《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撬分練10.5圓錐曲線的綜合應(yīng)用文.DOC》由會員分享，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撬分練10.5圓錐曲線的綜合應(yīng)用文.DOC（15頁珍藏版）》請在裝配圖網(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三點不共線，故點P的軌跡是以A、B為焦點的橢圓的一部分，故選B. 2．[xx棗強中學(xué)期中]設(shè)圓O1和圓O2是兩個相離的定圓，動圓P與這兩個定圓都相切，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橢圓．以上命題正確的是(　　) A．①③ B．②③ C．①② D．①②③ 答案　C 解析　因為圓O1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，O2一個內(nèi)切，一個外切，則有|PO1－PO2|＝r2＋r1，故當(dāng)r2>r1時，軌跡是兩條雙曲線，當(dāng)r2＝r1時，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A(3,1)，B(－1,3)，若點C滿足＝λ1＋λ2(O為原點)，其中λ1，λ2∈R，且λ1＋λ2＝1，則點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)，因為＝λ1＋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C的軌跡為直線，故選A. 4．[xx衡水中學(xué)預(yù)測]在△ABC中，||＝4，△ABC的內(nèi)切圓切BC于D點，且||－|C|＝2，則頂點A的軌跡方程為________． 答案?。?(x>) 解析　以BC的中點為原點，中垂線為y軸建立如圖所示的坐標(biāo)系，E、F分別為兩個切點． 則|BE|＝|BD|，|CD|＝|CF|， |AE|＝|AF|. ∴|AB|－|AC|＝|BE|－|CF|＝||－||＝2， ∴點A的軌跡為以B，C為焦點的雙曲線的右支(y≠0)，且a＝，c＝2，∴b＝， ∴軌跡方程為－＝1(x>)． 5．[xx棗強中學(xué)熱身]P是橢圓＋＝1上的任意一點，F(xiàn)1、F2是它的兩個焦點，O為坐標(biāo)原點，有一動點Q滿足＝＋，則動點Q的軌跡方程是________． 答案?。? 解析　作P關(guān)于O的對稱點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M(0,1)的直線l交橢圓于點A，B，O是坐標(biāo)原點，l上的動點P滿足＝(＋)，點N的坐標(biāo)為，當(dāng)l繞點M旋轉(zhuǎn)時，點P的軌跡方程為________． 答案　4x2＋y2－y＝0 解析　直線l過點M(0,1)，當(dāng)l的斜率存在時，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，A，B的中點坐標(biāo)為原點(0,0)，也滿足方程③. ∴點P的軌跡方程為4x2＋y2－y＝0. 7．[xx衡水中學(xué)一輪檢測]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． (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對角線AC與BD的交點坐標(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，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點坐標(biāo)為(3－2，－1)，C點坐標(biāo)為(3＋2，－－1)， kAC＝＝－， 則直線AC的方程為y－(－1)＝－[x－(3－2)]， 當(dāng)y＝0時，x＝1，由對稱性可知AC與BD的交點在x軸上， 即對角線AC與BD的交點坐標(biāo)為(1,0)． 8．[xx冀州中學(xué)模擬]已知橢圓C：＋＝1(a>b>0)的右焦點為F(1,0)，右頂點為A，且|AF|＝1. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)若動直線l：y＝kx＋m與橢圓C有且只有一個交點P，且與直線x＝4交于點Q，問：是否存在一個定點M(t,0)，使得＝0.若存在，求出點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M(1,0)符合題意． 9．[xx衡水二中周測]如圖，等邊三角形OAB的邊長為8，且其三個頂點均在拋物線E：x2＝2py(p>0)上． (1)求拋物線E的方程； (2)設(shè)動直線l與拋物線E相切于點P，與直線y＝－1相交于點Q，以PQ為直徑的圓是否恒過y軸上某定點M，若存在，求出M的坐標(biāo)；若不存在，請說明理由． 解　(1)依題意得|OB|＝8，根據(jù)對稱性知∠BOy＝30. 設(shè)點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P(x0，y0)(x0≠0)，因為y＝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M(0,1)． 10．[xx棗強中學(xué)仿真]已知實數(shù)m>1，定點A(－m,0)，B(m,0)，S為一動點，點S與A，B兩點連線斜率之積為－. (1)求動點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，直線l：2x－y＋t＝0(t>0)與曲線C有且只有一個交點； (3)在(2)的條件下，證明：直線l上橫坐標(biāo)小于2的點P到點(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，焦點在x軸上的橢圓(除去x軸上的兩頂點)，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. 此時直線l與曲線C有且只有一個交點． (3)證明：由(2)知直線l的方程為2x－y＋3＝0，設(shè)點P(a,2a＋3)(a<2)，d1表示P到點(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，f′(a)<0； 當(dāng)－0. ∴f(a)在a＝－時取得最小值，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的兩個焦點是(0，－)和(0，)，并且經(jīng)過點，拋物線的頂點E在坐標(biāo)原點，焦點恰好是橢圓C的右頂點F. (1)求橢圓C和拋物線E的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)過點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A、B，l2交拋物線E于點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，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、右焦點分別是F1，F(xiàn)2，過點F1的直線l交橢圓C于E，G兩點，且△EGF2的周長為4. (1)求橢圓C的方程； (2)若過點M(2,0)的直線與橢圓C相交于兩點A，B，設(shè)P為橢圓上一點，且滿足＋＝t(O為坐標(biāo)原點)，當(dāng)|－|<時，求實數(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有兩個不相等的實數(shù)根，即滿足條件的點Q存在，且有兩個． (3)證法一：設(shè)點P(x1，y1)，由M，N是圓O的切點，知OM⊥MP，ON⊥NP， ∴O，M，P，N四點在同一圓上，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M，N滿足方程④. 又點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P在橢圓E上，∴2＋32＝4， 即＋＝(定值)． 證法二：設(shè)點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)有一個公共焦點，拋物線C2的準(zhǔn)線l與橢圓C1有一坐標(biāo)是(，－2)的交點． (1)求橢圓C1與拋物線C2的方程； (2)若點P是直線l上的動點，過點P作拋物線的兩條切線，切點分別為A，B，直線AB與橢圓C1分別交于點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. 因為0<≤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M，N. (1)求橢圓C的方程； (2)求的最小值，并求此時圓T的方程； (3)設(shè)點P是橢圓C上異于M，N的任意一點，且直線MP，NP分別與x軸交于點R，S，O為坐標(biāo)原點．試問：是否存在使S△POSS△POR最大的點P，若存在，求出點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M與點N關(guān)于x軸對稱，設(shè)M(x1，y1)，N(x1，－y1)， 不妨設(shè)y1>0，由于點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 撬分練 10.5 綜合 應(yīng)用文

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