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2022版新高考数学人教版一轮练习:(59) 定点、定值、探索性问题 WORD版含解析.DOC

上传人:高**** 文档编号:1136084 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:11 大小:211KB
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资源描述

1、练案59第三课时定点、定值、探索性问题A组基础巩固一、单选题1(2021北京延庆统测)设抛物线y24x的焦点为F,准线为l.P是抛物线上的一点,过P作PQx轴于Q,若|PF|3,则线段PQ的长为(C)AB2C2D3解析抛物线的准线方程为x1,由于|PF|3,根据抛物线的定义可知xP2,将xP2代入抛物线方程得y8,yP2,所以|PQ|2.故选 C2(2021云南文山州质检)已知双曲线y21(a0)上关于原点对称的两个点P,Q,右顶点为A,线段AP的中点为E,直线QE交x轴于M(1,0),则双曲线的离心率为(D)ABCD解析由已知得M为APQ的重心,a3|OM|3,又b1,c,即e,故选D.3(

2、2021湖北宜昌部分示范高中协作体联考)椭圆1(ab0)的离心率,则双曲线1的离心率为(D)A2BCD解析椭圆离心率e1,e1,即,双曲线的离心率e.故选D.4已知椭圆和双曲线有共同的焦点F1,F2,P是它们的一个交点,且F1PF2,记椭圆和双曲线的离心率分别为e1,e2,则(A)A4B2C2D3解析设椭圆的长半轴长为a1,双曲线的实半轴长为a2,不妨设点P在第一象限,根据椭圆和双曲线的定义,得|PF1|PF2|2a1,|PF1|PF2|2a2,所以|PF1|a1a2,|PF2|a1a2.又|F1F2|2c,F1PF2,所以在F1PF2中,|F1F2|2|PF1|2|PF2|22|PF1|PF

3、2|cosF1PF2,即4c2(a1a2)2(a1a2)22(a1a2)(a1a2)cos,化简得3aa4c2,两边同除以c2,得4.故选A.5直线l与抛物线C:y22x交于A,B两点,O为坐标原点,若直线OA,OB的斜率分别为k1,k2,且满足k1k2,则直线l过定点(A)A(3,0)B(0,3)C(3,0)D(0,3)解析设A(x1,y1),B(x2,y2),因为k1k2,所以.又y2x1,y2x2,所以y1y26.将直线l:xmyb代入抛物线C:y22x得y22my2b0,所以y1y22b6,得b3,即直线l的方程为xmy3,所以直线l过定点(3,0)6(2021安徽皖江名校联考)已知双

4、曲线C:1(a0,b0)的右顶点为P,任意一条平行于x轴的直线交C于A,B两点,总有PAPB,则双曲线C的离心率为(A)ABCD解析设A(x0,y0),B(x0,y0),则yb2,又P(a,0),(x0a,y0),(x0a,y0),由已知PAPB,则xa2y0,即(a2b2)0,对于x0a或x0a恒成立,故a2b2,即ab,所以e.故选A.7(2021河南洛阳期中)已知F1F2是双曲线C:y21的两个焦点,过点F1且垂直于x轴的直线与C相交于A,B两点,则ABF2的内切圆的半径为(B)ABCD解析由题意知F1(,0),F2(,0),当x时,y,|AB|,|AF|BF|,lABF6,SABF,所

5、求内切圆半径r.故选B.8(2020安徽1号卷A10联盟联考)已知椭圆C:1(ab0)上存在两点M、N关于直线2x3y10对称,且线段MN中点的纵坐标为,则椭圆C的离心率是(B)ABCD解析设M(x1,y1),N(x2,y2),则1,1,两式相减可得0,即.线段MN中点的纵坐标为,2x310,解得x,于是,解得,椭圆C的离心率e,故选B.(或直接利用性质kMNkOP,其中P为线段MN的中点)9(2021福建莆田质检)已知直线l过抛物线C:x26y的焦点F,交C于A,B两点,交C的准线于点P,若,则|AB|(A)A8B9C11D16解析过A作准线的垂线,垂足为H,则|AF|AH|,又,|AH|A

6、P|,kAP,又F,AB的方程为yx,由,得y25y0,yAyB5,|AB|yAyBp538,故选A.二、多选题10已知斜率为的直线l经过抛物线C:y22px(p0)的焦点F,与抛物线C交于点A,B两点(点A在第一象限),与抛物线的准线交于点D,若|AB|8,则以下结论正确的是(BCD)A1B|AF|6C|BD|2|BF|DF为AD的中点解析由题意知直线l的方程为y(x),由得3x25px0,x1x2,|AB|p8,p3.4x220x90解得xA,xB,|AF|xA6,|BF|2,A错,B正确;作BH垂直准线于H,则HBD60,|BD|2|BH|2|BF|,C正确;又xD,则xF,F为AD的中

7、点,D正确;故选BCD.11(2021山东青岛调研)在平面直角坐标系xOy中,动点P与两个定点F1(,0)和F2(,0)连线的斜率之积等于,记点P的轨迹为曲线E,直线l:yk(x2)与E交于A,B两点,则(AC)AE的方程为y21(x)BE的离心率为CE的渐近线与圆(x2)2y21相切D满足|AB|2的直线l仅有1条解析设点P(x,y),由已知得,整理得y21,所以点P的轨迹为曲线E的方程为y21(x),故A正确;又离心率e,故B不正确;圆(x2)2y21的圆心(2,0)到曲线E的渐近线为yx的距离为d1,又圆(x2)2y21的半径为1,故C正确;(2,0)为双曲线y21的右焦点,且x2时,y

8、,过右焦点的双曲线最短的弦(通径)为,又两顶点间距离为2,满足|AB|2的直线有3条,故D错选AC三、填空题12(2021山西重点中学联考)已知双曲线1(a0,b0)的离心率e2,过双曲线上一点M作直线MA,MB交双曲线于A,B两点,且斜率分别为k1,k2,若直线AB过原点,则k1k2的值为 3 .解析由题意知,e2b23a2,则双曲线方程可化为3x2y23a2,设A(m,n),M(x,y)(xm),则B(m,n),k1k23.13(2021河北石家庄模拟)已知双曲线1(a0,b0)的左、右顶点分别为A,B,点P是双曲线上一点,若PAB为等腰三角形,PAB120,则双曲线的离心率为.解析如图所

9、示:过点P作PDx轴,垂足为D.因为PAB为等腰三角形,所以|PA|AB|2a,又因为PAB120,所以PAD60.|PD|PA|sin 60a,|AD|PA|cos 60a,故P(2a,a)因为点P(2a,a)在双曲线1上,所以1,即1.e.故答案为:四、解答题14(2021河北唐山质检)已知椭圆E:1(ab0)的离心率为,直线l:xty1交E于A,B两点;当t0时,|AB|.(1)求E的方程;(2)设A在直线x3上的射影为D,证明:直线BD过定点,并求定点坐标解析(1)由题意得e2,整理得a23b2,由t0时,|AB|得1,因此a,b1.故E的方程是y21.(2)设A(x1,y1),B(x

10、2,y2),则D(3,y1),将xty1代入y21得(t23)y22ty20,y1y2,y1y2,从而ty1y2y1y2.直线BD:y(x3)y1,设直线BD与x轴的交点为(x0,0),则(x03)y10,所以x0333,将式代入上式可得x02,故直线BD过定点(2,0)15(2021山西运城调研)已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,F1、F2分别是椭圆的左、右焦点,P是椭圆上一点,且PF1F2的周长是6.(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l经过椭圆的右焦点F2且与C交于不同的两点M,N,试问:在x轴上是否存在点Q,使得直线QM与直线QN的斜率的和为定值?若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请

11、说明理由解析(1)设椭圆C的焦距为2c(c0),由椭圆的定义知PF1F2的周长为2a2c,所以2a2c6,又因为椭圆C:1(ab0)的离心率e,所以a2c,联立解得a2,c1,所以b,所求椭圆C的方程为1.(2)若存在满足条件的点Q(t,0)当直线l的斜率k存在时,设yk(x1),联立1,消y得(34k2)x28k2x4k2120,设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1x2,x1x2,kQMkQNkk要使对任意实数k,kQMkQN为定值,则只有t4,此时,kQMkQN0.当直线l与x轴垂直时,若t4,也有kQMkQN0.故在x轴上存在点Q(4,0),使得直线QM与直线QN的斜率的和为定值

12、0.B组能力提升1(2021吉林长春模拟)双曲线E:1(a0,b0)被斜率为4的直线截得的弦AB的中点为(2,1),则双曲线E的离心率为(B)ABC2D解析设A(x1,y1),B(x2,y2)代入双曲线方程作差有,有2,所以3,e,故选B.2.如图所示,椭圆中心在坐标原点,F为左焦点,当时,其离心率为,此类椭圆被称为“黄金椭圆”类比“黄金椭圆”,可推算出“黄金双曲线”的离心率e等于(A)ABC1D1解析椭圆中“和”对应双曲线中“差”,故选A.事实上,设“黄金双曲线”方程为1,则B(0,b),F(c,0),A(a,0)在“黄金双曲线”中,因为,所以0.又(c,b),(a,b)所以b2ac.而b2

13、c2a2,所以c2a2ac.在等号两边同除以a2,解得e.3(2021陕西省渭南市模拟)抛物线y24x的焦点为F,点P(x,y)为该抛物线上的动点,又点A(1,0),则的最小值是(B)ABCD解析由题意可知,抛物线的准线方程为x1,A(1,0),过P作PN垂直直线x1于N,由抛物线的定义可知PFPN,连接PA,最小NAP最小PAF最大PA与抛物线y24x相切设PA的方程为:yk(x1),所以,解得:k2x2(2k24)xk20,所以(2k24)24k40,解得k1,所以NPA45,cosNPA,故选B.4(2021河南中原名校联考)直线l与抛物线y24x交于两不同点A,B,其中A(x1,y1)

14、,B(x2,y2),若y1y236,则直线l恒过点的坐标是 (9,0) .解析设直线l的方程为xmyn,则由得y24my4n0,又y1y236,4n36,n9,直线l方程为xmy9,恒过(9,0)5(2021山东质检)已知椭圆C:1(ab0)过点P(2,1),且该椭圆的一个短轴端点与两焦点F1,F2为等腰直角三角形的三个顶点(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l不经过P点且与椭圆C相交于A,B两点若直线PA与直线PB的斜率之积为1,证明:直线l过定点解析(1)由题意1,bc,结合a2b2c2,解得a,b,椭圆方程为1.(2)证明:当直线l斜率不存在时,设直线l:xm,A(m,ym),B(m,ym

15、),kPAkPB1,解得m2(舍)或m6(舍),故不满足当直线l斜率存在时,设l:ykxt,A(x1,y1),B(x2,y2),联立,整理得(2k21)x24ktx2t260.8(6k2t23)0,x1x2,x1x2.则kPAkPB1,(k21)x1x2(tkk2)(x1x2)t22t30,将代入上式可得12k28ktt22t30,(2kt1)(6kt3)0,若2kt10,t12k,直线l经过P点与已知矛盾,若6kt30,t36k,48(5k26k1)存在k使得0成立直线l的方程为yk(x6)3,故直线l过定点(6,3)6(2021广东汕头模拟)在平面直角坐标系xOy中,O为坐标原点,F(0,

16、1),N(t,1)(tR),已知MFN是以FN为底边,且边MN平行于y轴的等腰三角形(1)求动点M的轨迹C的方程;(2)已知直线l交x轴于点P,且与曲线C相切于点A,点B在曲线C上,且直线PBy轴,点P关于点B的对称点为点Q,试判断点A、Q、O三点是否共线,并说明理由解析(1)设动点M(x,y),因为MNy轴,所以MN与直线y1垂直,则|MN|y1|,MFN是以FN为底边的等腰直角三角形,故|MN|MF|,即|y1|,即x2(y1)2(y1)2,化简得x24y.因为当点M为坐标原点时,M、F、N三点共线,无法构成三角形,因此,动点M的轨迹C的方程为x24y(y0);(2)A、Q、O三点共线,理由如下:因为直线l与曲线C相切,所以直线l的斜率必存在且不为零,设直线l的方程为ykxm,由,消y得x24kx4m0,16k216m0,得mk2.所以,直线l的方程为ykxk2,令y0,得xk,则点P,B,故Q,又由x24kx4k20,得x2k,则点A(2k,k2),kAO,kOQ,kAOkOQ,因此,A、Q、O三点共线

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