1、圆锥曲线1(2021年高考全国甲卷理科)抛物线C的顶点为坐标原点O焦点在x轴上,直线l:交C于P,Q两点,且已知点,且与l相切(1)求C,的方程;(2)设是C上的三个点,直线,均与相切判断直线与的位置关系,并说明理由解析:(1)依题意设抛物线,所以抛物线的方程为,与相切,所以半径为,所以的方程为;(2)设若斜率不存在,则方程为或,若方程为,根据对称性不妨设,则过与圆相切的另一条直线方程为,此时该直线与抛物线只有一个交点,即不存在,不合题意;若方程为,根据对称性不妨设则过与圆相切的直线为,又,此时直线关于轴对称,所以直线与圆相切;若直线斜率均存在,则,所以直线方程为,整理得,同理直线的方程为,直
2、线的方程为,与圆相切,整理得,与圆相切,同理所以为方程的两根,到直线的距离为:,所以直线与圆相切;综上若直线与圆相切,则直线与圆相切2(2021年高考全国乙卷理科)已知抛物线的焦点为,且与圆上点的距离的最小值为(1)求;(2)若点在上,是的两条切线,是切点,求面积的最大值解析:(1)抛物线的焦点为,所以,与圆上点的距离的最小值为,解得;(2)抛物线的方程为,即,对该函数求导得,设点、,直线的方程为,即,即,同理可知,直线的方程为,由于点为这两条直线的公共点,则,所以,点、的坐标满足方程,所以,直线的方程为,联立,可得,由韦达定理可得,所以,点到直线的距离为,所以,由已知可得,所以,当时,的面积
3、取最大值3(2020年高考数学课标卷理科)已知A、B分别为椭圆E:(a1)左、右顶点,G为E的上顶点,P为直线x=6上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E的另一交点为D(1)求E方程;(2)证明:直线CD过定点【答案】(1);(2)证明详见解析【解析】(1)依据题意作出如下图象:由椭圆方程可得:, ,椭圆方程为:(2)证明:设,则直线的方程为:,即:联立直线的方程与椭圆方程可得:,整理得:,解得:或将代入直线可得:所以点的坐标为同理可得:点的坐标为直线的方程为:,整理可得:整理得:故直线过定点【点睛】本题主要考查了椭圆的简单性质及方程思想,还考查了计算能力及转化思想、推理论证能力,属于难题
4、4(2020年高考数学课标卷理科)已知椭圆C1:(ab0)右焦点F与抛物线C2的焦点重合,C1的中心与C2的顶点重合过F且与x轴垂直的直线交C1于A,B两点,交C2于C,D两点,且|CD|=|AB|(1)求C1的离心率;(2)设M是C1与C2的公共点,若|MF|=5,求C1与C2的标准方程【答案】(1);(2),解析:(1),轴且与椭圆相交于、两点,则直线的方程为,联立,解得,则,抛物线的方程为,联立,解得,即,即,即,解得,因此,椭圆的离心率为;(2)由(1)知,椭圆的方程为,联立,消去并整理得,解得或(舍去),由抛物线的定义可得,解得因此,曲线的标准方程为,曲线的标准方程为【点睛】本题考查
5、椭圆离心率求解,同时也考查了利用抛物线的定义求抛物线和椭圆的标准方程,考查计算能力,属于中等题5(2020年高考数学课标卷理科)已知椭圆的离心率为,分别为的左、右顶点(1)求的方程;(2)若点在上,点在直线上,且,求的面积【答案】(1);(2)解析:(1),根据离心率,解得或(舍),的方程为:,即;(2)不妨设,在x轴上方点在上,点在直线上,且,过点作轴垂线,交点为,设与轴交点为根据题意画出图形,如图,又,根据三角形全等条件“”,可得:,设点为,可得点纵坐标为,将其代入,可得:,解得:或,点为或,当点为时,故,可得:点为,画出图象,如图,,可求得直线的直线方程为:,根据点到直线距离公式可得到直
6、线的距离为:,根据两点间距离公式可得:,面积为:;当点为时,故,可得:点为,画出图象,如图,,可求得直线的直线方程为:,根据点到直线距离公式可得到直线的距离为:,根据两点间距离公式可得:,面积为:,综上所述,面积为:【点睛】本题主要考查了求椭圆标准方程和求三角形面积问题,解题关键是掌握椭圆的离心率定义和数形结合求三角形面积,考查了分析能力和计算能力,属于中档题6(2019年高考数学课标卷理科)已知曲线C:y=,D为直线y=上的动点,过D作C的两条切线,切点分别为A,B(1)证明:直线AB过定点:(2)若以E(0,)为圆心的圆与直线AB相切,且切点为线段AB的中点,求四边形ADBE的面积【答案】
7、 (1)见详解;(2)3或【官方解析】(1)设则由于,所以切线的斜率为,故整理得设同理可得故直线的方程为所以直线过定点(2)由(1)得直线的方程为由可得于是,设分别为到直线的距离,则因此,四边形的面积设线段的中点,则由于,而,与向量平行,所以解得或当时,;当时,因此,四边形的面积为3或【点评】此题第一问是圆锥曲线中的定点问题,第二问是求面积类型,属于常规题型,按部就班的求解就可以思路较为清晰,但计算量比较大7(2019年高考数学课标全国卷理科)已知点,动点满足直线与的斜率之积为记的轨迹为曲线求的方程,并说明是什么曲线;过坐标原点的直线交于两点,点在第一象限,轴,垂足为,连结并延长交于点证明:是
8、直角三角形;求面积的最大值【答案】详见解析详见解析【官方解析】由题设得,化简得,所以为中心在坐标原点,焦点在轴上的椭圆,不含左右顶点设直线的斜率为,则其方程为由得记,则于是直线的斜率为,方程为由,得设,则和是方程的解,故,由此得从而直线的斜率为所以,即是直角三角形由得,所以的面积设,则由得,当且仅当时取等号因为在单调递减,所以当,即时,取得最大值,最大值为因此,面积的最大值为【分析】分别求出直线与的斜率,由已知直线与的斜率之积为,可以得到等式,化简可以求出曲线的方程,注意直线与有斜率的条件;设出直线的方程,与椭圆方程联立,求出两点的坐标,进而求出点的坐标,求出直线的方程,与椭圆方程联立,利用根
9、与系数关系求出的坐标,再求出直线的斜率,计算的值,就可以证明出是直角三角形;由可知三点坐标,是直角三角形,求出的长,利用面积公式求出的面积,利用导数求出面积的最大值.【解析】直线的斜率为,直线的斜率为,由题意可知:,所以曲线是以坐标原点为中心,焦点在轴上,不包括左右两顶点的椭圆,其方程为;设直线的方程为,由题意可知,直线的方程与椭圆方程联立,即或,点在第一象限,所以,因此点的坐标为直线的斜率为,可得直线方程:,与椭圆方程联立,消去得,(*),设点,显然点的横坐标和是方程(*)的解所以有,代入直线方程中,得,所以点的坐标为,直线的斜率为;,因为,所以,因此是直角三角形;由可知:,的坐标为,,,因
10、为,所以当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,因此当时,函数有最大值,最大值为.【点评】本题考查了求椭圆的标准方程,以及利用直线与椭圆的位置关系,判断三角形形状以及三角形面积最大值问题,考查了数学运算能力,考查了利用导数求函数最大值问题.8(2019年高考数学课标全国卷理科)已知抛物线的焦点为,斜率为的直线与的交点为,与轴的交点为(1)若,求的方程;(2)若,求【答案】解:设直线(1)由题设得,故,由题设可得由,可得,则从而,得所以的方程为(2)由可得由,可得所以从而,故代入的方程得故9(2018年高考数学课标卷(理))已知斜率为的直线与椭圆交于两点,线段的中点为()(1)证明:;(2)设为
11、的右焦点,为上一点,且,证明:,成等差数列,并求该数列的公差【答案】【官方解析】(1)设,则有,两式相减,并由,得由题设知,于是由题设,故(2)由题意得,设,则由(1)及题设得,又点在上,所以,从而,于是同理所以故,即成等差数列设该数列的公差为,则将代入得所以的方程为,代入的方程,并整理得故,代入解得所以该数列的公差为或【民间解析】(1)法一:设直线,交点,则有,联立方程,消去并整理可得所以所以,代入可得所以,所以,所以或又即由可知法二:设,则有,两式相减可得所以依题意,所以又点在椭圆内,所以,而,所以所以(2)由椭圆的方程可知,设因为,所以,所以所以,故又因为点在椭圆上,所以,解得,所以此时
12、直线的方程为:即联立方程,消去并整理可得所以,又,所以所以同理所以而所以,故,成等差数列设公差为,则有所以10(2018年高考数学课标卷(理))(12分)设抛物线的焦点为,过且斜率为的直线与交于,两点,(1)求的方程;(2)求过点,且与的准线相切的圆的方程【答案】解析:(1)由题意得,的方程为设,由得,故,所以,由题设知,解得(舍去),因此直线的方程为(2)由(1)得的中点坐标为,所以的垂直平分线方程为,即设所求圆的圆心坐标为,则,解得或,因此所求圆的方程为或11(2018年高考数学课标卷(理))(12分)设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为(1)当与轴垂直时,求直线的方程;(2)
13、设为坐标原点,证明:【答案】解析:(1)由已知得,的方程为由已知可得,点的坐标为或所以的方程为或(2)当与轴重合时,当与轴垂直时,为的垂直平分线,所以当与轴不重合也不垂直时,设的方程为,则,直线MA,MB的斜率之和为由得将代入得所以则从而,故的倾斜角互补,所以综上,12(2017年高考数学新课标卷理科)已知椭圆,四点,中恰有三点在椭圆上(1)求的方程;(2)设直线不经过点且与相交于两点,若直线与直线的斜率的和为,证明:过定点【答案】(1);(2) 【分析】(1)根据两点关于轴对称,由椭圆的对称性可知经过,另外知,不经过点,所以在上,因此在椭圆上,代入其标准方程,即可求出的方程;(2)先设直线与
14、直线的斜率分别为,再设直线的方程,当与轴垂直时,通过计算,不满足题意,再设(),将代入,写出判别式,根与系数的关系,表示出,根据列出等式,表示出和的关系,判断出直线恒过定点 【解析】(1)由于,两点关于轴对称,故由题设知经过,两点 又由知,不经过点,所以点在上 因此,解得 故的方程为 (2)设直线与直线的斜率分别为,如果与轴垂直,设,由题设知,且,可得的坐标分别为, 则,得,不符合题设 从而可设:()将代入得 由题设可知 设,则, 而 由题设,故 即 解得 当且仅当时,欲使:,即所以过定点 法二:求点代点法 设,直线的方程为:,直线的方程为联立,消去可得,得,即,同理由题意可知所以于是的直线方
15、程为令,得,所以直线过定点 (为什么令?用特殊法!直线方程中令,得两直线,求这两直线交点即可)法三:齐次方程 设,的直线方程为设则化齐次得:即显然以上方程代表以,为根的方程 又,所以于是的直线方程为,所以直线过定点 解法四:曲线系 设直线的方程为:,直线的方程为则曲线系代表过三点的曲线 令则曲线系可分解为显然直线经过点 所以方程为直线的方程 又,代入整理得:由,解得所以直线过定点 解法五:利用椭圆内接三角形公式 若三角形是椭圆的内接三角形,设,则顶点的对边的方程为: 由,则直线的方程为 由,代入整理得由,解得所以直线过定点 【考点】椭圆的标准方程,直线与圆锥曲线的位置关系 【点评】椭圆的对称性
16、是椭圆的一个重要性质,判断点是否在椭圆上,可以通过这一方法进行判断;证明直线过定点的关键是设出直线方程,通过一定关系转化,找出两个参数之间的关系式,从而可以判断过定点情况另外,在设直线方程之前,若题设中为告知,则一定要讨论直线斜率不存在和存在情况,接着通法是联立方程组,求判别式、韦达定理,根据题设关系进行化简 13(2017年高考数学课标卷理科)(12分)已知抛物线,过点的直线交与两点,圆是以线段为直径的圆(1)证明:坐标原点在圆上;(2)设圆过点,求直线与圆的方程【答案】()证明略;()直线的方程为 ,圆的方程为 或直线的方程为 ,圆的方程为 【解析】法一:(1)证明:当轴时,代入得在以为直
17、径的圆上此时圆半径为,圆过原点; 当不垂直于轴时,设的方程为且由,消去,整理可得,从而,在以为直径的圆上 (2)由(1)知以为直径的圆的方程为即,由于在此圆上 代入上述方程得,故所求圆的方程为 法二:显然,当直线斜率为时,直线与抛物线交于一点,不符合题意 设, 联立:得, 恒大于, ,即在圆上 若圆过点,则化简得解得或当时,圆心为, ,半径则圆当时,圆心为, , 半径则圆 14(2017年高考数学课标卷理科)(12分)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:上,过M做x轴的垂线,垂足为 ,点 满足(1)求点 的轨迹方程;(2)设点 在直线 上,且证明:过点 且垂直于 的直线 过 的左焦点 【答案】(1
18、);(2)证明略【命题意图】椭圆,定值问题的探索;运算求解能力【基本解法】()解法一:相关点法求轨迹:设,,,则:,又,所以:,则:又在椭圆C上,所以:。所以:解法二:椭圆C的参数方程为:(为参数)设,,,则:,又,所以:,则:则:()解法一:设,,则,,,又,所以:即:那么所以即过垂直于的直线过椭圆C的左焦点。解法二:设,,则,,,又,所以又在上,所以:又所以:即过垂直于的直线过椭圆 的左焦点15(2016高考数学课标卷理科)已知抛物线:的焦点为,平行于轴的两条直线,分别交于,两点,交的准线于,两点.()若在线段上,是的中点,证明;()若的面积是的面积的两倍,求中点的轨迹方程.【答案】()见
19、解析;().【解析】由题设.设,则,且,.记过两点的直线为,则的方程为.()由于在线段上,故.记的斜率为,的斜率为,则,所以.()设与轴的交点为,则,.由题设可得,所以(舍去),.设满足条件的的中点为,当与轴不垂直时,由可得.而,所以.当与轴垂直时,与重合.所以所求轨迹方程为.16(2016高考数学课标卷理科)(本小题满分12分)已知椭圆E:的焦点在轴上,A是E的左顶点,斜率为的直线交E于两点,点N在E上,(I)当,时,求的面积;(II)当时,求k的取值范围【答案】(1);(2)分析:()先求直线的方程,再求点的纵坐标,最后求的面积;()设,将直线的方程与椭圆方程组成方程组,消去,用表示,从而
20、表示,同理用表示,再由求【解析】(I)设,则由题意知,当时,的方程为,由已知及椭圆的对称性知,直线的倾斜角为因此直线的方程为将代入得解得或,所以因此的面积(II)由题意,将直线的方程代入得由得,故由题设,直线的方程为,故同理可得,由得,即当时上式不成立,因此等价于,即由此得,或,解得因此的取值范围是17(2016高考数学课标卷理科)(本小题满分12分)设圆的圆心为,直线过点且与轴不重合,交圆于两点,过作的平行线交于点(I)证明为定值,并写出点E的轨迹方程;(II)设点的轨迹为曲线,直线交于两点,过且与垂直的直线与圆交于两点,求四边形面积的取值范围【答案】 (I)4;,(); (II)【官方解答
21、】(I)因为,故所以,故又圆标准方程为,从而,所以由题设得,由椭圆的定义可得点的轨迹方程为,();(II)当与x轴不垂直时,设,由得则, 所以过点且与垂直的直线,到的距离为,所以故四边形的面积为当与x轴不垂直时,四边形的面积的取值范围为当与x轴垂直时,其方程为,四边形的面积12综上,四边形的面积的取值范围为【民间解析】圆整理为,坐标,如图,则,由,则所以的轨迹为一个椭圆,方程为,();设,因为,设,联立得;则;圆心到距离,所以,18(2015高考数学新课标2理科)(本题满分12分)已知椭圆,直线不过原点且不平行于坐标轴,与有两个交点,线段的中点为 ()证明:直线的斜率与的斜率的乘积为定值;()
22、若过点,延长线段与交于点,四边形能否为平行四边形?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由【答案】()详见解析;()能,或解析:()设直线,将代入得,故,于是直线的斜率,即所以直线的斜率与的斜率的乘积为定值()四边形能为平行四边形因为直线过点,所以不过原点且与有两个交点的充要条件是,由()得的方程为设点的横坐标为由得,即将点的坐标代入直线的方程得,因此四边形为平行四边形当且仅当线段与线段互相平分,即于是解得,因为,所以当的斜率为或时,四边形为平行四边形19(2015高考数学新课标1理科)(本小题满分12分)在直角坐标系中,曲线:与直线(0)交与两点,()当时,分别求在点和处的切线方程;()轴上是否
23、存在点,使得当变动时,总有?说明理由。【答案】()或()存在分析:()先求出M,N的坐标,再利用导数求出M,N()先作出判定,再利用设而不求思想即将代入曲线C的方程整理成关于的一元二次方程,设出M,N的坐标和P点坐标,利用设而不求思想,将直线PM,PN的斜率之和用表示出来,利用直线PM,PN的斜率为0,即可求出关系,从而找出适合条件的P点坐标解析:()由题设可得,或,故在=处的到数值为,C在处的切线方程为,即故在=-处的到数值为-,C在处的切线方程为,即故所求切线方程为或()存在符合题意的点,证明如下:设P(0,b)为复合题意得点,直线PM,PN的斜率分别为将代入C得方程整理得=当时,有=0,
24、则直线PM的倾斜角与直线PN的倾斜角互补,故OPM=OPN,所以符合题意 20(2014高考数学课标2理科)(本小题满分12分)设,分别是椭圆C:的左,右焦点,M是C上一点且与x轴垂直,直线与C的另一个交点为N()若直线MN的斜率为,求C的离心率;()若直线MN在y轴上的截距为2,且,求a,b【答案】解析:(),解得()依据题意,原点为的中点,与轴垂直,所以直线与轴的交点是线段的中点,故,即由,得设,且,易知,则,代入椭圆方程得又代入上式,解得21(2014高考数学课标1理科)已知点,椭圆:的离心率为,是椭圆的焦点,直线的斜率为,为坐标原点(1)求的方程;(2)设过点的直线与相交于两点,当的面
25、积最大时,求的方程【答案】解析:(1)设,由条件知,得= 又, 所以=, ,故的方程 (2)依题意当轴不合题意,故设直线l:,设将代入,得, 当,即时,从而= +又点到直线的距离,所以的面积 , 设,则, 当且仅当,等号成立,且满足,所以当的面积最大时,的方程为: 或 22(2013高考数学新课标2理科)平面直角坐标系中,过椭圆右焦点的直线交于两点,为的中点,且的斜率为(1)求的方程;(2)为上的两点,若四边形的对角线,求四边形面积的最大值【答案】(1) ;(2)解析:(1)设,则; ;两式相减得到,因为,设,因为P为AB的中点,且OP的斜率为,所以,即所以可以解得,即所以的方程为(2)因为C
26、DAB,直线AB方程为,所以设直线CD方程为,将代入得:所以可得;将代入得:,设,则又因为,所以当时,取得最大值4,所以四边形ACBD面积的最大值为23(2013高考数学新课标1理科)已知圆:,圆:,动圆与外切并且与圆 内切,圆心的轨迹为曲线 C()求C的方程;()是与圆,圆都相切的一条直线,与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB| 【答案】(1)(2)解析:由已知得圆的圆心为(-1,0),半径=1,圆的圆心为(1,0),半径=3设动圆的圆心为(,),半径为R()圆与圆外切且与圆内切,|PM|+|PN|=4,由椭圆的定义可知,曲线C是以M,N为左右焦点,场半轴长为2,短半轴长为的
27、椭圆(左顶点除外),其方程为()对于曲线C上任意一点(,),由于|PM|-|PN|=2,R2,当且仅当圆P的圆心为(2,0)时,R=2当圆P的半径最长时,其方程为,当的倾斜角为时,则与轴重合,可得|AB|=当的倾斜角不为时,由R知不平行轴,设与轴的交点为Q,则=,可求得Q(-4,0),设:,由于圆M相切得,解得当=时,将代入并整理得,解得=,|AB|=当=时,由图形的对称性可知|AB|=,综上,|AB|=或|AB|=24(2012高考数学新课标理科)设抛物线的焦点为,准线为,为上一点,已知以为圆心,为半径的圆交于两点(1)若,的面积为,求的值及圆的方程;(2)若三点在同一直线上,直线与平行,且与只有一个公共点,求坐标原点到距离的比值【答案】()()解析:(1)由对称性知:是等腰直角三角形,斜边 点到准线的距离圆的方程为 (2)由对称性设,则 点关于点对称得: 得:,直线 切点 直线坐标原点到距离的比值为。
