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高二期末复习专题:圆解答题的7种题型(含答案)

1、高二期末复习专题之圆解答题的7种题型考点、题型、知识与技巧点拨总结:1、 求轨迹方程,或者各种条件求圆的方程。如第1题2、 圆与直线标配:弦心距公式。如第2题。特别是研究圆与直线系这道题3、 求两圆相交弦的一般方法。如第3题4、 动圆过定点,如第4题5、 与圆切线有关的。如第5题6、 圆的弦长中定比分点。如第6题7、 面积最值范围,可以利用圆中线的几何性质转化。如第7题典型例题:1.已知P、为圆上的动点,A(2,0),B(1,1)为定点(1)求线段AP中点M的轨迹方程;(2)若PBQ=90,求线段PQ中点N的轨迹方程【答案】(1);(2).【分析】(1)由中点关系将点由代换,代入圆方程化简即可

2、;(2)结合图形,利用几何关系可得,再由等量代换即可求解【详解】(1)设点,圆上一点为,因为为AP中点,故满足,变形得,代入圆的方程得:,化简得;(2)设点,在中,设为原点坐标,连接,则,化简得,故线段PQ中点N的轨迹方程为2.在平面直角坐标系xOy中,已知圆和圆(1)若直线l过点A(4,0),且被圆截得的弦长为,求直线l的方程;(2)设平面上的一点P满足:存在过点P的无穷多对互相垂直的直线和,它们分别与圆和圆相交,且直线被圆截得的弦长与直线被圆截得的弦长相等,试求所有满足条件的点P的坐标【答案】(1)或;(2)点,或点,.【分析】(1)设出直线的点斜式方程,又由直线被圆截得的弦长为,得到一个

3、关于直线斜率的方程,解方程求出值,代入即得直线的方程(2)设点满足条件,的圆心到直线的距离和圆的圆心到直线的距离相等,得到,转化为或,即得解.【详解】解:(1)由于直线与圆不相交;直线的斜率存在,设方程为:圆的圆心到直线的距离为,被截得的弦长为从而即或,直线的方程为:或(2)设点满足条件,由题意分析可得直线、的斜率均存在且不为0,不妨设直线的方程为,。则直线方程为:和的半径相等,及直线被圆截得的弦长与直线被圆截得的弦长相等,的圆心到直线的距离和圆的圆心到直线的距离相等。即整理得。即或。因的取值有无穷多个,所以或,解得或。这样的点只可能是点,或点,.3.已知圆C1:,圆C2:,其中1m5.(1)

4、若m=1,判断圆与的位置关系,并求两圆公切线方程;(2)设圆C1与圆C2的公共弦所在直线为l,且圆C2的圆心到直线l的距离为,求直线l的方程以及公共弦长.【答案】(1)两圆内切,;(2),.【分析】(1)由,分别得到圆和圆的圆心,半径,然后利用圆圆的位置关系判断,再由两圆方程相减得到公切线; (2)先得到两圆公共弦所在直线l的方程,再利用弦长公式求解.【详解】(1)当时,由得,由得,圆的圆心,半径,圆的圆心,半径,圆心距,所以两圆内切;因为两圆内切,所以公切线只有一条,两圆的公切线方程可由两圆方程相减得到:;(2)两圆公共弦所在直线l的方程为:,圆的圆心到直线l的距离,于是,或舍,所以直线l的

5、方程为;因为圆半径,弦心距,由勾股定理可得半弦长为,所以公共弦长为.4.已知圆,是直线上的动点,过点作圆的切线,切点为.(1)当切线的长度为时,求点的坐标.(2)若的外接圆为圆,试问:当点运动时,圆是否过定点?若过定点,求出所有的定点的坐标;若不过定点,请说明理由.【答案】(1)或;(2)过定点,定点和.【分析】(1)由切线的性质可得,列方程求P的坐标;(2)由条件求出圆N的方程,根据恒等式的性质确定圆所过定点.【详解】(1)由题可知圆的圆心为,半径.设,因为是圆的一条切线,所以.在中,故.又,所以,解得或.所以点的坐标为或.(2)因为,所以的外接圆圆是以为直径的圆,且的中点坐标为,所以圆的方

6、程为,即.由,解得或,所以圆过定点和.5.已知圆C:x2y22x4y30.(1)若不过原点的直线l与圆C相切,且在x轴,y轴上的截距相等,求直线l的方程;(2)从圆C外一点P( x,y)向圆引一条切线,切点为M,O为坐标原点,且有|PM|PO|,求点P的轨迹方程.【答案】(1)或;(2).【分析】(1)由题设可得圆心,半径为,可设直线l为,结合切线的性质列方程求参数b,进而写出直线l的方程;(2)由题意易知,应用两点距离公式整理化简即可得P的轨迹方程.【详解】(1)圆C标准方程为,则圆心,半径为,令,则有,解得或.直线l的方程为或.(2)由圆上切点的性质知:,由|PM|PO|,整理得.故点P的

7、轨迹方程为.6.已知圆C:,直线l:(1)求证:对,直线l与圆C总有两个交点;(2)设直线l与圆C交于点A,若定点满足,求此时直线l的方程【答案】(1)证明见解析;(2)或.【分析】(1)化简直线方程,得到直线过定点,结合点与圆的位置关系,即可求解;(2)由(1)可得在圆内,由,得到,设,得到,且且,结合圆的性质,列出方程组,求得,根据圆心到直线的距离,列出方程求得的值,即可求解.【详解】(1)由直线,可得,故直线过定点,因为,故在圆内,所以直线与圆总有两个不同的交点.(2)由(1)可得在圆内,因为,可得,如图所示,设,则,故,设的中点为,则且,设,因为,可得,即,解得,由点到直线的距离公式,

8、所以,所以,故直线方程为或.7.已知圆的圆心在第一象限内,圆关于直线 对称,与轴相切,被直线截得的弦长为(1)求圆的方程;(2)若点在直线上运动,过点作圆的两条切线、,切点分别为点,求四边形面积的最小值直线是否过定点?若过定点,求此定点坐标;若不过定点,请说明【答案】(1);(2),过定点.【分析】(1)设圆标准方程,由垂径定理、圆与轴相切、关于直线对称可构造方程求得圆心坐标和半径,由此得到标准方程;(2)将四边形面积转化为,只需求得最小值即可;根据且可求得最小值,代入可求得结果.设,根据题意得四点共圆,进而得四点所在圆的方程,再根据弦是四点所在圆与圆的公共弦求得直线的方程,最后结合直线系方程

9、即可求得定点.【详解】解:(1)设圆的标准方程为:,圆关于直线对称,圆与轴相切:点到的距离为:,圆被直线截得的弦长为,结合有:,又,圆的标准方程为:.(2)与圆相切,由得:,圆心到直线的距离,即(当时取等号),又,(当时取等号),四边形面积的最小值为.设,如图,与圆相切, ,四点共圆,圆心为,半径为所以四点所在圆的方程为,即 由题知弦是四点所在圆与圆的公共弦,所以直线的方程为,又,直线的方程为,即,所以由直线系方程可知直线的方程过和的交点,所以联立方程解得,所以直线过定点.8.已知直线l:与直线l:相互垂直,圆C的圆心与点(2,1)关于直线l对称,且圆C过点M(-1,-1)(1)求直线l与圆C

10、的方程(2)过点M作两条直线分别与圆C交于P,Q两点,若直线MP,MQ的斜率满足kMPkMQ=0,求证:直线PQ的斜率为1【答案】(1),;(2)证明见解析.【分析】(1)利用垂直关系求出a即得l的方程,再利用对称思想求出圆心C的坐标即可计算作答;(2)设出直线MP斜率k并写出其方程,联立直线MP与圆C的方程求出点P的横坐标,再求出点Q的横坐标,借助斜率坐标公式计算即得.【详解】(1)因直线l:与直线l:相互垂直,则,解得,所以直线l的方程为,设圆C的圆心,则点必在直线l上,且直线斜率为,因此,解得,即点,圆C半径,所以圆C的方程为;(2)设直线MP的斜率为k,则直线MQ的斜率为-k,直线MP

11、的方程:,而直线MP与圆C交于点P,由消去y得:,而圆C过点M(-1,-1),设点,于是有,即,设点,同理,将变得:,于是得直线PQ的斜率,所以直线PQ的斜率为1.9.已知圆M过,且圆心M在直线上.(1)求圆M的标准方程;(2)过点的直线m截圆M所得弦长为,求直线m的方程;(3)过直线l: x+y+4=0上任意一点P向圆M作两条切线,切点分别为C,D.记线段CD的中点为Q,求点Q到直线l的距离的取值范围.【答案】(1);(2),或;(3).【分析】(1)根据题意可设圆的标准方程为:,再根据圆过点,可列两个方程,即可求出,得到圆M的标准方程;(2)分类讨论直线m的斜率存在以及不存在,依据弦长公式

12、即可求出;(3)设,根据圆系方程的应用(或极点极线知识)可得切点弦所在的直线方程为,又因为直线的方程为,即可联立求出点的坐标,再根据点到直线的距离公式可得点Q到直线l的距离为,即可求出范围【详解】(1) 圆心在直线上,设圆的标准方程为:,圆过点,解得圆的标准方程为.(2)当斜率不存在时,直线m的方程为:,直线m截圆M所得弦长为,符合题意;当斜率存在时,设直线m:,圆心M到直线m的距离为根据垂径定理可得,解得直线m的方程为,或.(3)设,则切点弦所在的直线方程为 ,直线的方程为, 联立可得,根据点到直线距离公式可得,10.已知平面直角坐标系上一动点到点的距离是点到点的距离的倍(1)求点的轨迹方程

13、:(2)若点与点关于点对称,求、两点间距离的最大值;(3)若过点的直线与点的轨迹相交于、两点,则是否存在直线,使取得最大值,若存在,求出此时的方程,若不存在,请说明理由【答案】(1);(2)14;(3)存在;或【分析】(1)由已知列关于,的方程化简即可求得点的轨迹方程;(2)设,由点与点关于点对称,可得点坐标为,把的坐标代入(1)中的轨迹方程,整理可得点的轨迹方程为,由此可得、两点间距离的最大值;(3)由题意知的斜率一定存在,设直线的斜率为,且,则,联立直线与圆的方程,由判别式大于0求得的范围,再求出及到直线的距离,代入三角形面积公式,利用配方法求最值,得到值,可得直线方程【详解】解:(1)由

14、已知,即,(2)设,因为点与点关于点对称,则点坐标为,点在圆上运动,点的轨迹方程为,即:,;(3)由题意知的斜率一定存在,设直线的斜率为,且,则:,联立方程:,又直线不点,点到直线的距离,当时,取得最大值,此时,直线得方程为或11.如图,在平面直角坐标系中,已知二次函数,直线l经过抛物线的顶点且与y轴垂直,垂足为Q设抛物线上有一动点P从点处出发沿抛物线向上运动,其纵坐标随时间的变化规律为现以线段为直径作(1)点P在起始位置点B处时,试判断直线l与的位置关系,并说明理由;在点P运动的过程中,直线l与是否始终保持这种位置关系?请说明你的理由;(2)若在点P开始运动的同时,直线l也向上平行移动,且垂

15、足Q的纵坐标随时间t的变化规律为,则当t在什么范围内变化时,直线l与相交?【答案】(1)点P在点B处时,直线l与相切,理由见解析;点P运动的过程中,直线l与始终保持相切的位置关系,理由见解析;(2).【分析】(1)通过求圆心到直线的距离,圆的半径,并比较两者大小确定直线l与的位置关系,(2)由直线与圆相交可得圆心到直线的距离小于半径,列不等式求t的范围.【详解】(1)当点P在点B处时,直线l与相切,理由如下:点,圆心的坐标为,的半径为又抛物线的顶点坐标为,即直线l上所有点的纵坐标均为,从而圆心C到直线l的距离为直线l与相切在点P运动的过程中,直线l与始终保持相切的位置关系,理由如下:设点,则圆

16、心的坐标为,圆心C到直线l的距离为,又,则的半径为,直线l与始终相切. (2)由(1)知,圆C的半径为又圆心C的纵坐标为,直线l上的点的纵坐标为,所以圆心C到直线l的距离是,直线l与圆C相交,综上所述,当时,直线l与相交.12.已知半径为5的动圆的圆心在直线:上.(1)若动圆过点,求圆的方程.(2)是否存在正实数,使得动圆中满足与圆:相外切的圆有且仅有一个?若存在,请求出的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)或;(2)存在,.【分析】(1)设动圆的方程为,根据条件列出方程组,求得的值,即可求解;(2)求得圆心到直线的距离,结合直线与圆的位置关系,即可求解.【详解】(1)依题意,可设动圆的方

17、程为,其中圆心满足.又因为动圆过点,所以.由,解得或,故所求圆的方程为或.(2)圆的圆心到直线的距离,当满足时,动圆中不存在与圆:相外切的圆;当满足时,每取一个数值,动圆中存在两个圆与圆:相外切;当满足,即时,动圆中有且仅有1个圆与圆:相外切.故当动圆中与圆相外切的圆仅有一个时,.13.已知圆:过点(1)求圆的面积;(2)直线:交轴于点,交圆于,两点,直线,分别交轴于点,记,的面积分别为,求证:为定值【答案】(1);(2)证明见解析【分析】(1)将点代入圆的方程求出,然后又圆的面积公式求解即可;(2)设,且,联立直线与圆的方程联立,得到韦达定理,利用斜率的关系以及两点间斜率公式,求出,然后由三

18、角形的面积公式化简求解,即可证明结论【详解】(1)解:因为圆过点,则,所以圆的面积为;(2)证明:设,且,由题意可知,联立方程组,可得,所以,解得,所以,则,故,所以,则,所以,故为定值214.如图,已知圆,过点的直线与圆相交于,两点(1)当时,求直线的方程;(2)已知在圆上,且,求四边形面积的最大值【答案】(1)或;(2)【分析】( 1 ) 分别考虑斜率存在与不存在 , 利用弦心距表示即可;( 2 ) 当直线与轴垂直时,, 直接求解四边形的面积,当直线与轴不垂直时,设直线的方程为,即,则直线的方程为即, 分别求出到两直线的距离,再由垂径定理求弦长,代入四边形面积公式,利用换元法及配方法求最值.【详解】(1)圆的半径为,则,在中,由余弦定理可得,解得,设直线的方程为,则点到直线的距离,于是,解得,所以直线的方程为或(2)当直线与轴弄直时,况四边形的面积,当直线与轴不垂直时,设直线方程为,即,则直线方程为,即,点到直线的距离为,点到直线的距离为,则四边形面积,令(当时,四边形不存在),四边形面积的最大值为