分析 (1)设P的坐标,写出以OP为直径的圆的方程,与圆方程联立即可求得直线CD的方程,结合P在直线y=$\frac{1}{2}$x-5,利用线系方程证明直线CD过定点;
(2)设圆心O到直线EF、GH的距离分别为d1、d2,则$d_1^2+d_2^2=O{M^2}=2$且$|EF|=2\sqrt{5-d_1^2},|GH|=2\sqrt{5-d_2^2}$,代入四边形面积公式,利用基本不等式求得四边形EGFH面积的最大值.
解答 (1)证明:设P(x0,y0),则${y_0}=\frac{1}{2}{x_0}-5$,
由题意,OCPD四点共圆,且直径是OP,
其方程为${(x-\frac{x_0}{2})^2}+{(y-\frac{y_0}{2})^2}={(\frac{x_0}{2})^2}+{(\frac{y_0}{2})^2}$,即x2+y2-x0x-y0y=0,
由$\left\{\begin{array}{l}{x^2}+{y^2}-{x_0}x-{y_0}y=0\\{x^2}+{y^2}=5\end{array}\right.$,得:x0x+y0y=5.
∴直线CD的方程为:x0x+y0y=5.
又${y_0}=\frac{1}{2}{x_0}-5$,∴${x_0}x+(\frac{1}{2}{x_0}-5)y=5$,即(2x+y)x0-10(y+1)=0.
由$\left\{\begin{array}{l}2x+y=0\\ y+1=0\end{array}\right.$,得:$\left\{\begin{array}{l}x=\frac{1}{2}\\ y=-1\end{array}\right.$.
∴直线CD过定点$(\frac{1}{2},-1)$;
(2)解:设圆心O到直线EF、GH的距离分别为d1、d2,则$d_1^2+d_2^2=O{M^2}=2$.
∴$|EF|=2\sqrt{5-d_1^2},|GH|=2\sqrt{5-d_2^2}$,
故${S_{EGFH}}=\frac{1}{2}|EF||GH|=2\sqrt{(5-d_1^2)(5-d_2^2)}$$≤(5-d_1^2)+(5-d_2^2)=10-(d_1^2+d_2^2)=8$.
当且仅当$5-d_1^2=5-d_2^2$,即d1=d2=1时等号成立.
∴四边形EGFH面积的最大值为8.
点评 本题考查圆的标准方程,考查了直线与圆、圆与圆位置关系的应用,训练了利用基本不等式求最值,是中档题.
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A. | 1 | B. | -1 | C. | ±1 | D. | 不确定 |
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组序 | 高度区间 | 频数 | 频率 |
1 | [230,235) | 14 | 0.14 |
2 | [235,240) | ① | 0.26 |
3 | [240,245) | ② | 0.20 |
4 | [245,250) | 30 | ③ |
5 | [250,255) | 10 | ④ |
合计 | 100 | 1.00 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{π}{2}$ | B. | $\frac{5π}{6}$ | C. | $\frac{7π}{6}$ | D. | $\frac{3π}{2}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 7 | B. | $\frac{11}{2}$ | C. | 1 | D. | 8 |
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