题目内容
11.已知圆O:x2+y2=9及点C(2,1).(1)若线段OC的垂直平分线交圆O于A,B两点,试判断四边形OACB的形状,并给予证明;
(2)过点C的直线l与圆O交于P,Q两点,当△OPQ的面积最大时,求直线l的方程.
分析 (1)OC的中点为(1,$\frac{1}{2}$),设OC的垂直平分线为y=-2x+$\frac{5}{2}$,代入圆x2+y2=9,得$5{x}^{2}-10x-\frac{11}{4}$=0,由韦达定理及中点坐标公式得到AB的中点为(1,$\frac{1}{2}$),再由OC⊥AB,推导出四边形OACB为菱形.
(2)当直线l的斜率不存在时,S△OPQ=2$\sqrt{5}$,当直线l的斜率存在时,设l的方程为y-1=k(x-2),(k$≠\frac{1}{2}$),圆心到直线PQ的距离为d=$\frac{|1-2k|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,由平面几何知识得|PQ|=2$\sqrt{9-{d}^{2}}$,推导出当且仅当d2=$\frac{9}{2}$时,S△OPQ取得最大值$\frac{9}{2}$,由此能求出直线l的方程.
解答 解:(1)四边形OACB为菱形,证明如下:
OC的中点为(1,$\frac{1}{2}$),设A(x1,y1),B(${{x}_{2}}^{\;}$,y2),
设OC的垂直平分线为y=-2x+$\frac{5}{2}$,代入圆x2+y2=9,得$5{x}^{2}-10x-\frac{11}{4}$=0,
∴$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}=1$,$\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{2}$=-2×$1+\frac{5}{2}$=$\frac{1}{2}$,
∴AB的中点为(1,$\frac{1}{2}$),
∴四边形OACB为平行四边形,
又OC⊥AB,∴四边形OACB为菱形.
(2)当直线l的斜率不存在时,l的方程为x=2,则P、Q的坐标为(2,$\sqrt{5}$),(2,-$\sqrt{5}$),
∴S△OPQ=$\frac{1}{2}×2×2\sqrt{5}$=2$\sqrt{5}$,
当直线l的斜率存在时,设l的方程为y-1=k(x-2),(k$≠\frac{1}{2}$),
则圆心到直线PQ的距离为d=$\frac{|1-2k|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,
由平面几何知识得|PQ|=2$\sqrt{9-{d}^{2}}$,
∴S△OPQ=$\frac{1}{2}×|PQ|×d$=$\frac{1}{2}×2\sqrt{9-{d}^{2}}$d=$\sqrt{(9-{d}^{2}){d}^{2}}$≤$\sqrt{(\frac{9-{d}^{2}+{d}^{2}}{2})^{2}}$=$\frac{9}{2}$,
当且仅当9-d2=d2,即d2=$\frac{9}{2}$时,S△OPQ取得最大值$\frac{9}{2}$,
∵$2\sqrt{5}<\frac{9}{2}$,∴S△OPQ的最大值为$\frac{9}{2}$,
此时,由$\frac{4{k}^{2}-4k+1}{{k}^{2}+1}$=$\frac{9}{2}$,解得k=-7或k=-1.
此时,直线l的方程为x+y-3=0或7x+y-15=0.
点评 本题考查四边形形状的判断及证明,考查△OPQ的面积最大时直线l的方程的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意韦达定理、均值定理的合理运用.
| A. | [-1,2] | B. | [-1,7] | C. | [-6,2] | D. | [0,8] |
| A. | 相切 | B. | 相离 | C. | 相交 | D. | 与k的取值有关 |
| A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{6}$ | C. | $\frac{2π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{6}$ |