(江蘇專用)2020版高考數(shù)學三輪復(fù)習 解答題專題練(四)解析幾何 文 蘇教版

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1、解答題專題練(四) 解析幾何 (建議用時:40分鐘) 1.已知拋物線C:y2=2px(p>0)的焦點為F,若過點F且斜率為1的直線與拋物線相交于M,N兩點,且|MN|=8. (1)求拋物線C的方程; (2)設(shè)直線l為拋物線C的切線,且l∥MN,P為l上一點,求·的最小值. 2.(2019·無錫模擬)已知橢圓C中心在坐標原點,對稱軸為坐標軸,且過點M(4,2)、N(,3). (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)橢圓C上的任一點R(x0,y0),從原點O向圓R:(x-x0)2+(y-y0)2=8作兩條切線,分別交橢圓于P,Q.試探究OP2+

2、OQ2是否為定值,若是,求出其值;若不是,請說明理由. 3.在平面直角坐標系xOy中,已知圓C:x2+y2=r2和直線l:x=a(其中r和a均為常數(shù),且0<r<a),M為l上一動點,A1,A2為圓C與x軸的兩個交點,直線MA1,MA2與圓C的另一個交點分別為P,Q. (1) 若r=2,點M的坐標為(4,2),求直線PQ的方程; (2) 求證:直線PQ過定點,并求定點的坐標. 4.如圖,設(shè)斜率為k(k>0)的直線l與橢圓C:+=1交于A,B兩點,且OA⊥OB. (1)求直線l在y軸上的截距(

3、用k表示); (2)求△AOB面積取最大值時直線l的方程. 解答題專題練(四) 1.解:(1)由題可知F,則過點F且斜率為1的直線方程為y=x-, 代入y2=2px(p>0),得x2-3px+=0. 設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2), 則有x1+x2=3p. 因為|MN|=8, 所以x1+x2+p=8,即3p+p=8,解得p=2, 所以拋物線的方程為y2=4x. (2)設(shè)直線l的方程為y=x+b,代入y2=4x, 得x2+(2b-4)x+b2=0. 因為l為拋物線C的切線, 所以Δ=0,解得b=1

4、.所以l的方程為y=x+1. 設(shè)P(m,m+1),則=(x1-m,y1-(m+1)),=(x2-m,y2-(m+1)), 所以·=(x1-m)(x2-m)+[y1-(m+1)][y2-(m+1)] =x1x2-m(x1+x2)+m2+y1y2-(m+1)(y1+y2)+(m+1)2. 由(1)可知,x1+x2=6,x1x2=1, 所以(y1y2)2=16x1x2=16,y1y2=-4. 因為y-y=4(x1-x2),所以y1+y2=4=4,所以·=1-6m+m2-4-4(m+1)+(m+1)2=2(m2-4m-3)=2[(m-2)2-7]≥-14, 當且僅當m=2,即點P的坐

5、標為(2,3)時等號成立,則·的最小值為-14. 2.解:(1)依題意,設(shè)此橢圓方程為mx2+ny2=1, 過點M(4,2)、N(,3),可得, 解得m=,n=, 所以橢圓C的方程為+=1. (2)(i)當直線OP,OQ的斜率均存在時,不妨設(shè)直線OP:y=k1x,OQ:y=k2x, 依題意=2,化簡得(x-8)k-2x0y0k1+y-8=0, 同理(x-8)k-2x0y0k2+y-8=0. 所以k1,k2是方程(x-8)k2-2x0y0k+y-8=0的兩個不相等的實數(shù)根,k1k2=. 因為+=1,所以y=12-x. 所以k1k2==-, 設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2

6、), 則·=-,所以yy=xx, 因為,所以, 所以=xx, 所以x+x=24,y+y=12, 所以O(shè)P2+OQ2=36. (ii)當直線OP,OQ落在坐標軸上時,顯然有OP2+OQ2=36, 綜上,OP2+OQ2=36. 3.解:(1)若r=2,M(4,2),則A1(-2,0),A2(2,0). 直線MA1的方程為x-3y+2=0, 聯(lián)立解得P. 直線MA2的方程為x-y-2=0, 聯(lián)立解得Q(0,-2). 由兩點式得直線PQ的方程為2x-y-2=0. (2)法一: 由題設(shè)得A1(-r,0),A2(r,0). 設(shè)M(a,t),則直線MA1的方程為y=(x+r)

7、,直線MA2的方程為y=(x-r), 聯(lián)立 解得P. 聯(lián)立 解得Q. 于是直線PQ的斜率kPQ=, 直線PQ的方程為y-=·.  令y=0得x=,是一個與t無關(guān)的常數(shù), 故直線PQ過定點. 法二:由題設(shè)得A1(-r,0),A2(r,0). 設(shè)M(a,t),則直線MA1的方程為y=(x+r),直線MA2的方程為y=(x-r),則直線MA1與圓C的交點為P(x1,y1),直線MA2與圓C的交點為Q(x2,y2). 則點P(x1,y1),Q(x2,y2)在曲線[(a+r)y-t(x+r)][(a-r)y-t(x-r)]=0上, 化簡得(a2-r2)y2-2ty(ax-r2)-

8、t2(x2-r2)=0.① 又因為點P(x1,y1),Q(x2,y2)在圓C上,圓C:x2+y2-r2=0.② 由①+t2×②=0得(a2-r2)y2-2ty(ax-r2)-t2(x2-r2)+t2(x2+y2-r2)=0, 化簡得(a2-r2)y-2t(ax-r2)+t2y=0. 所以直線PQ的方程為(a2-r2)y-2t(ax-r2)+t2y=0.令y=0得x=,故直線PQ過定點. 4.解:(1)設(shè)l:y=kx+t,A(x1,y1),B(x2,y2), 因為斜率為k(k>0)的直線l與橢圓C:+=1交于A,B兩點,且OA⊥OB, 所以∠AOB=90°,所以·=0, 所以x1

9、x2+(kx1+t)(kx2+t)=0, 所以(1+k2)x1x2+kt(x1+x2)+t2=0,(*) 聯(lián)立,消去y得x2+3(kx+t)2=9,即(1+3k2)x2+6ktx+3t2-9=0,則x1+x2=-,x1x2=,且Δ>0,代入(*), 得(1+k2)(3t2-9)-6k2t2+t2(1+3k2)=0,所以3t2-9-9k2+t2=0, 所以t2=(1+k2),所以t=±, 所以直線l在y軸上的截距為或-. (2)設(shè)△AOB的面積為S,O到直線l的距離為d, 則S=·|AB|·d,而由(1)知d==, 且|AB|=· =× =×3=, 所以S=×≤×=, 當Smax=時,9k2=,解得k=,所以t=±, 所以所求直線方程為y=x+或y=x-. - 7 -

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