7.已知圓C:x2+(y-4)2=4,直線l:(3m+1)x+(1-m)y-4=0
(Ⅰ)求直線l所過定點(diǎn)A的坐標(biāo);
(Ⅱ)求直線l被圓C所截得的弦長(zhǎng)最短時(shí)m的值及最短弦長(zhǎng);
(Ⅲ)已知點(diǎn)M(-3,4),在直線MC上(C為圓心),存在定點(diǎn)N(異于點(diǎn)M),
滿足:對(duì)于圓C上任一點(diǎn)P,都有$\frac{|PM|}{|PN|}$為一常數(shù),試求所有滿足條件的點(diǎn)N的
坐標(biāo)及該常數(shù).

分析 (Ⅰ)利用直線系方程的特征,直接求解直線l過定點(diǎn)A的坐標(biāo).
(Ⅱ)當(dāng)AC⊥l時(shí),所截得弦長(zhǎng)最短,由題知C(0,4),r=2,求出AC的斜率,利用點(diǎn)到直線的距離,轉(zhuǎn)化求解即可.
(Ⅲ)法一:由題知,直線MC的方程為y=4,假設(shè)存在定點(diǎn)N(t,4)滿足題意,
則設(shè)P(x,y),$\frac{|PM|}{|PN|}=λ$,得|PM|22|PN|2(λ>0),且(y-4)2=4-x2,求出λ,然后求解比值.
法二:設(shè)直線MC上的點(diǎn)N(t,4)取直線MC與圓C的交點(diǎn)P1(-2,4),則$\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{1}{|t+2|}$,取直線MC與圓C的交點(diǎn)P2(2,4),則$\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{5}{|t-2|}$,通過令$\frac{1}{|t+2|}=\frac{5}{|t-2|}$,存在這樣的定點(diǎn)N滿足題意,則必為$N(-\frac{4}{3},4)$,然后證明即可.

解答 解:(Ⅰ)依題意得,m(3x-y)+(x+y-4)=0,
令3x-y=0且x+y-4=0,得x=1,y=3∴直線l過定點(diǎn)A(1,3),
(Ⅱ)當(dāng)AC⊥l時(shí),所截得弦長(zhǎng)最短,由題知C(0,4),r=2,
∴${k_{AC}}=\frac{4-3}{0-1}=-1$,得${k_l}=\frac{-1}{{{k_{AC}}}}=\frac{-1}{-1}=1$,∴由$\frac{3m+1}{m-1}=1$得m=-1,
∴圓心到直線的距離為$d=|AC|=\sqrt{2}$,
∴最短弦長(zhǎng)為$l=2\sqrt{{r^2}-{d^2}}=2\sqrt{4-2}=2\sqrt{2}$.
(Ⅲ)法一:由題知,直線MC的方程為y=4,假設(shè)存在定點(diǎn)N(t,4)滿足題意,
則設(shè)P(x,y),$\frac{|PM|}{|PN|}=λ$,得|PM|22|PN|2(λ>0),且(y-4)2=4-x2
∴(x+3)2+(y-4)22(x-t)22(y-4)2
∴(x+3)2+4-x22(x-t)22(4-x2
整理得,(6+2tλ2)x-(λ2t2+4λ2-13)=0
∵上式對(duì)任意x∈[-2,2]恒成立,
∴6+2tλ2=0且λ2t2+4λ2-13=0
解得$t=-\frac{4}{3},λ=\frac{3}{2}$或t=-3,λ=1(舍去,與M重合)
綜上可知,在直線MC上存在定點(diǎn)$N(-\frac{4}{3},4)$,使得$\frac{|PM|}{|PN|}$為常數(shù)$\frac{3}{2}$
法二:設(shè)直線MC上的點(diǎn)N(t,4)
取直線MC與圓C的交點(diǎn)P1(-2,4),則$\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{1}{|t+2|}$
取直線MC與圓C的交點(diǎn)P2(2,4),則$\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{5}{|t-2|}$
令$\frac{1}{|t+2|}=\frac{5}{|t-2|}$,解得$t=-\frac{4}{3}$或t=-3(舍去,與M重合),此時(shí)$\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{3}{2}$
若存在這樣的定點(diǎn)N滿足題意,則必為$N(-\frac{4}{3},4)$,
下證:點(diǎn)$N(-\frac{4}{3},4)$滿足題意,
設(shè)圓上任意一點(diǎn)P(x,y),則(y-4)2=4-x2
∴$\frac{{|PM{|^2}}}{{|PN{|^2}}}=\frac{{{{(x+3)}^2}+{{(y-4)}^2}}}{{{{(x+\frac{4}{3})}^2}+{{(y-4)}^2}}}=\frac{{{x^2}+6x+9+4-{x^2}}}{{{x^2}+\frac{8}{3}x+\frac{16}{9}+4-{x^2}}}$=$\frac{6x+13}{{\frac{8}{3}x+\frac{52}{9}}}=\frac{6x+13}{{\frac{4}{9}(6x+13)}}$=$\frac{9}{4}$,
∴$\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{3}{2}$
綜上可知,在直線MC上存在定點(diǎn)$N(-\frac{4}{3},4)$,使得$\frac{|PM|}{|PN|}$為常數(shù)$\frac{3}{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查直線與圓的方程的綜合應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想以及計(jì)算能力.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

17.已知A、B是兩個(gè)事件,P(B)=$\frac{1}{4}$,P(AB)=$\frac{1}{8}$,P(A|B)=$\frac{1}{2}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

18.已知曲線y=x3在(a,b)處的切線斜率為3,那么a的值是( 。
A.-1B.1C.-1或1D.2

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

15.對(duì)于0<a<1,給出下列四個(gè)不等式( 。
①loga(1+a)<loga(1+$\frac{1}{a}$)②loga(1+a)>loga(1+$\frac{1}{a}$); ③a1+a<a${\;}^{1+\frac{1}{a}}$;④a1+a>a${\;}^{1+\frac{1}{a}}$
其中成立的是( 。
A.①③B.①④C.②③D.②④

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

2.已知函數(shù)$f(x)=\frac{x^2}{{1+{x^2}}}$.
(1)分別求$f(2)+f({\frac{1}{2}}),f(3)+f({\frac{1}{3}}),f(4)+f({\frac{1}{4}})$的值,并歸納猜想一般性結(jié)論(不要求證明);
(2)求值:$2f(2)+2f(3)+…+2f({2017})+f({\frac{1}{2}})+f({\frac{1}{3}})+…f({\frac{1}{2017}})+\frac{1}{2^2}f(2)+\frac{1}{3^2}f(3)+…+\frac{1}{{{{2017}^2}}}•f({2017})$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

12.已知圓${C_1}:{x^2}+{y^2}=4$與圓${C_2}:{(x-1)^2}+{(y-3)^2}=4$,過動(dòng)點(diǎn)P(a,b)分別作圓C1、圓C2的切線PM,PN,( M,N分別為切點(diǎn)),若|PM|=|PN|,則a2+b2-6a-4b+13的最小值是$\frac{8}{5}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

19.圖(1)、(2)、(3)、(4)分別包含1個(gè)、5個(gè)、13個(gè)、25個(gè)第二十九屆北京奧運(yùn)會(huì)吉祥物“福娃迎迎”,按同樣的方式構(gòu)造圖形,設(shè)第n個(gè)圖形包含f(n)個(gè)“福娃迎迎”.則f(6)=61.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

16.$cos\sqrt{2},sin\sqrt{2},tan\sqrt{2}$的大小關(guān)系是( 。
A.$sin\sqrt{2}<cos\sqrt{2}<tan\sqrt{2}$B.$cos\sqrt{2}<sin\sqrt{2}<tan\sqrt{2}$C.$cos\sqrt{2}<tan\sqrt{2}<sin\sqrt{2}$D.$sin\sqrt{2}<tan\sqrt{2}<cos\sqrt{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

17.下面與角$\frac{23π}{3}$終邊相同的角是( 。
A.$\frac{4}{3}π$B.$\frac{π}{3}$C.$\frac{5π}{3}$D.$\frac{2π}{3}$

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案