已知圆C经过点A(-2,0),B(0,2),且圆心C在直线y=x上,又直线l:y=kx+1与圆C相交于P,Q两点。
若过点(0,1)作直线l1与l垂直,且直线l1与圆C交于M,N两点,求四边形PMQN面积的最大值。(用参系方程的方法做)...
若过点(0,1)作直线l1与l垂直,且直线l1与圆C交于M,N两点,求四边形PMQN面积的最大值。(用参系方程的方法做)
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已知圆C经过点A(-2,0),B(0,2),且圆心在直线y=x上,且,又直线l:y=kx+1与圆C相交于P、Q两点.
(I)求圆C的方程;
(II)若
OP•
OQ=-2,求实数k的值;
(III)过点(0,1)作直线l1与l垂直,且直线l1与圆C交于M、N两点,求四边形PMQN面积的最大值.解:(I)设圆心C(a,a),半径为r.
因为圆经过点A(-2,0),B(0,2),所以|AC|=|BC|=r,
所以(a+2)2+a2=
a2+(a-2)2=r
解得a=0,r=2,…(2分)
所以圆C的方程是x2+y2=4.…(4分)
(II)方法一:因为OP•
OQ=2×2×cos<
OP,
OQ>=-2,…(6分)
所以cos∠POQ=-
12,∠POQ=120°,…(7分)
所以圆心到直线l:kx-y+1=0的距离d=1,…(8分)
又d=
1k2+1,所以k=0.…(9分)
方法二:设P(x1,y1),Q(x2,y2),
因为y=kx+1x2+y2=4,代入消元得(1+k2)x2+2kx-3=0.…(6分)
由题意得:△=4k2-4(1+k2)(-3)>0x1+x2=
-2k1+k2x1•x2=
-31+k2…(7分)
因为OP•
OQ=x1•x2+y1•y2=-2,
又y1•y2=(kx1+1)(kx2+1)=k2x1•x2+k(x1+x2)+1,
所以x1•x2+y1•y2=-31+k2+
-3k21+k2+
-2k21+k2+1=-2,…(8分)
化简得:-5k2-3+3(k2+1)=0,
所以k2=0,即k=0.…(9分)
(III)方法一:设圆心O到直线l,l1的距离分别为d,d1,四边形PMQN的面积为S.
因为直线l,l1都经过点(0,1),且l⊥l1,根据勾股定理,有d12+d2=1,…(10分)
又根据垂径定理和勾股定理得到,|PQ|=2•
4-d2,|MN|=2•
4-d12,…(11分)
而S=
12•|PQ|•|MN|,即
S=
12×2×
4-d12×2×
4-d2=2
16-4(d12+d2)+d12•d2=2
12+d12•d2≤2
12+(
d12+d22)2=2
12+
14=7,…(13分)
当且仅当d1=d时,等号成立,所以S的最大值为7.…(14分)
方法二:设四边形PMQN的面积为S.
当直线l的斜率k=0时,则l1的斜率不存在,此时S=
12•2
3•4=4
3.…(10分)
当直线l的斜率k≠0时,设l1:y=-
1kx+1
则y=kx+1x2+y2=4,代入消元得(1+k2)x2+2kx-3=0
所以△=4k2-4(1+k2)(-3)>0x1+x2=
-2k1+k2x1•x2=
-31+k2|PQ|=
1+k2|x1-x2|=
1+k24k2+12k2+121+k2=
1+k216k2+121+k2
同理得到|MN|=
1+
1k216
1k2+121+
1k2=
1+k212k2+161+k2.…(11分)
S=
12•|PQ|•|MN|=
12•
(1+k2)
(16k2+12)(12k2+16)(1+k2)2=
12•
16(4k2+3)(3k2+4)1+k2=
2
12k4+25k2+121+k2=2
12(k4+2k2+1)+k2k4+2k2+1
=2
12+
k2k4+2k2+1=2
12+
1k2+2+
1k2…(12分)
因为k2+2+
1k2≥2+2
k2•
1k2=4,
所以 S≤2
12+
14=2×
72=7,…(13分)
当且仅当k=±1时,等号成立,所以S的最大值为7
(I)求圆C的方程;
(II)若
OP•
OQ=-2,求实数k的值;
(III)过点(0,1)作直线l1与l垂直,且直线l1与圆C交于M、N两点,求四边形PMQN面积的最大值.解:(I)设圆心C(a,a),半径为r.
因为圆经过点A(-2,0),B(0,2),所以|AC|=|BC|=r,
所以(a+2)2+a2=
a2+(a-2)2=r
解得a=0,r=2,…(2分)
所以圆C的方程是x2+y2=4.…(4分)
(II)方法一:因为OP•
OQ=2×2×cos<
OP,
OQ>=-2,…(6分)
所以cos∠POQ=-
12,∠POQ=120°,…(7分)
所以圆心到直线l:kx-y+1=0的距离d=1,…(8分)
又d=
1k2+1,所以k=0.…(9分)
方法二:设P(x1,y1),Q(x2,y2),
因为y=kx+1x2+y2=4,代入消元得(1+k2)x2+2kx-3=0.…(6分)
由题意得:△=4k2-4(1+k2)(-3)>0x1+x2=
-2k1+k2x1•x2=
-31+k2…(7分)
因为OP•
OQ=x1•x2+y1•y2=-2,
又y1•y2=(kx1+1)(kx2+1)=k2x1•x2+k(x1+x2)+1,
所以x1•x2+y1•y2=-31+k2+
-3k21+k2+
-2k21+k2+1=-2,…(8分)
化简得:-5k2-3+3(k2+1)=0,
所以k2=0,即k=0.…(9分)
(III)方法一:设圆心O到直线l,l1的距离分别为d,d1,四边形PMQN的面积为S.
因为直线l,l1都经过点(0,1),且l⊥l1,根据勾股定理,有d12+d2=1,…(10分)
又根据垂径定理和勾股定理得到,|PQ|=2•
4-d2,|MN|=2•
4-d12,…(11分)
而S=
12•|PQ|•|MN|,即
S=
12×2×
4-d12×2×
4-d2=2
16-4(d12+d2)+d12•d2=2
12+d12•d2≤2
12+(
d12+d22)2=2
12+
14=7,…(13分)
当且仅当d1=d时,等号成立,所以S的最大值为7.…(14分)
方法二:设四边形PMQN的面积为S.
当直线l的斜率k=0时,则l1的斜率不存在,此时S=
12•2
3•4=4
3.…(10分)
当直线l的斜率k≠0时,设l1:y=-
1kx+1
则y=kx+1x2+y2=4,代入消元得(1+k2)x2+2kx-3=0
所以△=4k2-4(1+k2)(-3)>0x1+x2=
-2k1+k2x1•x2=
-31+k2|PQ|=
1+k2|x1-x2|=
1+k24k2+12k2+121+k2=
1+k216k2+121+k2
同理得到|MN|=
1+
1k216
1k2+121+
1k2=
1+k212k2+161+k2.…(11分)
S=
12•|PQ|•|MN|=
12•
(1+k2)
(16k2+12)(12k2+16)(1+k2)2=
12•
16(4k2+3)(3k2+4)1+k2=
2
12k4+25k2+121+k2=2
12(k4+2k2+1)+k2k4+2k2+1
=2
12+
k2k4+2k2+1=2
12+
1k2+2+
1k2…(12分)
因为k2+2+
1k2≥2+2
k2•
1k2=4,
所以 S≤2
12+
14=2×
72=7,…(13分)
当且仅当k=±1时,等号成立,所以S的最大值为7
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设圆的方程为
x²+y²+Dx+Ey+F=0
圆心C在直线y=x上
∴D=E
将点A(-2,0),B(0,2)代入
4-2D+F=0
4+2D+F=0
解得:F=-4,D=E=0
∴圆的方程为x²+y²=4
设直线l:y=kx+1的参数方程为
{x=tcosθ,y=1+tsinθ (θ为倾斜角)
代入x²+y²=4
t²cos²θ+(1+tsinθ)²=4
即t²+2tsinθ-3=0
设l与圆交点P,Q对应的参数分别为
t1,t2,那么t1+t2=-2sinθ,t1t2=-3
∴|AB|=|t1-t2|=√[(t1+t2)²-4t1t2]
=√[4sin²θ+12]
∵l1⊥l2
l1的参数方程为
{x=tcos(θ+π/2),y=1+tsin(θ+π/2)
设l1与圆交点M,N对应的参数分别为t3,t4
∴
同理得到
|CD|=√[4sin²(θ+π/2)+12]=√[4cos²θ+12]
四边形PMQN面积
S=1/2*|AB|*|CD|
=2√[(sin²θ+3)(cos²θ+3)]
=2√(sin²θcos²θ+12)
=2√[(sin2θ)/4+12]
≤2√(49/4)=7
当sin2θ=1,θ=45º时,S取得最大值7
x²+y²+Dx+Ey+F=0
圆心C在直线y=x上
∴D=E
将点A(-2,0),B(0,2)代入
4-2D+F=0
4+2D+F=0
解得:F=-4,D=E=0
∴圆的方程为x²+y²=4
设直线l:y=kx+1的参数方程为
{x=tcosθ,y=1+tsinθ (θ为倾斜角)
代入x²+y²=4
t²cos²θ+(1+tsinθ)²=4
即t²+2tsinθ-3=0
设l与圆交点P,Q对应的参数分别为
t1,t2,那么t1+t2=-2sinθ,t1t2=-3
∴|AB|=|t1-t2|=√[(t1+t2)²-4t1t2]
=√[4sin²θ+12]
∵l1⊥l2
l1的参数方程为
{x=tcos(θ+π/2),y=1+tsin(θ+π/2)
设l1与圆交点M,N对应的参数分别为t3,t4
∴
同理得到
|CD|=√[4sin²(θ+π/2)+12]=√[4cos²θ+12]
四边形PMQN面积
S=1/2*|AB|*|CD|
=2√[(sin²θ+3)(cos²θ+3)]
=2√(sin²θcos²θ+12)
=2√[(sin2θ)/4+12]
≤2√(49/4)=7
当sin2θ=1,θ=45º时,S取得最大值7
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