分析 (1)設(shè)切線方程為:y=kx,則$\frac{|-2k+2|}{{\sqrt{{k^2}+1}}}=\sqrt{2}$$⇒k=2±\sqrt{3}$,即可求該切線的方程;
(2)題知,∠EQF=$\frac{π}{3}$,即QM=2ME,求出Q的軌跡方程,即可求Q點(diǎn)的坐標(biāo);
(3)求出A,B的坐標(biāo),利用斜率公式證明kAB=kOP⇒直線OP與AB平行.
解答 解:(1)設(shè)切線方程為:y=kx,則$\frac{|-2k+2|}{{\sqrt{{k^2}+1}}}=\sqrt{2}$$⇒k=2±\sqrt{3}$
⇒切線方程為$y=(2+\sqrt{3})x$或$y=(2-\sqrt{3})x$;
(2)由題知,∠EQF=$\frac{π}{3}$,即QM=2ME,設(shè)Q(x,y),則Q的軌跡為:$\left\{\begin{array}{l}{(x+2)^2}+{(y+2)^2}=8\\{x^2}+{y^2}=2\end{array}\right.⇒\left\{\begin{array}{l}x=\frac{{3-\sqrt{15}}}{4}\\ y=\frac{{-1+\sqrt{15}}}{4}\end{array}\right.或\left\{\begin{array}{l}x=\frac{{-1+\sqrt{15}}}{4}\\ y=\frac{{-1-\sqrt{15}}}{4}\end{array}\right.$
即$Q(\frac{{-1-\sqrt{15}}}{4},\frac{{-1+\sqrt{15}}}{4})或Q(\frac{{-1+\sqrt{15}}}{4},\frac{{-1-\sqrt{15}}}{4})$
(3)由題設(shè)lPA:y-1=k(x-1)則lPB:y-1=-k(x-1)
由$\left\{\begin{array}{l}y-1=k(x-1)\\{x^2}+{y^2}=2\end{array}\right.⇒(1+{k^2}){x^2}+2k(1-k)x+{(1-k)^2}-2=0$$⇒{x_A}=\frac{{{k^2}-2k-1}}{{1+{k^2}}}$;
同理${x_B}=\frac{{{k^2}+2k-1}}{{1+{k^2}}}$$⇒{k_{AB}}=\frac{{{y_B}-{y_A}}}{{{x_B}-{x_A}}}=\frac{{-k({x_A}+{x_B})+2k}}{{{x_B}-{x_A}}}=1$
又kOP=1⇒kAB=kOP⇒直線OP與AB平行.
點(diǎn)評(píng) 本題考查軌跡方程,考查直線與圓位置關(guān)系的運(yùn)用,考查斜率的計(jì)算,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | Sn=2n | B. | Sn=4n | C. | Sn=2n | D. | Sn=4n-4 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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A. | 9 | B. | 3 | C. | 3或9 | D. | 以上都不對(duì) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | (1,2] | B. | [4,+∞) | C. | (-∞,2] | D. | (0,3] |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\overrightarrow{AD}$=$\frac{1}{3}$$\overrightarrow{AB}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AC}$ | B. | $\overrightarrow{AD}$=$\frac{1}{3}$$\overrightarrow{AB}$-$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AC}$ | C. | $\overrightarrow{AD}$=$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AB}$+$\frac{1}{3}$$\overrightarrow{AC}$ | D. | $\overrightarrow{AD}$=$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AB}$-$\frac{1}{3}$$\overrightarrow{AC}$ |
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