《(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(一)直線與圓錐曲線(1)理》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(一)直線與圓錐曲線(1)理(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(一)直線與圓錐曲線(1)理
1.(2018·唐山模擬)已知點(diǎn)A(-2,0)�����,點(diǎn)B(-1,0)���,點(diǎn)C(1,0)��,動(dòng)圓O′與x軸相切于點(diǎn)A��,過(guò)點(diǎn)B的直線l1與圓O′相切于點(diǎn)D����,過(guò)點(diǎn)C的直線l2與圓O′相切于點(diǎn)E(D��,E均不同于點(diǎn)A)�����,且l1與l2交于點(diǎn)P��,設(shè)點(diǎn)P的軌跡為曲線Γ.
(1)證明:|PB|+|PC|為定值�,并求Γ的方程;
(2)設(shè)直線l1與Γ的另一個(gè)交點(diǎn)為Q����,直線CD與Γ交于M,N兩點(diǎn)��,當(dāng)O′��,D,C三點(diǎn)共線時(shí)�����,求四邊形MPNQ的面積.
解 (1)由已知可得|PD|=|PE|���,
|BA|=|BD|��,|CE|=|CA
2��、|���,
所以|PB|+|PC|=|PD|+|DB|+|PC|
=|PE|+|PC|+|AB|
=|CE|+|AB|
=|AC|+|AB|=4>2=|BC|,
所以點(diǎn)P的軌跡Γ是以B��,C為焦點(diǎn)的橢圓(去掉與x軸的交點(diǎn))�,
可求得Γ的方程為+=1(y≠0).
(2)由O′,D���,C三點(diǎn)共線及圓的幾何性質(zhì)��,可知PB⊥CD��,
又由直線CE�,CA為圓O′的切線,
可知|CE|=|CA|��,|O′A|=|O′E|�����,
所以△O′AC≌△O′EC�,進(jìn)而有∠ACO′=∠ECO′�����,
所以|PC|=|BC|=2����,
又由橢圓的定義,|PB|+|PC|=4���,得|PB|=2�,
所以△PBC為等邊三角形
3����、,即點(diǎn)P在y軸上,點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0����,±).
(ⅰ)當(dāng)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,)時(shí)��,
∠PBC=60°����,∠BCD=30°,
此時(shí)直線l1的方程為y=(x+1)�����,
直線CD的方程為y=-(x-1)�,
由整理得5x2+8x=0,
得Q���,
所以|PQ|=���,
由整理得13x2-8x-32=0,
設(shè)M(x1�����,y1),N(x2�,y2),x1+x2=����,x1x2=-,
|MN|= |x1-x2|=��,
所以四邊形MPNQ的面積S=|PQ|·|MN|=.
(ⅱ)當(dāng)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0�,-)時(shí)���,
由橢圓的對(duì)稱性�,得四邊形MPNQ的面積為.
綜上���,四邊形MPNQ的面積為.
2.(2018·合肥模擬)
4�����、已知橢圓+=1(a>b>1)的離心率為�����,左���、右焦點(diǎn)分別為F1���,F(xiàn)2,且|F1F2|=2c�,⊙F2:(x-c)2+y2=1與該橢圓有且只有一個(gè)公共點(diǎn).
(1)求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)過(guò)點(diǎn)P(4c,0)的直線與⊙F2相切�����,且與橢圓相交于A�,B兩點(diǎn),求證:F2A⊥F2B��;
(3)過(guò)點(diǎn)P(4c,0)的直線l與⊙F1:(x+1)2+y2=r2(r>1)相切�,且與橢圓相交于A,B兩點(diǎn)���,試探究kF2A���,kF2B的數(shù)量關(guān)系.
(1)解 ∵⊙F2與橢圓有且只有一個(gè)公共點(diǎn),
∴公共點(diǎn)為(a,0)或(-a,0)�,
若公共點(diǎn)為(-a,0),則a+c=1�,
又=�����,
解得a=<1���,與a>1矛盾,故公共點(diǎn)
5�、為(a,0).
∴a-c=1,又e==����,∴a=2,c=1.
反之����,當(dāng)c=1時(shí)�,聯(lián)立
解得滿足條件.
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1.
(2)證明 ∵P(4,0),設(shè)過(guò)P(4,0)的直線l的方程為x=my+4��,
聯(lián)立
得(4+3m2)y2+24my+36=0�,
由Δ=576m2-144(4+3m2)>0,得m2>4.
設(shè)A(x1�����,y1),B(x2�����,y2)�,
則y1+y2=-,y1y2=�����,
又F2(1,0)�����,
∴·=(x1-1��,y1)·(x2-1�,y2)
=(1+m2)y1y2+3m(y1+y2)+9
=-+9=.
由l:x=my+4與⊙F2:
(x-1)2+y2=1相切
6、得m2=8����,滿足m2>4,
∴·=0��,即F2A⊥F2B.
(3)解 猜想:+=0.
證明如下:
由(2)得+=+
=.
∵2my1y2+3(y1+y2)=2m×-=0�,
∴+=0.
3.(2018·成都模擬)設(shè)F1����,F(xiàn)2分別是橢圓E:+=1的左��、右焦點(diǎn).若P是該橢圓上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)���,·的最大值為1.
(1)求橢圓E的方程���;
(2)設(shè)直線x=ky-1與橢圓E交于A,B兩點(diǎn)���,點(diǎn)A關(guān)于x軸的對(duì)稱點(diǎn)為A′(A′與B不重合)�����,則直線A′B與x軸是否交于一個(gè)定點(diǎn)?若是���,請(qǐng)寫(xiě)出定點(diǎn)坐標(biāo)�,并證明你的結(jié)論��;若不是���,請(qǐng)說(shuō)明理由.
解 (1)由題意得a=2�,c=,b<4��,
∴F1(-���,0)���,F(xiàn)2
7、(���,0).
設(shè)P(x��,y)���,
則=(--x,-y)����,=(-x,-y)��,
即·=x2+y2-(4-b)
=x2+b--4+b
=x2+2b-4���,
∵x∈[-2,2]�����,
∴當(dāng)x=±2�,即點(diǎn)P為橢圓長(zhǎng)軸端點(diǎn)時(shí),
·有最大值1���,
即1=×4+2b-4����,解得b=1��,
故所求的橢圓E的方程為+y2=1.
(2)由消去x�,
整理得(k2+4)y2-2ky-3=0,
顯然Δ=4k2+12(k2+4)=16k2+48>0.
設(shè)A(x1�,y1),B(x2����,y2)����,則A′(x1�����,-y1)����,
故y1+y2=�����,y1·y2=.
∴經(jīng)過(guò)點(diǎn)A′(x1����,-y1),B(x2�,y2)的直線方程為
8、=����,
令y=0,
則x=y(tǒng)1+x1
=
=�,
又x1=ky1-1,x2=ky2-1�,
∴x=
=
=
==-4,
即當(dāng)x=-4時(shí),y=0.
∴直線A′B與x軸交于定點(diǎn)(-4,0).
4.(2018·濟(jì)南模擬)在平面直角坐標(biāo)系xOy中��,拋物線C:x2=2py(p>0)�����,斜率為k(k≠0)的直線l經(jīng)過(guò)C的焦點(diǎn)�����,且與C交于A�,B兩點(diǎn),滿足·=-.
(1)求拋物線C的方程�;
(2)已知線段AB的垂直平分線與拋物線C交于M,N兩點(diǎn)���,R為線段MN的中點(diǎn)�����,記點(diǎn)R到直線AB的距離為d����,若=�,求k的值.
解 (1)由已知�����,得直線l的方程為y=kx+,
設(shè)A��,B��,
由
得x
9���、2-2pkx-p2=0��,(*)
x1x2=-p2���,y1y2=·=,
·=x1x2+y1y2 =-p2+=-���,
由已知得-=-���,即p=1,
∴拋物線C的方程為x2=2y.
(2)由(1)知����,p=1,C:x2=2y,l:y=kx+��,
方程(*)即:x2-2kx-1=0����,
x1+x2=2k,x1x2=-1.
設(shè)AB的中點(diǎn)為D(x0���,y0)�,
則x0=(x1+x2)=k���,
y0=kx0+=k2+�����,
∴AB的垂直平分線MN的方程為
y-=-(x-k)�,
即x+y-k2-=0.
將直線MN的方程與C:x2=2y聯(lián)立����,
得x2+x-2k2-3=0,(**)
設(shè)M���,N����,
則R
10、�,
∴=-,
=- +k2+
=+k2+�,
R點(diǎn)到直線AB:kx-y+=0的距離d=��,
|AB|=
=
==2�,
所以==,
由已知得=��,即得k=±1.
把k=±1代入驗(yàn)證知(*)與(**)式的判別式都大于零.
5.(2018·甘肅省西北師范大學(xué)附屬中學(xué)模擬)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為�,過(guò)右焦點(diǎn)F且斜率為1的直線交橢圓C于A,B兩點(diǎn)��,N為弦AB的中點(diǎn)�����,O為坐標(biāo)原點(diǎn).
(1)求直線ON的斜率kON�;
(2)求證:對(duì)于橢圓C上的任意一點(diǎn)M,都存在θ∈[0,2π)���,使得=cos θ+sin θ成立.
(1)解 設(shè)橢圓的焦距為2c��,
因?yàn)椋剑?
所以
11���、=���,
故有a2=3b2.
從而橢圓C的方程可化為x2+3y2=3b2,①
右焦點(diǎn)F的坐標(biāo)為(b,0)�,
據(jù)題意有AB所在的直線方程為y=x-b.②
由①②得,4x2-6bx+3b2=0����,
Δ=72b2-4×4×3b2=24b2>0.
設(shè)A(x1,y1)����,B(x2,y2)����,
弦AB的中點(diǎn)為N(x0,y0)�,由根與系數(shù)的關(guān)系得,
x0==�����,y0=x0-b=-.
所以kON==-.
(2)證明 顯然與可作為平面向量的一組基底,
由平面向量基本定理���,
對(duì)于這一平面內(nèi)的向量�����,
有且只有一對(duì)實(shí)數(shù)λ����,μ�����,
使得等式=λ+μ成立.
設(shè)M(x�����,y)���,
由(1)中各點(diǎn)的坐標(biāo)有
12、(x�����,y)=λ(x1,y1)+μ(x2����,y2),
故x=λx1+μx2�����,y=λy1+μy2.
又因?yàn)辄c(diǎn)M在橢圓C上�,
所以有(λx1+μx2)2+3(λy1+μy2)2=3b2,
整理可得
λ2(x+3y)+μ2(x+3y)+2λμ(x1x2+3y1y2)=3b2.③
由(1)可知���,x1+x2=����,x1·x2=�,
所以x1x2+3y1y2=x1x2+3(x1-b)(x2-b)
=4x1x2-3b(x1+x2)+6b2
=3b2-9b2+6b2=0.④
又點(diǎn)A,B在橢圓C上�����,
故有(x+3y)=3b2��,(x+3y)=3b2.⑤
將④⑤代入③可得�,λ2+μ2=1.
所以對(duì)于橢圓上的每一個(gè)點(diǎn)M��,總存在一對(duì)實(shí)數(shù)����,
使等式=λ+μ成立����,且λ2+μ2=1.
所以存在θ∈[0,2π),使得λ=cos θ�,μ=sin θ.
即對(duì)于橢圓C上任意一點(diǎn)M,總存在θ∈[0,2π)�����,
使得等式=cos θ+sin θ成立.
(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(一)直線與圓錐曲線(1)理
