2018-2019学年最新高考数学(新课标)二轮复习专题六直线圆圆锥曲线专题能力训练16直线与圆
2020高考数学(文科)二轮专题精讲《圆锥曲线的方程与性质》

3.(2018·全国卷Ⅱ)已知F1,F2是椭圆C的两个焦点,P是C上的一点.若PF1⊥
PF2,且∠PF2F1=60°,则C的离心率为( )
A.1-
3 2
B.2- 3
3-1 C. 2
D. 3-1
解析:选 D 不妨设椭圆方程为ax22+by22=1(a>b>0).
在Rt△F1PF2中,因为∠PF2F1=60°,|F1F2|=2c, 所以|PF2|=c,|PF1|= 3c. 由椭圆的定义得|PF1|+|PF2|=2a,即 3c+c=2a, 所以椭圆的离心率e=ac= 32+1= 3-1.故选D.
2.求解圆锥曲线标准方程的方法是“先定型,后计算” (1)定型:就是指定类型,也就是确定圆锥曲线的焦点位置,从而设出标准方 程. (2)计算:即利用待定系数法求出方程中的a2,b2或p.另外,当焦点位置无法确定 时,抛物线方程常设为y2=2ax或x2=2ay(a≠0),椭圆方程常设为mx2+ny2=1(m> 0,n>0,且m≠n),双曲线方程常设为mx2-ny2=1(mn>0).
(2)当 0<m<3 时,椭圆 C 的焦点在 x 轴上,如图(1),A(- 3,0),B( 3,0).
当点 M 运动到短轴的端点时,∠AMB 取最大值,此时∠AMB≥120°. 则|MO|≤1,即 0<m≤1;
当 m>3 时,椭圆 C 的焦点在 y 轴上,如图(2),A(0, m),B(0,- m).
A. 2
B.2
C.3 2 2
D.2 2
解析:选D ∵e=ac=
1+ba2= 2,且a>0,b>0,
∴ba=1,∴C的渐近线方程为y=±x,
∴点(4,0)到C的渐近线的距离为 |42| =2 2.
2.(2019·大连模拟)已知椭圆C:
2018-2021年高考真题圆锥曲线 解答题全集 (学生版+解析版)

2018-2021年高考真题圆锥曲线解答题全集 (学生版+解析版)1.(2021•新高考Ⅱ)已知椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),右焦点为F (√2,0),且离心率为√63. (Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线x 2+y 2=b 2(x >0)相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=√3. 2.(2021•上海)已知Г:x 22+y 2=1,F 1,F 2是其左、右交焦点,直线l 过点P (m ,0)(m ≤−√2),交椭圆于A ,B 两点,且A ,B 在x 轴上方,点A 在线段BP 上. (1)若B 是上顶点,|BF 1→|=|PF 1→|,求m 的值; (2)若F 1A →•F 2A →=13,且原点O 到直线l 的距离为4√1515,求直线l 的方程; (3)证明:对于任意m <−√2,使得F 1A →∥F 2B →的直线有且仅有一条. 3.(2021•北京)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点A (0,﹣2),以四个顶点围成的四边形面积为4√5. (1)求椭圆E 的标准方程;(2)过点P (0,﹣3)的直线l 斜率为k ,交椭圆E 于不同的两点B ,C ,直线AB 、AC 交y =﹣3于点M 、N ,若|PM |+|PN |≤15,求k 的取值范围.4.(2021•天津)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为F ,上顶点为B ,离心率为2√55,且|BF |=√5.(1)求椭圆的标准方程;(2)直线l 与椭圆有唯一的公共点M ,与y 轴的正半轴交于点N ,过N 与BF 垂直的直线交x 轴于点P .若MP ∥BF ,求直线l 的方程.5.(2021•浙江)如图,已知F 是抛物线y 2=2px (p >0)的焦点,M 是抛物线的准线与x 轴的交点,且|MF |=2. (Ⅰ)求抛物线的方程:(Ⅱ)设过点F 的直线交抛物线于A ,B 两点,若斜率为2的直线l 与直线MA ,MB ,AB ,x 轴依次交于点P ,Q ,R ,N ,且满足|RN |2=|PN |•|QN |,求直线l 在x 轴上截距的取值范围.6.(2021•甲卷)抛物线C 的顶点为坐标原点O ,焦点在x 轴上,直线l :x =1交C 于P ,Q 两点,且OP ⊥OQ .已知点M (2,0),且⊙M 与l 相切. (1)求C ,⊙M 的方程;(2)设A 1,A 2,A 3是C 上的三个点,直线A 1A 2,A 1A 3均与⊙M 相切.判断直线A 2A 3与⊙M 的位置关系,并说明理由.7.(2021•新高考Ⅰ)在平面直角坐标系xOy 中,已知点F 1(−√17,0),F 2(√17,0),点M 满足|MF 1|﹣|MF 2|=2.记M 的轨迹为C . (1)求C 的方程;(2)设点T 在直线x =12上,过T 的两条直线分别交C 于A ,B 两点和P ,Q 两点,且|TA |•|TB |=|TP |•|TQ |,求直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和.8.(2021•乙卷)已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F 到准线的距离为2. (1)求C 的方程;(2)已知O 为坐标原点,点P 在C 上,点Q 满足PQ →=9QF →,求直线OQ 斜率的最大值. 9.(2021•甲卷)在直角坐标系xOy 中,以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C 的极坐标方程为ρ=2√2cos θ. (1)将C 的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)设点A 的直角坐标为(1,0),M 为C 上的动点,点P 满足AP →=√2AM →,写出P 的轨迹C 1的参数方程,并判断C 与C 1是否有公共点.10.(2021•乙卷)已知抛物线C :x 2=2py (p >0)的焦点为F ,且F 与圆M :x 2+(y +4)2=1上点的距离的最小值为4. (1)求p ;(2)若点P 在M 上,P A ,PB 为C 的两条切线,A ,B 是切点,求△P AB 面积的最大值. 11.(2021•上海)(1)团队在O 点西侧、东侧20千米处设有A 、B 两站点,测量距离发现一点P 满足|P A |﹣|PB |=20千米,可知P 在A 、B 为焦点的双曲线上,以O 点为原点,东侧为x 轴正半轴,北侧为y 轴正半轴,建立平面直角坐标系,P 在北偏东60°处,求双曲线标准方程和P 点坐标.(2)团队又在南侧、北侧15千米处设有C 、D 两站点,测量距离发现|QA |﹣|QB |=30千米,|QC |﹣|QD |=10千米,求|OQ |(精确到1米)和Q 点位置(精确到1米,1°) 12.(2020•天津)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的一个顶点为A (0,﹣3),右焦点为F ,且|OA |=|OF |,其中O 为原点. (Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)已知点C 满足3OC →=OF →,点B 在椭圆上(B 异于椭圆的顶点),直线AB 与以C 为圆心的圆相切于点P ,且P 为线段AB 的中点.求直线AB 的方程. 13.(2020•北京)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1过点A (﹣2,﹣1),且a =2b .(Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)过点B (﹣4,0)的直线l 交椭圆C 于点M ,N ,直线MA ,NA 分别交直线x =﹣4于点P ,Q .求|PB||BQ|的值.14.(2020•上海)已知双曲线Γ1:x 24−y 2b 2=1与圆Γ2:x 2+y 2=4+b 2(b >0)交于点A (x A ,y A )(第一象限),曲线Γ为Γ1、Γ2上取满足x >|x A |的部分. (1)若x A =√6,求b 的值;(2)当b =√5,Γ2与x 轴交点记作点F 1、F 2,P 是曲线Γ上一点,且在第一象限,且|PF 1|=8,求∠F 1PF 2; (3)过点D (0,b 22+2)斜率为−b2的直线l 与曲线Γ只有两个交点,记为M 、N ,用b表示OM →•ON →,并求OM →•ON →的取值范围.15.(2020•江苏)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆E :x 24+y 23=1的左、右焦点分别为F 1、F 2,点A 在椭圆E 上且在第一象限内,AF 2⊥F 1F 2,直线AF 1与椭圆E 相交于另一点B .(1)求△AF 1F 2的周长;(2)在x 轴上任取一点P ,直线AP 与椭圆E 的右准线相交于点Q ,求OP →•QP →的最小值; (3)设点M 在椭圆E 上,记△OAB 与△MAB 的面积分别为S 1,S 2,若S 2=3S 1,求点M 的坐标.16.(2020•浙江)如图,已知椭圆C 1:x 22+y 2=1,抛物线C 2:y 2=2px (p >0),点A 是椭圆C 1与抛物线C 2的交点,过点A 的直线l 交椭圆C 1于点B ,交抛物线C 2于点M (B ,M 不同于A ).(Ⅰ)若p =116,求抛物线C 2的焦点坐标;(Ⅱ)若存在不过原点的直线l 使M 为线段AB 的中点,求p 的最大值.17.(2020•海南)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点M (2,3),点A 为其左顶点,且AM 的斜率为12.(1)求C 的方程;(2)点N 为椭圆上任意一点,求△AMN 的面积的最大值.18.(2020•山东)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为√22,且过点A (2,1). (1)求C 的方程;(2)点M ,N 在C 上,且AM ⊥AN ,AD ⊥MN ,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得|DQ |为定值.19.(2020•新课标Ⅱ)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F 与抛物线C 2的焦点重合,C 1的中心与C 2的顶点重合.过F 且与x 轴垂直的直线交C 1于A ,B 两点,交C 2于C ,D 两点,且|CD |=43|AB |. (1)求C 1的离心率;(2)若C 1的四个顶点到C 2的准线距离之和为12,求C 1与C 2的标准方程. 20.(2020•新课标Ⅱ)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F 与抛物线C 2的焦点重合,C 1的中心与C 2的顶点重合,过F 且与x 轴垂直的直线交C 1于A ,B 两点,交C 2于C ,D 两点,且|CD |=43|AB |. (1)求C 1的离心率;(2)设M 是C 1与C 2的公共点.若|MF |=5,求C 1与C 2的标准方程. 21.(2020•新课标Ⅰ)已知A ,B 分别为椭圆E :x 2a 2+y 2=1(a >1)的左、右顶点,G 为E的上顶点,AG →•GB →=8.P 为直线x =6上的动点,P A 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. 22.(2020•新课标Ⅲ)已知椭圆C :x 225+y 2m 2=1(0<m <5)的离心率为√154,A ,B 分别为C 的左、右顶点. (1)求C 的方程;(2)若点P 在C 上,点Q 在直线x =6上,且|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,求△APQ 的面积. 23.(2020•新课标Ⅰ)已知A ,B 分别为椭圆E :x 2a 2+y 2=1(a >1)的左、右顶点,G 为E的上顶点,AG →•GB →=8.P 为直线x =6上的动点,P A 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.24.(2020•上海)已知抛物线y2=x上的动点M(x0,y0),过M分别作两条直线交抛物线于P、Q两点,交直线x=t于A、B两点.(1)若点M纵坐标为√2,求M与焦点的距离;(2)若t=﹣1,P(1,1),Q(1,﹣1),求证:y A•y B为常数;(3)是否存在t,使得y A•y B=1且y P•y Q为常数?若存在,求出t的所有可能值,若不存在,请说明理由.25.(2019•全国)已知点A1(﹣2,0),A2(2,0),动点P满足P A1与P A2的斜率之积等于−14,记P的轨迹为C.(1)求C的方程;(2)设过坐标原点的直线l与C交于M,N两点,且四边形MA1NA2的面积为2√2,求l的方程.26.(2019•江苏)如图,一个湖的边界是圆心为O的圆,湖的一侧有一条直线型公路l,湖上有桥AB(AB是圆O的直径).规划在公路l上选两个点P,Q,并修建两段直线型道路PB,QA,规划要求:线段PB,QA上的所有点到点O的距离均不小于...圆O的半径.已知点A,B到直线l的距离分别为AC和BD(C,D为垂足),测得AB=10,AC=6,BD =12(单位:百米).(1)若道路PB与桥AB垂直,求道路PB的长;(2)在规划要求下,P和Q中能否有一个点选在D处?并说明理由;(3)在规划要求下,若道路PB和QA的长度均为d(单位:百米),求当d最小时,P、Q两点间的距离.27.(2019•上海)已知椭圆x28+y24=1,F1,F2为左、右焦点,直线l过F2交椭圆于A,B两点.(1)若直线l垂直于x轴,求|AB|;(2)当∠F1AB=90°时,A在x轴上方时,求A、B的坐标;(3)若直线AF 1交y 轴于M ,直线BF 1交y 轴于N ,是否存在直线l ,使得S△F 1AB=S△F 1MN ,若存在,求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由.28.(2019•天津)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F ,左顶点为A ,上顶点为B .已知√3|OA |=2|OB |(O 为原点). (Ⅰ)求椭圆的离心率;(Ⅱ)设经过点F 且斜率为34的直线l 与椭圆在x 轴上方的交点为P ,圆C 同时与x 轴和直线l 相切,圆心C 在直线x =4上,且OC ∥AP .求椭圆的方程. 29.(2019•天津)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F ,上顶点为B .已知椭圆的短轴长为4,离心率为√55. (Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)设点P 在椭圆上,且异于椭圆的上、下顶点,点M 为直线PB 与x 轴的交点,点N 在y 轴的负半轴上.若|ON |=|OF |(O 为原点),且OP ⊥MN ,求直线PB 的斜率. 30.(2019•新课标Ⅲ)已知曲线C :y =x 22,D 为直线y =−12上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别为A ,B . (1)证明:直线AB 过定点.(2)若以E (0,52)为圆心的圆与直线AB 相切,且切点为线段AB 的中点,求该圆的方程.31.(2019•新课标Ⅱ)已知F 1,F 2是椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的两个焦点,P 为C上的点,O 为坐标原点.(1)若△POF 2为等边三角形,求C 的离心率;(2)如果存在点P ,使得PF 1⊥PF 2,且△F 1PF 2的面积等于16,求b 的值和a 的取值范围.32.(2019•浙江)如图,已知点F (1,0)为抛物线y 2=2px (p >0)的焦点.过点F 的直线交抛物线于A ,B 两点,点C 在抛物线上,使得△ABC 的重心G 在x 轴上,直线AC 交x 轴于点Q ,且Q 在点F 的右侧.记△AFG ,△CQG 的面积分别为S 1,S 2. (Ⅰ)求p 的值及抛物线的准线方程; (Ⅱ)求S 1S 2的最小值及此时点G 的坐标.33.(2019•新课标Ⅱ)已知点A (﹣2,0),B (2,0),动点M (x ,y )满足直线AM 与BM 的斜率之积为−12.记M 的轨迹为曲线C . (1)求C 的方程,并说明C 是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C 于P ,Q 两点,点P 在第一象限,PE ⊥x 轴,垂足为E ,连结QE 并延长交C 于点G . (i )证明:△PQG 是直角三角形; (ii )求△PQG 面积的最大值.34.(2019•北京)已知抛物线C :x 2=﹣2py 经过点(2,﹣1). (Ⅰ)求抛物线C 的方程及其准线方程;(Ⅱ)设O 为原点,过抛物线C 的焦点作斜率不为0的直线l 交抛物线C 于两点M ,N ,直线y =﹣1分别交直线OM ,ON 于点A 和点B .求证:以AB 为直径的圆经过y 轴上的两个定点.35.(2019•北京)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1的右焦点为(1,0),且经过点A (0,1).(Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)设O 为原点,直线l :y =kx +t (t ≠±1)与椭圆C 交于两个不同点P 、Q ,直线AP 与x 轴交于点M ,直线AQ 与x 轴交于点N .若|OM |•|ON |=2,求证:直线l 经过定点. 36.(2019•江苏)如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的焦点为F 1(﹣1,0),F 2(1,0).过F 2作x 轴的垂线l ,在x 轴的上方,l 与圆F 2:(x ﹣1)2+y 2=4a 2交于点A ,与椭圆C 交于点D .连结AF 1并延长交圆F 2于点B ,连结BF 2交椭圆C 于点E ,连结DF 1.已知DF 1=52. (1)求椭圆C 的标准方程; (2)求点E 的坐标.37.(2019•新课标Ⅲ)已知曲线C :y =x 22,D 为直线y =−12上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别为A ,B . (1)证明:直线AB 过定点;(2)若以E (0,52)为圆心的圆与直线AB 相切,且切点为线段AB 的中点,求四边形ADBE 的面积.38.(2019•新课标Ⅰ)已知点A ,B 关于坐标原点O 对称,|AB |=4,⊙M 过点A ,B 且与直线x +2=0相切.(1)若A 在直线x +y =0上,求⊙M 的半径;(2)是否存在定点P ,使得当A 运动时,|MA |﹣|MP |为定值?并说明理由.39.(2019•新课标Ⅰ)已知抛物线C :y 2=3x 的焦点为F ,斜率为32的直线l 与C 的交点为A ,B ,与x 轴的交点为P .(1)若|AF |+|BF |=4,求l 的方程; (2)若AP →=3PB →,求|AB |.40.(2019•上海)已知抛物线方程y 2=4x ,F 为焦点,P 为抛物线准线上一点,Q 为线段PF 与抛物线的交点,定义:d(P)=|PF||FQ|. (1)当P(−1,−83)时,求d (P );(2)证明:存在常数a ,使得2d (P )=|PF |+a ;(3)P 1,P 2,P 3为抛物线准线上三点,且|P 1P 2|=|P 2P 3|,判断d (P 1)+d (P 3)与2d (P 2)的关系.41.(2018•全国)双曲线x 212−y 24=1,F 1、F 2为其左右焦点,C 是以F 2为圆心且过原点的圆.(1)求C 的轨迹方程;(2)动点P 在C 上运动,M 满足F 1M →=2MP →,求M 的轨迹方程.42.(2018•浙江)如图,已知点P 是y 轴左侧(不含y 轴)一点,抛物线C :y 2=4x 上存在不同的两点A ,B 满足P A ,PB 的中点均在C 上. (Ⅰ)设AB 中点为M ,证明:PM 垂直于y 轴;(Ⅱ)若P 是半椭圆x 2+y 24=1(x <0)上的动点,求△P AB 面积的取值范围.43.(2018•新课标Ⅲ)已知斜率为k 的直线l 与椭圆C :x 24+y 23=1交于A ,B 两点,线段AB 的中点为M (1,m )(m >0). (1)证明:k <−12;(2)设F 为C 的右焦点,P 为C 上一点,且FP →+FA →+FB →=0→.证明:|FA →|,|FP →|,|FB →|成等差数列,并求该数列的公差.44.(2018•江苏)如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C 过点(√3,12),焦点F 1(−√3,0),F 2(√3,0),圆O 的直径为F 1F 2. (1)求椭圆C 及圆O 的方程;(2)设直线l 与圆O 相切于第一象限内的点P .①若直线l 与椭圆C 有且只有一个公共点,求点P 的坐标; ②直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点.若△OAB 的面积为2√67,求直线l 的方程.45.(2018•新课标Ⅲ)已知斜率为k 的直线l 与椭圆C :x 24+y 23=1交于A ,B 两点,线段AB 的中点为M (1,m )(m >0). (1)证明:k <−12;(2)设F 为C 的右焦点,P 为C 上一点,且FP →+FA →+FB →=0→,证明:2|FP →|=|FA →|+|FB →|. 46.(2018•上海)设常数t >2.在平面直角坐标系xOy 中,已知点F (2,0),直线l :x =t ,曲线Γ:y 2=8x (0≤x ≤t ,y ≥0).l 与x 轴交于点A 、与Γ交于点B .P 、Q 分别是曲线Γ与线段AB 上的动点.(1)用t 表示点B 到点F 的距离;(2)设t =3,|FQ |=2,线段OQ 的中点在直线FP 上,求△AQP 的面积;(3)设t =8,是否存在以FP 、FQ 为邻边的矩形FPEQ ,使得点E 在Γ上?若存在,求点P 的坐标;若不存在,说明理由. 47.(2018•天津)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右顶点为A ,上顶点为B .已知椭圆的离心率为√53,|AB |=√13. (Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)设直线l :y =kx (k <0)与椭圆交于P ,Q 两点,直线l 与直线AB 交于点M ,且点P ,M 均在第四象限.若△BPM 的面积是△BPQ 面积的2倍,求k 的值. 48.(2018•天津)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F ,上顶点为B .已知椭圆的离心率为√53,点A 的坐标为(b ,0),且|FB |•|AB |=6√2. (Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)设直线l :y =kx (k >0)与椭圆在第一象限的交点为P ,且l 与直线AB 交于点Q .若|AQ||PQ|=5√24sin ∠AOQ (O 为原点),求k 的值. 49.(2018•北京)已知椭圆M :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为√63,焦距为2√2.斜率为k 的直线l 与椭圆M 有两个不同的交点A ,B . (Ⅰ)求椭圆M 的方程; (Ⅱ)若k =1,求|AB |的最大值;(Ⅲ)设P (﹣2,0),直线P A 与椭圆M 的另一个交点为C ,直线PB 与椭圆M 的另一个交点为D .若C ,D 和点Q (−74,14)共线,求k .50.(2018•新课标Ⅰ)设椭圆C :x 22+y 2=1的右焦点为F ,过F 的直线l 与C 交于A ,B两点,点M 的坐标为(2,0).(1)当l 与x 轴垂直时,求直线AM 的方程; (2)设O 为坐标原点,证明:∠OMA =∠OMB .51.(2018•北京)已知抛物线C :y 2=2px 经过点P (1,2),过点Q (0,1)的直线l 与抛物线C 有两个不同的交点A ,B ,且直线P A 交y 轴于M ,直线PB 交y 轴于N . (Ⅰ)求直线l 的斜率的取值范围;(Ⅱ)设O 为原点,QM →=λQO →,QN →=μQO →,求证:1λ+1μ为定值.52.(2018•新课标Ⅱ)设抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,过F 且斜率为k (k >0)的直线l 与C 交于A ,B 两点,|AB |=8. (1)求l 的方程;(2)求过点A ,B 且与C 的准线相切的圆的方程.53.(2018•新课标Ⅰ)设抛物线C :y 2=2x ,点A (2,0),B (﹣2,0),过点A 的直线l 与C 交于M ,N 两点.(1)当l 与x 轴垂直时,求直线BM 的方程; (2)证明:∠ABM =∠ABN .54.(2018•上海)已知a ∈R ,双曲线Γ:x 2a2−y 2=1(1)若点(2,1)在Γ上,求Γ的焦点坐标(2)若a =1,直线y =kx +1与Γ相交于A 、B 两点,且线段AB 中点的横坐标为1,求实数k 的值55.(2018•上海)利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面,所得截线是抛物线”的几何原理,某快餐店用两个射灯(射灯的光锥为圆锥)在广告牌上投影出其标识,如图1所示,图2是投影射出的抛物线的平面图,图3是一个射灯投影的直观图,在图2与图3中,点O、A、B在抛物线上,OC是抛物线的对称轴,OC⊥AB于C,AB=3米,OC=4.5米(1)求抛物线的焦点到准线的距离(2)在图3中,已知OC平行于圆锥的母线SD,AB、DE是圆锥底面的直径,求圆锥的母线与轴的夹角的大小(精确到0.01°)2018-2021年高考真题圆锥曲线解答题全集 (学生版+解析版)参考答案与试题解析1.(2021•新高考Ⅱ)已知椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),右焦点为F (√2,0),且离心率为√63. (Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线x 2+y 2=b 2(x >0)相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=√3.【解答】(Ⅰ)解:由题意可得,椭圆的离心率ca =√63,又c =√2, 所以a =√3,则b 2=a 2﹣c 2=1, 故椭圆的标准方程为x 23+y 2=1;(Ⅱ)证明:先证明必要性,若M ,N ,F 三点共线时,设直线MN 的方程为x =my +√2, 则圆心O (0,0)到直线MN 的距离为d =√2√m +1=1,解得m 2=1,联立方程组{x =my +√2x 23+y 2=1,可得(m 2+3)y 2+2√2my −1=0,即4y 2+2√2my −1=0, 所以|MN|=√1+m 2⋅√8m 2+164=√2×√244=√3;所以必要性成立; 下面证明充分性,当|MN |=√3时,设直线MN 的方程为x =ty +m , 此时圆心O (0,0)到直线MN 的距离d =√t +1=1,则m 2﹣t 2=1,联立方程组{x =ty +mx 23+y 2=1,可得(t 2+3)y 2+2tmy +m 2﹣3=0, 则△=4t 2m 2﹣4(t 2+3)(m 2﹣3)=12(t 2﹣m 2+3)=24, 因为|MN|=√1+t 2⋅√24t 2+3=√3,所以t 2=1,m 2=2,因为直线MN 与曲线x 2+y 2=b 2(x >0)相切, 所以m >0,则m =√2,则直线MN 的方程为x =ty +√2恒过焦点F (√2,0), 故M ,N ,F 三点共线, 所以充分性得证.综上所述,M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=√3.2.(2021•上海)已知Г:x 22+y 2=1,F 1,F 2是其左、右交焦点,直线l 过点P (m ,0)(m ≤−√2),交椭圆于A ,B 两点,且A ,B 在x 轴上方,点A 在线段BP 上. (1)若B 是上顶点,|BF 1→|=|PF 1→|,求m 的值; (2)若F 1A →•F 2A →=13,且原点O 到直线l 的距离为4√1515,求直线l 的方程; (3)证明:对于任意m <−√2,使得F 1A →∥F 2B →的直线有且仅有一条. 【解答】解:(1)因为Г的方程:x 22+y 2=1,所以a 2=2,b 2=1, 所以c 2=a 2﹣b 2=1,所以F 1(﹣1,0),F 2(1,0), 若B 为Г的上顶点,则B (0,1), 所以|BF 1|=√1+1=√2,|PF 1|=﹣1﹣m , 又|BF 1|=|PF 1|, 所以m =−1−√2;(2)设点A (√2cos θ,sin θ),则F 1A →⋅F 2A →=(√2cosθ+1)(√2cosθ−1)+sin 2θ=2cos 2θ−1+sin 2θ=13, 因为A 在线段BP 上,横坐标小于0,解得cosθ=−√33,故A(−√63,√63),设直线l 的方程为y =kx +√63k +√63(k >0), 由原点O 到直线l 的距离为4√1515, 则d =|√63k+√63|√1+k =4√1515,化简可得3k 2﹣10k +3=0,解得k =3或k =13, 故直线l 的方程为y =13x +4√69或y =3x +4√63(舍去,无法满足m <−√2), 所以直线l 的方程为y =13x +4√69;(3)联立方程组{y =kx −kmx 22+y 2=1,可得(1+2k 2)x 2﹣4k 2mx +2k 2m 2﹣2=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则x 1+x 2=4k 2m 1+2k2,x 1x 2=2k 2m 2−21+2k2,因为F 1A →∥F 2B →,所以(x 2﹣1)y 1=(x 1+1)y 2,又y =kx ﹣km , 故化简为x 1−x 2=−21+2k2,又|x 1−x 2|=√(x 1+x 2)2−4x 1x 2=√16k 2−8k 2m 2+81+2k2=|−21+2k2|,两边同时平方可得,4k 2﹣2k 2m 2+1=0, 整理可得k 2=−14−2m 2,当m <−√2时,k 2=−14−2m 2>0,因为点A ,B 在x 轴上方, 所以k 有且仅有一个解,故对于任意m <−√2,使得F 1A →∥F 2B →的直线有且仅有一条. 3.(2021•北京)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点A (0,﹣2),以四个顶点围成的四边形面积为4√5.(1)求椭圆E 的标准方程;(2)过点P (0,﹣3)的直线l 斜率为k ,交椭圆E 于不同的两点B ,C ,直线AB 、AC 交y =﹣3于点M 、N ,若|PM |+|PN |≤15,求k 的取值范围. 【解答】解:(1)因为椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点A (0,﹣2),则b =2,又因为以四个顶点围成的四边形面积为4√5, 所以12×2a ×2b =4√5,解得a =√5,故椭圆E 的标准方程为x 25+y 24=1;(2)由题意,设直线l 的方程为y ﹣(﹣3)=k (x ﹣0),即y =kx ﹣3, 当k =0时,直线l 与椭圆E 没有交点,而直线l 交椭圆E 于不同的两点B ,C , 所以k ≠0,设B (x 1,y 1),C (x 2,y 2),联立方程组{y =kx −3x 25+y 24=1,可得(4+5k 2)x 2﹣30kx +25=0, 则△=(﹣30k )2﹣4×25(4+5k 2)>0,解得|k |>1, 所以x 1+x 2=30k 4+5k2,x 1x 2=254+5k2,则y 1y 2=(kx 1﹣3)(kx 2﹣3)=k 2x 1x 2﹣3k (x 1+x 2)+9=−20k 2+364+5k2,y 1+y 2=(kx 1﹣3)+(kx 2﹣3)=k (x 1+x 2)﹣6=−244+5k2,直线AB 的方程为y ﹣(﹣2)=y 1−(−2)x 1−0(x −0),即y =y 1+2x 1x −2,直线AC 的方程为y ﹣(﹣2)=y 2−(−2)x 2−0(x −0),即y =y 2+2x 2x −2,因为直线AB 交y =﹣3于点M , 所以令y =﹣3,则x M =−x 1y 1+2, 故M(−x 1y 1+2,−3), 同理可得N(−x2y 2+2,−3),注意到x 1x 2=254+5k2>0,所以x 1,x 2同号,因为y 1+2>0,y 2+2>0,所以x M ,x N 同号, 故|PM |+|PN |=|x M |+|x N |=|x M +x N |,则|PM |+|PN |=|x 1y 1+2+x2y 2+2|=|x 1(y 2+2)+x 2(y 1+2)(y 1+2)(y 2+2)| =|x 1(kx 2−3)+x 2(kx 1−3)+2(x 1+x 2)y 1y 2+2(y 1+y 2)+4|=|2kx 1x 2−(x 1+x 2)y 1y 2+2(y 1+y 2)+4|=|2k⋅254+5k 2−30k 4+5k2−20k 2+364+5k 2−484+5k2+4|=5|k |,故|PM |+|PN |=5|k |,又|PM |+|PN |≤15,即5|k |≤15,即|k |≤3,又|k |>1, 所以1<|k |≤3,故k 的取值范围为[﹣3,﹣1)∪(1,3]. 4.(2021•天津)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为F ,上顶点为B ,离心率为2√55,且|BF |=√5.(1)求椭圆的标准方程;(2)直线l 与椭圆有唯一的公共点M ,与y 轴的正半轴交于点N ,过N 与BF 垂直的直线交x 轴于点P .若MP ∥BF ,求直线l 的方程. 【解答】解:(1)因为离心率e =2√55,|BF |=√5所以{c a =2√55a =√5a 2=b 2+c 2,解得a =√5,c =2,b =1,所以椭圆的方程为x 25+y 2=1.(2)设M (x 0,y 0), 则切线MN 的方程为x 0x 5+y 0y =1,令x =0,得y N =1y 0,因为PN ⊥BF , 所以k PN •k BF =﹣1,所以k PN •(−12)=﹣1,解得k NP =2,设P (x 1,0),则k NP =1y 00−x 1=2,即x 1=−12y 0,因为MP ∥BF , 所以k MP =k BF , 所以y 0x 0+12y 0=−12,即﹣2y 0=x 0+12y 0, 所以x 0=﹣2y 0−12y 0, 又因为x 025+y 02=1,所以4y 025+25+120y 02+y 02=1,解得y 0=±√66,因为y N >0, 所以y 0>0,所以y 0=√66,x 0=−√63−3√6=−5√66,所以−5√66x 5+√66y =1,即x ﹣y +√6=0.5.(2021•浙江)如图,已知F 是抛物线y 2=2px (p >0)的焦点,M 是抛物线的准线与x 轴的交点,且|MF |=2. (Ⅰ)求抛物线的方程:(Ⅱ)设过点F 的直线交抛物线于A ,B 两点,若斜率为2的直线l 与直线MA ,MB ,AB ,x 轴依次交于点P ,Q ,R ,N ,且满足|RN |2=|PN |•|QN |,求直线l 在x 轴上截距的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)依题意,p =2,故抛物线的方程为y 2=4x ;(Ⅱ)由题意得,直线AB 的斜率存在且不为零,设直线AB :y =k (x ﹣1), 将直线AB 方程代入抛物线方程可得,k 2x 2﹣(2k 2+4)x +k 2=0, 则由韦达定理有,x A +x B =2+4k2,x A x B=1,则y A y B =﹣4,设直线AM :y =k 1(x +1),其中k 1=yA x A+1,设直线BM :y =k 2(x +1),其中k 2=yB x B +1,则k 1+k 2=y A x A+1+yBx B +1=y A x B +y A +y B x A +y B(x A +1)(x B +1)=k(x A −1)x B +k(x A −1)+k(x B −1)x A +k(x B −1)(x A +1)(x B +1)=0(x A +1)(x B +1)=0, k 1k 2=y A y B (x A +1)(x B +1)=−41+2+4k 2+1=−k21+k 2,设直线l :y =2(x ﹣t ),联立{y =2(x −t)y =k(x −1),可得x R =k−2t k−2,则|x R −t|=|k−2t k−2−t|=|k−kt k−2|,联立{y =2(x −t)y =k 1(x +1),可得x P =k 1+2t 2−k 1,则|x P −t|=|k 1+2t 2−k 1−t|=|k 1+k 1t 2−k 1|,同理可得,x Q =k 2+2t 2−k 2,|x Q −t|=|k 2+k 2t2−k 2|,又|RN |2=|PN |•|QN |,∴|k−kt k−2|2=|k 1+k 1t 2−k 1⋅k 2+k 2t 2−k 2|,即(k−kt k−2)2=k 2(1+t)23k 2+4,∴(1+t)2(t−1)2=3k2+4(k−2)2=3(k−2)2+12(k−2)+16(k−2)2=16(k−2)2+12k−2+3=(4k−2+32)2+3 4≥34(t≠1),∴4(t2+2t+1)≥3(t2﹣2t+1),即t2+14t+1≥0,解得t≥4√3−7或t≤−7−4√3(t≠1);当直线AB的斜率不存在时,则直线AB:x=1,A(1,2),B(1,﹣2),M(﹣1,0),∴直线MA的方程为y=x+1,直线MB的方程为y=﹣x﹣1,设直线l:y=2(x﹣t),则P(1+2t,2+2t),Q(2t−13,−2t+23),R(1,2﹣2t),N(t,0),又|RN|2=|PN|•|QN|,故(1−t)2+(2−2t)2=√(1+t)2+(2+2t)2⋅√(2t−13−t)2+(−2t+23)2,解得t满足(−∞,−7−4√3]∪[4√3−7,1)∪(1,+∞).∴直线l在x轴上截距的取值范围为(−∞,−7−4√3]∪[4√3−7,1)∪(1,+∞).6.(2021•甲卷)抛物线C的顶点为坐标原点O,焦点在x轴上,直线l:x=1交C于P,Q两点,且OP⊥OQ.已知点M(2,0),且⊙M与l相切.(1)求C,⊙M的方程;(2)设A1,A2,A3是C上的三个点,直线A1A2,A1A3均与⊙M相切.判断直线A2A3与⊙M的位置关系,并说明理由.【解答】解:(1)因为x=1与抛物线有两个不同的交点,故可设抛物线C的方程为:y2=2px(p>0),令x=1,则y=±√2p,根据抛物线的对称性,不妨设P在x轴上方,Q在X轴下方,故P(1,√2p),Q(1,−√2p),因为OP⊥OQ,故1+√2p×(−√2p)=0⇒p=1 2,抛物线C的方程为:y2=x,因为⊙M与l相切,故其半径为1,故⊙M:(x﹣2)2+y2=1.(2)设A1(x1,y1),A2(x2,y2),A3(x3,y3).当A1,A2,A3其中某一个为坐标原点时(假设A1为坐标原点时),设直线A1A2方程为kx﹣y=0,根据点M(2,0)到直线距离为1可得√1+k2=1,解得k=±√33,联立直线A 1A 2与抛物线方程可得x =3, 此时直线A 2A 3与⊙M 的位置关系为相切,当A 1,A 2,A 3都不是坐标原点时,即x 1≠x 2≠x 3,直线A 1A 2的方程为x −(y 1+y 2)y +y 1y 2=0, 此时有,12√1+(y 1+y 2)2=1,即(y 12−1)y 22+2y 1y 2+3−y 12=0,同理,由对称性可得,(y 12−1)y 32+2y 1y 3+3−y 12=0, 所以y 2,y 3是方程(y 12−1)t 2+2y 1t +3−y 12=0 的两根,依题意有,直线A 2A 3的方程为x −(y 2+y 3)y +y 2y 3=0,令M 到直线A 2A 3的距离为d ,则有d 2=(2+y 2y 3)21+(y 2+y 3)2=(2+3−y 12y 12−1)21+(−2y 1y 12−1)2=1,此时直线A 2A 3与⊙M 的位置关系也为相切, 综上,直线A 2A 3与⊙M 相切.7.(2021•新高考Ⅰ)在平面直角坐标系xOy 中,已知点F 1(−√17,0),F 2(√17,0),点M 满足|MF 1|﹣|MF 2|=2.记M 的轨迹为C . (1)求C 的方程;(2)设点T 在直线x =12上,过T 的两条直线分别交C 于A ,B 两点和P ,Q 两点,且|TA |•|TB |=|TP |•|TQ |,求直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和.【解答】解:(1)由双曲线的定义可知,M 的轨迹C 是双曲线的右支,设C 的方程为x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0),x ≥1,根据题意{c =√172a =2c 2=a 2+b 2,解得{a =1b =4c =√17,∴C 的方程为x 2−y 216=1(x ≥1); (2)(法一)设T(12,m),直线AB 的参数方程为{x =12+tcosθy =m +tsinθ,将其代入C 的方程并整理可得,(16cos 2θ﹣sin 2θ)t 2+(16cos θ﹣2m sin θ)t ﹣(m 2+12)=0,由参数的几何意义可知,|TA |=t 1,|TB |=t 2,则t 1t 2=m 2+12sin 2θ−16cos 2θ=m 2+121−17cos 2θ,设直线PQ 的参数方程为{x =12+λcosβy =m +λsinβ,|TP |=λ1,|TQ |=λ2,同理可得,λ1λ2=m 2+121−17cos 2β,依题意,m 2+121−17cos 2θ=m 2+121−17cos 2β,则cos 2θ=cos 2β,又θ≠β,故cos θ=﹣cos β,则cos θ+cos β=0,即直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和为0.(法二)设T(12,t),直线AB 的方程为y =k 1(x −12)+t ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),设12<x 1<x 2,将直线AB 方程代入C 的方程化简并整理可得,(16−k 12)x 2+(k 12−2tk 1)x −14k 12+k 1t −t 2−16=0,由韦达定理有,x 1+x 2=k 12−2k 1t k 12−16,x 1x 2=−14k 12+k 1t−t 2−1616−k 12, 又由A(x 1,k 1x 1−12k 1+t),T(12,t)可得|AT|=√1+k 12(x 1−12), 同理可得|BT|=√1+k 12(x 2−12),∴|AT||BT|=(1+k 12)(x 1−12)(x 2−12)=(1+k 12)(t 2+12)k 12−16, 设直线PQ 的方程为y =k 2(x −12)+t ,P(x 3,y 3),Q(x 4,y 4),设12<x 3<x 4,同理可得|PT||QT|=(1+k 22)(t 2+12)k 22−16,又|AT ||BT |=|PT ||QT |,则1+k 12k 12−16=1+k 22k 22−16,化简可得k 12=k 22,又k 1≠k 2,则k 1=﹣k 2,即k 1+k 2=0,即直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和为0. 8.(2021•乙卷)已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F 到准线的距离为2. (1)求C 的方程;(2)已知O 为坐标原点,点P 在C 上,点Q 满足PQ →=9QF →,求直线OQ 斜率的最大值. 【解答】(1)解:由题意知,p =2, ∴y 2=4x .(2)由(1)知,抛物线C :y 2=4x ,F (1,0), 设点Q 的坐标为(m ,n ),则QF →=(1﹣m ,﹣n ), PQ →=9QF →=(9−9m ,−9n) ∴P 点坐标为(10m ﹣9,10n ), 将点P 代入C 得100n 2=40m ﹣36, 整理得m =100n 2+3640=25n 2+910, ∴K =nm =10n25n 2+9=1025n+9n≤13,当n =35时取最大值. 故答案为:13.9.(2021•甲卷)在直角坐标系xOy 中,以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C 的极坐标方程为ρ=2√2cos θ. (1)将C 的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)设点A 的直角坐标为(1,0),M 为C 上的动点,点P 满足AP →=√2AM →,写出P 的轨迹C 1的参数方程,并判断C 与C 1是否有公共点.【解答】解:(1)由极坐标方程为ρ=2√2cos θ,得ρ2=2√2ρcos θ, 化为直角坐标方程是x 2+y 2=2√2x ,即(x −√2)2+y 2=2,表示圆心为C (√2,0),半径为√2的圆. (2)设点P 的直角坐标为(x ,y ),M (x 1,y 1),因为A (1,0), 所以AP →=(x ﹣1,y ),AM →=(x 1﹣1,y 1), 由AP →=√2AM →, 即{x −1=√2(x 1−1)y =√2y 1,解得{x 1=√22(x −1)+1y 1=√22x ,所以M (√22(x ﹣1)+1,√22y ),代入C 的方程得[√22(x −1)+1−√2]2+(√22y)2=2,化简得点P 的轨迹方程是(x −3+√2)2+y 2=4,表示圆心为C 1(3−√2,0),半径为2 的圆;化为参数方程是{x =3−√2+2cosθy =2sinθ,θ为参数;计算|CC 1|=|(3−√2)−√2|=3﹣2√2<2−√2,所以圆C与圆C1内含,没有公共点.10.(2021•乙卷)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,且F与圆M:x2+(y+4)2=1上点的距离的最小值为4.(1)求p;(2)若点P在M上,P A,PB为C的两条切线,A,B是切点,求△P AB面积的最大值.【解答】解:(1)点F(0,p2)到圆M上的点的距离的最小值为|FM|−1=p2+4−1=4,解得p=2;(2)由(1)知,抛物线的方程为x2=4y,即y=14x2,则y′=12x,设切点A(x1,y1),B(x2,y2),则易得l PA:y=x12x−x124,l PB:y=x22x−x224,从而得到P(x1+x22,x1x24),设l AB:y=kx+b,联立抛物线方程,消去y并整理可得x2﹣4kx﹣4b=0,∴△=16k2+16b>0,即k2+b>0,且x1+x2=4k,x1x2=﹣4b,∴P(2k,﹣b),∵|AB|=√1+k2⋅√(x1+x2)2−4x1x2=√1+k2⋅√16k2+16b,d p→AB=|2k2+2b|√k+1,∴S△PAB=12|AB|d=4(k2+b)32①,又点P(2k,﹣b)在圆M:x2+(y+4)2=1上,故k2=1−(b−4)24,代入①得,S△PAB=4(−b 2+12b−154)32,而y p=﹣b∈[﹣5,﹣3],∴当b=5时,(S△PAB)max=20√5.11.(2021•上海)(1)团队在O点西侧、东侧20千米处设有A、B两站点,测量距离发现一点P满足|P A|﹣|PB|=20千米,可知P在A、B为焦点的双曲线上,以O点为原点,东侧为x轴正半轴,北侧为y轴正半轴,建立平面直角坐标系,P在北偏东60°处,求双曲线标准方程和P点坐标.(2)团队又在南侧、北侧15千米处设有C、D两站点,测量距离发现|QA|﹣|QB|=30千米,|QC|﹣|QD|=10千米,求|OQ|(精确到1米)和Q点位置(精确到1米,1°)【解答】解:(1)由题意可得a=10,c=20,所以b2=300,所以双曲线的标准方程为x 2100−y 2300=1,直线OP :y =√33x ,联立双曲线方程,可得x =15√22,y =5√62, 即点P 的坐标为(15√22,5√62).(2)①|QA |﹣|QB |=30,则a =15,c =20,所以b 2=175, 双曲线方程为x 2225−y 2175=1;②|QC |﹣|QD |=10,则a =5,c =15,所以b 2=200, 所以双曲线方程为y 225−x 2200=1,两双曲线方程联立,得Q (√1440047,√297547),所以|OQ |≈19米,Q 点位置北偏东66°. 12.(2020•天津)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的一个顶点为A (0,﹣3),右焦点为F ,且|OA |=|OF |,其中O 为原点. (Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)已知点C 满足3OC →=OF →,点B 在椭圆上(B 异于椭圆的顶点),直线AB 与以C 为圆心的圆相切于点P ,且P 为线段AB 的中点.求直线AB 的方程.【解答】解:(Ⅰ)由已知可得b =3,记半焦距为c ,由|OF |=|OA |可得c =b =3, 由a 2=b 2+c 2,可得a 2=18, ∴椭圆的方程为x 218+y 29=1,(Ⅱ):∵直线AB 与C 为圆心的圆相切于点P , ∴AB ⊥CP ,根据题意可得直线AB 和直线CP 的斜率均存在,设直线AB 的方程为y =kx ﹣3, 由方程组{y =kx −3x 218+y 29=1,消去y 可得(2k 2+1)x 2﹣12kx =0,解得x =0,或x =12k2k 2+1,依题意可得点B 的坐标为(12k 2k 2+1,6k 2−32k 2+1),∵P 为线段AB 的中点,点A 的坐标为(0,﹣3), ∴点P 的坐标为(6k2k 2+1,−32k 2+1),由3OC →=OF →,可得点C 的坐标为(1,0),故直线CP 的斜率为−32k 2+16k2k 2+1−1=32k 2−6k+1,∵AB ⊥CP , ∴k •32k 2−6k+1=−1,整理可得2k 2﹣3k +1=0, 解得k =12或k =1,∴直线AB 的方程为y =12x ﹣3或y =x ﹣3. 13.(2020•北京)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1过点A (﹣2,﹣1),且a =2b .(Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)过点B (﹣4,0)的直线l 交椭圆C 于点M ,N ,直线MA ,NA 分别交直线x =﹣4于点P ,Q .求|PB||BQ|的值.【解答】解:(Ⅰ)椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1过点A (﹣2,﹣1),且a =2b ,则{4a 2+1b 2=1a =2b,解得b 2=2,a 2=8,∴椭圆方程为x 28+y 22=1,(Ⅱ)由题意可得直线l 的斜率存在,设直线方程为y =k (x +4), 由{y =k(x +4)x 28+y 22=1,消y 整理可得(1+4k 2)x 2+32k 2x +64k 2﹣8=0, ∴△=﹣32(4k 2﹣1)>0, 解得−12<k <12,设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2), ∴x 1+x 2=−32k21+4k2,x 1x 2=64k 2−81+4k2,则直线AM 的方程为y +1=y 1+1x 1+2(x +2),直线AN 的方程为y +1=y 2+1x 2+2(x +2),分别令x =﹣4, 可得y P =−2(y 1+1)x 1+2−1=−(2k+1)x 1+(8k+4)x 1+2,y Q =−(2k+1)x 2+(8k+4)x 2+2∴|PB |=|y P |=|(2k+1)x 1+(8k+4)x 1+2|,QB |=|y Q |=|(2k+1)x 2+(8k+4)x 2+2|,∴|PB||BQ|=|[(2k+1)x 1+(8k+4)](x 2+2)[(2k+1)x 2+(8k+4)](x 1+2)|=|(2k+1)x 1x 2+(4k+2)(x 1+x 2)+8(2k+1)+(4k+2)x 2(2k+1)x 1x 2+(4k+2)(x 1+x 2)+8(2k+1)+(4k+2)x 1|∵(2k +1)x 1x 2+(4k +2)(x 1+x 2)+8(2k +1)=32k 2(2k+1)1+4k2,∴|(2k+1)x 1x 2+(4k+2)(x 1+x 2)+8(2k+1)+(4k+2)x 2(2k+1)x 1x 2+(4k+2)(x 1+x 2)+8(2k+1)+(4k+2)x 1|=|(2k+1)(32k 24k 2+1+2x 2)(2k+1)(32k 24k 2+1+2x 1)|=|−(x 1+x 2)+2x 2−(x 1+x 2)+2x 1|=1,故|PB||BQ|=1.14.(2020•上海)已知双曲线Γ1:x 24−y 2b 2=1与圆Γ2:x 2+y 2=4+b 2(b >0)交于点A (x A ,y A )(第一象限),曲线Γ为Γ1、Γ2上取满足x >|x A |的部分. (1)若x A =√6,求b 的值;(2)当b =√5,Γ2与x 轴交点记作点F 1、F 2,P 是曲线Γ上一点,且在第一象限,且|PF 1|=8,求∠F 1PF 2; (3)过点D (0,b 22+2)斜率为−b2的直线l 与曲线Γ只有两个交点,记为M 、N ,用b表示OM →•ON →,并求OM →•ON →的取值范围.【解答】解:(1)由x A =√6,点A 为曲线Γ1与曲线Γ2的交点,联立{x A 24−y A 2b2=1x A 2+y A 2=4+b 2,解得y A =√2,b =2;(2)由题意可得F 1,F 2为曲线Γ1的两个焦点,由双曲线的定义可得|PF 1|﹣|PF 2|=2a ,又|PF 1|=8,2a =4,所以|PF 2|=8﹣4=4,因为b =√5,则c =√4+5=3, 所以|F 1F 2|=6,在△PF 1F 2中,由余弦定理可得cos ∠F 1PF 2=|PF 1|2+|PF 2|2−|F 1F 2|22|PF 1|⋅|PF 2|=64+16−362×8×4=1116,由0<∠F 1PF 2<π,可得∠F 1PF 2=arccos1116;(3)设直线l :y =−b2x +4+b22,可得原点O 到直线l 的距离d =|4+b 22|√1+b4=√4+b 2,所以直线l 是圆的切线,设切点为M ,所以k OM =2b ,并设OM :y =2bx 与圆x 2+y 2=4+b 2联立,可得x 2+4b2x 2=4+b 2, 可得x =b ,y =2,即M (b ,2),注意直线l 与双曲线的斜率为负的渐近线平行, 所以只有当y A >2时,直线l 才能与曲线Γ有两个交点,由{x A 24−y A 2b2=1x A 2+y A 2=4+b2,可得y A 2=b4a+b2,所以有4<b44+b2,解得b 2>2+2√5或b 2<2﹣2√5(舍去),因为OM →为ON →在OM →上的投影可得,OM →•ON →=4+b 2, 所以OM →•ON →=4+b 2>6+2√5, 则OM →•ON →∈(6+2√5,+∞).15.(2020•江苏)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆E :x 24+y 23=1的左、右焦点分别为F 1、F 2,点A 在椭圆E 上且在第一象限内,AF 2⊥F 1F 2,直线AF 1与椭圆E 相交于另一点B .(1)求△AF 1F 2的周长;(2)在x 轴上任取一点P ,直线AP 与椭圆E 的右准线相交于点Q ,求OP →•QP →的最小值; (3)设点M 在椭圆E 上,记△OAB 与△MAB 的面积分别为S 1,S 2,若S 2=3S 1,求点M 的坐标.【解答】解:(1)由椭圆的标准方程可知,a 2=4,b 2=3,c 2=a 2﹣b 2=1, 所以△AF 1F 2的周长=2a +2c =6.(2)由椭圆方程得A (1,32),设P (t ,0),则直线AP 方程为y =321−t (x −t),椭圆的右准线为:x =a 2c =4,所以直线AP 与右准线的交点为Q (4,32•4−t 1−t),OP →•QP →=(t ,0)•(t ﹣4,0−32•4−t1−t)=t 2﹣4t =(t ﹣2)2﹣4≥﹣4, 当t =2时,(OP →⋅QP →)min =﹣4.(3)若S 2=3S 1,设O 到直线AB 距离d 1,M 到直线AB 距离d 2,则12×|AB |×d 2=12×|AB |×d 1,即d 2=3d 1,A (1,32),F 1(﹣1,0),可得直线AB 方程为y =34(x +1),即3x ﹣4y +3=0,所以d 1=35,d 2=95,由题意得,M 点应为与直线AB 平行且距离为95的直线与椭圆的交点,设平行于AB 的直线l 为3x ﹣4y +m =0,与直线AB 的距离为95,所以√9+16=95,即m =﹣6或12,当m =﹣6时,直线l 为3x ﹣4y ﹣6=0,即y =34(x ﹣2),联立{y =34(x −2)x 24+y 23=1,可得(x ﹣2)(7x +2)=0,即{x M =2y N =0或{x M =−27y M =−127,所以M (2,0)或(−27,−127).当m =12时,直线l 为3x ﹣4y +12=0,即y =34(x +4),联立{y =34(x +4)x 24+y 23=1,可得214x 2+18x +24=0,△=9×(36﹣56)<0,所以无解,综上所述,M 点坐标为(2,0)或(−27,−127). 16.(2020•浙江)如图,已知椭圆C 1:x 22+y 2=1,抛物线C 2:y 2=2px (p >0),点A 是椭圆C 1与抛物线C 2的交点,过点A 的直线l 交椭圆C 1于点B ,交抛物线C 2于点M (B ,M 不同于A ). (Ⅰ)若p =116,求抛物线C 2的焦点坐标; (Ⅱ)若存在不过原点的直线l 使M 为线段AB 的中点,求p 的最大值.【解答】解:(Ⅰ)p =116,则p 2=132,则抛物线C 2的焦点坐标(132,0), (Ⅱ)直线l 与x 轴垂直时,此时点M 与点A 或点B 重合,不满足题意, 设直线l 的方程为y =kx +t ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),M (x 0,y 0),由{x 22+y 2=1y =kx +t,消y 可得(2k 2+1)x 2+4ktx +2t 2﹣2=0, ∴△=16k 2t 2﹣4(2k 2+1)(2t 2﹣2)>0,即t 2<1+2k 2, ∴x 1+x 2=−4kt 1+2k2,∴x 0=12(x 1+x 2)=−2kt 1+2k 2,∴y 0=kx 0+t =t 1+2k2,∴M (−2kt 1+2k2,t1+2k 2),∵点M 在抛物线C 2上,∴y 2=2px ,∴p =y 22x =t 2(1+2k 2)22⋅−2kt 1+2k2=t −4k(1+2k 2), 联立{y 2=2px y =kx +t ,解得x 1=t(1+2k 2)−2k 3,y 1=t −2k2, 代入椭圆方程可得t 2(1+2k 2)28k 6+t 24k 4=1,解得t 2=8k6(1+2k 2)2+2k2。
高考数学圆锥曲线大题集大全

⾼考数学圆锥曲线⼤题集⼤全⾼考⼆轮复习专项:圆锥曲线⼤题集1. 如图,直线l1与l2是同⼀平⾯内两条互相垂直的直线,交点是A,点B、D在直线l1上(B、D 位于点A右侧,且|AB|=4,|AD|=1,M是该平⾯上的⼀个动点,M在l1上的射影点是N,且|BN|=2|DM|.2. (Ⅰ建⽴适当的坐标系,求动点M的轨迹C的⽅程.(Ⅱ过点D且不与l1、l2垂直的直线l交(Ⅰ中的轨迹C于E、F两点;另外平⾯上的点G、H满⾜:求点G的横坐标的取值范围.2. 设椭圆的中⼼是坐标原点,焦点在轴上,离⼼率,已知点到这个椭圆上的点的最远距离是4,求这个椭圆的⽅程.3. 已知椭圆的⼀条准线⽅程是其左、右顶点分别是A、B;双曲线的⼀条渐近线⽅程为3x-5y=0.(Ⅰ)求椭圆C1的⽅程及双曲线C2的离⼼率;(Ⅱ)在第⼀象限内取双曲线C2上⼀点P,连结AP交椭圆C1于点M,连结PB 并延长交椭圆C1于点N,若. 求证:4. 椭圆的中⼼在坐标原点O,右焦点F(c,0)到相应准线的距离为1,倾斜⾓为45°的直线交椭圆于A,B两点.设AB中点为M,直线AB与OM的夹⾓为 a.(1)⽤半焦距c表⽰椭圆的⽅程及tg;(2)若2 <3 ,求椭圆率⼼率 e 的取值范围 .5. 已知椭圆(a>b>0)的离⼼率,过点A(0,-b)和B(a,0)的直线与原点的距离为(1)求椭圆的⽅程(2)已知定点E(-1,0),若直线y=kx+2(k≠0)与椭圆交于C D两点问:是否存在k的值,使以CD为直径的圆过E点?请说明理由6. 在直⾓坐标平⾯中,的两个顶点的坐标分别为,,平⾯内两点同时满⾜下列条件:①;②;③∥(1)求的顶点的轨迹⽅程;(2)过点的直线与(1)中轨迹交于两点,求的取值范围7. 设,为直⾓坐标平⾯内x轴.y轴正⽅向上的单位向量,若,且(Ⅰ)求动点M(x,y的轨迹C的⽅程;(Ⅱ)设曲线C上两点A.B,满⾜(1直线AB过点(0,3),(2若,则OAPB为矩形,试求AB⽅程.8. 已知抛物线C:的焦点为原点,C的准线与直线的交点M在x轴上,与C交于不同的两点A、B,线段AB的垂直平分线交x轴于点N(p,0).(Ⅰ)求抛物线C的⽅程;(Ⅱ)求实数p的取值范围;(Ⅲ)若C的焦点和准线为椭圆Q的⼀个焦点和⼀条准线,试求Q的短轴的端点的轨迹⽅程.9. 如图,椭圆的中⼼在原点,长轴AA1在x轴上.以A、A1为焦点的双曲线交椭圆于C、D、D1、C1四点,且|CD|=|AA1|.椭圆的⼀条弦AC交双曲线于E,设,当时,求双曲线的离⼼率e的取值范围.10. 已知三⾓形ABC的三个顶点均在椭圆上,且点A是椭圆短轴的⼀个端点(点A在y轴正半轴上).若三⾓形ABC的重⼼是椭圆的右焦点,试求直线BC的⽅程;若⾓A为,AD垂直BC于D,试求点D的轨迹⽅程.11. 如图,过抛物线的对称轴上任⼀点作直线与抛物线交于两点,点是点关于原点的对称点.(1 设点分有向线段所成的⽐为,证明:;(2 设直线的⽅程是,过两点的圆与抛物线在点处有共同的切线,求圆的⽅程.12. 已知动点P(p,-1),Q(p,),过Q作斜率为的直线l,P Q中点M的轨迹为曲线C.(1)证明:l经过⼀个定点⽽且与曲线C⼀定有两个公共点;(2)若(1)中的其中⼀个公共点为A,证明:AP是曲线C的切线;(3)设直线AP的倾斜⾓为,AP与l的夹⾓为,证明:或是定值.13. 在平⾯直⾓坐标系内有两个定点和动点P,坐标分别为、,动点满⾜,动点的轨迹为曲线,曲线关于直线的对称曲线为曲线,直线与曲线交于A、B两点,O是坐标原点,△ABO的⾯积为,(1)求曲线C的⽅程;(2)求的值。
2018-2019学年高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.3 双曲线 2.3.2 第1课时 双曲线

|PQ|= x2+y-52= 54y-42+5-b2,
其中 y≥2b,若 2b≤4,当 y=4 时,|PQ|最小=2. 从而,5-b2=4,即 b2=1,双曲线方程为y42-x2=1. 若 2b>4,当 y=2b 时,|PQ|最小=2,从而54(2b-4)2+5-b2=4,所以 b=72或 b =32(与 b>2 矛盾). 所以双曲线方程为4y92 -44x92=1. 故所求双曲线方程为y42-x2=1 或4y92 -44x92=1.
离心率 渐近线
c e=__a____∈_____(_1_,__+__∞_)____
____y=__±__ba_x _____
___y_=__±_ab_x______
• 2.等轴双曲线 • 实轴和虚轴等长的双曲线,标准方x2程-为y2=__a2____________.
1.双曲线x42-y2=1 的实轴长为 A.4 C. 3
『规律总结』 1.求双曲线的离心率,常常利用已知条件列出关于 a、b、c 的等式,利用 a2+b2=c2 消去 b 化为关于 a、c 的齐次式,再利用 e=ac化为 e 的方 程求解.
2.学习双曲线中应注意的几个问题: (1)双曲线是两支曲线,而椭圆是一条封闭的曲线; (2)双曲线只有两个顶点,离心率 e>1; (3)等轴双曲线是一种比较特殊的双曲线,其离心率为 2,实轴长与虚轴长相 等,两条渐近线互相垂直; (4)注意双曲线中 a、b、c、e 的等量关系与椭圆中 a、b、c、e 的不同.
B.2 D.1
( A)
[解析] ∵双曲线ax22-by22=1 的实轴长为 2a,∴双曲线x42-y2=1 的实轴长为 2a =4.
2.(江西九江一中 2017-2018 期末)双曲线y42-x2=1 的离心率 e=
圆锥曲线计算技巧(2)直线过圆锥曲线上一已知点——-高三数学二轮复习学案

圆锥曲线计算技巧(2)--直线过圆锥曲线上一已知点1、 设椭圆22413y x +=的右顶点为A ,直线:1l x =-上两点P,Q 关于x 轴对称,直线AP与椭圆相交于点B (点B 异于点A ),直线BQ 与x 轴交于点D 。
若APD ∆的面积为2求直线AP 的方程。
2、 已知椭圆22195x y +=的左、右顶点为A ,B ,右焦点为F 。
设过点(9,)T m 的直线,TA TB 与椭圆分别交于点M ,N ,其中0m >。
求证:直线MN 必过x 轴上一定点(其坐标与m 无关)。
3、 已知椭圆2222154x y c c+=的上顶点为B ,左焦点为F 。
设直线BF 与椭圆交于点P (点P 异于点B ),过点B 且垂直于BF 的直线与椭圆交于点Q (点Q 异于点B ),直线PQ 与y 轴交于点M ,||||PM MQ λ=。
(1) 求λ的值;(2) 若||sin 9PM BQP ∠=,求椭圆的方程。
4、 已知椭圆2222143x y c c+=的右顶点为A ,左焦点为F ,点E 的坐标为(0,)c 。
设点Q 在线段AE 上,3||2FQ c =,延长线段FQ 与椭圆交于点P ,点M ,N 在x 轴上,//PM QN ,且直线PM 与直线QN 之间的距离为c ,四边形PQNM 面积为3c 。
(1) 求直线FP 的斜率;(2) 求椭圆的方程。
5、 设椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左焦点为F ,上顶点为B ,已知椭圆短轴长为4,离心率为5。
(1) 求椭圆方程;(2) 设点P 在椭圆上,且异于椭圆的上下顶点,点M 为直线PB 与x 轴的交点,点N 在y 轴的负半轴上,若||||ON OF =,且OP MN ⊥,求直线PB 的斜率。
6、 点P(0,-1)是椭圆221:14x C y +=的一个顶点,圆222:4C x y +=。
12,l l 是过点P 且互相垂直的两条直线,其中1l 与圆2C 交于A ,B 两点,2l 交椭圆1C 于另一点D 。
高考圆锥曲线专题-直线和圆锥曲线常考题型

内心是三条角平分线的交点,它到三边的距离相等。
外心是三条边垂直平分线的交点,它到三个顶点的距离相等。
重心是三条中线的交点,它到顶点的距离是它到对边中点距离的2倍。
垂心是三条高的交点,它能构成很多直角三角形相似。
(2019年全国一卷理科)19.(12分)已知抛物线C :y 2=3x 的焦点为F ,斜率为32的直线l 与C 的交点为A ,B ,与x 轴的交点为P .(1)若|AF |+|BF |=4,求l 的方程;(2)若3AP PB =,求|AB |.19.解:设直线()()11223:,,,,2l y x t A x y B x y =+. (1)由题设得3,04F ⎛⎫⎪⎝⎭,故123||||2AF BF x x +=++,由题设可得1252x x +=.由2323y x t y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,可得22912(1)40x t x t +-+=,则1212(1)9t x x -+=-.从而12(1)592t --=,得78t =-. 所以l 的方程为3728y x =-. (2)由3AP PB =可得123y y =-.由2323y x t y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,可得2220y y t -+=. 所以122y y +=.从而2232y y -+=,故211,3y y =-=.代入C 的方程得1213,3x x ==.故||AB =. (2019年全国二卷理科)21.(12分)已知点A (−2,0),B (2,0),动点M (x ,y )满足直线AM 与BM 的斜率之积为−12.记M 的轨迹为曲线C .(1)求C 的方程,并说明C 是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C 于P ,Q 两点,点P 在第一象限,PE ⊥x 轴,垂足为E ,连结QE 并延长交C 于点G .(i )证明:PQG △是直角三角形;(ii )求PQG △面积的最大值.21.解:(1)由题设得1222y y x x ⋅=-+-,化简得221(||2)42x y x +=≠,所以C 为中心在坐标原点,焦点在x 轴上的椭圆,不含左右顶点.(2)(i )设直线PQ 的斜率为k ,则其方程为(0)y kx k =>.由22142y kxx y =⎧⎪⎨+=⎪⎩得x =.记u =,则(,),(,),(,0)P u uk Q u uk E u --.于是直线QG 的斜率为2k ,方程为()2ky x u =-. 由22(),2142k y x u x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩得 22222(2)280k x uk x k u +-+-=.①设(,)G G G x y ,则u -和G x 是方程①的解,故22(32)2G u k x k +=+,由此得322G uk y k=+. 从而直线PG 的斜率为322212(32)2uk uk k u k ku k-+=-+-+.所以PQ PG ⊥,即PQG △是直角三角形.(ii )由(i)得||2PQ =22||2PG k =+,所以△PQG 的面积222218()18(1)||12(12)(2)12()k k k k S PQ PG k k k k++===++++‖.设t =k +1k,则由k >0得t ≥2,当且仅当k =1时取等号. 因为2812tS t =+在[2,+∞)单调递减,所以当t =2,即k =1时,S 取得最大值,最大值为169. 因此,△PQG 面积的最大值为169. (2019年全国三卷理科)21.已知曲线C :y =22x ,D 为直线y =12-上的动点,过D 作C的两条切线,切点分别为A ,B .(1)证明:直线AB 过定点:(2)若以E (0,52)为圆心的圆与直线AB 相切,且切点为线段AB 的中点,求四边形ADBE 的面积.21.解:(1)设()111,,,2D t A x y ⎛⎫-⎪⎝⎭,则2112x y =.由于y'x =,所以切线DA 的斜率为1x ,故11112y x x t+=- . 整理得112 2 +1=0. tx y -设()22,B x y ,同理可得222 2 +1=0tx y -. 故直线AB 的方程为2210tx y -+=.所以直线AB 过定点1(0,)2.(2)由(1)得直线AB 的方程为12y tx =+. 由2122y tx x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,可得2210x tx --=. 于是()2121212122,1,121x x t x x y y t x x t +==-+=++=+,()()2222121212||11421AB t x x t x x x x t =+-=+⨯+-=+.设12,d d 分别为点D ,E 到直线AB 的距离,则212221,1d t d t =+=+.因此,四边形ADBE 的面积()()22121||312S AB d d t t =+=++. 设M 为线段AB 的中点,则21,2M t t ⎛⎫+ ⎪⎝⎭.由于EM AB ⊥,而()2,2EM t t =-,AB 与向量(1, )t 平行,所以()220t t t +-=.解得t =0或1t =±.当t =0时,S =3;当1t =±时,42S =. 因此,四边形ADBE 的面积为3或42.(2018年全国三卷理科)20. 已知斜率为的直线与椭圆交于,两点,线段的中点为.(1)证明:;(2)设为的右焦点,为上一点,且.证明:,,成等差数列,并求该数列的公差.【答案】(1)(2)或【解析】分析:(1)设而不求,利用点差法进行证明。
高考数学二轮复习7大专题汇总

高考数学二轮复习7 大专题汇总专题一:函数与不等式,以函数为主线,不等式和函数综合题型是考点函数的性质:侧重掌握函数的单一性,奇偶性,周期性,对称性。
这些性质往常会综合起来一同观察,而且有时会观察详细函数的这些性质,有时会观察抽象函数的这些性质。
一元二次函数:一元二次函数是贯串中学阶段的一大函数,初中阶段主要对它的一些基础性质进行了认识,高中阶段更多的是将它与导数进行连接,依据抛物线的张口方向,与x 轴的交点地点,进而议论与定义域在x 轴上的摆放次序,这样能够判断导数的正负,最后达到求出单一区间的目的,求出极值及最值。
不等式:这一类问题经常出此刻恒成立,或存在性问题中,其本质是求函数的最值。
自然对于不等式的解法,均值不等式,这些不等式的基础知识点需掌握,还有一类较难的综合性问题为不等式与数列的联合问题,掌握几种不等式的放缩技巧是特别必需的。
专题二:数列。
以等差等比数列为载体,观察等差等比数列的通项公式,乞降公式,通项公式和乞降公式的关系,求通项公式的几种常用方法,求前 n 项和的几种常用方法,这些知识点需要掌握。
专题三:三角函数,平面向量,解三角形。
三角函数是每年必考的知识点,难度较小,选择,填空,解答题中都有波及,有时观察三角函数的公式之间的相互转变,从而求单一区间或值域 ; 有时观察三角函数与解三角形,向量的综合性问题,自然正弦,余弦定理是很好的工具。
向量能够很好得实现数与形的转变,是一个很重要的知识连接点,它还能够和数学的一大难点分析几何整合。
专题四:立体几何。
立体几何中,三视图是每年必考点,主要出此刻选择,填空题中。
大题中的立体几何主要观察成立空间直角坐标系,经过向量这一手段求空间距离,线面角,二面角等。
此外,需要掌握棱锥,棱柱的性质,在棱锥中,侧重掌握三棱锥,四棱锥,棱柱中,应当掌握三棱柱,长方体。
空间直线与平面的地点关系应以证明垂直为要点,自然常观察的方法为间接证明。
专题五:分析几何。
高三数学二轮复习-专题五第二讲-椭圆、双曲线、抛物线课件

抛物线的方程及几何性质
(5分)(2011·山东)设M(x0,y0)为抛物线C: x2=8y上一点,F为抛物线C的焦点,以F为 圆心、|FM|为半径的圆和抛物线C的准线相交, 则y0的取值范围是
A.(0,2)
B.[0,2]
C.(2,+∞)
D.[2,+∞)
【标准解答】 ∵x2=8y, ∴焦点F的坐标为 (0,2), 准线方程为y=-2.
∴c2=a2-b2=8.∴e=ac=2 4 2=
2 2.
答案 D
4.(2011·辽宁)已知F是抛物线y2=x的焦点,A,B是该
抛物线上的两点,|AF|+|BF|=3,则线段AB的中点到y轴的 距离为
3 A.4
B.1
5
7
C.4
D.4
解析 ∵|AF|+|BF|=xA+xB+12=3,∴xA+xB=52.
解析 由于直线AB的斜率为-ba,故OP的斜率为-ba,
直线OP的方程为y=-bax.
与椭圆方程ax22+by22=1联立,解得x=±
2 2 a.
因为PF1⊥x轴,所以x=- 22a,
从而- 22a=-c,即a= 2c. 又|F1A|=a+c= 10+ 5, 故 2c+c= 10+ 5,解得c= 5, 从而a= 10.所以所求的椭圆方程为1x02 +y52=1. 答案 1x02 +y52=1
又双曲线的离心率e= a2a+b2= a7,所以 a7=247, 所以a=2,b2=c2-a2=3, 故双曲线的方程为x42-y32=1.
答案 x42-y32=1
圆锥曲线是高考考查的重点,一般会涉及到 圆锥曲线的定义、离心率、圆锥曲线的几何 性质及直线与圆锥曲线的位置关系等. 在命题 中体现知识与能力的综合,一般地,选择题、 填空题的难度属中档偏下,解答题综合性较 强,能力要求较高,故在复习的过程中,注 重基础的同时,要兼顾直线与圆锥曲线的综 合问题的强化训练,尤其是对推理、运算能 力的训练.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
专题能力训练16 直线与圆
能力突破训练
1.(2017内蒙古包头一模)已知圆E经过三点A(0,1),B(2,0),C(0,-1),且圆心在x轴的正半轴上,则圆E的标准方程为()
A.+y2=
B.+y2=
C.+y2=
D.+y2=
2.(2017河南重点中学联考)若直线x-2y-3=0与圆C:(x-2)2+(y+3)2=9交于E,F两点,则△ECF 的面积为()
A. B.2 C. D.
3.已知直线y=kx+3与圆(x-1)2+(y+2)2=4相交于M,N两点,若|MN|≥2,则实数k的取值范围是()
A. B.
C. D.
4.已知实数a,b满足a2+b2-4a+3=0,函数f(x)=a sin x+b cos x+1的最大值记为φ(a,b),则φ(a,b)的最小值是()
A.1
B.2
C.+1
D.3
5.(2017中原名校联考)已知两条直线l1:x+ay-1=0和l2:2a2x-y+1=0.若l1⊥l2,则a= .
6.已知圆(x-a)2+(y-b)2=r2的圆心为抛物线y2=4x的焦点,且直线3x+4y+2=0与该圆相切,则该圆的方程为.
7.已知圆C的圆心与抛物线y2=4x的焦点F关于直线y=x对称,直线4x-3y-2=0与圆C相交于A,B两点,且|AB|=6,则圆C的方程为.
8.已知P是抛物线y2=4x上的动点,过点P作抛物线准线的垂线,垂足为点M,N是圆(x-2)2+(y-5)2=1上的动点,则|PM|+|PN|的最小值是.
9.在平面直角坐标系xOy中,以坐标原点O为圆心的圆与直线x-y=4相切.
(1)求圆O的方程;
(2)若圆O上有两点M,N关于直线x+2y=0对称,且|MN|=2,求直线MN的方程;
(3)设圆O与x轴相交于A,B两点,若圆内的动点P使|PA|,|PO|,|PB|成等比数列,求的
- 1 -。