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2019-2020年高考數(shù)學備考試題庫 第八章 第8節(jié) 圓錐曲線的綜合問題 文(含解析)
1.(xx湖南,13分)
如圖所示, O為坐標原點,雙曲線C1:-=1(a1>0,b1>0)和橢圓C2:+=1(a2>b2>0) 均過點 P,且以C1 的兩個頂點和C2的兩個焦點為頂點的四邊形是面積為2的正方形.
(1)求C1,C2 的方程;
(2)是否存在直線l ,使得 l與 C1交于A,B 兩點,與C2 只有一個公共點,且 |+|=| |?證明你的結(jié)論.
解:(1)設C2的焦距為2c2,由題意知,2c2=2,2a1=2.從而a1=1,c2=1.因為點P在雙曲線x2-=1上,所以2-=1.故b=3.
由橢圓的定義知
2a2=+=2.
于是a2=,b=a-c=2,故C1,C2的方程分別為
x2-=1,+=1.
(2)不存在符合題設條件的直線.
(ⅰ)若直線l垂直于x軸,因為l與C2只有一個公共點,所以直線l的方程為x=或x=-.
當x=時,易知A(,),B(,-),所以
|+|=2,||=2.
此時,|+|≠|(zhì)|.
當x=-時,同理可知,|+|≠|(zhì)|.
(ⅱ)若直線l不垂直于x軸,設l的方程為y=kx+m.
由得(3-k2)x2-2kmx-m2-3=0.
當l與C1相交于A,B兩點時,設A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2是上述方程的兩個實根,從而x1+x2=,x1x2=.
于是y1y2=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=.
由得(2k2+3)x2+4kmx+2m2-6=0.
因為直線l與C2只有一個公共點,所以上述方程的判別式Δ=16k2m2-8(2k2+3)(m2-3)=0.
化簡,得m2=2k2+3,因此
=x1x2+y1y2=+=≠0.
于是2+2+2≠2+2-2,
即|+|2≠|(zhì)-|2,故|+|≠|(zhì)|.
綜合(ⅰ)(ⅱ)可知,不存在符合題設條件的直線.
2.(xx新課標全國Ⅱ,12分)
設F1 ,F(xiàn)2分別是橢圓C: +=1(a>b>0)的左、右焦點,M是C上一點且MF2與x軸垂直,直線MF1與C的另一個交點為N.
(1)若直線MN的斜率為,求C的離心率;
(2)若直線MN在y軸上的截距為2,且|MN|=5|F1N|,求a,b.
解:(1)根據(jù)a2-b2=c2及題設知M,=,故2b2=3ac.
將b2=a2-c2,代入2b2=3ac,解得=,=-2(舍去).
故C的離心率為.
(2)設直線MN與y軸的交點為D,由題意,原點O為F1F2的中點,MF2∥y軸,所以直線MF1與y軸的交點D(0,2)是線段MF1的中點,故=4,即b2=4a.?、?
由|MN|=5|F1N|得|DF1|=2|F1N|.
設N(x1,y1),由題意知y1<0,則
即
代入C的方程,得+=1.?、?
將①及a2-b2=c2代入②得+=1.
解得a=7,b2=4a=28,故a=7,b=2,
3.(xx山東,14分)
在平面直角坐標系xOy 中,橢圓C∶+=1(a>b>0) 的離心率為,直線y=x被橢圓C截得的線段長為.
(1)求橢圓C的方程;
(2)過原點的直線與橢圓C交于A,B兩點(A,B不是橢圓C的頂點).點D在橢圓C上,且AD⊥AB,直線BD與x軸、y軸分別交于M,N兩點.
①設直線BD,AM的斜率分別為k1,k2,證明存在常數(shù)λ使得k1=λk2,并求出λ的值;
②求△OMN面積的最大值.
解:(1)由題意知=,可得a2=4b2.
橢圓C的方程可簡化為x2+4y2=a2.
將y=x代入可得x=,
因此=,可得a=2.
因此b=1.
所以橢圓C的方程為+y2=1.
(2)①設A(x1,y1)(x1y1≠0),D(x2,y2),則B(-x1,-y1),
因為直線AB的斜率kAB=,
又AB⊥AD,所以直線AD的斜率k=-.
設直線AD的方程為y=kx+m,
由題意知k≠0,m≠0.
由可得(1+4k2)x2+8mkx+4m2-4=0.
所以x1+x2=-,
因此y1+y2=k(x1+x2)+2m=.
由題意知x1≠-x2,
所以k1==-=.
所以直線BD的方程為y+y1=(x+x1).
令y=0,得x=3x1,即M(3x1,0).
可得k2=-.
所以k1=-k2,即λ=-.
因此存在常數(shù)λ=-使得結(jié)論成立.
②直線BD的方程y+y1=(x+x1),
令x=0,得y=-y1,即N.
由①知M(3x1,0),
可得△OMN的面積S=3|x1||y1|=
|x1||y1|.
因為|x1||y1|≤+y=1,當且僅當=|y1|=時等號成立,此時S取得最大值,
所以△OMN面積的最大值為
4.(xx北京,14分)
已知橢圓C: x2+2y2=4.
(1)求橢圓C的離心率;
(2)設O為原點,若點A在直線y=2上,點B在橢圓C上,且OA⊥OB,求線段AB長度的最小值.
解:(1)由題意,橢圓C的標準方程為+=1.
所以a2=4,b2=2,從而c2=a2-b2=2.
因此a=2,c=.故橢圓C的離心率e==.
(2)設點A,B的坐標分別為(t,2),(x0,y0),其中x0≠0.
因為OA⊥OB,所以=0,即tx0+2y0=0,解得t=-.
又x+2y=4,所以
|AB|2=(x0-t)2+(y0-2)2
=2+(y0-2)2
=x+y++4
=x+++4
=++4(0
b>0)經(jīng)過點(0,),離心率為,左右焦點分別為F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0).
(1)求橢圓的方程;
(2)若直線 l:y=-x+m與橢圓交于 A,B兩點,與以F1F2 為直徑的圓交于C,D 兩點,且滿足= ,求直線l 的方程.
解:(1)由題設知
解得a=2,b=,c=1,
∴橢圓的方程為+=1.
(2)由題設,以F1F2為直徑的圓的方程為x2+y2=1,
∴圓心到直線l的距離d=,
由d<1得|m|<.(*)
∴|CD|=2=2= .
設A(x1,y1),B(x2,y2),
由得x2-mx+m2-3=0,
由根與系數(shù)的關(guān)系可得x1+x2=m,x1x2=m2-3.
∴|AB|= = .
由=得 =1,
解得m=,滿足(*).
∴直線l的方程為y=-x+或y=-x-.
6.(xx四川,13分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的左焦點為F(-2,0),離心率為.
(1)求橢圓C的標準方程;
(2)設O為坐標原點,T為直線x=-3上一點,過F作TF的垂線交橢圓于P,Q.當四邊形OPTQ是平行四邊形時,求四邊形OPTQ的面積.
解:(1)由已知可得,=,c=2,所以a=.
又由a2=b2+c2,解得b=,
所以橢圓C的標準方程是+=1.
(2)設T點的坐標為(-3,m),則直線TF的斜率
kTF==-m.
當m≠0時,直線PQ的斜率kPQ=,直線PQ的方程是x=my-2.
當m=0時,直線PQ的方程是x=-2,也符合x=my-2的形式.
設P(x1,y1),Q(x2,y2),將直線PQ的方程與橢圓C的方程聯(lián)立,得
消去x,得(m2+3)y2-4my-2=0,
其判別式Δ=16m2+8(m2+3)>0.
所以y1+y2=,y1y2=,
x1+x2=m(y1+y2)-4=.
因為四邊形OPTQ是平行四邊形,所以=,
即(x1,y1)=(-3-x2,m-y2).
所以解得m=1.
此時,四邊形OPTQ的面積
SOPTQ=2S△OPQ=2|OF||y1-y2|=2=2.
7.(xx重慶,12分)如圖,設橢圓+=1(a>b>0)的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,點D在橢圓上,DF1⊥F1F2,=2,△DF1F2的面積為.
(1)求該橢圓的標準方程;
(2)是否存在圓心在y軸上的圓,使圓在x軸的上方與橢圓有兩個交點,且圓在這兩個交點處的兩條切線相互垂直并分別過不同的焦點?若存在,求出圓的方程,若不存在,請說明理由.
解:(1)設F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),其中c2=a2-b2.
由=2得|DF1|==c.由DF1⊥F1F2得S△DF1F2=|DF1||F1F2|=c2=,故c=1.從而|DF1|=,故|DF2|2=|DF1|2+|F1F2|2=,因此|DF2|=.
所以2a=|DF1|+|DF2|=2,
故a=,b2=a2-c2=1.
因此,所求橢圓的標準方程為+y2=1.
(2)如圖,設圓心在y軸上的圓C與橢圓+y2=1相交,P1(x1,y1),P2(x2,y2)是兩個交點,y1>0,y2>0,F(xiàn)1P1,F(xiàn)2P2是圓C的切線,且F1P1⊥F2P2.
由圓和橢圓的對稱性,易知,x2=-x1,y1=y(tǒng)2.
由(1)知F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),
所以=(x1+1,y1),=(-x1-1,y1).
再由F1P1⊥F2P2得-(x1+1)2+y=0.
由橢圓方程得1-=(x1+1)2,
即3x+4x1=0.解得x1=-或x1=0.
當x1=0時,P1,P2重合,此時題設要求的圓不存在.
當x1=-時,過P1,P2分別與F1P1,F(xiàn)2P2垂直的直線的交點即為圓心C.
設C(0,y0),由CP1⊥F1P1,得=-1.而y1=|x1+1|=,故y0=.
圓C的半徑|CP1|= =.
綜上,存在滿足題設條件的圓,其方程為x2+2=.
8.(xx浙江,14分)已知△ABP的三個頂點在拋物線C:x2=4y上,F(xiàn)為拋物線C的焦點,點M為AB的中點,=3.
(1)若|PF|=3,求點M的坐標;
(2)求△ABP面積的最大值.
解:(1)由題意知焦點F(0,1),準線方程為y=-1.
設P(x0,y0),由拋物線定義知|PF|=y(tǒng)0+1,得到y(tǒng)0=2,所以P(2,2)或P(-2,2).
由=3,分別得M或M.
(2)設直線AB的方程為y=kx+m,點A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0).
由得x2-4kx-4m=0.
于是Δ=16k2+16m>0,x1+x2=4k,x1x2=-4m,
所以AB中點M的坐標為(2k,2k2+m).
由=3,得(-x0,1-y0)=3(2k,2k2+m-1),
所以
由x=4y0得k2=-m+.
由Δ>0,k2≥0,得-f.
所以當m=時,f(m)取到最大值,此時k=.
所以△ABP面積的最大值為.
9.(xx新課標全國Ⅱ,5分)設F為拋物線C:y2=3x的焦點,過F且傾斜角為30的直線交C于A,B兩點,則|AB|=( )
A . B.6
C.12 D.7
解析:選C 拋物線C:y2=3x的焦點為F,所以AB所在的直線方程為y=,將y=代入y2=3x,消去y整理得x2-x+=0.設A(x1,y1),B(x2,y2),由根與系數(shù)的關(guān)系得x1+x2=,由拋物線的定義可得|AB|=x1+x2+p=+=12,故選C.
10.(xx湖南,5分)平面上一機器人在行進中始終保持與點F(1,0) 的距離和到直線x=-1 的距離相等.若機器人接觸不到過點P(-1,0) 且斜率為 k的直線,則k 的取值范圍是________.
解析:由題意可知機器人的軌跡為一拋物線,其軌跡方程為y2=4x,過點P(-1,0)且斜率為k的直線方程為y=k(x+1),由題意知直線與拋物線無交點,聯(lián)立消去y得k2x2+(2k2-4)x+k2=0,則Δ=(2k2-4)2-4k4<0,所以k2>1,得k>1或k<-1.
答案:(-∞,-1)∪(1,+∞)
11.(xx江西,13分)如圖,已知拋物線C:x2=4y,過點M(0,2)任作一直線與C相交于A,B 兩點,過點 B作y 軸的平行線與直線AO 相交于點D ( O為坐標原點).
(1)證明:動點 D在定直線上;
(2)作C的任意一條切線 l(不含x 軸),與直線y=2 相交于點 N1,與(1)中的定直線相交于點N2 .證明:|MN2|2 -|MN1|2為定值,并求此定值.
證明:(1)依題意可設AB方程為y=kx+2,代入x2=4y,得x2=4(kx+2),即x2-4kx-8=0.
設A(x1,y1),B(x2,y2),則有x1x2=-8,
直線AO的方程為y=x;BD的方程為x=x2.
解得交點D的坐標為
注意到x1x2=-8及x=4y1,
則有y===-2,
因此D點在定直線y=-2(x≠0)上.
(2)依題設,切線l的斜率存在且不等于0,設切線l的方程為y=ax+b(a≠0),代入x2=4y得x2=4(ax+b),
即x2-4ax-4b=0,
由Δ=0得(4a)2+16b=0,化簡整理得b=-a2.
故切線l的方程可寫為y=ax-a2.
分別令y=2,y=-2得N1,N2的坐標為N1+a,2,N2,
則|MN2|2-|MN1|2=2+42-2=8,即|MN2|2-|MN1|2為定值8.
12.(xx安徽,13分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的焦距為4,且過點P(,).
(1)求橢圓C的方程;
(2)設Q(x0,y0)(x0y0≠0)為橢圓C上一點.過點Q作x軸的垂線,垂足為E.取點A(0,2),連接AE.過點A作AE的垂線交x軸于點 D.點G是點D關(guān)于y軸的對稱點,作直線QG.問這樣作出的直線QG是否與橢圓C一定有唯一的公共點?并說明理由.
解:本題主要考查橢圓的標準方程及其幾何性質(zhì),直線和橢圓的位置關(guān)系等基礎知識,考查數(shù)形結(jié)合思想、邏輯推理能力及運算求解能力.
(1)因為焦距為4,所以a2-b2=4.又因為橢圓C過點P(,),所以+=1,故a2=8,b2=4.
從而橢圓C的方程為+=1.
(2)由題意,知E點坐標為(x0,0).
設D(xD,0),則=(x0,-2),=(xD,-2).
由AD⊥AE知,=0,即xDx0+8=0.
由于x0y0≠0,故xD=-.
因為點G是點D關(guān)于y軸的對稱點,所以點G.
故直線QG的斜率kQG==.
又因Q(x0,y0)在橢圓C上,所以x+2y=8.①
從而kQG=-.
故直線QG的方程為y=-.②
將②代入橢圓C方程,得
(x+2y)x2-16x0x+64-16y=0.③
再將①代入③,化簡得
x2-2x0x+x=0,
解得x=x0,y=y(tǒng)0.
即直線QG與橢圓C一定有唯一的公共點.
13.(xx北京,14分)直線y=kx+m(m≠0)與橢圓W:+y2=1相交于A,C兩點,O是坐標原點.
(1)當點B的坐標為(0,1),且四邊形OABC為菱形時,求AC的長;
(2)當點B在W上且不是W的頂點時,證明:四邊形OABC不可能為菱形.
解:本題主要考查直線與橢圓的位置關(guān)系、函數(shù)與方程的思想,意在考查考生的運算求解能力、轉(zhuǎn)化與化歸能力、數(shù)形結(jié)合能力.
(1)因為四邊形OABC為菱形,所以AC與OB相互垂直平分.
所以可設A,代入橢圓方程得+=1,即t=.
所以|AC|=2.
(2)證明:假設四邊形OABC為菱形.
因為點B不是W的頂點,且AC⊥OB,所以k≠0.
由消去y并整理得
(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0.
設A(x1,y1),C(x2,y2),則
=-,=k+m=.
所以AC的中點為M.
因為M為AC和OB的交點,且m≠0,k≠0,所以直線OB的斜率為-.
因為k≠-1,所以AC與OB不垂直.
所以OABC不是菱形,與假設矛盾.
所以當點B不是W的頂點時,四邊形OABC不可能是菱形.
14.(xx湖南,13分)已知F1,F(xiàn)2分別是橢圓E:+y2=1的左、右焦點,F(xiàn)1,F(xiàn)2關(guān)于直線x+y-2=0的對稱點是圓C的一條直徑的兩個端點.
(1)求圓C的方程;
(2)設過點F2的直線l被橢圓E和圓C所截得的弦長分別為a,b.當ab最大時,求直線l的方程.
解:本題主要考查橢圓的幾何性質(zhì)、圓的方程、弦長和弦長最值的求解,意在考查考生的計算能力、數(shù)據(jù)處理能力和轉(zhuǎn)化能力.
(1)由題設知,F(xiàn)1,F(xiàn)2的坐標分別為(-2,0),(2,0),圓C的半徑為2,圓心為原點O關(guān)于直線x+y-2=0的對稱點.
設圓心的坐標為(x0,y0),由解得所以圓C的方程為(x-2)2+(y-2)2=4.
(2)由題意,可設直線l的方程為x=my+2,則圓心到直線l的距離d=.所以b=2=.
由得(m2+5)y2+4my-1=0.
設l與E的兩個交點坐標分別為(x1,y1),(x2,y2),則
y1+y2=-,y1y2=-.
于是a=
=
=
=
=.
從而ab===≤=2.
當且僅當=,即m=時等號成立.
故當m=時,ab最大,此時,直線l的方程為x=y(tǒng)+2或x=-y+2,即x-y-2=0或x+y-2=0.
15.(xx江西,13分)橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率e=,a+b=3.
(1)求橢圓C的方程;
(2)如圖,A,B,D是橢圓C的頂點,P是橢圓C上除頂點外的任意一點,直線DP交x軸于點N,直線AD交BP于點M,設BP的斜率為k,MN的斜率為m.證明:2m-k為定值.
解:本題主要考查利用待定系數(shù)法求橢圓的方程,考查直線、橢圓的幾何性質(zhì)、直線與橢圓的位置關(guān)系,考查函數(shù)與方程思想、數(shù)形結(jié)合思想,旨在考查推理論證能力與理性思維能力.
(1)因為e==,
所以a=c,b=c.代入a+b=3得,c=,a=2,b=1.
故橢圓C的方程為+y2=1.
(2)證明:法一:因為B(2,0),P不為橢圓頂點,則直線BP的方程為y=k(x-2),①
把①代入+y2=1,
解得P.
直線AD的方程為:y=x+1.②
①與②聯(lián)立解得M.
由D(0,1),P,N(x,0)三點共線知
=,解得N.
所以MN的斜率為m===,
則2m-k=-k=(定值).
法二:設P(x0,y0)(x0≠0,2),則k=,
直線AD的方程為:y=(x+2),
直線BP的方程為:y=(x-2),
直線DP的方程為:y-1=x,令y=0,由于y0≠1,可得N
聯(lián)立
解得M,
因此MN的斜率為
m=
=
=
=,
所以2m-k=-
=
=
=
=(定值).
16.(xx廣東,14分)已知拋物線C的頂點為原點,其焦點F(0,c)(c>0)到直線l:x-y-2=0的距離為,設P為直線l上的點,過點P作拋物線C的兩條切線PA,PB,其中A,B為切點.
(1)求拋物線C的方程;
(2)當點P(x0,y0)為直線l上的定點時,求直線AB的方程;
(3)當點P在直線l上移動時,求|AF||BF|的最小值.
解:本題主要考查點到直線距離公式的運用、直線與圓錐曲線的位置關(guān)系及解析幾何中的最值問題,意在考查考生運用數(shù)形結(jié)合思想、函數(shù)與方程思想解決問題的能力.
(1)∵拋物線C的焦點F(0,c)(c>0)到直線l:x-y-2=0的距離為,
∴=,得c=1,
∴F(0,1),即拋物線C的方程為x2=4y.
(2)設切點A(x1,y1),B(x2,y2),
由x2=4y得y′=x,
∴切線PA:y-y1=x1(x-x1),
有y=x1x-x+y1,而x=4y1,
即切線PA:y=x1x-y1,
同理可得切線PB:y=x2x-y2.
∵兩切線均過定點P(x0,y0),
∴y0=x1x0-y1,y0=x2x0-y2,
由以上兩式知點A,B均在直線y0=xx0-y上,
∴直線AB的方程為y0=xx0-y,
即y=x0x-y0.
(3)設點P的坐標為(x′,y′),由x′-y′-2=0,得x′=y(tǒng)′+2,
則|AF||BF|====(y1+1)(y2+1)=y(tǒng)1y2+(y1+y2)+1.
由得y2+(2y′-x′2)y+y′2=0,
有y1+y2=x′2-2y′,y1y2=y(tǒng)′2,
∴|AF||BF|=y(tǒng)′2+x′2-2y′+1=y(tǒng)′2+(y′+2)2-2y′+1=22+,
當y′=-,x′=時,
即P時,|AF||BF|取得最小值.
17.(xx遼寧,12分)如圖,拋物線C1:x2=4y,C2:x2=-2py(p>0).點M(x0,y0)在拋物線C2上,過M作C1的切線,切點為A,B(M為原點O時,A,B重合于O).當x0=1-時,切線MA的斜率為-.
(1)求p的值;
(2)當M在C2上運動時,AB中點N的軌跡方程(A,B重合于O時,中點為O.)
解:本題主要考查拋物線的標準方程,求導運算、直線的點斜式方程,以及求軌跡方程,意在考查考生利用導數(shù)知識解決圓錐曲線問題的能力,以及處理直線與圓錐曲線的位置關(guān)系的熟練程度和運算化簡能力.
(1)因為拋物線C1:x2=4y上任意一點(x,y)的切線斜率為y′=,且切線MA的斜率為-,所以A點坐標為.故切線MA的方程為y=-(x+1)+.
因為點M(1-,y0)在切線MA及拋物線C2上,于是
y0=-(2-)+=-,①
y0=-=-.②
由①②得p=2.
(2)設N(x,y),A,B,x1≠x2,由N為線段AB中點知x=,③
y=.④
切線MA,MB的方程為
y=(x-x1)+,⑤
y=(x-x2)+.⑥
由⑤⑥得MA,MB的交點M(x0,y0)的坐標為
x0=,y0=.
因為點M(x0,y0)在C2上,即x=-4y0,
所以x1x2=-.⑦
由③④⑦得
x2=y(tǒng),x≠0.
當x1=x2時,A,B重合于原點O,AB中點N為O,坐標滿足x2=y(tǒng).
因此AB中點N的軌跡方程為x2=y(tǒng).
18.(xx遼寧,5分)已知P,Q為拋物線x2=2y上兩點,點P,Q的橫坐標分別為4,-2,過P,Q分別作拋物線的切線,兩切線交于點A,則點A的縱坐標為( )
A.1 B.3
C.-4 D.-8
解析:因為P,Q兩點的橫坐標分別為4,-2,且P,Q兩點都在拋物線y=x2上,所以P(4,8),Q(-2,2).因為y′=x,所以kPA=4,kQA=-2,則直線PA,QA的方程聯(lián)立得,即,可得A點坐標為(1,-4).
答案:C
19.(xx新課標全國,12分)設拋物線C:x2=2py(p>0)的焦點為F,準線為l,A為C上一點,已知以F為圓心,F(xiàn)A為半徑的圓F交l于B,D兩點.
(1)若∠BFD=90,△ABD的面積為4,求p的值及圓F的方程;
(2)若A,B,F(xiàn)三點在同一直線m上,直線n與m平行,且n與C只有一個公共點,求坐標原點到m,n距離的比值.
解:(1)由已知可得△BFD為等腰直角三角形,|BD|=2p,圓F的半徑|FA|=p.
由拋物線定義可知A到l的距離d=|FA|=p.
因為△ABD的面積為4,所以|BD|d=4,即2pp=4,解得p=-2(舍去)或p=2.
所以F(0,1),圓F的方程為x2+(y-1)2=8.
(2)因為A,B,F(xiàn)三點在同一直線m上,所以AB為圓F的直徑,∠ADB=90.
由拋物線定義知|AD|=|FA|=|AB|,
所以∠ABD=30,m的斜率為或-.
當m的斜率為時,由已知可設n:y=x+b,代入x2=2py得x2-px-2pb=0.
由于n與C只有一個公共點,故Δ=p2+8pb=0,解得b=-.
因為m的縱截距b1=,=3,所以坐標原點到m,n距離的比值為3.
當m的斜率為-時,由圖形對稱性可知,坐標原點到m,n距離的比值為3.
20.(xx廣東,14分)在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓C1:+=1(a>b>0)的左焦點為F1(-1,0),且點P(0,1)在C1上.
(1)求橢圓C1的方程;
(2)設直線l同時與橢圓C1和拋物線C2:y2=4x相切,求直線l的方程.
解:(1)根據(jù)橢圓的左焦點為F1(-1,0),知a2-b2=1,又根據(jù)點P(0,1)在橢圓上,知b=1,所以a=,所以橢圓C1的方程為+y2=1.
(2)因為直線l與橢圓C1和拋物線C2都相切,所以其斜率存在且不為0,設直線l的方程為y=kx+m(k≠0),代入橢圓方程得+(kx+m)2=1,即(+k2)x2+2kmx+m2-1=0,由題可知此方程有唯一解,此時Δ=4k2m2-4(+k2)(m2-1)=0,即m2=2k2+1.?、?
把y=kx+m(k≠0)代入拋物線方程得y2-y+m=0,由題可知此方程有唯一解,此時Δ=1-mk=0,即mk=1.?、?
聯(lián)立①②得解得k2=,所以
或所以直線l的方程為y=x+或y=-x-.
21.(xx北京,14分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的一個頂點為A(2,0),離心率為.直線y=k(x-1)與橢圓C交于不同的兩點M,N.
(1)求橢圓C的方程;
(2)當△AMN的面積為時,求k的值.
解:(1)由題意得解得b=,
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)由得(1+2k2)x2-4k2x+2k2-4=0.
設點M,N的坐標分別為(x1,y1),(x2,y2),則
y1=k(x1-1),y2=k(x2-1),x1+x2=,
x1x2=,
所以|MN|=
=
=.
又因為點A(2,0)到直線y=k(x-1)的距離d=,
所以△AMN的面積為
S=|MN| d=.
由=,化簡得7k4-2k2-5=0,解得k=1.
22.(xx湖南,13分)在直角坐標系xOy中,已知中心在原點,離心率為的橢圓E的一個焦點為圓C:x2+y2-4x+2=0 的圓心.
(1)求橢圓E的方程;
(2)設P是橢圓E上一點,過P作兩條斜率之積為的直線l1,l2.當直線l1,l2都與圓C相切時,求P的坐標.
解:(1)由x2+y2-4x+2=0得(x-2)2+y2=2,故圓C的圓心為點(2,0).
從而可設橢圓E的方程為+=1(a>b>0),其焦距為2c.由題設知c=2,e==.所以a=2c=4,b2=a2-c2=12.故橢圓E的方程為+=1.
(2)設點P的坐標為(x0,y0),l1,l2的斜率分別為k1,k2,則l1,l2的方程分別為l1:y-y0=k1(x-x0),l2:y-y0=k2(x-x0),且k1k2=,
由l1與圓C:(x-2)2+y2=2相切得=,即[(2-x0)2-2]k+2(2-x0)y0k1+y-2=0.
同理可得[(2-x0)2-2]k+2(2-x0)y0k2+y-2=0.
從而k1,k2是方程[(2-x0)2-2]k2+2(2-x0)y0k+y-2=0的兩個實根,于是
①
且k1k2==.
由得5x-8x0-36=0,
解得x0=-2,或x0=.
由x0=-2得y0=3;由x0=得y0=,它們均滿足①式.
故點P的坐標為(-2,3),或(-2,-3),或(,),或(,-).
23.(2011山東,14分)(本小題滿分14分)在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓C:+y2=1.如圖所示,斜率為k(k>0)且不過原點的直線l交橢圓C于A,B兩點,線段AB的中點為E,射線OE交橢圓C于點G,交直線x=-3于點D(-3,m).
(Ⅰ)求m2+k2的最小值;
(Ⅱ)若|OG|2=|OD||OE|,
(ⅰ)求證:直線l過定點;
(ⅱ)試問點B,G能否關(guān)于x軸對稱?若能,求出此時△ABG的外接圓方程;若不能,請說明理由.
解:(Ⅰ)設直線l的方程為y=kx+t(k>0),由題意,t>0.
由方程組得(3k2+1)x2+6ktx+3t2-3=0.
由題意Δ>0,所以3k2+1>t2.
設A(x1,y1),B(x2,y2),由韋達定理得x1+x2=-,
所以y1+y2=.
由于E為線段AB的中點,
因此xE=-,yE=,
此時kOE==-.所以OE所在直線方程為y=-x,
又由題設知D(-3,m),令x=-3,得m=,即mk=1,
所以m2+k2≥2mk=2,當且僅當m=k=1時上式等號成立,
此時由Δ>0得00,解得G(-,).
又E(-,),D(-3,),
由距離公式及t>0得
|OG|2=(-)2+()2=,
|OD|==,
|OE|==,
由|OG|2=|OD||OE|得t=k,
因此直線l 的方程為y=k(x+1),
所以直線l恒過定點(-1,0).
(ⅱ)由(ⅰ)得G(-,),若B,G關(guān)于x軸對稱,則B(-,-).代入y=k(x+1)整理得3k2-1=k,即6k4-7k2+1=0,
解得k2=(舍去)或k2=1,所以k=1.
此時B(-,-),G(-,)關(guān)于x軸對稱.
又由(Ⅰ)得x1=0,y1=1,所以A(0,1).
由于△ABG的外接圓的圓心在x軸上,可設△ABG的外接圓的圓心為(d,0),
因此d2+1=(d+)2+,解得d=-,
故△ABG的外接圓的半徑為r==.
所以△ABG的外接圓的方程為(x+)2+y2=.
24.(2011江蘇,16分)如圖,在平面直角坐標系xOy中,M、N分別是橢圓+=1的頂點,過坐標原點的直線交橢圓于P、A兩點,其中點P在第一象限,過P作x軸的垂線,垂足為C.連接AC,并延長交橢圓于點B.設直線PA的斜率為k.
(1)當直線PA平分線段MN時,求k的值;
(2)當k=2時,求點P到直線AB的距離d;
(3)對任意的k>0,求證:PA⊥PB.
解:(1)由題設知,a=2,b=,故M(-2,0),N(0,-),所以線段MN中點的坐標為(-1,-).由于直線PA平分線段MN,故直線PA過線段MN的中點,又直線PA過坐標原點,所以k==.
(2)直線PA的方程為y=2x,代入橢圓方程得+=1,
解得x=.
因此P(,),A(-,-).
于是C(,0),直線AC的斜率為=1,故直線AB的方程為x-y-=0.因此,d==.
(3)證明:法一: 將直線PA的方程y=kx代入+=1,解得x=.記μ=,則P(μ,μk),A(-μ,-μk). 于是C(μ,0).故直線AB的斜率為=,
其方程為y=(x-μ),代入橢圓方程并由μ=得(2+k2)x2-2μk2x-μ2(3k2+2)=0,
解得x=或x=-μ.因此B(,).
于是直線PB的斜率k1===-.
因此k1k=-1,所以PA⊥PB.
法二: 設P(x1,y1),B(x2,y2),則x1>0,x2>0,x1≠x2,A(-x1,-y1),C(x1,0).設直線PB,AB的斜率分別為k1,k2.因為C在直線AB上,所以k2===.從而
k1k+1=2k1k2+1=2+1
=+1===0.
所以k1k=-1,所以PA⊥PB.
25.(2011遼寧,12分)如圖,已知橢圓C1的中心在原點O,長軸左、右端點M,N在x軸上,橢圓C2的短軸為MN,且C1,C2的離心率都為e.直線l⊥MN,l與C1交于兩點,與C2交于兩點,這四點按縱坐標從大到小依次為A,B,C,D.
(1)設e=,求|BC|與|AD|的比值;
(2)當e變化時,是否存在直線l,使得BO∥AN,并說明理由.
解:(1)因為C1,C2的離心率相同,故依題意可設
C1:+=1,C2:+=1,(a>b>0).
設直線l:x=t(|t|<a),分別與C1,C2的方程聯(lián)立,求得
A,B.(4分)
當e=時,b=a,分別用yA,yB表示A,B的縱坐標,可知|BC||AD|===.
(2)t=0時的l不符合題意,t≠0時,BO∥AN當且僅當BO的斜率kBO與AN的斜率kAN相等,即=,
解得t=-=-a.
因為|t|<a,又0<e<1,所以<1.
解得<e<1.
所以當0<e≤時,不存在直線l,使得BO∥AN;當<e<1時,存在直線l,使得BO∥AN.
26.(2011廣東,14分)在平面直角坐標系xOy中,直線l:x=-2交x軸于點A.設P是l上一點,M是線段OP的垂直平分線上一點,且滿足∠MPO=∠AOP.
(1)當點P在l上運動時,求點M的軌跡E的方程;
(2)已知T(1,-1).設H是E上動點,求|HO|+|HT|的最小值,并給出此時點H的坐標;
(3)過點T(1,-1)且不平行于y軸的直線l1與軌跡E有且只有兩個不同的交點,求直線l1的斜率k的取值范圍.
命題意圖:本題考查的知識涉及動點、直線、軌跡、最值、參數(shù)范圍的綜合解析幾何問題.(1)先畫出圖形,“以圖助算”勢在必行,而畫出圖形后可發(fā)現(xiàn)MP∥OA或點M在x軸上,也就找到了解決問題的入口與思路;(2)順著第(1)問的結(jié)果與思路,結(jié)合拋物線的定義可求得|HO|+|HT|的最小值;(3)再次回到畫出的圖形,可直觀地求得k的取值范圍.
解:(1)如圖1,可得直線l:x=-2與x軸交于點A(-2,0),設P(-2,m),
①當m=0時,點P與點A重合,這時OP的垂直平分線為x=-1,由∠AOP=∠MPO=0得M(-1,0),
②當m≠0時,設M(x0,y0),
(i)若x0>-1,由∠MPO=∠AOP得MP∥OA,有y0=m, 圖1
又kOP=-,OP的中點為(-1,),
∴OP的垂直平分線為y-=(x+1),而點M在OP的垂直平分線上,
∴y0-=(x0+1),又m=y(tǒng)0,
于是y0-=(x0+1),即y=4(x0+1)(x0>-1).
(ii)若x0<-1,如圖1,由∠MPO=∠AOP得點M為OP的垂直平分線與x軸的交點,在y-=(x+1)中,令y=0,有x=--1<-1,即M(--1,0),
∴點M的軌跡E的方程為y2= 4(x+1)(x≥-1)和y=0(x<-1).
(2)由(1)知軌跡E為拋物線y2=4(x+1)(x≥-1)與射線y=0(x<-1),而拋物線y2=4(x+1)(x≥-1)的頂點為B(-1,0),焦點為O(0,0),準線為x=-2,當點H在拋物線y2=4(x+1)(x≥-1)上時,作HG垂直于準線x=-2于點G,由拋物線的定義得|HO|=|HG|,則|HO|+|HT|=|HT|+|HG|,作TF垂直于準線x=-2于點F,則 |HT|+|HG|≥|TF|,又T 圖2
(1,-1),得|TF|=3,在y2=4(x+1)(x≥-1)中,令y=-1得x=-,即當點H的坐標為(-,-1)時,|HO|+|HT|的最小值為3,
當點H在射線y=0(x<-1)上時,|HO|+|HT|>|TF|,
∴|HO|+|HT|的最小值為3,此時點H的坐標為(-,-1).
(3)由(2)得kBT=-,由圖2得當直線l1的斜率k≤-或k>0時,直線l1與軌跡E有且只有兩個不同的交點.
∴直線l1的斜率k的取值范圍是(-∞,-]∪(0, +∞).
27.(xx山東,5分)已知拋物線y2=2px(p>0),過其焦點且斜率為1的直線交拋物線于A、B兩點,若線段AB的中點的縱坐標為2,則該拋物線的準線方程為( )
A.x=1 B.x=-1
C.x=2 D.x=-2
解析:拋物線的焦點F(,0),所以過焦點且斜率為1的直線方程為y=x-,即x=y(tǒng)+,將其代入得:y2=2px=2p(y+)=2py+p2,所以y2-2py-p2=0,所以=p=2,所以拋物線的方程為y2=4x,準線方程為x=-1.
答案:B
27.(xx新課標全國,12分)設F1,F(xiàn)2分別是橢圓E:+=1(a>b>0)的左、右焦點,過F1斜率為1的直線l與E相交于A,B兩點,且|AF2|,|AB|,|BF2|成等差數(shù)列.
(1)求E的離心率;
(2)設點P(0,-1)滿足|PA|=|PB|,求E的方程.
解:(1)由橢圓定義知|AF2|+|BF2|+|AB|=4a,又2|AB|=|AF2|+|BF2|,得|AB|=a.
l的方程為y=x+c, 其中c=.
設A(x1,y1),B(x2,y2),則A,B兩點坐標滿足方程組
化簡得(a2+b2)x2+2a2cx+a2(c2-b2)=0,
則x1+x2=,x1x2=.
因為直線AB斜率為1,所以|AB|=|x2-x1|= .
得a=,故a2=2b2,
所以E的離心率e===.
(2)設AB的中點為N(x0,y0),由(1)知
x0===-c,y0=x0+c=.
由|PA|=|PB|得kPN=-1.
即=-1,
得c=3,從而a=3,b=3.
故橢圓E的方程為+=1.
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