《(課標(biāo)專用)天津市2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練17 直線與圓錐曲線》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課標(biāo)專用)天津市2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練17 直線與圓錐曲線(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題能力訓(xùn)練17 直線與圓錐曲線
專題能力訓(xùn)練第40頁(yè) ?
一、能力突破訓(xùn)練
1.已知O為坐標(biāo)原點(diǎn),F是橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左焦點(diǎn),A,B分別為C的左、右頂點(diǎn).P為C上一點(diǎn),且PF⊥x軸.過(guò)點(diǎn)A的直線l與線段PF交于點(diǎn)M,與y軸交于點(diǎn)E.若直線BM經(jīng)過(guò)OE的中點(diǎn),則C的離心率為( )
A.13 B.12 C.23 D.34
答案:A
解析:由題意,不妨設(shè)直線l的方程為y=k(x+a),k>0,分別令x=-c與x=0,得|FM|=k(a-c),|OE|=ka.
設(shè)OE的中點(diǎn)為G,
由△OBG∽△FBM,得12|OE||FM|=|OB||BF|,
即
2、ka2k(a-c)=aa+c,整理,得ca=13,
故橢圓的離心率e=13,故選A.
2.已知雙曲線x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的離心率為5,則拋物線x2=4y的焦點(diǎn)到雙曲線的漸近線的距離是( )
A.510 B.55 C.255 D.455
答案:B
解析:拋物線x2=4y的焦點(diǎn)為(0,1),雙曲線x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的離心率為5,所以ba=c2-a2a2=e2-1=2,雙曲線的漸近線為y=±bax=±2x,則拋物線x2=4y的焦點(diǎn)到雙曲線的漸近線的距離是11+4=55.故選B.
3.如果與拋物線y2=8x相切且傾斜角為135°的直線l與x軸和y
3、軸的交點(diǎn)分別是A和B,那么過(guò)A,B兩點(diǎn)的最小圓截拋物線y2=8x的準(zhǔn)線所得的弦長(zhǎng)為( )
A.4 B.22 C.2 D.2
答案:C
解析:設(shè)直線l的方程為y=-x+b,聯(lián)立直線與拋物線方程,消元得y2+8y-8b=0.因?yàn)橹本€與拋物線相切,所以Δ=82-4×(-8b)=0,解得b=-2,故直線l的方程為x+y+2=0,從而A(-2,0),B(0,-2).因此過(guò)A,B兩點(diǎn)的最小圓即為以AB為直徑的圓,其方程為(x+1)2+(y+1)2=2.而拋物線y2=8x的準(zhǔn)線方程為x=-2,此時(shí)圓心(-1,-1)到準(zhǔn)線的距離為1,故所截弦長(zhǎng)為2(2)2-12=2.
4.已知雙曲線C:x23-y2
4、=1,O為坐標(biāo)原點(diǎn),F為C的右焦點(diǎn),過(guò)點(diǎn)F的直線與C的兩條漸近線的交點(diǎn)分別為M,N.若△OMN為直角三角形,則|MN|=( )
A.32 B.3 C.23 D.4
答案:B
解析:由條件知F(2,0),漸近線方程為y=±33x,
所以∠NOF=∠MOF=30°,∠MON=60°≠90°.
不妨設(shè)∠OMN=90°,
則|MN|=3|OM|.
又|OF|=2,在Rt△OMF中,|OM|=2cos30°=3,
所以|MN|=3.
5.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,雙曲線C1:x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的漸近線與拋物線C2:x2=2py(p>0)交于點(diǎn)O,A,B.若△
5、OAB的垂心為C2的焦點(diǎn),則C1的離心率為 .?
答案:32
解析:雙曲線的漸近線方程為y=±bax.
由y=bax,x2=2py,得A2bpa,2b2pa2.
由y=-bax,x2=2py,得B-2bpa,2b2pa2.
∵F0,p2為△OAB的垂心,∴kAF·kOB=-1.
即2b2pa2-p22bpa-0·-ba=-1,解得b2a2=54,
∴c2a2=94,即可得e=32.
6.設(shè)橢圓C:x22+y2=1的右焦點(diǎn)為F,過(guò)F的直線l與C交于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)M的坐標(biāo)為(2,0).
(1)當(dāng)l與x軸垂直時(shí),求直線AM的方程;
(2)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),證明:∠OMA
6、=∠OMB.
(1)解由已知得F(1,0),l的方程為x=1.
由已知可得,點(diǎn)A的坐標(biāo)為1,22或1,-22.
所以AM的方程為y=-22x+2或y=22x-2.
(2)證明當(dāng)l與x軸重合時(shí),∠OMA=∠OMB=0°,
當(dāng)l與x軸垂直時(shí),OM為AB的垂直平分線,
所以∠OMA=∠OMB.
當(dāng)l與x軸不重合也不垂直時(shí),設(shè)l的方程為y=k(x-1)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),
則x1<2,x2<2,直線MA,MB的斜率之和為kMA+kMB=y1x1-2+y2x2-2.
由y1=kx1-k,y2=kx2-k,得
kMA+kMB=2kx1x2-3k(x1+x2)
7、+4k(x1-2)(x2-2).
將y=k(x-1)代入x22+y2=1,得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0,
所以x1+x2=4k22k2+1,x1x2=2k2-22k2+1.
則2kx1x2-3k(x1+x2)+4k
=4k3-4k-12k3+8k3+4k2k2+1=0.
從而kMA+kMB=0,故MA,MB的傾斜角互補(bǔ),
所以∠OMA=∠OMB.
綜上,∠OMA=∠OMB.
7.如圖,已知拋物線x2=y,點(diǎn)A-12,14,B32,94,拋物線上的點(diǎn)P(x,y)-12
8、求|PA|·|PQ|的最大值.
解:(1)設(shè)直線AP的斜率為k,則k=x2-14x+12=x-12.
因?yàn)?12
9、(k)在區(qū)間-1,12內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間12,1內(nèi)單調(diào)遞減,
因此當(dāng)k=12時(shí),|PA|·|PQ|取得最大值2716.
8.已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為32,A(a,0),B(0,b),O(0,0),△OAB的面積為1.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)P是橢圓C上一點(diǎn),直線PA與y軸交于點(diǎn)M,直線PB與x軸交于點(diǎn)N,求證:|AN|·|BM|為定值.
(1)解由題意得ca=32,12ab=1,a2=b2+c2,解得a=2,b=1.
所以橢圓C的方程為x24+y2=1.
(2)證明由(1)知,A(2,0),B(0,1).
設(shè)P(x0,y0),則x02
10、+4y02=4.
當(dāng)x0≠0時(shí),直線PA的方程為y=y0x0-2(x-2).
令x=0,得yM=-2y0x0-2,
從而|BM|=|1-yM|=1+2y0x0-2.
直線PB的方程為y=y0-1x0x+1.
令y=0,得xN=-x0y0-1,
從而|AN|=|2-xN|=2+x0y0-1.
所以|AN|·|BM|=2+x0y0-1·1+2y0x0-2
=x02+4y02+4x0y0-4x0-8y0+4x0y0-x0-2y0+2
=4x0y0-4x0-8y0+8x0y0-x0-2y0+2=4.
當(dāng)x0=0時(shí),y0=-1,|BM|=2,|AN|=2,
所以|AN|·|BM|=
11、4.
綜上,|AN|·|BM|為定值.
9.設(shè)拋物線C:y2=4x的焦點(diǎn)為F,過(guò)F且斜率為k(k>0)的直線l與C交于A,B兩點(diǎn),|AB|=8.
(1)求l的方程;
(2)求過(guò)點(diǎn)A,B且與C的準(zhǔn)線相切的圓的方程.
解:(1)由題意得F(1,0),l的方程為y=k(x-1)(k>0).
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).
由y=k(x-1),y2=4x,得k2x2-(2k2+4)x+k2=0.
Δ=16k2+16>0,故x1+x2=2k2+4k2.
所以|AB|=|AF|+|BF|=(x1+1)+(x2+1)=4k2+4k2.由題設(shè)知4k2+4k2=8,解得k=-1(舍去)
12、,k=1.因此l的方程為y=x-1.
(2)由(1)得AB的中點(diǎn)坐標(biāo)為(3,2),所以AB的垂直平分線方程為y-2=-(x-3),即y=-x+5.
設(shè)所求圓的圓心坐標(biāo)為(x0,y0),則y0=-x0+5,(x0+1)2=(y0-x0+1)22+16.
解得x0=3,y0=2或x0=11,y0=-6.
因此所求圓的方程為
(x-3)2+(y-2)2=16或(x-11)2+(y+6)2=144.
二、思維提升訓(xùn)練
10.已知點(diǎn)M(-1,1)和拋物線C:y2=4x,過(guò)C的焦點(diǎn)且斜率為k的直線與C交于A,B兩點(diǎn).若∠AMB=90°,則k= .?
答案:2
解析:設(shè)直線AB:x
13、=my+1,
聯(lián)立x=my+1,y2=4x?y2-4my-4=0,
則y1+y2=4m,y1y2=-4.
而MA=(x1+1,y1-1)=(my1+2,y1-1),
MB=(x2+1,y2-1)=(my2+2,y2-1).
∵∠AMB=90°,
∴MA·MB=(my1+2)(my2+2)+(y1-1)(y2-1)
=(m2+1)y1y2+(2m-1)(y1+y2)+5
=-4(m2+1)+(2m-1)4m+5
=4m2-4m+1=0.
∴m=12.∴k=1m=2.
11.(2019北京,理18)已知拋物線C:x2=-2py經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,-1).
(1)求拋物線C的方程
14、及其準(zhǔn)線方程.
(2)設(shè)O為原點(diǎn),過(guò)拋物線C的焦點(diǎn)作斜率不為0的直線l交拋物線C于兩點(diǎn)M,N,直線y=-1分別交直線OM,ON于點(diǎn)A和點(diǎn)B.求證:以AB為直徑的圓經(jīng)過(guò)y軸上的兩個(gè)定點(diǎn).
(1)解由拋物線C:x2=-2py經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,-1),得p=2.
所以拋物線C的方程為x2=-4y,其準(zhǔn)線方程為y=1.
(2)證明拋物線C的焦點(diǎn)為F(0,-1).
設(shè)直線l的方程為y=kx-1(k≠0).
由y=kx-1,x2=-4y,得x2+4kx-4=0.
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則x1x2=-4.
直線OM的方程為y=y1x1x.
令y=-1,得點(diǎn)A的橫坐標(biāo)xA=-x1y
15、1.
同理得點(diǎn)B的橫坐標(biāo)xB=-x2y2.
設(shè)點(diǎn)D(0,n),則DA=-x1y1,-1-n,DB=-x2y2,-1-n,DA·DB=x1x2y1y2+(n+1)2=x1x2-x124-x224+(n+1)2=16x1x2+(n+1)2=-4+(n+1)2.
令DA·DB=0,
即-4+(n+1)2=0,得n=1或n=-3.
綜上,以AB為直徑的圓經(jīng)過(guò)y軸上的定點(diǎn)(0,1)和(0,-3).
12.設(shè)圓x2+y2+2x-15=0的圓心為A,直線l過(guò)點(diǎn)B(1,0)且與x軸不重合,l交圓A于C,D兩點(diǎn),過(guò)B作AC的平行線交AD于點(diǎn)E.
(1)證明|EA|+|EB|為定值,并寫(xiě)出點(diǎn)E的軌跡
16、方程;
(2)設(shè)點(diǎn)E的軌跡為曲線C1,直線l交C1于M,N兩點(diǎn),過(guò)B且與l垂直的直線與圓A交于P,Q兩點(diǎn),求四邊形MPNQ面積的取值范圍.
解:(1)因?yàn)閨AD|=|AC|,EB∥AC,
故∠EBD=∠ACD=∠ADC.
所以|EB|=|ED|,
故|EA|+|EB|=|EA|+|ED|=|AD|.
又圓A的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x+1)2+y2=16,
從而|AD|=4,
所以|EA|+|EB|=4.
由題設(shè)得A(-1,0),B(1,0),|AB|=2,
由橢圓定義可得點(diǎn)E的軌跡方程為x24+y23=1(y≠0).
(2)當(dāng)l與x軸不垂直時(shí),設(shè)l的方程為
y=k(x-1)(k≠
17、0),M(x1,y1),N(x2,y2),
由y=k(x-1),x24+y23=1,
得(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0,
則x1+x2=8k24k2+3,x1x2=4k2-124k2+3,
所以|MN|=1+k2|x1-x2|=12(k2+1)4k2+3.
過(guò)點(diǎn)B(1,0)且與l垂直的直線m:y=-1k(x-1),點(diǎn)A到直線m的距離為2k2+1,
所以|PQ|=242-2k2+12=44k2+3k2+1.
故四邊形MPNQ的面積
S=12|MN||PQ|=121+14k2+3.
可得當(dāng)l與x軸不垂直時(shí),四邊形MPNQ面積的取值范圍為(12,83).
當(dāng)l與x
18、軸垂直時(shí),其方程為x=1,|MN|=3,|PQ|=8,四邊形MPNQ的面積為12.
綜上,四邊形MPNQ面積的取值范圍為[12,83).
13.已知斜率為k的直線l與橢圓C:x24+y23=1交于A,B兩點(diǎn),線段AB的中點(diǎn)為M(1,m)(m>0).
(1)證明:k<-12.
(2)設(shè)F為C的右焦點(diǎn),P為C上一點(diǎn),且FP+FA+FB=0.證明:|FA|,|FP|,|FB|成等差數(shù)列,并求該數(shù)列的公差.
(1)證明設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x124+y123=1,x224+y223=1.
兩式相減,并由y1-y2x1-x2=k,得x1+x24+y1+y23·k=0.
由
19、題設(shè)知x1+x22=1,y1+y22=m,于是k=-34m.①
由題設(shè)得0