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《非常考案》2017版高考数学一轮复习(通用版)分层限时跟踪练49第八章 平面解析几何 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:621176 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:11 大小:136.50KB
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资源描述

1、分层限时跟踪练(四十九)(限时40分钟)1在平面直角坐标系xOy中,直线l与抛物线y24x相交于不同的A、B两点(1)如果直线l过抛物线的焦点,求的值;(2)如果4,证明直线l必过一定点,并求出该定点【解】(1)由题意知,抛物线焦点为(1,0),设l:xty1,代入抛物线y24x,消去x得y24ty40,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1y24t,y1y24,x1x2y1y2(ty11)(ty21)y1y2t2y1y2t(y1y2)1y1y24t24t2143.(2)设l:xtyb,代入抛物线y24x,消去x得y24ty4b0.设点A(x1,y1),B(x2,y2),则y1y24t,

2、y1y24b,x1x2y1y2(ty1b)(ty2b)y1y2t2y1y2bt(y1y2)b2y1y24bt24bt2b24bb24b.令b24b4,b24b40,b2,直线l过定点(2,0)若4,则直线l必过一定点(2,0)2(2015陕西高考)如图886,椭圆E:1(ab0)经过点A(0,1),且离心率为.图886(1)求椭圆E的方程(2)经过点(1,1),且斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点P,Q(均异于点A),证明:直线AP与AQ的斜率之和为2.【解】(1)由题设知,b1,结合a2b2c2,解得a.所以椭圆的方程为y21.(2)证明:由题设知,直线PQ的方程为yk(x1)1(k2),

3、代入y21,得(12k2)x24k(k1)x2k(k2)0.由已知0,设P(x1,y1),Q(x2,y2),x1x20,则x1x2,x1x2.从而直线AP,AQ的斜率之和kAPkAQ2k(2k)2k(2k)2k(2k)2k2(k1)2.3给出双曲线x21.(1)求以A(2,1)为中点的弦所在的直线方程;(2)过点B(1,1)能否作直线m,使得m与双曲线交于两点Q1,Q2,且B是Q1Q2的中点?这样的直线m若存在,求出它的方程;若不存在,说明理由【解】(1)设弦的两端点为P1(x1,y1),P2(x2,y2),则两式相减得到2(x1x2)(x1x2)(y1y2)(y1y2),又x1x24,y1y

4、22,所以直线斜率k4.故求得直线方程为4xy70.(2)假设满足题设条件的直线m存在,按照(1)的解法可得直线m的方程为y2x1.考虑到方程组无解,因此满足题设条件的直线m是不存在的4已知椭圆C:1(ab0)的焦距为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),连结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【解】(1)因为焦距为4,所以a2b24.又因为椭圆C过点P(,),所以1,故a28,b24,从而

5、椭圆C的方程为1.(2)由题意知,E点坐标为(x0,0),设D(xD,0),则(x0,2),(xD,2),再由ADAE知,0,即x0xD80.由于x0y00,故xD.因为点G是点D关于y轴的对称点,所以点G.故直线QG的斜率kQG.又因Q(x0,y0)在椭圆C上,所以x2y8.从而kQG.故直线QG的方程为y.将代入椭圆C的方程,得(x2y)x216x0x6416y0.再将代入,化简得x22x0xx0.解得xx0,yy0,即直线QG与椭圆C一定有唯一的公共点1已知抛物线C:y22px(p0)的焦点为F,A为C上异于原点的任意一点,过点A的直线l交C于另一点B,交x轴的正半轴于点D,且有|FA|

6、FD|.当点A的横坐标为3时,ADF为正三角形(1)求C的方程;(2)若直线l1l,且l1和C有且只有一个公共点E,证明直线AE过定点,并求出定点坐标【解】(1)由题意知F.设D(t,0)(t0),则FD的中点为.因为|FA|FD|,由抛物线的定义知3,解得t3p或t3(舍去)由3,解得p2.所以抛物线C的方程为y24x.(2)证明:由(1)知F(1,0),设A(x0,y0)(x0y00),D(xD,0)(xD0),因为|FA|FD|,则|xD1|x01,由xD0得xDx02,故D(x02,0)故直线AB的斜率kAB.因为直线l1和直线AB平行,设直线l1的方程为yxb,代入抛物线方程得y2y

7、0,由题意0,得b.设E(xE,yE),则yE,xE.当y4时,kAE,可得直线AE的方程为yy0(xx0),由y4x0,整理可得y(x1),直线AE恒过点F(1,0)当y4时,直线AE的方程为x1,过点F(1,0),所以直线AE过定点F(1,0)2已知双曲线C:1(a0,b0)的焦距为3,其中一条渐近线的方程为xy0.以双曲线C的实轴为长轴,虚轴为短轴的椭圆记为E,过原点O的动直线与椭圆E交于A、B两点(1)求椭圆E的方程;(2)若点P为椭圆E的左顶点,2,求|2|2的取值范围;(3)若点P满足|PA|PB|,求证:为定值【解】(1)由双曲线1的焦距为3,得c,a2b2.由题意知,由解得a2

8、3,b2,椭圆E的方程为y21.(2)由(1)知P(,0)设G(x0,y0),由2,得(x0,y0)2(x0,y0)即解得G.设A(x1,y1),则B(x1,y1),|2|22y2y2x2y2x3xx.又x1,x0,3,x,|2|2的取值范围是.(3)证明:由|PA|PB|,知P在线段AB的垂直平分线上,由椭圆的对称性可知A、B关于原点对称若A、B在椭圆的短轴顶点处,则点P在椭圆的长轴顶点处,此时22.若A、B在椭圆的长轴顶点处,则点P在椭圆的短轴顶点处,此时22.当点A、B、P不在椭圆顶点处时,设直线l的方程为ykx(k0),则直线OP的方程为yx,设A(x2,y2),B(x2,y2)由解得

9、x,y.所以|OA|2|OB|2xy,用代换k,得|OP|2.2.综上,为定值2.3已知椭圆C1,抛物线C2的焦点均在y轴上,C1的中心和C2的顶点均为原点O,从每条曲线上取两个点,将其坐标记录于表中:x014y221(1)求C1,C2的标准方程;(2)设斜率不为0的动直线l与C1有且只有一个公共点P,且与C2的准线相交于点Q,试探究:在坐标平面内是否存在定点M,使得以PQ为直径的圆恒过点M?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由【解】(1)设C1,C2的标准方程分别为1(ab0),x2py,(0,2)不符合x2py,该点必为椭圆上的点,代入得a2.即椭圆方程为1,若(4,1)在椭圆上,

10、则有1,b2a2(不合题意)即(4,1)在抛物线上,p16,抛物线方程为x216y,验证得在抛物线上,(,2)不在抛物线上,(,2)在椭圆上,b24.故C1,C2的标准方程分别为1,x216y.(2)存在设直线l的方程为xmyn,将其代入1,消去x并化简整理得(12m2)y24mny2n280,l与C1相切,16m2n24(12m2)(2n28)0,n24(12m2),设切点P(x0,y0),则y0,x0my0n.又直线l与C2的准线y4的交点Q(n4m,4),以PQ为直径的圆的方程为(xn4m)(y4)0,化简并整理得x2x(4mn)x(y2)(y2)20,当x0,y2时,等式恒成立,即存在

11、定点M(0,2)符合题意4(2015湖北高考)一种画椭圆的工具如图887(1)所示O是滑槽AB的中点,短杆ON可绕O转动,长杆MN通过N处的铰链与ON连接,MN上的栓子D可沿滑槽AB滑动,且DNON1,MN3.当栓子D在滑槽AB内作往复运动时,带动N绕O转动,M处的笔尖画出的椭圆记为C.以O为原点,AB所在的直线为x轴建立如图887(2)所示的平面直角坐标系图887(1)求椭圆C的方程;(2)设动直线l与两定直线l1:x2y0和l2:x2y0分别交于P,Q两点若直线l总与椭圆C有且只有一个公共点,试探究:OPQ的面积是否存在最小值?若存在,求出该最小值;若不存在,说明理由【解】(1)因为|OM

12、|MN|NO|314,当M,N在x轴上时,等号成立;同理,|OM|MN|NO|312,当D,O重合,即MNx轴时,等号成立,所以椭圆C的中心为原点O,长半轴长为4,短半轴长为2,其方程为1.(2)当直线l的斜率不存在时,直线l为x4或x4,都有SOPQ448.当直线l的斜率存在时,设直线l:ykxm,由消去y,可得(14k2)x28kmx4m2160.因为直线l总与椭圆C有且只有一个公共点,所以64k2m24(4m216)0,即m216k24.又由可得P;同理可得Q.由原点O到直线PQ的距离为d和|PQ|xPxQ|,可得SOPQ|PQ|d|m|xPxQ|m|.将代入,得SOPQ8.当k2时,SOPQ888;当0k2时,SOPQ88.因为0k2,则014k21,2,所以SOPQ88,当且仅当k0时取等号所以当k0时,SOPQ取最小值为8.综合可知,当直线l与椭圆C在四个顶点处相切时,OPQ的面积取得最小值8.

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