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(山东专用)2021届高考数学二轮专题闯关导练 二 主观题专练 解析几何(9)(含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:970912 上传时间:2024-06-02 格式:DOC 页数:7 大小:150KB
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资源描述

1、解析几何(9)12020山东日照校际联考如图,已知椭圆E:1(ab0),A(4,0)是长轴的一个端点,弦BC过椭圆的中心O,且cos ,|2|.(1)求椭圆E的方程(2)过椭圆E的右焦点F的直线l交椭圆E于A1,B1两点,交直线x8于点M,判定直线CA1,CM,CB1的斜率是否构成等差数列,请说明理由22020山东师大附中模拟设抛物线C:y22px(p0)的焦点为F,准线为l,MC,以M为圆心的圆M与l相切于点Q,Q的纵坐标为p,E(5,0)是圆M与x轴的不同于F的一个交点(1)求抛物线C与圆M的方程;(2)过F且斜率为的直线n与C交于A,B两点,求ABQ的面积32020山东高考第一次大联考设

2、中心在原点,焦点在x轴上的椭圆E过点,且离心率为.F为E的右焦点,P为E上一点,PFx轴,F的半径为PF.(1)求椭圆E和F的方程(2)若直线l:yk(x)(k0)与F交于A,B两点,与E交于C,D两点,其中A,C在第一象限,是否存在k使|AC|BD|?若存在,求l的方程;若不存在,说明理由42020全国卷已知A,B分别为椭圆E:y21(a1)的左、右顶点,G为E的上顶点,8.P为直线x6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的方程;(2)证明:直线CD过定点52020山东淄博部分学校联考已知圆O:x2y24,抛物线C:x22py(p0)(1)若抛物线C的焦点F在

3、圆O上,且A为抛物线C和圆O的一个交点,求|AF|;(2)若直线l与抛物线C和圆O分别相切于点M,N,设M(x0,y0),当y03,4时,求|MN|的最大值62020新高考卷已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,且过点A(2,1)(1)求C的方程;(2)点M,N在C上,且AMAN,ADMN,D为垂足证明:存在定点Q,使得|DQ|为定值解析几何(9)1解析:(1)|2|,|2|.又|,AOC是等腰三角形A(4,0)是长轴的一个端点,a4.cos ,cosOAC,则易知xC2,yC3,C(2,3)点C在椭圆上,1,b212,椭圆E的方程为1.(2)由题意可知直线l的斜率存在,则可设直线l的方程为yk

4、(x2),由得(4k23)x216k2x16(k23)0.设A1(x1,y1),B1(x2,y2),则x1x2,x1x2.设直线CA1,CB1,CM的斜率分别为k1,k2,k3,则k1,k2,k3k,又y1k(x12),y2k(x22),k1k2kk32k32k32k1.又k3k,k1k22k3,故直线CA1,CM,CB1的斜率成等差数列2解析:(1)如图:由抛物线的定义知,圆M经过焦点F,Q,点M的纵坐标为p,又MC,则M,|MF|MQ|2p,由题意,M是线段EF的垂直平分线上的点,又E(5,0),故,解得p2,则M(3,2),Q(1,2),圆M的半径|MQ|4,故抛物线C:y24x,圆M:

5、(x3)2(y2)216;(2)由(1)可知F(1,0),直线n:y(x1),由,解得或,如下图:设A,B(4,4),则|AB|,Q到直线n的距离d,所以ABQ的面积S|AB|d.3解析:(1)设E的方程为1(ab0),由题设知1,.解得a2,b1,故椭圆E的方程为y21.因此F(,0),|PF|,即F的半径为.所以F的方程为(x)2y2.(2)由题设可知,A在E外,B在E内,C在F内,D在F外在l上的四点A,B,C,D满足|AC|AB|BC|,|BD|CD|BC|.设C(x1,y1),D(x2,y2)将l的方程代入E的方程得(14k2)x28k2x12k240,则x1x2,x1x2,|CD|

6、1,又F的直径|AB|1,所以|BD|AC|CD|AB|CD|10,故不存在正数k使|AC|BD|.4解析:(1)由题设得A(a,0),B(a,0),G(0,1)则(a,1),(a,1)由8得a218,即a3.所以E的方程为y21.(2)设C(x1,y1),D(x2,y2),P(6,t)若t0,设直线CD的方程为xmyn,由题意可知3n0,所以|MN|2|OM|2|ON|2xy42py0y4y4y416y4.令ty4,y03,4,则t5,12,令f(t)16t,则f(t)1,当t5,8时,f(t)0,f(t)单调递减,当t(8,12时,f(t)0,f(t)单调递增又f(5)165,f(12)1

7、612,所以f(x)max,即|MN|的最大值为.6解析:(1)由题设得1,解得a26,b23.所以C的方程为1.(2)设M(x1,y1),N(x2,y2)若直线MN与x轴不垂直,设直线MN的方程为ykxm,代入1得(12k2)x24kmx2m260.于是x1x2,x1x2.由AMAN知0,故(x12)(x22)(y11)(y21)0,可得(k21)x1x2(kmk2)(x1x2)(m1)240.将代入上式可得(k21)(kmk2)(m1)240.整理得(2k3m1)(2km1)0.因为A(2,1)不在直线MN上,所以2km10,故2k3m10,k1.于是MN的方程为yk(k1)所以直线MN过点P.若直线MN与x轴垂直,可得N(x1,y1)由0得(x12)(x12)(y11)(y11)0.又1,可得3x8x140.解得x12(舍去),x1.此时直线MN过点P.令Q为AP的中点,即Q.若D与P不重合,则由题设知AP是RtADP的斜边,故|DQ|AP|.若D与P重合,则|DQ|AP|.综上,存在点Q,使得|DQ|为定值

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