理數(shù)北師大版練習:第八章 第四節(jié) 直線與圓、圓與圓的位置關系 Word版含解析

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1、 課時作業(yè) A組——基礎對點練 1.圓心為(4,0)且與直線x-y=0相切的圓的方程為(  ) A.(x-4)2+y2=1   B.(x-4)2+y2=12 C.(x-4)2+y2=6 D.(x+4)2+y2=9 解析:由題意,知圓的半徑為圓心到直線x-y=0的距離,即r==2,結合圓心坐標可知,圓的方程為(x-4)2+y2=12,故選B. 答案:B 2.(20xx石家莊質(zhì)檢)若a,b是正數(shù),直線2ax+by-2=0被圓x2+y2=4截得的弦長為2,則t=a取得最大值時a的值為(  ) A.   B.   C.   D. 解析:因為圓心到直線的距離d=,則直線被圓截

2、得的弦長L=2=2 =2,所以4a2+b2=4.t=a=(2a)≤[(2a)2+()2]=[8a2+1+2(4-4a2)]=,當且僅當時等號成立,此時a=,故選D. 答案:D 3.(20xx惠州模擬)已知圓O:x2+y2=4上到直線l:x+y=a的距離等于1的點恰有3個,則實數(shù)a的值為(  ) A.2 B. C.-或 D.-2或2 解析:因為圓上到直線l的距離等于1的點恰好有3個,所以圓心到直線l的距離d=1,即d==1,解得a=.故選C. 答案:C 4.在平面直角坐標系xOy中,直線x+2y-3=0被圓(x-2)2+(y+1)2=4截得的弦長為

3、 . 解析:已知圓的圓心為(2,-1),半徑r=2. 圓心到直線的距離d==, 所以弦長為2=2 =. 答案: 5.已知m>0,n>0,若直線(m+1)x+(n+1)y-2=0與圓(x-1)2+(y-1)2=1相切,則m+n的取值范圍是 . 解析:因為m>0,n>0,直線(m+1)x+(n+1)y-2=0與圓(x-1)2+(y-1)2=1相切,所以圓心C(1,1)到直線的距離d==1,即|m+n|=,兩邊平方并整理得,m+n+1=mn≤()2,即(m+n)2-4(m+n)-4≥0,解得m+n≥2+2,所以m+n的取值范圍為[2+2,+∞). 答案:

4、[2+2,+∞) 6.兩圓x2+y2+2ax+a2-4=0和x2+y2-4by-1+4b2=0恰有三條公切線,若a∈R,b∈R且ab≠0,則+的最小值為 . 解析:兩圓x2+y2+2ax+a2-4=0和x2+y2-4by-1+4b2=0配方得,(x+a)2+y2=4,x2+(y-2b)2=1,依題意得兩圓相外切,故=1+2=3,即a2+4b2=9,+=(+)(+)=+++≥+2 =1,當且僅當=,即a2=2b2時等號成立,故+的最小值為1. 答案:1 7.已知矩形ABCD的對角線交于點P(2,0),邊AB所在的直線方程為x+y-2=0,點(-1,1)在邊A

5、D所在的直線上. (1)求矩形ABCD的外接圓方程; (2)已知直線l:(1-2k)x+(1+k)y-5+4k=0(k∈R),求證:直線l與矩形ABCD的外接圓相交,并求最短弦長. 解析:(1)依題意得AB⊥AD,∵kAB=-1, ∴kAD=1, ∴直線AD的方程為y-1=x+1,即y=x+2. 解得即A(0,2). 矩形ABCD的外接圓是以P(2,0)為圓心, |AP|=2為半徑的圓,方程為(x-2)2+y2=8. (2)直線l的方程可整理為(x+y-5)+k(y-2x+4)=0,k∈R, ∴解得 ∴直線l過定點M(3,2). 又∵點M(3,2)在圓內(nèi),∴直線l與圓相

6、交. ∵圓心P與定點M的距離d=, 最短弦長為2=2. 8.已知圓C1:x2+y2-2mx+4y+m2-5=0,圓C2:x2+y2+2x-2my+m2-3=0,m為何值時, (1)圓C1與圓C2外切; (2)圓C1與圓C2內(nèi)含. 解析:對于圓C1與圓C2的方程,經(jīng)配方后得 C1:(x-m)2+(y+2)2=9; C2:(x+1)2+(y-m)2=4. (1)如果圓C1與圓C2外切,則有 =3+2, (m+1)2+(-2-m)2=25, m2+3m-10=0,解得m=-5或m=2. 所以當m=-5或m=2時,圓C1與圓C2外切. (2)如果圓C1與圓C2內(nèi)含,則有

7、<3-2. (m+1)2+(-2-m)2<1, m2+3m+2<0, 解得-2

8、切,則⊙M的方程是(  ) A.x2+y24x-2y+1=0 B.x2+y24x-2y-1=0 C.x2+y24x-2y+4=0 D.x2+y24x-2y-4=0 解析:拋物線x2=4y的準線為y=-1,設圓心M的坐標為(x0,y0)(y0>0),則|x0|=y(tǒng)0+1,又x=4y0,所以聯(lián)立解得因此圓M的方程為(x2)2+(y-1)2=22,展開整理得x2+y24x-2y+1=0,故選A. 答案:A 3.已知圓M:x2+y2-2ay=0(a>0)截直線x+y=0所得線段的長度是2,則圓M與圓N:(x-1)2+(y-1)2=1的位置關系是(  ) A.內(nèi)切       B.相交

9、 C.外切 D.相離 解析:由題知圓M:x2+(y-a)2=a2,圓心(0,a)到直線x+y=0的距離d=,所以2 =2,解得a=2.圓M,圓N的圓心距|MN|=,兩圓半徑之差為1,故兩圓相交. 答案:B 4.直線ax+by+1=0與圓x2+y2=1相切,則a+b+ab的最大值為(  ) A.1 B.-1 C.+ D.+1 解析:∵直線ax+by+1=0與圓x2+y2=1相切, ∴圓心O(0,0)到直線ax+by+1=0的距離等于半徑,即=1?a2+b2=1,易知a+b+ab的最大值一定在a>0,b>0時取得,∴a+b+ab=+ab=+ab.令=t,則ab=. ∵ab≤

10、=(當且僅當a=b=時取“=”)且ab>0,∴1

11、2+1,從而得2b2-a2=1.又點C(a,b)到直線x-2y=0的距離d=,所以5d2=(a-2b)2=a2+4b2-4ab≥a2+4b2-2(a2+b2)=2b2-a2=1,當且僅當,即a2=b2=1時等號成立,此時d取得最小值,此時r2=2,圓C的面積為2π. 答案:2π 6.已知方程x2+y2-2x-4y+m=0. (1)若此方程表示圓,求實數(shù)m的取值范圍; (2)若(1)中的圓與直線x+2y-4=0相交于M,N兩點,且OM⊥ON(O為坐標原點),求m的值; (3)在(2)的條件下,求以MN為直徑的圓的方程. 解析:(1)由D2+E2-4F>0得(-2)2+(-4)2-4m

12、>0,解得m<5. (2)設M(x1,y1),N(x2,y2),由x+2y-4=0得x=4-2y;將x=4-2y代入x2+y2-2x-4y+m=0得5y2-16y+8+m=0,∴y1+y2=,y1y2=. ∵OM⊥ON,∴=-1, 即x1x2+y1y2=0. ∵x1x2=(4-2y1)(4-2y2)=16-8(y1+y2)+4y1y2, ∴x1x2+y1y2=16-8(y1+y2)+5y1y2=0, 即(8+m)-8+16=0,解得m=. (3)設圓心C的坐標為(a,b),則a=(x1+x2)=,b=(y1+y2)=,半徑r=|OC|=, ∴所求圓的方程為2+2=. 7.已知

13、圓M:(x+1)2+y2=1,圓N:(x-1)2+y2=9,動圓P與圓M外切并且與圓N內(nèi)切,圓心P的軌跡為曲線C. (1)求C的方程; (2)l是與圓P,圓M都相切的一條直線,l與曲線C交于A,B兩點,當圓P的半徑最長時,求|AB|. 解析:由已知得圓M的圓心為M(-1,0),半徑r1=1;圓N的圓心為N(1,0),半徑r2=3. 設圓P的圓心為P(x,y),半徑為R. (1)因為圓P與圓M外切并且與圓N內(nèi)切, 所以|PM|+|PN|=(R+r1)+(r2-R)=r1+r2=4. 由橢圓的定義可知,曲線C是以M,N為左,右焦點,長半軸長為2,短半軸長為的橢圓(左頂點除外),其方程

14、為+=1(x≠-2). (2)對于曲線C上任意一點P(x,y),由于|PM|-|PN|=2R-2≤2,所以R≤2,當且僅當圓P的圓心為(2,0)時,R=2.所以當圓P的半徑最長時,其方程為(x-2)2+y2=4. 若l的傾斜角為90,則l與y軸重合,可得|AB|=2. 若l的傾斜角不為90,由r1≠R知l不平行于x軸,設l與x軸的交點為Q,則=,可求得Q(-4,0),所以可設l:y=k(x+4),由l與圓M相切得=1,解得k=. 當k=時,將y=x+代入+=1,并整理得7x2+8x-8=0, 解得x1,2=. 所以|AB|=|x2-x1|=. 當k=-時,由圖形的對稱性可知|AB|=. 綜上,|AB|=2或|AB|=.

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