14.已知圓0:x2+y2=r2(r>0)與直線x+2y-5=0相切.
(1)求圓O的方程;
(2)若過點(-1,3)的直線l被圓0所截得的弦長為4,求直線1的方程;
(3)若過點A(0,$\sqrt{5}$)作兩條斜率分別為k1,k2的直線交圓0于B、C兩點,且k1k2=-$\frac{1}{2}$,求證:直線BC恒過定點.并求出該定點的坐標(biāo).

分析 (1)由已知條件利用點到直線的距離公式求出圓的半徑,由此能求出圓的方程.
(2)直線l被圓0所截得的弦長為4,圓心到直線的距離d=$\sqrt{5-4}$=1,分類討論,即可求直線1的方程;
(3)根據(jù)題意,設(shè)出直線AB的解析式,與圓方程聯(lián)立消去y得到關(guān)于x的一元二次方程,利用韋達定理表示出兩根之積,將A的橫坐標(biāo)代入表示出B的橫坐標(biāo),進而表示出B的縱坐標(biāo),確定出B坐標(biāo),由題中k1k2=-$\frac{1}{2}$,表示出C坐標(biāo),進而表示出直線BC的解析式,即可確定出直線BC恒過一個定點,求出定點坐標(biāo)即可.

解答 解:(1)∵圓0:x2+y2=r2(r>0)與直線x+2y-5=0相切,
∴r=$\frac{5}{\sqrt{5}}$=$\sqrt{5}$,
∴圓O的方程為x2+y2=5;
(2)∵直線l被圓0所截得的弦長為4,
∴圓心到直線的距離d=$\sqrt{5-4}$=1,
斜率不存在時,x=-1,滿足題意;
斜率存在時,設(shè)方程為y-3=k(x+1),即kx-y+k+3=0,
圓心到直線的距離d=$\frac{|k+3|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=1,∴k=-$\frac{4}{3}$,
∴直線1的方程為4x+3y-5=0,
綜上所述,直線1的方程為4x+3y-5=0或x=-1;
(3)由題意知,設(shè)直線AB:y=k1x+$\sqrt{5}$,
與圓方程聯(lián)立,消去y得:(1+k12)x2+2$\sqrt{5}$k1x=0,
∴xB=-$\frac{2\sqrt{5}{k}_{1}}{1+{{k}_{1}}^{2}}$,yB=$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}{{k}_{1}}^{2}}{1+{{k}_{1}}^{2}}$,即B(-$\frac{2\sqrt{5}{k}_{1}}{1+{{k}_{1}}^{2}}$,$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}{{k}_{1}}^{2}}{1+{{k}_{1}}^{2}}$),
∵k1k2=-$\frac{1}{2}$,用-$\frac{1}{2{k}_{1}}$代替k2得:C($\frac{4\sqrt{5}{k}_{1}}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$,$\frac{4\sqrt{5}{{k}_{1}}^{2}-\sqrt{5}}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$),
∴直線BC方程為y-$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}{{k}_{1}}^{2}}{1+{{k}_{1}}^{2}}$=$\frac{2{{k}_{1}}^{2}-1}{3{k}_{1}}$(x+$\frac{2\sqrt{5}{k}_{1}}{1+{{k}_{1}}^{2}}$),
令x=0,可得y=3$\sqrt{5}$
則直線BC定點(0,3$\sqrt{5}$).

點評 此題考查了圓的標(biāo)準方程,以及直線與圓的位置關(guān)系,涉及的知識有:韋達定理,直線的兩點式方程,點到直線的距離公式,以及恒過定點的直線方程,利用了分類討論的思想,是一道綜合性較強的試題.

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