新高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)13 解析幾何(含解析)-人教版高三數(shù)學(xué)試題
《新高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)13 解析幾何(含解析)-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)13 解析幾何(含解析)-人教版高三數(shù)學(xué)試題(14頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題限時(shí)集訓(xùn)(十三)解析幾何1(2020新高考全國卷)已知橢圓C:1(ab0)的離心率為,且過點(diǎn)A(2,1)(1)求C的方程;(2)點(diǎn)M,N在C上,且AMAN,ADMN,D為垂足證明:存在定點(diǎn)Q,使得|DQ|為定值解(1)由題設(shè)得1,解得a26,b23.所以C的方程為1.(2)證明:設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2)若直線MN與x軸不垂直,設(shè)直線MN的方程為ykxm,代入1得(12k2)x24kmx2m260.于是x1x2,x1x2.由AMAN知0,故(x12)(x22)(y11)(y21)0,可得(k21)x1x2(kmk2)(x1x2)(m1)240.將代入上式可得(k21)(kmk2)
2、(m1)240.整理得(2k3m1)(2km1)0.因?yàn)锳(2,1)不在直線MN上,所以2km10,故2k3m10,k1,mk.于是MN的方程為yk(k1)所以直線MN過點(diǎn)P.若直線MN與x軸垂直,可得N(x1,y1)由0得(x12)(x12)(y11)(y11)0.又1,可得3x8x140.解得x12(舍去),x1.此時(shí)直線MN過點(diǎn)P.令Q為AP的中點(diǎn),即Q.若D與P不重合,則由題設(shè)知AP是RtADP的斜邊,故|DQ|AP|.若D與P重合,則|DQ|AP|.綜上,存在點(diǎn)Q,使得|DQ|為定值2(2019全國卷)已知點(diǎn)A(2,0),B(2,0),動點(diǎn)M(x,y)滿足直線AM與BM的斜率之積為.
3、記M的軌跡為曲線C(1)求C的方程,并說明C是什么曲線;(2)過坐標(biāo)原點(diǎn)的直線交C于P,Q兩點(diǎn),點(diǎn)P在第一象限,PEx軸,垂足為E,連接QE并延長交C于點(diǎn)G.()證明:PQG是直角三角形;()求PQG面積的最大值解(1)由題設(shè)得,化簡得1(|x|2),所以C為中心在坐標(biāo)原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上的橢圓,不含左右頂點(diǎn)(2)()證明:設(shè)直線PQ的斜率為k,則其方程為ykx(k0)由得x.記u,則P(u,uk),Q(u,uk),E(u,0)于是直線QG的斜率為,方程為y(xu)由得(2k2)x22uk2xk2u280.設(shè)G(xG,yG),則u和xG是方程的解,故xG,由此得yG.從而直線PG的斜率為.所以P
4、QPG,即PQG是直角三角形()由()得|PQ|2u,|PG|,所以PQG的面積S|PQ|PG|.設(shè)tk,則由k0得t2,當(dāng)且僅當(dāng)k1時(shí)取等號因?yàn)镾在2,)單調(diào)遞減,所以當(dāng)t2,即k1時(shí),S取得最大值,最大值為.因此,PQG面積的最大值為.3(2018全國卷)設(shè)橢圓C:y21的右焦點(diǎn)為F,過F的直線l與C交于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)M的坐標(biāo)為(2,0)(1)當(dāng)l與x軸垂直時(shí),求直線AM的方程;(2)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),證明:OMAOMB解(1)由已知得F(1,0),l的方程為x1.由已知可得,點(diǎn)A的坐標(biāo)為或.又M(2,0),所以AM的方程為yx或yx.(2)證明:當(dāng)l與x軸重合時(shí),OMAOMB0.當(dāng)l與x軸
5、垂直時(shí),OM為AB的垂直平分線,所以O(shè)MAOMB當(dāng)l與x軸不重合也不垂直時(shí),設(shè)l的方程為yk(x1)(k0),A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2,直線MA,MB的斜率之和為kMAkMB.由y1kx1k,y2kx2k得kMAkMB.將yk(x1)代入y21得(2k21)x24k2x2k220,所以x1x2,x1x2.則2kx1x23k(x1x2)4k0.從而kMAkMB0,故MA,MB的傾斜角互補(bǔ),所以O(shè)MAOMB綜上,OMAOMB1(2020安徽示范高中名校聯(lián)考)過F(0,1)的直線l與拋物線C:x24y交于A,B兩點(diǎn),以A,B兩點(diǎn)為切點(diǎn)分別作拋物線C的切線l1,l2,設(shè)l1與l
6、2交于點(diǎn)Q(x0,y0)(1)求y0;(2)過Q,F(xiàn)的直線交拋物線C于M,N兩點(diǎn),求四邊形AMBN面積的最小值解(1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),直線l:ykx1,由得x24kx40,所以由x24yyx,所以l1:yy1x1(xx1),即l1:yx1x,同理l2:yx2x,聯(lián)立得得即y01.(2)因?yàn)椋?x2x1,y2y1),所以2(y2y1)0,所以,即MNAB,|AB|y1y22k(x1x2)44k24,同理|MN|4(易知k0),SAMBN|AB|MN|8(k21)832,當(dāng)且僅當(dāng)k1時(shí),四邊形AMBN的面積取得最小值32.2(2020濟(jì)寧模擬)已知圓O:x2y24,拋物線C:
7、x22py(p0)(1)若拋物線C的焦點(diǎn)F在圓O上,且A為拋物線C和圓O的一個(gè)交點(diǎn),求|AF|;(2)若直線l與拋物線C和圓O分別相切于點(diǎn)M,N,設(shè)M(x0,y0),當(dāng)y03,4時(shí),求|MN|的最大值解(1)由題意知F(0,2),所以p4.所以拋物線C的方程為x28y.將x28y與x2y24聯(lián)立得得y2(2),所以點(diǎn)A的縱坐標(biāo)為yA2(2),結(jié)合拋物線的定義得|AF|yA22.(2)由x22py得y,y,所以直線l的斜率為,故直線l的方程為yy0(xx0),即x0xpypy00.連接OM,ON(圖略),則|ON|2,得p,且y40,所以|MN|2|OM|2|ON|2xy42py0y4y4y41
8、6y4.令ty4,y03,4,則t5,12,令f (t)16t,則f (t)1,當(dāng)t5,8時(shí),f (t)0,f (t)單調(diào)遞減,當(dāng)t(8,12時(shí),f (t)0,f (t)單調(diào)遞增又f (5)165,f (12)1612,所以f (t)max,即|MN|的最大值為.3(2020貴陽模擬)已知橢圓C:1(ab0)的離心率為,F(xiàn)1,F(xiàn)2分別是橢圓C的左、右焦點(diǎn),橢圓C的焦點(diǎn)F1到雙曲線y21的漸近線的距離為.(1)求橢圓C的方程;(2)直線l:ykxm(k0)與橢圓C交于A,B兩點(diǎn),以線段AB為直徑的圓經(jīng)過點(diǎn)F2,且原點(diǎn)O到直線l的距離為,求直線l的方程解(1)橢圓C:1(ab0)的離心率為,.又雙
9、曲線y21的其中一條漸近線方程為xy0,橢圓C的焦點(diǎn)F1(c,0),解得c1,a,b1,橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為y21.(2)由(1)知F2(1,0),設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),由原點(diǎn)O到直線l:ykxm(k0)的距離為,得,即m2(1k2)將ykxm代入y21,得(12k2)x24kmx2m220,16k2m24(12k2)(2m22)8(2k2m21)0,x1x2,x1x2,又以線段AB為直徑的圓經(jīng)過點(diǎn)F2,0,即(x11)(x21)y1y20,(x11)(x21)(kx1m)(kx2m)0,即(1k2)x1x2(km1)(x1x2)m210,(1k2)(km1)m210,化簡得3m
10、24km10.由,得11m410m210,m21.又k0,滿足8(2k2m21)0.直線l的方程為yx1.4(2020大同調(diào)研)橢圓1(ab0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,且離心率e.(1)設(shè)E是直線yx2與橢圓的一個(gè)交點(diǎn),求|EF1|EF2|取最小值時(shí)橢圓的方程;(2)已知N(0,1),是否存在斜率為k的直線l與(1)中的橢圓交于不同的兩點(diǎn)A,B,使得點(diǎn)N在線段AB的垂直平分線上?若存在,求出直線l在y軸上截距的范圍;若不存在,說明理由解(1)e,橢圓的方程可化為1,將1與yx2聯(lián)立,消去y化簡得4x212x123b20,由14416(123b2)0,解得b21,即b1,|EF1|EF2|
11、2a2b2,當(dāng)且僅當(dāng)b1時(shí),|EF1|EF2|取最小值2,橢圓的方程為y21.(2)設(shè)直線l在y軸上的截距為t,則直線l的方程為ykxt,代入y21,消去y整理得,(13k2)x26ktx3t230,直線l與橢圓交于不同的兩點(diǎn),1(6kt)212(t21)(13k2)0,即t213k2.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中點(diǎn)為Q,則x1x2,x1x2,y1y2k(x1x2)2t,AB的中點(diǎn)Q的坐標(biāo)為,當(dāng)k0時(shí),化簡得13k22t,代入t213k2得2t0.又2t13k21,t,故2t.當(dāng)k0時(shí),1t1.綜上,k0時(shí),直線l在y軸上截距的范圍為;k0時(shí),直線l在y軸上截距的范圍為(1,
12、1)1已知定點(diǎn)A(3,0),B(3,0),直線AM,BM相交于點(diǎn)M,且它們的斜率之積為,記動點(diǎn)M的軌跡為曲線C(1)求曲線C的方程;(2)過點(diǎn)T(1,0)的直線l與曲線C交于P,Q兩點(diǎn),是否存在定點(diǎn)S(x0,0),使得直線SP與SQ斜率之積為定值?若存在,求出S的坐標(biāo);若不存在,請說明理由解(1)設(shè)動點(diǎn)M(x,y),則直線MA的斜率kMA(x3),直線MB的斜率kMB(x3)因?yàn)閗MAkMB,所以,化簡得y21,又x3,所以曲線C的方程為y21(x3)(2)由題意得直線l的斜率不為0,根據(jù)直線l過點(diǎn)T(1,0),可設(shè)直線l的方程為xmy1,聯(lián)立消去x得(m29)y22my80.設(shè)P(x1,y1
13、),Q(x2,y2),則直線SP與SQ的斜率分別為kSP,kSQ,kSPkSQ,當(dāng)x03時(shí),mR,kSPkSQ;當(dāng)x03時(shí),mR,kSPkSQ.所以存在定點(diǎn)S(3,0),使得直線SP與SQ斜率之積為定值2已知橢圓1(ab0)的四個(gè)頂點(diǎn)圍成的菱形的面積為4,橢圓的一個(gè)焦點(diǎn)為圓x2y22x0的圓心(1)求橢圓的方程;(2)若M,N為橢圓上的兩個(gè)動點(diǎn),直線OM,ON的斜率分別為k1,k2,當(dāng)k1k2時(shí),MON的面積是否為定值?若為定值,求出此定值;若不為定值,請說明理由解(1)由題意可知,2ab4,圓x2y22x0的圓心坐標(biāo)為(1,0),所以c1,因此a2b21,結(jié)合ab2得a24,b23,故橢圓的
14、方程為1.(2)當(dāng)直線MN的斜率存在時(shí),設(shè)其方程為ykxm(m0),M(x1,y1),N(x2,y2),由消去y可得,(34k2)x28kmx4m2120,64k2m24(34k2)(4m212)48(4k2m23)0,即m24k23,x1x2,x1x2.所以|MN|x1x2|.又點(diǎn)O到直線MN的距離d,所以SMON|MN|d.又k1k2,所以k2,化簡可得2m24k23,滿足0.則SMON.當(dāng)直線MN的斜率不存在時(shí),由于k1k2,且OM,ON關(guān)于x軸對稱,不妨設(shè)k1,k2,則易得M,N或M,N,此時(shí)SMON.綜上,MON的面積為定值,定值為.3已知橢圓E:1(ab0)的離心率為,且與拋物線y
15、2x交于M,N兩點(diǎn),OMN(O為坐標(biāo)原點(diǎn))的面積為2.(1)求橢圓E的方程;(2)如圖,點(diǎn)A為橢圓E上一動點(diǎn)(非長軸端點(diǎn)),點(diǎn)F為橢圓E的右焦點(diǎn),AF的延長線與橢圓E交于點(diǎn)B,AO的延長線與橢圓E交于點(diǎn)C,求ABC面積的最大值解(1)根據(jù)題意不妨設(shè)M(x,),N(x,)OMN的面積為2,x2,得x2,M(2,),N(2,)由已知得得a2,b2,c2,橢圓E的方程為1.(2)當(dāng)直線AB的斜率不存在時(shí),不妨取A(2,),B(2,),則C(2,),故ABC的面積S244.當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí),設(shè)直線AB的方程為yk(x2)(k0),A(x1,y1),B(x2,y2),聯(lián)立方程,得化簡得(2k21)
16、x28k2x8k280,則64k44(2k21)(8k28)32(k21)0,x1x2,x1x2.|AB|4.又點(diǎn)O到直線AB的距離d,且O是線段AC的中點(diǎn),點(diǎn)C到直線AB的距離為2d,SABC|AB|2d48.,且k2k21,等號不成立,SABC84.綜上,ABC面積的最大值為4.4已知拋物線C1:x24y的焦點(diǎn)F也是橢圓C2:1(ab0)的一個(gè)焦點(diǎn),C1與C2的公共弦的長為2.(1)求C2的方程;(2)過點(diǎn)F的直線l與C1相交于A,B兩點(diǎn),與C2相交于C,D兩點(diǎn),且與同向 ()若|AC|BD|,求直線l的斜率;()設(shè)C1在點(diǎn)A處的切線與x軸的交點(diǎn)為M,證明:直線l繞點(diǎn)F旋轉(zhuǎn)時(shí),MFD總是鈍
17、角三角形解(1)由C1:x24y知其焦點(diǎn)F的坐標(biāo)為(0,1)因?yàn)镕也是橢圓C2的一個(gè)焦點(diǎn),所以a2b21.又C1與C2的公共弦的長為2,C1與C2都關(guān)于y軸對稱,且C1的方程為x24y,由此易知C1與C2的公共點(diǎn)的坐標(biāo)為,所以1.聯(lián)立,解得a29,b28.故C2的方程為1.(2)如圖,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4)()因?yàn)榕c同向,且|AC|BD|,所以,從而x3x1x4x2,即x1x2x3x4,于是(x1x2)24x1x2(x3x4)24x3x4.設(shè)直線l的斜率為k,則l的方程為ykx1.由得x24kx40.而x1,x2是這個(gè)方程的兩個(gè)根,所以x1x24k,x1x24.由得(98k2)x216kx640.而x3,x4是這個(gè)方程的兩個(gè)根,所以x3x4,x3x4.將代入,得16(k21),即16(k21),所以(98k2)2169,解得k,即直線l的斜率為.()由x24y得y,所以C1在點(diǎn)A處的切線方程為yy1(xx1),即y.令y0,得x,即M,所以.而(x1,y11),于是y1110,因此AFM是銳角,從而MFD180AFM是鈍角故直線l繞點(diǎn)F旋轉(zhuǎn)時(shí),MFD總是鈍角三角形.
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