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文档介绍
2010-2019高考真题分类训练 专题九 解析几何第二十四讲 直线与圆答案
专题九 解析几何 第二十四讲 直线与圆 答案部分 2019年 1.解析 由题意和题图可知,当为优弧的中点时,阴影部分的面积取最大值,如图所示,设圆心为,,. 此时阴影部分面积.故选B. 2.解析 的焦点为,准线为,故符合条件的圆为. 3.(2019江苏18)如图,一个湖的边界是圆心为O的圆,湖的一侧有一条直线型公路l,湖上有桥AB(AB是圆O的直径).规划在公路l上选两个点P、Q,并修建两段直线型道路PB、QA.规划要求:线段PB、QA上的所有点到点O的距离均不小于圆O的半径.已知点A、B到直线l的距离分别为AC和BD(C、D为垂足),测得AB=10,AC=6,BD=12(单位:百米). (1)若道路PB与桥AB垂直,求道路PB的长; (2)在规划要求下,P和Q中能否有一个点选在D处?并说明理由; (3)在规划要求下,若道路PB和QA的长度均为d(单位:百米).求当d最小时,P、Q两点间的距离. 3.解析:解法一:如图, 由圆心与切点的连线与切线垂直,得,解得. 所以圆心为(0,-2),则半径. 解法二:由,得,所以. 4.解析 (1)因为过点,所以圆心M在AB的垂直平分线上.由已知A在直线上,且关于坐标原点O对称,所以M在直线上,故可设. 因为与直线x+2=0相切,所以的半径为. 由已知得,又,故可得,解得或. 故的半径或. (2)存在定点,使得为定值. 理由如下: 设,由已知得的半径为. 由于,故可得,化简得M的轨迹方程为. 因为曲线是以点为焦点,以直线为准线的抛物线,所以. 因为,所以存在满足条件的定点P. 2010-2018年 1.A【解析】圆心到直线的距离, 所以点到直线的距离.根据直线的方程可知,两点的坐标分别为,,所以, 所以的面积. 因为,所以,即面积的取值范围是.故选A. 2.C【解析】圆心坐标为,由点到直线的距离公式可知,故选C. 3.B【解析】由()得(),所以圆的圆心为,半径为,因为圆截直线所得线段的长度是,所以,解得,圆的圆心为,半径为,所以,,,因为,所以圆与圆相交,故选B. 4.A【解析】由题意知圆心为,由距离公式有,解得,故选A. 5.D【解析】由题意可得圆的半径为,则圆的标准方程为. 6.D【解析】圆的标准方程为,圆心到直线的距离,所以或. 7.B【解析】由题意可得,,∴为等边三角形,故的外接圆圆心时的中心,又等边的高为,故中心为,故外接圆的圆心到原点的距离为. 8.A【解析】当点的坐标为时,圆上存在点,使得,所以 符合题意,排除B、D;当点的坐标为时,,过点作圆的一条切线,连接,则在中,, 则,故此时在圆上不存在点,使得, 即不符合题意,排除C,故选A. 9.D【解析】直线过点,斜率为,所以直线的方程为. 10.B【解析】因为圆的圆心为,半径为1,,所以以原点为圆心、以为半径与圆有公共点的最大圆的半径为6,所以的最大值为6,故选B. 11.C【解析】由题意得,, ,所以. 12.D【解析】设直线的倾斜角为,由题意可知. 13.B【解析】圆的标准方程为,则圆心,半径满足,则圆心到直线的距离,所以,故 14.B【解析】易知直线过定点,直线过定点,且两条直线相互垂直,故点在以为直径的圆上运动,故 .故选B. 15.A【解析】由题意可知以线段为直径的圆C过原点,要使圆的面积最小,只需圆的半径或直径最小.又圆与直线相切,所以由平面几何知识,知圆的直径的最小值为点0到直线的距离,此时,得,圆的面积的最小值为. 16.A【解析】根据平面几何知识,直线AB一定与点(3,1),(1,0)的连线垂直,这两点连线的斜率为,故直线AB的斜率一定是–2,只有选项A中直线的斜率为–2. 17.A【解析】 圆C1,C2的圆心分别为C1,C2,由题意知|PM|≥|PC1|-1,|PN|≥|PC2|-3, ∴|PM|+|PN|≥|PC1|+|PC2|-4,故所求值为|PC1|+|PC2|-4的最小值. 又C1关于x轴对称的点为C3(2,-3), 所以|PC1|+|PC2|-4的最小值为|C3C2|-4=, 故选A. 18.C【解析】圆心,圆心到直线的距离,半径,所以最后弦长为. 19.B【解析】(1)当过与的中点时,符合要求,此, (2)当位于②位置时,, 令得,∵,∴ (3) 当位于③位置时,, 令,即, 化简得,∵, ∴,解得 综上:,选B 20.B【解析】点M(a, b)在圆 =圆的半径,故直线与圆相交.所以选B. 21.C【解析】设直线斜率为,则直线方程为,即,圆心到直线的距离,即,解得。因为直线与直线垂直,所以, 即,选C. 22.A【解析】∵圆心到直线的距离等于,排除B、C;相切于第一象限排除D,选A.直接法可设所求的直线方程为:,再利用圆心到直线的距离等于,求得. 23.C【解析】抛物线的焦点坐标为,准线方程为,设,,则因为|AF|=3|BF|,所以,所以, 因为=3,=9,所以=3,=,当=3时,, 所以此时,若,则, 此时,此时直线方程为.若, 则,此时,此时直线方程为. 所以的方程是或,选C. 24.A【解析】“直线:与直线:平行”的充要条件是,解得,或,所以是充分不必要条件。 25.D【解析】∵直线与圆相切,∴圆心 到直线的距离为,所以, 设,则,解得. 26.A【解析】要使直线将圆形区域分成两部分的面积之差最大,必须使过点的圆的弦长达到最小,所以需该直线与直线垂直即可.又已知点,则,故所求直线的斜率为–1.又所求直线过点,故由点斜式得, 所求直线的方程为,即.故选A. 27.B【解析】圆的圆心到直线的距离 弦的长. 28.A【解析】设点,直线的方程是,,由于的面积为2,则这个三角形中边上的高满足方程,即, 由点到直线的距离公式得,即,解得有4个实根, 故这样的点C有4个. 29.B【解析】,表示两条直线即轴和直线:,显然轴与有两个交点,由题意与相交,所以的圆心到的距离 ,解得,又当时,直线与轴重合,此时只有两个交点,不符合题意.故选B. 30.D【解析】因为已知抛物线的焦点坐标为(1,0),即所求圆的圆心,又圆过原点,所以圆的半径为,故所求圆的方程为,即,选D. 31.D【解析】设圆心,则,即,解得,所以圆的方程为. 32.【解析】由题意知,所以圆心坐标为,半径为 2,则圆心到直线的距离,所以. 33.【解析】设圆的方程为 ,则,解得,,, 故圆的方程为. 34.3【解析】因为,所以,又点为的中点,所以,设直线的倾斜角为,直线的斜率为,则,.又,所以直线的方程为,又为直线:上在第一象限内的点,联立直线与直线的方程,得,解得,所以点的横坐标为3. 35. 【解析】设圆心为,由题意,, 所以,, 所以,解得, 因为以为圆心的圆与y轴的正半轴相切于点,所以,取 所求圆的方程为. 36.8【解析】由题意有,所以. 当且仅当,即,时等号成立. 37.【解析】设,由,得, 如图由可知,在上, 由,解得,, 所以点横坐标的取值范围为. 38.【解析】设,则,故圆C的方程为[来源:Zxxk.Com] 39.【解析】圆C的方程可化为,可得圆心的坐标为,半径,所以圆心到直线的距离为,所以,解得,所以圆C的半径为2,所以圆C的面积为. 40.4【解析】设,由, 得,代入圆的方程,并整理,得,解得, ,所以,,所以直线的方程为, 令得,直线的方程为,令得, 则. 41.【解析】由点在以坐标原点为圆心的圆上知此圆的方程为: ,所以该圆在点处的切线方程为即. 42.2 【解析】如图直线与圆 交于两点,O为坐标原点,且,则圆心到直线的距离为, ,∴. 43.(Ⅰ);(Ⅱ) 【解析】(Ⅰ)设点的坐标为,则由圆与轴相切于点知,点的横坐标为,即,半径.又因为,所以,即,所以圆的标准方程为. (Ⅱ)令得:.设圆在点处的切线方程为,则圆心到其距离为:,解之得.即圆在点处的切线方程为,于是令可得,即圆在点处的切线在轴上的截距为,故应填和. 44.【解析】因为直线恒过点,所以当点为切点时,半径最大,此时半径,故所求圆的标准方程为. 45.【解析】圆心到直线的距离. 直线被圆截得的弦长为. 46.【解析】由题意知圆心到直线的距离等于, 即,解得. 47.2【解析】由题意得,直线截圆所得的劣弧长为,则圆心到直线的距离为,即,得,同理可得,则. 48.【解析】设圆心为,则圆的半径为,圆心到轴的距离为,所以,解得,所以圆的标准方程为 . 49.【解析】因为点关于直线对称的点的坐标为,所以所求圆的圆心为,半径为1,于是圆C的标准方程为. 50.0或6【解析】圆的标准方程为,所以圆心为, 半径为3.因为,所以圆心到曲线的距离为, 即,所以或6. 51.【解析】设,则, , ∵为常数,∴,解得或(舍去),∴. 解得或(舍去). 52.【解析】已知圆心为,半径为5,圆心到直线的距离为 ,所以弦长. 53.4【解析】由题意圆心到该直线的距离为1,而圆半径为>2,故圆上有4个点到该直线的距离为1. 54.【解析】圆心(0,2)到直线y=x的距离为d=,圆的半径为2,所以所求弦长为2 55.1【解析】当时,两直线不垂直,故.因为直线与直线的斜率分别为和,由,故.[来源:Z§xx§k.Com] 56.【解析】以题意设圆的方程为,把所给的两点坐标代入方程得,解得,所以圆C:. 57.【解析】由题意可知原点到直线的距离为圆的半径, 即,所求圆的方程为. 58.【解析】设圆的方程为, 由题意得,解得,[来源:学&科&网] 所以圆C的方程为. 59.【解析】(1)当与轴垂直时,的方程为,可得的坐标为或. 所以直线的方程为或. (2)当与轴垂直时,为的垂直平分线,所以. 当与轴不垂直时,设的方程为,,, 则,. 由得,可知,. 直线,的斜率之和为 .① 将,及,的表达式代入①式分子,可得[来源:学科网ZXXK] . 所以,可知,的倾斜角互补,所以. 综上,. 60.【解析】(1)不能出现的情况,理由如下: 设,,则,满足,所以. 又的坐标为,故的斜率与的斜率之积为, 所以不能出现的情况. (2)的中点坐标为,可得的中垂线方程为. 由(1)可得,所以的中垂线方程为. 联立,又,可得, 所以过、、三点的圆的圆心坐标为,半径. 故圆在轴上截得的弦长为,即过、、三点的圆在轴上的截得的弦长为定值. 61.【解析】圆M的标准方程为,所以圆心M(6,7),半径为5, (1)由圆心N在直线上,可设.因为圆N与x轴相切,与圆M外切, 所以,于是圆N的半径为,从而,解得. 因此,圆N的标准方程为. (2)因为直线OA,所以直线的斜率为. 设直线的方程为,即, 则圆心M到直线的距离 因为 而 所以,解得或. 故直线的方程为或. (3)设 因为,所以 ……① 因为点Q在圆M上,所以 …….② 将①代入②,得. 于是点既在圆M上,又在圆上, 从而圆与圆有公共点, 所以 解得. 因此,实数t的取值范围是. 62.【解析】(Ⅰ)由题设,可知直线l的方程为. 因为l与C交于两点,所以. 解得.所以的取值范围是. (Ⅱ)设. 将代入方程,整理得, 所以,. , 由题设可得,解得,所以l的方程为. 故圆心在直线l上,所以. 63.【解析】(I)如图,以O为坐标原点,OC所在直线为x轴,建立平面直角坐标系xOy. 由条件知A(0, 60),C(170, 0), 直线BC的斜率k BC=-tan∠BCO=-. 又因为AB⊥BC, 所以直线AB的斜率k AB=. 设点B的坐标为(a,b), 则k BC= k AB= 解得a=80,b=120. 所以BC=. 因此新桥BC的长是150 m. (II)设保护区的边界圆M的半径为r m,OM=d m,(0≤d≤60). 由条件知,直线BC的方程为,即 由于圆M与直线BC相切,故点M(0,d)到直线BC的距离是r, 即. 因为O和A到圆M上任意一点的距离均不少于80 m, 所以即解得 故当d=10时,最大,即圆面积最大. 所以当OM = 10 m时,圆形保护区的面积最大. 解法二: (I)如图,延长OA, CB交于点F. 因为tan∠BCO=.所以sin∠FCO=,cos∠FCO=. 因为OA=60,OC=170,所以OF=OC tan∠FCO=. CF=,从而. 因为OA⊥OC,所以cos∠AFB=sin∠FCO==, 又因为AB⊥BC,所以BF=AF cos∠AFB==,从而BC=CF-BF=150. 因此新桥BC的长是150 m. (II)设保护区的边界圆M与BC的切点为D,连接MD,则MD⊥BC,且MD是圆M的半 径,并设MD=r m,OM=d m(0≤d≤60). 因为OA⊥OC,所以sin∠CFO =cos∠FCO, 故由(1)知,sin∠CFO =所以. 因为O和A到圆M上任意一点的距离均不少于80 m, 所以即解得 故当d=10时,最大,即圆面积最大. 所以当OM = 10 m时,圆形保护区的面积最大. 64.【解析】(I)由题设点,又也在直线上, ,由题,过A点切线方程可设为, 即,则,解得:, ∴所求切线为或 (II)设点,,,,, ,即,又点在圆上, ,两式相减得 ,由题以上两式有公共点,[来源:学科网] 整理得:,即, 令,则 ,解得:,,解得:. 65.【解析】(I)设,圆的半径为. 由题设,从而 故点的轨迹方程为. (II)设,由已知得. 又点在双曲线上,从而得 由得此时,圆的半径. 故圆的方程为或 66.【解析】(I)曲线与y轴的交点为(0,1), 与轴的交点为( 故可设C的圆心为(3,t),则有解得t=1. 则圆C的半径为 所以圆C的方程为 (II)设A(),B(),其坐标满足方程组: 消去y,得到方程 由已知可得,判别式 因此,从而 ① 由于OA⊥OB,可得 又所以 ② 由①,②得,满足故 67.【解析】(I)因为,且,所以 所以椭圆C的方程为 (II)由题意知 由 得 所以圆的半径为 解得,所以点的坐标是(0,) (Ⅲ)由(Ⅱ)知,圆的方程. 因为点在圆上. 所以 设,则 当,即,且,取最大值2.查看更多