∴圆C′总经过定点,定点坐标为(3±22,0).

(作者:周炎,江苏省平潮高级中学)

(上接第43页)

故所求四边形的面积S=12|PQ||MN|=4(1+k2)1+1k2(2+k2)2+1k2=42+k2+1k25+2k2+2k2.

令u=k2+1k2,得S=4(2+u)5+2u=21-15+2u.

∵u=k2+1k2≥2,

当k=±1时,u=2,S=169且S是以u为自变量的增函数.∴169≤S<2.

②当k=0时,MN为椭圆长轴,|MN|=22,|PQ|=2.∴S=12|PQ||MN|=2.

综合①②知四边形PMQN的最大值为2,最小值为169.

3. 易得a=2c,b=c,

故椭圆C的方程为x2+2y2=2c2.

又A(0,c),D(2c,c),F(c,0),T(2c,0),

直线DF的方程为y=x-c,

直线AT的方程为x+2y=2c.

联立y=x-c,

x+2y=2c解得x=43c,

y=13c,

易证,点43c,13c在椭圆C:x2+2y2=2c2上,

而易得点43c,13c即为点M,

故存在λ=3,使TA=3TM成立.

(作者:张婧,江苏省平潮高级中学)

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