2021年新高考数学冲刺高考满分系列专题24圆锥曲线证明(解析版)

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2021高三数学北师大版(文):节圆锥曲线中的证明与存在性问题含解析

2021高三数学北师大版(文):节圆锥曲线中的证明与存在性问题含解析
(2)解决证明问题时,主要根据直线、圆锥曲线的性质、直线与圆锥曲线的位置关系等,通过相关的性质应用、代数式的恒等变形以及必要的数值计算等进行证明,多采用直接法证明,有时也会用到反证法.
(20xx·全国卷Ⅰ)设抛物线C:y2=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∠ABM=∠ABN转化为证明kBM+kBN=0是解题的关键.
(20xx·全国卷Ⅱ)设O为坐标原点,动点M在椭圆C: +y2=1上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足 = .
(1)求点P的轨迹方程;
(2)设点Q在直线x=-3上,且 · =1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.
∴f(t)≥f(1)=4,∴S△F1AB≤3,即当t=1,m=0时,△F1AB的面积取得最大值3,此时直线l的方程为x=1.
(20xx·哈尔滨模拟)已知椭圆C: + =1(a>b>0)的离心率为 ,点F为左焦点,过点F作x轴的垂线交椭圆C于A,B两点,且|AB|=3.
(1)求椭圆C的方程;
(2)在圆x2+y2=3上是否存在一点P,使得在点P处的切线l与椭圆C相交于M,N两点,且满足 ⊥ ?若存在,求l的方程;若不存在,请说明理由.
由题意得 · =0,所以x0+c+y0=0.
又因为点P在椭圆上,所以 + =1,由以上两式可得3x +4cx0=0.
因为P不是椭圆的顶点,
所以x0=- c,y0= c,故P .
设圆心为(x1,y1),则x1=- c,y1= c,
圆的半径r= = c.
假设存在过点F2的直线满足题设条件,并设该直线的方程为y=k(x-c),
(2)证明:∠ABM=∠ABN.
[解](1)当l与x轴垂直时,l的方程为x=2,可得M的坐标为(2,2)或(2,-2).所以直线BM的方程为y= x+1或y=- x-1.

高考数学最新真题专题解析—圆锥曲线综合(新高考卷)

高考数学最新真题专题解析—圆锥曲线综合(新高考卷)

高考数学最新真题专题解析—圆锥曲线综合(新高考卷)【母题来源】2022年新高考I卷【母题题文】已知点A(2,1)在双曲线C:x2a2−y2a2−1=1(a>1)上,直线l交C于P,Q两点,直线AP,AQ的斜率之和为0.(1)求l的斜率;(2)若tan∠PAQ=2√2,求△PAQ的面积.【答案】解:(1)将点A代入双曲线方程得4a2−1a2−1=1,化简得a4−4a2+4=0得:a2=2,故双曲线方程为x22−y2=1;由题显然直线l的斜率存在,设l:y=kx+m,设P(x1,y1),Q(x2,y2),则联立直线与双曲线得:(2k2−1)x2+4kmx+2m2+2=0,△>0,故x1+x2=−4km2k2−1,x1x2=2m2+22k2−1,k AP+k AQ=y1−1x1−2+y2−1x2−2=kx1+m−1x1−2+kx2+m−1x2−2=0,化简得:2kx1x2+(m−1−2k)(x1+x2)−4(m−1)=0,故2k(2m2+2)2k2−1+(m−1−2k)(−4km2k2−1)−4(m−1)=0,即(k+1)(m+2k−1)=0,而直线l不过A点,故k=−1.(2)设直线AP的倾斜角为α,由tan∠PAQ=2√2,得tan∠PAQ2=√22,由2α+∠PAQ=π,得k AP=tanα=√2,即y1−1x1−2=√2,联立y 1−1x1−2=√2,及x 122−y 12=1得x 1=10−4√23,y 1=4√2−53, 同理,x 2=10+4√23,y 2=−4√2−53, 故x 1+x 2=203,x 1x 2=689而|AP|=√3|x 1−2|,|AQ|=√3|x 2−2|, 由tan∠PAQ =2√2,得sin∠PAQ =2√23, 故S △PAQ =12|AP||AQ|sin∠PAQ =√2|x 1x 2−2(x 1+x 2)+4|=16√29. 【母题来源】2022年新高考II 卷【母题题文】.设双曲线C:x 2a 2−y2b2=1(a >0,b >0)的右焦点为F(2,0),渐近线方程为y =±√3x. (1)求C 的方程;(2)经过F 的直线与C 的渐近线分别交于A ,B 两点,点P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2)在C 上,且x 1>x 2>0,y 1>0.过P 且斜率为−√3的直线与过Q 且斜率为√3的直线交于点M ,从下面三个条件 ① ② ③中选择两个条件,证明另一个条件成立: ①M 在AB 上; ②PQ//AB; ③|AM|=|BM|.【答案】解:(1)由题意可得ba =√3,√a 2+b 2=2,故a =1,b =√3. 因此C 的方程为x 2−y 23=1.(2)设直线PQ 的方程为y =kx +m(k ≠0),将直线PQ 的方程代入C 的方程得(3−k 2)x 2−2kmx −m 2−3=0, 则x 1+x 2=2km3−k 2,x 1x 2=−m 2+33−k 2,x 1−x 2=√(x 1+x 2)2−4x 1x 2=2√3(m 2+3−k 2)3−k 2.不段点M 的坐标为(x M ,y M ),则{y M −y 1=−√3(x M −x 1)y M −y 2=√3(x M −x 2).两式相减,得y 1−y 2=2√3x M −√3(x 1+x 2),而y 1−y 2=(kx 1+m)−(kx 2+m)=k(x 1−x 2),故2√3x M =k(x 1−x 2)+√3(x 1+x 2),解得x M =k√m 2+3−k 2+km3−k 2.两式相加,得2y M −(y 1+y 2)=√3(x 1−x 2),而y 1+y 2=(kx 1+m)+(kx 2+m)=k(x 1+x 2)+2m ,故2y M =k(x 1+x 2)+√3(x 1−x 2)+2m ,解得y M =3√m 2+3−k 2+3m3−k 2=3k x M ⋅因此,点M 的轨迹为直线y =3k x ,其中k 为直线PQ 的斜率. 若选择 ① ②:设直线AB 的方程为y =k(x −2),并设A 的坐标为(x A ,y A ),B 的坐标为(x B ,y B ). 则{y A =k(x A −2)y A =√3x A,解得x A =k−√3,y A =√3kk−√3.同理可得x B =k+√3,y B =√3kk+√3.此时x A +x B =4k 2k 2−3,y A +y B =12kk 2−3.而点M 的坐标满足{y M =k(x M −2)y M =3k x M , 解得x M =2k 2k 2−3=x A +x B2,y M =6kk 2−3=y A +y B2,故M 为AB 的中点,即|MA|=|MB|. 若选择 ① ③:当直线AB 的斜率不存在时,点M 即为点F(2,0),此时M 不在直线y =3k x 上,矛盾.故直线AB 的斜率存在,设直线AB 的方程为y =p(x −2)(p ≠0), 并设A 的坐标为(x A ,y A ),B 的坐标为(x B ,y B ). 则{y A =p(x A −2)y A =√3x A,解得x A =p−√3,y A =√3pp−√3.同理可得x B =p+√3,y B =−√3pp+√3.此时x M =x A +x B2=2p 2p 2−3,y M =y A +y B2=6pp 2−3.由于点M 同时在直线y =3k x 上,故6p =3k ·2p 2,解得k =p.因此PQ//AB . 若选择 ② ③:设直线AB 的方程为y =k(x −2),并设A 的坐标为(x A ,y A ),B 的坐标为(x B ,y B ). 则{y A =k(x A −2)y A =√3x A解得x A =k−√3,y A =√3kk−√3.同理可得x B =k+√3,y B =√3kk+√3,设AB 的中点为C(x C ,y C ),则x C =x A +x B2=2k 2k 2−3,y C =y A +y B2=6kk 2−3.由于|MA|=|MB|,故M 在AB 的垂直平分线上,即点M 在直线y −y C =−1k (x −x C )上.将该直线与y =3k x 联立,解得x M =2k 2k 2−3=x C ,y M =6kk 2−3=y C ,即点M 恰为AB 中点,故点而在直线AB 上. 【命题意图】本题考查双曲线的标准方程和几何性质,考查直线与双曲线的位置关系,考查开放探究能力,属于压轴题.主要考查直线与双曲线的位置关系及双曲线中面积问题,属于难题【命题方向】圆锥曲线综合大题是属于高考历年的压轴题之一,难度较大,对学生的综合要求较高。

(2021年整理)高考数学圆锥曲线专题复习.资料

(2021年整理)高考数学圆锥曲线专题复习.资料

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圆锥曲线一、知识结构1。

方程的曲线在平面直角坐标系中,如果某曲线C(看作适合某种条件的点的集合或轨迹 )上的点与一个二元方程f(x,y)=0的实数解建立了如下的关系:(1)曲线上的点的坐标都是这个方程的解;(2)以这个方程的解为坐标的点都是曲线上的点.那么这个方程叫做曲线的方程;这条曲线叫做方程的曲线.点与曲线的关系若曲线C的方程是f(x,y)=0,则点P0(x0,y0)在曲线C上⇔f(x0,y 0)=0;点P0(x0,y0)不在曲线C上⇔f(x0,y0)≠0两条曲线的交点若曲线C1,C2的方程分别为f1(x,y)=0,f2(x,y)=0,则f1(x0,y0)=0点P0(x0,y0)是C1,C2的交点⇔f2(x0,y0) =0方程组有n个不同的实数解,两条曲线就有n个不同的交点;方程组没有实数解,曲线就没有交点.2。

圆圆的定义:点集:{M ||OM |=r},其中定点O 为圆心,定长r 为半径. 圆的方程: (1)标准方程圆心在c(a ,b ),半径为r 的圆方程是(x —a )2+(y-b )2=r 2圆心在坐标原点,半径为r 的圆方程是x 2+y 2=r 2(2)一般方程当D 2+E 2—4F >0时,一元二次方程x 2+y 2+Dx+Ey+F=0叫做圆的一般方程,圆心为(-2D ,-2E ),半径是24F-E D 22+。

配方,将方程x 2+y 2+Dx+Ey+F=0化为(x+2D )2+(y+2E )2=44F -E D 22+当D 2+E 2-4F=0时,方程表示一个点(-2D ,—2E); 当D 2+E 2—4F <0时,方程不表示任何图形。

2021版新高考数学:圆锥曲线含答案

2021版新高考数学:圆锥曲线含答案
理由如下:
设M(x、y)、由已知得⊙M的半径为r=|x+2|、|AO|=2.
由于 ⊥ 、【关键点5:圆的几何性质向量化】
故可得x2+y2+4=(x+2)2、化简得M的轨迹方程为y2=4x.
因为曲线C:y2=4x是以点P(1、0)为焦点、以直线x=-1为准线的抛物线、所以|MP|=x+1.
因为|MA|-|MP|=r-|MP|=x+2-(x+1)=1、所以存在满足条件的定点P.
由题设知 =1、 =m、于是k=- .①
由于点M(1、m)(m>0)在椭圆 + =1内、
∴ + <1、解得0<m< 、故k<- .
(2)由题意得F(1、0).设P(x3、y3)、
则(x3-1、y3)+(x1-1、y1)+(x2-1、y2)=(0、0).
由(1)及题设得
x3=3-(x1+x2)=1、y3=-(y1+y2)=-2m<0.【关键点2、设出点P、借助向量的建立变量间的关系、达到设而不求的目的】
【点评】从本题可以看出、圆的几何性质与数量关系的转化涵盖在整个解题过程中、向量在整个其解过程中起了“穿针引线”的作用、用活圆的几何性质可以达到事半功倍的效果.
途径四 设而不求、化繁为简
高考示例
方法与思维
(20xx·全国卷Ⅲ)已知斜率为k的直线l与椭圆C: + =1交于A、B两点、线段AB的中点为M(1、m)(m>0).
所以l的方程为y=-x+ 、代入C的方程、并整理得7x2-14x+ =0.
故x1+x2=2、x1x2= 、
代入②解得|d|= .【关键点3:借用根与系数的关系、达到设而不求的目的】
所以该数列的公差为 或- .
【点评】本题(1)涉及弦的中点坐标、可以采用“点差法”求解、设出点A、B的坐标、代入椭圆方程并作差、再将弦AB的中点坐标代入所得的差、可得直线AB的斜率;对于(2)圆锥曲线中的证明问题、常采用直接法证明、证明时常借助等价转化思想、化几何关系为数量关系、然后借助方程思想给予解答.

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)

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。

2021版高考数学一轮复习第8讲圆锥曲线的综合问题第1课时圆锥曲线中的证明、范围(最值)问题课件文

2021版高考数学一轮复习第8讲圆锥曲线的综合问题第1课时圆锥曲线中的证明、范围(最值)问题课件文

方程 ax2+bx+c=0 的解
l 与 C1 的交点
b=0 无解(含 l 是双曲线的渐近线)
_无__公__共__点___
a=0
有一解(含 l 与抛物线的对称轴平行
b≠0
பைடு நூலகம்
(重合)或与双曲线的渐近线平行)
_一__个__交__点___
Δ>
0 a≠0 Δ=0
两个__不__相__等____的解 两个相等的解
直线与椭圆相交.
2.抛物线 y=x2 上的点到直线 x-y-2=0 的最短距离为
()
A. 2
B.7 8 2
C.2 2
D.5 6 2
解析:选 B.设抛物线上一点的坐标为(x,y),则 d=|x-y2-2|=|-x2+2x-2|=-x-1222-74,
所以
x=12时,dmin=7 8
【证明】 (1)设 A(x1,y1),B(x2,y2),则x421+y312=1,x422+y322=1. 两式相减,并由xy11--xy22=k 得x1+4 x2+y1+3 y2·k=0. 由题设知x1+2 x2=1,y1+2 y2=m,于是 k=-43m. 由题设得 0<m<32,故 k<-12.
(2020·河北省九校第二次联考)已知抛物线 C:y2=2px(p>0)的焦点为 F, 若过点 F 且斜率为 1 的直线与抛物线相交于 M,N 两点,且|MN|=8. (1)求抛物线 C 的方程; (2)设直线 l 为抛物线 C 的切线,且 l∥MN,P 为 l 上一点,求P→M·P→N的最小值.

因为1,

22在椭圆上,
所以21b2+21b2=1,b2=1,a2=2, 所以椭圆 C 的方程为x22+y2=1.

2021年新高考数学专题复习-圆锥曲线专项练习(含答案解析)

2021年新高考数学专题复习-圆锥曲线专项练习(含答案解析)

2021年新高考数学专题复习-圆锥曲线专项练习1.已知椭圆22221(0)x y a b a bΓ+=>>:过点(02),,其长轴长、焦距和短轴长三者的平方依次成等差数列,直线l 与x 轴的正半轴和y 轴分别交于点Q P 、,与椭圆Γ相交于两点M N 、,各点互不重合,且满足12PM MQ PN NQ λλ==,. (1)求椭圆Γ的标准方程; (2)若直线l 的方程为1y x =-+,求1211λλ+的值;(3)若123,试证明直线l 恒过定点,并求此定点的坐标.2.已知动点M 到直线20x +=的距离比到点(1,0)F 的距离大1. (1)求动点M 所在的曲线C 的方程;(2)已知点(1,2)P ,A B 、是曲线C 上的两个动点,如果直线PA 的斜率与直线PB 的斜率互为相反数,证明直线AB 的斜率为定值,并求出这个定值;(3)已知点(1,2)P ,A B 、是曲线C 上的两个动点,如果直线PA 的斜率与直线PB 的斜率之和为2,证明:直线AB 过定点.3.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>经过点1,2P ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,且离心率2e =. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)若斜率为k 且不过点P 的直线l 交C 于,A B 两点,记直线PA ,PB 的斜率分别为1k ,2k ,且120k k +=,求直线l 的斜率k .4.如图,已知圆A :22(1)16x y ++=,点()10B ,是圆A 内一个定点,点P 是圆上任意一点,线段BP 的垂直平分线1l 和半径AP 相交于点Q .当点P 在圆上运动时,点Q 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程;(2)设过点()4,0D 的直线2l 与曲线C 相交于,M N 两点(点M 在,D N 两点之间).是否存在直线2l 使得2DN DM =?若存在,求直线2l 的方程;若不存在,请说明理由.5.已知双曲线C 的方程为:22186x y -=,其左右顶点分别为:1A ,2A ,一条垂直于x轴的直线交双曲线C 于1P ,2P 两点,直线11A P 与直线22A P 相交于点P .(1)求点P 的轨迹E 的方程;(2)过点)Q的直线,与轨迹E 交于A ,B 两点,线段AB 的垂直平分线交x 轴于M 点,试探讨ABMQ是否为定值.若为定值,求出定值,否则说明理由. 6.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,过点2F 作直线l 交椭圆C 于M ,N 两点(l 与x 轴不重合),1F MN △,12F F M △的周长分别为12和8. (1)求椭圆C 的方程;(2)在x 轴上是否存在一点T ,使得直线TM 与TN 的斜率之积为定值?若存在,请求出所有满足条件的点T 的坐标;若不存在,请说明理由.7.已知椭圆C :22221x y a b +=(0a b >>)的离心率e =10x +-=被以椭圆C . (1)求椭圆C 的方程;(2)过点(4,0)M 的直线l 交椭圆于A ,B 两个不同的点,且||||||||MA MB MA MB λ+=⋅,求λ的取值范围.8.已知抛物线C :24y x =的焦点为F ,直线l :2y x a =+与抛物线C 交于A ,B 两点.(1)若1a =-,求FAB 的面积;(2)若抛物线C 上存在两个不同的点M ,N 关于直线l 对称,求a 的取值范围. 9.如图,直线l 与圆22:(1)1E x y ++=相切于点P ,与抛物线2:4C x y =相交于不同的两点,A B ,与y 轴相交于点(0,)(0)T t t >.(1)若T 是抛物线C 的焦点,求直线l 的方程;(2)若2||||||TE PA PB =⋅,求t 的值.10.在平面直角坐标系中,己知圆心为点Q 的动圆恒过点(1,0)F ,且与直线1x =-相切,设动圆的圆心Q 的轨迹为曲线Γ. (Ⅰ)求曲线Γ的方程;(Ⅱ)过点F 的两条直线1l 、2l 与曲线Γ相交于A 、B 、C 、D 四点,且M 、N 分别为AB 、CD 的中点.设1l 与2l 的斜率依次为1k 、2k ,若121k k +=-,求证:直线MN 恒过定点.11.已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率为2,且直线1x y a b +=与圆222x y +=相切.(1)求椭圆C 的方程;(2)设直线l 与椭圆C 相交于不同的两点A ﹐B ,M 为线段AB 的中点,O 为坐标原点,射线OM 与椭圆C 相交于点P ,且O 点在以AB 为直径的圆上.记AOM ,BOP △的面积分别为1S ,2S ,求12S S 的取值范围. 12.已知抛物线2:2(0)E x py p =>的焦点为,F 点Р在抛物线E 上,点Р的横坐标为2,且2PF =.(1)求抛物线E 的标准方程;(2)若,A B 为抛物线E 上的两个动点(异于点P ),且AP AB ⊥,求点B 的横坐标的取值范围.13.如图,已知点F 为抛物线E :y 2=2px (p >0)的焦点,点A (2,m )在抛物线E 上,且|AF |=3.(1)求抛物线E 的方程;(2)已知点G (-1,0),延长AF 交抛物线E 于点B ,证明:GF 为∠AGB 的平分线.14.已知椭圆C :22221(0)x y a b a b +=>>的短轴长为2.(∠)求椭圆C 的方程;(∠)设过定点()02T ,的直线l 与椭圆C 交于不同的两点A 、B ,且∠AOB 为锐角,求直线l 的斜率k 的取值范围.参考答案1.(1)221124x y +=;(2)83-;(3)证明见解析,(2,0). 【分析】(1)由题意,得到2b =和222(2)(2)2(2)a b c +=,结合222a b c =+,求得2a 的值,即可求得椭圆Γ的标准方程;(2)由直线l 的方程为1y x =-+,根据12PM MQ PN NQ λλ==,,求得12121211x x x x λλ==--,,得到121212112x xx x λλ++=-,联立方程组,结合根与系数的关系,即可求解;(3)设直线l 的方程为()()0y k x m m =->,由1PM MQ ,得到111x m x λ=-和222xm xλ=-,联立方程组,结合根与系数的关系和123,求得2m =,得到直线l 的方程,即可求解. 【详解】(1)由题意,因为椭圆22221(0)x y a b a bΓ+=>>:过点(02),,可得2b =, 设焦距为2c ,又由长轴长、焦距和短轴长三者的平方依次成等差数列, 可得222(2)(2)2(2)a b c +=,即2222a b c +=又因为222a b c =+,解得212a =,所以椭圆Γ的标准方程为221124x y +=.(2)由直线l 的方程为1y x =-+,可得而(01)(10)P Q ,,,,设1122()()M x y N x y ,,,,因为12PM MQ PN NQ λλ==,,可得1111122222(1)(1)(1)(1)x y x y x y x y λλ-=---=--,,,,,, 从而111222(1)(1)x x x x λλ=-=-,,于是12121211x x x x λλ==--,,所以12121212111122x x x x x x λλ++=+-=-,由2211241x y y x ⎧+=⎪⎨⎪=-+⎩,整理得24690x x --=,可得12123924x x x x +==-,,所以1212121211118223x x x x x x λλ++=+-=-=-. (3)显然直线l 的斜率k 存在且不为零,设直线l 的方程为()()0y k x m m =->,1122()()M x y N x y ,,,,可得(0,)(,0)P km Q m -,,由1PMMQ ,可得11111()()x y km m x y λ+=--,,, 所以()111x x m λ=-,从而111x m x λ=-,同理222x m x λ=-, 又123,∠212122()30x x m x x m -++=①,联立221124()x y y k x m ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,得22222(13)63120k x k mx k m +-+-=, 则()42222222364(13)(312)121240k m k k m k k m -∆=+-=+->②,且2221212226312,1313k m k m x x x x k k -+==++③∠代入∠得2222222231263122300131313k m k m m m m k k k ---⋅+=⇒=+++,∠2m =,(满足∠)故直线l 的方程为()2y k x =-,所以直线l 恒过定点(20),. 2.(1)24y x =;(2)证明见解析,定值1-;(3)证明见解析.【分析】(1)根据题意转化为动点M 到直线1x =-的距离和到点(1,0)F 的距离相等,结合抛物线的定义,即可求得曲线C 的方程;(2)由:2(1)PA l y k x -=-和2(1)PB l y k x -=--:,分别联立方程组,求得()22242,k k A k k ⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭和()22242,k k B k k ⎛⎫+-- ⎪ ⎪⎝⎭,结合斜率公式,即可求解; (3)由::2(1)PA l y k x -=-,2(1)PB l y k x -=--:,分别联立方程组()22242,k k A k k ⎛⎫--⎪ ⎪⎝⎭和()222,22k k B k k ⎛⎫ ⎪ ⎪--⎝⎭,求得2(2)22AB k k k k k -=-+,求得直线AB l 的方程,即可求解. 【详解】(1)已知动点M 到直线20x +=的距离比到点(1,0)F 的距离大1,等价于动点M 到直线1x =-的距离和到点(1,0)F 的距离相等,由抛物线的定义可得曲线C 的轨迹时以(1,0)F 为焦点,以直线1x =-为准线的方程,且2p =,所以曲线C 的方程为24y x =.(2)设直线PA 的斜率为k ,因为直线PA 的斜率与直线PB 的斜率互为相反数,所以直线PB 的斜率为k -,则:2(1)PA l y k x -=-,2(1)PB l y k x -=--:联立方程组22(1)4y k x y x-=-⎧⎨=⎩,整理得24480ky y k --+=, 即()()2420ky k y +--=⎡⎤⎣⎦,可得()22242,k k A k k ⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭联立方程组22(1)4y k x y x-=--⎧⎨=⎩,整理得24480ky y k +--=,即()()2+420ky k y +-=⎡⎤⎣⎦,可得()22242,k k B k k ⎛⎫+-- ⎪ ⎪⎝⎭所以()()22224242122ABk kk k k k k k k ----==-+--,即直线AB 的斜率为定值1-. (3)设直线PA 的斜率为k ,所以直线PB 的斜率为2k -, 则2(1)PA l y k x -=-:,2(1)PB l y k x -=--:两类方程组22(1)4y k x y x-=-⎧⎨=⎩,整理得24480ky y k --+=, 即()()2420ky k y +--=⎡⎤⎣⎦,可得()22242,k k A k k ⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭, 联立方程组()222(1)4y k x y x⎧-=--⎨=⎩,可得()22440k y y k --+=,即()()2220k y k y ---=⎡⎤⎣⎦,可得()222,22k k B k k ⎛⎫⎪ ⎪--⎝⎭所以()()22222242(2)22222ABk kk k k k k k k k k k k ----==-+---, 所以()2222(2)2222AB k k k k l y x k k k k ⎛⎫--=- ⎪ ⎪--+-⎝⎭:,整理得()2(2)122k k y x k k -=+-+ 所以直线AB 恒过()1,0-.3.(1)2212x y +=;(2. 【分析】(1)由题意可得222221112a b c e a a b c ⎧+=⎪⎪⎪==⎨⎪=+⎪⎪⎩,解方程组即可求得,,a b c 的值,进而可得椭圆C 的标准方程;(2))设直线PA的方程为()112y k x -=-,()11,A x y ,()22,B x y ,与椭圆方程联立消元可得关于x 的一元二次方程,由韦达定理可得1x ,因为120k k +=,所以21k k =-,同理可得2x ,再利用1212y y k x x -=-即可求得直线l 的斜率k .【详解】(1)因为1,2P ⎛ ⎝⎭在椭圆C 上,所以221112a b +=,又2c e a ==,222a b c =+,由上述方程联立可得22a =,21b =,所以椭圆的标准方程为2212x y +=.(2)设直线PA的方程为()112y k x -=-, 设()11,A x y ,()22,B x y ,由122(1)12y k x x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消y 得: ())222111111222210k xk k x k +++--=,所以21112121112k x k --⨯=+,因为120k k +=,所以21k k =-,同理可得21122121112k x k +-⋅=+,因为2112214212k x x k -+=+,1122112x x k --=+,所以()111121112112121212222k x k k x k k x x k y y k x x x x x x ⎛-+--++ +--⎝⎭===---2242212k k k k --+=== 4.(1)22143x y+=(2)存在,(4)6y x =-或4)6y x =--.【分析】(1)结合垂直平分线的性质和椭圆的定义,求出椭圆C 的方程.(2)设出直线2l 的方程,联立直线2l 的方程和椭圆方程,写出韦达定理,利用2DN DM =,结合向量相等的坐标表示,求得直线2l 的斜率,进而求得直线2l 的方程.方法一和方法二的主要曲边是直线2l 的方程的设法的不同. 【详解】(1)因为圆A 的方程为22(1)16x y ++=,所以(1,0)A -,半径4r =.因为1l 是线段AP 的垂直平分线,所以||||QP QB =. 所以||||||||||4AP AQ QP AQ QB =+=+=.因为4||AB >,所以点Q 的轨迹是以(1,0)A -,(1,0)B 为焦点,长轴长24a =的椭圆.因为2a =,1c =,2223b a c =-=,所以曲线C 的方程为22143x y +=.(2)存在直线2l 使得2DN DM =.方法一:因为点D 在曲线C 外,直线2l 与曲线C 相交,所以直线2l 的斜率存在,设直线2l 的方程为(4)y k x =-.设112212(,),(,)()M x y N x y x x >,由22143(4)x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩ 得2222(34)32(6412)0k x k x k +-+-=. 则21223234k x x k +=+, ① 2122641234k x x k-=+, ② 由题意知2222(32)4(34)(6412)0k k k ∆=--+->,解得1122k -<<. 因为2DN DM =,所以2142(4)x x -=-,即2124x x =-. ③把③代入①得21241634k x k +=+,22241634k x k-+=+ ④ 把④代入②得2365k =,得6k =±,满足1122k -<<.所以直线2l的方程为:(4)6y x =-或4)6y x =--. 方法二:因为当直线2l 的斜率为0时,(2,0)M ,(2,0)N -,(6,0)DN =-,(2,0)DM =-此时2DN DM ≠.因此设直线2l 的方程为:4x ty =+.设112212(,),(,)()M x y N x y x x >,由221434x y x ty ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩得22(34)24360t y ty +++=. 由题意知22(24)436(34)0t t ∆=-⨯+>,解得2t <-或2t >,则1222434ty y t +=-+, ① 1223634y y t =+, ②因为2DN DM =,所以212y y =. ③把③代入①得12834t y t =-+,221634ty t =-+ ④ 把④代入②得2536t =,t =±2t <-或2t >. 所以直线2l的方程为4)y x =-或4)y x =-. 5.(1)22186x y +;(2)为定值,4.【分析】(1)设直线为:0x x =,()100,P x y ,()200,P x y -,以及(),P x y,利用三点共线得到==,两式相乘化简得22022088y y x x =---,再利用点1P 在双曲线上代入整理即可得到答案;(2)显然直线l 不垂直x 轴,①当0k =时,易证4ABMQ=,②当0k ≠时,利用点斜式设出直线l 方程,联立直线l 与椭圆的方程消y ,得到关于x 的一元二次方程,利用韦达定理以及弦长公式求出AB ,求出AB 的中点坐标,利用点斜式求出线段AB 的垂直平分线的方程,求出点M 的坐标,利用两点间的距离公式求解MQ ,即可得出答案. 【详解】(1)由题意知:()1A -,()2A ,设直线为:0x x =,()100,P x y ,()200,P x y -,以及(),P x y , 由11,,A P P 三点以及22,,A P P 三点共线,则==,两式相乘化简得:22022088y y x x =---, 又2200186x y -=, 代入上式得轨迹E 的方程:22186x y +.(2)显然直线l 不垂直x 轴,①当0k =时,直线l 的方程为:0y =,线段AB 为椭圆的长轴,线段AB 的垂直平分线交x 轴于M 点,则AB =,()0,0M,MQ =所以4ABMQ=; ②当0k ≠时,设方程为:(y k x =,联立方程得(22186y k x x y ⎧=⎪⎨⎪+=⎩,化简整理得:()2222348240kxx k +-+-=,设()11,A x y ,()22,B x y ,212221223482434x x k k x x k ⎧+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩,)2122143k AB x k +=-==+,线段AB的中点的坐标为222,3434P k k ⎛⎫- ⎪ ⎪++⎝⎭,线段AB的垂直平分线的方程为:22213434y x k k k ⎛⎫+=-- ⎪ ⎪++⎝⎭, 令0y =,则M ⎫⎪⎪⎝⎭,)22134k MQ k +==+,∴4ABMQ=. 综上:4ABMQ=. 6.(1)22198x y ;(2)存在,坐标为(3,0)-和(3,0).【分析】(1)由1F MN △,12F F M △的周长分别为12和8,可求椭圆基本量,进一步确定方程. (2)设直线代入消元,韦达定理整体代入定点满足的关系,探求恒成立的条件. 【详解】(1)设椭圆C 的焦距为2(0)c c >,由题意可得412228a a c =⎧⎨+=⎩,解得31a c =⎧⎨=⎩,所以b =因此椭圆C 的方程为22198x y .(2)因为直线l 过点2(1,0)F 且不与x 轴重合,所以设l 的方程为1x my =+,联立方程221198x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,消去x 并整理得()228916640m y my ++-=,设()11,M x y ,()22,N x y ,则12212216896489m y y m y y m ⎧+=-⎪⎪+⎨⎪=-⎪+⎩,所以()1212218289x x m y y m +=++=+, ()()()2212121212272911189m x x my my m y y m y y m -+=++=+++=+. 设(,0)T t ,则直线TM 与TN 的斜率分别为11TM y k x t =-,22TN y k x t=-, 则()()1212TM TN y y k k x t x t ⋅=--()2122221212226489729188989y y m m x x t x x t t t m m -+==-+-++-⋅+++ ()222648729189t m t t -=-+-+.所以当28720t -=,即当3t =-时,m ∀∈R ,49TM TN k k ⋅=-; 当3t =时,m ∀∈R ,169TM TN k k ⋅=-. 因此,所有满足条件的T 的坐标为(3,0)-和(3,0).7.(1)2214x y +=;(2)2]3.【分析】(1)由直线与圆的位置关系可得1b =.由椭圆的离心率可得2a =,则椭圆C 的方程为2214x y +=. (2)当直线l 的斜率为0时,求出MA ,MB ,当直线l 的斜率不为0时,设直线l 方程为4x my =+,()11A x y ,,()22B x y ,,联立方程可得()2248120m y my +++=,满足题意时212m >,结合韦达定理以及弦长公式,化简整理,结合不等式的性质,据此即可所求范围. 【详解】(1)因为原点到直线10x +-=的距离为12,所以22212b ⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎝⎭(0b >),解得1b =. 又22222314c b e a a ==-=,得2a =所以椭圆C 的方程为2214x y +=.(2)当直线l 的斜率为0时,12MA MB ⋅=,268MA MB +=+=,所以||||82||||123MA MB MA MB λ+===⋅,当直线l 的斜率不为0时,设直线l :4x my =+,()11A x y ,,()22B x y ,,联立方程组22414x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()2248120m y my +++=, 由()22=644840m m ∆-+>,得212m >,所以122124y y m =+,12284my y m +=-+,()21221214m MA MB y y m +⋅==+,1212MA MB y y y +=+=+284mm =+,||||||||121MA MB MA MB m λ+====⋅+由212m >,得211113121m ∴<-<+,所以2233λ<<.23λ<≤,即2]3.8.(12)12a <- 【分析】(1)联立直线与抛物线,根据弦长公式求出||AB ,根据点到直线的距离公式求出点F 到直线的距离,根据三角形面积公式可求得结果;(2)设直线MN 的方程为12y x m =-+代入抛物线,利用判别式大于0可得2m >-, 根据韦达定理求出MN 的中点坐标,将其代入直线l 得到m 与a 的关系式,根据m 的范围可得a 的范围. 【详解】抛物线C :24y x =的焦点为F (1,0),(1)当1a =-时,直线:21l y x =-,联立2214y x y x=-⎧⎨=⎩,消去y 得21204x x -+=, 设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则122x x +=,1214x x =,所以||AB ===点F 到直线:21l y x =-的距离d ==,所以FAB的面积为11||22AB d ==. (2)因为点M ,N 关于直线l 对称,所以直线MN 的斜率为12-, 所以可设直线MN 的方程为12y x m =-+, 联立2124y x m y x⎧=-+⎪⎨⎪=⎩,消去y 并整理得22(416)40x m x m -++=, 由22(416)160m m ∆=+->,得2m >-,设33(,)M x y ,44(,)N x y ,所以34416x x m +=+,所以343411()2(416)2822y y x x m m m +=-++=-⨯++=-, 所以MN 的中点为(28,4)m +-,因为点M ,N 关于直线l 对称,所以MN 的中点(28,4)m +-在直线:2l y x a =+上,所以42(28)m a -=++,得420a m =--,因为2m >-,所以12a <-.9.(1)1y =+;(2)12. 【分析】(1)由(0,)(0)T t t >为抛物线焦点,即可设直线l 的方程为1y kx =+,根据直线l 与圆相切可求k 值,写出直线方程.(2)设直线l 的方程为y kx t =+,()00,P x y ,()11,A x y ,()22,B x y ,由直线上两点距离公式可知()()0022||||14PA PB kxy ⋅==+-,根据直线l 与圆相切、2||||||TE PA PB =⋅求0y ,切线性质:直线l 与PE 互相垂直及00t y kx =-即可求t 的值.【详解】(1)因为(0,)(0)T t t >是抛物线2:4C x y =的焦点,所以1t =,即(0,1)T ,设直线l 的方程为1y kx =+,由直线l 与圆E1=,即k =,所以,直线l的方程为1y =+.(2)设直线l 的方程为y kx t =+,()00,P x y ,()11,A x y ,()22,B x y ,由24y kx tx y=+⎧⎨=⎩,得2440x kx t --=,124x x k +=,124x x t ⋅=-,∴1020||||PA PB x x ⋅=-⋅-()()221201201kx xx x x x ⎡⎤=+-++⎣⎦()()220014k x kx t ⎡⎤=+-+⎣⎦()()220014k x y =+-. 由直线l 与圆E1=,即221(1)k t +=+.由||1TE t =+,2||||||TE PA PB =⋅,得()()2220014(1)kxy t +-=+.所以20041x y -=,又()220011x y ++=,解得03y =-+.由直线l 与PE 互相垂直,得0011PE xk k y =-=-+, 200001i x t y kx y y =-=++220000001112x y y y y y ++-===++. 10.(Ⅰ)24y x =;(Ⅱ)证明见解析.【分析】(Ⅰ)设(,)Q x y,根据题意得到|1|x +=Γ的方程;(Ⅱ)设1l ,2l 的方程为12(1),(1)y k x y k x =-=-,联立方程组分别求得2121122,k M k k ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,和2222222,k N k k ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,进而得出MN k ,进而得出()111MN k k k =+,得出直线MN 的方程,即可判定直线MN 恒过定点. 【详解】(Ⅰ)由题意,设(,)Q x y ,因为圆心为点Q 的动圆恒过点(1,0)F ,且与直线1x =-相切,可得|1|x +=24y x =.(Ⅱ)设1l ,2l 的方程分别为1(1)y k x =-,2(1)y k x =-,联立方程组12(1)4y k x y x=-⎧⎨=⎩,整理得()2222111240k x k x k -++=, 所以21122124k x x k ++=,则2121122,k M k k ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,同理2222222,k N k k ⎛⎫+ ⎪⎝⎭ 所以121222121222122222MNk k k k k k k k k k k -==+++-, 由121k k +=-,可得()111MN k k k =+,所以直线MN 的方程为()2111211221k y k k x k k ⎛⎫+-=+- ⎪⎝⎭ 整理得()1121(1)y k k x +=+-,所以直线MN 恒过定点(1,2)-.11.(1)22163x y +=;(2),33⎣⎦. 【分析】(1)依题意得到c a ==,再根据222c b a +=解方程即可;(2)由M 为线段AB 的中点,可得12OM S S OP=,对直线l 的斜率的斜率存在与否分两种情况讨论,当直线l 的斜率存在时,设直线():0l y kx m m =+≠,()11,A x y ,()22,B x y .联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,根据0OA OB ⋅=,即可得到12120x x y y +=,从而得到m 与k 的关系,即可求出面积比的取值范围; 【详解】解:(1)∵椭圆的离心率为2,∴2c a =(c 为半焦距). ∵直线1x y a b+=与圆222x y +==.又∵222c b a +=,∴26a =,23b =.∴椭圆C 的方程为22163x y +=.(2)∵M 为线段AB 的中点,∴12AOM BOP OMS S S S OP==△△. (ⅰ)当直线l 的斜率不存在时,由OA OB ⊥及椭圆的对称性,不妨设OA 所在直线的方程为y x =,得22A x =.则22M x =,26P x =,∴123OM S S OP ==. (ⅱ)当直线l 的斜率存在时,设直线():0l y kx m m =+≠,()11,A x y ,()22,B x y .由22163y kx mx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,消去y ,得()222214260k x kmx m ++-=+. ∴()()()2222221682138630k m k m k m ∆=-+-=-+>,即22630k m -+>.∴122421km x x k +=-+,21222621m x x k -=+. ∵点O 在以AB 为直径的圆上,∴0OA OB ⋅=,即12120x x y y +=. ∴()()221212121210x x y y kx xkm x x m +=++++=. ∴()22222264102121m km k km m k k -⎛⎫++-+= ⎪++⎝⎭. 化简,得2222m k =+.经检验满足0∆>成立.∴线段AB 的中点222,2121kmm M k k ⎛⎫-⎪++⎝⎭. 当0k =时,22m =.此时123S S ==. 当0k ≠时,射线OM 所在的直线方程为12y x k=-.由2212163y x k x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,消去y ,得2221221P k x k =+,22321P y k =+. ∴M P OM y OP y == ∴12S S ==12,33S S ⎛∈ ⎝⎭. 综上,12S S的取值范围为33⎣⎦.12.(1)24x y =;(2)[)(,)610--⋃∞+∞,. 【分析】()1由抛物线的定义可得022p y =-,再代入可求得p ,可得抛物线E 的标准方程为24x y =.()2由直线垂直的条件建立关于点A 、B 的坐标的方程,由根的判别式可求得范围.【详解】解:()1依题意得0,,2p F ⎛⎫ ⎪⎝⎭设()002,,22p P y y =-, 又点Р是E 上一点,所以4222p p ⎛⎫=-⎪⎝⎭,得2440p p -+=,即2p =, 所以抛物线E 的标准方程为24x y =.()2由题意知()2,1P , 设221212,,,,44x x A x B x ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭则()2111114224APx k x x -==+-,因为12x ≠-,所以142AB k x =-+,AB 所在直线方程为()2111442x y x x x --=-+,联立24x y =. 因为1x x ≠,得11(216(0))x x x +++=,即()21122160x x x x ++++=,因为()224216)0(x x ∆=+-+≥,即24600x x --≥,故10x ≥或6x ≤-经检验,当6x =-时,不满足题意.所以点B 的横坐标的取值范围是[)(,)610--⋃∞+∞,. 13.(1)y 2=4x ;(2)证明见解析. 【分析】(1)利用抛物线定义,由|AF |=2+2p=3求解. (2)根据点A (2,m )在抛物线E 上,解得m ,不妨设A (2,),直线AF 的方程为y(x -1),联立)214y x y x⎧=-⎪⎨=⎪⎩,然后论证k G A +k G B =0即可 【详解】(1)由抛物线定义可得|AF |=2+2p=3,解得p =2. ∠抛物线E 的方程为y 2=4x .(2)∠点A (2,m )在抛物线E 上, ∠m 2=4×2,解得m,由抛物线的对称性,不妨设A (2,),由A (2,,F (1,0),∠直线AF 的方程为y (x -1),由)214y x y x⎧=-⎪⎨=⎪⎩ 得2x 2-5x +2=0,解得x =2或12,∠B 1,2⎛ ⎝.又G (-1,0),∠k G A =3,k G B =3-∠k G A +k G B =0, ∠∠AGF =∠BGF . ∠GF 为∠AGB 的平分线. 【点睛】关键点点睛:由GF 为∠AGB 的平分线,即∠AGF =∠BGF ,转化为 k G A +k G B =0结合韦达定理证明.14.(∠)23x +y 2=1;(∠)11k ⎛⎫⎛∈-⋃ ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭. 【分析】(∠)根据椭圆短轴长公式、离心率公式,结合椭圆中,,a b c 的关系进行求解即可;(∠)根据平面向量数量积公式,结合一元二次方程根与系数关系、根的判别式进行求解即可. 【详解】(∠)由已知得 2b =2,所以1b =,又因为c a =所以有:2223c a =,而222c a b =-, 解得23a =,即椭圆C 的方程为23x +y 2=1.(∠)直线l 方程为y =kx +2,将其代入23x +y 2=1,得(3k 2+1)x 2+12kx +9=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),∴△=(12k )2﹣36(1+3k 2)>0,解得k 2>1,由根与系数的关系,得x 1+x 2=21213kk -+,x 1x 2=2913k + ∵∠AOB 为锐角, ∴OA ⋅OB >0, ∴x 1x 2+y 1y 2>0,∴x 1x 2+(kx 1+2)(kx 2+2)>0, ∴(1+k 2)x 1x 2+2k (x 1+x 2)+4>0,化简得2213313k k -+>0,解得2133k <,由21k >且2133k <,解得1133k ⎛⎫⎛∈--⋃ ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭,.。

2021高考数学押题专练圆锥曲线(解析版)

2021高考数学押题专练圆锥曲线(解析版)

由两圆方程作差即② ①得: 4x py 0 .
所以,切点弦 QR 所在直线的方程为 4x py 0 .
法二(求 Q、R 均满足的同一直线方程切点弦方程):
设 D 1, 0 , Q x1, y1 , R x2, y2 .
由 DQ PQ ,可得 Q 处的切线上任一点 T (x, y) 满足 QT DQ 0 (如图),
则 QR 恒过坐标原点 O 0, 0 .
4x py 0,
由 x 12 y2
消去 x 并整理得 4
16
p2
y2 8 py 48 0 .
设 Q x1,
y1

R x2,
y2
,则
y1
y2
8p 16 p2
.
点N
纵坐标
yN
y1 2
y2
4p 16 p2
.
因为 p 0 ,显然 yN 0 ,
由圆的性质,可得 DN QR ,即 DN ON (如图).
所以点
N
在以
OD
为直径的圆上,圆心为
G
1 2
,
0
,半径
r
1 2
.
因为直线 3x 4 y 6 分别与 x 轴、 y 轴交于点 E 、 F ,
所以
E
2,
0

F
0,
3 2

EF
5
.
2
又圆心
G
1 2
,
0
到直线
3x
4
y
6
0
的距离
d
【模拟专练】
21.(2021·山东高三二模)已知椭圆 C
:
x2 a2
y2 b2
1(a
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专题24圆锥曲线证明(解析版)易错点1:忽视定义中的隐含条件致误; 易错点2:忽视直线存在性的检验致误; 易错点3.忽视斜率不存在致误; 易错点2.忽视截距为0致误; 易错点4:忽视曲线的范围致误;易错点5:缺乏对圆锥曲线定义的深刻理解致误。

题组一:两直线的斜率关系1.(2015年新课标2卷)已知椭圆C :2229(0)x y m m +=>,直线l 不过原点O 且不平行于坐标轴,l 与C 有两个交点A ,B ,线段AB 的中点为M ,证明:直线OM 的斜率与l 的斜率的乘积为定值;【解析】设直线:(0,0),l y kx b k b =+≠≠1122(,),(,),(,)M M A x y B x y M x y将y kx b =+代入2229x y m +=得2222(9)20k x kbx b m +++-=,故12229,299M M M x x kb bx y kx b k k +-===+=++ 于是直线OM 的斜率9M OM M y k x k==-,即9OM k k =-所以直线OM 的斜率与l 的斜率的乘积为定值.2.(2016年新课标3卷)已知抛物线C :22y x = 的焦点为F ,平行于x 轴的两条直线12,l l 分别交C 于A ,B 两点,交C 的准线于P ,Q 两点,若F 在线段AB 上,R 是PQ 的中点,证明AR ∥FQ.【解析】由题设)0,21(F .设b y l a y l ==:,:21,则0≠ab ,且)2,21(),,21(),,21(),,2(),0,2(22b a R b Q a P b b B a A +---. 记过B A ,两点的直线为l ,则l 的方程为0)(2=++-ab y b a x .由于F 在线段AB 上,故01=+ab .记AR 的斜率为1k ,FQ 的斜率为2k ,则222111k b aab a ab a b a a b a k =-=-==--=+-=.所以FQ AR ∥.3.已知o 为坐标原点,抛物线2y x 与直线(1)y k x 相交于A,B 两点.求证:OA ⊥OB.【解析】2220,14(1)y xx ky y k k y k x 由消去得>0112212122222112212121212121212(,),(,),11,=11OA OB A x y B x y y y y y ky x y x y y x x y y y y k k x x x x y y OAOB设由根与系数的关系得又,,所以又所以 4.双曲线22:13y C x -=,过原点的直线l 交双曲线于A 、B ,P 为双曲线上异于A 、B 的一点,且直线PA 、PB 的斜率为PA k 、PB k ,证明:PA PB k k ⋅为定值.【解析】证:00,),(,),,)A x y B x y P x y 不妨设(则设(000000,,PA PB y y y y y y k k x x x x x x222200002222000033333PA PBx x y y y y y y k k x x x x x x x x3PA PB k k 为定值∴⋅。

推广:双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>,过原点的直线l 交双曲线于A 、B ,P 为双曲线上异于A 、B 的一点,且直线PA 、PB 的斜率为PA k 、PB k ,则22PA PB bk k a⋅=5.已知抛物线E :2x y =的焦点为F ,过点F 的直线l 的斜率为k ,与抛物线E 交于A,B 两点,抛物线在点A,B 处的切线分别为21,l l ,两条切线的交点为D ,证明:090∠=ADB 【解析】由题意,10,,4F ⎛⎫ ⎪⎝⎭直线l 的方程为14y kx =+, 联立214y x y kx ⎧=⎪⎨=+⎪⎩,得224410,16160x kx k --=∆=+>设()()112212121,,,,,,4A x yB x y x x k x x 则+==-2/121122121212,2,2,2,41,90y x y xl l k x k x k k x x l l ABD 直线的斜率分别为=∴=∴==∴==-∴⊥∴∠=推广:已知抛物线E :px y 22=的焦点为F ,过点F 的直线l 与抛物线E 交于A,B 两点,抛物线在点A,B 处的切线分别为21,l l ,则21l l ⊥.题组二:点与圆的位置关系6.(2017年新课标3卷)已知抛物线C :y 2=2x ,过点(2,0)的直线l 交C 与A ,B 两点,圆M 是以线段AB 为直径的圆.(1)证明:坐标原点O 在圆M 上.【解析】设()A x ,y 11,()B x ,y 22,l :2x ym =+由222x my y x=+⎧⎨=⎩可得y my --=2240,则y y =-124 又y x 211=2,y x 222=2,故()y y x x 21212=4=4 因此OA 的斜率与OB 的斜率之积为y y x x ⋅1212-4==-14,所以OA OB ⊥. 故坐标原点O 在圆M 上.推广:过抛物线)0(22>=p px y 焦点的直线交抛物线于A 、B 两点,以AB 为径的圆与准线MN 相切,切点为MN 中点Q ,BQ AQ ,分别是抛物线的切线,并且分别是NBA MAB ∠∠,的角平分线。

7.设抛物线2:4y x Γ=的焦点为F ,经过x 轴正半轴上点(2,0)M 的直线l 交Γ于不同的两点A 和B .求证:原点O 总在以线段AB 为直径的圆的内部. 【解析】()()1122,,,,2,A x y B x y AB x my 设直线的方程是:=+联立242y x x my ⎧=⎨=+⎩,得22480,16320y my k --=∆=+>12124,8,y y m y y 由韦达定理得+==-2222121212121212==4-8<04416y y y y OA OB x x y y y y y y ⋅=+=⋅++故AOB ∠恒为钝角,所以原点O 在以线段AB 为直径的圆的内部.题组三:两参数的相关关系8.(2018年新课标3卷)已知斜率为k 的直线l 与椭圆C: x 24+y23=1交于A ,B 两点.线段AB 的中点为M(1,m)(m>0),证明:k<- 12.【解析】设()A x ,y 11,()B x ,y 22,则2211143x y ,2222143x y . 两式相减,并由1212y y k x x 得1212121234x x y y k x x y y由题设知12121,22x x y ym ,于是121234y y kx x m . 由题设得0<m<32,故k<- 12.9.直线(,)y kx m k m =+∈R 与双曲线2213y x -=相交于A 、B 两点,O 为坐标原点,且OA OB ⊥,求k 与m 满足的关系.【解析】设()A x ,y 11,()B x ,y 22,l :AB y kx m 直线:=+由y kx m y x 2213=+⎧⎪⎨-=⎪⎩可得()k x kmx m 2223230----=,由题意k 230-≠ km m x x ,x x k k 21212222333--+==--,又OA OB ⊥,故()()()()x x y y x x kx m kx m k x x km x x m 22121212121212+=10+++=++++=(m k ,k m m k k 2222化简得:233所以与满足的关系是233-=-=≠题组四:直线过定点10.(2019年新课标3卷)已知曲线2:2x C y =,D 为直线12y =-上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别为A ,B ,证明:直线AB 过定点。

【解析】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,)2.11.已知抛物线2:2C x y =和直线:2l y x =-,过直线l 上任意一点P 作抛物线的两条切线,切点分别为,A B ,判断直线AB 是否过定点?若过定点,求出定点坐标;若不过定点,说明理由.【解析】112200,),(,),,)A x y B x y P x y 设((,由22x y =两边同时对x 求导,/2y x = 则在点A 处得切线方程为()11111,y x x x y x x y =-+=- 又该切线方程经过点P ,则0101y x x y =-同理有0202y x x y =-,故1122,),(,)Ax y B x y (均在直线00y x x y =-上, 又002y x =-,则直线AB 的方程为0020x x y x --+= 整理得()0120x x y --+=,恒过定点(1,2)求过抛物线上一点的切线方程:过抛物线22y px =上一点00,)Mx y (的切线方程为()00p x y x y =+ 过抛物线22y px =-上一点00,)Mx y (的切线方程为()00p y x y x =-+ 过抛物线22x py =上一点00,)Mx y (的切线方程为()00p y x y x =+ 过抛物线22x py =-上一点00,)Mx y (的切线方程为()00p x y x y =-+ 12.(2017新课标Ⅰ)已知椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>,四点1(1,1)P ,2(0,1)P ,3(P =-,4P =中恰有三点在椭圆C 上. (1)求C 的方程;(2)设直线l 不经过2P 点且与C 相交于A ,B 两点.若直线2P A 与直线2P B 的斜率的和为1-,证明:l 过定点.【解析】(1)由于3P ,4P 两点关于y 轴对称,故由题设知C 经过3P ,4P 两点.又由222211134a b a b +>+知,C 不经过点1P ,所以点2P 在C 上. 因此222111314b a b ⎧=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,解得2241a b ⎧=⎪⎨=⎪⎩.故C 的方程为2214x y +=.(2)设直线2P A 与直线2P B 的斜率分别为1k ,2k ,如果l 与x 轴垂直,设l :x t =,由题设知0t ≠,且||2t <,可得A ,B 的坐标分别为 (tt,).则121k k +==-,得2t =,不符合题设.从而可设l :y kx m =+(1m ≠).将y kx m =+代入2214x y +=得222(41)8440k x kmx m +++-=由题设可知22=16(41)0k m ∆-+>.设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则122841kmx x k +=-+,21224441m x x k -=+.而12121211y y k k x x --+=+121211kx m kx m x x +-+-=+1212122(1)()kx x m x x x x +-+=. 由题设121k k +=-,故1212(21)(1)()0k x x m x x ++-+=.即222448(21)(1)04141m km k m k k --+⋅+-⋅=++.解得12m k +=-. 当且仅当1m >-时,0∆>,欲使l :12m y x m +=-+,即11(2)2m y x ++=--,所以l 过定点(2,1-) 题组五:可能出现的题型13.已知椭圆22:143x y C +=的左、右焦点为12,F F ,点P (m,n )在椭圆C 上,设点P 到直线:4l x =的距离为d ,证明:2dPF 为定值; 【解析】由点P (m,n )在椭圆C 上,得22221,43314m n m n 即⎛⎫=-= ⎝+⎪⎭,又()()222222111131244442m PF m n m m m m ⎛⎫=-+=-+-=-+=- ⎪⎝⎭ 所以242142m d PF m -==- 椭圆的第二定义:平面上到定点F 距离与到定直线间距离之比为常数e (即椭圆的偏心率,ace =)的点的集合(定点F 不在定直线上,该常数为小于1的正数) 双曲线第二定义:平面内,到给定一点及一直线的距离之比大于1且为常数的点的轨迹称为双曲线14.已知()1,2B 是抛物线()2:20M y px p =>上一点,F 为M 的焦点.若1,2A a ⎛⎫⎪⎝⎭,5,3C b ⎛⎫⎪⎝⎭是M 上的两点,证明:FA ,FB ,FC 依次成等比数列. 【解析】由()1,2B 是抛物线()2:20M y px p =>上,2424p p y x ,=2,即∴==,根据题意可得:13581,112,12233FA FB FC =+==+==+=2382,,,23FA FB FC 依次成等比数列.=⨯∴抛物线的焦半径公式:过抛物线)0(22>=p px y 焦点的直线交抛物线于A 、B 两 点,直线AB 的倾斜角为θ,1122,),(,),A x y B x y 设( BF AF λ=,则有11cos +-=λλθ, 112p pAFx cos,212p p BF x cos15.已知椭圆22162x y +=,椭圆的左焦点为F ,过点M (-3,0)任作一条斜率不为零的直线l 与椭圆交于不同的两点A 、B ,点A 关于x 轴的对称点为C ,求证:C 、F 、B 三点共线. 【解析】设直线l 的方程为()3y k x =+,联立()221,623x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩得()222213182760,k x k x k +++-= 由直线l 与椭圆交于A,B 两点,可知()()()222222184132760,3k k k k 得∆=-+-><,设()A x ,y 11,()B x ,y 22则()()k k x x ,x x ,y k x ,y k x ,k k 22121211222218276331313--+===+=+++,()()()()1111222,0,,2,,2,,F C x y FC x y FB x y --∴=+-=+()()()()()12211212222222222225125412901236541290120131313x y x y k x x x x k k k k k k k k k k 又+-+-=+++⎡⎤⎣⎦⎡⎤--++⎡⎤--⎣⎦=++==⎢⎥+++⎣⎦,,,FC FB C F B 即三点共线.∴16.已知抛物线C :y x 82=,直线)0(01:≠=--+k k ky x l ,证明:直线l 与抛物线C 恒有两个交点.【解析】联立28,10x yx ky k ⎧=⎨+--=⎩得28880,kx x k +--=()()2221848832326432()5602k k k k k ∆=---=++=++>所以程28880,kx x k +--=有两个不同的根, 即直线l 与抛物线C 恒有两个交点.。

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