典型例题一例1 已知)3,0(A ,)0,1(-B ,)0,3(C ,求D 点的坐标,使四边形ABCD 为等腰梯形. 分析:利用等腰梯形所具备的性质“两底互相平行且两腰长相等”进行解题. 解:如图,设),(y x D ,若CD AB //,则CD AB k k =,BC AD =,即⎪⎩⎪⎨⎧=+=-+--=+-②①.1613)3(,301003222y x x y由①、②解得)53,516(D .若BC AD //,则⎪⎩⎪⎨⎧==,,BC AD k k BC AD即⎪⎩⎪⎨⎧+=+-=--④③.31)3(,0032222y x x y由③、④式解得)3,2(D . 故D 点的坐标为)53,516(或)3,2(.说明:(1)把哪两条边作为梯形的底是讨论的标准,解此题时注意不要漏解.(2)在遇到两直线平行问题时,一定要注意直线斜率不存在的情况.此题中AB 、BC 的斜率都存在,故不可能出现斜率不存在的情况.典型例题二例2当a 为何值时,直线01)1()2(1=--++y a x a l :与直线02)32()1(2=+++-y a x a l :互相垂直?分析:分类讨论,利用两直线垂直的充要条件进行求解.或利用结论“设直线1l 和2l 的方程分别是01111=++C y B x A l :,02222=++C y B x A l :,则21l l ⊥的充要条件是02121=+B B A A ”(其证明可借助向量知识完成)解题.解法一:由题意,直线21l l ⊥.(1)若01=-a ,即1=a ,此时直线0131=-x l :,0252=+y l :显然垂直; (2)若032=+a ,即23-=a 时,直线0251=-+y x l :与直线0452=-x l :不垂直;(3)若01≠-a ,且032≠+a ,则直线1l 、2l 斜率1k 、2k 存在,aa k -+-=121,3212+--=a a k .当21l l ⊥时,121-=⋅k k ,即1)321()12(-=+--⋅-+-a a aa ,∴1-=a .综上可知,当1=a 或1-=a 时,直线21l l ⊥.解法二:由于直线21l l ⊥,所以0)32)(1()1)(2(=+-+-+a a a a ,解得1±=a . 故当1=a 或1-=a 时,直线21l l ⊥.说明:对于本题,容易出现忽视斜率存在性而引发的解题错误,如先认可两直线1l 、2l 的斜率分别为1k 、2k ,则aa k -+-=121,3212+--=a a k .由21l l ⊥,得121-=⋅k k ,即1)321()12(-=+--⋅-+-a a aa .解上述方程为1-=a .从而得到当1-=a 时,直线1l 与2l 互相垂直.上述解题的失误在于机械地套用两直线垂直(斜率形式)的充要条件,忽视了斜率存在的大前提,因而失去对另一种斜率不存在时两直线垂直的考虑,出现了以偏概全的错误.典型例题三例3 已知直线l 经过点)1,3(P ,且被两平行直线011=++y x l :和062=++y x l :截得的线段之长为5,求直线l 的方程.分析:(1)如图,利用点斜式方程,分别与1l 、2l 联立,求得两交点A 、B 的坐标(用k 表示),再利用5=AB 可求出k 的值,从而求得l 的方程.(2)利用1l 、2l 之间的距离及l 与1l 夹角的关系求解.(3)设直线l 与1l 、2l 分别相交于),(11y x A 、),(22y x B ,则可通过求出21y y -、21x x -的值,确定直线l 的斜率(或倾斜角),从而求得直线l 的方程.解法一:若直线l 的斜率不存在,则直线l 的方程为3=x ,此时与1l 、2l 的交点分别为)4,3('-A 和)9,3('-B ,截得的线段AB 的长594=+-=AB ,符合题意,若直线l 的斜率存在,则设直线l 的方程为1)3(+-=x k y . 解方程组⎩⎨⎧=+++-=,01,1)3(y x x k y 得⎪⎭⎫⎝⎛+--+-114,123k k k k A , 解方程组⎩⎨⎧=+++-=,06,1)3(y x x k y 得⎪⎭⎫⎝⎛+--+-119,173k k k k B . 由5=AB ,得2225119114173123=⎪⎭⎫ ⎝⎛+-++--+⎪⎭⎫ ⎝⎛+--+-k k k k k k k k . 解之,得0=k ,即欲求的直线方程为1=y .综上可知,所求l 的方程为3=x 或1=y . 解法二:由题意,直线1l 、2l 之间的距离为125261=-=d ,且直线l 被平等直线1l 、2l 所截得的线段AB 的长为5(如上图),设直线l 与直线1l 的夹角为θ,则225225sin ==θ,故∴︒=45θ.由直线011=++y x l :的倾斜角为135°,知直线l 的倾斜角为0°或90°,又由直线l 过点)1,3(P ,故直线l 的方程为3=x 或1=y .解法三:设直线l 与1l 、2l 分别相交),(11y x A 、),(22y x B ,则:0111=++y x ,0622=++y x .两式相减,得5)()(2121=-+-y y x x . ① 又25)()(221221=-+-y y x x ②联立①、②,可得⎩⎨⎧=-=-052121y y x x 或⎩⎨⎧=-=-502121y y x x由上可知,直线l 的倾斜角分别为0°或90°. 故所求直线方程为3=x 或1=y .说明:本题容易产生的误解是默认直线l 的斜率存在,这样由解法一就只能得到0=k ,从而遗漏了斜率不存在的情形.一般地,求过一定点,且被两已知平行直线截得的线段为定长a 的直线,当a 小于两平行直线之间距离d 时无解;当d a =时有唯一解;当d a >时,有且只有两解.另外,本题的三种解法中,解法二采取先求出夹角θ后,再求直线l 的斜率或倾斜角,从方法上看较为简单;而解法三注意了利用整体思想处理问题,在一定程度上也简化了运算过程.典型例题四例4 已知点()31,-A ,()13,B ,点C 在坐标轴上,且90=∠ACB ,则满足条件的点C的个数是( ).(A )1 (B )2 (C )3 (D )4解:点C 在坐标轴上,可有两种情况,即在x 轴或y 轴上,点C 的坐标可设为()0,x 或()0,y .由题意, 90=∠ACB ,直线AC 与直线BC 垂直,其斜率乘积为-1,可分别求得0=x 或2,0=y 或4,所以满足条件的点的坐标为(0,0),(2,0),(0,4).说明:①本题还可以有另外两种解法:一种是利用勾股定理,另一种是直角三角形斜边AB 与y 轴交点D 恰为斜边AB 中点,则由D 到A 、B 距离相等的性质可解.②本题易错,可能只解一个坐标轴;可能解方程时漏解;也可能看到x 、y 各有两解而误以为有四点.典型例题五例5 已知ABC ∆的一个定点是()13-,A ,B ∠、C ∠的平分线分别是0=x ,x y =,求直线BC 的方程.分析:利用角平分线的轴对称性质,求出A 关于0=x ,x y =的对称点,它们显然在直线BC 上.解:()13-,A 关于0=x ,x y =的对称点分别是()13--,和()31,-,且这两点都在直线BC 上,由两点式求得直线BC 方程为052=+-y x .典型例题六例 6 求经过两条直线0132=++y x 和043=+-y x 的交点,并且垂直于直线0743=-+y x 的直线的方程.解一:解得两直线0132=++y x 和043=+-y x 的交点为(35-,97),由已知垂直关系可求得所求直线的斜率为34,进而所求直线方程为0934=+-y x .解二:设所求直线方程为034=+-m y x ,将所求交点坐标(35-,97)代入方程得9=m ,所以所求直线方程为0934=+-y x .解三:所求直线过点(35-,97),且与直线0743=-+y x 垂直,所以,所求直线方程为0973354=⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛+y x 即 0934=+-y x . 解四:设所求直线得方程为()()043132=+-+++y x m y x即 ()()041132=++-++m y m x m (1)由于该直线与已知直线0743=-+y x 垂直 则 ()()013423=-⋅++m m 解得 2=m 代入(1)得所求直线方程为0934=+-y x .典型例题七例7 已知定点A (3,1),在直线x y =和0=y 上分别求点M 和点N ,使AMN ∆的周长最短,并求出最短周长.分析:由连接两点的线中,直线段最短,利用对称,把折线转化为直线,即转化为求两点间的距离.解:如图1,设点A 关于直线x y =和0=y 的对称点分别为()31,B ,()13-,C ∵MN CN BM MN AN AM ++=++又BC MN CN BM ≥++ 周长最小值是: 52=BC 由两点式可得BC 方程为: 052=-+y x . 而且易求得:M (35,35),N (25,0),此时,周长最短,周长为52.典型例题八例8 已知实数a ,b 满足1=+b a ,求证:()()2252222≥+++b a .解:本题的几何意义是:直线1=+b a 上的点(a ,b )与定点()22--,的距离的平方不小于225.因为直线外一点与直线上任一点连线中,垂线段距离最短,而垂线段的长度即距离251112222=+---=d ,所以25)2()2(22≥+++b a ,即()()2252222≥+++b a .说明:本题应为不等式的题目,难度较大,证明方法也较多,但用解析几何的方法解决显得轻松简捷,深刻地体现了数形结合的思想.典型例题九例9 在平面直角坐标系中,α=∠xOA ,παπ<<2,点B 在OA 上a OA =,b OB =,()0>>b a ,试在x 轴的正半周上求一点C,使ACB ∠取得最大值.分析:要使最大,只需最大,而是直线到直线的角(此处即为夹角),利用公式可以解决问题.解:如图2,设点()()00>x x C ,∵α=∠xOA ,a OA =,b OB =, ∴()ααsin cos a a A ,, ()ααsin cos b b B ,,于是直线CA 、CB 的斜率分别为:x a a xCA k CA -=∠=ααcos cos tan , xa a xCB k CB -=∠=ααcos cos tan ∴CACB CA CB k k k k ACB +-=∠1tan =)cos )(cos (sin 1cos sin cos sin 2x a x b ab x a a x b b --+---ααααααα=α+-α-α-αα--αα2sin )cos )(cos ()cos (sin )cos (sin ab x a x b x b a x a b=2cos )(sin )(xx b a ab x b a +α+-α-=α+-+α-cos )(sin )(b a x xab b a∵ab x xab 2≥+∴()()α+-α-≤∠cos 2sin tan b a ab b a ACB当且仅当x xab =即ab x =,C 点的坐标为(ab ,0),由παπ<<2可知ACB ∠为锐角,所以此时ACB ∠有最大值arctanααcos )(2sin )(b a ab b a +--.说明:本题综合性强,是三角、不等式和解析几何知识的交汇点.另外本题也是足球射门最大角问题的推广.为了更好地理解问题,可以演示用“几何画板”制作的课件.典型例题十例10 直线0421=-+y x l :,求1l 关于直线0143=-+y x l :对称的直线2l 的方程.分析:本题可有多种不同的解法,给出多种解法的途径是:一类利用直线方程的不同形式求解;另一类采用消元思想进行求解.解法一:由⎩⎨⎧=-+=-+0143042y x y x 得1l 与l 的交点为)2,3(-P ,显见P 也在2l 上.设2l 的斜率为k ,又1l 的斜率为-2,l 的斜率为43-,则kk )43(1)43()2)(43(1)2(43-+--=--+---,解得112-=k . 故2l 的直线方程为)3(1122--=+x y .即016112=++y x .解法二:在直线1l 上取一点)0,2(A ,又设点A 关于直线l 的对称点为),(00y x B ,则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-+⋅++⋅=--.01204223,3420000y x x y 解得)58,54(-B 故由两点式可求得直线2l 的方程为016112=++y x .解法三:设直线2l 上一动点),(y x M 关于直线l 的对称点为),('''y x M ,则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-+⋅++⋅=--.012423,34''''y y xx x x y y 解得256247'+-=y x x ,258724'+--=y x y .显然),('''y x M 在1l 上,即042587242562472=-+--++-⋅y x y x ,也即016112=++y x .这便是所求的直线2l 的方程.解法四:设直线2l 上一动点),(y x M ,则M 关于l 的对称点'M 在直线1l 上,可设'M 的坐标为)24,(00x x -,则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-----+=-+,34)24(,51)24(4351430000x x x y x x y x即⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-----+=-+-.34)24(,51)24(435)143(0000x x x y x x y x消去0x ,得016112=++y x ,即此所求的直线2l 的方程.说明:在解法一中,应注意正确运用“到角公式”,明确由哪条直线到哪条直线的角.在具体解题时,最好能准确画出图形,直观地得出关系式.在解法四中,脱去绝对值符号时,运用了平面区域的知识.否则,若从表面上可得到两种结果,这显然很难准确地得出直线2l 的方程.本题的四种不同的解法,体现了求直线方程的不同的思想方法,具有一定的综合性.除此之外,从本题的不同解法中可以看出,只有对坐标法有了充分的理解与认识,并具有较强的数形结合意识,才有可能驾驭本题,从而在解法选择的空间上,真正做到游刃有余,左右逢源.典型例题十一例11 不论m 取什么实数,直线0)11()3()12(=--++-m y m x m 都经过一个定点,并求出这个定点.分析:题目所给的直线方程的系数含有字母m ,给m 任何一个实数值,就可以得到一条确定的直线,因此所给的方程是以m 为参数的直线系方程.要证明这个直线系的直线都过一定点,就是证明它是一个共点的直线系,我们可以给出m 的两个特殊值,得到直线系中的两条直线,它们的交点即是直线系中任何直线都过的定点.另一思路是由于方程对任意的m 都成立,那么就以m 为未知数,整理为关于m 的一元一次方程,再由一元一次方程有无数个解的条件求得定点的坐标.解法一:对于方程0)11()3()12(=--++-m y m x m ,令0=m ,得0113=--y x ;令1=m ,得0104=++y x .解方程组⎩⎨⎧=++=--01040113y x y x 得两直线的交点为)3,2(-.将点)3,2(-代入已知直线方程左边,得:)11()3()3(2)12(---⨯++⨯-m m m 0119324=+----=m m m .这表明不论m 为什么实数,所给直线均经过定点)3,2(-. 解法二:将已知方程以m 为未知数,整理为: 0)113()12(=++-+-+y x m y x . 由于m 取值的任意性,有⎩⎨⎧=++-=-+0113012y x y x ,解得2=x ,3-=y . 所以所给的直线不论m 取什么实数,都经过一个定点)3,2(-.说明:(1)曲线过定点,即与参数无关,则参数的同次幂的系数为0,从而求出定点. (2)分别令参数为两个特殊值,得方程组求出点的坐标,代入原方程满足,则此点为定点.典型例题十二例12 一年级为配合素质教育,利用一间教室作为学生绘画成果展览室.为节约经费,他们利用课桌作为展台,将装画的镜框旋置桌上,斜靠展出.已知镜框对桌面的倾角为α(︒<≤︒18090α)镜框中,画的上、下边缘与镜框下边缘分别相距a m 、b m (b a >),学生距离镜框下缘多远看画的效果最佳?分析:建立如图所示的直角坐标系,AO 为镜框边,AB 为画的宽度,O 为下边缘上的一点,则可将问题转化为:已知α=∠xOA ,a OA =,b OB =,在x 轴的正方向向上求一点C ,使A C B ∠取最大值. 因为视角最大时,从理论上讲,看画的效果最佳(不考虑其他因素).解:设C 点坐标为)0,(x (0>x ),从三角函数定义知A 、B 两点坐标分别为)sin ,cos (ααa a 、)sin ,cos (ααb b ,于是直线AC 、BC 的斜率分别为xa a xCA k AC -=∠=ααcos sin tan ,xb b xCB k BC -=∠=ααcos sin tan .于是2cos )(sin )(1tan xx b a ab x b a k k k k ACB ACBC AC BC ++--=⋅+-=∠αα,即ααcos )(sin )(tan b a x xab b a ACB +-+-=∠.由于ACB ∠是锐角,且在)2,0(π上,则:ααcos )(2sin )(tan b a ab b a ACB +--≤∠,当且仅当x xab =,即ab x =时,等号成立,此时ACB ∠取最大值,对应的点为)0,(ab C ,因此,学生距离镜框下缘m ab 处时,视角最大,即看画效果最佳.说明:解决本题有两点至关重要:一是建立恰当的坐标系,使问题转化成解析几何问题求解;二是把问题进一步转化成求ACB ∠tan 的最大值.如果坐标系选择不当,或选择求ACB ∠sin 的最大值,都将使问题变得复杂起来.本题是一个非常实际的数学应用问题,它不仅考查了直线的有关概念以及三角知识的结合运用,而且更重要的是考查了把实际问题转化为数学问题的能力.典型例题十三例13 知实数x ,y 满足04=-+y x ,求22)1()1(-+-y x 的最小值.分析:本题可使用减少变量法和数形结合法两种方法:22)1()1(-+-y x 可看成点),(y x 与)1,1(之间的距离.解:(法1)由04=-+y x 得x y -=4(R x ∈), 则2222)14()1()1()1(--+-=-+-x x y x 961222+-++-=x x x x 10822+-=x x 2)2(22+-=x , ∴22)1()1(-+-y x 的最小值是2. (法2)∵实数x ,y 满足04=-+y x , ∴点),(y x P 在直线04=-+y x 上.而22)1()1(-+-y x 可看成点),(y x P 与点)1,1(A 之间的距离(如图所示)显然22)1()1(-+-y x 的最小值就是点)1,1(A 到直线04=-+y x 的距离:21141122=+-+=d ,∴22)1()1(-+-y x 的最小值为2.说明:利用几何意义,可以使复杂问题简单化.形如22)()(b y a x -+-的式子即可看成是两点间的距离,从而结合图形解决.典型例题十四例14直线x y 2=是ABC ∆中C ∠的平分线所在的直线,且A ,B 的坐标分别为)2,4(-A ,)1,3(B ,求顶点C 的坐标并判断ABC ∆的形状.分析:“角平分线”就意味着角相等,故可考虑使用直线的“到角”公式将“角相等”列成一个表达式.解:(法1)由题意画出草图(如图所示).∵点C 在直线x y 2=上,∴设)2,(a a C , 则422+-=a a k AC ,312--=a a k BC ,2=l k .由图易知AC 到l 的角等于l 到BC 的角,因此这两个角的正切也相等. ∴lBC l BC lAC AC l k k k k k k k k +-=⋅+-11,∴231212312242214222⋅--+---=⋅+-++--a a a a a a a a . 解得2=a .∴C 的坐标为)4,2(, ∴31=AC k ,3-=BC k , ∴BC AC ⊥.∴ABC ∆是直角三角形.(法2)设点)2,4(-A 关于直线x y l 2=:的对称点为),('b a A ,则'A 必在直线BC 上.以下先求),('b a A .由对称性可得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-⋅=+-=+-,24222,2142a b a b解得⎩⎨⎧-==24b a ,∴)2,4('-A .∴直线BC 的方程为343121--=---x y ,即0103=-+y x .由⎩⎨⎧=-+=01032y x x y 得)4,2(C .∴31=AC k ,3-=BC k ,∴BC AC ⊥.∴ABC ∆是直角三角形.说明:(1)在解法1中设点C 坐标时,由于C 在直线x y 2=上,故可设)2,(a a ,而不设),(b a ,这样可减少未知数的个数.(2)注意解法2中求点)2,4(-A 关于l 的对称点),('b a A 的求法:原理是线段'AA 被直线l 垂直平分.典型例题十五例15 两条直线m y x m l 352)3(1-=++:,16)5(42=++y m x l :,求分别满足下列条件的m 的值.(1) 1l 与2l 相交; (2) 1l 与2l 平行; (3) 1l 与2l 重合; (4) 1l 与2l 垂直; (5) 1l 与2l 夹角为︒45. 分析:可先从平行的条件2121b b a a =(化为1221b a b a =)着手.解:由mm +=+5243得0782=++m m ,解得11-=m ,72-=m .由163543m m -=+得1-=m .(1)当1-≠m 且7-≠m 时,2121b b a a ≠,1l 与2l 相交;(2)当7-=m 时,212121c c b b a a ≠=.21//l l ;(3)当1-=m 时,212121c c b b a a ==,1l 与2l 重合;(4)当02121=+b b a a ,即0)5(24)3(=+⋅+⋅+m m ,311-=m 时,21l l ⊥;(5) 231+-=m k ,mk +-=542.由条件有145tan 11212=︒=+-k k k k .将1k ,2k 代入上式并化简得029142=++m m ,527±-=m ;01522=-+m m ,35或-=m .∴当527±-=m 或-5或3时1l 与2l 夹角为︒45. 说明:由mm +=+5243解得1-=m 或7-=m ,此时两直线可能平行也可能重合,可将m 的值代入原方程中验证是平行还是重合.当mm +≠+5243时两直线一定相交,此时应是1-≠m 且7-≠m .典型例题十六例16点)3,2(1P ,)5,4(2-P 和)2,1(-A ,求过点A 且与点1P ,2P 距离相等的直线方程.分析:可以用待定系数法先设出直线方程,再求之;也可从几何意义上考察这样的直线具有的特征.解:(法1)设所求直线方程为)1(2+=-x k y ,即02=++-k y kx ,由点1P 、2P 到直线的距离相等得:1254123222+++--=+++-k k k k k k .化简得3313--=-k k ,则有:3313--=-k k 或3313+=-k k , 即31-=k 或方程无解.方程无解表明这样的k 不存在,但过点A ,所以直线方程为1-=x ,它与1P ,2P 的距离都是3.∴所求直线方程为)1(312+-=-x y 或1-=x .(法2)设所求直线为l ,由于l 过点A 且与1P ,2P 距离相等,所以l 有两种情况,如下图:(1)当1P ,2P 在l 同侧时,有21//P P l ,此时可求得l 的方程为)1(24352+---=-x y ,即)1(312+-=-x y ;(2)当1P ,2P 在l 异侧时,l 必过21P P 中点)4,1(-,此时l 的方程为1-=x . ∴所求直线的方程为)1(312+-=-x y 或1-=x .说明:该题如果用待定系数法解易漏掉1-=x ,即斜率不存在的情况.所以无论解什么题目,只要图形容易画出,就应结合图形,用代数法、几何法配合来解.典型例题十七例17 经过点)1,2(-P 且与直线0623=--y x 平行的直线l 的方程.分析:已知直线l 与直线0623=--y x 平行,故l 的斜率可求,又l 过已知点P ,利用点斜式可得到l 的方程.另外由于l 与已知直线平行,利用平行直线系方程,再由已知点P ,也可确定l 的方程.解法一:由已知直线0623=--y x ,知其斜率23=k .又由l 与直线0623=--y x 平行,所以直线l 的斜率23=l k .又由直线l 经过已知点)1,2(-P ,所以利用点斜式得到直线l 的方程为:)2(231-=+x y ,即0823=--y x .解法二:因为直线l 平行于直线0623=--y x ,所以可设直线l 的方程为023=+-C y x .又点)1,2(-P 在直线l 上,所以0)1(223=+-⨯-⨯C ,解得8-=C . 故直线l 的方程为0823=--y x .说明:解法二使用的是平行直线系,并用了待定系数法来解.典型例题十八例18 过点)1,1(-P 且与直线0132=++y x 垂直的直线l 的方程.分析:已知直线l 与直线0132=++y x 垂直,故l 的斜率可求,又l 过已知点P ,利用点斜式可得到l 的方程.另外由于l 与已知直线垂直,利用垂直直线系方程,再由已知点P ,也可确定l 的方程.解法一:由直线0132=++y x ,知其斜率32-=k .又由l 与直线0132=++y x 垂直,所以直线l 的斜率231=-=k k l .又因l 过已知点)1,1(-P ,利用点斜式得到直线l 的方程为)1(231-=+x y ,即0523=--y x .解法二:由直线l 与直线0132=++y x 垂直,可设直线l 的方程为:023=+-C y x .又由直线l 经过已知点)1,1(-P ,有0)1(213=+-⨯-⨯C . 解得5-=C .因此直线l 的方程为0523=--y x .说明:此题的解二中使用垂直直线系方程,并使用了待定系数法.典型例题十九例19知直线l 经过两条直线021=+y x l :与010432=--y x l :的交点,且与直线03253=+-y x l :的夹角为4π,求直线l 的方程.分析:先求1l 与2l 的交点,再列两条直线夹角公式,利用l 与3l 夹角为4π,求得l 的斜率.也可使用过两直线交点的直线系方程的方法省去求交点的过程,直接利用夹角公式求解.解法一:由方程组⎩⎨⎧=--=+0104302y x y x 解得直线1l 与2l 的交点)1,2(-.于是,所求直线l 的方程为)2(1-=+x k y .又由已知直线03253=+-y x l :的斜率253=k ,而且l 与3l 的夹角为4π,故由两直线夹角正切公式,得3314tankk k k +-=π,即kk 251254tan+-=π. 有125125±=+-kk ,15252±=+-k k , 当15252=+-k k 时,解得37-=k ;当15252-=+-kk 时,解得73=k .故所求的直线l 的方程为)2(731-=+x y 或)2(371--=+x y ,即01373=--y x 或01137=-+y x .解法二:由已知直线l 经过两条直线1l 与2l 的交点,则可设直线l 的方程为0)2()1043(=++--y x y x λ, (*)即010)42()3(=--++y x λλ. 又由l 与3l 的夹角为4π,3l 的方程为0325=+-y x ,有212112214tanB B A A B A B A +-=π,即)42)(2()3(55)42()2)(3(1--++⨯---+=λλλλ,也即λλ+-=2312141,从而1231214=+-λλ,1231214-=+-λλ.解得139-=λ,1137=λ.代入(*)式,可得直线l 的方程为01373=--y x 或01137=-+y x .说明:此题用到两直线的夹角公式,注意夹角公式与到角公式的区别。
