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.②求得。33〔上海理23已知平面上的線(xiàn)段及點(diǎn),任取上一點(diǎn),線(xiàn)段長(zhǎng)度的最小值稱(chēng)為點(diǎn)到線(xiàn)段的距離,記作.⑴求點(diǎn)到線(xiàn)段的距離;⑵設(shè)是長(zhǎng)為2的線(xiàn)段,求點(diǎn)的集合所表示圖形的面積;[解析]⑴設(shè)是線(xiàn)段上一點(diǎn),則-22,-22當(dāng)時(shí),.………4分⑵不妨設(shè)為的兩個(gè)端點(diǎn),則為線(xiàn)段線(xiàn)段,………6分半圓半圓-131所圍成的區(qū)域.這是因?yàn)閷?duì)則而對(duì)則-131對(duì)則………9分于是所表示的圖形面積為.………10分34.〔12分已知方程x2+y2-2x-4y+m=0.〔1若此方程表示圓,求m的取值范圍;〔2若〔1中的圓與直線(xiàn)x+2y-4=0相交于M、N兩點(diǎn),且OM⊥ON〔O為坐標(biāo)原點(diǎn),求m;〔3在〔2的條件下,求以MN為直徑的圓的方程.解〔1〔x-1>2+<y-2>2=5-m,∴m<5.〔2設(shè)M〔x1,y1,N〔x2,y2,則x1=4-2y1,x2=4-2y2,則x1x2=16-8〔y1+y2+4y1y2∵OM⊥ON,∴x1x2+y1y2=0∴16-8〔y1+y2+5y1y2=0 ①由得5y2-16y+m+8=0∴y1+y2=,y1y2=,代入①得,m=.〔3以MN為直徑的圓的方程為〔x-x1<x-x2>+<y-y1><y-y2>=0即x2+y2-<x1+x2>x-<y1+y2>y=0∴所求圓的方程為x2+y2-x-y=0.35.已知圓C經(jīng)過(guò)點(diǎn)A<-2,0>,B<0,2>,且圓心C在直線(xiàn)y=x上,又直線(xiàn)l:y=kx+1與圓C相交于P、Q兩點(diǎn).<1>求圓C的方程;<2>若eq\o<OP,\s\up6<→>>·eq\o<OQ,\s\up6<→>>=-2,求實(shí)數(shù)k的值;<3>過(guò)點(diǎn)<0,1>作直線(xiàn)l1與l垂直,且直線(xiàn)l1與圓C交于M、N兩點(diǎn),求四邊形PMQN面積的最大值.解:<1>設(shè)圓心C<a,a>,半徑為r.因?yàn)閳AC經(jīng)過(guò)點(diǎn)A<-2,0>,B<0,2>,所以|AC|=|BC|=r,易得a=0,r=2.所以圓C的方程是x2+y2=4.<2>因?yàn)閑q\o<OP,\s\up6<→>>·eq\o<OQ,\s\up6<→>>=2×2×cos〈eq\o<OP,\s\up6<→>>,eq\o<OQ,\s\up6<→>>〉=-2,且eq\o<OP,\s\up6<→>>與eq\o<OQ,\s\up6<→>>的夾角為∠POQ,所以cos∠POQ=-eq\f<1,2>,∠POQ=120°,所以圓心C到直線(xiàn)l:kx-y+1=0的距離d=1,又d=eq\f<1,\r<k2+1>>,所以k=0.<3>設(shè)圓心O到直線(xiàn)l,l1的距離分別為d,d1,四邊形PMQN的面積為S.因?yàn)橹本€(xiàn)l,l1都經(jīng)過(guò)點(diǎn)<0,1>,且l⊥l1,根據(jù)勾股定理,有deq\o\al<2,1>+d2=1.又易知|PQ|=2×eq\r<4-d2>,|MN|=2×eq\r<4-d\o\al<2,1>>,所以S=eq\f<1,2>·|PQ|·|MN|,即S=eq\f<1,2>×2×eq\r<4-d2>×2×eq\r<4-d\o\al<2,1>>=2eq\r<16-4d\o\al<2,1>+d2+d\o\al<2,1>·d2>=2eq\r<12+d\o\al<2,1>·d2>≤2eq\r<12+\b\lc\<\rc\><\a\vs4\al\co1<\f<d\o\
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