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    专题8.4 直线与圆、圆与圆的位置关系(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)
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    专题8.4 直线与圆、圆与圆的位置关系(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)

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    这是一份专题8.4 直线与圆、圆与圆的位置关系(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用),文件包含专题84直线与圆圆与圆的位置关系举一反三新高考专用教师版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx、专题84直线与圆圆与圆的位置关系举一反三新高考专用学生版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共54页, 欢迎下载使用。


    TOC \ "1-3" \h \u
    \l "_Tc30610" 【题型1 直线与圆的位置关系的判断】 PAGEREF _Tc30610 \h 5
    \l "_Tc1275" 【题型2 弦长问题】 PAGEREF _Tc1275 \h 7
    \l "_Tc1909" 【题型3 切线问题、切线长问题】 PAGEREF _Tc1909 \h 9
    \l "_Tc16471" 【题型4 圆上的点到直线距离个数问题】 PAGEREF _Tc16471 \h 11
    \l "_Tc21362" 【题型5 面积问题】 PAGEREF _Tc21362 \h 13
    \l "_Tc9423" 【题型6 直线与圆位置关系中的最值问题】 PAGEREF _Tc9423 \h 15
    \l "_Tc1242" 【题型7 直线与圆中的定点定值问题】 PAGEREF _Tc1242 \h 18
    \l "_Tc19395" 【题型8 圆与圆的位置关系】 PAGEREF _Tc19395 \h 23
    \l "_Tc22428" 【题型9 两圆的公共弦问题】 PAGEREF _Tc22428 \h 25
    \l "_Tc4424" 【题型10 两圆的公切线问题】 PAGEREF _Tc4424 \h 26
    1、直线与圆、圆与圆的位置关系
    【知识点1 直线与圆的位置关系】
    1.直线与圆的位置关系及判定方法
    (1)直线与圆的位置关系及方程组的情况如下:
    (2)直线与圆的位置关系的判定方法
    ①代数法:通过联立直线方程与圆的方程组成方程组,根据方程组解的个数来研究,若有两组不同的
    实数解,即>0,则直线与圆相交;若有两组相同的实数解,即=0,则直线与圆相切;若无实数解,即<0,则直线与圆相离.
    ②几何法:由圆心到直线的距离d与半径r的大小来判断,当dr时,直线与圆相离.
    2.圆的弦长问题
    设直线l的方程为y=kx+b,圆C的方程为,求弦长的方法有以下几种:
    (1)几何法
    如图所示,半径r、圆心到直线的距离d、弦长l三者具有关系式:.
    (2)代数法
    将直线方程与圆的方程组成方程组,设交点坐标分别为A,B.
    ①若交点坐标简单易求,则直接利用两点间的距离公式进行求解.
    ②若交点坐标无法简单求出,则将方程组消元后得一元二次方程,由一元
    二次方程中根与系数的关系可得或的关系式,通常把或叫作弦长公式.
    【知识点2 圆与圆的位置关系】
    1.圆与圆的位置关系及判断方法
    (1)圆与圆的位置关系
    圆与圆有五种位置关系:外离、外切、相交、内切、内含,其中外离和内含统称为相离,外切和内切统称为相切.
    (2)圆与圆的位置关系的判定方法
    ①利用圆心距和两圆半径比较大小(几何法):
    设两圆与的圆心距为d,则
    d=,两圆的位置关系表示如下:
    ②代数法:联立两圆方程,根据方程组解的个数即可作出判断.
    当>0时,两圆有两个公共点,相交;当=0时,两圆只有一个公共点,包括内切与外切;当<0时,
    两圆无公共点,包括内含与外离.
    2.两圆的公共弦问题
    (1)求两圆公共弦所在的直线的方程的常用方法
    两圆相交时,有一条公共弦,如图所示.
    设圆:,①
    圆:,②
    ①-②,得,③
    若圆与圆相交,则③为两圆公共弦所在的直线的方程.若为圆与圆的交点,则点
    满足且,所以.即点适合直线方程,故在③所对应的直线上,③表示过两圆与交点的直线,即公共弦所在的直线的方程.
    (2)求两圆公共弦长的方法
    ①代数法:将两圆的方程联立,解出两交点的坐标,利用两点间的距离公式求公共弦长.
    ②几何法:求出公共弦所在直线的方程,利用圆的半径、半弦长、弦心距构成的直角三角形,由勾股
    定理求出公共弦长.
    3.两圆的公切线
    (1)两圆公切线的定义
    两圆的公切线是指与两圆相切的直线,可分为外公切线和内公切线.
    (2)两圆的公切线位置的5种情况
    ①外离时,有4条公切线,分别是2条外公切线,2条内公切线;
    ②外切时,有3条公切线,分别是2条外公切线,1条内公切线;
    ③相交时,有2条公切线,都是外公切线;
    ④内切时,有1条公切线;
    ⑤内含时,无公切线.
    判断两圆公切线的条数,实质就是判断两圆的位置关系。
    (3)求两圆公切线方程的方法
    求两圆的公切线方程时,首先要判断两圆的位置关系,从而确定公切线的条数,然后利用待定系数法,
    设公切线的方程为y=kx+b,最后根据相切的条件,得到关于k,b的方程组,求出k,b的值即可.要注意公切线的斜率可能不存在.
    【知识点3 与圆有关的最值问题的解题策略】
    1.解与圆有关的最值问题
    (1)利用圆的几何性质求最值的问题
    求圆上点到直线的最大值、最小值,需过圆心向直线作垂线.
    ①如图2-5-1-4①,当直线l与圆C相交时,最小距离为0,最大距离为AD=r+d.其中r为圆的半径,d
    为圆心到直线的距离;
    ②如图2-5-1-4②,当直线l与圆C相切时,最小距离为0,最大距离为AD=2r;
    ③如图2-5-1-4③,当直线l与圆C相离时,最小距离为BD=d-r,最大距离为AD=d+r.
    (2)利用直线与圆的位置关系解决最值(取值范围) 问题
    解析几何中的最值问题一般是根据条件列出所求目标——函数关系式,然后根据函数关系式的特征选
    用参数法、配方法、判别式法等,应用不等式求出其最值(取值范围).对于圆的最值问题,要利用圆的特殊几何性质,根据式子的几何意义求解,这常常是简化运算的最佳途径.
    ①形如u=的最值问题,可转化为动直线斜率的最值问题.
    ②形如t=ax+by的最值问题,可转化为动直线截距的最值问题.
    ③形如的最值问题,可转化为动点到定点的距离的平方的最值问题.
    (3)经过圆内一点的最长弦就是经过这点的直径,过这点和最长弦垂直的弦就是最短弦.
    【方法技巧与总结】
    1.圆的切线方程常用结论
    (1)过圆x2+y2=r2上一点P(x0,y0)的圆的切线方程为x0x+y0y=r2.
    (2)过圆x2+y2=r2外一点M(x0,y0)作圆的两条切线,则两切点所在直线方程为x0x+y0y=r2.
    2.圆与圆的位置关系的常用结论
    两圆相交时,其公共弦所在的直线方程由两圆方程相减得到.
    【题型1 直线与圆的位置关系的判断】
    【例1】(2024·山东淄博·二模)若圆C:x2+2x+y2−3=0,则直线l:mx+y=0与圆C的位置关系是( )
    A.相交B.相切
    C.相离D.相交或相切
    【解题思路】直线经过定点,然后证明定点在圆内可判断.
    【解答过程】l:mx+y=0经过定点(0,0),由于02+2×0+02−3=−3<0,则定点在圆内.
    故直线l:mx+y=0与圆C的位置关系是相交.
    故选:A.
    【变式1-1】(2024·陕西·模拟预测)“k=125”是“直线kx−y+1+k=0与圆(x−2)2+(y−3)2=4相切”的( )
    A.充分不必要条件B.必要不充分条件
    C.充要条件D.既不充分也不必要条件
    【解题思路】根据圆心到直线的距离等于半径得到方程,求出k=0或k=125,从而确定答案.
    【解答过程】圆(x−2)2+(y−3)2=4是以2,3为圆心,半径为2的圆,
    所以点2,3到直线kx−y+1+k=0的距离为2k−3+1+kk2+1=3k−2k2+1=2,
    解得k=0或k=125,
    故“k=125”是“直线kx−y+1+k=0与圆(x−2)2+(y−3)2=4相切”的充分不必要条件.
    故选:A.
    【变式1-2】(2024·安徽·模拟预测)已知直线l:x+1+ay=2−a,圆C:x2+y2−6x+4y+12=0,则该动直线与圆的位置关系是( )
    A.相离B.相切C.相交D.不确定
    【解题思路】根据题意可得直线l表示过定点A3,−1,且除去y=−1的直线,点A在圆上,可判断直线l与圆C相交.
    【解答过程】因为直线l:x+1+ay=2−a,即x+y−2+ay+1=0,
    当y+1=0时,x+y−2=0,解得x=3y=−1,
    所以直线l表示过定点A3,−1,且除去y=−1的直线,
    将圆C的方程化为标准方程为x−32+y+22=1,因为AC=1,点A在圆上,
    所以直线l与圆C可能相交,可能相切,相切时直线l为y=−1,不合题意,
    所以直线l与圆C相交.
    故选:C.
    【变式1-3】(2024·北京大兴·三模)已知直线l:y=kx+1与圆C:x+12+y2=r2r>0,则“∀k∈R,直线l与圆C有公共点”是“r>2”的( )
    A.充分不必要条件B.必要不充分条件
    C.充要条件D.既不充分也不必要条件
    【解题思路】利用直线与圆的位置关系的判断方法,当∀k∈R,直线l与圆C有公共点时,1−k1+k2≤r恒成立,从而得到r≥2,再利用充分条件与必要条件的判断方法,即可求出结果.
    【解答过程】易知圆C:x+12+y2=r2r>0的圆心为C(−1,0),半径为r,
    当∀k∈R,直线l与圆C有公共点时,1−k1+k2≤r恒成立,即(r2−1)x2+2k+r2−1≥0恒成立,
    则r2−1>0且Δ=4−4(r2−1)2≤0,解得r2−1≥1,即r≥2或r≤−2(舍去)
    所以“∀k∈R,直线l与圆C有公共点”是“r>2”的必要不充分条件,
    故选:B.
    【题型2 弦长问题】
    【例2】(2024·河南·模拟预测)直线l:x+y=1,圆C:x2+y2−2x−2y−2=0.则直线l被圆C所截得的弦长为( )
    A.2B.23C.27D.14
    【解题思路】先将圆的方程化为标准形式,求出圆心坐标与圆的半径,再求出圆心到直线的距离,最终利用勾股定理即可求解.
    【解答过程】圆C的标准方程为x−12+y−12=4,
    由此可知圆C的半径为r=2,圆心坐标为C1,1,
    所以圆心C1,1到直线l:x+y=1的距离为d=1+1−112+12=22,
    所以直线被圆截得的弦长为2r2−d2=222−222=14.
    故选:D.
    【变式2-1】(2024·贵州六盘水·三模)已知直线ax−y+2=0与圆x−12+y2=4相交于A,B两点,若|AB|=23,则a=( )
    A.43B.1C.−34D.﹣2
    【解题思路】首先求出圆心到直线的距离,进一步利用垂径定理建立等量关系式,最后求出a的值.
    【解答过程】圆x−12+y2=4与直线ax−y+2=0与相交于A,B两点,且|AB|=23.
    则圆心1,0到直线ax−y+2=0的距离d=a+2a2+1<2=r,
    利用垂径定理得d2+32=4,所以a+2a2+1=1,解得a=−34.
    故选:C.
    【变式2-2】(2024·北京丰台·一模)在平面直角坐标系xOy中,直线l:ax+by=1上有且仅有一点P,使OP=1,则直线l被圆C:x2+y2=4截得的弦长为( )
    A.1B.3C.2D.23
    【解题思路】利用垂径定理直接求解即可.
    【解答过程】由题意知:坐标原点O到直线l的距离d=1;
    ∵圆C的圆心为O0,0,半径r=2,∴l被圆C截得的弦长为2r2−d2=23.
    故选:D.
    【变式2-3】(2024·湖南娄底·一模)已知圆C:(x−1)2+(y+2)2=16,过点D0,1的动直线l与圆C相交于M,N两点|MN|=215时,直线l的方程为( )
    A.4x+3y−3=0B.3x−4y+4=0
    C.x=0或4x+3y−3=0D.4x+3y−3=0或3x−4y+4=0.
    【解题思路】考虑直线l与x轴垂直和不垂直两种情况,斜率不存在时,满足要求,斜率存在时,设出直线方程,利用点到直线距离公式得到方程,求出答案.
    【解答过程】当直线l与x轴垂直时,易知直线l的方程为x=0,
    C:(x−1)2+(y+2)2=16中令x=0得(y+2)2=15,解得y=±15−2,
    故此时MN=y=15−2−−15−2=215,符合题意;
    当直线l与x轴不垂直时,设直线l的斜率为k,则直线l的方程为y=kx+1,
    即kx−y+1=0,
    则圆心到直线的距离为d=k+2+1k2+1,又MN=2r2−d2=216−d2=215,
    ∴d=k+2+1k2+1=1,解得k=−43,则直线l的方程为y=−43x+1,
    即4x+3y−3=0,
    综上可知直线l的方程为x=0或4x+3y−3=0.
    故选:C.
    【题型3 切线问题、切线长问题】
    【例3】(2024·辽宁丹东·二模)过坐标原点O作圆C:x2+y2−4x−4y+4=0的两条切线OA,OB,切点分别为A,B,则AB=( )
    A.2B.2C.22D.4
    【解题思路】由圆的标准方程作出圆的图形,易得切点坐标,利用两点之间距离公式计算即得.
    【解答过程】

    如图,由圆C:x−22+y−22=4可得x轴,y轴,即是过点O的切线,
    所以切点为A2,0,B0,2,故AB=22.
    故选:C.
    【变式3-1】(2024·全国·模拟预测)已知点P在圆C: x−a2+y2=a2a>0.上,点A0,2,若PA的最小值为1,则过点A且与圆C相切的直线方程为( )
    A.x=0或7x+24y−48=0B.x=0或7x−24y−48=0
    C.x=1或24x−7y−48=0D.x=1或24x+7y−48=0
    【解题思路】
    首先得到圆心坐标与半径,根据PA的最小值为1,得到方程求出a的值,即可求出圆的方程,再分斜率存在与不存在两种情况,分别求出切线方程,即可得解.
    【解答过程】
    由圆C方程可得圆心为Ca,0,半径r=a,因为PA的最小值为1,所以a2+4−a=1,
    解得a=32,故圆C:x−322+y2=94.
    若过点A0,2的切线斜率存在,
    设切线方程为y=kx+2,则32k−0+21+k2=32,解得k=−724,
    所以切线方程为y=−724x+2,即7x+24y−48=0;
    若过点A0,2的切线斜率不存在,由圆C方程可得,圆C过坐标原点0,0,所以切线方程为x=0.
    综上,过点A且与圆C相切的直线方程为x=0或7x+24y−48=0.
    故选:A.
    【变式3-2】(2024·北京西城·模拟预测)已知圆O:x2+y2=1,过直线3x+4y−10=0上的动点P作圆O的一条切线,切点为A,则PA的最小值为( )
    A.1B.2C.3D.2
    【解题思路】连接PO,PA2=PO2−r2,当PO最小时,PA最小,计算点到直线的距离得到答案.
    【解答过程】如图所示:连接PO,则PA2=PO2−r2,
    当PO最小时,PA最小,POmin=−1032+42=2,
    故PA的最小值为22−12=3.
    故选:C.
    【变式3-3】(2024·全国·模拟预测)过直线y=x上一点M作圆C:x−22+y2=1的两条切线,切点分别为P,Q.若直线PQ过点1,3,则直线PQ的方程为( )
    A.5x−y−2=0B.x−5y+14=0
    C.5x+y−8=0D.x+5y−16=0
    【解题思路】设Mt,t,先利用两圆方程相减得到直线PQ的方程,再利用直线PQ过点1,3求得t的值,进而得到直线PQ的方程.
    【解答过程】圆C:x−22+y2=1的圆心为C2,0,
    设Mt,t,则以MC为直径的圆的方程为
    x−t+222+y−t22=14t−22+t−02
    与圆C的方程x−22+y2=1两式相减可得直线PQ的方程为
    t−2x+ty−2t+3=0
    因为直线PQ过点1,3,所以t−2+3t−2t+3=0,解得t=−12.
    所以直线PQ的方程为−52x−12y+1+3=0,即5x+y−8=0.
    故选:C.
    【题型4 圆上的点到直线距离个数问题】
    【例4】(2024·重庆·模拟预测)设圆C:x−22+y−12=36和不过第三象限的直线l: 4x+3y−a=0,若圆C上恰有三点到直线l的距离为3,则实数a=( )
    A.2B.4C.26D.41
    【解题思路】首先得到圆心坐标与半径,依题意圆心到直线的距离为3,即可求出a的值,再由直线不过第三象限求出a的取值范围,即可得解.
    【解答过程】因为圆C:x−22+y−12=36的圆心为C2,1,半径r=6,
    因为圆C上恰有三点到直线l的距离为3,
    所以圆心C2,1到直线l的距离d=4×2+3×1−a42+32=3,解得a=−4或a=26,
    又直线l: 4x+3y−a=0不过第三象限,则a3≥0,解得a≥0,
    所以a=26.
    故选:C.
    【变式4-1】(2024·四川成都·三模)已知圆C:x2+y2=1,直线l:x−y+c=0,则“c=22”是“圆C上恰存在三个点到直线l的距离等于12”的( )
    A.充分不必要条件B.必要不充分条件
    C.充要条件D.既不充分也不必要
    【解题思路】利用圆C上恰存在三个点到直线l的距离等于12,等价于O0,0到直线l:x−y+c=0的距离为12,从而利用点线距离公式与充分必要条件即可得解.
    【解答过程】因为圆C:x2+y2=1的圆心O0,0,半径为r=1,
    当圆C上恰存在三个点到直线l的距离等于12时,
    则O0,0到直线l:x−y+c=0的距离为12,
    所以0−0+c1+1=12,解得c=±22,即必要性不成立;
    当c=22时,由上可知O0,0到直线l:x−y+c=0的距离为12,
    此时圆C上恰存在三个点到直线l的距离等于12,即充分性成立;
    所以“c=22”是“圆C上恰存在三个点到直线l的距离等于12”的充分不必要条件.
    故选:A.
    【变式4-2】(2024·全国·模拟预测)已知直线l:y=kx+2,圆x2+y2=4上恰有3个点到直线的距离都等于1,则k=( )
    A.1或2B.-1或−2C.2或-1D.1或-1
    【解题思路】结合题意,利用点到直线的距离公式列式求解,再进行验证即可.
    【解答过程】如图所示,圆x2+y2=4的半径为2.设点P(x,y)在圆x2+y2=4上运动.
    圆心O到直线l:y=kx+2的距离d=21+k2,令21+k2=1,则k=±1.
    ①当k=1时,与直线y=x+2平行且距离等于1的直线是y=x,y=x+22,
    与圆的三个交点是P1,P2,P3,满足题意.
    ②当k=−1时,与直线y=−x+2平行且距离等于1的直线是y=−x,y=−x+22,与圆的三个交点是P1,P2,P4,满足题意.
    综上,k=±1.
    故选:D.
    【变式4-3】(2024·山西·二模)已知O是坐标原点,若圆C:x2+y2+2x−4y+a=0上有且仅有2个点到直线2x−y−1=0的距离为2,则实数a的取值范围为( )
    A.(−4−45,45−4)B.[−4−45,45−4]
    C.(−2−25,25−2)D.[−2−25,25−2]
    【解题思路】求出平行于直线2x−y−1=0且距离为2的直线方程,再求出与圆心较近的直线与圆相交,另一条平行直线与圆相离的a的范围.
    【解答过程】圆C:(x+1)2+(y−2)2=5−a(a<5)的圆心C(−1,2),半径r=5−a,
    设与直线l:2x−y−1=0平行且距离为2的直线方程为2x−y−t=0(t≠1),
    则|t−1|22+(−1)2=2,解得t=±25+1,直线l1:2x−y+25−1=0,l2:2x−y−25−1=0,
    点C(−1,2)到直线l1的距离d1=|−5+25|5=5−2,到直线l2的距离d2=|−5−25|5=5+2,
    由圆C上有且仅有2个点到直线2x−y−1=0的距离为2,得圆C与直线l1相交,且与直线l2相离,
    则d1r,即5−2<5−a5+2>5−a,解得−4−45所以实数a的取值范围为(−4−45,45−4).
    故选:A.

    【题型5 面积问题】
    【例5】(2024·湖北·模拟预测)已知A,B是直线l:x+3y−2=0上的两点,且AB=1,P为圆D:x2+y2+2x−1=0上任一点,则△PAB面积的最大值为( )
    A.32+2B.34+22
    C.32−2D.34−22
    【解题思路】根据题意,求得圆心到直线的距离,得到dmax=ℎ+2,结合三角形的面积公式,即可求解.
    【解答过程】由圆x2+y2+2x−1=0,可得圆心D(−1,0),半径为r=2,
    设点P到直线l的距离为d,圆心D到直线l的距离为ℎ,
    可得ℎ=−1−212+(3)2=32,则dmax=ℎ+2=32+2,
    又由AB=1,所以△PAB面积的最大值为12×32+2×1=34+22.
    故选:B.
    【变式5-1】(2024·全国·模拟预测)已知A(−3,0),B(0,3),设C是圆M:x2+y2−2x−3=0上一动点,则△ABC面积的最大值与最小值之差等于( )
    A.12B.62C.6D.32
    【解题思路】求出C到直线AB的距离的最大值与最小值,结合面积公式做差即可得.
    【解答过程】因为直线AB与圆M:(x−1)2+y2−4相离,
    设圆心M(1,0)到直线AB:y=x+3的距离为d,
    则d=42=22,又圆M的半径为2,
    所以C到直线AB的距离的最小值为d−r=22−2,
    C到直线AB的距离的最大值为d+r=22+2,
    因此△ABC面积的最大值与最小值之差等于:
    |AB|2 22+2−22−2=322×4=62.
    故选:B.
    【变式5-2】(2024·山西吕梁·一模)已知圆Q:(x−4)2+(y−2)2=4,点P为直线x+y+2=0上的动点,以PQ为直径的圆与圆Q相交于A,B两点,则四边形PAQB面积的最小值为( )
    A.27B.47C.2D.4
    【解题思路】写出面积表达式,从而得到当PQ与直线垂直时面积最小,代入数据计算即可.
    【解答过程】由题意得PA⊥AQ,PB⊥AQ,Q4,2,
    S四边形PAQB=2S△PAQ=2⋅12PAAQ=2PA=2PQ2−4,
    当PQ垂直直线x+y+2=0时,PQmin=4+2+22=42,
    ∴(S四边形PAQB)min=47,
    故选:B.
    【变式5-3】(23-24高三上·广东深圳·期末)P是直线3x−4y+5=0上的一动点,过P作圆C:x2+y2−4x+2y+4=0的两条切线,切点分别为A,B,则四边形PACB面积的最小值为( )
    A.2B.22C.42D.82
    【解题思路】根据给定条件,结合切线长定理列出四边形面积的函数关系,再借助几何意义求出最小值.
    【解答过程】圆C:(x−2)2+(y+1)2=1的圆心C(2,−1),半径r=1,
    点C到直线3x−4y+5=0的距离d=|3×2−4×(−1)+5|32+(−4)2=3,显然|PC|≥d=3,
    由于PA,PB切圆C于点A,B,则|PA|=|PC|2−|AC|2=|PC|2−1,
    四边形PACB的面积S=2S△PAC=2×12×|PA|×|AC|=|PC|2−1≥d2−1=22,
    当且仅当直线PC垂直于直线3x−4y+5=0时取等号,
    所以四边形PACB面积的最小值为22.
    故选:B.
    【题型6 直线与圆位置关系中的最值问题】
    【例6】(2024·四川攀枝花·三模)由直线y=x上的一点P向圆x−42+y2=4引切线,切点为Q,则PQ的最小值为( )
    A.2B.2C.6D.22
    【解题思路】根据已知条件,求得PQ=d2−r2=d2−4,由此可知d=4−01+1=22时,PQ取得最小值,由此即可求解.
    【解答过程】

    由已知有:圆的圆心4,0,半径为r=2,直线的一般方程为x−y=0,
    设点P到圆心的距离为d,则有PQ⊥CQ,所以PQ=d2−r2=d2−4,
    所以d取最小值时,PQ取得最小值,
    因为直线上点P到圆心的距离最小值为圆心到直线的距离,
    所以d=4−01+1=22,故PQ的最小值为d2−r2=8−4=2.
    故选:B.
    【变式6-1】(2024·陕西汉中·二模)已知⊙M:x2+y2−2x−2y−2=0,直线l:2x+y+2=0,P为l上的一动点,A,B为⊙M上任意不重合的两点,则cs∠APB的最小值为( )
    A.−255B.−45C.−55D.−35
    【解题思路】根据题意分析得当PA,PB分别为圆的切线,且MP最小时,∠APB最大,此时cs∠APB最小,再利用二倍角公式即可得解.
    【解答过程】由题意得⊙M的标准方程为(x−1)2+(y−1)2=4,所以圆心M(1,1),半径为2,
    所以圆心M到直线l的距离为|2+1+2|4+1=5>2,所以直线l与⊙M相离,
    所以当PA,PB分别为圆的切线,且MP最小时,
    sin∠APM=AMPM=2PM最大,又0<∠APM<π2,则∠APM最大,
    所以∠APB=2∠APM最大,此时cs∠APB最小,
    此时cs∠APB=cs2∠APM=1−2sin2∠APM=1−2×(25)2=−35.
    故选:D.
    【变式6-2】(2024·北京门头沟·一模)在平面直角坐标系中, 记 d为点 Pcsθ,sinθ 到直线 kx−y−3k+4=0 的距离, 则当 θ,k变化时, d的最大值与最小值之差为( )
    A.2B.3C.4D.6
    【解题思路】由直线方程得到其过定点A(3,4),而Pcsθ,sinθ可看成单位圆上的一点,故可将求点P到直线之距转化为求圆心到直线之距,要使距离最大,需使直线l⊥OA,此时最大距离即圆心到点A(3,4)的距离再加上半径即得.
    【解答过程】由直线 l:kx−y−3k+4=0整理得k(x−3)−y+4=0,可知直线经过定点A(3,4),
    而由Pcsθ,sinθ知,点P可看成圆O:x2+y2=1上的动点,
    于是求点 Pcsθ,sinθ 到直线 kx−y−3k+4=0 的距离最值可通过求圆心到直线的距离得到.

    如图知当直线l与圆相交时,Pcsθ,sinθ 到直线 kx−y−3k+4=0 的距离最小值为dmin=0,
    要使点P到直线l距离最大,需使圆心O(0,0)到直线l距离最大,
    又因直线l过定点A(3,4),故当且仅当l⊥OA时距离最大,(若直线l与OA不垂直,则过点O作直线l的垂线段长必定比OA短)
    此时|OA|=5,故点P到直线l距离的最大值为dmax=|OA|+r=5+1=6,即d的最大值与最小值之差为6−0=6.
    故选:D.
    【变式6-3】(2024·陕西西安·一模)已知圆O的方程为:x2+y2=1,点A2,0,B0,2,P是线段AB上的动点,过P作圆O的切线,切点分别为C,D,现有以下四种说法:①四边形PCOD的面积的最小值为1;②四边形PCOD的面积的最大值为3;③PC⋅PD的最小值为−1;④PC⋅PD的最大值为32.其中所有正确说法的序号为( )
    A.①③④B.①②④C.②③④D.①④
    【解题思路】利用数形结合,将面积PCOD的最值转化为求OP的最值,即可判断①②;利用数量积和三角函数表示PC⋅PD,再转化为利用对勾函数的单调性求最值.
    【解答过程】如图,当点P是AB的中点时,此时OP⊥AB,OP最短,最小值为2,
    当点P与点A或点B重合时,此时OP最长,最大值为2,
    因为PC,PD是圆O的切线,所以PC⊥OC,PD⊥OD,
    则四边形PCOD的面积为PCOC=PC=PO2−1,
    所以四边形PCOD的面积的最小值为2−1=1,最大值为4−1=3,故①②正确;
    PC⋅PD=PCPDcs∠CPD=PC2×2cs2∠OPC−1,
    =PC2×2PC2PO2−1=2PC4PO2−PC2=2PO2−12PO2−PO2+1,
    =PO2+2PO2−3,PO2∈2,4,
    设y=t+2t−3,t∈2,4,函数单调递增,最小值为0,最大值为32,故③错误,④正确.
    故选:B.
    【题型7 直线与圆中的定点定值问题】
    【例7】(2024高三·全国·专题练习)已知圆A:(x+2)2+y2=25,A为圆心,动直线l过点P(2,0),且与圆A交于B,C两点,记弦BC的中点Q的轨迹为曲线E.
    (1)求曲线E的方程;
    (2)过A作两条斜率分别为k1,k2的直线,交曲线E于M,N两点,且k1k2=−3,求证:直线MN过定点.
    【解题思路】(1)根据题意可得:AQ⊥BC,AQ⊥PQ,即点Q的轨迹为以AP为直径的圆,从而得到曲线E的方程;
    (2)讨论当直线MN的斜率存在时,设直线MN的方程为y=kx+t,M(x1,y1),N(x2,y2),联立x2+y2=4,结合韦达定理可得:x1+x2=−2ktk2+1,x1x2=t2−4k2+1,化简k1k2=y1x1+2⋅y2x2+2=−3,可得(t−k)(t−2k)=0,从而得到t=k,得到直线MN过定点(−1,0),当直线MN斜率不存在时,设直线MN:x=t(−2【解答过程】(1)因为Q是弦BC的中点,
    所以AQ⊥BC,即AQ⊥PQ,
    所以点Q的轨迹为以AP为直径的圆,所以曲线E的方程为x2+y2=4.
    (2)当直线MN的斜率存在时,
    设直线MN的方程为y=kx+t,
    代入x2+y2=4,得(k2+1)x2+2ktx+t2−4=0.
    设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1,x2是方程的两解,
    则Δ>0,x1+x2=−2ktk2+1,x1x2=t2−4k2+1,
    k1k2=y1x1+2⋅y2x2+2=kx1+tx1+2⋅kx2+tx2+2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2x1x2+2(x1+x2)+4=−3
    根据根与系数的关系,得t2−3kt+2k2=0,
    即(t−k)(t−2k)=0.
    若t−2k=0,则直线MN过点A,舍去;
    所以t−k=0,即t=k,
    直线MN的方程为y=k(x+1),故直线过定点(−1,0).
    当直线MN斜率不存在时,设直线MN:x=t(−2与曲线E的方程联立,可得M(t,4−t2),N(t,−4−t2),则k1k2=−4−t2(t+2)2=−3,解得t=−1,
    故直线MN的方程为x=−1,恒过点(−1,0).
    综上,直线MN过定点(−1,0).
    【变式7-1】(23-24高二上·广东广州·期末)已知圆心C在直线y=−2x上,并且经过点A2,−1,与直线x+y−1=0相切的圆.
    (1)求圆C的标准方程;
    (2)对于圆C上的任意一点P,是否存在定点B(不同于原点O)使得PBPO恒为常数?若存在,求出点B的坐标;若不存在,请说明理由.
    【解题思路】(1)利用点在圆上以及相切,根据点到直线的距离公式以及点点距离公式,求出圆的半径和圆心,即可求圆C的标准方程;
    (2)设P(x,y),定点B(m,n) (m,n不同时为0),根据|PA||PO|=λ(λ为常数),可得(x−m)2+(y−n)2x2+y2=λ,进而整理可得2(1−λ2)−2mx+−4(1−λ2)−2ny+m2+n2−3(1−λ2)=0,即可得B的坐标.
    【解答过程】(1)圆心C在直线y=−2x,故设圆心为a,−2a,半径为r,
    则a−22+−2a+12=r2a−2a−12=r,解得a=1,r=2,
    所以圆的方程为x−12+y+22=2
    (2)设P(x,y),且x−12+y+22=2,即x2+y2=2x−4y−3,
    设定点B(m,n),(m,n不同时为0),PBPO=λ>0(λ为常数).
    则(x−m)2+(y−n)2x2+y2=λ,
    两边平方,整理得(1−λ2)(x2+y2)−2mx−2ny+m2+n2=0
    代入x2+y2=2x−4y−3后得(1−λ2)(2x−4y−3)−2mx−2ny+m2+n2=0恒成立
    化简得2(1−λ2)−2mx+−4(1−λ2)−2ny+m2+n2−3(1−λ2)=0
    所以,2(1−λ2)−2m=0−4(1−λ2)−2n=0−3(1−λ2)+m2+n2=0解得m=35n=−65λ=105或m=0n=0λ=1(舍去)
    即B(35,−65).
    【变式7-2】(23-24高三上·黑龙江哈尔滨·期末)圆G经过点2,23,−4,0,圆心在直线y=x上.
    (1)求圆G的标准方程;
    (2)若圆G与x轴分别交于M,N两点,A为直线l:x=16上的动点,直线AM,AN与曲线圆G的另一个交点分别为E,F,求证直线EF经过定点,并求出定点的坐标.
    【解题思路】(1)设出圆心坐标,利用圆心到圆上各点的距离等于半径求解即可;
    (2)设出直线AM的方程和直线AN的方程,分别与圆的方程联立写出E、F的坐标,进而写出直线EF的方程,化简即可证明直线EF经过定点,并求出定点的坐标.
    【解答过程】(1)因为圆心在直线y=x上,设圆心为a,a,
    又因为圆G经过点2,23,−4,0
    则a−22+a−232=a+42+a2,解得a=0,
    所以圆心0,0,半径为0+42+02=4,
    所以圆G的标准方程为x2+y2=16
    (2)由圆G与x轴分别交于M,N两点,不妨设M−4,0,N4,0,
    又A为直线l:x=16上的动点,设A16,tt≠0,则kAM=t20,kAN=t12,
    则AM方程为y=t20x+4,AN方程为y=t12x−4,
    设Ex1,y1,Fx2,y2,
    联立方程y=t20x+4x2+y2=16,解得400+t2x2+8t2x+16t2−400=0,
    所以−4x1=16t2−400400+t2,即x1=−4t2−400400+t2,y1=160t400+t2,即E−4t2−400400+t2,160t400+t2.
    联立方程y=t12x−4x2+y2=16,解得144+t2x2−8t2x+16t2−144=0,
    所以4x2=16t2−144144+t2,即x2=4t2−144144+t2,y2=−96t144+t2,即F4t2−144144+t2,−96t144+t2.
    当t≠±415时,kEF=160t400+t2−−96t144+t2−4t2−400400+t2−4t2−144144+t2 =32t240−t2,
    所以直线EF的方程为y−−96t144+t2=32t240−t2x−4t2−144144+t2,
    化简得y=32t240−t2x−1,所以直线EF过定点1,0.
    当t=±415时,x1=x2=1,此时EF过定点1,0.
    综上,直线EF过定点1,0.

    【变式7-3】(23-24高二上·浙江杭州·期中)已知圆C过点A2,6,圆心在直线y=x+1上,截y轴弦长为25.
    (1)求圆C的方程;
    (2)若圆C半径小于10,点D在该圆上运动,点B3,2,记M为过B、D两点的弦的中点,求M的轨迹方程;
    (3)在(2)的条件下,若直线BD与直线l:y=x−2交于点N,证明:BM⋅BN恒为定值.
    【解题思路】(1)设圆心为Ca,a+1,设圆C的半径为r,根据圆的几何性质可得出关于a、r的方程组,解出这两个量的值,即可得出圆C的方程;
    (2)利用圆的几何性质得CM⊥EM,利用数量积的坐标运算求得动点的轨迹方程;
    (3)设直线CB与直线l交于点F,通过斜率关系得CE⊥l,利用几何关系得△CBM∽△NBF,从而BM⋅BN=BC⋅BF,利用点到直线的距离公式及两点距离公式求解即可.
    【解答过程】(1)解:设圆心为Ca,a+1,设圆C的半径为r,
    圆心到y轴的距离为a,且圆C y轴弦长为25,则r2=a2+5,①
    且有r=AC=a−22+a−52②,
    联立①②可得a=2r=3或a=12r=149,
    所以,圆C的方程为x−22+y−32=9或x−122+y−132=149.
    (2)解:因为C半径小于10,则圆C的方程为x−22+y−32=9,
    由圆的几何性质得CM⊥ED即CM⊥EM,所以CM⋅EM=0,
    设Mx,y,则CM=x−2,y−3,EM=x−3,y−2
    所以x−2x−3+y−3y−2=0,即M的轨迹方程是x−522+y−522=12.
    (3)解:设直线CB与直线l交于点F,由C2,3、B3,2可知直线CB的斜率是kCB=3−22−3=−1,

    因为直线l的斜率为1,则BC⊥l,则∠BMC=∠BFN=90∘,∠CBM=∠NBF,
    所以,△CBM∽△NBF,因此,BM⋅BN=BC⋅BF,
    又E到l的距离BF=3−2−212+12=12,BC=2−32+3−22=2,
    所以,BM⋅BN=2⋅12=1,故BM⋅BN恒为定值1.
    【题型8 圆与圆的位置关系】
    【例8】(2024·吉林长春·模拟预测)已知圆E:(x−2)2+(y−4)2=25,圆F:(x−2)2+(y−2)2=1,则这两圆的位置关系为( )
    A.内含B.相切C.相交D.外离
    【解题思路】求出两圆圆心坐标与半径,再求出圆心距与半径之和、半径之差的绝对值比较,即可判断.
    【解答过程】圆E:(x−2)2+(y−4)2=25的圆心E为(2,4),半径r1=5;
    圆F:(x−2)2+(y−2)2=1的圆心F为(2,2),半径r1=1,
    则EF=(2−2)2+(4−2)2=2,故EF故选:A.
    【变式8-1】(2024·黑龙江双鸭山·模拟预测)圆C1:(x−2)2+(y+1)2=3与圆C2:x2+(y−1)2=3的位置关系是( )
    A.相交B.外切C.内切D.相离
    【解题思路】求得两圆的圆心与半径,进而求得两圆的圆心距C1C2,由r1−r2【解答过程】由已知得圆C1的圆心为C1(2,−1),半径为r1=3,
    圆C2的圆心为C2(0,1),半径为r2= 3,
    故0=r1−r2所以圆C1与圆C2相交.
    故选:A.
    【变式8-2】(2024·广东广州·二模)若直线ax+by=1与圆O:x2+y2=1相切,则圆(x−a)2+(y−b)2=14与圆O( )
    A.外切B.相交C.内切D.没有公共点
    【解题思路】由直线ax+by=1与圆O:x2+y2=1相切,得a2+b2=1,则圆(x−a)2+(y−b)2=14的圆心在圆O上,两圆相交.
    【解答过程】直线ax+by=1与圆O:x2+y2=1相切,
    则圆心O0,0到直线ax+by=1的距离等于圆O的半径1,
    即d=1a2+b2=1,得a2+b2=1.
    圆(x−a)2+(y−b)2=14的圆心坐标为a,b,半径为12,
    其圆心在圆O上,所以两圆相交.
    故选:B.
    【变式8-3】(2024·山东·模拟预测)已知圆M:x2+y2+2ay=0a>0的圆心到直线3x+2y=2的距离是13,则圆M与圆N:x−22+y+22=1的位置关系是( )
    A.相离B.相交C.内切D.内含
    【解题思路】根据点到直线的距离公式求a的值,再利用几何法判断两圆的位置关系.
    【解答过程】圆M:x2+y2+2ay=0 ⇒ x2+y+a2=a2,所以圆心M0,−a,半径为a.
    由点到直线距离公式得:2a+232+22=2a+213=13,且a>0,所以a=112.
    又圆N的圆心N2,−2,半径为:1.
    所以MN=22+722=652,a−1=92.
    由652<92,所以两圆内含.
    故选:D.
    【题型9 两圆的公共弦问题】
    【例9】(2024·黑龙江·模拟预测)圆C1:x2+y2−2x=10与圆C2:x+22+y−42=16的公共弦长为( )
    A.27B.7C.6D.26
    【解题思路】两圆方程相减可得公共弦所在的直线方程为3x−4y+7=0,即可利用点到线的距离公式以及圆的弦长公式求解.
    【解答过程】C1,C2的圆心和半径分别为C11,0,C2−2,4,r=11,R=4,
    R−r将两个圆的方程作差得6x−8y+14=0,即公共弦所在的直线方程为3x−4y+7=0,
    又知C2−2,4,R=4,
    则C2−2,4到直线的3x−4y+7=0的距离d=3×−2−4×4+732+42=155=3,
    所以公共弦长为242−32=27,
    故选:A.
    【变式9-1】(2024·江西宜春·模拟预测)圆C1:x2+y2+2x−8y−8=0与圆C2:x2+y2+4x−4y−4=0的公共弦长为( )
    A.555B.2555C.3555D.4555
    【解题思路】先求出两圆的公共弦所在直线的方程,再求出圆心C1到公共弦x+2y+2=0的距离,由弦长=2r2−d2即可求出两圆的公共弦长.
    【解答过程】由C1:x2+y2+2x−8y−8=0,C2:x2+y2+4x−4y−4=0作差
    得两圆的公共弦所在直线的方程为x+2y+2=0.
    由C1:x2+y2+2x−8y−8=0,得(x+1)2+(y−4)2=25.
    所以圆心C1−1,4,半径r=5,
    则圆心C1到公共弦x+2y+2=0的距离d=|−1+8+2|5=955.
    所以两圆的公共弦长为225−815=4555.
    故选:D.
    【变式9-2】(2024·河北石家庄·二模)已知圆O1:x2+y2=5与圆O2:x2+y2−2x−4y=0交于A,B两点,则|AB|=( )
    A.52B.5C.15D.152
    【解题思路】根据题意,两圆方程相减即可得到直线AB的方程,再由弦长公式,即可得到结果.
    【解答过程】因为圆O1:x2+y2=5与圆O2:x2+y2−2x−4y=0交于A,B两点,
    则直线AB的方程即为两圆相减,可得2x+4y−5=0,
    且圆O1:x2+y2=5,半径为5,
    O10,0到直线2x+4y−5=0的距离d=−522+42=52,
    所以|AB|=252−522=15.
    故选:C.
    【变式9-3】(2024·河南·二模)若圆C1:x2+y2=1与圆C2:(x−a)2+(y−b)2=1的公共弦AB的长为1,则直线AB的方程为( )
    A.2ax+by−1=0B.2ax+by−3=0
    C.2ax+2by−1=0D.2ax+2by−3=0
    【解题思路】将两圆方程相减得到直线AB的方程为a2+b2−2ax−2by=0,然后再根据公共弦AB的长为1即可求解.
    【解答过程】将两圆方程相减可得直线AB的方程为a2+b2−2ax−2by=0,
    即2ax+2by−a2−b2=0,
    因为圆C1的圆心为(0,0),半径为1,且公共弦AB的长为1,
    则C1(0,0)到直线2ax+2by−a2−b2=0的距离为32,
    所以a2+b24(a2+b2)=32,解得a2+b2=3,
    所以直线AB的方程为2ax+2by−3=0,
    故选:D.
    【题型10 两圆的公切线问题】
    【例10】(2024·河北石家庄·三模)已知圆C1:x2+y2=1和圆C2:x2+y2−6x−8y+9=0,则两圆公切线的条数为( )
    A.1B.2C.3D.4
    【解题思路】根据圆与圆的位置关系求两圆圆心距及两圆半径,从而可判断两圆位置关系,即可得公切线条数.
    【解答过程】圆C1:x2+y2=1的圆心为C10,0,半径r1=1,圆C2:x2+y2−6x−8y+9=0的圆心C23,4,半径r2=4,
    则C1C2=32+42=5=r1+r2,故两圆外切,则两圆公切线的条数为3.
    故选:C.
    【变式10-1】(23-24高三下·山东·开学考试)圆C1:x2+y2+8x−2y+9=0和圆C2:x2+y2+6x−4y+11=0的公切线方程是( )
    A.y=−x+1B.y=−x+1或y=x+5
    C.y=−x+5D.y=x+1或y=2x+5
    【解题思路】先判断两个圆的位置关系,确定公切线的条数,求解出两圆的公共点,然后根据圆心连线与公切线的关系求解出公切线的方程.
    【解答过程】解:C1:(x+4)2+(y−1)2=8,圆心C1(−4,1),半径r1=22,
    C2:(x+3)2+(y−2)2=2,圆心C2(−3,2),半径r2=2,
    因为C1C2=2=r1−r2,
    所以两圆相内切,公共切线只有一条,
    因为圆心连线与切线相互垂直,kC1C2=1,
    所以切线斜率为−1,
    由方程组x2+y2+8x−2y+9=0x2+y2+6x−4y+11=0解得x=−2y=3,
    故圆C1与圆C2的切点坐标为(−2,3),
    故公切线方程为y−3=−(x+2),即y=−x+1.
    故选:A.
    【变式10-2】(23-24高三上·山东枣庄·期末)已知圆C1:(x+1)2+(y+1)2=1,圆C2:x2+y2−4x−4y−1=0,则两圆的公切线条数为( )
    A.1B.2C.3D.4
    【解题思路】由两圆的位置关系即可确定公切线的条数.
    【解答过程】由题意圆C1:(x+1)2+(y+1)2=1是以−1,−1为圆心1为半径的圆;
    C2:x2+y2−4x−4y−1=0即x−22+y−22=9是以2,2为圆心3为半径的圆;
    圆心距满足d=9+9=32>1+3=4,所以两圆相离,
    所以两圆的公切线条数为4.
    故选:D.
    【变式10-3】(23-24高三上·重庆·阶段练习)已知圆C1:x2+y2+4x+3=0,圆C2:x2+y2−8x+12=0,下列直线中不能与圆C1,C2同时相切的是( )
    A.3x+3y=0B.3x−3y=0
    C.x+35y+8=0D.x−35y−8=0
    【解题思路】利用点到直线的距离公式逐项验证即可.
    【解答过程】由题意知:C1:x+22+y2=1,C2:x−42+y2=4,
    所以圆C1的圆心为(−2,0),半径为1;圆C2的圆心为(4,0),半径为2,
    对于A,圆C1的圆心(−2,0)到直线的距离为d1=−2332+32=1,与半径相等,故满足相切条件,
    圆C2的圆心(4,0)到直线的距离为d2=4332+32=2,与半径相等,故也满足相切条件,
    即直线3x+3y=0是两圆的一条公切线;
    对于B,圆C1的圆心(−2,0)到直线的距离为d1=−2332+32=1,与半径相等,故满足相切条件,
    圆C2的圆心(4,0)到直线的距离为d2=4332+32=2,与半径相等,故也满足相切条件,
    即直线3x−3y=0是两圆的一条公切线;
    对于C,圆C1的圆心(−2,0)到直线的距离为d1=−2+812+352=1,与半径相等,故满足相切条件,
    圆C2的圆心(4,0)到直线的距离为d2=4+832+32=2,与半径相等,故也满足相切条件,
    即直线x+35y+8=0是两圆的一条公切线;
    对于D,圆C1的圆心(−2,0)到直线的距离为d1=−2−812+352=53≠1,不满足相切条件,
    即直线x−35y−8=0不可能是两圆的公切线;
    故选:D.
    一、单选题
    1.(2024·北京海淀·三模)已知直线l:kx−y+1−k=0和圆⊙O:x2+y2=r2(r>0),则“r=2”是“存在唯一k使得直线l与⊙O相切”的( )
    A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
    C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
    【解题思路】先由r=2,点到直线距离公式列出方程,求出此时k=−1,充分性成立;求出l:kx−y+1−k=0所过定点,再由存在唯一k使得直线l与⊙O相切”,得到r=1或定点在圆上,得到方程,求出相应的答案,必要性不成立.
    【解答过程】r=2时,l:kx−y+1−k=0到⊙O:x2+y2=2的距离为1−k1+k2=2,
    故1−2k+k2=2+2k2,解得k=−1,
    满足存在唯一k使得直线l与⊙O相切”,充分性成立,
    l:kx−y+1−k=0经过定点M1,1,
    若r=1,⊙O:x2+y2=1,若k=0,此时直线l:y=1,
    直线l:y=1与⊙O相切,另一条切线斜率不存在,
    故满足存在唯一k使得直线l与⊙O相切”,
    当M1,1在⊙O:x2+y2=r2(r>0)上,满足存在唯一k使得直线l与⊙O相切,
    故r2=1+1=2,
    又r>0,解得r=2,必要性不成立,
    故“r=2”是“存在唯一k使得直线l与⊙O相切”的充分不必要条件.
    故选:A.
    2.(2024·福建福州·模拟预测)已知圆x2+y2+4mx−2my+m=0m∈R与x轴相切,则m=( )
    A.1B.0或14C.0或1D.14
    【解题思路】根据一般式得圆的标准式方程,即可根据相切得r=5m2−m=m求解.
    【解答过程】将x2+y2+4mx−2my+m=0m∈R化为标准式为:x+2m2+y−m2=5m2−m,
    故圆心为−2m,m半径为r=5m2−m,且m>15或m<0,
    由于x2+y2+4mx−2my+m=0m∈R与x轴相切,故r=5m2−m=m,
    解得m=14,或m=0(舍去),
    故选:D.
    3.(2024·黑龙江哈尔滨·模拟预测)已知圆C1:x2+y2=4,圆C2:x2+y2−4x−4y+4=0,两圆的公共弦所在直线方程是( )
    A.x+y+2=0B.x+y−2=0C.x+y+1=0D.x+y−1=0
    【解题思路】两圆方程作差即可.
    【解答过程】由圆C1:x2+y2=4,圆C2:x2+y2−4x−4y+4=0,
    两式作差得,4x+4y−4=4,即x+y−2=0,
    所以两圆的公共弦所在直线方程是x+y−2=0.
    故选:B.
    4.(2024·青海西宁·二模)已知圆C:x−32+y−42=9,直线l:m+3x−m+2y+m=0.则直线l被圆C截得的弦长的最小值为( )
    A.27B.10C.22D.6
    【解题思路】先求出直线l所过的定点P2,3,数形结合得到当CP⊥l时,直线l被圆C截得的弦长最小,再由垂径定理得到最小值.
    【解答过程】直线l:m+3x−m+2y+m=mx−y+1+3x−2y=0,
    令x−y+1=03x−2y=0,解得x=2y=3,所以直线l恒过定点P2,3,
    圆C:x−32+y−42=9的圆心为C3,4,半径为r=3,
    且PC2=2−32+3−42=2<9,即P在圆内,
    当CP⊥l时,圆心C到直线l的距离最大为d=PC=2,
    此时,直线l被圆C截得的弦长最小,最小值为2r2−d2=27.
    故选:A.
    5.(2024·内蒙古赤峰·三模)已知圆 C₁:x+12+y+12=2,圆C2:x2+y2−4x−4y=0,则两圆的公切线条数为( )
    A.4B.3C.2D.1
    【解题思路】确定两圆的位置关系后可得公切线条数.
    【解答过程】圆C2标准方程为(x−2)2+(y−2)2=8,
    则已知两圆圆心分别为C1(−1,−1),C2(2,2),半径分别为2,22,
    圆心距为C1C2=(2+1)2+(2+1)2=32=2+22,
    因此两圆外切,它们有三条公切线,
    故选:B.
    6.(2024·全国·模拟预测)已知P为直线l:x−y+1=0上一点,过点P作圆C:x−12+y2=1的一条切线,切点为A,则PA的最小值为( )
    A.1B.2C.3D.2
    【解题思路】根据已知条件,结合勾股定理以及点到直线的距离公式求解即可.
    【解答过程】连接CA,则PA=PC2−1,
    而PC的最小值为点C到直线l的距离d=1−0+112+−12=2>1,
    所以PAmin=22−1=1.
    故选:A.
    7.(2024·广西贺州·一模)已知点P为直线l1:mx−2y−m+6=0与直线l2:2x+my−m−6=0(m∈R)的交点,点Q为圆C:(x+3)2+(y+3)2=8上的动点,则|PQ|的取值范围为( )
    A.[22,82]B.(22,82]C.[2,62]D.(2,62]
    【解题思路】先求出点P的轨迹方程,再判断两圆的位置关系,即可求出|PQ|的取值范围.
    【解答过程】因为点P为直线l1:mx−2y−m+6=0与直线l2:2x+my−m−6=0的交点,
    所以由2m+(−2)m=0可得l1⊥l2,且l1过定点(1,3),l2过定点(3,1),
    所以点P的轨迹是以点(1,3)与点(3,1)为直径端点的圆(去除(1,1)),圆心为(2,2),
    半径r=(1−3)2+(3−1)22=2.
    而圆C:(x+3)2+(y+3)2=8的圆心为(−3,−3),半径为R=22,
    所以两个圆心的距离d=(2+3)2+(2+3)2=52,且d>r+R,所以两圆相离,
    所以|PQ|的最大值为:d+r+R=82,
    因为1,1不在圆C上,故|PQ|> d−r−R=22,
    所以|PQ|的取值范围是(22,82].
    故选:B.
    8.(2024·广西南宁·三模)已知圆C:x−42+y2=4,点M在线段y=x(0≤x≤3)上,过点M作圆C的两条切线,切点分别为A,B,以AB为直径作圆C′,则圆C′的面积的最大值为( ).
    A.πB.2πC.5π2D.3π
    【解题思路】由题意得AB=21−4MC2,进而分析得当MC最大时,圆C′的面积的最大,求出MC最大值,即可求解.
    【解答过程】由题可知,AC=BC=2,AB⊥CM,AC=BC=2,AC⊥AM,BC⊥BM,∠ACM为锐角,
    当圆C′的面积取最大值时AB最大,
    而SMACB=12×MC×AB=2×12×BC×BM,
    所以AB=2MC2−4MC=21−4MC2,
    因为点M在线段y=x(0≤x≤3)上,
    所以MC=x−42+x2=2x−22+8∈22,4,
    故ABmax=21−416=3,即圆C′半径的最大值为3,
    所以圆C′的面积的最大值为3π,
    故选:D.
    二、多选题
    9.(2024·广西·模拟预测)已知直线l:y=kx−3+3与曲线C:x2+y2−2x−2y=0有公共点,则整数k的取值可以为( )
    A.0B.1C.2D.3
    【解题思路】分类去绝对值可得x2+y2−2x−2y=0x≥0,x2+y2+2x−2y=0x<0,当x≥0时,曲线C是以1,1为圆心,2为半径的圆在y轴及y轴右侧的部分,当x<0时,曲线C是以−1,1为圆心,2为半径的圆在y轴左侧的部分,利用点到线的距离可求解.
    【解答过程】曲线C:x2+y2−2|x|−2y=0可化为x2+y2−2x−2y=0x≥0,x2+y2+2x−2y=0x<0,
    即x−12+y−12=2x≥0,x+12+y−12=2x<0,
    当x≥0时,曲线C是以1,1为圆心,
    2为半径的圆在y轴及y轴右侧的部分,直线l:kx−y+3−3k=0,
    则当直线l与曲线C相切时,有k−1+3−3k1+k2=2,
    解得k=2+3或k=2−3(舍去);
    当x<0时,曲线C是以−1,1为圆心,2为半径的圆在y轴左侧的部分,
    直线l:kx−y+3−3k=0,则当直线l与曲线C相切时,有∣−k−1+3−3k∣1+k2=2,
    解得k=17或k=1(舍去).综上,若直线l与曲线C有公共点,则k∈17,2+3.
    故选:BCD.
    10.(2024·山东泰安·模拟预测)已知直线l:kx−y−2k+3=0,圆C:x2−2x+y2−8y+13=0,则下列说法正确的是( )
    A.圆心C的坐标为(1,4)
    B.直线l与圆C始终有两个交点
    C.当k=2时,直线l与圆C相交于M,N两点,则△CMN的面积为31110
    D.点C到直线l的距离最大时,k=1
    【解题思路】对于A,对圆的方程配方后可求出圆心判断,对于B,先求出过定点(2,3),再判断点(2,3)与圆的位置关系,从而可得结论,对于C,先求出圆心到直线的距离,再求出弦长,从而可求出△CMN的面积,对于D,由于直线过定点P(2,3),则当直线与CP垂直时,圆心到直线的距离最大,从而可求出k的值.
    【解答过程】对于A:x2−2x+y2−8y+13=0配方得x−12+y−42=4,所以圆心C1,4,半径R=2,所以A正确;
    对于B:由kx−y−2k+3=0,得k(x−2)+(3−y)=0,则直线kx−y−2k+3=0过定点(2,3),
    因为2−12+3−42=2<4,所以点(2,3)在圆C内,
    所以直线kx−y−2k+3=0与圆C始终有两个交点,所以B正确;
    对于C:设圆心C到直线2x−y−1=0的距离为d,则d=2−4−14+1=35=355,弦长MN=2R2−d2=24−4525=2555,
    所以面积S=12MNd=12×2555×355=3115,所以C不正确.
    对于D:由题意得直线过定点P(2,3),故当直线与CP垂直时,圆心到直线的距离最大,由于kCP=4−31−2=−1,故得k=1,所以D正确.
    故选:ABD.
    11.(2024·山东青岛·三模)已知动点M,N 分别在圆C1:x−12+y−22=1 和 C2:x−32+y−42=3 上,动点P 在 x 轴上,则( )
    A.圆C2的半径为3
    B.圆C1和圆C2相离
    C.PM+PN的最小值为210
    D.过点P做圆C1的切线,则切线长最短为3
    【解题思路】求出两个圆的圆心、半径判断AB;求出圆C1关于x对称的圆方程,利用圆的性质求出最小值判断C;利用切线长定理求出最小值判断D.
    【解答过程】圆C1的圆心C1(1,2),半径r1=1,圆C2的圆心C2(3,4),半径r2=3,
    对于A,圆C2的半径为3,A错误;
    对于B,|C1C2|=22>1+3,圆C1和圆C2相离,B正确;
    对于C,圆C1关于x轴对称的圆为C0:(x−1)2+(y+2)2=1,C0(1,−2),连接C0C2交x于点P1,连接P1C1,
    由圆的性质得,PM+PN≥|PC1|−1+|PC2|−3=|PC0|+|PC2|−1−3
    ≥|C0C2|−1−3=210−1−3,当且仅当点P与P1重合,
    且M,N是线段P1C1,P1C2分别与圆C1和圆C2的交点时取等号,C错误;
    对于D,设点P(t,0),过点P的圆C1的切线长|PA|=PC12−AC12=(t−1)2+22−1≥3,
    当且仅当t=1,即P(1,0)时取等号,D正确.
    故选:BD.
    三、填空题
    12.(2024·陕西·模拟预测)圆x−a2+y−2a−32=9上总存在两个点到2,3的距离为1,则a的取值范围是 −65,0∪45,2 .
    【解题思路】问题转化为两个圆的位置关系,通过圆心距与半径和与差的关系列出不等式求解即可.
    【解答过程】圆x−a2+y−2a−32=9上总存在两个点到2,3的距离为1,
    转化为:以2,3为圆心1为半径的圆与已知圆相交,
    可得3−1<2−a2+3−2a−32<3+1,即5a2−4a>05a2−4a−12<0,
    解得−65故答案为:−65,0∪45,2.
    13.(2024·辽宁沈阳·模拟预测)已知圆C:x2+y2=1,直线l:x+y+2=0,P为直线l上的动点,过点P作圆C的两条切线,切点分别为A,B,则直线AB过定点 −12,−12 .
    【解题思路】设出P点坐标,可得以PC为直径的圆的方程,与圆C方程作差即可得公共弦方程,即可得定点坐标.
    【解答过程】根据题意,P为直线l:x+y+2=0上的动点,设P的坐标为t,−2−t,
    过点P作圆C的两条切线,切点分别为A,B,则PA⊥AC,PB⊥BC,
    则点A、B在以PC为直径的圆上,
    又由C0,0,Pt,−2−t,则以PC为直径的圆的方程为xx−t+yy+2+t=0,
    变形可得:x2+y2−tx+t+2y=0,
    则有x2+y2=1x2+y2−tx+t+2y=0,可得:1−tx+t+2y=0,
    变形可得:1+2y−tx−y=0,即直线AB的方程为1+2y−tx−y=0,
    则有1+2y=0x−y=0,解可得x=−12y=−12,故直线AB过定点−12,−12.
    故答案为:−12,−12.
    14.(2024·湖北黄冈·模拟预测)已知圆C:x2+y−22=1和圆D:x2+y2−6x−10y+30=0,M、N分别是圆C、D上的动点,P为x轴上的动点,则PM+PN的最小值是 58−3 .
    【解题思路】先得到PM+PN≥PC+PD−3,当且仅当P,M,C三点共线,且P,N,D三点共线时,等号成立,设C关于x轴的对称点C′0,−2,求出PC+PD的最小值,进而得到PM+PN的最小值.
    【解答过程】C:x2+y−22=1的圆心为C0,2,半径为1,
    D:x2+y2−6x−10y+30=0⇒x−32+y−52=4,圆心为D3,5,半径为2,
    结合两圆位置可得,PM+PN≥PC−CM+PD−DN=PC+PD−3,
    当且仅当P,M,C三点共线,且P,N,D三点共线时,等号成立,
    设C关于x轴的对称点C′0,−2,连接C′D,与x轴交于点P,此点即为所求,
    此时C′D=3−02+5+22=58,
    故58即为PC+PD的最小值,
    故PM+PN的最小值为58−3
    故答案为:58−3.
    四、解答题
    15.(23-24高二上·内蒙古赤峰·期末)已知圆C的方程:x2+y2−2x−4y+m=0
    (1)若直线y=x+m与圆C没有公共点,求m的取值范围;
    (2)当圆C被直线l:x+2y−4=0截得的弦长为25时,求m的值.
    【解题思路】(1)先将圆改成标准方程,可得到圆心和半径,利用直线y=x+m与圆C没有公共点列出不等式即可求解;
    (2)根据圆中弦心距、半径、半弦长的关系列出方程求解即可.
    【解答过程】(1)∵x2+y2−2x−4y+m=0,∴(x−1)2+(y−2)2=5−m,
    ∵曲线C表示圆,∴5−m>0,即m<5,
    又因为圆与直线y=x+m没有公共点,
    所以圆心C1,2到直线y=x+m即x−y+m=0的距离大于半径,即1−2+m2>5−m,解得3(2)由(1)可知m<5,圆心坐标为1,2,
    又∵直线l:x+2y−4=0,∴圆心到直线l的距离d=|1+4−4|12+22=55,
    ∵直线l截得的弦长为25,∴5−m=2522+552,
    解得:m=−15.
    16.(23-24高二上·广西百色·期末)已知圆C经过点A1,1和B1,−3,且圆心C在直线x−y−2=0上.
    (1)求圆C方程;
    (2)若圆E的方程为x2+y−12=1,判断圆E与圆C的位置关系.
    【解题思路】(1)利用弦的中垂线过圆心,通过联立方程组解得圆心坐标,由圆上的点到圆心距离解得半径,可求圆C方程;
    (2)利用圆心距与两圆半径的关系,判断两圆的位置关系.
    【解答过程】(1)已知圆C经过点A1,1和B1,−3,则线段AB的垂直平分线y=−1过圆心,
    又圆心C在直线x−y−2=0上,由x−y−2=0y=−1,解得x=1y=−1,即圆心C1,−1,
    圆C的半径r=AC=2.
    所以圆C的标准方程为x−12+y+12=4.
    (2)圆E的方程为x2+y−12=1,则圆心E0,1,半径r′=1.

    圆E与圆C的圆心距EC=1−02+−1−12=5,r−r′所以圆E与圆C相交.
    17.(2024高三·全国·专题练习)已知点Px,y是圆(x+2)2+y2=1上任意一点.
    (1)求P点到直线3x+4y+12=0的距离的最大值和最小值.
    (2)求x−2y的最大值和最小值.
    (3)求y−2x−1的最大值和最小值
    【解题思路】(1)转化为圆心到直线的距离的最大值和最小值;
    (2)解法一,转化为直线x−2y−t=0与圆(x+2)2+y2=1有公共点,解法二,利用三角换元求最值;
    (3)首先设y−2x−1=k,再转化为直线kx−y−k+2=0与圆(x+2)2+y2=1有交点,
    【解答过程】(1)圆心C−2,0到直线3x+4y+12=0的距离为d=|3×(−2)+4×0+12|32+42=65.
    ∴P点到直线3x+4y+12=0的距离的最大值为d+r=65+1=115,最小值为d−r=65−1=15.
    (2)解法一 :设t=x−2y,则直线x−2y−t=0与圆(x+2)2+y2=1有公共点,
    ∴|−2−t|12+22≤1,解得−5−2≤t≤5−2,
    则tmax=5−2,tmin=−2−5,即x−2y的最大值为5−2,最小值为−2−5.
    解法二:设x=−2+csθ,y=sinθ,则x−2y=−2+csθ−2sinθ=−2−5sin(θ−φ),其中tanφ=12,
    ∴得−2−5≤x−2y≤−2+5,即x−2y的最大值为5−2,最小值为−2−5.
    (3)y−2x−1表示圆上的点Px,y与点A1,2连线的斜率为k,
    设y−2x−1=k,即kx−y−k+2=0,直线kx−y−k+2=0与圆(x+2)2+y2=1有交点,
    设d=|−3k+2|k2+1≤1,
    解得3−34≤k≤3+34.
    则kmax=3+34,kmin=3−34,即y−2x−1的最大值为3+34,最小值为3−34.
    18.(2024高三·全国·专题练习)在平面直角坐标系中,已知点A2,3,B5,0,M是平面内的一动点,且满足MAMB=2,记点M的运动轨迹为曲线E.
    (1)求曲线E的方程;
    (2)过点B的直线l与曲线E交于P,Q两点,若△OBP的面积是△OBQ的面积的3倍,求直线l的方程.
    【解题思路】(1)设Mx,y,结合题意可得x−22+y−32=2x−52+y2,化简即可得解;
    (2)将直线方程代入圆的方程中,借助韦达定理计算即可得.
    【解答过程】(1)设Mx,y,因为MAMB=2,
    所以x−22+y−32=2x−52+y2,
    化简得x−62+y+12=8,
    故曲线E的方程为x−62+y+12=8;
    (2)若直线l垂直于y轴,则O,P,B,Q四点共线,不能构成三角形;

    故可设直线l的方程为x=my+5,
    代入曲线E的方程可得m2+1y2+2-2my−6=0,
    Δ=2−2m2+24m2+1>0,
    则yP+yQ=2m−2m2+1,yPyQ=−6m2+1,
    又S△OBP=12OB⋅yP,S△OBQ=12OB⋅yQ,
    S△OBP=3S△OBQ,故yP=3yQ,
    因为yPyQ=−6m2+1<0,故yP=−3yQ,
    则yP+yQ=−2yQ=2m−2m2+1,
    故yQ=1−mm2+1,yP=3m−3m2+1
    则有yPyQ=1−mm2+1⋅3m−3m2+1=−6m2+1,
    可得m+12=0,故m=−1,
    则直线l方程为x+y−5=0.
    19.(2024·黑龙江·模拟预测)已知圆C:x2−mx+y2+22−my+m−1=0,m∈R.
    (1)证明:圆C过定点;
    (2)当m=0时,点P为直线l:x6+y3=1上的动点,过P作圆C的两条切线,切点分别为A,B,求四边形PACB面积最小值,并写出此时直线AB的方程.
    【解题思路】(1)依题意改写圆的方程,令参数的系数为0即可;
    (2)依题意表示出所求面积,再用点到直线的距离公式即可求解.
    【解答过程】(1)依题意,将圆C的方程x2−mx+y2+22−my+m−1=0化为
    x2+y2+4y−1+1−x−2ym=0,
    令1−x−2y=0,即x=1−2y,则(1−2y)2+y2+4y−1=0恒成立,
    解得x=1,y=0,即圆C过定点1,0;
    (2)当m=0时,圆C:x2+(y+2)2=5,
    直线l:x6+y3=1,
    设Ps,t,依题意四边形PACB的面积S=2S△PAC=2×12PA×5,
    当PA取得最小值时,四边形PACB的面积最小,
    又PA=|PC|2−5,即当PC最小时,四边形PACB的面积最小,
    圆心C0,−2到直线l:x6+y3=1的距离即为PC的最小值,
    即PC|min=0−4−65=25,PA|min=(25)2−5=15
    Smin=15×5=53,即四边形PACB面积最小值为53,
    此时直线PC与直线l垂直,
    所以直线PC的方程为y=2x−2,与直线l联立,解得P2,2,
    设以PC为直径的圆Q上任意一点Dx,y:DP→·DC→=xx−2+y+2y−2=0,
    故圆Q的方程为xx−2+y+2y−2=0,
    即x2+y2−2x−4=0,又圆C:x2+y2+4y−1=0,
    两式作差可得直线AB方程2x+4y+3=0.
    考点要求
    真题统计
    考情分析
    (1)能根据给定直线、圆的方程,判断直线与圆、圆与圆的位置关系
    (2)能用直线和圆的方程解决一些简单的数学问题与实际问题
    2022年新高考全国I卷:第14题,5分
    2023年新高考I卷:第6题,5分
    2023年新高考Ⅱ卷:第15题,5分
    2023年全国乙卷(理数):第12题,5分
    2024年全国甲卷(文数):第10题,5分
    直线与圆、圆与圆的位置关系是高考的热点内容.从近几年的高考情况来看,直线与圆结合命题时,主要考察直线与圆的位置关系、圆的弦长等,多以选择题或填空题的形式考查,难度不大;有时也会出现在压轴题的位置,此时多与圆锥曲线相结合,难度较大,需要学会灵活求解.
    位置
    相交
    相切
    相离
    交点个数
    两个
    一个
    零个
    图形
    d与r的关系
    dd=r
    d>r
    方程组
    解的情况
    有两组不
    同的解
    仅有一组解
    无解
    位置关系
    关系式
    图示
    公切线条数
    外离
    d>r1+r2
    四条
    外切
    d=r1+r2
    三条
    相交
    |r1-r2|两条
    内切
    d=|r1-r2|
    一条
    内含
    0≤d<|r1-r2|

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