1、第三节 圆的方程 命题分析预测 学科核心素养 本节是命题的热点,主要考查圆的方程,多 以选择题和填空题形式考查,难度中等 本节通过圆的方程的求法考查数学运算和直 观想象核心素养 授课提示:对应学生用书第 171 页 知识点一 圆的定义和圆的方程 定义 平面内到定点的距离等于定长的点的轨迹叫做圆 方程 标准 (xa)2(yb)2r2(r0) 圆心 C(a,b) 半径为 r 一般 x2y2DxEyF0(D2E24F0) 充要条件: D2E24F0 圆心坐标: D 2, E 2 半径 r 1 2 D2E24F 温馨提醒 二元二次方程 x2y2DxEyF0 表示圆的充要条件是 D2E24F0,与一元二
2、次方程 ax2bxc0(a0)的判别式 b24ac 相类似,表述的都是一次项的平方和减去二次项 与常数项积的 4 倍,只有把条件理解了、记清楚了,才不会陷入命题人设置的这个“陷阱” 1若方程 x2y2mx2y30 表示圆,则 m 的取值范围是_ 解析:将 x2y2mx2y30 化为圆的标准方程得 xm 2 2 (y1)2m 2 4 2 由其表示圆可得m 2 4 20,解得 m2 2或 m2 2 答案: (,2 2)(2 2,) 2已知 aR,方程 a2x2(a2)y24x8y5a0 表示圆,则圆心坐标是 ,半 径是_ 解析:由题可得 a2a2,解得 a1 或 a2当 a1 时,方程为 x2y2
3、4x8y5 0,表示圆,故圆心为(2,4) ,半径为 5当 a2 时,方程不表示圆 答案: (2,4) 5 3圆 C 的圆心在 x 轴上,并且过点 A(1,1)和 B(1,3) ,则圆 C 的方程为_ 解析:设圆心坐标为 C(a,0) , 因为点 A(1,1)和 B(1,3)在圆 C 上, 所以|CA|CB|, 即 (a1)21 (a1)29, 解得 a2, 所以圆心为 C(2,0) , 半径|CA| (21)21 10, 所以圆 C 的方程为(x2)2y210 答案: (x2)2y210 知识点二 点与圆的位置关系 平面上的一点 M(x0,y0)与圆 C: (xa)2(yb)2r2之间存在着
4、下列关系: (1)drM 在圆外,即(x0a)2(y0b)2r2M 在圆外; (2)drM 在圆上,即(x0a)2(y0b)2r2M 在圆上; (3)drM 在圆内,即(x0a)2(y0b)2r2M 在圆内 1 (2021 南昌二中月考)若坐标原点在圆(xm)2(ym)24 的内部,则实数 m 的取 值范围是( ) A (1,1) B ( 3, 3) C ( 2, 2) D 2 2 , 2 2 解析:原点(0,0)在圆(xm)2(ym)24 的内部, (0m)2(0m)24,解得 2m 2 答案:C 2若点(1,1)在圆(xa)2(ya)24 的内部,则实数 a 的取值范围是_ 解析:因为点(
5、1,1)在圆内, 所以(1a)2(a1)24,即1a1 答案: (1,1) 授课提示:对应学生用书第 171 页 题型一 圆的方程求法 例 求满足下列条件的圆的方程: (1)过点 A(4,1)的圆 C 与直线 l:xy10 相切于点 B(2,1) ; (2)已知圆 C 经过 P(2,4) ,Q(3,1)两点,且在 x 轴上截得的弦长等于 6 解析 (1)法一:由已知 kAB0, 所以 AB 的中垂线方程为 x3 过点 B 且垂直于直线 xy10 的直线方程为 y1(x2) , 即 xy30, 联立,解得 x3, y0, 所以圆心坐标为(3,0) , 半径 r (43)2(10)2 2, 所以圆
6、 C 的方程为(x3)2y22 法二:设圆方程为(xa)2(yb)2r2(r0) , 因为点 A(4,1) ,B(2,1)都在圆上, 故 (4a)2(1b)2r2, (2a)2(1b)2r2, 又因为b1 a21, 解得 a3,b0,r 2, 故所求圆的方程为(x3)2y22 (2)设圆的方程为 x2y2DxEyF0(D2E24F0) , 将 P,Q 两点的坐标分别代入得 2D4EF20, 3DEF10. 又令 y0,得 x2DxF0 设 x1,x2是方程的两根, 由|x1x2|6, 即(x1x2)24x1x236, 得 D24F36, 由解得 D2,E4,F8, 或 D6,E8,F0 故所求
7、圆的方程为 x2y22x4y80 或 x2y26x8y0 求圆的方程的两种方法 (1)几何法:根据圆的几何性质,直接求出圆心坐标和半径,进而写出方程 (2)待定系数法:若已知条件与圆心(a,b)和半径 r 有关,则设圆的标准方程,依据已 知条件列出关于 a,b,r 的方程组,从而求出 a,b,r 的值; 若已知条件没有明确给出圆心或半径,则选择设圆的一般方程,依据已知条件列出关于 D, E,F 的方程组,进而求出 D,E,F 的值 对点训练 已知圆 C 经过直线 xy20 与圆 x2y24 的交点,且圆 C 的圆心在直线 2xy30 上, 则圆 C 的方程为_ 解析:设所求圆的方程为(x2y2
8、4)a(xy2)0,a0,即 x2y2axay42a 0, 所以圆心为 a 2, a 2 ,因为圆心在直线 2xy30,所以aa 230,所以 a6 所以圆的方程为 x2y26x6y160,即(x3)2(y3)234 答案: (x3)2(y3)234 题型二 与圆有关的轨迹问题 例 (2021 衡水中学调研)已知 RtABC 的斜边为 AB,且 A(1,0) ,B(3,0) 求: (1)直角顶点 C 的轨迹方程; (2)直角边 BC 的中点 M 的轨迹方程 解析 (1)法一:设 C(x,y) ,因为 A,B,C 三点不共线,所以 y0 因为 ACBC,所以 kAC kBC1, 又 kAC y
9、x1,kBC y x3, 所以 y x1 y x31, 化简得 x2y22x30 因此,直角顶点 C 的轨迹方程为 x2y22x30(y0) 法二:设 AB 的中点为 D,由中点坐标公式得 D(1,0) ,由直角三角形的性质知|CD|1 2|AB| 2由圆的定义知,动点 C 的轨迹是以 D(1,0)为圆心,2 为半径的圆(由于 A,B,C 三 点不共线,所以应除去与 x 轴的交点) 所以直角顶点 C 的轨迹方程为(x1)2y24(y0) (2)设 M(x,y) ,C(x0,y0) ,因为 B(3,0) ,M 是线段 BC 的中点,由中点坐标公式得 x x03 2 ,yy00 2 ,所以 x02
10、x3,y02y 由(1)知,点 C 的轨迹方程为(x1)2y24(y0) ,将 x02x3,y02y 代入得(2x 4)2(2y)24,即(x2)2y21 因此动点 M 的轨迹方程为(x2)2y21(y0) 求与圆有关的轨迹方程的方法 对点训练 如图,已知点 A(1,0)与点 B(1,0) ,C 是圆 x2y21 上的动点,连接 BC 并延长至点 D,使得|CD|BC|,求 AC 与 OD 的交点 P 的轨迹方程 解析:设动点 P 的坐标为(x,y) ,由题意可知 P 是ABD 的重心 令动点 C 的坐标为(x0,y0) ,由 A(1,0) ,B(1,0) , 可知点 D 的坐标为(2x01,
11、2y0) ,由重心坐标公式得 x112x 01 3 , y2y0 3 , 解得 x03x1 2 , y03y 2 (y0), 代入 x20y201 并整理得 x1 3 2 y24 9(y0) 故所求轨迹方程为 x1 3 2 y24 9(y0) 题型三 与圆有关的最值、范围问题 例 (2021 兰州市高三诊断考试)已知圆 C: (x1)2(y4)210 和点 M(5,t) ,若 圆 C 上存在两点 A,B 使得 MAMB,则实数 t 的取值范围是( ) A2,6 B3,5 C2,6 D3,5 解析 法一:当 MA,MB 是圆 C 的切线时,AMB 取得最大值若圆 C 上存在两点 A,B 使得 M
12、AMB,则 MA,MB 是圆 C 的切线时,AMB90 ,AMC45 ,且AMC90 , 如图, 所以|MC| (51)2(t4)2 10 sin 45 20, 所以 16 (t4) 220, 所以 2t6 法二:由于点 M(5,t)是直线 x5 上的点,圆心的纵坐标为 4,所以实数 t 的取值范围一定 关于 t4 对称,故排除选项 A,B当 t2 时,|CM|2 5,若 MA,MB 为圆 C 的 切线,则 sinCMAsinCMB 10 2 5 2 2 ,所以CMACMB45 ,即 MAMB,所以 t2 时符合题意,故排除选项 D 答案 C 与圆有关的最值、范围问题一是利用数形结合思想进行临
13、界分析,二是利用条件建立目标 函数转化为函数最值或值域问题 对点训练 (2021 厦门模拟)设点 P(x,y)是圆:x2(y3)21 上的动点,定点 A(2,0) ,B( 2,0) ,则PA PB的最大值为_ 解析:由题意,知PA (2x,y) ,PB(2x,y) ,所以PA PBx2y24,由于点 P (x, y) 是圆上的点, 故其坐标满足方程 x2 (y3) 21, 故 x2 (y3)21, 所以PA PB (y3)21y246y12由圆的方程 x2(y3)21,易知 2y4,所以当 y 4 时,PA PB的值最大,最大值为 641212 答案:12 与圆有关的轨迹问题中的核心素养 直观
14、想象从课本习题看“阿波罗尼斯”圆 历史背景:阿波罗尼斯是古希腊著名的数学家,与欧几里得、阿基米德一起被称为亚历山大 时期的数学三巨匠,他对圆锥曲线有深刻而系统的研究,主要的研究成果集中在他的代表作 圆锥曲线论一书中, “阿波罗尼斯”圆是他的研究成果之一 例 已知点 M 与两个定点 O(0,0) ,A(3,0)的距离之比为1 2,求点 M 的轨迹方程 解析 如图所示,设动点 M(x,y) ,连接 MO,MA,有:|MA|2|MO|,即 (x3)2y2 2 x2y2, 化简得:x2y22x30, 即(x1)2y24 , 则方程即为所求点 M 的轨迹方程,它表示以 C(1,0)为圆心,2 为半径的圆
15、 若对此题进行二次开发,从系统的高度切入,可以进行从特殊到一般的推广探究,还可以分 析挖掘出这道题的几何背景, 题中所求出的圆, 我们习惯上称这种圆为“阿波罗尼斯” 圆 “阿 波罗尼斯”圆不仅是具有数学文化的探究素材,而且在高考中以它为背景的考题也经常出现 对点训练 阿波罗尼斯是古希腊著名数学家,他对圆锥曲线有深刻而系统的研究,主要研究成果集中在 他的代表作圆锥曲线论一书,“阿波罗尼斯”圆是他的研究成果之一,指的是:已知动 点 M 与两定点 A, B 的距离之比为 (0, 1) , 那么点 M 的轨迹就是“阿波罗尼斯”圆 下 面我们来研究与此相关的一个问题,已知圆 O:x2y21 上的动点 M
16、 和定点 A 1 2,0 ,B (1,1) ,则 2|MA|MB|的最小值为( ) A 6 B 7 C 10 D 11 解析:当点 M 在 x 轴上时,点 M 的坐标为(1,0)或(1,0) 若点 M 的坐标为(1,0) , 则 2|MA|MB|21 2 (11) 2121 5; 若点 M 的坐标为(1,0) ,则 2|MA|MB|23 2 (11) 2124 当点 M 不在 x 轴上时,取点 K(2,0) ,连接 OM,MK(图略) ,因为|OM|1,|OA|1 2,|OK| 2,所以|OM| |OA| |OK| |OM|2因为MOKAOM,所以MOKAOM,则 |MK| |MA| |OM| |OA|2, 所以|MK|2|MA|,则 2|MA|MB|MB|MK|易知|MB|MK|BK|,可知|MB|MK|的最 小值为|BK| 因为 B (1, 1) , K (2, 0) , 所以 (2|MA|MB|)min|BK| (21)2(01)2 10 综上,易知 2|MA|MB|的最小值为 10 答案:C
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