2020高考數(shù)學(xué)備考 真題+模擬新題分類匯編 解析幾何
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1、解析幾何(真題+模擬新題) 課標(biāo)理數(shù)15.H1[2020·安徽卷] 在平面直角坐標(biāo)系中,如果x與y都是整數(shù),就稱點(diǎn)(x,y)為整點(diǎn),下列命題中正確的是________(寫出所有正確命題的編號). ①存在這樣的直線,既不與坐標(biāo)軸平行又不經(jīng)過任何整點(diǎn); ②如果k與b都是無理數(shù),則直線y=kx+b不經(jīng)過任何整點(diǎn); ③直線l經(jīng)過無窮多個(gè)整點(diǎn),當(dāng)且僅當(dāng)l經(jīng)過兩個(gè)不同的整點(diǎn); ④直線y=kx+b經(jīng)過無窮多個(gè)整點(diǎn)的充分必要條件是:k與b都是有理數(shù); ⑤存在恰經(jīng)過一個(gè)整點(diǎn)的直線. 課標(biāo)理數(shù)15.H1[2020·安徽卷] ①③⑤ 【解析】 ①正確,比如直線y=x+,不與坐標(biāo)軸平行,且當(dāng)x取整數(shù)
2、時(shí),y始終是一個(gè)無理數(shù),即不經(jīng)過任何整點(diǎn);②錯(cuò),直線y=x-中k與b都是無理數(shù),但直線經(jīng)過整點(diǎn)(1,0);③正確,當(dāng)直線經(jīng)過兩個(gè)整點(diǎn)時(shí),它經(jīng)過無數(shù)多個(gè)整點(diǎn);④錯(cuò)誤,當(dāng)k=0,b=時(shí),直線y=不通過任何整點(diǎn);⑤正確,比如直線y=x-只經(jīng)過一個(gè)整點(diǎn)(1,0). 課標(biāo)文數(shù)17.H2,H5[2020·安徽卷] 設(shè)直線l1:y=k1x+1,l2:y=k2x-1,其中實(shí)數(shù)k1,k2滿足k1k2+2=0. (1)證明l1與l2相交; (2)證明l1與l2的交點(diǎn)在橢圓2x2+y2=1上. 課標(biāo)文數(shù)17.H2,H5[2020·安徽卷] 本題考查直線與直線的位置關(guān)系,線線相交的判斷與證明,點(diǎn)在曲線上的
3、判斷與證明,橢圓方程等基本知識(shí).考查推理論證能力和運(yùn)算求解能力. 【解答】 (1)反證法:假設(shè)l1與l2不相交,則l1與l2平行,有k1=k2,代入k1k2+2=0,得k+2=0. 此與k1為實(shí)數(shù)的事實(shí)相矛盾,從而k1≠k2,即l1與l2相交. (2)(方法一)由方程組 解得交點(diǎn)P的坐標(biāo)(x,y)為 而2x2+y2=22+2 ===1. 此即表明交點(diǎn)P(x,y)在橢圓2x2+y2=1上. (方法二)交點(diǎn)P的坐標(biāo)(x,y)滿足 故知x≠0,從而 代入k1k2+2=0,得·+2=0. 整理后,得2x2+y2=1, 所以交點(diǎn)P在橢圓2x2+y2=1上. 課標(biāo)文數(shù)8.B5
4、,H2[2020·北京卷] 已知點(diǎn)A(0,2),B(2,0).若點(diǎn)C在函數(shù)y=x2的圖象上,則使得△ABC的面積為2的點(diǎn)C的個(gè)數(shù)為( ) A.4 B.3 C.2 D.1 課標(biāo)文數(shù)8.B5,H2[2020·北京卷] A 【解析】 由已知可得|AB|=2,要使S△ABC=2,則點(diǎn)C到直線AB的距離必須為,設(shè)C(x,x2),而lAB:x+y-2=0,所以有=, 所以x2+x-2=±2, 當(dāng)x2+x-2=2時(shí),有兩個(gè)不同的C點(diǎn); 當(dāng)x2+x-2=-2時(shí),亦有兩個(gè)不同的C點(diǎn). 因此滿足條件的C點(diǎn)有4個(gè),故應(yīng)選A. 課標(biāo)文數(shù)14.H4,H2[2020·湖北卷] 過點(diǎn)(-1,-
5、2)的直線l被圓x2+y2-2x-2y+1=0截得的弦長為,則直線l的斜率為________. 課標(biāo)文數(shù)14.H4,H2[2020·湖北卷] 1或 【解析】 由題意,直線與圓要相交,斜率必須存在,設(shè)為k,則直線l的方程為y+2=k.又圓的方程為2+2=1,圓心為,半徑為1,所以圓心到直線的距離d===,解得k=1或. 課標(biāo)理數(shù)20.H2,H9[2020·課標(biāo)全國卷] 【解答】 (1)設(shè)M(x,y),由已知得B(x,-3),A(0,-1). 所以=(-x,-1-y),=(0,-3-y),=(x,-2). 再由題意可知(+)·=0, 即(-x,-4-2y)·(x,-2)=0, 所以
6、曲線C的方程為y=x2-2. (2)設(shè)P(x0,y0)為曲線C:y=x2-2上一點(diǎn), 因?yàn)閥′=x,所以l的斜率為x0. 因此直線l的方程為y-y0=x0(x-x0), 即x0x-2y+2y0-x=0. 則O點(diǎn)到l的距離d=,又y0=x-2, 所以d==≥2, 當(dāng)x0=0時(shí)取等號,所以O(shè)點(diǎn)到l距離的最小值為2. 課標(biāo)文數(shù)12.H2[2020·浙江卷] 若直線x-2y+5=0與直線2x+my-6=0互相垂直,則實(shí)數(shù)m=________. 課標(biāo)文數(shù)12.H2[2020·浙江卷] 1 【解析】 ∵直線x-2y+5=0與直線2x+my-6=0,∴1×2-2×m=0,即m=1.
7、 大綱文數(shù)11.H3[2020·全國卷] 設(shè)兩圓C1、C2都和兩坐標(biāo)軸相切,且都過點(diǎn)(4,1),則兩圓心的距離|C1C2|=( ) A.4 B.4 C.8 D.8 大綱文數(shù)11.H3[2020·全國卷] C 【解析】 由題意知兩圓的圓心在直線y=x上,設(shè)C1(a,a),C2(b,b),可得(a-4)2+(a-1)2=a2,(b-4)2+(b-1)2=b2,即a,b是方程x2-10x+17=0的兩根,a+b=10,ab=17,|C1C2|===8,故選C. 課標(biāo)理數(shù)17.H7,H3,H4[2020·福建卷] 已知直線l:y=x+m,m∈R. (1)若以點(diǎn)M(2,0)為圓心的
8、圓與直線l相切于點(diǎn)P,且點(diǎn)P在y軸上,求該圓的方程; (2)若直線l關(guān)于x軸對稱的直線為l′,問直線l′與拋物線C:x2=4y是否相切?說明理由. 課標(biāo)理數(shù)17.H7,H3,H4[2020·福建卷] 【解答】 解法一: 圖1-6 (1)依題意,點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,m). 因?yàn)镸P⊥l,所以×1=-1, 解得m=2,即點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,2). 從而圓的半徑 r=|MP|==2, 故所求圓的方程為(x-2)2+y2=8. (2)因?yàn)橹本€l的方程為y=x+m, 所以直線l′的方程為y=-x-m. 由得x2+4x+4m=0. Δ=42-4×4m=16(1-m). ①當(dāng)m=
9、1,即Δ=0時(shí),直線l′與拋物線C相切; ②當(dāng)m≠1,即Δ≠0時(shí),直線l′與拋物線C不相切. 綜上,當(dāng)m=1時(shí),直線l′與拋物線C相切;當(dāng)m≠1時(shí),直線l′與拋物線C不相切. 解法二: (1)設(shè)所求圓的半徑為r,則圓的方程可設(shè)為(x-2)2+y2=r2. 依題意,所求圓與直線l:x-y+m=0相切于點(diǎn)P(0,m),則 解得 所以所求圓的方程為(x-2)2+y2=8. (2)同解法一. 圖1-4 課標(biāo)文數(shù)18.H3,H4,H7[2020·福建卷] 如圖1-4,直線l:y=x+b與拋物線C:x2=4y相切于點(diǎn)A. (1)求實(shí)數(shù)b的值; (2)求以點(diǎn)A為圓心,且與
10、拋物線C的準(zhǔn)線相切的圓的方程. 課標(biāo)文數(shù)18.H3,H4,H7[2020·福建卷] 【解答】 (1)由得x2-4x-4b=0.(*) 因?yàn)橹本€l與拋物線C相切, 所以Δ=(-4)2-4×(-4b)=0. 解得b=-1. (2)由(1)可知b=-1,故方程(*)即為x2-4x+4=0. 解得x=2,代入x2=4y,得y=1, 故點(diǎn)A(2,1). 因?yàn)閳AA與拋物線C的準(zhǔn)線相切, 所以圓A的半徑r等于圓心A到拋物線的準(zhǔn)線y=-1的距離,即r=|1-(-1)|=2. 所以圓A的方程為(x-2)2+(y-1)2=4. 圖1-2 課標(biāo)理數(shù)14.H3[2020·湖北卷] 如圖
11、1-2,直角坐標(biāo)系xOy所在的平面為α,直角坐標(biāo)系x′Oy′(其中y′軸與y軸重合)所在的平面為β,∠xOx′=45°. (1)已知平面β內(nèi)有一點(diǎn)P′(2,2),則點(diǎn)P′在平面α內(nèi)的射影P的坐標(biāo)為________; (2)已知平面β內(nèi)的曲線C′的方程是(x′-)2+2y′2-2=0,則曲線C′在平面α內(nèi)的射影C的方程是______________. 課標(biāo)理數(shù)14.H3[2020·湖北卷] 2+y2=1 【解析】 (1)過點(diǎn)P′作PP′⊥α,垂足為P,過P作PM⊥y軸于M,連接P′M,則∠P′MP=45°.又MP′=2,所以MP=2cos45°=2.所以點(diǎn)P. (2)設(shè)曲線C′上任意一
12、點(diǎn)為,則該點(diǎn)在平面α內(nèi)的射影為,故有 即 代入2+2y′2-2=0中,得2+y2-1=0,即2+y2=1. 課標(biāo)文數(shù)13.H3[2020·遼寧卷] 已知圓C經(jīng)過A(5,1),B(1,3)兩點(diǎn),圓心在x軸上,則C的方程為________. 課標(biāo)文數(shù)13.H3[2020·遼寧卷] (x-2)2+y2=10 【解析】 設(shè)圓心坐標(biāo)為(x,0),則有=,解得x=2.由兩點(diǎn)距離得r==,所以圓的方程為(x-2)2+y2=10. 課標(biāo)文數(shù)20.H3,H4[2020·課標(biāo)全國卷] 在平面直角坐標(biāo)系xOy中,曲線y=x2-6x+1與坐標(biāo)軸的交點(diǎn)都在圓C上. (1)求圓C的方程; (2)若圓
13、C與直線x-y+a=0交于A、B兩點(diǎn),且OA⊥OB,求a的值. 課標(biāo)文數(shù)20.H3,H4[2020·課標(biāo)全國卷] 【解答】 (1)曲線y=x2-6x+1與y軸的交點(diǎn)為(0,1),與x軸的交點(diǎn)為(3+2,0),(3-2,0). 故可設(shè)C的圓心為(3,t),則有32+(t-1)2=(2)2+t2,解得t=1. 則圓C的半徑為=3. 所以圓C的方程為(x-3)2+(y-1)2=9. (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),其坐標(biāo)滿足方程組 消去y,得到方程 2x2+(2a-8)x+a2-2a+1=0. 由已知可得,判別式Δ=56-16a-4a2>0.從而 x1+x2=4-a
14、,x1x2=.① 由于OA⊥OB,可得x1x2+y1y2=0. 又y1=x1+a,y2=x2+a,所以 2x1x2+a(x1+x2)+a2=0.② 由①,②得a=-1,滿足Δ>0,故a=-1. 大綱文數(shù)3.H3[2020·四川卷] 圓x2+y2-4x+6y=0的圓心坐標(biāo)是( ) A.(2,3) B.(-2,3) C.(-2,-3) D.(2,-3) 大綱文數(shù)3.H3[2020·四川卷] D 【解析】 圓的方程可化為(x-2)2+(y+3)2=13,所以圓心坐標(biāo)是(2,-3),選D. 大綱理數(shù)8.H3[2020·重慶卷] 在圓x2+y2-2x-6y=0內(nèi),過點(diǎn)
15、E(0,1)的最長弦和最短弦分別為AC和BD,則四邊形ABCD的面積為( ) A.5 B.10 C.15 D.20 所以四邊形ABCD的面積為S=|AC||BD|=10.故選B. 課標(biāo)文數(shù)4.H4[2020·安徽卷] 若直線3x+y+a=0過圓x2+y2+2x-4y=0的圓心,則a的值為( ) A.-1 B.1 C.3 D.-3 課標(biāo)文數(shù)4.H4[2020·安徽卷] B 【解析】 圓的方程可化為(x+1)2+(y-2)2=5,因?yàn)橹本€經(jīng)過圓的圓心(-1,2),所以3×(-1)+2+a=0,得a=1. 課標(biāo)理數(shù)17.H7,H3,H4[2020·福建卷] 已知直
16、線l:y=x+m,m∈R. (1)若以點(diǎn)M(2,0)為圓心的圓與直線l相切于點(diǎn)P,且點(diǎn)P在y軸上,求該圓的方程; (2)若直線l關(guān)于x軸對稱的直線為l′,問直線l′與拋物線C:x2=4y是否相切?說明理由. 解法二: (1)設(shè)所求圓的半徑為r,則圓的方程可設(shè)為(x-2)2+y2=r2. 依題意,所求圓與直線l:x-y+m=0相切于點(diǎn)P(0,m),則 解得 所以所求圓的方程為(x-2)2+y2=8. (2)同解法一. 圖1-4 課標(biāo)文數(shù)18.H3,H4,H7[2020·福建卷] 如圖1-4,直線l:y=x+b與拋物線C:x2=4y相切于點(diǎn)A. (1)求實(shí)數(shù)b的值
17、; (2)求以點(diǎn)A為圓心,且與拋物線C的準(zhǔn)線相切的圓的方程. 課標(biāo)文數(shù)18.H3,H4,H7[2020·福建卷] 【解答】 (1)由得x2-4x-4b=0.(*) 因?yàn)橹本€l與拋物線C相切, 所以Δ=(-4)2-4×(-4b)=0. 解得b=-1. (2)由(1)可知b=-1,故方程(*)即為x2-4x+4=0. 解得x=2,代入x2=4y,得y=1, 故點(diǎn)A(2,1). 因?yàn)閳AA與拋物線C的準(zhǔn)線相切, 所以圓A的半徑r等于圓心A到拋物線的準(zhǔn)線y=-1的距離,即r=|1-(-1)|=2. 所以圓A的方程為(x-2)2+(y-1)2=4. 課標(biāo)文數(shù)8.H4[2020·
18、廣東卷] 設(shè)圓C與圓x2+(y-3)2=1外切,與直線y=0相切,則C的圓心軌跡為( ) A.拋物線 B.雙曲線 C.橢圓 D.圓 課標(biāo)文數(shù)8.H4[2020·廣東卷] A 【解析】 設(shè)圓心C的坐標(biāo)C(x,y),由題意知y>0,則圓C的半徑為y,由于圓C與已知圓相外切,則由兩圓心距等于半徑之和,得=1+y,整理得:x2=8(y-1),所以軌跡為拋物線. 課標(biāo)文數(shù)14.H4,H2[2020·湖北卷] 過點(diǎn)(-1,-2)的直線l被圓x2+y2-2x-2y+1=0截得的弦長為,則直線l的斜率為________. 課標(biāo)文數(shù)14.H4,H2[2020·湖北卷] 1或 【解析】 由題意
19、,直線與圓要相交,斜率必須存在,設(shè)為k,則直線l的方程為y+2=k.又圓的方程為2+2=1,圓心為,半徑為1,所以圓心到直線的距離d===,解得k=1或. 課標(biāo)文數(shù)15.H4,K3[2020·湖南卷] 已知圓C:x2+y2=12,直線l:4x+3y=25. (1)圓C的圓心到直線l的距離為________; (2)圓C上任意一點(diǎn)A到直線l的距離小于2的概率為________. 課標(biāo)文數(shù)15.H4,K3[2020·湖南卷] (1)5 (2) 【解析】 (1)圓心到直線的距離為:d==5; 圖1-4 (2)當(dāng)圓C上的點(diǎn)到直線l的距離是2時(shí)有兩個(gè)點(diǎn)為點(diǎn)B與點(diǎn)D,設(shè)過這兩點(diǎn)
20、的直線方程為4x+3y+c=0,同時(shí)可得到的圓心到直線4x+3y+c=0的距離為OC=3, 又圓的半徑為r=2,可得∠BOD=60°,由圖1-2可知點(diǎn)A在弧上移動(dòng),弧長l=×c=,圓周長c,故P(A)==. 課標(biāo)文數(shù)20.H3,H4[2020·課標(biāo)全國卷] 在平面直角坐標(biāo)系xOy中,曲線y=x2-6x+1與坐標(biāo)軸的交點(diǎn)都在圓C上. (1)求圓C的方程; (2)若圓C與直線x-y+a=0交于A、B兩點(diǎn),且OA⊥OB,求a的值. 課標(biāo)文數(shù)20.H3,H4[2020·課標(biāo)全國卷] 【解答】 (1)曲線y=x2-6x+1與y軸的交點(diǎn)為(0,1),與x軸的交點(diǎn)為(3+2,0),(3-2,0
21、). 故可設(shè)C的圓心為(3,t),則有32+(t-1)2=(2)2+t2,解得t=1. 則圓C的半徑為=3. 所以圓C的方程為(x-3)2+(y-1)2=9. (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),其坐標(biāo)滿足方程組 消去y,得到方程 2x2+(2a-8)x+a2-2a+1=0. 由已知可得,判別式Δ=56-16a-4a2>0.從而 x1+x2=4-a,x1x2=.① 由于OA⊥OB,可得x1x2+y1y2=0. 又y1=x1+a,y2=x2+a,所以 2x1x2+a(x1+x2)+a2=0.② 由①,②得a=-1,滿足Δ>0,故a=-1. 大綱文數(shù)1
22、3.H4[2020·重慶卷] 過原點(diǎn)的直線與圓x2+y2-2x-4y+4=0相交所得的弦長為2,則該直線的方程為________. 大綱文數(shù)13.H4[2020·重慶卷] 2x-y=0 【解析】 將圓x2+y2-2x-4y+4=0配方得(x-1)2+(y-2)2=1, ∴該圓半徑為1,圓心M(1,2). ∵直線與圓相交所得弦的長為2,即為該圓的直徑, ∴該直線的方程的斜率k==2, ∴該直線的方程為y=2x,即2x-y=0. 課標(biāo)文數(shù)17.H2,H5[2020·安徽卷] 設(shè)直線l1:y=k1x+1,l2:y=k2x-1,其中實(shí)數(shù)k1,k2滿足k1k2+2=0. (1)證明l1
23、與l2相交; (2)證明l1與l2的交點(diǎn)在橢圓2x2+y2=1上. 課標(biāo)文數(shù)17.H2,H5[2020·安徽卷] 本題考查直線與直線的位置關(guān)系,線線相交的判斷與證明,點(diǎn)在曲線上的判斷與證明,橢圓方程等基本知識(shí).考查推理論證能力和運(yùn)算求解能力. 【解答】 (1)反證法:假設(shè)l1與l2不相交,則l1與l2平行,有k1=k2,代入k1k2+2=0,得k+2=0. 此與k1為實(shí)數(shù)的事實(shí)相矛盾,從而k1≠k2,即l1與l2相交. (2)(方法一)由方程組 解得交點(diǎn)P的坐標(biāo)(x,y)為 而2x2+y2=22+2 ===1. 此即表明交點(diǎn)P(x,y)在橢圓2x2+y2=1上. (方法二)
24、交點(diǎn)P的坐標(biāo)(x,y)滿足 故知x≠0,從而 代入k1k2+2=0,得·+2=0. 整理后,得2x2+y2=1, 所以交點(diǎn)P在橢圓2x2+y2=1上. 課標(biāo)理數(shù)7.H5,H6[2020·福建卷] 設(shè)圓錐曲線Γ的兩個(gè)焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2.若曲線Γ上存在點(diǎn)P滿足|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,則曲線Γ的離心率等于( ) A.或 B.或2 C.或2 D.或 課標(biāo)理數(shù)7.H5,H6[2020·福建卷] A 【解析】 設(shè)|F1F2|=2c(c>0),由已知|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,得|PF1|=c,|PF2|=c,且|PF1|>|PF2
25、|, 若圓錐曲線Γ為橢圓,則2a=|PF1|+|PF2|=4c,離心率e==; 若圓錐曲線Γ為雙曲線,則2a=|PF1|-|PF2|=c,離心率e==,故選A. 課標(biāo)文數(shù)11.H5,H6[2020·福建卷] 設(shè)圓錐曲線Γ的兩個(gè)焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,若曲線Γ上存在點(diǎn)P滿足|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,則曲線Γ的離心率等于( ) A.或 B.或2 C.或2 D.或 課標(biāo)文數(shù)11.H5,H6[2020·福建卷] A 【解析】 設(shè)|F1F2|=2c(c>0),由已知|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,得 |PF1|=c,|PF2|=c,且|
26、PF1|>|PF2|, 若圓錐曲線Γ為橢圓,則2a=|PF1|+|PF2|=4c,離心率e==; 若圓錐曲線Γ為雙曲線,則2a=|PF1|-|PF2|=c,離心率e==,故選A. 課標(biāo)理數(shù)21.H5,H7,H8[2020·湖南卷] 如圖1-9,橢圓C1:+=1(a>b>0)的離心率為,x軸被曲線C2:y=x2-b截得的線段長等于C1的長半軸長. (1)求C1,C2的方程; (2)設(shè)C2與y軸的交點(diǎn)為M,過坐標(biāo)原點(diǎn)O的直線l與C2相交于點(diǎn)A,B,直線MA,MB分別與C1相交于點(diǎn)D,E. ①證明:MD⊥ME; ②記△MAB,△MDE的面積分別為S1,S2.問:是否存在直線l,使得
27、=?請說明理由. 圖1-10 課標(biāo)理數(shù)21.H5,H7,H8[2020·湖南卷] 【解答】 (1)由題意知,e==,從而a=2b.又2=a,解得a=2,b=1. 故C1,C2的方程分別為+y2=1,y=x2-1. (2)①由題意知,直線l的斜率存在,設(shè)為k,則直線l的方程為y=kx. 由得x2-kx-1=0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x1,x2是上述方程的兩個(gè)實(shí)根, 于是x1+x2=k,x1x2=-1. 又點(diǎn)M的坐標(biāo)為(0,-1),所以 kMA·kMB=·= = ==-1. 故MA⊥MB,即MD⊥ME. ②設(shè)直線MA的斜率為k1,則直線MA的方
28、程為 y=k1x-1,由解得 或 則點(diǎn)A的坐標(biāo)為(k1,k-1). 又直線MB的斜率為-,同理可得點(diǎn)B的坐標(biāo)為. 于是S1=|MA|·|MB|=·|k1|··=. 由得(1+4k)x2-8k1x=0. 解得或 則點(diǎn)D的坐標(biāo)為. 又直線ME的斜率為-,同理可得點(diǎn)E的坐標(biāo)為. 于是S2=|MD|·|ME|=. 因此=. 由題意知,=, 解得k=4,或k=. 又由點(diǎn)A,B的坐標(biāo)可知,k==k1-, 所以k=±. 故滿足條件的直線l存在,且有兩條,其方程分別為y=x和y=-x. 課標(biāo)理數(shù)14.H5[2020·江西卷] 若橢圓+=1的焦點(diǎn)在x軸上,過點(diǎn)作圓x2+
29、y2=1的切線,切點(diǎn)分別為A,B,直線AB恰好經(jīng)過橢圓的右焦點(diǎn)和上頂點(diǎn),則橢圓方程是________. 課標(biāo)理數(shù)14.H5[2020·江西卷] 【答案】 +=1 【解析】 由題可知過點(diǎn)與圓x2+y2=1的圓心的直線方程為y=x,由垂徑定理可得kAB=-2. 顯然過點(diǎn)的一條切線為直線x=1,此時(shí)切點(diǎn)記為A(1,0),即為橢圓的右焦點(diǎn),故c=1. 由點(diǎn)斜式可得,直線AB的方程為y=-2(x-1), 即AB:2x+y-2=0. 令x=0得上頂點(diǎn)為(0,2),∴b=2,∴a2=b2+c2=5,故得所求橢圓方程為+=1. 課標(biāo)理數(shù)14.H5[2020·課標(biāo)全國卷] 在平面直角坐標(biāo)系xO
30、y中,橢圓C的中心為原點(diǎn),焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2在x軸上,離心率為.過F1的直線l交C于A,B兩點(diǎn),且△ABF2的周長為16,那么C的方程為________________. 課標(biāo)理數(shù)14.H5[2020·課標(biāo)全國卷] +=1 【解析】 設(shè)橢圓方程為+=1(a>b>0). 因?yàn)殡x心率為,所以=, 解得=,即a2=2b2. 圖1-7 又△ABF2的周長為++=+++=(+)+(+)=2a+2a=4a,,所以4a=16,a=4,所以b=2, 所以橢圓方程為+=1. 課標(biāo)文數(shù)4.H5[2020·課標(biāo)全國卷] 橢圓+=1的離心率為( ) A. B. C. D. 課標(biāo)文數(shù)4
31、.H5[2020·課標(biāo)全國卷] D 【解析】 由題意a=4,c2=8,∴c=2,所以離心率為e===. 課標(biāo)理數(shù)17.H5,H8[2020·陜西卷] 圖1-8 如圖1-8,設(shè)P是圓x2+y2=25上的動(dòng)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(dòng)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. 課標(biāo)理數(shù)17.H5,H8[2020·陜西卷] 【解答】 (1)設(shè)M的坐標(biāo)為(x,y),P的坐標(biāo)為(xP,yP), 由已知得 ∵P在圓上,∴x2+2=25, 即C的方程為+=1. (2)過點(diǎn)(3,
32、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|====. 課標(biāo)文數(shù)17.H5[2020·陜西卷] 設(shè)橢圓C:+=1(a>b>0)過點(diǎn)(0,4),離心率為. (1)求C的方程; (2)求過點(diǎn)(3,0)且斜率為的直線被C所截線段的中點(diǎn)坐標(biāo). 課標(biāo)文數(shù)17.H5[2020·陜西卷] 【解答】 (1)將(0,4)代入橢圓C的方程得=1,∴b=4. 又e==得=,即1-=,∴a=5, ∴C的方程為+=
33、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. 解得x1=,x2=, ∴AB的中點(diǎn)坐標(biāo)==, ==(x1+x2-6)=-. 即中點(diǎn)為. 課標(biāo)理數(shù)17.H5[2020·浙江卷] 設(shè)F1,F(xiàn)2分別為橢圓+y2=1的左,右焦點(diǎn),點(diǎn)A,B在橢圓上.若=5,則點(diǎn)A的坐標(biāo)是________. 課標(biāo)理數(shù)17.H5[2020·浙江卷] (0,±1) 【解析】 設(shè)直線F1A的反向延長線與橢圓交于點(diǎn)B′,又∵=5,由橢圓的對稱性可得=5,設(shè)
34、A,B′, 又∵|F1A|=,|F1B′|=, ∴ 解之得x1=0, ∴點(diǎn)A的坐標(biāo)為. 課標(biāo)文數(shù)3.H6[2020·安徽卷] 雙曲線2x2-y2=8的實(shí)軸長是( ) A.2 B.2 C.4 D.4 課標(biāo)文數(shù)3.H6[2020·安徽卷] C 【解析】 雙曲線方程可化為-=1,所以a2=4,得a=2,所以2a=4.故實(shí)軸長為4. 課標(biāo)理數(shù)2.H6[2020·安徽卷] 雙曲線2x2-y2=8的實(shí)軸長是( ) A.2 B.2 C.4 D.4 課標(biāo)理數(shù)2.H6[2020·安徽卷] C 【解析】 雙曲線方程可化為-=1,所以a2=4,得a=2,所以2a=4.故
35、實(shí)軸長為4. 課標(biāo)文數(shù)10.H6[2020·北京卷] 已知雙曲線x2-=1(b>0)的一條漸近線的方程為y=2x,則b=________. 課標(biāo)文數(shù)10.H6[2020·北京卷] 2 【解析】 易知y=bx=2x,故b=2. 大綱理數(shù)15.H6[2020·全國卷] 已知F1、F2分別為雙曲線C:-=1的左、右焦點(diǎn),點(diǎn)A∈C,點(diǎn)M的坐標(biāo)為(2,0),AM為∠F1AF2的平分線,則|AF2|=________. 大綱理數(shù)15.H6[2020·全國卷] 6 【解析】 根據(jù)角平分線的性質(zhì),==.又-=6,故=6. 大綱文數(shù)16.H6[2020·全國卷] 已知F1、F2分別為雙曲線
36、C:-=1的左、右焦點(diǎn),點(diǎn)A∈C,點(diǎn)M的坐標(biāo)為(2,0),AM為∠F1AF2的平分線,則|AF2|=________. 大綱文數(shù)16.H6[2020·全國卷] 6 【解析】 根據(jù)角平分線的性質(zhì),==.又|AF1|-|AF2|=6,故|AF2|=6. 課標(biāo)理數(shù)7.H5,H6[2020·福建卷] 設(shè)圓錐曲線Γ的兩個(gè)焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2.若曲線Γ上存在點(diǎn)P滿足|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,則曲線Γ的離心率等于( ) A.或 B.或2 C.或2 D.或 課標(biāo)理數(shù)7.H5,H6[2020·福建卷] A 【解析】 設(shè)|F1F2|=2c(c>0),由已知|PF1|
37、∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,得|PF1|=c,|PF2|=c,且|PF1|>|PF2|, 若圓錐曲線Γ為橢圓,則2a=|PF1|+|PF2|=4c,離心率e==; 若圓錐曲線Γ為雙曲線,則2a=|PF1|-|PF2|=c,離心率e==,故選A. 課標(biāo)文數(shù)11.H5,H6[2020·福建卷] 設(shè)圓錐曲線Γ的兩個(gè)焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,若曲線Γ上存在點(diǎn)P滿足|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,則曲線Γ的離心率等于( ) A.或 B.或2 C.或2 D.或 課標(biāo)文數(shù)11.H5,H6[2020·福建卷] A 【解析】 設(shè)|F1F2|=2c(c>0),由已知
38、|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|=4∶3∶2,得 |PF1|=c,|PF2|=c,且|PF1|>|PF2|, 若圓錐曲線Γ為橢圓,則2a=|PF1|+|PF2|=4c,離心率e==; 若圓錐曲線Γ為雙曲線,則2a=|PF1|-|PF2|=c,離心率e==,故選A. 課標(biāo)理數(shù)5.H6[2020·湖南卷] 設(shè)雙曲線-=1(a>0)的漸近線方程為3x±2y=0,則a的值為( ) A.4 B.3 C.2 D.1 課標(biāo)理數(shù)5.H6[2020·湖南卷] C 【解析】 根據(jù)雙曲線-=1的漸近的方程得:y=±x,即ay±3x=0.因?yàn)橐阎p曲線的漸近線的方程為3x±2y=0且a>0
39、,所以有a=2,故選C. 課標(biāo)文數(shù)6.H6[2020·湖南卷] 設(shè)雙曲線-=1(a>0)的漸近線方程為3x±2y=0,則a的值為( ) A.4 B.3 C.2 D.1 課標(biāo)文數(shù)6.H6[2020·湖南卷] C 【解析】 根據(jù)雙曲線-=1的漸近線的方程得:y=±x,即ay±3x=0.又已知雙曲線的漸近線的方程為3x±2=0且a>0,故有a=2,故選C. 課標(biāo)文數(shù)12.H6[2020·江西卷] 若雙曲線-=1的離心率e=2,則m=________. 課標(biāo)理數(shù)7.H6[2020·課標(biāo)全國卷] B 【解析】 設(shè)雙曲線方程為-=1(a>0,b>0), 直線過右焦點(diǎn)F,且垂
40、直于x軸交雙曲線于A,B兩點(diǎn),則==4a,所以b2=2a2,所以雙曲線的離心率e==.
課標(biāo)理數(shù)13.H6[2020·遼寧卷] 已知點(diǎn)(2,3)在雙曲線C:-=1(a>0,b>0)上,C的焦距為4,則它的離心率為________.
課標(biāo)理數(shù)13.H6[2020·遼寧卷] 2 【解析】 法一:點(diǎn)(2,3)在雙曲線C:-=1上,則-=1.又由于2c=4,所以a2+b2=4.解方程組 得a=1或a=4.由于a 41、1,離心率e==2.
大綱文數(shù)14.H6[2020·四川卷] 雙曲線-=1上一點(diǎn)P到雙曲線右焦點(diǎn)的距離是4,那么點(diǎn)P到左準(zhǔn)線的距離是________.
大綱文數(shù)14.H6[2020·四川卷] 16 【解析】 本題主要考查雙曲線第二定義的應(yīng)用以及雙曲線所體現(xiàn)的幾何特性,根據(jù)雙曲線的定義可知e==?d=(d為P到右準(zhǔn)線的距離),所以P到左準(zhǔn)線的距離為+d=+=16.
大綱理數(shù)13.B7[2020·四川卷] 計(jì)算÷100-=________.
大綱理數(shù)13.B7[2020·四川卷] -20 【解析】 原式=lg÷=-20.
大綱理數(shù)14.H6[2020·四川卷] 雙曲線-=1上一點(diǎn) 42、P到雙曲線右焦點(diǎn)的距離是4,那么點(diǎn)P到左準(zhǔn)線的距離是________.
大綱理數(shù)14.H6[2020·四川卷] 16 【解析】 根據(jù)雙曲線的定義可知e==?d=(d為P到右準(zhǔn)線的距離),所以P到左準(zhǔn)線的距離為+d=+=16.
大綱文數(shù)9.H6[2020·重慶卷] 設(shè)雙曲線的左準(zhǔn)線與兩條漸近線交于A,B兩點(diǎn),左焦點(diǎn)在以AB為直徑的圓內(nèi),則該雙曲線的離心率的取值范圍為( )
A.(0,) B.(1,)
C. D.(,+∞)
大綱文數(shù)9.H6[2020·重慶卷] B 【解析】 設(shè)雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程為-=1(a>0,b>0),
則其漸近線方程為y=±x,
準(zhǔn)線方程為x=-,代入漸 43、近線方程得y=±·=±,
所以圓的半徑r=.
易知左焦點(diǎn)到圓心(準(zhǔn)線與x軸的交點(diǎn))的距離d=c-.
由條件知d<r,即c-<,
所以c2-a2<ab,即b2<ab,故<1,
于是離心率e==<,即e∈(1,).故選B.
課標(biāo)理數(shù)17.H7,H3,H4[2020·福建卷] 已知直線l:y=x+m,m∈R.
(1)若以點(diǎn)M(2,0)為圓心的圓與直線l相切于點(diǎn)P,且點(diǎn)P在y軸上,求該圓的方程;
(2)若直線l關(guān)于x軸對稱的直線為l′,問直線l′與拋物線C:x2=4y是否相切?說明理由.
課標(biāo)理數(shù)17.H7,H3,H4[2020·福建卷] 【解答】 解法一:
圖1-6
(1 44、)依題意,點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,m).
因?yàn)镸P⊥l,所以×1=-1,
解得m=2,即點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,2).
從而圓的半徑
r=|MP|==2,
故所求圓的方程為(x-2)2+y2=8.
(2)因?yàn)橹本€l的方程為y=x+m,
所以直線l′的方程為y=-x-m.
由得x2+4x+4m=0.
Δ=42-4×4m=16(1-m).
①當(dāng)m=1,即Δ=0時(shí),直線l′與拋物線C相切;
②當(dāng)m≠1,即Δ≠0時(shí),直線l′與拋物線C不相切.
綜上,當(dāng)m=1時(shí),直線l′與拋物線C相切;當(dāng)m≠1時(shí),直線l′與拋物線C不相切.
解法二:
(1)設(shè)所求圓的半徑為r,則圓的方程可設(shè)為(x-2) 45、2+y2=r2.
依題意,所求圓與直線l:x-y+m=0相切于點(diǎn)P(0,m),則
解得
所以所求圓的方程為(x-2)2+y2=8.
(2)同解法一.
圖1-4
課標(biāo)文數(shù)18.H3,H4,H7[2020·福建卷] 如圖1-4,直線l:y=x+b與拋物線C:x2=4y相切于點(diǎn)A.
(1)求實(shí)數(shù)b的值;
(2)求以點(diǎn)A為圓心,且與拋物線C的準(zhǔn)線相切的圓的方程.
課標(biāo)文數(shù)18.H3,H4,H7[2020·福建卷] 【解答】 (1)由得x2-4x-4b=0.(*)
因?yàn)橹本€l與拋物線C相切,
所以Δ=(-4)2-4×(-4b)=0.
解得b=-1.
(2)由(1)可知b 46、=-1,故方程(*)即為x2-4x+4=0.
解得x=2,代入x2=4y,得y=1,
故點(diǎn)A(2,1).
因?yàn)閳AA與拋物線C的準(zhǔn)線相切,
所以圓A的半徑r等于圓心A到拋物線的準(zhǔn)線y=-1的距離,即r=|1-(-1)|=2.
所以圓A的方程為(x-2)2+(y-1)2=4.
課標(biāo)理數(shù)4.H7[2020·湖北卷] 將兩個(gè)頂點(diǎn)在拋物線y2=2px(p>0)上,另一個(gè)頂點(diǎn)是此拋物線焦點(diǎn)的正三角形個(gè)數(shù)記為n,則( )
A.n=0 B.n=1 C.n=2 D.n≥3
課標(biāo)理數(shù)4.H7[2020·湖北卷] C 【解析】 不妨設(shè)三個(gè)頂點(diǎn)分別為A,B,F(xiàn)(其中F為拋物線的焦點(diǎn)),由拋 47、物線的定義,有A,B兩點(diǎn)關(guān)于x軸對稱,點(diǎn)F的坐標(biāo)為.設(shè)A,則由拋物線的定義得=m+.又=2,=,所以m+=2,整理得m2-7pm+=0,所以Δ=2-4×=48p2>0,所以方程m2-7pm+=0有兩個(gè)不同的實(shí)根,記為m1,m2,則 所以m1>0,m2>0.所以n=2.
課標(biāo)文數(shù)4.H7[2020·湖北卷] 將兩個(gè)頂點(diǎn)在拋物線y2=2px(p>0)上,另一個(gè)頂點(diǎn)是此拋物線焦點(diǎn)的正三角形個(gè)數(shù)記為n,則( )
A.n=0 B.n=1
C.n=2 D.n≥3
課標(biāo)文數(shù)4.H7[2020·湖北卷] C 【解析】 不妨設(shè)三個(gè)頂點(diǎn)分別為A,B,F(xiàn)(其中F為拋物線的焦點(diǎn)),由拋物線的定義,有 48、A,B兩點(diǎn)關(guān)于x軸對稱,點(diǎn)F的坐標(biāo)為.設(shè)A,則由拋物線的定義得=m+.又=2,=,所以m+=2,整理得m2-7pm+=0,所以Δ=2-4×=48p2>0,所以方程m2-7pm+=0有兩個(gè)不同的實(shí)根,記為m1,m2,則 所以m1>0,m2>0.所以n=2.
課標(biāo)理數(shù)21.H5,H7,H8[2020·湖南卷] 如圖1-9,橢圓C1:+=1(a>b>0)的離心率為,x軸被曲線C2:y=x2-b截得的線段長等于C1的長半軸長.
(1)求C1,C2的方程;
(2)設(shè)C2與y軸的交點(diǎn)為M,過坐標(biāo)原點(diǎn)O的直線l與C2相交于點(diǎn)A,B,直線MA,MB分別與C1相交于點(diǎn)D,E.
①證明:MD⊥ME 49、;
②記△MAB,△MDE的面積分別為S1,S2.問:是否存在直線l,使得=?請說明理由.
圖1-10
課標(biāo)理數(shù)21.H5,H7,H8[2020·湖南卷] 【解答】 (1)由題意知,e==,從而a=2b.又2=a,解得a=2,b=1.
故C1,C2的方程分別為+y2=1,y=x2-1.
(2)①由題意知,直線l的斜率存在,設(shè)為k,則直線l的方程為y=kx.
由得x2-kx-1=0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
則x1,x2是上述方程的兩個(gè)實(shí)根,
于是x1+x2=k,x1x2=-1.
又點(diǎn)M的坐標(biāo)為(0,-1),所以
kMA·kMB=·=
=
==-1. 50、
故MA⊥MB,即MD⊥ME.
②設(shè)直線MA的斜率為k1,則直線MA的方程為
y=k1x-1,由解得
或
則點(diǎn)A的坐標(biāo)為(k1,k-1).
又直線MB的斜率為-,同理可得點(diǎn)B的坐標(biāo)為.
于是S1=|MA|·|MB|=·|k1|··=.
由得(1+4k)x2-8k1x=0.
解得或
則點(diǎn)D的坐標(biāo)為.
又直線ME的斜率為-,同理可得點(diǎn)E的坐標(biāo)為.
于是S2=|MD|·|ME|=.
因此=.
由題意知,=,
解得k=4,或k=.
又由點(diǎn)A,B的坐標(biāo)可知,k==k1-,
所以k=±.
故滿足條件的直線l存在,且有兩條,其方程分別為y=x和y=-x.
課標(biāo)文數(shù)2 51、1.H7,H8[2020·湖南卷] 已知平面內(nèi)一動(dòng)點(diǎn)P到點(diǎn)F(1,0)的距離與點(diǎn)P到y(tǒng)軸的距離的差等于1.
(1)求動(dòng)點(diǎn)P的軌跡C的方程;
(2)過點(diǎn)F作兩條斜率存在且互相垂直的直線l1,l2,設(shè)l1與軌跡C相交于點(diǎn)A,B,l2與軌跡C相交于點(diǎn)D,E,求·的最小值.
課標(biāo)文數(shù)21.H7,H8[2020·湖南卷] 【解答】 設(shè)動(dòng)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),由題意有-|x|=1.
化簡得y2=2x+2|x|.
當(dāng)x≥0時(shí),y2=4x;當(dāng)x<0時(shí),y=0.
所以,動(dòng)點(diǎn)P的軌跡C的方程為y2=4x (x≥0)和y=0(x<0).
(2)由題意知,直線l1的斜率存在且不為0,設(shè)為k,
則l1 52、的方程為y=k(x-1).
由得
k2x2-(2k2+4)x+k2=0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2是上述方程的兩個(gè)實(shí)根,于是x1+x2=2+,x1x2=1.
因?yàn)閘1⊥l2,所以l2的斜率為-.
設(shè)D(x3,y3),E(x4,y4),則同理可得
x3+x4=2+4k2,x3x4=1.
故·=(+)·(+)
=·+·+·+·
=||·||+||·||
=(x1+1)(x2+1)+(x3+1)(x4+1)
=x1x2+(x1+x2)+1+x3x4+(x3+x4)+1
=1++1+1+(2+4k2)+1
=8+4≥8+4×2=16.
當(dāng)且僅當(dāng)k2 53、=,即k=±1時(shí),·取最小值16.
圖1-7
課標(biāo)文數(shù)19.H7[2020·江西卷] 已知過拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn),斜率為2的直線交拋物線于A(x1,y1),B(x2,y2)(x1 54、2=0可簡化為x2-5x+4=0,從而x1=1,x2=4,y1=-2,y2=4,
從而A(1,-2),B(4,4).
設(shè)=(x3,y3)=(1,-2)+λ(4,4)=(4λ+1,4λ-2),
又y=8x3,即[2(2λ-1)]2=8(4λ+1),即(2λ-1)2=4λ+1,
解得λ=0或λ=2.
準(zhǔn)線l于N,由于MN是梯形ABCD的中位線,所以|MN|=.
由拋物線的定義知|AD|+|BC|=|AF|+|BF|=3,所以|MN|=,又由于準(zhǔn)線l 的方程為x=-,所以線段AB中點(diǎn)到y(tǒng)軸的距離為-=,故選C.
課標(biāo)文數(shù)7.H7[2020·遼寧卷] 已知F是拋物線y2=x的焦 55、點(diǎn),A,B是該拋物線上的兩點(diǎn),|AF|+|BF|=3,則線段AB的中點(diǎn)到y(tǒng)軸的距離為( )
A. B.1 C. D.
圖1-2
課標(biāo)文數(shù)7.H7[2020·遼寧卷] C 【解析】 如圖1-2,過A,B分別作準(zhǔn)線l的垂線AD,BC,垂足分別為D,C,M是線段AB的中點(diǎn),MN垂直準(zhǔn)線l于N,由于MN是梯形ABCD的中位線,所以|MN|=.
由拋物線的定義知|AD|+|BC|=|AF|+|BF|=3,所以|MN|=,又由于準(zhǔn)線l 的方程為x=-,所以線段AB中點(diǎn)到y(tǒng)軸的距離為-=,故選C.
課標(biāo)文數(shù)9.H7[2020·課標(biāo)全國卷] 已知直線l過拋物線C的焦點(diǎn),且與C的對 56、稱軸垂直,l與C交于A、B兩點(diǎn),|AB|=12,P為C的準(zhǔn)線上一點(diǎn),則△ABP的面積為( )
A.18 B.24 C.36 D.48
課標(biāo)文數(shù)9.H7[2020·課標(biāo)全國卷] C 【解析】 設(shè)拋物線方程為y2=2px(p>0),則焦點(diǎn)F,A,B,
所以=2p=12,所以p=6.又點(diǎn)P到AB邊的距離為p=6,
所以S△ABP=×12×6=36.
課標(biāo)文數(shù)9.H7[2020·山東卷] 設(shè)M(x0,y0)為拋物線C:x2=8y上一點(diǎn),F(xiàn)為拋物線C的焦點(diǎn),以F為圓心、|FM|為半徑的圓和拋物線C的準(zhǔn)線相交,則y0的取值范圍是( )
A.(0,2) B.[0,2]
C.(2 57、,+∞) D.[2,+∞)
課標(biāo)文數(shù)9.H7[2020·山東卷] C 【解析】 根據(jù)x2=8y,所以F(0,2),準(zhǔn)線y=-2,所以F到準(zhǔn)線的距離為4,當(dāng)以F為圓心、以|FM|為半徑的圓與準(zhǔn)線相切時(shí),|MF|=4,即M到準(zhǔn)線的距離為4,此時(shí)y0=2,所以顯然當(dāng)以F為圓心,以為半徑的圓和拋物線C的準(zhǔn)線相交時(shí),y0∈(2,+∞).
課標(biāo)理數(shù)2.H7[2020·陜西卷] 設(shè)拋物線的頂點(diǎn)在原點(diǎn),準(zhǔn)線方程為x=-2,則拋物線的方程是( )
A.y2=-8x B.y2=8x
C.y2=-4x D.y2=4x
課標(biāo)理數(shù)2.H7[2020·陜西卷] B 【解析】 由題意設(shè)拋物線方程為 58、y2=2px(p>0),又∵其準(zhǔn)線方程為x=-=-2,∴p=4,所求拋物線方程為y2=8x.
課標(biāo)文數(shù)2.H7[2020·陜西卷] 設(shè)拋物線的頂點(diǎn)在原點(diǎn),準(zhǔn)線方程為x=-2,則拋物線的方程是( )
A.y2=-8x B.y2=-4x
C.y2=8x D.y2=4x
課標(biāo)文數(shù)2.H7[2020·陜西卷] C 【解析】 由題意設(shè)拋物線方程為y2=2px(p>0),又∵其準(zhǔn)線方程為x=-=-2,∴p=4,所求拋物線方程為y2=8x.
大綱文數(shù)11.H7[2020·四川卷] 在拋物線y=x2+ax-5(a≠0)上取橫坐標(biāo)為x1=-4,x2=2的兩點(diǎn),過這兩點(diǎn)引一條割線,有平行于 59、該割線的一條直線同時(shí)與拋物線和圓5x2+5y2=36相切,則拋物線頂點(diǎn)的坐標(biāo)為( )
A.(-2,-9) B.(0,-5)
C.(2,-9) D.(1,-6)
大綱文數(shù)11.H7[2020·四川卷] A 【解析】 根據(jù)題意可知橫坐標(biāo)為-4,2的兩點(diǎn)分別為(-4,11-4a),(2,-1+2a),所以該割線的斜率為a-2,由y′=2x+a=a-2?x=-1,即有切點(diǎn)為(-1,-4-a),所以切線方程為y+4+a=(a-2)(x+1)?(a-2)x-y-6=0,由切線與圓相切可知=?a=4或a=0(舍去),所以拋物線方程為y=x2+4x-5=(x+2)2-9,所以拋物線頂點(diǎn)坐標(biāo)為(-2 60、,-9).選擇A.
大綱理數(shù)10.H7[2020·四川卷] 在拋物線y=x2+ax-5(a≠0)上取橫坐標(biāo)為x1=-4,x2=2的兩點(diǎn),過這兩點(diǎn)引一條割線,有平行于該割線的一條直線同時(shí)與拋物線和圓5x2+5y2=36相切,則拋物線頂點(diǎn)的坐標(biāo)為( )
A.(-2,-9) B.(0,-5)
C.(2,-9) D.(1,-6)
大綱理數(shù)10.H7[2020·四川卷] A 【解析】 根據(jù)題意可知橫坐標(biāo)為-4,2的兩點(diǎn)分別為(-4,11-4a),(2,-1+2a),所以該割線的斜率為a-2,由y′=2x+a=a-2?x=-1,即有切點(diǎn)為(-1,-4-a),所以切線方程為y+4+a=(a 61、-2)(x+1)?(a-2)x-y-6=0,由切線與圓相切可知=?a=4或a=0(舍去),所以拋物線方程為y=x2+4x-5=(x+2)2-9,所以拋物線頂點(diǎn)坐標(biāo)為(-2,-9).選擇A.
課標(biāo)理數(shù)21.H7[2020·浙江卷] 已知拋物線C1:x2=y(tǒng),圓C2:x2+(y-4)2=1的圓心為點(diǎn)M.
(1)求點(diǎn)M到拋物線C1的準(zhǔn)線的距離;
(2)已知點(diǎn)P是拋物線C1上一點(diǎn)(異于原點(diǎn)),過點(diǎn)P作圓C2
圖1-8
的兩條切線,交拋物線C1于A,B兩點(diǎn),若過M,P兩點(diǎn)的直線l垂直于AB,求直線l的方程.
課標(biāo)理數(shù)21.H7[2020·浙江卷] 【解答】 (1)由題意可知,拋物 62、線的準(zhǔn)線方程為:y=-,所以圓心M(0,4)到準(zhǔn)線的距離是.
(2)設(shè)P(x0,x),A(x1,x),B(x2,x),由題意得x0≠0,x0≠±1,x1≠x2.
設(shè)過點(diǎn)P的圓C2的切線方程為y-x=k(x-x0),
即y=kx-kx0+x. ①
則=1.
即(x-1)k2+2x0(4-x)k+(x-4)2-1=0.
設(shè)PA,PB的斜率為k1,k2(k1≠k2),則k1,k2是上述方程的兩根,所以
k1+k2=,k1k2=.
將①代入y=x2得x2-kx+kx0-x=0,
由于x0是此方程的根,故x1=k1-x0,x2=k2-x0,所以
kAB==x1+x2=k1+k2-2x 63、0=-2x0,
kMP=.
由MP⊥AB,得kAB·kMP=·=-1,解得x=,
即點(diǎn)P的坐標(biāo)為,所以直線l的方程為y=±x+4.
圖1-8
課標(biāo)文數(shù)22.H7[2020·浙江卷] 如圖1-8,設(shè)P是拋物線C1:x2=y(tǒng)上的動(dòng)點(diǎn).過點(diǎn)P做圓C2:x2+(y+3)2=1的兩條切線,交直線l:y=-3于A,B兩點(diǎn).
(1)求圓C2的圓心M到拋物線C1準(zhǔn)線的距離;
(2)是否存在點(diǎn)P,使線段AB被拋物線C1在點(diǎn)P處的切線平分?若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請說明理由.
課標(biāo)文數(shù)22.H7[2020·浙江卷] 【解答】 (1)因?yàn)閽佄锞€C1的準(zhǔn)線方程為y=-,
所以圓心M 64、到拋物線C1準(zhǔn)線的距離為=.
(2)設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x0,x),拋物線C1在點(diǎn)P處的切線交直線l于點(diǎn)D,
再設(shè)A,B,D的橫坐標(biāo)分別為xA,xB,xD,
過點(diǎn)P(x0,x)的拋物線C1的切線方程為:
y-x=2x0(x-x0).①
當(dāng)x0=1時(shí),過點(diǎn)P(1,1)與圓C2的切線PA為:y-1=(x-1),
可得xA=-,xB=1,xD=-1,xA+xB≠2xD.
當(dāng)x0=-1時(shí),過點(diǎn)P(-1,1)與圓C2的切線PB為:y-1=-(x+1).
可得xA=-1,xB=,xD=1,xA+xB≠2xD.
所以x-1≠0.
設(shè)切線PA,PB的斜率為k1,k2,則
PA:y-x=k1 65、(x-x0),②
PB:y-x=k2(x-x0).③
將y=-3分別代入①,②,③得
xD=(x0≠0);xA=x0-;xB=x0-(k1,k2≠0).
從而xA+xB=2x0-(x+3).
又=1,
即(x-1)k-2(x+3)x0k1+(x+3)2-1=0.
同理,(x-1)k-2(x+3)x0k2+(x+3)2-1=0.
所以k1,k2是方程(x-1)k2-2(x+3)x0k+(x+3)2-1=0的兩個(gè)不相等的根,從而
k1+k2=,k1·k2=.
因?yàn)閤A+xB=2xD,
所以2x0-(3+x)=,
即+=.從而=,
進(jìn)而得x=8,x0=±.
綜上所述,存在 66、點(diǎn)P滿足題意,點(diǎn)P的坐標(biāo)為(±,2).
課標(biāo)文數(shù)19.H8[2020·北京卷] 已知橢圓G:+=1(a>b>0)的離心率為,右焦點(diǎn)為(2,0),斜率為1的直線l與橢圓G交于A,B兩點(diǎn),以AB為底邊作等腰三角形,頂點(diǎn)為P(-3,2).
(1)求橢圓G的方程;
(2)求△PAB的面積.
課標(biāo)文數(shù)19.H8[2020·北京卷] 【解答】 (1)由已知得,c=2,=.
解得a=2.
又b2=a2-c2=4,
所以橢圓G的方程為+=1.
(2)設(shè)直線l的方程為y=x+m.
由得
4x2+6mx+3m2-12=0.①
設(shè)A、B的坐標(biāo)分別為(x1,y1),(x2,y2)(x1
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