分析 (1)①當(dāng)k不存在時(shí),利用|MN|=|AB|=4判斷;②當(dāng)k存在時(shí),設(shè)直線l:y=kx+4,通過直線與圓的位置關(guān)系求出直線的斜率,然后求解直線l方程.
(2)根據(jù)圓的對(duì)稱性,猜想點(diǎn)C落在定直線y=1上,聯(lián)立直線與圓的方程,利用韋達(dá)定理以及判別式,求出BM的方程,然后判斷直線AN與BM的交點(diǎn)在一條定直線上.
解答 (1)解:①當(dāng)k不存在時(shí),|MN|=|AB|=4不符合題意
②當(dāng)k存在時(shí),設(shè)直線l:y=kx+4∵$|MN|=2\sqrt{3}$∴圓心O到直線l的距離$d=\sqrt{{2^2}-3}=1$,
∴$\frac{|4|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}=1$,解得$k=±\sqrt{15}$
綜上所述,滿足題意的直線l方程為$y=±\sqrt{15}x+4$
(2)證明:設(shè)直線MN的方程為:y=kx+4,N(x1,y1)、M(x2,y2)
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}y=kx+4\\{x^2}+{y^2}=4\end{array}\right.$得:(1+k2)x2+8kx+12=0
∴$\left\{\begin{array}{l}△={(8k)^2}-48(1+{k^2})>0\\{x_1}+{x_2}=\frac{-8k}{{1+{k^2}}}\\{x_1}{x_2}=\frac{12}{{1+{k^2}}}\end{array}\right.$
直線AN:$\frac{y-2}{x}=\frac{{{y_1}-2}}{x_1}$,直線BM:$\frac{y+2}{x}=\frac{{{y_2}+2}}{x_2}$
消去x得:$\frac{y-2}{y+2}=\frac{{({y_1}-2){x_2}}}{{({y_2}+2){x_1}}}$
要證:C落在定直線y=1上,只需證:$\frac{1-2}{1+2}=\frac{{({y_1}-2){x_2}}}{{({y_2}+2){x_1}}}$
即證:$\frac{-1}{3}=\frac{{(k{x_1}+2){x_2}}}{{(k{x_2}+6){x_1}}}$
即證:-kx1x2-6x1=3kx1x2+6x2
即證:4kx1x2+6(x1+x2)=0
即證:$4k\frac{12}{{1+{k^2}}}-6\frac{8k}{{1+{k^2}}}=0$
顯然成立.
所以直線AN與BM的交點(diǎn)在一條定直線上.
點(diǎn)評(píng) 本題考查直線、圓、用幾何法與代數(shù)法研究直線與圓位置關(guān)系等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力、推理論證能力,探究論證的能力,考查數(shù)形結(jié)合、分類與整合,化歸與轉(zhuǎn)化等數(shù)學(xué)思想.
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A. | (0,1) | B. | (-∞,1) | C. | (0,+∞) | D. | $(0,\frac{1}{2})$ |
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A. | 32或4或$16-4\sqrt{7}$ | B. | $16+4\sqrt{7}$或28或$16-4\sqrt{7}$ | ||
C. | 28或4或$16+4\sqrt{7}$ | D. | 32或28或4 |
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A. | 4 | B. | 3 | C. | 2 | D. | 1 |
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