1、第三章 直线与方程章末复习提升课问题展示(必修 2 P90 习题 31 B 组 T5)过两点 A(m22,m23),B(3mm2,2m)的直线 l 的倾斜角为 45,求 m的值直线的斜率与倾斜角【解】直线 l 的斜率 ktan 452m(m23)3mm2(m22)1化简得 m23m20,解得 m1 或 m2当 m1 时,A(3,2),B(3,2),A 与 B 重合,舍去当 m2 时,A(6,1),B(1,4)满足条件综上所述 m2【问题 1】已知 A(1,6),B(4,1)在直线 l 上,则直线 l的倾斜角为()A90 B45C60 D135【解析】kl 16411,即 tan 1,所以 45
2、选 B【答案】B【问题 2】已知三点 A(m22,m23),B(3mm2,2m),C(0,5)都在直线 l 上,求 m 的值与直线 l 的倾斜角【解】因为 A、B、C 三点都在直线 l 上,则 kCAkCB,即m235m22 2m53mm2,化简得 m23m20,所以 m1 或 m2当 m1 时,A(3,2),B(3,2),A 与 B 重合,舍去当 m2 时,A(6,1),B(1,4)满足条件综上所述 m2当 m2 时,kl4116 1,所以直线 l 的倾斜角为 45【拓展 1】已知 A(1,6),B(4,1),P 是 x 轴上一点,若ABP 为直角三角形,求 P 点的坐标【解】设 P 的坐标
3、为(x,0)当APB90时,kAPkBP1,即06x101x41,化简得 x23x20,所以 x1 或 x2所以 P 点的坐标为(1,0)或(2,0)当PAB90时,kPAkBA1,即601x611(4)1,所以 x7即 P 点的坐标为(7,0)当PBA90时,kPBkAB1即 104x 16411所以 x3即 P 点的坐标为(3,0)综上所述,P 点的坐标为(3,0)或(2,0)或(1,0)或(7,0)【拓展 2】已知不同的两点 A(m22,m23),B(3mm2,2m)(1)求证:当 m1 时,直线 AB 与斜率为12的直线 l 相交;(2)若直线 AB 的斜率存在,求直线 AB 的斜率的
4、范围【解】(1)证明:当 m223mm2,解得 m1 或 m12,由已知可知 m1 应舍去当 m12时,A 与 B 不重合,所以直线 AB 与直线 l 相交当 m223mm2时,kAB2m(m23)3mm2(m22)m22m32m2m1假设直线 AB 与直线 l 不相交,则两直线必平行或重合,即 kAB12即m22m32m2m112,所以 m1这与已知条件矛盾,故直线 AB 与直线 l 一定相交所以当 m1 时,直线 AB 与斜率为12的直线 l 一定相交(2)令 tkABm22m32m2m1即(2t1)m2(t2)mt30由(1)知 t12所以(t2)24(2t1)(t3)0化简得(3t4)
5、20 恒成立,所以 t 的范围为,12 12,故直线 AB 的斜率的范围为,12 12,问题展示(必修 2 P100 习题 32 A 组 T9)求过点 P(2,3),并且在两轴上的截距相等的直线方程直线方程【解】法一:当直线过原点时,易得直线方程为 3x2y0当直线不过原点时,设方程为xya,则 a235所以直线方程为 xy50综上所述,所求的直线方程为3x2y0 或 xy50法二:由于直线过点 P(2,3),由题意知,显然斜率存在且不为零,故设直线方程为 y3k(x2)令 x0 得 y2k3,令 y0 得 x3k2由题意得2k33k2即 2k2k30所以 k1 或 k32当 k1 时,方程为
6、 y3x2,即 xy50,当 k32时,方程为 y332(x2),即 3x2y0综上所述,所求的直线方程为 3x2y0 或 xy50法三:由题意知,直线的斜率存在且不为 0,设方程为 ykxb由题意得32kbbkb,解得k32b0或k1,b5.所以所求的方程为y32x 或 yx5,即 3x2y0 或 xy50法四:设直线方程为 AxByC0,由题意知,A0,B0,且CACB2A3BC0,解得2A3B0C0或ABC5C0当 C0,2A3B0 时,方程为AxBy0,即 3x2y0当 ABC5,C0 时,方程为C5xC5yC0,即 xy50综上所述,直线方程为 3x2y0 或 xy50已知 R,直线
7、 l:(31)x(12)y50(1)求证:直线 l 过定点,并求出该定点坐标;(2)若原点到直线 l 的距离为|OM|,求|OM|的最大值并求当|OM|取最大值时,直线 l 的方程【解】(1)由方程(31)x(12)y50 得(3x2y)(xy5)0令3x2y0 xy50,解得x2y3所以直线 l 恒过定点(2,3)(2)法一:由第一问知直线 l 恒过定点 P(2,3)(如图),由图可知,|OM|OP|,所以|OM|max|OP|13此时3112321,所以 113所以直线 l 的方程为(3x2y)(113)(xy5)0,即 2x3y130法二:|OM|5(31)2(12)2513222 当
8、113时,|OM|max54132441352 1310 13此时直线 l 的方程为3 113 1 x12 113y50,即 2x3y130过点(4,1)的直线 l 与 x 轴、y 轴的正方向分别交于 A,B 两点,O 为坐标原点,求OAB 面积的最小值及此时 l 的方程【解】设直线 l 的方程为y1k(x4)(k0)令 x0 得 y4k1,即|OB|4k1令 y0 得 x1k4,即|OA|1k4所以 SOAB12|OA|OB|12(4k1)1k41216k1k8 令 t16k1k,则16k2tk10因为 kR,且 k0所以t241610,t160,1160.解得 t8所以 SOAB12(88
9、)8即OAB 面积的最小值为 8当 t8 时,16k28k10,k14,此时 l 的方程为y114(x4),即 x4y80问题展示(必修 2 P110 习题 33 B 组 T5)在 x 轴上求一点P,使以点 A(1,2),B(3,4)和 P 为顶点的三角形的面积为10距离问题【解】法一:直线 AB 的方程为 xy10与 x 轴的交点 Q(1,0),设 P 点的坐标为(m,0)因为 SPAB10,即 SPQBSPQA10,所以12|m1|412|m1|210,即|m1|10,所以 m9 或 m11即 P 点的坐标为(11,0)或(9,0)法二:直线 AB 的方程为 xy10|AB|(31)2(4
10、2)22 2点 P(m,0)到直线 AB 的距离d|m1|2 因为 SPAB10所以12|AB|d10即122 2|m1|2 10所以 m9 或 m11即 P 点的坐标为(11,0)或(9,0)A,B 是直线 l:xy10 上的两点,P 是 x 轴正方向上一点,若|AB|2 2,|PA|PB|且 SPAB6求ABP 的顶点坐标【解】由题意可设 A(a,a1),B(b,b1),P(m,0)P 到 AB 的距离 d|m1|2 由|AB|2 2,|PA|PB|,SPAB6 得 2(ba)22 2,(ma)2(a1)2(mb)2(b1)2,122 2|m1|2 6.即|ba|2,(ma)2(a1)2(
11、mb)2(b1)2,|m1|6(m0).解得a1b3m5或a3,b1,m5.所以ABP 顶点坐标为(1,2),(3,4),(5,0)已知 A(1,2),B(3,4)(1)过 A、B 分别作直线 AB 的垂线,分别交 x 轴于 P,Q,求四边形 PABQ 的面积;(2)过 A、B 分别作两平行直线 l1与 l2,分别交 x 轴于 P,Q,若四边形 PABQ 的面积为 12,求|PQ|【解】(1)因为 kAB42311所以 kAPkBQ1直线 AP 与直线 BQ 的方程分别为AP:y2(x1),即 xy30BQ:y4(x3),即 xy70则 P(3,0),Q(7,0)所以|AP|(31)2(02)
12、22 2,|BQ|(73)2(04)24 2又|AB|2 2,所以四边形(直角梯形)PABQ 的面积S12(|AP|BQ|)|AB|12(2 24 2)2 212(2)当 l1与 l2都与 x 轴垂直时,S12(24)2612故直线 l1与 l2的斜率存在故可设 l1:y2k(x1),即 kxyk20l2:y4k(x3),kxy3k40则 P(2k1,0),Q(4k3,0),|PA|2k2421k21,|QB|4k21641k21l1 与 l2的距离 d|2k2|k21,所以1221k2k2 41k2k22|k1|k2112即k1k2所以 k1 或 k13,当 k1 时,P(3,0),Q(7,0),|PQ|4当 k13时,P(5,0),Q(9,0)|PQ|4综上所述|PQ|4本部分内容讲解结束 按ESC键退出全屏播放
