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    2024年高考数学重难点突破讲义:学案 第1讲 直线与圆
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    2024年高考数学重难点突破讲义:学案 第1讲 直线与圆

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    这是一份2024年高考数学重难点突破讲义:学案 第1讲 直线与圆,共9页。

    基础回归
    1.已知圆C1:x2+y2+2x=0,圆C2:x2+y2+4y=0,那么两圆的位置关系是( B )
    A.内含B.相交
    C.外切D.外离
    【解析】 圆C1:(x+1)2+y2=1,圆C2:x2+(y+2)2=22,所以|C1C2|=eq \r(5),且2-1<eq \r(5)<2+1,所以两圆相交.
    2.(2023·合肥期末)已知圆O:x2+y2=r2,直线l:2x+3y=r2,若l与圆O相离,则( C )
    A.点P(2,3)在l上B.点P(2,3)在圆O上
    C.点P(2,3)在圆O内D.点P(2,3)在圆O外
    【解析】 由题意知l与圆O相离,则圆心到直线l的距离大于r,即eq \f(|r2|,\r(,22+32))=eq \f(r2,\r(,13))>r,所以r>eq \r(,13).由于P(2,3),因此|OP|=eq \r(,13),所以r>|OP|,则点P(2,3)在圆O内.因为2×2+3×3=13<r2,故点P(2,3)不在直线l上.
    3.(多选)设圆A:x2+y2-2x-3=0,则下列选项中正确的是( ABC )
    A.圆A的半径为2
    B.圆A截y轴所得的弦长为2eq \r(3)
    C.圆A上的点到直线3x-4y+12=0的最小距离为1
    D.圆A与圆B:x2+y2-8x-8y+23=0相离
    【解析】 把圆A的方程x2+y2-2x-3=0化成标准方程为(x-1)2+y2=4,所以圆A的圆心坐标为(1,0),半径为2,A正确;圆A截y轴所得的弦长为2×eq \r(4-1)=2eq \r(3),B正确;圆心(1,0)到直线3x-4y+12=0的距离为3,故圆A上的点到直线3x-4y+12=0的最小距离为3-2=1,C正确;圆B:x2+y2-8x-8y+23=0的圆心为(4,4),半径为3,根据 eq \r(4-12+42)=5可知,圆A与圆B相切,D错误.
    4.(人A选必一P98习题8)圆心在直线x-y-4=0上,并且经过圆x2+y2+6x-4=0与圆x2+y2+6y-28=0的交点的圆的方程为__x2+y2-x+7y-32=0__.
    【解析】 设经过两圆交点的圆的方程为x2+y2+6x-4+λ(x2+y2+6y-28)=0,即(1+λ)x2+(1+λ)y2+6x+6λy-28λ-4=0,圆心坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(-3,1+λ),\f(-3λ,1+λ))),将其代入直线x-y-4=0,解得λ=-7.所以圆的方程为x2+y2-x+7y-32=0.
    5.过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),-\f(\r(3),2)))作圆C:x2+y2=1的切线l,则切线l的方程为__x-eq \r(3)y-2=0__.
    【解析】 圆C:x2+y2=1的圆心C(0,0),因为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),2)))2=1,则点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),-\f(\r(3),2)))在圆C上,即点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),-\f(\r(3),2)))为切点,则圆心到切点连线的斜率k=eq \f(-\f(\r(3),2)-0,\f(1,2)-0)=-eq \r(3),可得切线l的斜率kl=eq \f(\r(3),3),故切线l的方程为y+eq \f(\r(3),2)=eq \f(\r(3),3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2))),即x-eq \r(3)y-2=0.
    举题固法
    目标引领
    直线与圆
    例1 (1) (2023·云南二模)若直线3x-4y-13=0与圆(x-2)2+(y+3)2=36交于A,B两点,则|AB|=( C )
    A.2eq \r(37)B.12
    C.2eq \r(35)D.2eq \r(33)
    【解析】 由圆的方程为(x-2)2+(y+3)2=36可知圆心为(2,-3),半径r=6,则圆心到直线3x-4y-13=0的距离d=eq \f(|6+12-13|,\r(32+42))=1.根据圆的弦长公式可得|AB|=2eq \r(r2-d2)=2eq \r(35).
    (2) (2023·新高考Ⅰ卷)若过点(0,-2)与圆x2+y2-4x-1=0相切的两条直线的夹角为α,则sinα=( B )
    A.1B.eq \f(\r(15),4)
    C.eq \f(\r(10),4)D.eq \f(\r(6),4)
    【解析】 方法一:因为x2+y2-4x-1=0,即(x-2)2+y2=5,可得圆心C(2,0),半径r=eq \r(5).过点P(0,-2)作圆C的切线,切点为A,B.因为|PC|=eq \r(22+22)=2eq \r(2),则|PA|=eq \r(|PC|2-r2)=eq \r(3),可得sin∠APC=eq \f(\r(5),2\r(2))=eq \f(\r(10),4),cs∠APC=eq \f(\r(3),2\r(2))=eq \f(\r(6),4),则sin∠APB=sin2∠APC=2sin∠APCcs∠APC=2×eq \f(\r(10),4)×eq \f(\r(6),4)=eq \f(\r(15),4),cs∠APB=cs2∠APC=cs2∠APC-sin2∠APC=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(6),4)))2-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(10),4)))2=-eq \f(1,4)<0,即∠APB为钝角,所以sinα=sin(π-∠APB)=sin∠APB=eq \f(\r(15),4).
    方法二:圆x2+y2-4x-1=0的圆心C(2,0),半径r=eq \r(5).过点P(0,-2)作圆C的切线,切点为A,B,连接AB,可得|PC|=eq \r(22+22)=2eq \r(2),则|PA|=|PB|=eq \r(|PC|2-r2)=eq \r(3).因为|PA|2+|PB|2-2|PA|·|PB|cs∠APB=|CA|2+|CB|2-2|CA|·|CB|cs∠ACB,且∠ACB=π-∠APB,则3+3-6cs∠APB=5+5-10cs(π-∠APB),即3-3cs∠APB=5+5cs∠APB,解得cs∠APB=-eq \f(1,4)<0,即∠APB为钝角,则csα=cs(π-∠APB)=-cs∠APB=eq \f(1,4),且α为锐角,所以sinα=eq \r(1-cs2α)=eq \f(\r(15),4).
    (例1(2))
    方法三:圆x2+y2-4x-1=0的圆心C(2,0),半径r=eq \r(5).若切线斜率不存在,则切线方程为y=0,圆心到切线的距离d=2<r,不合题意;若切线斜率存在,设切线方程为y=kx-2,即kx-y-2=0,则eq \f(|2k-2|,\r(k2+1))=eq \r(5),整理得k2+8k+1=0,且Δ=64-4=60>0,设两切线斜率分别为k1,k2,则k1+k2=-8,k1k2=1,可得|k1-k2|=eq \r(k1+k22-4k1k2)=2eq \r(15),所以tanα=eq \f(|k1-k2|,1+k1k2)=eq \r(15),即eq \f(sinα,csα)=eq \r(15),可得csα=eq \f(sinα,\r(15)),则sin2α+cs2α=sin2α+eq \f(sin2α,15)=1,且α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),则sinα>0,解得sinα=eq \f(\r(15),4).
    变式1 已知过点A(0,1)且斜率为k的直线l与圆C:(x-2)2+(y-3)2=1交于M,N两点.
    (1) 求k的取值范围;
    【解答】 由题设,可知直线l的方程为y=kx+1,因为l与圆C交于两点,所以eq \f(|2k-3+1|,\r(1+k2))<1,解得eq \f(4-\r(7),3)<k<eq \f(4+\r(7),3),所以k的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4-\r(7) ,3),\f(4+\r(7) ,3))).
    (2) 若eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=12,其中O为坐标原点,求|MN|.
    【解答】 设M(x1,y1),N(x2,y2).将y=kx+1代入方程(x-2)2+(y-3)2=1,整理得(1+k2)x2-4(1+k)x+7=0.由韦达定理易得x1+x2=eq \f(41+k,1+k2),x1x2=eq \f(7,1+k2),所以eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=x1x2+y1y2=(1+k2)x1x2+k(x1+x2)+1=eq \f(4k1+k,1+k2)+8.由题设可得eq \f(4k1+k,1+k2)+8=12,解得k=1,所以l的方程为y=x+1,故圆心C在l上,所以|MN|=2.
    圆与圆
    例2 已知圆C:x2+(y-3)2=8和动圆P:(x-a)2+y2=8交于A,B两点.
    (1) 若直线AB过原点,求a;
    【解答】 由圆C:x2+(y-3)2=8和动圆P:(x-a)2+y2=8,可得圆心坐标分别为C(0,3),P(a,0),半径都是r=2eq \r(,2).因为圆C:x2+(y-3)2=8和动圆P:(x-a)2+y2=8交于A,B两点,可得圆心距小于半径之和,即|PC|<4eq \r(,2),即a2+9<(4eq \r(,2))2,解得-eq \r(,23)<a<eq \r(,23).又由两圆相减,可得公共弦AB的方程为-6y+9=-2ax+a2.因为直线AB过原点,可得a2=9,解得a=±3,检验成立,所以实数a的值为±3.
    (2) 若直线AB交x轴于点Q,当△PQC的面积最小时,求|AB|.
    【解答】 由直线AB:-6y+9=-2ax+a2,显然a≠0,令y=0,即-2ax+a2=9,解得xQ=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a-\f(9,a))),即Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a-\f(9,a))),0)),则|PQ|=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a-\f(9,a)))-a))=eq \f(1,2)eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(a+\f(9,a))),所以S△PQC=eq \f(1,2)|PQ|·3=eq \f(3,4)eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(a+\f(9,a)))≥eq \f(9,2),当且仅当a=±3时取等号,且满足a∈(-eq \r(,23),eq \r(,23)),此时直线AB:y=±x.又由圆心C到直线AB的距离为d=eq \f(3,\r(,2)),所以弦长|AB|=2eq \r(,8-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,\r(,2))))2)=eq \r(,14).
    当两圆相交,求公共弦时,消去二次项,得到关于x,y的一次式,进而利用半径、弦长、弦心距的关系式r2=d2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(l,2)))2求弦长.
    变式2 (1) (2023·海门期末)在平面直角坐标系xOy中,已知点O(0,0),点A(0,8),点M满足|MA|=eq \r(5)|MO|,又点M在曲线y=eq \r(-x2+2x+4)上,则|MO|=( B )
    A.eq \r(5)B.2eq \r(2)
    C.2eq \r(5)D.eq \r(10)
    【解析】 设M(x,y).因为点O(0,0),点A(0,8),且|MA|=eq \r(5)|MO|,所以eq \r(x2+y-82)=eq \r(5)·eq \r(x2+y2),整理化简得x2+(y+2)2=20.而点M在曲线y=eq \r(-x2+2x+4)上,方程y=eq \r(-x2+2x+4)平方后,整理为一个圆(x-1)2+y2=5,所以曲线y=eq \r(-x2+2x+4)为圆(x-1)2+y2=5在x轴上方部分.联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=\r(-x2+2x+4),,x2+y+22=20,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=2,,x=2,))即M(2,2),所以|MO|=eq \r(22+22)=2eq \r(2).
    (2) (2023·诸暨三模)已知圆C1:x2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(y-\f(\r(105),2)))2=eq \f(81,4),圆心为C2(-2,0),C3(4,0)的圆分别与圆C1相切.圆C2,C3的公切线(倾斜角为钝角)交圆C1于A,B两点,则线段AB的长度为( B )
    A.eq \f(3,4)B.eq \f(3,2)
    C.3D.6
    【解析】 如图,由已知圆C1:x2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(y-\f(\r(105),2)))2=eq \f(81,4)的圆心为C1eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(105),2))),半径为r1=eq \f(9,2).设C2,C3的半径为r2,r3,由题意知圆C2,C3与C1需外切,否则圆C2,C3无公切线或公切线(倾斜角为钝角)与圆C1无交点.由题意知|C1C2|=eq \r(-22+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(105),2)))2)=eq \f(11,2),即r1+r2=eq \f(9,2)+r2=eq \f(11,2),所以r2=1;|C1C3|=eq \r(42+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(105),2)))2)=eq \f(13,2),即r1+r3=eq \f(9,2)+r3=eq \f(13,2),所以r3=2,故圆C2:(x+2)2+y2=1,圆C3:(x-4)2+y2=4.设圆C2,C3的公切线方程为y=kx+b(k<0),则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(|-2k+b|,\r(1+k2))=1,,\f(|4k+b|,\r(1+k2))=2,))解得k=-eq \f(\r(3),3),b=0,即y=-eq \f(\r(3),3)x.因为C1eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(105),2)))到y=-eq \f(\r(3),3)x的距离为d=eq \f(\f(\r(105),2),\r(1+\f(1,3)))=eq \f(3\r(35),4),故|AB|=2eq \r(r\\al(2,1)-d2)=2eq \r(\f(81,4)-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3\r(35),4)))2)=eq \f(3,2).
    (变式2(2))
    隐形圆问题
    例3 (1) 在平面直角坐标系xOy中,A(-12,0),B(0,6),点P在圆O:x2+y2=50上,若eq \(PA,\s\up6(→))·eq \(PB,\s\up6(→))≤20,则点P的横坐标的取值范围为__[-5eq \r(2),1]__.
    【解析】 设点P(x,y),由eq \(PA,\s\up6(→))·eq \(PB,\s\up6(→))≤20,即(x+6)2+(y-3)2≤65,表示点P在圆(x+6)2+(y-3)2=65内部(含边界).又点P在圆O上,联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x+62+y-32=65,,x2+y2=50,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=-5,,y=-5))或eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=1,,y=7,))结合圆O的最左边点为(-5eq \r(2),0),所以点P横坐标的取值范围是[-5eq \r(2),1].
    (2) 已知圆C:(x-2)2+y2=2,直线l:y=k(x+2)与x轴交于点A,过l上一点P作圆C的切线,切点为T,若|PA|=eq \r(2)|PT|,则实数k的取值范围是__eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(3\r(7) ,7),\f(3\r(7),7)))__.
    【解析】 由题意知A(-2,0),C(2,0),设P(x,y),则由|PA|=eq \r(2)|PT|,得|PA|2=2|PT|2=2(|PC|2-2),故(x+2)2+y2=2[(x-2)2+y2-2],化简得(x-6)2+y2=36,所以满足|PA|=eq \r(2)|PT|的点P在以(6,0)为圆心,6为半径的圆上.由题意知,直线y=k(x+2)与圆(x-6)2+y2=36有公共点,所以d=eq \f(|8k|,\r(k2+1))≤6,解得-eq \f(3\r(7),7)≤k≤eq \f(3\r(7),7).
    (3) 在平面直角坐标系xOy中,已知圆C:(x+1)2+y2=2,点A(2,0),若圆C上存在点M,满足|MA|2+|MO|2≤10,则点M的纵坐标的取值范围是__eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(\r(,7),2),\f(\r(,7),2)))__.
    【解析】 设M(x,y),因为|MA|2+|MO|2≤10,所以(x-2)2+y2+x2+y2≤10,化简得x2+y2-2x-3≤0,则圆C:x2+y2+2x-1=0与圆C′:x2+y2-2x-3=0有公共点,两圆公共弦所在直线的方程为x=-eq \f(1,2),代入x2+y2-2x-3≤0,可得-eq \f(\r(,7),2)≤y≤eq \f(\r(,7),2).
    (4) 已知a,b,c是同一平面内的三个向量,其中a,b是互相垂直的单位向量,且(a-c)·(eq \r(3)b-c)=1,那么|c|的最大值是__eq \r(2)+1__.
    【解析】 设a=(1,0),b=(0,1),c=(x,y),则a-c=(1-x,-y),eq \r(3)b-c=(-x,eq \r(3)-y).由题意得-x(1-x)-y(eq \r(3)-y)=1,整理得x2+y2-x-eq \r(3)y-1=0,即eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(y-\f(\r(3) ,2)))2=2,它表示以eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(\r(3),2)))为圆心,eq \r(2)为半径的圆,则|c|表示该圆上的点到原点(0,0)的距离,从而|c|max=eq \r(2)+eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2)))2)=eq \r(2)+1.
    发现隐圆的主要方法:
    (1) 由定义可以判断(动点到定点的距离为定值);
    (2) 由两定点A,B,动点P满足eq \(PA,\s\up6(→))·eq \(PB,\s\up6(→))=λ(λ是常数),求出点P的轨迹方程确定圆;
    (3) 由两定点A,B,动点P满足|PA|2+|PB|2是定值,确定圆;
    (4) 由两定点A,B,动点P满足eq \f(|PA|,|PB|)=λ(λ>0,λ≠1),确定圆(阿波罗尼斯圆).
    随堂内化
    1.(2023·邢台期末)已知圆C:x2+y2=25与直线l:3x-4y+m=0(m>0)相切,则圆C关于直线l对称的圆的方程为( D )
    A.(x+3)2+(y-4)2=16
    B.(x+3)2+(y-4)2=25
    C.(x+6)2+(y-8)2=16
    D.(x+6)2+(y-8)2=25
    【解析】 由圆C:x2+y2=25的圆心为原点O,半径为5.又圆C与直线l相切,则点O到直线l的距离为d=5,则d=eq \f(m,\r(9+16))=5,解得m=25.设过点O且与l垂直的直线为l0,则l0:4x+3y=0, 联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(4x+3y=0,,3x-4y+25=0))⇒eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=-3,,y=4,))得直线l与l0的交点为(-3,4).设圆心O(0,0)关于点(-3,4)的对称点为(p,n),由中点公式有eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-3=\f(0+p,2),,4=\f(0+n,2)))⇒eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(p=-6,,n=8,))所以圆心O(0,0)关于点(-3,4)的对称点为(-6,8),因此圆C关于直线l对称的圆的方程为(x+6)2+(y-8)2=25.
    2.(多选)已知圆C1:(x-1)2+(y-3)2=11与圆C2:x2+y2+2x-2my+m2-3=0,则下列说法正确的是( BD )
    A.若圆C2与x轴相切,则m=2
    B.若m=-3,则圆C1与圆C2相离
    C.若圆C1与圆C2有公共弦,则公共弦所在的直线方程为4x+(6-2m)y+m2+2=0
    D.直线kx-y-2k+1=0与圆C1始终有两个交点
    【解析】 因为C1:(x-1)2+(y-3)2=11,C2:(x+1)2+(y-m)2=4,所以若圆C2与x轴相切,则有|m|=2,m=±2,故A错误;当m=-3时,|C1C2|=eq \r(,1+12+3+32)=2eq \r(,10)>eq \r(,11)+2,两圆相离,故B正确;由两圆有公共弦,两圆的方程相减可得公共弦所在直线方程为4x+(6-2m)y+m2-2=0,故C错误;直线kx-y-2k+1=0过定点(2,1),而(2-1)2+(1-3)2=5<11,故点(2,1)在圆C1:(x-1)2+(y-3)2=11内部,所以直线kx-y-2k+1=0与圆C1始终有两个交点,故D正确.
    3.(2023·新高考Ⅱ卷)已知直线l:x-my+1=0与圆C:(x-1)2+y2=4交于A,B两点,写出满足“△ABC面积为eq \f(8,5)”的m的一个值__2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,-2,\f(1,2),-\f(1,2)中任意一个皆可以))__.
    【解析】 设点C到直线AB的距离为d,由弦长公式得|AB|=2eq \r(4-d2),所以S△ABC=eq \f(1,2)×d×2eq \r(4-d2)=eq \f(8,5),解得d=eq \f(4\r(5),5)或d=eq \f(2\r(5),5).由d=eq \f(|1+1|,\r(1+m2))=eq \f(2,\r(1+m2)),得eq \f(2,\r(1+m2))=eq \f(4\r(5),5)或eq \f(2,\r(1+m2))=eq \f(2\r(5),5),解得m=±eq \f(1,2)或m=±2.
    4.(2023·长沙期末)已知点A(-1,0),B(2,0),直线l:kx-y-5k=0上存在点P,使得|PA|2+2|PB|2=9成立,则实数k的取值范围是__eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(\r(15),15),\f(\r(15),15)))__.
    【解析】 由题意得直线l:y=k(x-5),因此直线l经过定点(5,0).设点P的坐标为(x0,y0),因为|PA|2+2|PB|2=9,所以(x0+1)2+yeq \\al(2,0)+2(x0-2)2+2yeq \\al(2,0)=9,化简得xeq \\al(2,0)+yeq \\al(2,0)-2x0=0,因此点P为x2+y2-2x=0与直线l:y=k(x-5)的交点,所以应当满足圆心(1,0)到直线l的距离小于等于半径,即eq \f(|-4k|,\r(k2+1))≤1,解得k∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(\r(15),15),\f(\r(15),15))).
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