2022年高考數(shù)學一輪復習 高考大題專項練,2022年高考數(shù)學一輪復習,高考大題專項練,2022,年高,數(shù)學,一輪,復習,高考,專項 高考大題專項練五　高考中的解析幾何 一、非選擇題 1.設A,B為曲線C:y=x24上兩點,A與B的橫坐標之和為4. (1)求直線AB的斜率; (2)設M為曲線C上一點,C在M處的切線與直線AB平行,且AM⊥BM,求直線AB的方程. 解:(1)設A(x1,y1),B(x2,y2),則x1≠x2,y1=x124,y2=x224,x1+x2=4, 于是直線AB的斜率k=y1-y2x1-x2=x1+x24=1. (2)由y=x24,得y'=x2. 設M(x3,y3),由題設知x32=1, 解得x3=2,于是M(2,1). 設直線AB的方程為y=x+m, 故線段AB的中點為N(2,2+m),|MN|=|m+1|. 將y=x+m代入y=x24得x2-4x-4m=0. 當Δ=16(m+1)>0,即m>-1時,x1,2=2±2m+1. 從而|AB|=2|x1-x2|=42(m+1). 由題設知|AB|=2|MN|, 即42(m+1)=2(m+1),解得m=7. 所以直線AB的方程為y=x+7. 2.已知曲線C:y=x22,D為直線y=-12上的動點,過D作C的兩條切線,切點分別為A,B. (1)證明:直線AB過定點; (2)若以E0,52為圓心的圓與直線AB相切,且切點為線段AB的中點,求該圓的方程. 答案:(1)證明設Dt,-12,A(x1,y1),則x12=2y1. 由于y'=x,所以切線DA的斜率為x1,故y1+12x1-t=x1. 整理得2tx1-2y1+1=0. 設B(x2,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0. 故直線AB的方程為2tx-2y+1=0. 所以直線AB過定點0,12. (2)解由(1)得直線AB的方程為y=tx+12. 由y=tx+12,y=x22可得x2-2tx-1=0. 于是x1+x2=2t,y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1. 設M為線段AB的中點,則Mt,t2+12. 由于EM⊥AB,而EM=(t,t2-2),AB與向量(1,t)平行, 所以t+(t2-2)t=0.解得t=0或t=±1. 當t=0時,|EM|=2,所求圓的方程為x2+y-522=4; 當t=±1時,|EM|=2,所求圓的方程為x2+y-522=2. 3.設拋物線C:y2=2x,點A(2,0),B(-2,0),過點A的直線l與C交于M,N兩點. (1)當l與x軸垂直時,求直線BM的方程; (2)證明:∠ABM=∠ABN. 答案:(1)解當l與x軸垂直時,l的方程為x=2,可得M的坐標為(2,2)或(2,-2). 所以直線BM的方程為y=12x+1或y=-12x-1. (2)證明當l與x軸垂直時,AB為MN的垂直平分線, 所以∠ABM=∠ABN. 當l與x軸不垂直時,設l的方程為y=k(x-2)(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),則x1>0,x2>0. 由y=k(x-2),y2=2x得ky2-2y-4k=0, 可知y1+y2=2k,y1y2=-4. 直線BM,BN的斜率之和為kBM+kBN=y1x1+2+y2x2+2=x2y1+x1y2+2(y1+y2)(x1+2)(x2+2).① 將x1=y1k+2,x2=y2k+2及y1+y2,y1y2的表達式代入①式分子,可得x2y1+x1y2+2(y1+y2)=2y1y2+4k(y1+y2)k=-8+8k=0. 所以kBM+kBN=0,可知BM,BN的傾斜角互補, 所以∠ABM=∠ABN. 綜上,∠ABM=∠ABN. 4.已知中心在原點O,左焦點為F1(-1,0)的橢圓C的左頂點為A,上頂點為B,F1到直線AB的距離為77|OB|. (1)求橢圓C的方程; (2)若橢圓C1的方程為x2m2+y2n2=1(m>n>0),橢圓C2的方程為x2m2+y2n2=λ(λ>0,且λ≠1),則稱橢圓C2是橢圓C1的λ倍相似橢圓.如圖,已知C2是橢圓C的3倍相似橢圓,若橢圓C的任意一條切線l交橢圓C2于兩點M,N,試求弦長|MN|的取值范圍. 解:(1)設橢圓C的方程為x2a2+y2b2=1(a>b>0), ∴直線AB的方程為x-a+yb=1. ∴F1(-1,0)到直線AB的距離d=|b-ab|a2+b2=77b,a2+b2=7(a-1)2. 又b2=a2-1,解得a=2,b=3, 故橢圓C的方程為x24+y23=1. (2)橢圓C的3倍相似橢圓C2的方程為x212+y29=1, ①若切線l垂直于x軸,則其方程為x=±2, 易求得|MN|=26. ②若切線l不垂直于x軸,可設其方程為y=kx+b, 將y=kx+b代入橢圓C的方程,得(3+4k2)x2+8kbx+4b2-12=0, ∴Δ=(8kb)2-4(3+4k2)(4b2-12)=48(4k2+3-b2)=0, 即b2=4k2+3, (*) 設M,N兩點的坐標分別為(x1,y1),(x2,y2), 將y=kx+b代入橢圓C2的方程,得(3+4k2)x2+8kbx+4b2-36=0, 此時x1+x2=-8kb3+4k2,x1x2=4b2-363+4k2, |x1-x2|=43(12k2+9-b2)3+4k2, ∴|MN|=1+k2·43(12k2+9-b2)3+4k2=461+k23+4k2=261+13+4k2. ∵3+4k2≥3,∴1<1+13+4k2≤43, 即26<261+13+4k2≤42. 綜合①②,得弦長|MN|的取值范圍為[26,42]. 5.已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為22,且過點A(2,1). (1)求C的方程; (2)點M,N在C上,且AM⊥AN,AD⊥MN,D為垂足.證明:存在定點Q,使得|DQ|為定值. 答案:(1)解由題設得4a2+1b2=1,a2-b2a2=12, 解得a2=6,b2=3,所以C的方程為x26+y23=1. (2)證明設M(x1,y1),N(x2,y2). 若直線MN與x軸不垂直,設直線MN的方程為y=kx+m,代入x26+y23=1 得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0. 于是x1+x2=-4km1+2k2,x1x2=2m2-61+2k2.① 由AM⊥AN知AM·AN=0, 故(x1-2)(x2-2)+(y1-1)(y2-1)=0, 可得(k2+1)x1x2+(km-k-2)(x1+x2)+(m-1)2+4=0. 將①代入上式可得(k2+1)2m2-61+2k2-(km-k-2)4km1+2k2+(m-1)2+4=0,整理得(2k+3m+1)(2k+m-1)=0. 因為A(2,1)不在直線MN上,所以2k+m-1≠0, 故2k+3m+1=0,k≠1. 于是MN的方程為y=kx-23-13(k≠1). 所以直線MN過點P23,-13. 若直線MN與x軸垂直,可得N(x1,-y1). 由AM·AN=0得(x1-2)(x1-2)+(y1-1)(-y1-1)=0. 又x126+y123=1,可得3x12-8x1+4=0. 解得x1=2(舍去),x1=23.此時直線MN過點P23,-13. 令Q為AP的中點,即Q43,13. 若D與P不重合,則由題設知AP是Rt△ADP的斜邊, 故|DQ|=12|AP|=223. 若D與P重合,則|DQ|=12|AP|. 綜上,存在點Q43,13,使得|DQ|為定值. 6.已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為12,以原點為圓心,橢圓的短半軸為半徑的圓與直線x-y+6=0相切,過點P(4,0)且不垂直于x軸的直線l與橢圓C相交于A,B兩點. (1)求橢圓C的方程; (2)求OA·OB的取值范圍; (3)若B點關于x軸的對稱點是E,證明:直線AE與x軸相交于定點. 答案:(1)解由題意知,ca=12,62=b,即b=3. 又a2=b2+c2,所以a=2,b=3. 故橢圓C的方程為x24+y23=1. (2)解由題意知直線l的斜率存在, 設直線l的方程為y=k(x-4), 由y=k(x-4),x24+y23=1,可得(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0. 設A(x1,y1),B(x2,y2), 則Δ=322k4-4(3+4k2)(64k2-12)>0, 所以0≤k2<14. 則x1+x2=32k23+4k2,x1x2=64k2-123+4k2.① 所以OA·OB=x1x2+y1y2 =x1x2+k2(x1-4)(x2-4) =(1+k2)x1x2-4k2(x1+x2)+16k2 =(1+k2)·64k2-123+4k2-4k2·32k23+4k2+16k2 =25-874k2+3. 因為0≤k2<14,所以-873≤-874k2+3<-874, 則-4≤25-874k2+3<134, 即OA·OB∈-4,134. (3)證明因為B,E關于x軸對稱,所以可設E(x2,-y2), 則直線AE的方程為y-y1=y1+y2x1-x2(x-x1). 令y=0,可得x=x1-y1(x1-x2)y1+y2. 因為y1=k(x1-4),y2=k(x2-4), 所以x=2x1x2-4(x1+x2)x1+x2-8=2×64k2-123+4k2-4×32k23+4k232k23+4k2-8=1, 所以直線AE與x軸交于定點(1,0). 7.(2021新高考Ⅰ,21)在平面直角坐標系xOy中,已知點F1(-17,0),F2(17,0),點M滿足|MF1|-|MF2|=2.記M的軌跡為C. (1)求軌跡C的方程; (2)設點T在直線x=12上,過T的兩條直線分別交軌跡C于A,B兩點和P,Q兩點,且|TA|·|TB|=|TP|·|TQ|,求直線AB的斜率與直線PQ的斜率之和. 解:(1)∵|MF1|-|MF2|=2,且F1(-17,0),F2(17,0), ∴點M的軌跡為雙曲線的右支,且滿足2a=2,c=17,c2=a2+b2, ∴a2=1,b2=16,c2=17. ∴C的方程為x2-y216=1(x≥1). (2)設T12,m,顯然直線AB的斜率與直線PQ的斜率都存在. 設直線AB的方程為y=k1x-12+m,A(x1,y1),B(x2,y2),由y=k1x-12+m,16x2-y2=16, 得16x2-k12x2-x+14+2k1mx-12+m2=16, 即(16-k12)x2+(k12-2k1m)x-14k12+k1m-m2-16=0. ∴|TA|·|TB|=(1+k12)x1-12x2-12 =(1+k12)·x1x2-12(x1+x2)+14 =(1+k12)k1m-14k12-m2-1616-k12-12·2k1m-k1216-k12+14 =(1+k12)-m2-1216-k12=(1+k12)·m2+12k12-16. 設kPQ=k2,同理可得|TP|·|TQ|=(1+k22)·m2+12k22-16. ∵|TA|·|TB|=|TP|·|TQ|, ∴(1+k12)·m2+12k12-16=(1+k22)·m2+12k22-16. ∴k22-16k12=k12-16k22. ∴k12=k22. ∵k1≠k2,∴k1=-k2. ∴k1+k2=0. 8.如圖,已知橢圓x24+y23=1的左焦點為F,過點F的直線交橢圓于A,B兩點,線段AB的中點為G,AB的垂直平分線與x軸和y軸分別交于D,E兩點. (1)若點G的橫坐標為-14,求直線AB的斜率; (2)記△GFD的面積為S1,△OED(O為原點)的面積為S2.試問:是否存在直線AB,使得S1=S2?說明理由. 解:(1)依題意可知,直線AB的斜率存在,設其方程為y=k(x+1), 將其代入x24+y23=1, 整理得(4k2+3)x2+8k2x+4k2-12=0. 設A(x1,y1),B(x2,y2), 所以x1+x2=-8k24k2+3. 故點G的橫坐標為x1+x22=-4k24k2+3=-14,解得k=±12. (2)假設存在直線AB,使得S1=S2,顯然直線AB不能與x軸或y軸垂直. 由(1)可得G-4k24k2+3,3k4k2+3. 設點D坐標為(xD,0). 因為DG⊥AB,所以3k4k2+3-4k24k2+3-xD·k=-1, 解得xD=-k24k2+3,即D-k24k2+3,0. 因為△GFD∽△OED,且S1=S2, 所以|GD|=|OD|. 所以-k24k2+3--4k24k2+32+-3k4k2+32=-k24k2+3, 整理得8k2+9=0. 因為此方程無解, 所以不存在直線AB,使得S1=S2. 9