分析 設(shè)P(t,2-t),可得過O、A、P、B的圓的方程與已知圓的方程相減可得AB的方程,進(jìn)而聯(lián)立直線方程解方程組可得中點(diǎn)Q的坐標(biāo),由點(diǎn)Q到直線的距離公式和不等式的性質(zhì)可得.
解答 解:∵點(diǎn)P為直線l:x+y=2上的任意一點(diǎn),∴可設(shè)P(t,2-t),
則過O、A、P、B的圓的方程為(x-$\frac{t}{2}$)2+(y-$\frac{2-t}{2}$)2=$\frac{1}{4}$[t2+(2-t)2],
化簡可得x2-tx+y2-(2-t)y=0,
與已知圓的方程相減可得AB的方程為tx+(2-t)y=1,
由直線OP的方程為(2-t)x-ty=0,
聯(lián)立兩直線方程可解得x=$\frac{t}{2{t}^{2}-4t+4}$,y=$\frac{2-t}{2{t}^{2}-4t+4}$,
故線段AB的中點(diǎn)Q($\frac{t}{2{t}^{2}-4t+4}$,$\frac{2-t}{2{t}^{2}-4t+4}$),
∴點(diǎn)Q到直線l的距離d=$\frac{|\frac{t}{2{t}^{2}-4t+4}+\frac{2-t}{2{t}^{2}-4t+4}-2|}{\sqrt{2}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$|2-$\frac{1}{{t}^{2}-2t+2}$|,
∵t2-2t+2=(t-1)2+1≥1,∴0<$\frac{1}{{t}^{2}-2t+2}$≤1,
∴-1≤-$\frac{1}{{t}^{2}-2t+2}$<0,∴1≤2-$\frac{1}{{t}^{2}-2t+2}$<2,
∴$\frac{\sqrt{2}}{2}$≤$\frac{\sqrt{2}}{2}$|2-$\frac{1}{{t}^{2}-2t+2}$|<$\sqrt{2}$,即d∈[$\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\sqrt{2}$)
故答案為:[$\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\sqrt{2}$)
點(diǎn)評 本題考查直線與圓的位置關(guān)系,涉及圓的相交弦和點(diǎn)到直線的距離公式,以及不等式求函數(shù)的值域,屬中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (0,+∞) | B. | [1,+∞) | C. | [$\frac{4}{3}$,+∞) | D. | [1,$\frac{4}{3}$] |
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A. | 3413 | B. | 1193 | C. | 2718 | D. | 6587 |
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | 3$\sqrt{2}$ | D. | 4$\sqrt{2}$ |
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