一、切線長定理
從圓外一點可以引圓的兩條切線,切線長相等.這一點和圓心的連線平分兩條切線的夾角.
【例1】 P是雙曲線x2a2-y2b2 =1(a>0,b>0)
右支上一點,F1、F2分別是左、右焦點,且焦距為2c,則△PF1F2的內切圓圓心的橫坐標為 .
A.a B.b C.c D.a+b+c
圖1分析:如圖1,設內切圓的圓心為I,三個切點分別為R、S、T,則由“從圓外一點作圓的兩條切線長相等”,得|PS|=|PR|,|F1S|=|F1T|,|F2T|=|F2R|,所以有|TF1|-|TF2|=|SF1|-|RF2|=(|SF1|+PS)-(|RF2|+PR)=|PF1|-|PF2|.由雙曲線的定義,|PF1|-|PF2|=2a,即|TF1|-|TF2|=2a.令切點T的橫坐標即圓心I的橫坐標為xI,則(c+xI)-(c-xI)=2a,即2xI=2a,xI=a,選A.
二、 對角互補四點共圓
圓內接四邊形的判定定理:如果一個四邊形的對角互補,那么這個四邊形的四個頂點共圓.
圓內接四邊形的性質定理:圓內接四邊形的對角互補,并且任何一個外角都等于它的內對角.
圖2
【例2】 (全國)已知O為坐標原點,F為橢圓C:x2+y22=1 在y軸正半軸上的焦點,過F且斜率為-2的直線l與橢圓C交于A、B兩點,點P滿足OA+OB+OP=0.如圖2.
(Ⅰ)證明:點P在橢圓C上;
(Ⅱ)設點P關于點O的對稱點為Q,證明:A、P、B、Q四點在同一圓上.
分析:(Ⅰ)令A(x1,y1),B(x2,y2).由直線l:y=-2x+1和x2+y22 =1
得4x2-22x-1=0,則x1+x2=22 ,x1x2=-14 ,從而有y1+y2=-2(x1+x2)+2=1,代入OA+OB+OP=0,得OP=(-22 ,-12 ),即點P(-22 ,-12 )滿足方程x2+y22 =1
,這說明點P在橢圓C上.
(Ⅱ)直線PA的斜率kPA=y1+1x1+22 =-2x1+2x1+22 ,PB的斜率kPB=y2+1x2+22 =-2x2+2x2+22 ,得直線PB到直線PA的角的正切值tan∠BPA=kPA-kPB1+kPA?kPB =3(x2-x1)3x1x2-322 (x1+x2)+92 =4(x2-x)3 .同理,直線QA到直線QB的角的正切值tan∠AQB=kQB-kQA1+kQB?kQA =x2-x3x1x2-22 (x1+x2)+12
=
-4(x2-x1)3,
得tan∠BPA=-tan∠AQB,∠BPA與∠AQB互補,這說明A、P、B、Q四點共圓.
三、切割線定理
定理:從圓外一點引圓的切線和割線,切線長是這點到割線與圓交點的兩條線段長的比例中項.
若從圓外一點P引圓的兩條割線PAB、PCD,若PA?PB=PC?PD,則A、B、C、D四點共圓.逆命題也成立.
推論:從圓外一點引圓的兩條割線,這一點到每條割線與圓的交點的兩條線段長的積相等.
【例3】 (海南)如圖3,D、E為△ABC的邊AB、AC上的點,且不與△ABC的頂點重合.已知AE=m,AC=n,AD、AB是關于x的方程x2-14x+mn=0的兩個根.
(Ⅰ)證明:C、B、D、E四點共圓;
(Ⅱ)若∠A=90°,且m=4,n=6,求C、B、D、E所在圓的半徑.
圖3 圖4
分析:(Ⅰ)由已知,AE?AC=mn=AD?AB,即ADAE=ACAB.
又∠DAE=∠CAB,得△ADE∽△ACB,∠ADE=∠ACB.
又∠ADE+∠BDE=π,
所以∠ACB+∠BDE=π,得C、B、D、E四點共圓.
(Ⅱ)設C、B、D、E四點所在的圓為⊙I,則BD、CE為圓I的兩條弦,圓心I即為弦BD的垂直平分線MI、CE的垂直平分線NI的交點,如圖4.
由于∠A=90°,得矩形AMIN,且MI=5,NI=7,MB=5,得半徑IB=52.
四、圓周角定理及其推論
圓周角定理:弧所對的圓周角等于它所對的圓心角的一半.
推論:半圓或直徑所對的圓周角是直角,90°的圓周角所對的弦是直徑.
圖5
【例4】 (山東)設橢圓E:x2a2+y2b2=1(a,b>0)過M(2,2),N(6,1)兩點,O為坐標原點,如圖5.
(Ⅰ)求橢圓E的方程;
(Ⅱ)是否存在圓心在原點的圓,使得該圓的任意一條切線與橢圓E恒有兩個交點A、B,且以線段AB為直徑的圓恒過原點?
分析:(Ⅰ)橢圓E的方程:x28+y24=1.
(Ⅱ)假設存在滿足條件的圓x2+y2=R2,過該圓上任一點P(x0,y0)的切線AB為x0x+y0y=R2.
設A(x1,y1)、B(x2,y2).“以線段AB為直徑的圓恒過原點”等價于“圓周角∠AOB為直角”,即OA?OB=0,即x1x2+y1y2=0.①
把x0x+y0y=R2代入橢圓E:x2a2 +y2b2 =1
,
得(a2x20+b2y20)x2-2a2R2x0x+a2R4-a2b2y20=0,
x1x2=
a2R4-a2b2y20a2x20+b2y20
,
(a2x20+b2y20)y2-2b2R2y0y+b2R4-a2b2x20=0,
y1y2=b2R4-a2b2x20a2x20+b2y20 ,
代入①式,得R2=a2b2a2+b2 .
同時,關于x的一元二次方程的判別式Δx=4a2b2y20(a2x20+b2y20-R4),
由于y20=R2-x20, 得Δx=4a2b2y20[(a2-b2)x20+a2b2(a2+b2)2 ]>0恒成立,
這說明直線AB與橢圓E恒有兩個交點,存在滿足條件的圓x2+y2=a2b2a2+b2 ,
這里a2=8,b2=4,得圓方程為x2+y2=83.
【例5】 (山東)已知A、B分別為曲線C:x2a2+y2=1 (y≥0,a>0)與x軸的左、右兩個交點,直線l過點B且與x軸垂直,S為l上異于點B的一點,連接AS交曲線C于點T.
(Ⅰ)若曲線C為半圓,點T為半圓弧的一個三等分點,試求點S的坐標;
(Ⅱ)如圖6,點M是以SB為直徑的圓與線段TB的交點,試問:是否存在a,使得O、M、S三點共線?若存在,求出a的值;若不存在,說明理由.
圖6
分析:(Ⅰ)若曲線C為半圓,a=1,點T(12 ,32 ),得yS=233 ,即點S的坐標為(1,233).
(Ⅱ)假設存在這樣的a滿足題意.
令直線AS:y=k(x+a),得S(a,2ak),OS=(a,2ak).
把y=k(x+a)代入x2+a2y2=a2,得
(1+a2k2)x2+2a3k2x+a4k2-a2=0,
得點T(a-a3ak21+a2k2 ,2ak1+a2k2 ),
BT=(-2a3k21+a2k2 ,2ak1+a2k2 ).
點M在以SB為直徑的圓上,得∠SMB=90°,MB⊥MS.
若O、M、S三點共線,則MB⊥OS,
即BT?OS=0,-2a4k2+4a2k2=0,得正數a=2.
注:這里回避了“BT?OM=0”,避免了求點M的坐標(1+a4k2-2a2k21+a4k2 ,2ak1+a4k2 ).
(責任編輯 金 鈴)