9、:15
14.(2020·濰坊市高考適應(yīng)性訓(xùn)練)已知雙曲線的中心在坐標(biāo)原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上,且一條漸近線為直線x+y=0,則該雙曲線的離心率等于________.
解析:設(shè)雙曲線方程為-=1,則=,=3,=3,∴e==2.
答案:2
15.(2020·濰坊2月模擬)雙曲線-=1的右焦點(diǎn)到漸近線的距離是________.
解析:雙曲線右焦點(diǎn)為(3,0),漸近線方程為:y=±x,則由點(diǎn)到直線的距離公式可得距離為.
答案:
16.(2020·鄭州市質(zhì)量預(yù)測(二))設(shè)拋物線x2=4y的焦點(diǎn)為F,經(jīng)過點(diǎn)P(1,4)的直線l與拋物線相交于A、B兩點(diǎn),且點(diǎn)P恰為AB的中點(diǎn),則||+||=____
10、____.
解析:∵x2=4y,∴p=2.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=2,y1+y2=8.∵||=y(tǒng)1+,||=y(tǒng)2+,
∴||+||=y(tǒng)1+y2+p=8+2=10.
答案:10
三、解答題:本大題共6小題,共74分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.
17.(本小題滿分12分)(2020·陜西)
如圖,設(shè)P是圓x2+y2=25上的動點(diǎn),點(diǎn)D是P在x軸上的投影,M為PD上一點(diǎn),且|MD|=|PD|.
(1)當(dāng)P在圓上運(yùn)動時(shí),求點(diǎn)M的軌跡C的方程;
(2)求過點(diǎn)(3,0)且斜率為的直線被C所截線段的長度.
解:(1)設(shè)M的坐標(biāo)為(x,y),
11、P的坐標(biāo)為(xP,yP),
由已知得
∵P在圓上,∴x2+2=25,
即點(diǎn)M的軌跡C的方程為+=1.
(2)過點(diǎn)(3,0)且斜率為的直線方程為
y=(x-3),
設(shè)直線與C的交點(diǎn)為A(x1,y1),B(x2,y2),
將直線方程y=(x-3)代入C的方程,得
+=1,
即x2-3x-8=0.
∴x1=,x2=.
∴線段AB的長度為
|AB|=
= = =.
18.(本小題滿分12分)
(2020·廣東)設(shè)圓C與兩圓(x+)2+y2=4,(x-)2+y2=4中的一個(gè)內(nèi)切,另一個(gè)外切.
(1)求圓C的圓心軌跡L的方程;
(2)已知點(diǎn)M,F(xiàn)(,0)且P為L上動點(diǎn)
12、,求||MP|-|FP||的最大值及此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo).
解:(1)設(shè)動圓C的圓心C(x,y),半徑為r.
兩個(gè)定圓半徑均為2,圓心分別為F1(-,0),F(xiàn)2(,0),且|F1F2|=2.
若⊙C與⊙F1外切與⊙F2內(nèi)切,則 |CF1|-|CF2|=(r+2)-(r-2)=4
若⊙C與⊙F1內(nèi)切與⊙F2外切,則|CF2|-|CF1|=(r+2)-(r-2)=4.
∴||CF1|-|CF2||=4且4<2.
∴動點(diǎn)C的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn),實(shí)軸長為4的雙曲線.
這時(shí)a=2,c=,b=c2-a2=1,焦點(diǎn)在x軸上.
∴點(diǎn)C軌跡方程為-y2=1.
(2)若P在-y2=1的左
13、支上,
則||PM|-|PF||<|MF|.
若P在-y2=1的右支上,
由圖知,P為射線MF與雙曲線右支的交點(diǎn),
||FM|-|PF||max=|MF|= =2.
直線MF:y=-2(x-).
由得15x2-32x+84=0,
解之得:或
所以P點(diǎn)坐標(biāo)為.
19.(本小題滿分12分)
(2020·安徽)設(shè)λ>0,點(diǎn)A的坐標(biāo)為(1,1),點(diǎn)B在拋物線y=x2上運(yùn)動,點(diǎn)Q滿足=λ,經(jīng)過點(diǎn)Q與x軸垂直的直線交拋物線于點(diǎn)M,點(diǎn)P滿足=λ,求點(diǎn)P的軌跡方程.
解:由=λ知Q,M,P三點(diǎn)在同一條垂直于x軸的直線上,故可設(shè)P(x,y),Q(x,y0),M(x,x2),
14、則x2-y0=λ(y-x2),即y0=(1+λ)x2-λy. ①
再設(shè)B(x1,y1),由=λ,即(x-x1,y0-y1)=λ(1-x,1-y0),解得
②
將①式代入②式,消去y0,得
③
又點(diǎn)B在拋物線y=x2上,所以y1=x,再將③式代入y1=x,得
(1+λ)2x2-λ(1+λ)y-λ=[(1+λ)x-λ]2.
(1+λ)2x2-λ(1+λ)y-λ=(1+λ)2x2-2λ(1+λ)x+λ2.
2λ(1+λ)x-λ(1+λ)y-λ(1+λ)=0.
因λ>0
15、,兩邊同除以λ(1+λ),得2x-y-1=0.
故所求點(diǎn)P的軌跡方程為y=2x-1.
20.(本小題滿分12分)
(2020·天津)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)P(a,b)(a>b>0)為動點(diǎn),F(xiàn)1、F2分別為橢圓+=1的左、右焦點(diǎn).已知△F1PF2為等腰三角形.
(1)求橢圓的離心率e.
(2)設(shè)直線PF2與橢圓相交于A,B兩點(diǎn),M是直線PF2上的點(diǎn),滿足·=-2,求點(diǎn)M的軌跡方程.
解:(1)設(shè)F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0)(c>0),由題意,可得|PF2|=|F1F2|,
即=2c,整理得22+-1=0,得=-1(舍)或=,所以e=.
(2)由(1)知a=2c,h=c,
16、可得橢圓方程為3x2+4y2=12c2.
直線PF2方程為y=(x-c).
A,B兩點(diǎn)的坐標(biāo)滿足方程組消去y并整理,
得5x2-8cx=0,解得x1=0,x2=c,得方程組的解不妨設(shè)A,
B(0,-c).
設(shè)點(diǎn)M的坐標(biāo)為(x,y),則=,=(x,y+c).
由y=(x-c),得c=x-y,于是=,=(x,x),由·=-2,即·x+·x=-2,化簡得18x2-16xy-15=0.
將y=代入c=x-y,得c=>0,所以x>0.
因此,點(diǎn)M的軌跡方程是18x2-16xy-15=0(x>0).
21.(本小題滿分12分)
(2020·山東)已知?jiǎng)又本€l與橢圓C:+=1交于
17、P(x1,y1),Q(x2,y2)兩不同點(diǎn),且△OPQ的面積S△OPQ=,其中O為坐標(biāo)原點(diǎn).
(1)證明x+x和y+y均為定值;
(2)設(shè)線段PQ的中點(diǎn)為M,求|OM|·|PQ|的最大值;
(3)橢圓C上是否存在三點(diǎn)D,E,G,使得S△ODE=S△ODG=S△OEG=?若存在,判斷△DEG的形狀;若不存在,請說明理由.
解:(1)證明:①當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),P,Q兩點(diǎn)關(guān)于x軸對稱.
所以x2=x1,y2=-y1,
因?yàn)镻(x1,y1)在橢圓上,
因此+=1. ①
又因?yàn)镾△OPQ=.所以|x1
18、|·|y1|=. ②
由①②得|x1|=,|y1|=1,
此時(shí)x+x=3,y+y=2.
②當(dāng)直線l的斜率存在時(shí),設(shè)直線l的方程為y=kx+m.
由題意知m≠0,將其代入+=1得
(2+3k2)x2+6kmx+3(m2-2)=0.
其中Δ=36k2m2-12(2+3k2)(m2-2)>0.
即3k2+2>m2. (*)
又x1+x2=-,x1x2=.
所以|PQ|=·=·.
因?yàn)辄c(diǎn)O到直線l的距離為d=.
所以S△OPQ=|PQ|·d
=··
=又S
19、△OPQ=.
整理得3k2+2=2m2,且符合(*)式.此時(shí),x+x=(x1+x2)2-2x1x2=2-2×=3.
y+y=(3-x)+(3-x)=4-(x+x)=2.
綜上所述,x+x=3;y+y=2,結(jié)論成立.
(2)解法一:
①當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí).
由(1)知|OM|=|x1|=.|PQ|=2|y1|=2.
因此|OM|·|PQ|=×2=.
②當(dāng)直線l的斜率存在時(shí),由(1)知:
=-.
=k+m
=+m=-=.
|OM|2=2+2=+==.
|PQ|2=(1+k2)
==2.
所以|OM|2·|PQ|2=××2×=
≤2=.
所以|OM|·|
20、PQ|≤,當(dāng)且僅當(dāng)3-=2+,即m=±時(shí),等號成立.
綜合(1)(2)得|OM|·|PQ|的最大值為.
解法二:
因?yàn)?|OM|2+|PQ|2=(x1+x2)2+(y1+y2)2+(x2-x1)2+(y2-y1)2
=2[(x+x)-(y+y)]=10.
所以2|OM|·|PQ|≤==5.
即|OM|·|PQ|≤,當(dāng)且僅當(dāng)2|OM|=|PQ|=時(shí)等號成立.因此|OM|·|PQ|的最大值為.
(3)橢圓C上不存在三點(diǎn)D,E,G,使得S△ODE=S△ODG=S△OEG=.
證明:假設(shè)存在D(u,v),E(x1,y1),O(x2,y2)滿足S△ODE=S△ODG=S△OEG=,
21、
由(1)得
u2+x=3,u2+x=3,x+x=3,v2+y=2,v2+y=2,y+y=2,
解得:u2=x=x=,v2=y(tǒng)=y(tǒng)=1.
因此,u,x1,x2只能從±中選取,v,y1,y2只能從±1中選取,因此D、E、G只能在這四點(diǎn)中選取三個(gè)不同點(diǎn),
而這三點(diǎn)的兩兩連線中必有一條過原點(diǎn).
與S△ODE=S△ODG=S△OEG=矛盾.
所以橢圓C上不存在滿足條件的三點(diǎn)D,E,G.
22.(本小題滿分14分)
(2020·江蘇)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,M、N分別是橢圓+=1的頂點(diǎn),過坐標(biāo)原點(diǎn)的直線交橢圓于P,A兩點(diǎn),其中點(diǎn)P在第一象限,過P作x軸的垂線,垂足為C,連接AC,
22、并延長交橢圓于點(diǎn)B,設(shè)直線PA的斜率為k.
(1)若直線PA平分線段MN,求k的值;
(2)當(dāng)k=2時(shí),求點(diǎn)P到直線AB的距離d;
(3)對任意的k>0,求證:PA⊥PB.
解:(1)由題設(shè)知,a=2,b=,故M(-2,0),N(0,-),所以線段MN中點(diǎn)的坐標(biāo)為.由于直線PA平分線段MN,故直線PA過線段MN的中點(diǎn),又直線PA過坐標(biāo)原點(diǎn),所以k==.
(2)直線PA的方程為y=2x,代入橢圓方程得
+=1,解得x=±,
因此P,A.
于是C,直線AC的斜率為=1,故直線AB的方程為x-y-=0.
因此,d==.
(3)證法一:將直線PA的方程y=kx代入+=1
23、,解得x=±記μ=,
則P(μ,μk),A(-μ,-μk).于是C(μ,0).故直線AB的斜率為=,
其方程為y=(x-μ),
代入橢圓方程得(2+k2)x2-2μk2x-μ2(3k2+2)=0,
解得x=或x=-μ.
因此B.
于是直線PB的斜率k1=
==-.
因此k1k=-1,所以PA⊥PB.
證法二:設(shè)P(x1,y1),B(x2,y2),則x1>0,x2>0,x1≠x2,A(-x1,-y1),C(x1,0).設(shè)直線PB,AB的斜率分別為k1,k2.因?yàn)镃在直線AB上,所以k2===.
從而k1k+1=2k1k2+1=2··+1=+1===0.
因此k1k=-1,所以PA⊥PB.