收藏 分享(赏)

2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:555052 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:16 大小:141KB
下载 相关 举报
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第1页
第1页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第2页
第2页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第3页
第3页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第4页
第4页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第5页
第5页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第6页
第6页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第7页
第7页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第8页
第8页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第9页
第9页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第10页
第10页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第11页
第11页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第12页
第12页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第13页
第13页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第14页
第14页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第15页
第15页 / 共16页
2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——专题练 专题7 解析几何 第33练 WORD版含答案.doc_第16页
第16页 / 共16页
亲,该文档总共16页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第33练直线与圆锥曲线的综合问题题型分析高考展望本部分重点考查直线和圆锥曲线的综合性问题,从近几年的高考试题来看,除了在解答题中必然有直线与圆锥曲线的联立外,在选择题或填空题中出现的圆锥曲线问题也经常与直线结合起来.本部分的主要特点是运算量大、思维难度较高,但有时灵活地借助几何性质来分析问题可能会收到事半功倍的效果.预测在今后高考中,主要围绕着直线与椭圆的位置关系进行命题,有时会与向量的共线、模和数量积等联系起来;对于方程的求解,不要忽视轨迹的求解形式,后面的设问将是对最值、定值、定点、参数范围的考查,探索类和存在性问题考查的概率也很高.常考题型精析题型一直线与圆锥曲线位置关系的判断及应用例1

2、(1)(2015福建)已知椭圆E:1(ab0)的右焦点为F,短轴的一个端点为M,直线l:3x4y0交椭圆E于A,B两点.若|AF|BF|4,点M到直线l的距离不小于,则椭圆E的离心率的取值范围是()A. B.C. D.(2)设焦点在x轴上的椭圆M的方程为1 (b0),其离心率为.求椭圆M的方程;若直线l过点P(0,4),则直线l何时与椭圆M相交?点评对于求过定点的直线与圆锥曲线的位置关系问题,一是利用方程的根的判别式来确定,但一定要注意,利用判别式的前提是二次项系数不为零;二是利用图形来处理和理解;三是直线过定点位置不同,导致直线与圆锥曲线的位置关系也不同.变式训练1已知椭圆C:1(ab0)的

3、焦距为4,且过点P(,).(1)求椭圆C的方程;(2)设Q(x0,y0)(x0y00)为椭圆C上一点,过点Q作x轴的垂线,垂足为E.取点A(0,2),连接AE,过点A作AE的垂线交x轴于点D.点G是点D关于y轴的对称点,作直线QG,问这样作出的直线QG是否与椭圆C一定有唯一的公共点?并说明理由.题型二直线与圆锥曲线的弦的问题例2设椭圆C:1 (ab0)的左,右焦点分别为F1,F2,且焦距为6,点P是椭圆短轴的一个端点,PF1F2的周长为16.(1)求椭圆C的方程;(2)求过点(3,0)且斜率为的直线l被椭圆C所截得的线段中点的坐标.点评直线与圆锥曲线弦的问题包括求弦的方程,弦长,弦的位置确定,

4、弦中点坐标轨迹等问题,解决这些问题的总体思路是设相关量,找等量关系,利用几何性质列方程(组),不等式(组)或利用一元二次方程根与系数的关系,使问题解决.变式训练2在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C的中心在原点O,焦点在x轴上,短轴长为2,离心率为.(1)求椭圆C的方程;(2)A,B为椭圆C上满足AOB的面积为的任意两点,E为线段AB的中点,射线OE交椭圆C于点P.设t,求实数t的值.高考题型精练1.(2015北京)已知椭圆C:x23y23,过点D(1,0)且不过点E(2,1)的直线与椭圆C交于A,B两点,直线AE与直线x3交于点M.(1)求椭圆C的离心率;(2)若AB垂直于x轴,求直线BM的

5、斜率;(3)试判断直线BM与直线DE的位置关系,并说明理由.2.已知抛物线C的顶点为O(0,0),焦点为F(0,1).(1)求抛物线C的方程;(2)过点F作直线交抛物线C于A,B两点.若直线AO、BO分别交直线l:yx2于M、N两点,求|MN|的最小值.3.已知抛物线C的顶点为原点,其焦点F(0,c)(c0)到直线l:xy20的距离为.设P为直线l上的点,过点P作抛物线C的两条切线PA,PB,其中A,B为切点.(1)求抛物线C的方程;(2)当点P(x0,y0)为直线l上的定点时,求直线AB的方程;(3)当点P在直线l上移动时,求|AF|BF|的最小值.4.已知点A,B是抛物线C:y22px (

6、p0)上不同的两点,点D在抛物线C的准线l上,且焦点F到直线xy20的距离为.(1)求抛物线C的方程;(2)现给出以下三个论断:直线AB过焦点F;直线AD过原点O;直线BD平行于x轴.请你以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题,并加以证明.答案精析第33练直线与圆锥曲线的综合问题常考题型精析例1(1)A解析设左焦点为F0,连接F0A,F0B,则四边形AFBF0为平行四边形.|AF|BF|4,|AF|AF0|4,a2.设M(0,b),则,1b2.离心率e ,故选A.(2)解因为椭圆M的离心率为,所以2,得b22.所以椭圆M的方程为1.()过点P(0,4)的直线l垂直

7、于x轴时,直线l与椭圆M相交.()过点P(0,4)的直线l与x轴不垂直时,可设直线l的方程为ykx4.由消去y,得(12k2)x216kx280.因为直线l与椭圆M相交,所以(16k)24(12k2)2816(2k27)0,解得k.综上,当直线l垂直于x轴或直线l的斜率的取值范围为时,直线l与椭圆M相交.变式训练1解(1)由已知条件得椭圆C的焦点为F1(2,0),F2(2,0),|PF1|21,|PF2|21,2a|PF1|PF2|4,则a2.b2a2c24,因此椭圆C的方程为1.(2)设D(x1,0),(x1,2),(x0,2);由,得0,则G(x1,0)x1x080,则x1,kQG,直线Q

8、G的方程为y(x0x8),又1,y4(8x),可得y(x0x8),将代入1整理得8x216x0x8x0,(16x0)2464x0,直线QG与椭圆C一定有唯一的公共点.例2解(1)设椭圆的半焦距为c,则由题意,可得解得所以b2a2c2523216.故所求椭圆C的方程为1.(2)方法一过点(3,0)且斜率为的直线l的方程为y(x3),将之代入C的方程,得1,即x23x80.因为点(3,0)在椭圆内,设直线l与椭圆C的交点为A(x1,y1),B(x2,y2),因为x1x23,所以线段AB中点的横坐标为,纵坐标为(3).故所求线段的中点坐标为.方法二过点(3,0)且斜率为的直线l的方程为y(x3),因

9、为(3,0)在椭圆内,所以直线l与椭圆有两个交点,设两交点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),中点M的坐标为(x0,y0),则有由,得,即.又y0(x03), 所以故所求线段的中点坐标为.变式训练2解(1)设椭圆C的方程为1(ab0),则解得a,b1,故椭圆C的方程为y21.(2)当A,B两点关于x轴对称时,设直线AB的方程为xm,由题意得m0或0m0,所以t2或t.当A,B两点关于x轴不对称时,设直线AB的方程为ykxn,由得(12k2)x24knx2n220.设A(x1,y1),B(x2,y2),由16k2n24(12k2)(2n22)0得12k2n2.此时x1x2,x1x2,y1

10、y2k(x1x2)2n.所以|AB|2 .又点O到直线AB的距离d.所以SAOB|AB|d2 .|n|.令r12k2代入上式得:3r216n2r16n40.解得r4n2或rn2,即12k24n2或12k2n2.又tt()t(x1x2,y1y2).又点P为椭圆C上一点,所以t21,即t21.由得t24或t2.又t0,故t2或t.经检验,适合题意.综合得t2或t.高考题型精练1.解(1)椭圆C的标准方程为y21,所以a,b1,c.所以椭圆C的离心率e.(2)因为AB过点D(1,0)且垂直于x轴,所以可设A(1,y1),B(1,y1),直线AE的方程为y1(1y1)(x2),令x3,得M(3,2y1

11、),所以直线BM的斜率kBM1.(3)直线BM与直线DE平行,证明如下:当直线AB的斜率不存在时,由(2)可知kBM1.又因为直线DE的斜率kDE1,所以BMDE,当直线AB的斜率存在时,设其方程为yk(x1)(k1),设A(x1,y1),B(x2,y2),则直线AE的方程为y1(x2).令x3,得点M,由得(13k2)x26k2x3k230,所以x1x2,x1x2,直线BM的斜率kBM,因为kBM10所以kBM1kDE.所以BMDE,综上可知,直线BM与直线DE平行.2.解(1)由题意可设抛物线C的方程为x22py(p0),则1,所以抛物线C的方程为x24y.(2)设A(x1,y1),B(x

12、2,y2),直线AB的方程为ykx1.由消去y,整理得x24kx40,所以x1x24k,x1x24.从而|x1x2|4.由解得点M的横坐标xM.同理点N的横坐标xN.所以|MN|xMxN|8.令4k3t,t0,则k.当t0时,|MN|2 2.当t0,解得c1.所以抛物线C的方程为x24y.(2)由yx2得yx,设A(x1,y1),B(x2,y2),则切线PA,PB的斜率分别为x1,x2,所以切线PA的方程为yy1(xx1),即yxy1,即x1x2y2y10.同理可得切线PB的方程为x2x2y2y20,又点P(x0,y0)在切线PA和PB上,所以x1x02y02y10,x2x02y02y20,所

13、以(x1,y1),(x2,y2)为方程x0x2y02y0 的两组解,所以直线AB的方程为x0x2y2y00.(3)由抛物线定义知|AF|y11,|BF|y21,所以|AF|BF|(y11)(y21)y1y2(y1y2)1,联立方程消去x整理得y2(2y0x)yy0,所以y1y2x2y0,y1y2y,所以|AF|BF|y1y2(y1y2)1yx2y01y(y02)22y012y2y0522,所以当y0时,|AF|BF|取得最小值,且最小值为.4.解(1)抛物线C:y22px (p0)的焦点为F,依题意得d,解得p2,抛物线C的方程为y24x.(2)命题.若直线AB过焦点F,且直线AD过原点O,则

14、直线BD平行于x轴.设直线AB的方程为xty1,A(x1,y1),B(x2,y2),由得y24ty40,y1y24.直线AD的方程为yx,点D的坐标为.y2.直线BD平行于x轴.命题:若直线AB过焦点F,且直线BD平行于x轴,则直线AD过原点O.设直线AB的方程为xty1,A(x1,y1),B(x2,y2),由得y24ty40,y1y24,即点B的坐标为,直线BD平行于x轴,D点的坐标为.(x1,y1),.由于x1y1(1)y1y10,即A,O,D三点共线.直线AD过原点O.命题:若直线AD过原点O,且直线BD平行于x轴,则直线AB过焦点F.设直线AD的方程为ykx(k0),则点D的坐标为(1,k),直线BD平行于x轴,yBk.xB,即点B的坐标为,由得k2x24x,xA,yA,即点A的坐标为.,(k)kk0.,即A,F,B三点共线.直线AB过焦点F.

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