ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:12 ,大小:1.01MB ,
资源ID:1149965      下载积分:8 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-1149965-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文((新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题五 解析几何 考点突破练14 圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题五 解析几何 考点突破练14 圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题.doc

1、考点突破练14圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题1.(2022广东广州三模)在圆x2+y2=2上任取一点D,过点D作x轴的垂线段DH,H为垂足,线段DH上一点E满足.记动点E的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)设O为原点,曲线C与y轴正半轴交于点A,直线AP与曲线C交于点P,与x轴交于点M,直线AQ与曲线C交于点Q,与x轴交于点N,若=-2,求证:直线PQ经过定点.2.(2022湖南衡阳三模)已知抛物线C:y=ax2(a0)的焦点是F,若过焦点F的直线与抛物线C相交于A,B两点,所得弦长|AB|的最小值为2.(1)求实数a的值.(2)设P,Q是抛物线C上不同于坐标原点O的两个不同的动点

2、,且以线段PQ为直径的圆经过点O,作OMPQ,垂足为M,试探究是否存在定点N,使得|MN|为定值.若存在,求出该定点N的坐标及定值|MN|;若不存在,请说明理由.3.(2022广东佛山模拟)已知椭圆C:=1(ab0)的右焦点为F(1,0),上、下顶点分别为B1,B2,以点F为圆心,FB1为半径作圆,与x轴交于点T(3,0).(1)求椭圆C的标准方程.(2)已知点P(2,0),点A,B为椭圆C上异于点P且关于原点对称的两点,直线PA,PB与y轴分别交于点M,N,记以MN为直径的圆为圆K,试判断是否存在直线l截圆K的弦长为定值.若存在,请求出该直线的方程;若不存在,请说明理由.4.(2022山东烟

3、台三模)已知椭圆C:=1(ab0)的离心率为,其左、右焦点分别为F1,F2,T为椭圆C上任意一点,TF1F2面积的最大值为1.(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知A(0,1),过点的直线l与椭圆C交于不同的两点M,N,直线AM,AN与x轴的交点分别为P,Q,证明:以PQ为直径的圆过定点.5. (2022辽宁沈阳三模)如图,在平面直角坐标系中,F1,F2分别为等轴双曲线:=1(a0,b0)的左、右焦点,若点A为双曲线右支上一点,且|AF1|-|AF2|=4,直线AF2交双曲线于B点,A(x1,y1),B(x2,y2),D为线段F1O的中点,延长AD,BD,分别与双曲线交于P,Q两点. (1)求证

4、:x1y2-x2y1=4(y2-y1).(2)若直线AB,PQ的斜率都存在,且依次设为k1,k2,试判断是否为定值.如果是,请求出的值;如果不是,请说明理由.6.(2022江西鹰潭一模)“工艺折纸”是一种把纸张折成各种不同形状物品的艺术活动,在我国源远流长,某些折纸活动蕴含丰富的数学内容,例如:用一张圆形纸片,按如下步骤折纸(如下图1),步骤1:设圆心是E,在圆内异于圆心处取一点,标记为F;步骤2:把纸片折叠,使圆周正好通过点F;步骤3:把纸片展开,并留下一道折痕;步骤4:不停重复步骤2和3,就能得到越来越多的折痕(如图2).图1图2已知这些折痕所围成的图形是一个椭圆.若取半径为2的圆形纸片,

5、设定点F到圆心E的距离为2,按上述方法折纸.(1)以点F,E所在的直线为x轴,线段EF的中垂线为y轴,建立平面直角坐标系,求折痕所围成的椭圆C(即图1中T点的轨迹)的标准方程.(2)经过椭圆C的左焦点F作直线l,且直线l交椭圆C于P,Q两点,x轴上是否存在一点M,使得为常数?若存在,求出M的坐标及该常数;若不存在,说明理由.考点突破练14圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题1. (1)解 由题意,设E(x,y),D(x0,y0),因为,所以又因为点D在圆x2+y2=2上,所以x2+2y2=2,故曲线C的方程为+y2=1.(2)证明 由题意,A(0,1),设M(a,0),N(b,0),则=ab=-

6、2.易得直线AP,AQ的斜率必然存在,所以kAPkAQ=kAMkAN=-.设P(x1,y1),Q(x2,y2),易知直线PQ斜率不存在时不符合题意,设直线PQ的方程为y=kx+n,联立得(2k2+1)x2+4knx+2n2-2=0,=(4kn)2-4(2k2+1)(2n2-2)=16k2-8n2+80,得n20,所以直线PQ的方程为y=kx,恒过定点(0,0).2.解 (1)抛物线C:y=ax2(a0)化为标准方程为x2=y,其焦点F,由题意知直线斜率一定存在,设其方程为y=k1x+,A(x1,y1),B(x2,y2),联立整理得x2-x-=0,0恒成立,则x1+x2=,y1+y2=k1(x1

7、+x2)+.因为|AB|=y1+y2+,所以当=0时,弦长|AB|min=2.所以实数a的值为.(2)存在定点N(0,1),使得|MN|为定值1.由题意可知直线PQ的斜率存在,设其方程为y=kx+t(t0),P(x3,y3),Q(x4,y4),联立整理得x2-2kx-2t=0,=4k2+8t0,则x3+x4=2k,x3x4=-2t.因为以PQ为直径的圆经过点O,所以=x3x4+y3y4=x3x4+=-2t+=-2t+t2=0.因为t0,所以t=2.所以直线PQ过定点T(0,2).又因为OMPQ,所以OMT为直角三角形,所以当N为斜边OT中点时,|MN|为定值,此时|MN|=|OT|=1.所以存

8、在定点N(0,1),使得|MN|为定值1.3.解 (1)以点F为圆心,FB1为半径的圆的方程为(x-1)2+y2=a2.因为该圆经过点T(3,0),即可得a2=4,所以b2=a2-c2=3.从而可得椭圆C的标准方程为=1.(2)存在直线l:y=0满足题意.设点A,B的坐标分别为(x1,y1),(-x1,-y1),则直线PA的方程为y=(x-2),可得点M的坐标为.同理可得点N的坐标为.取圆K上任意一点D(x,y),则,由圆的几何性质可知,则=x2+=0,则以MN为直径的圆K的方程为x2+y-y+=0,化简可得x2+y2-y-=0.由椭圆的方程可得4-,代入圆的方程可得x2+y2-3-y=0.令

9、y=0,可得x=恒成立.据此可知,存在直线l:y=0截圆K的弦长为定值,定值为2.4.(1)解 因为椭圆C的离心率为,所以.又当T位于上顶点或者下顶点时,TF1F2的面积最大,即bc=1.又a2=b2+c2,所以b=c=1,a=.所以椭圆C的标准方程为+y2=1.(2)证明 由题知,直线l的斜率存在,所以设直线l的方程为y=kx+,M(x1,y1),N(x2,y2),将直线l的方程代入椭圆C的方程得(4k2+2)x2+4kx-3=0,则x1+x2=,x1x2=.因为直线AM的方程为y=x+1,直线AN的方程为y=x+1,所以P,Q,所以以PQ为直径的圆为+y2=0,整理得x2+y2+x+=0.

10、因为=-6,令中的x=0,可得y2=6,所以以PQ为直径的圆过定点(0,).5.(1)证明 由等轴双曲线知离心率e=.又由|AF1|-|AF2|=4=2a,及c2=a2+b2,可得a2=8,b2=8,c2=16,所以双曲线的标准方程为=1,F2(4,0).当直线AB的斜率不存在时,x1=x2=4,x1y2-x2y1=4y2-4y1=4(y2-y1);当直线AB的斜率存在时,即,整理得x1y2-x2y1=4(y2-y1).综上所述,x1y2-x2y1=4(y2-y1)成立.(2)解 为定值7.依题意可知直线AD的斜率存在且不为0,设直线AD的方程为y=(x+2),联立得(x1+2)2x2-(x+

11、2)2-8(x1+2)2=0,由于=8,则-8,代入并化简得(4x1+12)x2-4(-8)x-12-32x1=0.设P(x0,y0),则x1x0=,x1+x0=,解得x0=,代入y=(x+2),得y0=,即P,同理可得Q.所以k2=(-7)=7k1,所以=7是定值.6. 解 (1)如图,以FE所在的直线为x轴,FE的中点O为原点建立平面直角坐标系.由题意可知|TF|+|TE|=|AE|=2|EF|=2,所以点T的轨迹是以F,E分别为左、右焦点的椭圆.因为2c=2,2a=2,所以c=1,a=,则b2=a2-c2=2,所以椭圆C的标准方程为=1.(2)存在M使得为常数-.由题知,F(-1,0),

12、假设存在点M(t,0),tR,使得为常数.当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=k(x+1),P(x1,y1),Q(x2,y2),联立得(2+3k2)x2+6k2x+3k2-6=0,所以x1+x2=-,x1x2=.因为=(x1-t,y1),=(x2-t,y2),所以=(x1-t)(x2-t)+y1y2=(x1-t)(x2-t)+k2(x1+1)(x2+1)=(k2+1)x1x2+(k2-t)(x1+x2)+k2+t2=+k2+t2=+t2=+t2=t2+2t-.因为为常数,故t2+2t-与k无关,所以4t+=0,即t=-,此时=-.当直线l的斜率不存在时,直线l的方程为x=-1,此时y=,由椭圆的对称性,不妨令P,Q,所以,当t=-时,=(1+t)2-=-.综上,在x轴上存在一点M,使得为常数,这个常数为-.

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3