(江蘇專用)2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專項(xiàng)強(qiáng)化練(十一)直線與圓

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1、專項(xiàng)強(qiáng)化練(十一) 直線與圓 A組——題型分類練 題型一 直線的方程 1.已知直線l:ax+y-2-a=0在x軸和y軸上的截距相等,則a的值為________. 解析:由題意可知a≠0.當(dāng)x=0時(shí),y=a+2. 當(dāng)y=0時(shí),x=. 所以=a+2,解得a=-2或a=1. 答案:-2或1 2.將直線y=3x繞原點(diǎn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90,再向右平移1個(gè)單位,所得到的直線方程為________________. 解析:將直線y=3x繞原點(diǎn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90得到直線y=-x,再向右平移1個(gè)單位,所得直線的方程為y=-(x-1),即x+3y-1=0. 答案:x+3y-1=0 3.若直線y=2x+

2、10,y=x+1,y=ax-2交于一點(diǎn),則a=________. 解析:直線y=2x+10與y=x+1的交點(diǎn)坐標(biāo)為(-9,-8),代入y=ax-2,得-8=a(-9)-2,解得a=. 答案: 4.點(diǎn)A(1,1)到直線xcos θ+ysin θ-2=0的距離的最大值為________. 解析:由點(diǎn)到直線的距離公式,得 d==2-sin, 又θ∈R,所以dmax=2+. 答案:2+ [臨門一腳] 1.求直線方程的一般方法 (1)直接法:根據(jù)條件,選擇適當(dāng)?shù)闹本€方程形式,直接寫出方程. (2)待定系數(shù)法:先設(shè)出方程,再根據(jù)條件求出待定系數(shù). 2.五種直線方程靈活選擇,要牢記用

3、斜率首先考慮斜率不存在;用截距要考慮截距為0或不存在的情況,不能出現(xiàn)漏解的情況. 題型二 圓的方程 1.已知方程x2+y2+2kx+4y+3k+8=0表示一個(gè)圓,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是________________. 解析:由(2k)2+42-4(3k+8)=4(k2-3k-4)>0,解得k<-1或k>4. 答案:(-∞,-1)∪(4,+∞) 2.圓心在y軸上且過點(diǎn)(3,1)的圓與x軸相切,則該圓的方程是________________. 解析:設(shè)圓心為(0,b),半徑為r,則r=|b|, 所以圓的方程為x2+(y-b)2=b2. 因?yàn)辄c(diǎn)(3,1)在圓上, 所以9+(1-b)

4、2=b2,解得b=5. 所以圓的方程為x2+(y-5)2=25. 答案:x2+(y-5)2=25 3.已知圓x2+y2+2x-4y+a=0關(guān)于直線y=2x+b成軸對稱圖形,則a-b的取值范圍是________. 解析:由題意知,直線y=2x+b過圓心,而圓心坐標(biāo)為(-1,2),故b=4,圓的方程化為標(biāo)準(zhǔn)方程為(x+1)2+(y-2)2=5-a,所以a<5,由此,得a-b<1. 答案:(-∞,1) 4.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知圓C1:(x-4)2+(y-8)2=1,圓C2:(x-6)2+(y+6)2=9.若圓心在x軸上的圓C同時(shí)平分圓C1和圓C2的圓周,則圓C的方程是_____

5、_______. 解析:法一:設(shè)圓C的半徑為r,圓心坐標(biāo)為C(a,0). 因?yàn)閳AC平分圓C1的圓周, 所以r2=CC+1. 同理可得r2=CC+9, 所以 CC=CC+8, 即(a-4)2+82=(a-6)2+62+8,解得a=0, 從而得r2=CC+1=42+82+1=81, 故圓C的方程為x2+y2=81. 法二:設(shè)圓C的方程為:(x-a)2+y2=r2. 則圓C與C1的公共弦方程為 (2a-8)x-16y+79+r2-a2=0.(*) 因?yàn)閳AC平分圓C1的圓周, 所以直線(*)經(jīng)過圓C1的圓心, 即a2-8a-r2+81=0.① 同理,由圓C平分圓C2的圓周

6、,得 a2-12a-r2+81=0,② 聯(lián)立①②得a=0,r2=81. 故圓C的方程為x2+y2=81. 答案:x2+y2=81 [臨門一腳] 1.三個(gè)獨(dú)立條件確定一個(gè)圓,一般用待定系數(shù)法,如果已知圓心或半徑可用標(biāo)準(zhǔn)式;如果已知圓經(jīng)過某些點(diǎn)常用一般式.并要注重圓的一般方程與標(biāo)準(zhǔn)方程的互化. 2.不能忘記求圓的方程時(shí),圓的一般式方程要滿足的條件D2+E2-4F>0. 3.如果遇到求解與三角形有關(guān)的圓的方程,應(yīng)該研究三角形特征如等邊三角形或直角三角形的外接圓和內(nèi)切圓,更容易用標(biāo)準(zhǔn)式求解. 題型三 直線與圓、圓與圓的位置關(guān)系 1.(2019鹽城中學(xué)模擬)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,

7、已知點(diǎn)P在直線l:y=kx+6(k>0)上,過點(diǎn)P作圓O:x2+y2=4的切線,切點(diǎn)分別是A,B,且AB的中點(diǎn)為Q,若OQ=1,則k的取值范圍為________. 解析:連接OP,OA,由已知及圓的幾何性質(zhì)知,OP經(jīng)過點(diǎn)Q,且OA⊥AP,AQ⊥OP,所以Rt△OPA∽R(shí)t△OAQ,所以=,即OA2=OPOQ,又OA=2,OQ=1,所以O(shè)P=4,所以點(diǎn)O到直線l的距離d=≤4.因?yàn)閗>0,所以k≥,故k的取值范圍為. 答案: 2.(2018鎮(zhèn)江高三期末)已知圓C與圓x2+y2+10x+10y=0相切于原點(diǎn),且過點(diǎn)A(0,-6),則圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為________________. 解析:

8、由題意可知,圓C的圓心在直線y=x上,設(shè)圓C的圓心為(a,a),半徑為r,則r2=a2+a2=a2+(a+6)2,解得a=-3,所以圓心為(-3,-3),r2=18,圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x+3)2+(y+3)2=18. 答案:(x+3)2+(y+3)2=18 3.過點(diǎn)P(-4,0)的直線l與圓C:(x-1)2+y2=5相交于A,B兩點(diǎn),若點(diǎn)A恰好是線段PB的中點(diǎn),則直線l的方程為________________. 解析:根據(jù)題意,由于(-4-1)2>5,所以點(diǎn)P在圓C外,過圓心C作CM⊥AB于M,連結(jié)AC.易知直線l的斜率存在,設(shè)直線l的方程為y=k(x+4),即kx-y+4k=0,則CM

9、==,AM==.又點(diǎn)A恰好是線段PB的中點(diǎn),所以PM=3AM,在Rt△PMC中,CM2+PM2=PC2,即+=25,得180k2=20,即k=,故直線l的方程為x3y+4=0. 答案:x3y+4=0 4.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知點(diǎn)A(0,-2),點(diǎn)B(1,-1),P為圓x2+y2=2上一動(dòng)點(diǎn),則的最大值是________. 解析:法一:設(shè)點(diǎn)P(x,y),則x2+y2=2, 所以= ===, 令λ=,則x+(2λ-1)y+3λ-2=0, 由題意,直線x+(2λ-1)y+3λ-2=0與圓x2+y2=2有公共點(diǎn),所以≤,解得0<λ≤4, 所以的最大值為2. 法二:當(dāng)AP不與圓

10、相切時(shí),設(shè)AP與圓的另一個(gè)交點(diǎn)為D,由條件AB與圓C相切,則∠ABP=∠ADB, 所以△ABP∽△ADB,所以==≤=2, 所以的最大值為2. 答案:2 [臨門一腳] 1.直線與圓的位置關(guān)系用圓心到直線的距離d與半徑r的大小關(guān)系判定較好. 2.涉及圓的切線時(shí),要考慮過切點(diǎn)與切線垂直的半徑,計(jì)算弦長時(shí),要注意應(yīng)用半徑、弦心距、半弦長構(gòu)成的直角三角形. 3.根據(jù)相交、相切的位置關(guān)系求直線方程時(shí),要注意先定性再定量,不能漏解. 4.圓上存在一點(diǎn)的存在性問題可以通過求解動(dòng)點(diǎn)軌跡轉(zhuǎn)化為位置關(guān)系問題. B組——高考提速練 1.“a=1”是“直線ax-y+2a=0與直線(2a-1)x+a

11、y+a=0互相垂直”的____________條件(選填“充分不必要”“必要不充分”“充要”“既不充分也不必要”) 解析:∵兩直線互相垂直, ∴a(2a-1)+(-1)a=0, 即2a2-2a=0, 解得a=0或a=1. 答案:充分不必要 2.經(jīng)過點(diǎn)P(-5,-4),且與兩坐標(biāo)軸圍成的三角形的面積為5的直線方程是________________________________________________________________________. 解析:由題意設(shè)所求方程為y+4=k(x+5),即kx-y+5k-4=0.由|5k-4|=5,得k=或k=,故所求直線方程為8

12、x-5y+20=0或2x-5y-10=0. 答案:8x-5y+20=0或2x-5y-10=0 3.圓心在直線2x-y-7=0上的圓C與y軸交于兩點(diǎn)A(0,-4),B(0,-2),則圓C的方程為________________________________________________________________. 解析:因?yàn)閳A過A(0,-4),B(0,-2),所以圓心C的縱坐標(biāo)為-3,又圓心C在直線2x-y-7=0上,所以圓心C為(2,-3),從而圓的半徑為r=AC==,故所求的圓C的方程為(x-2)2+(y+3)3=5. 答案:(x-2)2+(y+3)3=5 4.(2019

13、揚(yáng)州期末)已知直線l:y=-x+4與圓C:(x-2)2+(y-1)2=1相交于P,Q兩點(diǎn),則CQ―→=________. 解析:根據(jù)題意知,圓C:(x-2)2+(y-1)2=1的圓心坐標(biāo)為(2,1),半徑r=1,圓心C到直線l的距離d==,則PQ=2=,則∠PCQ=90,故CQ―→=0. 答案:0 5.過坐標(biāo)原點(diǎn)且與圓x2-4x+y2+2=0相切的直線方程為________. 解析:圓x2-4x+y2+2=0的圓心為(2,0),半徑為,易知過原點(diǎn)與該圓相切時(shí),直線有斜率.設(shè)斜率為k,則直線方程為y=kx,則=, 所以k2=1,所以k=1,所以直線方程為y=x. 答案:y=x 6.

14、已知圓C1:(x+1)2+(y-1)2=1,圓C2與圓C1關(guān)于直線x-y-1=0對稱,則圓C2的方程為_______________________________________________________________. 解析:由題意得C1(-1,1),圓心C2與C1關(guān)于直線x-y-1=0對稱,且半徑相等,則C2(2,-2),所以圓C2的方程為(x-2)2+(y+2)2=1. 答案:(x-2)2+(y+2)2=1 7.已知直線x+y-a=0與圓C:(x-2)2+(y+2)2=4相交于A,B兩點(diǎn),且△ABC為等腰直角三角形,則實(shí)數(shù)a=________. 解析:由題意得圓的圓心為

15、C(2,-2),半徑為2,由△ABC為等腰直角三角形可知圓心到直線的距離為,所以=,所以a=2. 答案:2 8.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,若與點(diǎn)A(2,2)的距離為1且與點(diǎn)B(m,0)的距離為3的直線恰有兩條,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是________________. 解析:由題意知,以A(2,2)為圓心,1為半徑的圓與以B(m,0)為圓心,3為半徑的圓相交,所以4<(m-2)2+4<16,所以-2+2

16、__. 解析:設(shè)△ABC的外接圓的圓心為O(a,b),線段AB的中點(diǎn)為D,線段BC的中點(diǎn)為E,因?yàn)锳(-1,0),B(2,1),C(5,-8),所以D,E,kAB==,kBC==-3, 由OD⊥AB,OE⊥BC,得 即解得 設(shè)直線l的斜率為k,則kkOA=-1,解得k=,故直線l的方程為y-0=(x+1),即3x-4y+3=0,故點(diǎn)B到直線l的距離為=1. 答案:1 10.已知圓C:x2+y2-4x-2y-20=0,直線l:4x-3y+15=0與圓C相交于A,B兩點(diǎn),D為圓C上異于A,B兩點(diǎn)的任一點(diǎn),則△ABD面積的最大值為__________. 解析:因?yàn)閳AC的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-

17、2)2+(y-1)2=25,所以圓心C(2,1),半徑r=5,所以圓心C到直線l:4x-3y+15=0的距離為d==4,所以AB=2=2=6,因?yàn)镈為圓C上異于A,B兩點(diǎn)的任一點(diǎn),所以D到直線AB即直線l:4x-3y+15=0的距離的最大值為d+r=9,所以△ABD面積的最大值為69=27. 答案:27 11.(2019揚(yáng)州中學(xué)模擬)已知點(diǎn)P(x1,y1)為圓C1:(x-1)2+(y-1)2=4上的動(dòng)點(diǎn),Q(x2,y2)為圓C2:(x+2)2+(y+2)2=16上的動(dòng)點(diǎn),則集合M={(x,y)|x=x1+x2,y=y(tǒng)1+y2}表示的平面區(qū)域的面積為________. 解析:法一:由題意知

18、 ,C1(1,1),C2(-2,-2),(x1-1)2+(y1-1)2=4,(x2+2)2+(y2+2)2=16,=(x1-1,y1-1),=(x2+2,y2+2).因?yàn)閤=x1+x2,y=y(tǒng)1+y2,所以x+1=(x1-1)+(x2+2),y+1=(y1-1)+(y2+2),所以(x-1)2+(y+1)2=[(x1-1)+(x2+2)]2+[(y1-1)+(y2+2)]2=20+2(x1-1)(x2+2)+2(y1-1)(y2+2)=20+2=20+224cos θ=20+16cos θ∈[4,36](其中θ為與的夾角),所以集合M={(x,y)|x=x1+x2,y=y(tǒng)1+y2}表示的平面區(qū)

19、域?yàn)橐?-1,-1)為圓心,半徑分別為2,6的圓所圍成的圓環(huán),則其面積S=36π-4π=32π. 法二:因?yàn)辄c(diǎn)P(x1,y1)為圓C1:(x-1)2+(y-1)2=4上的動(dòng)點(diǎn),Q(x2,y2)為圓C2:(x+2)2+(y+2)2=16上的動(dòng)點(diǎn),所以可設(shè)x1=1+2cos α,y1=1+2sin α,x2=-2+4cos β,y2=-2+4sin β,則x=x1+x2=(1+2cos α)+(-2+4cos β)=-1+2cos α+4cos β,y=y(tǒng)1+y2=(1+2sin α)+(-2+4sin β)=-1+2sin α+4sin β,所以(x+1)2+(y+1)2=(2cos α+4c

20、os β)2+(2sin α+4sin β)2=20+16cos (α-β)∈[4,36],所以集合M={(x,y)|x=x1+x2,y=y(tǒng)1+y2}表示的平面區(qū)域?yàn)橐?-1,-1)為圓心,半徑分別為2,6的圓所圍成的圓環(huán),則其面積S=36π-4π=32π. 答案:32π 12.已知點(diǎn)P(t,2t)(t≠0)是圓C:x2+y2=1內(nèi)一點(diǎn),直線tx+2ty=m與圓C相切,則直線l:x+y+m=0與圓C的位置關(guān)系是________. 解析:由點(diǎn)P(t,2t)(t≠0)是圓C:x2+y2=1內(nèi)一點(diǎn),得|t|<1.因?yàn)橹本€tx+2ty=m與圓C相切,所以=1,所以|m|<1.圓C:x2+y2=1

21、的圓心(0,0)到直線x+y+m=0的距離d=<1=r.所以直線l與圓C的位置關(guān)系為相交. 答案:相交 13.(2019無錫模擬)已知點(diǎn)A(1,0),B(0,3)和圓C:(x-3)2+(y-2)2=r2(r>0),若對于線段AB上的任意一點(diǎn)P,圓C上都存在不同的兩點(diǎn)M,N,滿足=2,則r的取值范圍為________. 解析:法一:由題意得,線段AB的方程為3x+y-3=0(0≤x≤1).設(shè)P(m,n)(0≤m≤1),N(x,y),則由=2,得M.因?yàn)镸,N均在圓C上,所以即由題意知,以(3,2)為圓心,r為半徑的圓與以為圓心,為半徑的圓有公共點(diǎn),所以-r≤≤+r.又3m+n-3=0,所以

22、r2≤10m2-12m+10≤25r2.令f(m)=10m2-12m+10(0≤m≤1),易知f(m)=10m2-12m+10在[0,1]上的值域?yàn)?,故r2≤且10≤25r2,得≤r2<.由題可知線段AB與圓C無公共點(diǎn),所以(m-3)2+(3-3m-2)2>r2,所以r2<.綜上,≤r2<,故圓C的半徑r的取值范圍為. 法二:過點(diǎn)C作CD⊥MN于點(diǎn)D,設(shè)CD=d,MN=2l,則PD=5l,MD=l,連接CP,CM,則消去l,得d2=,因?yàn)?≤d2

23、2=(m-3)2+(n-2)2=10m2-12m+10,所以r2<10m2-12m+10≤25r2對任意的m∈[0,1]成立.令f(m)=10m2-12m+10(0≤m≤1),易知f(m)=10m2-12m+10在[0,1]上的值域?yàn)椋蕆2<且10≤25r2,解得≤r2<.易知線段AB與圓C無公共點(diǎn),所以(m-3)2+(3-3m-2)2>r2對任意的m∈[0,1]成立,所以r2<.綜上,≤r2<,故圓C的半徑r的取值范圍為. 答案: 14.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,圓O:x2+y2=1,圓M:(x+a+3)2+(y-2a)2=1(a為實(shí)數(shù)).若圓O與圓M上分別存在點(diǎn)P,Q,使得∠OQP=

24、30,則a的取值范圍為________. 解析:過Q作圓O的切線QR,切點(diǎn)為R, 根據(jù)圓的切線性質(zhì),有∠OQR≥∠OQP=30; 反過來,如果∠OQR≥30,則存在圓O上的點(diǎn)P,使得∠OQP=30.所以,若圓O上存在點(diǎn)P,使得∠OQP=30,則∠OQR≥30.因?yàn)镺P=1,所以O(shè)Q>2時(shí)不成立,所以O(shè)Q≤2,即點(diǎn)Q在圓面x2+y2≤4上. 又因?yàn)辄c(diǎn)Q在圓M上,所以圓M:(x+a+3)2+(y-2a)2=1與圓面x2+y2≤4有公共點(diǎn),所以O(shè)M≤3. 因?yàn)镺M2=(0+a+3)2+(0-2a)2, 所以(0+a+3)2+(0-2a)2≤9, 解得-≤a≤0. 答案: 9

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