《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(huì)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(yè)珍藏版)》請(qǐng)?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(guó)卷Ⅰ)已知橢圓C:+=1(a>b>0)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AM⊥AN���,AD⊥MN,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a2=6�,b2=3.
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y=kx+m,代入+=1得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0.
于是x1+x2=-����,x1x2=.①
由AM⊥AN知·=0,故(x1-2)(x2
2、-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)-(km-k-2)+(m-1)2+4=0.
整理得(2k+3m+1)(2k+m-1)=0.
因?yàn)锳(2�����,1)不在直線MN上����,
所以2k+m-1≠0,故2k+3m+1=0�����,k≠1�����,m=-k-.
于是MN的方程為y=k-(k≠1).
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(x1-2)(x1-2)+(y1-1)(-y1-1)=0.
又+=1��,可得3x-8x1+4=0.解得x1=2(舍去)�����,x1=
3���、.
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Rt△ADP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(guó)卷Ⅱ)已知點(diǎn)A(-2���,0)�,B(2���,0)����,動(dòng)點(diǎn)M(x,y)滿足直線AM與BM的斜率之積為-.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��,PE⊥x軸��,垂足為E�,連接QE并延長(zhǎng)交C于點(diǎn)G.
(ⅰ)證明:△PQG是直角三角形;
(ⅱ)求△PQG面積的最大值.
[解] (1)由題設(shè)
4�、得·=-,化簡(jiǎn)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)(ⅰ)證明:設(shè)直線PQ的斜率為k�����,則其方程為y=kx(k>0).
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=(x-u).
由
得(2+k2)x2-2uk2x+k2u2-8=0.①
設(shè)G(xG���,yG)��,則-u和xG是方程①的解��,故xG=���,由此得yG=.
從而直線PG的斜率為=-.所以PQ⊥PG�����,即△PQG是直角三角形.
(ⅱ)由(ⅰ)得|PQ|=2u�����,|PG|=��,所以△PQG的面積
S=|PQ||PG|==.
5�、
設(shè)t=k+���,則由k>0得t≥2����,當(dāng)且僅當(dāng)k=1時(shí)取等號(hào).
因?yàn)镾=在[2���,+∞)單調(diào)遞減��,所以當(dāng)t=2��,即k=1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(guó)卷Ⅰ)設(shè)橢圓C:+y2=1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:∠OMA=∠OMB.
[解] (1)由已知得F(1����,0),l的方程為x=1.
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y=-x+或y=x-.
(2)證明:當(dāng)l與x軸重合時(shí)�����,∠OMA=∠OMB=
6�����、0°.
當(dāng)l與x軸垂直時(shí)�����,OM為AB的垂直平分線����,所以∠OMA=∠OMB.
當(dāng)l與x軸不重合也不垂直時(shí)����,設(shè)l的方程為y=k(x-1)(k≠0),A(x1���,y1)�,B(x2,y2)���,則x1<���,x2<��,直線MA��,MB的斜率之和為kMA+kMB=+.
由y1=kx1-k��,y2=kx2-k得
kMA+kMB=.
將y=k(x-1)代入+y2=1得
(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0���,
所以x1+x2=��,x1x2=.
則2kx1x2-3k(x1+x2)+4k==0.
從而kMA+kMB=0���,故MA,MB的傾斜角互補(bǔ)��,所以∠OMA=∠OMB.
綜上��,∠OMA=∠OMB.
7、
1.(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:x2=4y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l2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:y=kx+1�,
由得x2-4kx-4=0,
所以
由x2=4y?y′=x�,所以l1:y-y1=x1(x-x1),
即l1:y=x1x-�,
同理l2:y=x2x-,
聯(lián)立得得
即y0=-1.
(2)因?yàn)椋?���,?x2-x1����,y2-y1),
8��、所以·=-+2(y2-y1)=+=0�,
所以⊥,即MN⊥AB��,
|AB|=y(tǒng)1+y2+2=k(x1+x2)+4=4k2+4����,
同理|MN|=+4(易知k≠0)����,
SAMBN=|AB||MN|=8(k2+1)=8≥32�,
當(dāng)且僅當(dāng)k=±1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:x2+y2=4�����,拋物線C:x2=2py(p>0).
(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)y0∈[3��,4]時(shí)���,求|MN|的最大值.
[解] (1)由題意知
9����、F(0����,2),所以p=4.
所以拋物線C的方程為x2=8y.
將x2=8y與x2+y2=4聯(lián)立得得y=2(-2)�����,所以點(diǎn)A的縱坐標(biāo)為yA=2(-2)���,
結(jié)合拋物線的定義得|AF|=y(tǒng)A+=2-2.
(2)由x2=2py得y=,y′=�����,
所以直線l的斜率為�����,故直線l的方程為y-y0=(x-x0),
即x0x-py-py0=0.
連接OM���,ON(圖略)���,
則|ON|==2,得p=���,且y-4>0���,
所以|MN|2=|OM|2-|ON|2=x+y-4=2py0+y-4=+y-4=+y-4=16++y-4.
令t=y(tǒng)-4,y0∈[3���,4]���,則t∈[5,12]��,
令f (t)=16+
10��、t+��,則f ′(t)=1-,
當(dāng)t∈[5�����,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)=16+5+=�����,f (12)=16+12+=�����,
所以f (t)max=����,即|MN|的最大值為.
3.(2020·貴陽(yáng)模擬)已知橢圓C:+=1(a>b>0)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-y2=1的漸近線的距離為.
(1)求橢圓C的方程;
(2)直線l:y=kx+m(k<0)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
11�����、] (1)∵橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為�,
∴=.
又雙曲線-y2=1的其中一條漸近線方程為x-y=0,橢圓C的焦點(diǎn)F1(-c���,0)��,
∴=���,解得c=1��,
∴a=���,b=1,
∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=1.
(2)由(1)知F2(1����,0),設(shè)A(x1�����,y1)���,B(x2����,y2)����,
由原點(diǎn)O到直線l:y=kx+m(k<0)的距離為,得=�����,
即m2=(1+k2).①
將y=kx+m代入+y2=1�����,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0���,
∴Δ=16k2m2-4(1+2k2)(2m2-2)=8(2k2-m2+1)>0��,
x1+x2=-��,x1x2=���,
又以線段A
12、B為直徑的圓經(jīng)過點(diǎn)F2��,∴·=0�,
即(x1-1)(x2-1)+y1y2=0,
∴(x1-1)(x2-1)+(kx1+m)(kx2+m)=0�����,
即(1+k2)x1x2+(km-1)(x1+x2)+m2+1=0�����,
∴(1+k2)·+(km-1)·+m2+1=0,
化簡(jiǎn)得3m2+4km-1=0.②
由①②��,得11m4-10m2-1=0����,∴m2=1.
又k<0,∴滿足Δ=8(2k2-m2+1)>0.
∴直線l的方程為y=-x+1.
4.(2020·大同調(diào)研)橢圓+=1(a>b>0)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y=x+2與橢圓的一個(gè)交點(diǎn)�,求|EF1
13、|+|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y=x+2聯(lián)立��,
消去y化簡(jiǎn)得4x2+12x+12-3b2=0�,由Δ=144-16×(12-3b2)≥0,解得b2≥1��,即b≥1���,∴|EF1|+|EF2|=2a=2b≥2�����,當(dāng)且僅當(dāng)b=1時(shí)�����,|EF1|+|EF2|取最小值2��,
∴橢圓的方程為+y2=1.
(2)設(shè)直線l在y軸上的截距為t��,則直線l的方程為y=k
14��、x+t�,代入+y2=1,消去y整理得�����,
(1+3k2)x2+6ktx+3t2-3=0����,
∵直線l與橢圓交于不同的兩點(diǎn),
∴Δ1=(6kt)2-12(t2-1)(1+3k2)>0�,即t2<1+3k2.
設(shè)A(x1,y1)�����,B(x2,y2)���,AB的中點(diǎn)為Q��,
則x1+x2=-��,x1x2=����,y1+y2=k(x1+x2)+2t=�,∴AB的中點(diǎn)Q的坐標(biāo)為�,
∴當(dāng)k≠0時(shí),=-�,化簡(jiǎn)得1+3k2=-2t,代入t2<1+3k2得-2<t<0.
又-2t=1+3k2>1�,∴t<-,故-2<t<-.
當(dāng)k=0時(shí)��,-1<t<1.
綜上��,k≠0時(shí)��,直線l在y軸上截距的范圍為�;k=0時(shí),直線l在y軸
15、上截距的范圍為(-1�,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(dòng)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(qǐng)說明理由.
[解] (1)設(shè)動(dòng)點(diǎn)M(x����,y),則直線MA的斜率kMA=(x≠-3)��,
直線MB的斜率kMB=(x≠3).
因?yàn)閗MA·kMB=-�����,所以·=-�����,化簡(jiǎn)得+y2=1���,
又x≠±3�,所以曲線C的方程為+y2=1(x≠±3).
(2)由題意得直線l的斜率
16���、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x=my+1����,
聯(lián)立消去x得(m2+9)y2+2my-8=0.
設(shè)P(x1,y1)�����,Q(x2��,y2)���,則
直線SP與SQ的斜率分別為kSP==�,kSQ==��,
kSP·kSQ=
=����,
當(dāng)x0=3時(shí)�,?m∈R���,kSP·kSQ==-��;
當(dāng)x0=-3時(shí)��,?m∈R�����,kSP·kSQ==-.
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(a>b>0)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x2+y2-2x=0的圓心.
(1)求橢圓的方程���;
(2)若M���,N為橢圓上的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn)��,直線OM�����,O
17�、N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(qǐng)說明理由.
[解] (1)由題意可知�,2ab=4���,
圓x2+y2-2x=0的圓心坐標(biāo)為(1�����,0)����,所以c=1,
因此a2-b2=1���,結(jié)合ab=2得a2=4�����,b2=3�,
故橢圓的方程為+=1.
(2)當(dāng)直線MN的斜率存在時(shí)��,設(shè)其方程為y=kx+m(m≠0)��,M(x1���,y1),N(x2�����,y2),
由消去y可得�,(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
Δ=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)=48(4k2-m2+3)>0���,即m2<4k2+3����,
x1+x2=��,x
18����、1x2=.
所以|MN|=|x1-x2|
=·
=·
=·.
又點(diǎn)O到直線MN的距離d=,
所以S△MON=|MN|·d=·.
又k1k2==-����,
所以=k2+=-,
化簡(jiǎn)可得2m2=4k2+3��,滿足Δ>0.
則S△MON=·==.
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(duì)稱���,
不妨設(shè)k1=,k2=-�����,則易得M��,N或M�,N,
此時(shí)S△MON=××=.
綜上�,△MON的面積為定值,定值為.
3.已知橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為����,且與拋物線y2=x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;
19�、(2)如圖����,點(diǎn)A為橢圓E上一動(dòng)點(diǎn)(非長(zhǎng)軸端點(diǎn))�,點(diǎn)F為橢圓E的右焦點(diǎn)��,AF的延長(zhǎng)線與橢圓E交于點(diǎn)B����,AO的延長(zhǎng)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�,
∴x=2���,得x=2�����,∴M(2�����,)�����,N(2�����,-).
由已知得得a=2�����,b=2���,c=2�,
∴橢圓E的方程為+=1.
(2)①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S=×2×4=4.
②當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí)���,設(shè)直線AB的方程為y=k(x-2)(k≠0),A(x1��,y1)�����,B(x2�,y2)��,
聯(lián)立方
20����、程���,得化簡(jiǎn)得(2k2+1)x2-8k2x+8k2-8=0��,
則Δ=64k4-4(2k2+1)(8k2-8)=32(k2+1)>0��,
x1+x2=��,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=���,
∴S△ABC=|AB|·2d=×4××=8×.
∵=≤=���,且k2≠k2+1,
∴等號(hào)不成立����,
∴S△ABC=8×<4.
綜上��,△ABC面積的最大值為4.
4.已知拋物線C1:x2=4y的焦點(diǎn)F也是橢圓C2:+=1(a>b>0)的一個(gè)焦點(diǎn)�,C1與C2的公共弦的長(zhǎng)為2.
(1)求C2的方程�;
(2)過
21、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.
(ⅰ)若|AC|=|BD|,求直線l的斜率����;
(ⅱ)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總是鈍角三角形.
[解] (1)由C1:x2=4y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a2-b2=1.①
又C1與C2的公共弦的長(zhǎng)為2����,C1與C2都關(guān)于y軸對(duì)稱�����,且C1的方程為x2=4y�����,由此易知C1與C2的公共點(diǎn)的坐標(biāo)為���,
所以+=1.②
聯(lián)立①②�����,解得a2=9��,b2=8.
故C2的方程為+=1.
(2)如圖�,設(shè)A(x1�����,y1),B(x2���,y2)�,C
22���、(x3�,y3)���,D(x4����,y4).
(ⅰ)因?yàn)榕c同向����,且|AC|=|BD|���,所以=����,
從而x3-x1=x4-x2��,即x1-x2=x3-x4,
于是(x1+x2)2-4x1x2=(x3+x4)2-4x3x4.③
設(shè)直線l的斜率為k���,則l的方程為y=kx+1.
由得x2-4kx-4=0.
而x1���,x2是這個(gè)方程的兩個(gè)根,
所以x1+x2=4k�����,x1x2=-4.④
由得(9+8k2)x2+16kx-64=0.
而x3�,x4是這個(gè)方程的兩個(gè)根,
所以x3+x4=-����,x3x4=-.⑤
將④⑤代入③,得16(k2+1)=+��,
即16(k2+1)=�,
所以(9+8k2)2=16×9,解得k=±��,即直線l的斜率為±.
(ⅱ)由x2=4y得y′=���,所以C1在點(diǎn)A處的切線方程為y-y1=(x-x1)��,
即y=-.
令y=0�,得x=,即M��,
所以=.
而=(x1�,y1-1),于是·=-y1+1=+1>0��,
因此∠AFM是銳角����,從而∠MFD=180°-∠AFM是鈍角.
故直線l繞點(diǎn)F旋轉(zhuǎn)時(shí),△MFD總是鈍角三角形.
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
