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(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 單元檢測九 平面解析幾何單元檢測(含解析)

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1、單元檢測九 平面解析幾何 (時(shí)間:120分鐘 滿分:150分) 第Ⅰ卷(選擇題 共40分) 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.直線l經(jīng)過點(diǎn)(,-2)和(0,1),則它的傾斜角是(  ) A.30°B.60°C.150°D.120° 答案 D 解析 由斜率公式k===-,再由傾斜角的范圍[0°,180°)知,tan120°=-,故選D. 2.直線kx-y-3k+3=0過定點(diǎn)(  ) A.(3,0) B.(3,3) C.(1,3) D.(0,3) 答案 B 解析 kx-y-3k+3=0可化為y-

2、3=k(x-3),所以過定點(diǎn)(3,3).故選B. 3.由直線y=x+1上的一點(diǎn)向圓(x-3)2+y2=1引切線,則切線長的最小值為(  ) A.B.2C.1D.3 答案 A 解析 圓的圓心為(3,0),r=1,圓心到直線x-y+1=0的距離為d==2,所以由勾股定理可知切線長的最小值為=. 4.一束光線從點(diǎn)A(-1,1)發(fā)出,并經(jīng)過x軸反射,到達(dá)圓(x-2)2+(y-3)2=1上一點(diǎn)的最短路程是(  ) A.4B.5C.3-1D.2 答案 A 解析 依題意可得,點(diǎn)A關(guān)于x軸的對稱點(diǎn)A1(-1,-1),圓心C(2,3),A1C的距離為=5,所以到圓上的最短距離為5-1=4,故選A

3、. 5.已知直線x+y=a與圓x2+y2=4交于A,B兩點(diǎn),且|+|=|-|,其中O為原點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的值為(  ) A.2B.-2C.2或-2D.或- 答案 C 解析 由|+|=|-|得|+|2=|-|2,化簡得·=0,即⊥,三角形AOB為等腰直角三角形,圓心到直線的距離為,即=,a=±2. 6.已知雙曲線E的中心為原點(diǎn),F(xiàn)(3,0)是E的焦點(diǎn),過F的直線l與E相交于A,B兩點(diǎn),且AB的中點(diǎn)為N(-12,-15),則E的方程為(  ) A.-=1 B.-=1 C.-=1 D.-=1 答案 B 解析 由已知條件得直線l的斜率為k=kFN=1, 設(shè)雙曲線方程為-=1(a

4、>0,b>0), A(x1,y1),B(x2,y2),則有 兩式相減并結(jié)合x1+x2=-24,y1+y2=-30 得,=,從而=1,即4b2=5a2, 又a2+b2=9,解得a2=4,b2=5,故選B. 7.(2018·紹興市、諸暨市模擬)如圖,已知點(diǎn)P是拋物線C:y2=4x上一點(diǎn),以P為圓心,r為半徑的圓與拋物線的準(zhǔn)線相切,且與x軸的兩個交點(diǎn)的橫坐標(biāo)之積為5,則此圓的半徑r為(  ) A.2 B.5 C.4 D.4 答案 D 解析 設(shè)圓與x軸的兩個交點(diǎn)分別為A,B,由拋物線的定義知xP=r-1,則P(r-1,2),又由中垂線定理,知|OA|+|OB|=2(r-1),

5、且|OA|·|OB|=5,故由圓的切割線定理,得(2)2=(1+|OA|)(1+|OB|),展開整理得r=4,故選D. 8.(2018·紹興市、諸暨市模擬)已知雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程為-=1,F(xiàn)1,F(xiàn)2為其左、右焦點(diǎn),若P是雙曲線右支上的一點(diǎn),且tan∠PF1F2=,tan∠PF2F1=2,則此雙曲線的離心率為(  ) A.B.C.D. 答案 A 解析 由tan∠PF1F2=,tan∠PF2F1=2知, PF1⊥PF2,作PQ⊥x軸于點(diǎn)Q, 則由△PF1Q∽△F2PQ,得|F1Q|=4|F2Q|=c, 故P, 代入雙曲線的方程,有b22-a2·2=a2b2, 又a2+b2=c2,則

6、(9c2-5a2)(c2-5a2)=0, 解得=或=(舍),即離心率e=,故選A. 9.(2019·寧波模擬)設(shè)拋物線y2=4x的焦點(diǎn)為F,過點(diǎn)P(5,0)的直線與拋物線相交于A,B兩點(diǎn),與拋物線的準(zhǔn)線相交于點(diǎn)C,若|BF|=5,則△BCF與△ACF的面積之比等于(  ) A.B.C.D. 答案 D 解析 由題意知直線AB的斜率存在, 則由拋物線的對稱性不妨設(shè)其方程為y=k(x-5),k>0, 與拋物線的準(zhǔn)線x=-1聯(lián)立,得點(diǎn)C的坐標(biāo)為(-1,-6k), 與拋物線的方程y2=4x聯(lián)立,消去y得 k2x2-(10k2+4)x+25k2=0, 則xA+xB=,xAxB=25,

7、 又因?yàn)閨BF|=xB+1=5,所以xB=4, 代入解得xA=,k=4, 則yA=5,yB=-4,yC=-24, 則S△ACF=|PF|·|yA-yC|=58, S△ABF=|PF||yA-yB|=18, 則=1-=,故選D. 10.已知直線l:kx-y-2k+1=0與橢圓C1:+=1(a>b>0)交于A,B兩點(diǎn),與圓C2:(x-2)2+(y-1)2=1交于C,D兩點(diǎn).若存在k∈[-2,-1],使得=,則橢圓C1的離心率的取值范圍是(  ) A.B.C.D. 答案 C 解析 直線l過圓C2的圓心,∵=, ∴||=||,∴C2的圓心為線段AB的中點(diǎn). 設(shè)A(x1,y1),B

8、(x2,y2),則 兩式相減得, =-, 化簡可得-2·=k, 又∵a>b,∴=-∈, 所以e=∈. 第Ⅱ卷(非選擇題 共110分) 二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分.把答案填在題中橫線上) 11.(2018·臺州質(zhì)檢)已知直線l1:mx+3y=2-m,l2:x+(m+2)y=1,若l1∥l2,則實(shí)數(shù)m=________;若l1⊥l2,則實(shí)數(shù)m=________. 答案?。? - 解析 l1∥l2等價(jià)于解得m=-3. l1⊥l2等價(jià)于m+3(m+2)=0,解得m=-. 12.(2018·浙江十校聯(lián)盟考試)拋物線y=4x2的焦點(diǎn)坐標(biāo)是_

9、_______,焦點(diǎn)到準(zhǔn)線的距離是________. 答案   解析 由y=4x2,得x2=,可得2p=,所以p=,即焦點(diǎn)的坐標(biāo)為,焦點(diǎn)到準(zhǔn)線的距離為. 13.(2018·衢州模擬)已知圓C與x軸相切于點(diǎn)T(1,0),與y軸正半軸交于兩點(diǎn)A,B(B在A的上方),|AB|=2,圓C的半徑為________;圓C在點(diǎn)B處的切線在x軸上的截距為________. 答案 ?。?- 解析 設(shè)圓心C(1,b),則半徑r=b. 由垂徑定理得,1+2=b2, 即b=,且B(0,1+). 又由∠ABC=45°,切線與BC垂直, 知切線的傾斜角為45°, 故切線在x軸上的截距為-1-. 14

10、.若雙曲線-=1(a>0,b>0)的右焦點(diǎn)到漸近線的距離等于焦距的倍,則雙曲線的離心率為________,如果雙曲線上存在一點(diǎn)P到雙曲線的左右焦點(diǎn)的距離之差為4,則雙曲線的虛軸長為________. 答案 2 4 解析 由于右焦點(diǎn)到漸近線的距離等于焦距的倍, 可知雙曲線漸近線y=x的傾斜角為, 即=,所以e===2, 因?yàn)閍=2,從而b==2, 所以虛軸長為4. 15.已知點(diǎn)A(0,1),拋物線C:y2=ax(a>0)的焦點(diǎn)為F,線段FA與拋物線C相交于點(diǎn)M,F(xiàn)A的延長線與拋物線的準(zhǔn)線相交于點(diǎn)N,若|FM|∶|MN|=1∶3,則實(shí)數(shù)a的值為________. 答案  解析 依

11、題意得焦點(diǎn)F的坐標(biāo)為, 設(shè)點(diǎn)M在拋物線的準(zhǔn)線上的射影為K,連接KM(圖略), 由拋物線的定義知|MF|=|MK|, 因?yàn)閨FM|∶|MN|=1∶3, 所以|KN|∶|KM|=2∶1, 又kFN==,kFN=-=-2, 所以=2,解得a=. 16.已知雙曲線E:-=1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,A(2,1),B是E上不同的兩點(diǎn),且四邊形AF1BF2是平行四邊形,若∠AF2B=,=,則雙曲線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為________. 答案?。瓂2=1 解析 如圖, 因?yàn)樗倪呅蜛F1BF2是平行四邊形, 所以=, ∠F1AF2=, 所以|F1F2|2=|AF1

12、|2+|AF2|2-2|AF1||AF2|cos, 即4c2=|AF1|2+|AF2|2-|AF1||AF2|,① 又4a2=(|AF1|-|AF2|)2, 所以4a2=|AF1|2+|AF2|2-2|AF1||AF2|,② 由①②可得|AF1||AF2|=4b2, 又=×4b2×=, 所以b2=1,將點(diǎn)A(2,1)代入-y2=1,可得a2=2, 故雙曲線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為-y2=1. 17.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,A(3,0),P(3,t),t∈R,若存在C,D兩點(diǎn)滿足==2,且=2,則t的取值范圍是________. 答案 [-2,2] 解析 設(shè)C(x,y),因?yàn)锳(3,

13、0),=2, 所以=2, 整理得(x+1)2+y2=4, 即點(diǎn)C在圓M:(x+1)2+y2=4上. 同理由=2可得點(diǎn)D也在圓M上. 因?yàn)椋?,所以C是PD的中點(diǎn), 過點(diǎn)M作MN⊥CD,垂足為N,連接CM,PM. 設(shè)|MN|=d,|PC|=|CD|=2k,分別在Rt△CMN,Rt△PMN中,由勾股定理,得 消去k2得,t2=20-8d2. 因?yàn)?≤d2<4,所以t2≤20,解得-2≤t≤2, 所以t的取值范圍是[-2,2]. 三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟) 18.(14分)已知過點(diǎn)A(0,1),且斜率為k的直線l與圓C:

14、(x-2)2+(y-3)2=1相交于M,N兩點(diǎn). (1)求實(shí)數(shù)k的取值范圍; (2)求證:·為定值. (1)解 由題意過點(diǎn)A(0,1)且斜率為k的直線的方程為y=kx+1, 代入圓C的方程得(1+k2)x2-4(1+k)x+7=0, 因?yàn)橹本€與圓C:(x-2)2+(y-3)2=1相交于M,N兩點(diǎn), 所以Δ=[-4(1+k)]2-4×7×(1+k2)>0, 解得

15、+1)=k(x1+x2)+2. y1y2=(kx1+1)(kx2+1)=k2x1x2+k(x1+x2)+1. 所以·=(x1,y1-1)·(x2,y2-1) =x1x2+(y1-1)(y2-1)=x1x2+y1y2-(y1+y2)+1 =x1x2+k2x1x2=(1+k2)·=7, 所以·為定值. 19.(15分)(2018·浙江名校高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)如圖,以P(0,-1)為直角頂點(diǎn)的等腰直角△PMN內(nèi)接于橢圓+y2=1(a>1),設(shè)直線PM的斜率為k. (1)試用a,k表示弦長|MN|; (2)若這樣的△PMN存在3個,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解 (1)不妨設(shè)直線PM所在

16、的直線方程為y=kx-1(k<0),代入橢圓方程+y2=1, 整理得(1+a2k2)x2-2ka2x=0, 解得x1=0,x2=, 則|PM|=|x1-x2|=-, 所以|MN|=|PM|=-. (2)因?yàn)椤鱌MN是等腰直角三角形, 所以直線PN所在的直線方程為y=-x-1(k<0), 同理可得|PN|=-=. 令|PM|=|PN|,整理得k3+a2k2+a2k+1=0, k3+1+a2k(k+1)=0, (k+1)(k2-k+1)+a2k(k+1)=0, 即(k+1)[k2+(a2-1)k+1]=0. 若這樣的等腰直角三角形PMN存在3個,則方程k2+(a2-1)k+

17、1=0有兩個不等于-1的負(fù)根k1,k2, 則 因?yàn)閍>1,所以a>. 20.(15分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的長軸長為4,其上頂點(diǎn)到直線3x+4y-1=0的距離等于. (1)求橢圓C的方程; (2)若直線l與橢圓C交于A,B兩點(diǎn),交x軸的負(fù)半軸于點(diǎn)E,交y軸于點(diǎn)F(點(diǎn)E,F(xiàn)都不在橢圓上),且=λ1,=λ2,λ1+λ2=-8,證明:直線l恒過定點(diǎn),并求出該定點(diǎn). 解 (1)由橢圓C的長軸長為4知2a=4,故a=2, 橢圓的上頂點(diǎn)為(0,b),則由=得b=1, 所以橢圓C的方程為+y2=1. (2)設(shè)A(x1,y1),E(m,0)(m<0,m≠-2),F(xiàn)(0,n),

18、 由=λ1,得(x1,y1-n)=λ1(m-x1,-y1), 所以A. 同理由=λ2,得B, 把A,B分別代入+y2=1 得: 即λ1,λ2是關(guān)于x的方程(4-m2)x2+8x+4-4n2=0的兩個根,∴λ1+λ2==-8, ∴m=-,所以直線l恒過定點(diǎn)(-,0). 21.(15分)已知拋物線C:y2=2px(p>1)上的點(diǎn)A到其焦點(diǎn)的距離為,且點(diǎn)A在曲線x+y2-=0上. (1)求拋物線C的方程; (2)M(x1,y1),N(x2,y2)是拋物線C上異于原點(diǎn)的兩點(diǎn),Q(x0,y0)是線段MN的中點(diǎn),點(diǎn)P是拋物線C在點(diǎn)M,N處切線的交點(diǎn),若|y1-y2|=4p,證明:△PM

19、N的面積為定值. (1)解 設(shè)點(diǎn)A(xA,yA), ∵點(diǎn)A到拋物線焦點(diǎn)的距離為, ∴xA=-,y=2pxA=2p, 又點(diǎn)A在曲線x+y2-=0上, ∴-+2p-=0, 即p2-p+1=0,解得p=2或p=(舍去), ∴拋物線C的方程為y2=4x. (2)證明 由(1)知M,N,|y1-y2|=8, 設(shè)拋物線C在點(diǎn)M處的切線的斜率為k(k≠0), 則該切線的方程為y-y1=k, 聯(lián)立方程得消去x,整理得 ky2-4y+4y1-ky=0, ∵M(jìn)是切點(diǎn),∴Δ=16-4k(4y1-ky)=0, 即4-4ky1+k2y=0,解得k=, ∴直線PM的方程為y-y1=(x-),

20、即y=x+, 同理得直線PN的方程為y=x+, 聯(lián)立方程得解得 ∴P, ∵Q是線段MN的中點(diǎn),∴y0=, ∴PQ∥x軸,且x0==, ∴△PMN的面積S=|PQ|·|y1-y2| =·|y1-y2| =·|y1-y2| =|y1-y2|3=32, 即△PMN的面積為定值. 22.(15分)(2018·嘉興測試)如圖,已知拋物線x2=y(tǒng),過直線l:y=-上任一點(diǎn)M作拋物線的兩條切線MA,MB,切點(diǎn)分別為A,B. (1)求證:MA⊥MB; (2)求△MAB面積的最小值. (1)證明 方法一 設(shè)M, 易知直線MA,MB的斜率都存在,分別設(shè)為k1,k2, 設(shè)過點(diǎn)M的

21、拋物線的切線方程為y+=k(x-x0), 由得x2-kx+kx0+=0, Δ=k2-4kx0-1=0, 由題意知,k1,k2是方程k2-4x0k-1=0的兩個根, 所以k1k2=-1,所以MA⊥MB. 方法二 設(shè)M,A(x1,x),B(x2,x), 易知直線MA,MB的斜率都存在,分別設(shè)為k1,k2. 由y=x2,得y′=2x, 則MA,MB的斜率分別為k1=2x1,k2=2x2, 所以2x1=,整理得x=2x1x0+, 同理可得,x=2x2x0+, 兩式相減得,x-x=2x0(x1-x2), 因?yàn)閤1≠x2,所以x1+x2=2x0, 于是x=x1(x1+x2)+, 所以x1x2=-,即k1k2=4x1x2=-1, 所以MA⊥MB. (2)解 由(1)得k1=2x1,k2=2x2, 所以A,B, 易知k1k2=-1,k1+k2=4x0, 所以|MA|=|yA-yM|= =,同理,|MB|=, 所以S△MAB=|MA|·|MB|=· == =≥=. 綜上,當(dāng)x0=0時(shí),△MAB的面積取得最小值,最小值為. 13

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