分析 (Ⅰ)可設(shè)直線l方程為:y=2x+b,可得圓心M(6,7)到直線l的距離為d=$\sqrt{{r}^{2}-(\sqrt{5})^{2}}=2\sqrt{5}$,即$\frac{2×6-7+b}{\sqrt{{1}^{1}+{2}^{2}}}=±2\sqrt{5}$,解得b.可得直線l的方程;
(Ⅱ)設(shè)P(x1,y1),(x2,y2),由平行四邊形的對角線互相平分,得$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}={x}_{1}+2-t}\\{{y}_{2}={y}_{1}+4}\end{array}\right.$,(x1-t-4)2+(y${\;}_{1}-3)^{2}$2=25,于是點(diǎn)P(x1,y1)既在圓M上,又在圓(x-t-4)2+(y-3)2=25上,從而圓(x-6)2+(y-7)2=25與圓(x-t-4)2+(y-3)2=25上有公共點(diǎn),即可求解.
解答 解:(Ⅰ)∵kOA=$\frac{4-0}{2-0}=2$,故平行于OA的直線l方程為:y=2x+b
∵$BC=OA=\sqrt{{2}^{2}+{4}^{2}}=2\sqrt{5}$,∴圓心M(6,7)到直線l的距離為d=$\sqrt{{r}^{2}-(\sqrt{5})^{2}}=2\sqrt{5}$
即$\frac{2×6-7+b}{\sqrt{{1}^{1}+{2}^{2}}}=±2\sqrt{5}$,解得b=5或-15
故直線l的方程為2x-y+5=0或2x-y-15=0.
(Ⅱ)設(shè)P(x1,y1),(x2,y2),因為平行四邊形的對角線互相平分,所以$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}={x}_{1}+2-t}\\{{y}_{2}={y}_{1}+4}\end{array}\right.$ …①
因為點(diǎn)Q在圓M上,所以(x2-6)2+(y2-7)2=25….②
將①代入②,得(x1-t-4)2+(y${\;}_{1}-3)^{2}$2=25.
于是點(diǎn)P(x1,y1)既在圓M上,又在圓(x-t-4)2+(y-3)2=25上,
從而圓(x-6)2+(y-7)2=25與圓(x-t-4)2+(y-3)2=25上有公共點(diǎn),
所以 $5-5≤\sqrt{[(t+4)-6]^{2}+(3-7)^{2}}≤5+5$解得2-2$\sqrt{21}$$≤t≤2+2\sqrt{21}$.
因此,實數(shù)t的取值范圍是[2-2$\sqrt{21}$,2+2$\sqrt{21}$].
點(diǎn)評 題考查圓的標(biāo)準(zhǔn)方程的求法,考查直線方程的求法,考查實數(shù)的取值范圍的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意圓的性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{S}_{7}}{{a}_{7}}$ | B. | $\frac{{S}_{8}}{{a}_{8}}$ | C. | $\frac{{S}_{9}}{{a}_{9}}$ | D. | $\frac{{S}_{10}}{{a}_{10}}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{10}$ | B. | $\frac{3}{10}$ | C. | $\frac{7}{10}$ | D. | $\frac{9}{10}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-2,1,-4) | B. | (-2,-1,-4) | C. | (2,-1,-4) | D. | (2,1,-4) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=3x-4 | B. | y=4x-2 | C. | y=-4x+3 | D. | y=4x-5 |
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