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2018高考数学(文科)异构异模复习考案撬分法习题 第十章 圆锥曲线与方程 课时撬分练10-4 WORD版含答案.DOC

上传人:高**** 文档编号:329729 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:13 大小:216KB
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资源描述

1、时间:90分钟基础组1.抛物线y24x的焦点为F,准线为l,经过F且斜率为的直线与抛物线在x轴上方的部分相交于点A,AKl,垂足为K,则AKF的面积是()A4 B3C4 D8答案C解析y24x,F(1,0),l:x1,过焦点F且斜率为的直线l1:y(x1),与y24x联立,解得A(3,2),AK4,SAKF424.故选C.2已知双曲线1(a0,b0)上一点C,过双曲线中心的直线交双曲线于A,B两点,记直线AC,BC的斜率分别为k1,k2,当ln |k1|ln |k2|最小时,双曲线离心率为()A. B.C.1 D2答案B解析设点A(x1,y1),C(x2,y2),由于点A,B为过原点的直线与双

2、曲线的交点,所以根据双曲线的对称性可得A,B关于原点对称,即B(x1,y1)则k1k2,由于点A,C都在双曲线上,故有1,1,两式相减,得0,所以k1k20.则ln |k1|ln |k2|ln (k1k2),对于函数yln x(x0)利用导数法可以得到当x2时,函数yln x(x0)取得最小值故当ln |k1|ln |k2|取得最小值时,k1k22,所以e ,故选B.3斜率为1的直线l与椭圆y21相交于A、B两点,则|AB|的最大值为()A2 B.C. D.答案C解析设A、B两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),直线l的方程为yxt,由消去y,得5x28tx4(t21)0.(2t)2

3、5(t21)0,即t20,直线与椭圆有两个交点,yx1是“A型直线”把y2代入1,得不成立,直线与椭圆无交点,y2不是“A型直线”把yx3代入1并整理得,7x224x240,(24)247240,y2x3是“A型直线”6已知焦点在y轴上的椭圆C1:1经过点A(1,0),且离心率为.(1)求椭圆C1的方程;(2)过抛物线C2:yx2h(hR)上点P的切线与椭圆C1交于两点M、N,记线段MN与PA的中点分别为G、H,当GH与y轴平行时,求h的最小值解(1)由题意可得解得a2,b1,所以椭圆C1的方程为x21.(2)设P(t,t2h),由y2x,得抛物线C2在点P处的切线斜率为ky|xt2t,所以M

4、N的方程为y2txt2h,代入椭圆方程得4x2(2txt2h)240,化简得4(1t2)x24t(t2h)x(t2h)240.又MN与椭圆C1有两个交点,故160,设M(x1,y1),N(x2,y2),MN中点的横坐标为x0,则x0,设线段PA中点的横坐标为x3,由已知得x0x3,即,显然t0,所以h,当t0时,t2,当且仅当t1时取等号,此时h3,不满足式,故舍去;当t0得12k2m2,且x1x2.POQ的重心恰好在圆x2y2上,(x1x2)2(y1y2)24,即(x1x2)224,即(1k2)(x1x2)24km(x1x2)4m24.4m24,化简得m2,代入式得2k20,k0,又m211

5、.k0,m21,m1或mb0),根据已知得解方程组得椭圆E的方程为1.(2)动点P(m,n)满足|PF1|PF2|10,P(m,n)是椭圆E上的点1.,m2n29.曲线M是圆心为(0,0),半径r的圆,圆心(0,0)到直线mxny1的距离d0.|AB|y1y2|4(m21)所以4(m21)20,解得m2,所以直线l的方程是x2y1,即x2y10.10已知点A、B的坐标分别是(1,0)、(1,0)直线AM,BM相交于点M,且它们的斜率之积为2.(1)求动点M的轨迹方程;(2)若过点N的直线l交动点M的轨迹于C、D两点,且N为线段CD的中点,求直线l的方程解(1)设M(x,y)因为kAMkBM2,

6、所以2(x1),化简得2x2y22(x1),即为动点M的轨迹方程(2)设C(x1,y1),D(x2,y2)当直线lx轴时,直线l的方程为x,则C,D,此时线段CD的中点不是点N,不合题意故设直线l的方程为y1k.将C(x1,y1),D(x2,y2)代入2x2y22(x1),得2xy2,2xy2.整理得k1.所以直线l的方程为y1,即2x2y30.11已知定点G(3,0),S是圆C:(x3)2y272上的动点,SG的垂直平分线与SC交于点E,设点E的轨迹为M.(1)求M的方程;(2)是否存在斜率为1的直线l,使得l与曲线M相交于A,B两点,且以AB为直径的圆恰好经过原点?若存在,求出直线l的方程

7、;若不存在,请说明理由解(1)由题意,知|EG|ES|,|EG|EC|ES|EC|6,又|GC|60,化简得m227,解得3mb0)的离心率为,F为椭圆在x轴正半轴上的焦点,M,N两点在椭圆C上,且(0),定点A(4,0)(1)求证:当1时,;(2)若当1时有,求椭圆C的方程;(3)在(2)的条件下,M,N两点在椭圆C上运动,当tanMAN的值为6时,求出直线MN的方程解(1)证明:设M(x1,y1),N(x2,y2),F(c,0),则(cx1,y1),(x2c,y2),当1时,y1y2,x1x22c,由M,N两点在椭圆上,xa2,xa2,xx.若x1x2,则x1x202c(舍去),x1x2,

8、(0,2y2),(c4,0),0,.(2)当1时,不妨设M,N,(c4)2,a2c2,b2,c28c16,c2,a26,b22,故椭圆C的方程为1.(3)因为tanMAN2SAMN|AF|yMyN|6,由(2)知点F(2,0),所以|AF|6,即得|yMyN|.当MNx轴时,|yMyN|MN|,故直线MN的斜率存在,不妨设直线MN的方程为yk(x2)(k0)联立得(13k2)y24ky2k20,yMyN,yMyN,|yMyN|,解得k1.此时,直线MN的方程为xy20或xy20.能力组13.已知F1、F2是双曲线1(a0,b0)的左、右两个焦点,以线段F1F2为直径的圆与双曲线的一条渐近线交于

9、点M,与双曲线交于点N(设点M、N均在第一象限),当直线MF1与直线ON平行时,双曲线的离心率的取值为e0,则e0所在的区间为()A(1,) B(,)C(,2) D(2,3)答案A解析由可得N,由可得M(a,b),又F1(c,0),则kMF1,kON,MF1ON,ab(ac),又b2c2a2,2a2cc32ac22a3,2e0e2e2,设f(x)x32x22x2,f(x)3x24x2,当x1时,f(x)0,所以f(x)在(1,)上单调递增,即f(x)在(1,)上至多有1个零点,f(1)12220,1e01,且e2,可得e1,令12e1t,则0t,e1e2.又f(t)t2在上为减函数,则0tf,

10、0t,故e1e2.15如图,F是椭圆的右焦点,以点F为圆心的圆过原点O和椭圆的右顶点,设P是椭圆上的动点,点P到椭圆两焦点的距离之和等于4.(1)求椭圆和圆的标准方程;(2)设直线l的方程为x4,PMl,垂足为M,是否存在点P,使得FPM为等腰三角形?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由解(1)由题意,设椭圆的标准方程为1(ab0),由已知可得2a4,a2c,解得a2,c1,b2a2c23.椭圆的标准方程为1,圆的标准方程为(x1)2y21.(2)设P(x,y),则M(4,y),F(1,0),其中2x2,P(x,y)在椭圆上,1,y23x2.|PF|2(x1)2y2(x1)23x2(x

11、4)2,|PM|2|x4|2,|FM|232y212x2.若|PF|FM|,则(x4)212x2,解得x2或x4(舍去),当x2时,P(2,0),此时P、F、M三点共线,不符合题意,|PF|FM|;若|PM|PF|,则(x4)2(x4)2,解得x4,不符合题意;若|PM|FM|,则(x4)212x2,解得x4(舍去)或x,当x时,y,P,满足题意综上可得,存在点P或,使得FPM为等腰三角形16如图,设椭圆的中心为原点O,长轴在x轴上,上顶点为A,左,右焦点分别为F1,F2,线段OF1,OF2的中点分别为B1,B2,且AB1B2是面积为4的直角三角形(1)求该椭圆的离心率和标准方程;(2)过B1

12、作直线l交椭圆于P,Q两点,使PB2QB2,求直线l的方程解(1)设所求椭圆的标准方程为1(ab0),右焦点为F2(c,0)因为AB1B2是直角三角形,又|AB1|AB2|,所以B1AB2为直角,因此|OA|OB2|,则b,又c2a2b2,所以4b2a2b2,故a25b2,c24b2,所以离心率e.在RtAB1B2中,OAB1B2,故SAB1B2|B1B2|OA|OB2|OA|bb2.由题设条件SAB1B24得b24,从而a25b220.因此所求椭圆的标准方程为1.(2)由(1)知B1(2,0),B2(2,0)由题意知直线l的倾斜角不为0,故可设直线l的方程为xmy2.代入椭圆方程得(m25)y24my160.设P(x1,y1),Q(x2,y2),则y1,y2是上面方程的两根,因此y1y2,y1y2.又(x12,y1),(x22,y2),所以(x12)(x22)y1y2(my14)(my24)y1y2(m21)y1y24m(y1y2)1616,由PB2QB2,得0,即16m2640,解得m2.所以满足条件的直线有两条,其方程分别为x2y20和x2y20.

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