收藏 分享(赏)

2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc

上传人:高**** 文档编号:1455364 上传时间:2024-06-07 格式:DOC 页数:17 大小:236.50KB
下载 相关 举报
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第1页
第1页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第2页
第2页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第3页
第3页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第4页
第4页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第5页
第5页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第6页
第6页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第7页
第7页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第8页
第8页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第9页
第9页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第10页
第10页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第11页
第11页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第12页
第12页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第13页
第13页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第14页
第14页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第15页
第15页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第16页
第16页 / 共17页
2021高考数学一轮复习 第一部分 考点通关练 第七章 平面解析几何 考点测试48 椭圆(含解析)苏教版.doc_第17页
第17页 / 共17页
亲,该文档总共17页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、考点测试48椭圆高考概览本考点是高考必考知识点,常考题型为选择题、填空题、解答题,分值为5分或12分,中、高等难度考纲研读1. 掌握椭圆的定义、几何图形、标准方程及简单几何性质(范围、对称性、顶点、离心率)2了解椭圆的简单应用3理解数形结合的思想一、基础小题1已知中心在原点的椭圆C的右焦点为F(1,0),离心率等于,则C的方程是()A.1 B1C.1 Dy21答案C解析依题意,所求椭圆的焦点位于x轴上,且c1,ea2,b2a2c23,因此其方程是1,故选C.2到点A(4,0)与点B(4,0)的距离之和为10的点的轨迹方程为()A.1 B1C.1 D1答案C解析由椭圆的定义可知该点的轨迹为焦点在

2、x轴上的椭圆,而c4,a5,故b2a2c29.故选C.3已知ABC的顶点B,C在椭圆y21上,顶点A是椭圆的一个焦点,且椭圆的另外一个焦点在BC边上,则ABC的周长是()A2 B6 C4 D12答案C解析依题意,记椭圆的另一个焦点为F,则ABC的周长等于|AB|AC|BC|AB|AC|BF|CF|(|AB|BF|)(|AC|CF|)4,故选C.4椭圆x2my21的焦点在y轴上,长轴长是短轴长的2倍,则m等于()A B2 C4 D答案D解析由x21及题意知,2221,m,故选D.5已知动点M(x,y)满足 4,则动点M的轨迹是()A椭圆 B直线 C圆 D线段答案D解析设点F1(2,0),F2(2

3、,0),由题意知动点M满足|MF1|MF2|4|F1F2|,故动点M的轨迹是线段F1F2.故选D.6设F1,F2为椭圆1的两个焦点,点P在椭圆上,若线段PF1的中点在y轴上,则的值为()A B C D答案B解析由题意知a3,b.由椭圆定义知|PF1|PF2|6.在PF1F2中,因为PF1的中点在y轴上,O为F1F2的中点,由三角形中位线的性质可推得PF2x轴,所以由xc时可得|PF2|,所以|PF1|6|PF2|,所以,故选B.7已知圆(x2)2y236的圆心为M,设A为圆上任一点,且点N(2,0),线段AN的垂直平分线交MA于点P,则动点P的轨迹是()A圆 B椭圆 C双曲线 D抛物线答案B解

4、析点P在线段AN的垂直平分线上,故|PA|PN|,又AM是圆的半径,所以|PM|PN|PM|PA|AM|6|MN|,由椭圆定义知,动点P的轨迹是椭圆故选B.8若椭圆的方程为1,且此椭圆的焦距为4,则实数a_.答案4或8解析对椭圆的焦点位置进行讨论由椭圆的焦距为4得c2,当2a6时,椭圆的焦点在x轴上,则10a(a2)4,解得a4;当6ab0)由椭圆的定义可得|AF1|AB|BF1|4a.|AB|BF1|,|AF2|2|F2B|,|AB|BF1|AF2|,|AF1|3|AF2|4a.又|AF1|AF2|2a,|AF1|AF2|a,点A是椭圆的短轴端点,如图不妨设A(0,b),由F2(1,0),2

5、,得B.由点B在椭圆上,得1,得a23,b2a2c22.椭圆C的方程为1.故选B.10(2019北京高考)已知椭圆1(ab0)的离心率为,则()Aa22b2 B3a24b2 Ca2b D3a4b答案B解析因为椭圆的离心率e,所以a24c2.又a2b2c2,所以3a24b2.故选B.11(2018全国卷)已知椭圆C:1的一个焦点为(2,0),则C的离心率为()A B C D答案C解析根据题意,可知c2,因为b24,所以a2b2c28,即a2,所以椭圆C的离心率为e.故选C.12(2018全国卷)已知F1,F2是椭圆C的两个焦点,P是C上的一点,若PF1PF2,且PF2F160,则C的离心率为()

6、A1 B2 C D1答案D解析在F1PF2中,F1PF290,PF2F160,设|PF2|m,则2c|F1F2|2m,|PF1|m,又由椭圆定义可知2a|PF1|PF2|(1)m,则离心率e1.故选D.13(2018全国卷)已知F1,F2是椭圆C:1(ab0)的左,右焦点,A是C的左顶点,点P在过A且斜率为的直线上,PF1F2为等腰三角形,F1F2P120,则C的离心率为()A B C D答案D解析依题意易知|PF2|F1F2|2c,且P在第一象限内,由F1F2P120可得P点的坐标为(2c,c)又因为kAP,即,所以a4c,e,故选D.14(2017全国卷)已知椭圆C:1(ab0)的左、右顶

7、点分别为A1,A2,且以线段A1A2为直径的圆与直线bxay2ab0相切,则C的离心率为()A B C D答案A解析由题意知以A1A2为直径的圆的圆心为(0,0),半径为a.又直线bxay2ab0与圆相切,圆心到直线的距离da,解得ab,e .故选A.15(2019全国卷)设F1,F2为椭圆C:1的两个焦点,M为C上一点且在第一象限若MF1F2为等腰三角形,则M的坐标为_答案(3,)解析设F1为椭圆的左焦点,分析可知点M在以F1为圆心,焦距为半径的圆上,即在圆(x4)2y264上因为点M在椭圆1上,所以联立方程可得解得又因为点M在第一象限,所以点M的坐标为(3,)16(2019浙江高考)已知椭

8、圆1的左焦点为F,点P在椭圆上且在x轴的上方若线段PF的中点在以原点O为圆心,|OF|为半径的圆上,则直线PF的斜率是_答案解析如图,左焦点F(2,0),右焦点F(2,0)线段PF的中点M在以O(0,0)为圆心,2为半径的圆上,因此|OM|2.在FFP中,OM綊PF,所以|PF|4.根据椭圆的定义,得|PF|PF|6,所以|PF|2.又因为|FF|4,所以在RtMFF中,tanPFF,即直线PF的斜率是.17(2016江苏高考) 如图,在平面直角坐标系xOy中,F是椭圆1(ab0)的右焦点,直线y与椭圆交于B,C两点,且BFC90,则该椭圆的离心率是_答案解析由已知条件易得B,C,F(c,0)

9、,所以,由BFC90,可得0,所以20,c2a2b20,即4c23a2(a2c2)0,亦即3c22a2,所以,则e.三、模拟小题18(2019上饶模拟)设椭圆1(ab0)的左焦点为F1,离心率为,F1为圆M:x2y22x150的圆心,则椭圆的方程是()A.1 B1C.1 D1答案A解析圆心为(1,0),c1,a2,b.故椭圆的方程为1.故选A.19(2020广州调研)在平面直角坐标系xOy中,直线xy20与椭圆C:1(ab0)相切,且椭圆C的右焦点F(c,0)关于直线l:yx的对称点E在椭圆C上,则OEF的面积为()A B C1 D2答案C解析联立方程可得消去x,化简得(a22b2)y28b2

10、yb2(8a2)0,由0得2b2a280.设F为椭圆C的左焦点,连接FE,易知FEl,所以FEEF,又点F到直线l的距离d,所以|EF|,|FE|2a|EF|,在RtFEF中,|FE|2|EF|2|FF|2,化简得2b2a2,代入2b2a280得b22,a2,所以|EF|FE|2,所以SOEFSFEF1.20(2019湖南百校联盟联考)已知椭圆1(ab0)的右顶点和上顶点分别为A,B,左焦点为F.以原点O为圆心的圆与直线BF相切,且该圆与y轴的正半轴交于点C,过点C的直线交椭圆于M,N两点若四边形FAMN是平行四边形,则该椭圆的离心率为()A B C D答案A解析圆O与直线BF相切,圆O的半径

11、为,即OC,四边形FAMN是平行四边形,点M的坐标为,代入椭圆方程得1,5e22e30,又0eb0)的两个焦点,P为C上的点,O为坐标原点(1)若POF2为等边三角形,求C的离心率;(2)如果存在点P,使得PF1PF2,且F1PF2的面积等于16,求b的值和a的取值范围解(1)连接PF1.由POF2为等边三角形可知在F1PF2中,F1PF290,|PF2|c,|PF1|c,于是2a|PF1|PF2|(1)c,故C的离心率为e1.(2)由题意可知,满足条件的点P(x,y)存在当且仅当|y|2c16,1,1,即c|y|16,x2y2c2,1.由及a2b2c2得y2.又由知y2,故b4.由及a2b2

12、c2得x2(c2b2),所以c2b2,从而a2b2c22b232,故a4.当b4,a4时,存在满足条件的点P.所以b4,a的取值范围为4,)2(2019天津高考)设椭圆1(ab0)的左焦点为F,上顶点为B.已知椭圆的短轴长为4,离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)设点P在椭圆上,且异于椭圆的上、下顶点,点M为直线PB与x轴的交点,点N在y轴的负半轴上,若|ON|OF|(O为原点),且OPMN,求直线PB的斜率解(1)设椭圆的半焦距为c,依题意,得2b4,又a2b2c2,可得a,b2,c1.所以椭圆的方程为1.(2)由题意,设P(xP,yP)(xP0),M(xM,0)设直线PB的斜率为k(k0)

13、,又B(0,2),则直线PB的方程为ykx2,与椭圆方程联立整理得(45k2)x220kx0,可得xP,代入ykx2得yP,进而直线OP的斜率为.在ykx2中,令y0,得xM.由题意,得N(0,1),所以直线MN的斜率为.由OPMN,得1,化简,得k2,从而k.所以直线PB的斜率为或.3(2019北京高考)已知椭圆C:1的右焦点为(1,0),且经过点A(0,1)(1)求椭圆C的方程;(2)设O为原点,直线l:ykxt(t1)与椭圆C交于两个不同点P,Q,直线AP与x轴交于点M,直线AQ与x轴交于点N.若|OM|ON|2,求证:直线l经过定点解(1)由题意,得b21,c1,所以a2b2c22.所

14、以椭圆C的方程为y21.(2)证明:设P(x1,y1),Q(x2,y2),则直线AP的方程为yx1.令y0,得点M的横坐标xM.又y1kx1t,从而|OM|xM|.同理,|ON|.由得(12k2)x24ktx2t220,则x1x2,x1x2.所以|OM|ON|2.又|OM|ON|2,所以22.解得t0,所以直线l经过定点(0,0)4(2019江苏高考)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:1(ab0)的焦点为F1(1,0),F2(1,0)过F2作x轴的垂线l,在x轴的上方,l与圆F2:(x1)2y24a2交于点A,与椭圆C交于点D.连接AF1并延长交圆F2于点B,连接BF2交椭圆C于点E,连

15、接DF1.已知|DF1|.(1)求椭圆C的标准方程;(2)求点E的坐标解(1)设椭圆C的焦距为2c.因为F1(1,0),F2(1,0),所以|F1F2|2,c1.又因为|DF1|,AF2x轴,所以|DF2| .因此2a|DF1|DF2|4,从而a2.由b2a2c2,得b23.因此椭圆C的标准方程为1.(2)解法一:由(1)知,椭圆C:1,a2.因为AF2x轴,所以点A的横坐标为1.将x1代入圆F2的方程(x1)2y216,解得y4.因为点A在x轴上方,所以A(1,4)又F1(1,0),所以直线AF1:y2x2.由得5x26x110,解得x1或x.将x代入y2x2,解得y.因此B.又F2(1,0

16、),所以直线BF2:y(x1)由得7x26x130,解得x1或x.又因为E是线段BF2与椭圆的交点,所以x1.将x1代入y(x1),得y.因此E.解法二:由(1)知,椭圆C:1.如图,连接EF1.因为|BF2|2a,|EF1|EF2|2a,所以|EF1|EB|,从而BF1EB.因为|F2A|F2B|,所以AB.所以ABF1E,从而EF1F2A.因为AF2x轴,所以EF1x轴因为F1(1,0),由得y.又因为E是线段BF2与椭圆的交点,所以y.因此E.5(2018全国卷)已知斜率为k的直线l与椭圆C:1交于A,B两点线段AB的中点为M(1,m)(m0)(1)证明:k;(2)设F为C的右焦点,P为

17、C上一点,且FFF0.证明:|,|,|成等差数列,并求该数列的公差解(1)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),则1,1.两式相减,并由k得k0.由题设知1,m,于是k.由题设得m0,即0m,故k.(2)由题意得F(1,0)设P(x3,y3),则由(1)及题设得(x31,y3)(x11,y1)(x21,y2)(0,0),x33(x1x2)1,y3(y1y2)2m0,化简,得m24k21,x1x2,x1x2,y1y2(kx1m)(kx2m)k2x1x2km(x1x2)m2,若kOMkON,则,即4y1y25x1x2,4k2x1x24km(x1x2)4m25x1x2,(4k25)4km4m2

18、0,即(4k25)(m21)8k2m2m2(4k21)0,化简,得m2k2,|MN|x1x2| ,原点O到直线l的距离d,SMON|MN|d .设4k21t,由得0m2,k2,t6,0),点O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(a,0),(0,1),点M在线段AB上,满足|BM|2|MA|,直线OM的斜率为.(1)求椭圆E的方程;(2)若斜率为k的直线l交椭圆E于C,D两点,交y轴于点T(0,t)(t1),问是否存在实数t使得以CD为直径的圆恒过点B?若存在,求t的值;若不存在,说明理由解(1)设点M的坐标为(x0,y0),x0,y0,又,a2,椭圆E的方程为y21.(2)设直线l的方程为ykx

19、t,代入y21,得(4k21)x28ktx4t240.设C(x1,y1),D(x2,y2),则x1x2,x1x2.假设存在实数t,使得以CD为直径的圆恒过点B,则.(x1,y11),(x2,y21),x1x2(y11)(y21)0,即x1x2(kx1t1)(kx2t1)0,得(k21)x1x2k(t1)(x1x2)(t1)20,整理得5t22t30,解得t(t1),即当t时,符合题意8(2019洛阳统考)已知椭圆C中心在原点,焦点在坐标轴上,直线yx与椭圆C在第一象限内的交点是M,点M在x轴上的射影恰好是椭圆C的右焦点F2,椭圆C的另一个焦点是F1,且.(1)求椭圆C的方程;(2)直线l过点(

20、1,0),且与椭圆C交于P,Q两点,求F2PQ的内切圆面积的最大值解(1)设椭圆C的方程为1(ab0),点M在直线yx上,且点M在x轴上的射影恰好是椭圆C的右焦点F2(c,0),则点M.c1.又解得椭圆C的方程为1.(2)由(1)知F1(1,0),过点F1(1,0)的直线与椭圆C交于P,Q两点,则F2PQ的周长为4a8.又SF2PQ4ar(r为三角形内切圆半径),当F2PQ的面积最大时,其内切圆面积最大设直线l方程为xky1,P(x1,y1),Q(x2,y2),则消去x得(43k2)y26ky90,SF2PQ|F1F2|y1y2|.令t,则t1,SF2PQ.令f(t)3t,f(t)3,当t1,)时,f(t)0,f(t)3t在1,)上单调递增,SF2PQ3,当t1时取等号,即当k0时,F2PQ的面积最大值为3.结合SF2PQ4ar3,得r的最大值为.内切圆面积的最大值为.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

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