《2019-2020年高考數(shù)學(xué)異構(gòu)異模復(fù)習(xí)第十章圓錐曲線與方程課時(shí)撬分練10.5圓錐曲線的綜合應(yīng)用文.DOC》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019-2020年高考數(shù)學(xué)異構(gòu)異模復(fù)習(xí)第十章圓錐曲線與方程課時(shí)撬分練10.5圓錐曲線的綜合應(yīng)用文.DOC(15頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
2019-2020年高考數(shù)學(xué)異構(gòu)異模復(fù)習(xí)第十章圓錐曲線與方程課時(shí)撬分練10.5圓錐曲線的綜合應(yīng)用文
1.[xx衡水二中仿真]如圖,△PAB所在的平面α和四邊形ABCD所在的平面β互相垂直,且AD⊥α,BC⊥α,AD=4,BC=8,AB=6,若tan∠ADP+2tan∠BCP=10,則點(diǎn)P在平面α內(nèi)的軌跡是( )
A.圓的一部分 B.橢圓的一部分
C.雙曲線的一部分 D.拋物線的一部分
答案 B
解析 由題意可得+2=10,則PA+PB=40>AB=6,又因P、A、B三點(diǎn)不共線,故點(diǎn)P的軌跡是以A、B為焦點(diǎn)的橢圓的一部分,故選B.
2.[xx棗強(qiáng)中學(xué)期中]設(shè)圓O1和圓O2是兩個(gè)相離的定圓,動(dòng)圓P與這兩個(gè)定圓都相切,則圓P的圓心軌跡可能是:①兩條雙曲線;②一條雙曲線和一條直線;③一條雙曲線和一個(gè)橢圓.以上命題正確的是( )
A.①③ B.②③
C.①② D.①②③
答案 C
解析 因?yàn)閳AO1與圓O2相離,不妨設(shè)半徑分別為r1,r2,r1≤r2,若圓P與兩圓都外切,則|PO2-PO1|=r2-r1;與兩圓都內(nèi)切,則有|PO1-PO2|=r2-r1;若圓P與圓O1,O2一個(gè)內(nèi)切,一個(gè)外切,則有|PO1-PO2|=r2+r1,故當(dāng)r2>r1時(shí),軌跡是兩條雙曲線,當(dāng)r2=r1時(shí),軌跡是一條雙曲線和一條直線.故選C.
3.[xx冀州中學(xué)期末]平面直角坐標(biāo)系中,已知兩點(diǎn)A(3,1),B(-1,3),若點(diǎn)C滿足=λ1+λ2(O為原點(diǎn)),其中λ1,λ2∈R,且λ1+λ2=1,則點(diǎn)C的軌跡是( )
A.直線 B.橢圓
C.圓 D.雙曲線
答案 A
解析 設(shè)C(x,y),因?yàn)椋溅?+λ2,所以(x,y)=λ1(3,1)+λ2(-1,3),即
解得又λ1+λ2=1,
所以+=1,即x+2y=5,所以點(diǎn)C的軌跡為直線,故選A.
4.[xx衡水中學(xué)預(yù)測(cè)]在△ABC中,||=4,△ABC的內(nèi)切圓切BC于D點(diǎn),且||-|C|=2,則頂點(diǎn)A的軌跡方程為________.
答案?。?(x>)
解析 以BC的中點(diǎn)為原點(diǎn),中垂線為y軸建立如圖所示的坐標(biāo)系,E、F分別為兩個(gè)切點(diǎn).
則|BE|=|BD|,|CD|=|CF|,
|AE|=|AF|.
∴|AB|-|AC|=|BE|-|CF|=||-||=2,
∴點(diǎn)A的軌跡為以B,C為焦點(diǎn)的雙曲線的右支(y≠0),且a=,c=2,∴b=,
∴軌跡方程為-=1(x>).
5.[xx棗強(qiáng)中學(xué)熱身]P是橢圓+=1上的任意一點(diǎn),F(xiàn)1、F2是它的兩個(gè)焦點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),有一動(dòng)點(diǎn)Q滿足=+,則動(dòng)點(diǎn)Q的軌跡方程是________.
答案 +=1
解析 作P關(guān)于O的對(duì)稱點(diǎn)M,連接F1M,F(xiàn)2M,則四邊形F1PF2M為平行四邊形,所以+==2=-2,
又=+,
所以=-,
設(shè)Q(x,y),則=,
即P點(diǎn)坐標(biāo)為,又P在橢圓上,則有+=1,
即+=1.
6.[xx衡水中學(xué)猜題]設(shè)橢圓方程為x2+=1,過點(diǎn)M(0,1)的直線l交橢圓于點(diǎn)A,B,O是坐標(biāo)原點(diǎn),l上的動(dòng)點(diǎn)P滿足=(+),點(diǎn)N的坐標(biāo)為,當(dāng)l繞點(diǎn)M旋轉(zhuǎn)時(shí),點(diǎn)P的軌跡方程為________.
答案 4x2+y2-y=0
解析 直線l過點(diǎn)M(0,1),當(dāng)l的斜率存在時(shí),設(shè)斜率為k,則l的方程為y=kx+1.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),由題設(shè)可得點(diǎn)A,B的坐標(biāo)(x1,y1)、(x2,y2)是方程組的解.
將①代入②并化簡,得(4+k2)x2+2kx-3=0,
∴
于是=(+)==.
設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),則
消去參數(shù)k,得4x2+y2-y=0.?、?
當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),A,B的中點(diǎn)坐標(biāo)為原點(diǎn)(0,0),也滿足方程③.
∴點(diǎn)P的軌跡方程為4x2+y2-y=0.
7.[xx衡水中學(xué)一輪檢測(cè)]如圖,曲線M:y2=x與曲線N:(x-4)2+2y2=m2(m>0)相交于A、B、C、D四點(diǎn).
(1)求m的取值范圍;
(2)求四邊形ABCD的面積的最大值及面積最大時(shí)對(duì)角線AC與BD的交點(diǎn)坐標(biāo).
解 (1)聯(lián)立曲線M,N,消去y可得(x-4)2+2x-m2=0,即x2-6x+16-m2=0,根據(jù)條件可得
解得
x1,y1>0,y2>0,
則SABCD=(y1+y2)(x2-x1)
=(+)(x2-x1)
=
=.
令t=,則t∈(0,3),
SABCD=
=2 ,
設(shè)f(t)=-t3-3t2+9t+27,
令f′(t)=-3t2-6t+9=-3(t2+2t-3)=-3(t-1)(t+3)=0,可得當(dāng)t∈(0,3)時(shí),f(t)的最大值為f(1)=32,從而SABCD的最大值為16.
令 =1,得m2=15.
聯(lián)立曲線M,N的方程,消去y并整理得
x2-6x+1=0,解得x1=3-2,x2=3+2,
所以A點(diǎn)坐標(biāo)為(3-2,-1),C點(diǎn)坐標(biāo)為(3+2,--1),
kAC==-,
則直線AC的方程為y-(-1)=-[x-(3-2)],
當(dāng)y=0時(shí),x=1,由對(duì)稱性可知AC與BD的交點(diǎn)在x軸上,
即對(duì)角線AC與BD的交點(diǎn)坐標(biāo)為(1,0).
8.[xx冀州中學(xué)模擬]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的右焦點(diǎn)為F(1,0),右頂點(diǎn)為A,且|AF|=1.
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)若動(dòng)直線l:y=kx+m與橢圓C有且只有一個(gè)交點(diǎn)P,且與直線x=4交于點(diǎn)Q,問:是否存在一個(gè)定點(diǎn)M(t,0),使得=0.若存在,求出點(diǎn)M的坐標(biāo);若不存在,說明理由.
解 (1)由c=1,a-c=1,得a=2,
∴b=,
故橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1.
(2)由得:(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
∴Δ=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)=0,即m2=3+4k2.
設(shè)P(xP,yP),則xP=-=-,yP=kxP+m=-+m=,
即P.
∵M(jìn)(t,0),Q(4,4k+m),
∴=,=(4-t,4k+m),
∴=(4-t)+(4k+m)=t2-4t+3+(t-1)=0恒成立,故,即t=1.
∴存在點(diǎn)M(1,0)符合題意.
9.[xx衡水二中周測(cè)]如圖,等邊三角形OAB的邊長為8,且其三個(gè)頂點(diǎn)均在拋物線E:x2=2py(p>0)上.
(1)求拋物線E的方程;
(2)設(shè)動(dòng)直線l與拋物線E相切于點(diǎn)P,與直線y=-1相交于點(diǎn)Q,以PQ為直徑的圓是否恒過y軸上某定點(diǎn)M,若存在,求出M的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說明理由.
解 (1)依題意得|OB|=8,根據(jù)對(duì)稱性知∠BOy=30.
設(shè)點(diǎn)B(x,y),則x=8sin30=4,
y=8cos30=12,所以B(4,12)在拋物線上,所以(4)2=2p12,解得p=2,拋物線E的方程為x2=4y.
(2)設(shè)點(diǎn)P(x0,y0)(x0≠0),因?yàn)閥=x2,y′=x,
直線l的方程為y-y0=x0(x-x0),即y=x0x-x.
由得,
所以Q.
設(shè)滿足條件的定點(diǎn)M存在,坐標(biāo)為M(0,y1),
所以=(x0,y0-y1),=,
又=0,
所以-y0-y0y1+y1+y=0,又y0=x(x0≠0),聯(lián)立解得y1=1,
故以PQ為直徑的圓過y軸上的定點(diǎn)M(0,1).
10.[xx棗強(qiáng)中學(xué)仿真]已知實(shí)數(shù)m>1,定點(diǎn)A(-m,0),B(m,0),S為一動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)S與A,B兩點(diǎn)連線斜率之積為-.
(1)求動(dòng)點(diǎn)S的軌跡C的方程,并指出它是哪一種曲線;
(2)若m=,問t取何值時(shí),直線l:2x-y+t=0(t>0)與曲線C有且只有一個(gè)交點(diǎn);
(3)在(2)的條件下,證明:直線l上橫坐標(biāo)小于2的點(diǎn)P到點(diǎn)(1,0)的距離與到直線x=2的距離之比的最小值等于曲線C的離心率.
解 (1)設(shè)S(x,y),
則kSA=,kSB=.
由題意,得=-,即+y2=1(x≠m).
∵m>1,
∴軌跡C是中心在坐標(biāo)原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上的橢圓(除去x軸上的兩頂點(diǎn)),其中長軸長為2m,短軸長為2.
(2)若m=,則曲線C的方程為+y2=1(x≠).由
消去y,得9x2+8tx+2t2-2=0.
令Δ=64t2-362(t2-1)=0,得t=3.
∵t>0,∴t=3.
此時(shí)直線l與曲線C有且只有一個(gè)交點(diǎn).
(3)證明:由(2)知直線l的方程為2x-y+3=0,設(shè)點(diǎn)P(a,2a+3)(a<2),d1表示P到點(diǎn)(1,0)的距離,d2表示P到直線x=2的距離,則d1==,d2=2-a,
∴== .
令f(a)=,
則f′(a)=
=.
令f′(a)=0,得a=-.
當(dāng)a<-時(shí),f′(a)<0;
當(dāng)-0.
∴f(a)在a=-時(shí)取得最小值,即取得最小值,
∴min==,
又橢圓的離心率為,
∴的最小值等于橢圓的離心率.
11.[xx衡水二中月考]已知橢圓C的兩個(gè)焦點(diǎn)是(0,-)和(0,),并且經(jīng)過點(diǎn),拋物線的頂點(diǎn)E在坐標(biāo)原點(diǎn),焦點(diǎn)恰好是橢圓C的右頂點(diǎn)F.
(1)求橢圓C和拋物線E的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)過點(diǎn)F作兩條斜率都存在且互相垂直的直線l1、l2,l1交拋物線E于點(diǎn)A、B,l2交拋物線E于點(diǎn)G、H,求的最小值.
解 (1)設(shè)橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1(a>b>0),焦距為2c,則由題意得c=,
2a=+=4,
∴a=2,b2=a2-c2=1,
∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+x2=1.
∴右頂點(diǎn)F的坐標(biāo)為(1,0).
∴設(shè)拋物線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為y2=2px(p>0),
∴=1,2p=4,
∴拋物線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為y2=4x.
(2)設(shè)l1的方程:y=k(x-1),
l2的方程:y=-(x-1),
A(x1,y1),B(x2,y2),G(x3,y3),H(x4,y4),
由,消去y得:k2x2-(2k2+4)x+k2=0,
∴x1+x2=2+,x1x2=1.
由,消去y得:x2-(4k2+2)x+1=0,
∴x3+x4=4k2+2,x3x4=1,
∴=(+)(+)
=+++
=||||+||||
=|x1+1||x2+1|+|x3+1||x4+1|
=(x1x2+x1+x2+1)+(x3x4+x3+x4+1)
=8++4k2≥8+2=16,
當(dāng)且僅當(dāng)=4k2即k=1時(shí),有最小值16.
12.[xx武邑中學(xué)熱身]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,其左、右焦點(diǎn)分別是F1,F(xiàn)2,過點(diǎn)F1的直線l交橢圓C于E,G兩點(diǎn),且△EGF2的周長為4.
(1)求橢圓C的方程;
(2)若過點(diǎn)M(2,0)的直線與橢圓C相交于兩點(diǎn)A,B,設(shè)P為橢圓上一點(diǎn),且滿足+=t(O為坐標(biāo)原點(diǎn)),當(dāng)|-|<時(shí),求實(shí)數(shù)t的取值范圍.
解 (1)由題意知橢圓的離心率e==,∴e2===,即a2=2b2.
又△EGF2的周長為4,即4a=4,
∴a2=2,b2=1.
∴橢圓C的方程為+y2=1.
(2)由題意知直線AB的斜率存在,即t≠0.
設(shè)直線AB的方程為y=k(x-2),A(x1,y1),B(x2,y2),P(x,y),
由
得(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0.
由Δ=64k4-4(2k2+1)(8k2-2)>0,得k2<.
x1+x2=,x1x2=,
∵+=t,
∴(x1+x2,y1+y2)=t(x,y),
即x==,
y==[k(x1+x2)-4k]
=.
∵點(diǎn)P在橢圓C上,
∴+2=2,
∴16k2=t2(1+2k2).
∵|-|<,
∴|x1-x2|<,
∴(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2]<,
∴(1+k2)<,
∴(4k2-1)(14k2+13)>0,
∴k2>.∴0,∴方程③有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,即滿足條件的點(diǎn)Q存在,且有兩個(gè).
(3)證法一:設(shè)點(diǎn)P(x1,y1),由M,N是圓O的切點(diǎn),知OM⊥MP,ON⊥NP,
∴O,M,P,N四點(diǎn)在同一圓上,且圓的直徑為OP,則圓心為,其方程為2+2=,即x2+y2-x1x-y1y=0,④
即點(diǎn)M,N滿足方程④.
又點(diǎn)M,N都在圓O上,
∴M,N坐標(biāo)也滿足圓O的方程x2+y2=,⑤
⑤-④,得直線MN的方程為x1x+y1y=.
令y=0,得m=,令x=0,得n=,
∴x1=,y1=.
又點(diǎn)P在橢圓E上,∴2+32=4,
即+=(定值).
證法二:設(shè)點(diǎn)P(x1,y1),M(x2,y2),N(x3,y3),則kPM=-=-,直線PM的方程為y-y2=-(x-x2),化簡得x2x+y2y=,④
同理可得直線PN的方程為x3x+y3y=,⑤
把P點(diǎn)的坐標(biāo)代入④⑤,得
∴直線MN的方程為x1x+y1y=.
令y=0,得m=.令x=0,得n=.
∴x1=,y1=.又點(diǎn)P在橢圓E上,
∴2+32=4,
即+=(定值).
15.[xx衡水中學(xué)模擬]已知橢圓C1:+=1(a>b>0)與拋物線C2:x2=2py(p>0)有一個(gè)公共焦點(diǎn),拋物線C2的準(zhǔn)線l與橢圓C1有一坐標(biāo)是(,-2)的交點(diǎn).
(1)求橢圓C1與拋物線C2的方程;
(2)若點(diǎn)P是直線l上的動(dòng)點(diǎn),過點(diǎn)P作拋物線的兩條切線,切點(diǎn)分別為A,B,直線AB與橢圓C1分別交于點(diǎn)E,F(xiàn),求的取值范圍.
解 (1)拋物線C2的準(zhǔn)線方程是y=-2,所以=2,p=4,
所以拋物線C2的方程是x2=8y.
由題意知橢圓C1:+=1(a>b>0)的焦點(diǎn)是(0,-2),(0,2),
所以c=2,2a=+=4,
所以a=2,所以b=2,
所以橢圓C1的方程是+=1.
(2)設(shè)點(diǎn)P(t,-2),A(x1,y1),B(x2,y2),E(x3,y3),F(xiàn)(x4,y4),
拋物線方程可以化為y=x2,得y′=x,
所以直線AP的方程為y-y1=x1(x-x1),
所以-2-y1=x1t-2y1,即y1=tx1+2,
同理,直線BP的方程為y2=tx2+2,
所以直線AB的方程為y=tx+2,
將直線AB的方程代入橢圓C1的方程得,(t2+32)x2+16tx-64=0,
則Δ=256t2+256(t2+32)>0,且x3+x4=,x3x4=,
所以=x3x4+y3y4
=x3x4+(x3+x4)+4
==-8.
因?yàn)?<≤10,所以的取值范圍是(-8,2].
16. [xx冀州中學(xué)期中]如圖,已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,以橢圓的左頂點(diǎn)T為圓心作圓T:(x+2)2+y2=r2(r>0),設(shè)圓T與橢圓C交于點(diǎn)M,N.
(1)求橢圓C的方程;
(2)求的最小值,并求此時(shí)圓T的方程;
(3)設(shè)點(diǎn)P是橢圓C上異于M,N的任意一點(diǎn),且直線MP,NP分別與x軸交于點(diǎn)R,S,O為坐標(biāo)原點(diǎn).試問:是否存在使S△POSS△POR最大的點(diǎn)P,若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,說明理由.
解 (1)由題意知
解之,得a=2,c=,
由c2=a2-b2,得b=1,故橢圓C的方程為+y2=1.
(2)點(diǎn)M與點(diǎn)N關(guān)于x軸對(duì)稱,設(shè)M(x1,y1),N(x1,-y1),
不妨設(shè)y1>0,由于點(diǎn)M在橢圓C上,
∴y=1-,
由已知T(-2,0),則=(x1+2,y1),=(x1+2,-y1),
∴=(x1+2,y1)(x1+2,-y1)=(x1+2)2-y=(x1+2)2-=2-.
由于-2
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2019
2020
年高
數(shù)學(xué)
異構(gòu)異模
復(fù)習(xí)
第十
圓錐曲線
方程
課時(shí)
撬分練
10.5
綜合
應(yīng)用文
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