高中数学解析几何解答题)

合集下载

解析几何(解答题)答案

解析几何(解答题)答案

(安徽卷22)设椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>过点(2,1)M ,且着焦点为1(2,0)F -(Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)当过点(4,1)P 的动直线l 与椭圆C 相交与两不同点,A B 时,在线段AB 上取点Q ,满足AP QB AQ PB =,证明:点Q 总在某定直线上解 (1)由题意:2222222211c a b c a b ⎧=⎪⎪+=⎨⎪⎪=-⎩,解得224,2a b ==,所求椭圆方程为22142x y += (2)设点1122(,),(,),(,)Q x y A x y B x y ,由题设,,,,PA PB AQ QB均不为零。

且 PA PB AQ QB = 又 ,,,P A Q B 四点共线,可设,(0,1)PA AQ PB BQ λλλ=-=≠± ,于是1141,11x yx y λλλλ--==-- (1) 2241,11x y x y λλλλ++==++ (2)由于1122(,),(,)A x y B x y 在椭圆C 上,将(1),(2)分别代入C 的方程2224,x y += 整理得222(24)4(22)140x y x y λλ+--+-+= (3) 222(24)4(22)140x y x y λλ+-++-+= (4) (4)-(3)得8(22)0x y λ+-=0,220x y λ≠+-=∵∴即点(,)Q x y 总在定直线220x y +-=上(辽宁卷20)在直角坐标系xOy 中,点P 到两点(03)-,,(03),的距离之和等于4,设点P 的轨迹为C ,直线1y kx =+与C 交于A ,B 两点.(Ⅰ)写出C 的方程;(Ⅱ)若OA ⊥OB ,求k 的值;(Ⅲ)若点A 在第一象限,证明:当k >0时,恒有|OA |>|OB |解:(Ⅰ)设P (x ,y ),由椭圆定义可知,点P 的轨迹C 是以(03)(03)-,,,为焦点, 长半轴为2的椭圆. 它的短半轴222(3)1b =-=,故曲线C 的方程为2214y x += (Ⅱ)设1122()()A x y B x y ,,,,其坐标满足22141.y x y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩, 消去y 并整理得22(4)230k x kx ++-=,故1212222344k x x x x k k +=-=-++,.若OA OB ⊥,即12120x x y y +=.而2121212()1y y k x x k x x =+++,于是22121222233210444k k x x y y k k k +=---+=+++, 化简得2410k -+=,所以12k =±(Ⅲ)2222221122()OA OB x y x y -=+-+ 22221212()4(11)x x x x =-+--+12123()()x x x x =--+1226()4k x x k -=+. 因为A 在第一象限,故10x >.由12234x x k =-+知20x <,从而120x x ->.又0k >,故220OA OB -> ,即在题设条件下,恒有OA OB >.(湖南卷20)若A 、B 是抛物线y 2=4x 上的不同两点,弦AB (不平行于y 轴)的垂直平分线与x 轴相交于点P ,则称弦AB 是点P 的一条“相关弦”.已知当x >2时,点P (x ,0)存在无穷多条“相关弦”.给定x 0>2. (I )证明:点P (x 0,0)的所有“相关弦”的中点的横坐标相同;(II) 试问:点P (x 0,0)的“相关弦”的弦长中是否存在最大值?若存在,求其最大值(用x 0表示):若不存在,请说明理由.解: (I )设AB 为点P (x 0,0)的任意一条“相关弦”,且点A 、B 的坐标分别是(x 1,y 1)、(x 2,y 2)(x 1≠x 2),则y 21=4x 1, y 22=4x 2, 两式相减得(y 1+y 2)(y 1-y 2)=4(x 1-x 2).因为x 1≠x 2,所以y 1+y 2≠0. 设直线AB 的斜率是k ,弦AB 的中点是M (x m , y m ),则k=12121242my y x x y y y -==-+.从而AB 的垂直平分线l 的方程为 ().2mm m y y y x x -=-- 又点P (x 0,0)在直线l 上,所以 0().2mm m y y x x -=-- 而0,m y ≠于是0 2.m x x =-故点P (x 0,0)的所有“相关弦”的中点的横坐标都是x 0-2. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,弦AB 所在直线的方程是()m m y y k x x -=-,代入24y x =中, 整理得2222[()2]()0.m m m m k x k y kx x y kx +--+-=则12x x 、是方程(·)的两个实根,且2122().m m y kx x x k-⋅= 设点P 的“相关弦”AB 的弦长为l ,则22222121212()()(1)()l x x y y k x x =-+-=+-22221212122222224222222200(1)[()4]4(1)()2()44(1)[]4(4)(4)4(1)164(1)[2(1)]4(1)[2(3)].m m m mm mmm m m m m m mm m m m k x x x x k x x x y x y x y y y x y y y x x x y x x y x =++-=+--=+-=+-=-+-+=+---=----因为0<2m y <4x m =4(x m -2) =4x 0-8,于是设t=2m y ,则t ∈(0,4x 0-8) 记l 2=g (t )=-[t-2(x 0-3)]2+4(x 0-1)2.若x 0>3,则2(x 0-3) ∈(0, 4x 0-8),所以当t=2(x 0-3),即2m y =2(x 0-3)时,l 有最大值2(x 0-1).若2<x 0<3,则2(x 0-3)≤0,g (t )在区间(0,4 x 0-8)上是减函数,所以0<l 2<16(x 0-2),l 不存在最大值. 综上所述,当x 0>3时,点P (x 0,0)的“相关弦”的弦长中存在最大值,且最大值 为2(x 0-1);当2< x 0≤3时,点P (x 0,0)的“相关弦”的弦长中不存在最大值.[2011·安徽卷] 设直线l 1:y =k 1x +1,l 2:y =k 2x -1,其中实数k 1,k 2满足k 1k 2+2=0. (1)证明l 1与l 2相交;(2)证明l 1与l 2的交点在椭圆2x 2+y 2=1上.解:(1)反证法:假设l 1与l 2不相交,则l 1与l 2平行,有k 1=k 2,代入k 1k 2+2=0,得k 21+2=0.此与k 1为实数的事实相矛盾,从而k 1≠k 2,即l 1与l 2相交.(2)交点P 的坐标(x ,y )满足⎩⎪⎨⎪⎧y -1=k 1x ,y +1=k 2x ,故知x ≠0,从而⎩⎨⎧k 1=y -1x,k 2=y +1x .代入k 1k 2+2=0,得y -1x ·y +1x +2=0.整理后,得2x 2+y 2=1,所以交点P 在椭圆2x 2+y 2=1上. [2011·福建卷] 已知直线l :y =x +m ,m ∈R .(1)若以点M (2,0)为圆心的圆与直线l 相切于点P ,且点P 在y 轴上,求该圆的方程;(2)若直线l 关于x 轴对称的直线为l ′,问直线l ′与抛物线C :x 2=4y 是否相切?说明理由.解:(1)依题意,点P 的坐标为(0,m ) .因为MP ⊥l ,所以0-m2-0×1=-1,解得m =2,即点P 的坐标为(0,2).从而圆的半径r =|MP |=(2-0)2+(0-2)2=22, 故所求圆的方程为(x -2)2+y 2=8.(2)因为直线l 的方程为y =x +m ,所以直线l ′的方程为y =-x -m .由⎩⎪⎨⎪⎧y =-x -m ,x 2=4y 得x 2+4x +4m =0. Δ=42-4×4m =16(1-m ).①当m =1,即Δ=0时,直线l ′与抛物线C 相切; ②当m ≠1,即Δ≠0时,直线l ′与抛物线C 不相切.综上,当m =1时,直线l ′与抛物线C 相切;当m ≠1时,直线l ′与抛物线C 不相切.[2011·福建卷] 如图1-4,直线l :y =x +b 与抛物线C :x 2=4y 相切于点A . (1)求实数b 的值;(2)求以点A 为圆心,且与抛物线C 的准线相切的圆的方程.解:(1)由⎩⎪⎨⎪⎧y =x +b ,x 2=4y 得x 2-4x -4b =0.因为直线l 与抛物线C 相切,所以Δ=(-4)2-4×(-4b )=0.解得b =-1.(2)由(1)可知b =-1,故方程(*)即为x 2-4x +4=0.解得x =2,代入x 2=4y ,得y =1,故点A (2,1).因为圆A 与抛物线C 的准线相切,所以圆A 的半径r 等于圆心A 到抛物线的准线y =-1的距离,即r =|1-(-1)|=2.所以圆A 的方程为(x -2)2+(y -1)2=4.[2011·课标全国卷] 在平面直角坐标系xOy 中,曲线y =x 2-6x +1与坐标轴的交点都在圆C 上. (1)求圆C 的方程;(2)若圆C 与直线x -y +a =0交于A 、B 两点,且OA ⊥OB ,求a 的值. 解:(1)曲线y =x 2-6x +1与y 轴的交点为(0,1),与x 轴的交点为(3+22,0),(3-22,0).故可设C 的圆心为(3,t ),则有32+(t -1)2=(22)2+t 2,解得t =1. 则圆C 的半径为32+(t -1)2=3.所以圆C 的方程为(x -3)2+(y -1)2=9.(2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),其坐标满足方程组⎩⎪⎨⎪⎧x -y +a =0,(x -3)2+(y -1)2=9. 消去y ,得到方程2x 2+(2a -8)x +a 2-2a +1=0.由已知可得,判别式Δ=56-16a -4a 2>0.从而x 1+x 2=4-a ,x 1x 2=a 2-2a +12.①由于OA ⊥OB ,可得x 1x 2+y 1y 2=0.又y 1=x 1+a ,y 2=x 2+a ,所以2x 1x 2+a (x 1+x 2)+a 2=0.②由①,②得a =-1,满足Δ>0,故a =-1.[2011·湖南卷] 如图1-9,椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,x 轴被曲线C 2:y =x 2-b 截得的线段长等于C 1的长半轴长.(1)求C 1,C 2的方程;(2)设C 2与y 轴的交点为M ,过坐标原点O 的直线l 与C 2相交于点A ,B ,直线MA ,MB 分别与C 1相交于点D ,E . ①证明:MD ⊥ME ;②记△MAB ,△MDE 的面积分别为S 1,S 2.问:是否存在直线l ,使得S 1S 2=1732?请说明理由.图1-10解: (1)由题意知,e =c a =32,从而a =2b .又2b =a ,解得a =2,b =1.故C 1,C 2的方程分别为x 24+y 2=1,y =x 2-1.(2)①由题意知,直线l 的斜率存在,设为k ,则直线l 的方程为y =kx .由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx ,y =x 2-1得x 2-kx -1=0. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1,x 2是上述方程的两个实根,于是x 1+x 2=k ,x 1x 2=-1. 又点M 的坐标为(0,-1),所以k MA ·k MB =y 1+1x 1·y 2+1x 2=(kx 1+1)(kx 2+1)x 1x 2=k 2x 1x 2+k (x 1+x 2)+1x 1x 2=-k 2+k 2+1-1=-1.故MA ⊥MB ,即MD ⊥ME .②设直线MA 的斜率为k 1,则直线MA 的方程为y =k 1x -1,由⎩⎪⎨⎪⎧ y =k 1x -1,y =x 2-1解得⎩⎪⎨⎪⎧ x =0,y =-1或⎩⎪⎨⎪⎧x =k 1,y =k 21-1.则点A 的坐标为(k 1,k 21-1).又直线MB 的斜率为-1k 1,同理可得点B 的坐标为⎝⎛⎭⎫-1k 1,1k 21-1. 于是S 1=12|MA |·|MB |=121+k 21·|k 1|·1+1k 21·⎪⎪⎪⎪-1k 1=1+k 212|k 1|.由⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x -1,x 2+4y 2-4=0得(1+4k 21)x 2-8k 1x =0. 解得⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y =-1或⎩⎪⎨⎪⎧x =8k 11+4k 21,y =4k 21-11+4k 21.则点D 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫8k 11+4k 21,4k 21-11+4k 21.又直线ME 的斜率为-1k 1,同理可得点E 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫-8k 14+k 21,4-k 214+k 21.,于是S 2=12|MD |·|ME |=32(1+k 21)·|k 1|(1+4k 21)(k 21+4). 因此S 1S 2=164⎝⎛⎭⎫4k 21+4k 21+17.由题意知,164⎝⎛⎭⎫4k 21+4k 21+17=1732,解得k 21=4,或k 21=14. 又由点A ,B 的坐标可知,k =k 21-1k 21k 1+1k 1=k 1-1k 1,所以k =±32.故满足条件的直线l 存在,且有两条,其方程分别为y =32x 和y =-32x .[2011·陕西卷] 如图1-8,设P 是圆x 2+y 2=25上的动点,点D 是P 在x 轴上的投影,M 为PD 上一点,且|MD |=45|PD |.(1)当P 在圆上运动时,求点M 的轨迹C 的方程;(2)求过点(3,0)且斜率为45的直线被C 所截线段的长度.解: (1)设M 的坐标为(x ,y ),P 的坐标为(x P ,y P ),由已知得⎩⎪⎨⎪⎧x P=x ,y P =54y,∵P 在圆上,∴x 2+⎝⎛⎭⎫54y 2=25,即C 的方程为x 225+y216=1. (2)过点(3,0)且斜率为45的直线方程为y =45(x -3),设直线与C 的交点为A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),将直线方程y =45(x -3)代入C 的方程,得x 225+(x -3)225=1,即x 2-3x -8=0.∴x 1=3-412,x 2=3+412.∴线段AB 的长度为|AB |=(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2=⎝⎛⎭⎫1+1625(x 1-x 2)2=4125×41=415.[2011·陕西卷] 设椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点(0,4),离心率为35.(1)求C 的方程;(2)求过点(3,0)且斜率为45的直线被C 所截线段的中点坐标.解:(1)将(0,4)代入椭圆C 的方程得16b2=1,∴b =4.又e =c a =35得a 2-b 2a 2=925,即1-16a 2=925,∴a =5,∴C 的方程为x 225+y216=1.(2)过点(3,0)且斜率为45的直线方程为y =45(x -3),设直线与C 的交点为A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),将直线方程y =45(x -3)代入C 的方程,得x 225+(x -3)225=1,即x 2-3x -8=0.解得x 1=3-412,x 2=3+412,∴AB 的中点坐标x =x 1+x 22=32,y =y 1+y 22=25(x 1+x 2-6)=-65.即中点为⎝⎛⎭⎫32,-65.。

高中数学解析几何100题经典大题汇编

高中数学解析几何100题经典大题汇编

a-c=
2c 2 ,a
2 =2,
2 ∴a=1,b=c= 2
故 C 的方程为:y2+x2=1 1 2
…………………3 分 …………4 分
(2)当直线斜率不存在时: m = ± 1 2
…………5 分
当直线斜率存在时:设 l 与椭圆 C 交点为 A(x 1,y1),B(x2,y2)
=y kx + m

2x2
(Ⅰ)推导双曲线 C 的离心率 e 与 λ 的关系式; (Ⅱ)当 λ = 1 时, 经过点 (1,0) 且斜率为 − a 的
直线交双曲线于 A, B 两点, 交 y 轴于点 D , 且
y
M
P
DA = ( 3 − 2)DB ,求双曲线的方程. 【答案】22: 解:(Ⅰ)Q MP = OF, ∴OFPM 为平行四边形.
【山东省苍山县 2014 届高三上学期期末检测理】22.(本题满分 14 分)
如图,斜率为 1 的直线 l 过抛物线 Ω : y=2 2 px( p > 0) 的焦点 F,与抛物线交于两点 A,
B。
(1)若|AB|=8,求抛物线 Ω 的方程; (2)设 P 是抛物线 Ω 上异于 A,B 的任意一点,直线 PA,PB 分别交抛物线的准线于 M,
m2 + 2m − 1 − 6m +14 ……10 分 3 3(3k 2 +1)
要使上式与 K 无关,则有 6m +14 = 0, ,解得 m = − 7 ,存在点 M (− 7 ,0) 满足题意。12 分
3
3
【山东省济宁市金乡二中 2014 届高三 11 月月考理】23、(本小题满分12 分)[来源:学科网] 已知曲线 C 上的动点 P 到点 F (2,0) 的距离比它到直线 x = −1的距离大1.

最新高考数学“平面解析几何”解答题专项训练(20道题,后附答案)

最新高考数学“平面解析几何”解答题专项训练(20道题,后附答案)

最新高考数学“平面解析几何”解答题专项训练(20道题,后附答案)一、解答题(共20题;共195分)1.已知在△ABC中,点A(﹣1,0),B(0,√3),C(1,﹣2).(Ⅰ)求边AB上高所在直线的方程;(Ⅱ)求△ABC的面积S△ABC.2.已知三角形△ABC的三个顶点是A(4,0),B(6,7),C(0,8).(1)求BC边上的高所在直线的方程;(2)求BC边上的中线所在直线的方程.3.已知椭圆C:x2a +y2b=1(a>b>0)的右焦点为F(√2,0),过点F且垂直于x轴的直线与椭圆相交所得的弦长为2.(1)求椭圆C的方程;(2)过椭圆内一点P(0,t),斜率为k的直线l交椭圆于M,N两点,设直线OM,PN(O为坐标原点)的斜率分别为k1,k2,若对任意k,存在实数λ,使得k1+k2=λk,求实数λ的取值范围.4.在平面直角坐标系中,△ABC三个顶点分别为A(2,4),B(1,﹣3),C(﹣2,1).(1)求BC边上的高所在的直线方程;(2)设AC中点为D,求△DBC的面积.5.焦距为2c的椭圆Γ:x2a2+y2b2=1( a>b>0),如果满足“ 2b=a+c”,则称此椭圆为“等差椭圆”.(1)如果椭圆Γ:x2a2+y2b2=1( a>b>0)是“等差椭圆”,求ba的值;(2)如果椭圆Γ:x2a +y2b=1( a>b>0)是“等差椭圆”,过D(0,a)作直线l与此“等差椭圆”只有一个公共点,求此直线的斜率;(3)椭圆Γ:x2a2+y2b2=1( a>b>0)是“等差椭圆”,如果焦距为12,求此“等差椭圆”的方程;(4)对于焦距为12的“等差椭圆”,点A为椭圆短轴的上顶点,P为椭圆上异于A点的任一点,Q为P关于原点O的对称点(Q也异于A),直线AP、AQ分别与x轴交于M、N两点,判断以线段MN为直径的圆是否过定点?说明理由.6.在△ABC中,已知M为线段AB的中点,顶点A,B的坐标分别为(4,﹣1),(2,5).(Ⅰ)求线段AB的垂直平分线方程;(Ⅱ)若顶点C的坐标为(6,2),求△ABC重心的坐标.7.已知圆心为C的圆经过A(0,1)和B(3,4),且圆心C在直线l:x+2y−7=0上.(1)求圆C的标准方程;(2)求过原点且与圆C相切的直线方程.8.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0),F(﹣c,0)为其左焦点,点P(﹣a2c,0),A1,A2分别为椭圆的左、右顶点,且|A1A2|=4,|PA1|= 2√33|A1F|.(1)求椭圆C的方程;(2)过点A1作两条射线分别与椭圆交于M、N两点(均异于点A1),且A1M⊥A1N,证明:直线MN恒过x轴上的一个定点.9.已知动点P与两个定点O(0,0),A(3,0)的距离的比为12.(1)求动点P的轨迹C的方程;(2)过点B(−2,1)的直线l与曲线C交于M、N两点,求线段MN长度的最小值;(3)已知圆Q的圆心为Q(t,t)(t>0),且圆Q与x轴相切,若圆Q与曲线C有公共点,求实数t的取值范围.10.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为√22,过右焦点且垂直于长轴的直线与椭圆C交于P,Q两点,且|PQ|=√2.(1)求椭圆C的方程;(2)A,B是椭圆C上的两个不同点,若直线OA,OB的斜率之积为−12(以O为坐标原点),M是OA的中点,连接BM并延长交椭圆C于点N,求|BN||BM|的值.11.已知抛物线y2=2px(p>0)上的两个动点A(x1,y1)和B(x2,y2),焦点为F.线段AB的中点为M(3,y0),且A,B两点到抛物线的焦点F的距离之和为8.(1)求抛物线的标准方程;(2)若线段AB 的垂直平分线与x 轴交于点C ,求 △ABC 面积的最大值. 12.已知椭圆 C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0) 的长轴长为4,焦距为 2√3 .(Ⅰ)求椭圆 C 的标准方程;(Ⅱ)设直线 l : y =kx +m 与椭圆 C 交于 P , Q 两个不同的点,且 OP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅OQ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0 , O 为坐标原点,问:是否存在实数 λ ,使得 |PQ ⃗⃗⃗⃗⃗ |=λ|OP ⃗⃗⃗⃗⃗ |⋅|OQ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 恒成立?若存在,请求出实数 λ ,若不存在,请说明理由.13.在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆E : x 2a 2+y 2b 2=1 (a >b >0)的离心率为 12 ,且椭圆E 的短轴的端点到焦点的距离等于2. (1)求椭圆E 的标准方程;(2)己知A ,B 分别为椭圆E 的左、右顶点,过x 轴上一点P (异于原点)作斜率为k(k≠0)的直线l 与椭圆E 相交于C ,D 两点,且直线AC 与BD 相交于点Q .①若k =1,求线段CD 中点横坐标的取值范围;②判断 OP⇀⋅OQ ⇀ 是否为定值,并说明理由. 14.已知椭圆M :x 2a 2+y 2b 2 =1(a >b >0)的离心率为 12 ,左焦点F 1到直线 x =−a 2c 的距离为3,圆N 的方程为(x ﹣c )2+y 2=a 2+c 2(c 为半焦距),直线l :y=kx+m (k >0)与椭圆M 和圆N 均只有一个公共点,分别设为A ,B .(1)求椭圆M 的方程和直线l 的方程;(2)在圆N 上是否存在点P ,使 |PB||PA|=2√2 ,若存在,求出P 点坐标,若不存在,说明理由.15.已知抛物线 E 的顶点在原点,焦点 F 在 x 轴上,若点 P(2,2) 在抛物线上.(1)求抛物线 E 的方程;(2)如图,过点 P 且斜率为 k(−2≤k ≤−12) 的直线 l 与抛物线 E 的另一个交点为 A ,过点 P 与直线 l 垂直的直线 m 交 y 轴于点 B ,求直线 AB 的斜率的取值范围. 16.已知双曲线与椭圆x 225+y 29=1 有相同焦点,且经过点(4,6).(1)求双曲线方程;(2)若双曲线的左,右焦点分别是F 1 , F 2 , 试问在双曲线上是否存在点P ,使得|PF 1|=5|PF 2|.请说明理由.17.过抛物线 C:y 2=2px(p >0) )的焦点F 且斜率为 1 的直线交抛物线C 于M ,N 两点,且 |MN|=2 .(1)求p 的值;(2)抛物线C 上一点 Q(x 0,1) ,直线 l:y =kx +m (其中 k ≠0 )与抛物线C 交于A ,B 两个不同的点(A ,B 均与点Q 不重合).设直线QA ,QB 的斜率分别为 k 1,k 2 , k 1k 2=−12 .直线l 是否过定点?如果是,请求出所有定点;如果不是,请说明理由; 18.椭圆 C:x 2a2+y 2b 2=1(a >b >0) 的离心率为 12 ,且过点 (−1,32) .(1)求椭圆 C 的方程;(2)设 P(x,y) 为椭圆 C 上任一点, F 为其右焦点,点 P ′ 满足 PP ′⇀=(4−x,0) .①证明: |PP ′⇀||PF ⇀| 为定值; ②设直线 y =12x +m 与椭圆 C 有两个不同的交点 A 、B ,与 y 轴交于点 M .若 |AF|,|MF|,|BF| 成等差数列,求 m 的值. 19.已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0) 的离心率为 √63,以椭圆的2个焦点与1个短轴端点为顶点的三角形的面积为2 √2 。

解析几何(解答题)--五年(2020-2024)高考数学真题分类汇编(解析版)

解析几何(解答题)--五年(2020-2024)高考数学真题分类汇编(解析版)

专题解析几何(解答题)考点五年考情(2020-2024)命题趋势考点01椭圆及其性质2024Ⅰ甲卷北京卷天津卷2023北京乙卷天津2022乙卷北京卷浙江卷2021北京卷Ⅱ卷2020ⅠⅡ卷新ⅠⅡ卷椭圆轨迹标准方程问题,有关多边形面积问题,定值定点问题,新结构中的新定义问题是高考的一个高频考点考点02双曲线及其性质2024Ⅱ卷2023Ⅱ新课标Ⅱ2022Ⅰ卷2021Ⅰ双曲线离心率问题,轨迹方程有关面积问题,定值定点问题以及斜率有关的证明问题以及新结构中的新定义问题是高考的高频考点考点03抛物线及其性质2023甲卷2022甲卷2021浙江甲卷乙卷2020浙江抛物线有关三角形面积问题,关于定直线问题,有关P 的证明类问题考点01:椭圆及其性质1(2024·全国·高考Ⅰ卷)已知A (0,3)和P 3,32 为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上两点.(1)求C 的离心率;(2)若过P 的直线l 交C 于另一点B ,且△ABP 的面积为9,求l 的方程.【答案】(1)12(2)直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.【详解】(1)由题意得b =39a 2+94b2=1,解得b 2=9a 2=12 ,所以e =1-b 2a2=1-912=12.(2)法一:k AP =3-320-3=-12,则直线AP 的方程为y =-12x +3,即x +2y -6=0,AP =0-3 2+3-322=352,由(1)知C :x 212+y 29=1,设点B到直线AP的距离为d,则d=2×9352=1255,则将直线AP沿着与AP垂直的方向平移1255单位即可,此时该平行线与椭圆的交点即为点B,设该平行线的方程为:x+2y+C=0,则C+65=1255,解得C=6或C=-18,当C=6时,联立x212+y29=1x+2y+6=0,解得x=0y=-3或x=-3y=-32,即B0,-3或-3,-3 2,当B0,-3时,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当B-3,-3 2时,此时k l=12,直线l的方程为y=12x,即x-2y=0,当C=-18时,联立x212+y29=1x+2y-18=0得2y2-27y+117=0,Δ=272-4×2×117=-207<0,此时该直线与椭圆无交点.综上直线l的方程为3x-2y-6=0或x-2y=0.法二:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B x0,y0,则x0+2y0-65=1255x2012+y209=1,解得x0=-3y0=-32或x0=0y0=-3,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一.法三:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B23cosθ,3sinθ,其中θ∈0,2π,则有23cosθ+6sinθ-65=1255,联立cos2θ+sin2θ=1,解得cosθ=-32sinθ=-12或cosθ=0sinθ=-1,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一;法四:当直线AB的斜率不存在时,此时B0,-3,S△PAB=12×6×3=9,符合题意,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+3,联立椭圆方程有y =kx +3x 212+y 29=1,则4k 2+3 x 2+24kx =0,其中k ≠k AP ,即k ≠-12,解得x =0或x =-24k 4k 2+3,k ≠0,k ≠-12,令x =-24k 4k 2+3,则y =-12k 2+94k 2+3,则B -24k 4k 2+3,-12k 2+94k 2+3同法一得到直线AP 的方程为x +2y -6=0,点B 到直线AP 的距离d =1255,则-24k4k 2+3+2×-12k 2+94k 2+3-65=1255,解得k =32,此时B -3,-32 ,则得到此时k l =12,直线l 的方程为y =12x ,即x -2y =0,综上直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.法五:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当l 的斜率存在时,设PB :y -32=k (x -3),令P x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,y =k (x -3)+32x 212+y 29=1 ,消y 可得4k 2+3 x 2-24k 2-12k x +36k 2-36k -27=0,Δ=24k 2-12k 2-44k 2+3 36k 2-36k -27 >0,且k ≠k AP ,即k ≠-12,x 1+x 2=24k 2-12k 4k 2+3x 1x 2=36k 2-36k -274k 2+3,PB =k 2+1x 1+x 2 2-4x 1x 2=43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3 ,A 到直线PB 距离d =3k +32k 2+1,S △PAB =12⋅43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3⋅3k +32k 2+1=9,∴k =12或32,均满足题意,∴l :y =12x 或y =32x -3,即3x -2y -6=0或x -2y =0.法六:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当直线l 斜率存在时,设l :y =k (x -3)+32,设l 与y 轴的交点为Q ,令x =0,则Q 0,-3k +32,联立y =kx -3k +323x 2+4y 2=36,则有3+4k 2 x 2-8k 3k -32x +36k 2-36k -27=0,3+4k2x2-8k3k-3 2x+36k2-36k-27=0,其中Δ=8k23k-3 22-43+4k236k2-36k-27>0,且k≠-1 2,则3x B=36k2-36k-273+4k2,x B=12k2-12k-93+4k2,则S=12AQx P-x B=123k+3212k+183+4k2=9,解的k=12或k=32,经代入判别式验证均满足题意.则直线l为y=12x或y=32x-3,即3x-2y-6=0或x-2y=0.2(2024·全国·高考甲卷)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F,点M1,32在C上,且MF⊥x轴.(1)求C的方程;(2)过点P4,0的直线交C于A,B两点,N为线段FP的中点,直线NB交直线MF于点Q,证明:AQ⊥y 轴.【答案】(1)x24+y23=1(2)证明见解析【详解】(1)设F c,0,由题设有c=1且b2a=32,故a2-1a=32,故a=2,故b=3,故椭圆方程为x24+y23=1.(2)直线AB的斜率必定存在,设AB:y=k(x-4),A x1,y1,B x2,y2,由3x2+4y2=12y=k(x-4)可得3+4k2x2-32k2x+64k2-12=0,故Δ=1024k4-43+4k264k2-12>0,故-12<k<12,又x1+x2=32k23+4k2,x1x2=64k2-123+4k2,而N52,0,故直线BN:y=y2x2-52x-52,故y Q=-32y2x2-52=-3y22x2-5,所以y1-y Q=y1+3y22x2-5=y1×2x2-5+3y22x2-5=k x1-4×2x2-5+3k x2-42x2-5=k 2x1x2-5x1+x2+82x2-5=k2×64k2-123+4k2-5×32k23+4k2+82x2-5=k 128k2-24-160k2+24+32k23+4k22x2-5=0,故y1=y Q,即AQ⊥y轴.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为x 1,y 1 ,x 2,y 2 ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,注意Δ的判断;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为x 1+x 2、x 1x 2(或y 1+y 2、y 1y 2)的形式;(5)代入韦达定理求解.3(2024·北京·高考真题)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 ,以椭圆E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为2的正方形.过点0,t t >2 且斜率存在的直线与椭圆E 交于不同的两点A ,B ,过点A 和C 0,1 的直线AC 与椭圆E 的另一个交点为D .(1)求椭圆E 的方程及离心率;(2)若直线BD 的斜率为0,求t 的值.【答案】(1)x 24+y 22=1,e =22(2)t =2【详解】(1)由题意b =c =22=2,从而a =b 2+c 2=2,所以椭圆方程为x 24+y 22=1,离心率为e =22;(2)直线AB 斜率不为0,否则直线AB 与椭圆无交点,矛盾,从而设AB :y =kx +t ,k ≠0,t >2 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立x 24+y 22=1y =kx +t,化简并整理得1+2k 2 x 2+4ktx +2t 2-4=0,由题意Δ=16k 2t 2-82k 2+1 t 2-2 =84k 2+2-t 2 >0,即k ,t 应满足4k 2+2-t 2>0,所以x 1+x 2=-4kt 1+2k 2,x 1x 2=2t 2-42k 2+1,若直线BD 斜率为0,由椭圆的对称性可设D -x 2,y 2 ,所以AD :y =y 1-y 2x 1+x 2x -x 1 +y 1,在直线AD 方程中令x =0,得y C =x 1y 2+x 2y 1x 1+x 2=x 1kx 2+t +x 2kx 1+t x 1+x 2=2kx 1x 2+t x 1+x 2 x 1+x 2=4k t 2-2 -4kt +t =2t =1,所以t =2,此时k 应满足4k 2+2-t 2=4k 2-2>0k ≠0 ,即k 应满足k <-22或k >22,综上所述,t =2满足题意,此时k <-22或k >22.4(2024·天津·高考真题)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)椭圆的离心率e =12.左顶点为A ,下顶点为B ,C 是线段OB 的中点,其中S △ABC =332.(1)求椭圆方程.(2)过点0,-32 的动直线与椭圆有两个交点P ,Q .在y 轴上是否存在点T 使得TP ⋅TQ ≤0.若存在求出这个T 点纵坐标的取值范围,若不存在请说明理由.【答案】(1)x 212+y 29=1(2)存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.【详解】(1)因为椭圆的离心率为e =12,故a =2c ,b =3c ,其中c 为半焦距,所以A -2c ,0 ,B 0,-3c ,C 0,-3c 2 ,故S △ABC =12×2c ×32c =332,故c =3,所以a =23,b =3,故椭圆方程为:x 212+y 29=1.(2)若过点0,-32 的动直线的斜率存在,则可设该直线方程为:y =kx -32,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,T 0,t ,由3x 2+4y 2=36y =kx -32可得3+4k 2 x 2-12kx -27=0,故Δ=144k 2+1083+4k 2 =324+576k 2>0且x 1+x 2=12k 3+4k 2,x 1x 2=-273+4k2,而TP =x 1,y 1-t ,TQ=x 2,y 2-t ,故TP ⋅TQ =x 1x 2+y 1-t y 2-t =x 1x 2+kx 1-32-t kx 2-32-t =1+k 2 x 1x 2-k 32+t x 1+x 2 +32+t 2=1+k 2 ×-273+4k 2-k 32+t ×12k 3+4k 2+32+t 2=-27k 2-27-18k 2-12k 2t +332+t 2+3+2t 2k 23+4k 2=3+2t2-12t -45 k 2+332+t 2-273+4k 2,因为TP ⋅TQ ≤0恒成立,故3+2t 2-12t -45≤0332+t 2-27≤0,解得-3≤t ≤32.若过点0,-32的动直线的斜率不存在,则P 0,3 ,Q 0,-3 或P 0,-3 ,Q 0,3 ,此时需-3≤t ≤3,两者结合可得-3≤t ≤32.综上,存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.5(2023年全国乙卷理科)已知椭圆C :y 2a 2+x 2b 2=1(a >b >0)的离心率是53,点A -2,0 在C 上.(1)求C方程;(2)过点-2,3 的直线交C 于P ,Q 两点,直线AP ,AQ 与y 轴的交点分别为M ,N ,证明:线段MN 的中点为定点.【答案】(1)y 29+x 24=1(2)证明见详解解析:(1)由题意可得b =2a 2=b 2+c 2e =c a =53,解得a =3b =2c =5,所以椭圆方程为y 29+x 24=1.(2)由题意可知:直线PQ 的斜率存在,设PQ :y =k x +2 +3,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,联立方程y =k x +2 +3y 29+x 24=1,消去y 得:4k 2+9 x 2+8k 2k +3x +16k 2+3k =0,则Δ=64k 22k +3 2-644k 2+9 k 2+3k =-1728k >0,解得k <0,可得x 1+x 2=-8k 2k +34k 2+9,x 1x 2=16k 2+3k 4k 2+9,因为A -2,0 ,则直线AP :y =y 1x 1+2x +2 ,令x =0,解得y =2y 1x 1+2,即M 0,2y 1x 1+2,同理可得N 0,2y 2x 2+2,则2y 1x 1+2+2y2x 2+22=k x 1+2 +3 x 1+2+k x 2+2 +3 x 2+2=kx 1+2k +3 x 2+2 +kx 2+2k +3 x 1+2x 1+2 x 2+2=2kx 1x 2+4k +3 x 1+x 2 +42k +3x 1x 2+2x 1+x 2 +4=32k k 2+3k 4k 2+9-8k 4k +3 2k +34k 2+9+42k +3 16k 2+3k 4k 2+9-16k 2k +34k 2+9+4=10836=3,所以线段MN 的中点是定点0,3 .6(2020年高考课标Ⅱ)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)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.【答案】(1)12;(2)C 1:x 236+y 227=1,C 2:y 2=12x .解析:(1)∵F c ,0 ,AB ⊥x 轴且与椭圆C 1相交于A 、B 两点,则直线AB 的方程为x =c ,联立x =c x 2a 2+y 2b 2=1a 2=b 2+c 2,解得x =c y =±b 2a,则AB =2b 2a ,抛物线C 2的方程为y 2=4cx ,联立x =cy 2=4cx ,解得x =cy =±2c,∴CD =4c ,∵CD =43AB ,即4c =8b 23a ,2b 2=3ac ,即2c 2+3ac -2a 2=0,即2e 2+3e -2=0,∵0<e <1,解得e =12,因此,椭圆C 1的离心率为12;(2)由(1)知a =2c ,b =3c ,椭圆C 1的方程为x 24c 2+y 23c 2=1,联立y 2=4cxx24c2+y 23c 2=1,消去y 并整理得3x 2+16cx -12c 2=0,解得x =23c 或x =-6c (舍去),由抛物线的定义可得MF =23c +c =5c3=5,解得c =3.因此,曲线C 1的标准方程为x 236+y 227=1,曲线C 2的标准方程为y 2=12x .7(2021年新高考全国Ⅱ卷)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.(1)求椭圆C 的方程;(2)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.【答案】解析:(1)由题意,椭圆半焦距c =2且e =c a =63,所以a =3,又b 2=a 2-c 2=1,所以椭圆方程为x 23+y 2=1;(2)由(1)得,曲线为x 2+y 2=1(x >0),当直线MN 的斜率不存在时,直线MN :x =1,不合题意;当直线MN 的斜率存在时,设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,必要性:若M ,N ,F 三点共线,可设直线MN :y =k x -2 即kx -y -2k =0,由直线MN 与曲线x 2+y 2=1(x >0)相切可得2kk 2+1=1,解得k =±1,联立y =±x -2x23+y 2=1 可得4x 2-62x +3=0,所以x 1+x 2=322,x 1⋅x 2=34,所以MN =1+1⋅x 1+x 22-4x 1⋅x 2=3,所以必要性成立;充分性:设直线MN :y =kx +b ,kb <0 即kx -y +b =0,由直线MN 与曲线x 2+y 2=1(x >0)相切可得bk 2+1=1,所以b 2=k 2+1,联立y =kx +bx 23+y 2=1可得1+3k 2 x 2+6kbx +3b 2-3=0,所以x 1+x 2=-6kb 1+3k 2,x 1⋅x 2=3b 2-31+3k 2,所以MN =1+k 2⋅x 1+x 22-4x 1⋅x 2=1+k2-6kb 1+3k22-4⋅3b 2-31+3k 2=1+k 2⋅24k 21+3k 2=3,化简得3k 2-1 2=0,所以k =±1,所以k =1b =-2或k =-1b =2 ,所以直线MN :y =x -2或y =-x +2,所以直线MN 过点F (2,0),M ,N ,F 三点共线,充分性成立;所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=3.8(2020年高考课标Ⅰ卷)已知A 、B 分别为椭圆E :x 2a2+y 2=1(a >1)左、右顶点,G 为E 的上顶点,AG ⋅GB =8,P 为直线x =6上的动点,PA 与E 的另一交点为C ,PB 与E 的另一交点为D .(1)求E方程;(2)证明:直线CD 过定点.【答案】(1)x 29+y 2=1;(2)证明详见解析.【解析】(1)依据题意作出如下图象:由椭圆方程E :x 2a2+y 2=1(a >1)可得:A -a ,0 , B a ,0 ,G 0,1∴AG =a ,1 ,GB =a ,-1 ∴AG ⋅GB =a 2-1=8,∴a 2=9∴椭圆方程为:x 29+y 2=1(2)证明:设P 6,y 0 ,则直线AP 的方程为:y =y 0-06--3x +3 ,即:y =y 09x +3 联立直线AP 的方程与椭圆方程可得:x 29+y 2=1y =y 09x +3 ,整理得:y 02+9 x 2+6y 02x +9y 02-81=0,解得:x =-3或x =-3y 02+27y 02+9将x =-3y 02+27y 02+9代入直线y =y 09x +3 可得:y =6y 0y 02+9所以点C 的坐标为-3y 02+27y 02+9,6y 0y 02+9 .同理可得:点D 的坐标为3y 02-3y 02+1,-2y 0y 02+1∴直线CD 的方程为:y --2y 0y 02+1=6y 0y 02+9--2y 0y 02+1-3y 02+27y 02+9-3y 02-3y 02+1x -3y 02-3y 02+1,整理可得:y +2y 0y 02+1=8y 0y 02+3 69-y 04x -3y 02-3y 02+1 =8y 063-y 02 x -3y 02-3y 02+1整理得:y =4y 033-y 02 x +2y 0y 02-3=4y 033-y 02x -32故直线CD 过定点32,09(2020年新高考全国Ⅰ卷)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.【答案】(1)x 26+y 23=1;(2)详见解析.解析:(1)由题意可得:c a =324a 2+1b 2=1a 2=b 2+c 2,解得:a 2=6,b 2=c 2=3,故椭圆方程为:x 26+y 23=1.(2)设点M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 .因为AM ⊥AN ,∴AM·AN=0,即x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0,①当直线MN 的斜率存在时,设方程为y =kx +m ,如图1.代入椭圆方程消去y 并整理得:1+2k 2 x 2+4kmx +2m 2-6=0x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1x 2=2m 2-61+2k 2②,根据y 1=kx 1+m ,y 2=kx 2+m ,代入①整理可得:k 2+1 x 1x 2+km -k -2 x 1+x 2 +m -1 2+4=0将②代入,k 2+1 2m 2-61+2k 2+km -k -2 -4km1+2k2+m -1 2+4=0,整理化简得2k +3m +1 2k +m -1 =0,∵A (2,1)不在直线MN 上,∴2k +m -1≠0,∴2k +3m +1=0,k ≠1,于是MN 的方程为y =k x -23 -13,所以直线过定点直线过定点E 23,-13.当直线MN 的斜率不存在时,可得N x 1,-y 1 ,如图2.代入x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0得x 1-2 2+1-y 22=0,结合x 216+y 213=1,解得x 1=2舍 ,x 1=23,此时直线MN 过点E 23,-13,由于AE 为定值,且△ADE 为直角三角形,AE 为斜边,所以AE 中点Q 满足QD 为定值(AE 长度的一半122-232+1+132=423).由于A 2,1 ,E 23,-13 ,故由中点坐标公式可得Q 43,13.故存在点Q 43,13,使得|DQ |为定值.10(2022年高考全国乙卷)已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过A 0,-2 ,B 32,-1两点.(1)求E 的方程;(2)设过点P 1,-2 的直线交E 于M ,N 两点,过M 且平行于x 轴的直线与线段AB 交于点T ,点H 满足MT =TH.证明:直线HN 过定点.【答案】(1)y 24+x 23=1(2)(0,-2)解析:设椭圆E 的方程为mx 2+ny 2=1,过A 0,-2 ,B 32,-1,则4n =194m +n =1 ,解得m =13,n =14,所以椭圆E 的方程为:y 24+x 23=1.【小问2详解】A (0,-2),B 32,-1,所以AB :y +2=23x ,①若过点P (1,-2)的直线斜率不存在,直线x =1.代入x 23+y 24=1,可得M 1,-263 ,N 1,263 ,代入AB 方程y =23x -2,可得T -6+3,-263 ,由MT =TH 得到H -26+5,-263 .求得HN 方程:y =2+263x -2,过点(0,-2).②若过点P (1,-2)的直线斜率存在,设kx -y -(k +2)=0,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立kx -y -(k +2)=0x 23+y 24=1,得(3k 2+4)x 2-6k (2+k )x +3k (k +4)=0,可得x 1+x 2=6k (2+k )3k 2+4x 1x 2=3k (4+k )3k 2+4,y 1+y 2=-8(2+k )3k 2+4y 2y 2=4(4+4k -2k 2)3k 2+4,且x 1y 2+x 2y 1=-24k 3k 2+4(*)联立y =y 1y =23x -2,可得T 3y12+3,y 1 ,H (3y 1+6-x 1,y 1).可求得此时HN :y -y 2=y 1-y 23y 1+6-x 1-x 2(x -x 2),将(0,-2),代入整理得2(x 1+x 2)-6(y 1+y 2)+x 1y 2+x 2y 1-3y 1y 2-12=0,将(*)代入,得24k +12k 2+96+48k -24k -48-48k +24k 2-36k 2-48=0,显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,-2).11(2020年新高考全国卷Ⅱ)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=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.【答案】(1)x 216+y 212=1;(2)18.解析:(1)由题意可知直线AM 的方程为:y -3=12(x -2),即x -2y =-4.当y =0时,解得x =-4,所以a =4,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 过点M (2,3),可得416+9b 2=1,解得b 2=12.所以C 的方程:x 216+y 212=1.(2)设与直线AM 平行的直线方程为:x -2y =m ,如图所示,当直线与椭圆相切时,与AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为N ,此时△AMN 的面积取得最大值.联立直线方程x -2y =m 与椭圆方程x 216+y 212=1,可得:3m +2y 2+4y 2=48,化简可得:16y 2+12my +3m 2-48=0,所以Δ=144m 2-4×163m 2-48 =0,即m 2=64,解得m =±8,与AM 距离比较远的直线方程:x -2y =8,直线AM 方程为:x -2y =-4,点N 到直线AM 的距离即两平行线之间的距离,利用平行线之间的距离公式可得:d =8+41+4=1255,由两点之间距离公式可得|AM |=(2+4)2+32=35.所以△AMN 的面积的最大值:12×35×1255=18.12(2020年高考课标Ⅲ卷)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.【答案】(1)x 225+16y 225=1;(2)52.解析:(1)∵C :x 225+y 2m 2=1(0<m <5)∴a =5,b =m ,根据离心率e =ca=1-b a2=1-m 5 2=154,解得m =54或m =-54(舍),∴C 的方程为:x 225+y 2542=1,即x 225+16y 225=1;(2)不妨设P ,Q 在x 轴上方∵点P 在C 上,点Q 在直线x =6上,且|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设x =6与x 轴交点为N 根据题意画出图形,如图∵|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,∠PMB =∠QNB =90°,又∵∠PBM +∠QBN =90°,∠BQN +∠QBN =90°,∴∠PBM =∠BQN ,根据三角形全等条件“AAS ”,可得:△PMB ≅△BNQ ,∵x 225+16y 225=1,∴B (5,0),∴PM =BN =6-5=1,设P 点为(x P ,y P ),可得P 点纵坐标为y P =1,将其代入x 225+16y 225=1,可得:x P 225+1625=1,解得:x P =3或x P =-3,∴P 点为(3,1)或(-3,1),①当P 点为(3,1)时,故MB =5-3=2,∵△PMB ≅△BNQ ,∴|MB |=|NQ |=2,可得:Q 点为(6,2),画出图象,如图∵A (-5,0),Q (6,2),可求得直线AQ 的直线方程为:2x -11y +10=0,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d =2×3-11×1+1022+112=5125=55,根据两点间距离公式可得:AQ =6+52+2-0 2=55,∴△APQ 面积为:12×55×55=52;②当P 点为(-3,1)时,故MB =5+3=8,∵△PMB ≅△BNQ ,∴|MB |=|NQ |=8,可得:Q 点为(6,8),画出图象,如图∵A (-5,0),Q (6,8),可求得直线AQ 的直线方程为:8x -11y +40=0,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d =8×-3 -11×1+4082+112=5185=5185,根据两点间距离公式可得:AQ =6+52+8-0 2=185,∴△APQ 面积为:12×185×5185=52,综上所述,△APQ 面积为:52.1313(2023年北京卷)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)离心率为53,A 、C 分别是E 的上、下顶点,B ,D 分别是E 的左、右顶点,|AC |=4.(1)求E 的方程;(2)设P 为第一象限内E 上的动点,直线PD 与直线BC 交于点M ,直线PA 与直线y =-2交于点N .求证:MN ⎳CD .【答案】(1)x 29+y 24=1(2)证明见解析:(1)依题意,得e =c a =53,则c =53a ,又A ,C 分别为椭圆上下顶点,AC =4,所以2b =4,即b =2,所以a 2-c 2=b 2=4,即a 2-59a 2=49a 2=4,则a 2=9,所以椭圆E 的方程为x 29+y 24=1.(2)因为椭圆E 的方程为x 29+y 24=1,所以A 0,2 ,C 0,-2 ,B -3,0 ,D 3,0 ,因为P 为第一象限E 上的动点,设P m ,n 0<m <3,0<n <2 ,则m 29+n 24=1,易得k BC =0+2-3-0=-23,则直线BC 的方程为y =-23x -2,k PD =n -0m -3=n m -3,则直线PD 的方程为y =n m -3x -3 ,联立y =-23x -2y =n m -3x -3,解得x =33n -2m +63n +2m -6y =-12n 3n +2m -6,即M 33n -2m +6 3n +2m -6,-12n 3n +2m -6,而k PA =n -2m -0=n -2m ,则直线PA 的方程为y =n -2mx +2,令y =-2,则-2=n -2m x +2,解得x =-4m n -2,即N -4mn -2,-2 ,又m 29+n 24=1,则m 2=9-9n 24,8m 2=72-18n 2,所以k MN =-12n3n +2m -6+233n -2m +6 3n +2m -6--4mn-2=-6n +4m -12 n -29n -6m +18 n -2 +4m 3n +2m -6=-6n 2+4mn -8m +249n 2+8m 2+6mn -12m -36=-6n 2+4mn -8m +249n 2+72-18n 2+6mn -12m -36=-6n 2+4mn -8m +24-9n 2+6mn -12m +36=2-3n 2+2mn -4m +12 3-3n 2+2mn -4m +12 =23,又k CD =0+23-0=23,即k MN =k CD ,显然,MN 与CD 不重合,所以MN ⎳CD .14(2023年天津卷)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左右顶点分别为A 1,A 2,右焦点为F ,已知A 1F =3,A 2F =1.(1)求椭圆方程及其离心率;(2)已知点P 是椭圆上一动点(不与端点重合),直线A 2P 交y 轴于点Q ,若三角形A 1PQ 的面积是三角形A 2FP 面积的二倍,求直线A 2P 的方程.【答案】(1)椭圆的方程为x 24+y 23=1,离心率为e =12.(2)y =±62x -2 .解析:(1)如图,由题意得a +c =3a -c =1,解得a =2,c =1,所以b =22-12=3,所以椭圆的方程为x 24+y 23=1,离心率为e =c a =12.(2)由题意得,直线A 2P 斜率存在,由椭圆的方程为x 24+y 23=1可得A 22,0 ,设直线A 2P 的方程为y =k x -2 ,联立方程组x 24+y 23=1y =k x -2,消去y 整理得:3+4k 2 x 2-16k 2x +16k 2-12=0,由韦达定理得x A 2⋅x P =16k 2-123+4k 2,所以x P =8k 2-63+4k 2,所以P 8k 2-63+4k 2,--12k3+4k 2,Q 0,-2k .所以S △A 2QA 1=12×4×y Q ,S △A 2PF =12×1×y P ,S △A 1A 2P =12×4×y P ,所以S △A 2QA 1=S △A 1PQ +S △A 1A 2P =2S △A 2PF +S △A 1A 2P ,所以2y Q =3y P ,即2-2k =3-12k3+4k 2,解得k =±62,所以直线A 2P 的方程为y =±62x -2 .15(2022高考北京卷)已知椭圆:E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的一个顶点为A (0,1),焦距为23.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点P (-2,1)作斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB ,AC 分别与x 轴交于点M ,N ,当|MN |=2时,求k 的值.【答案】解析:(1)依题意可得b =1,2c =23,又c 2=a 2-b 2,所以a =2,所以椭圆方程为x 24+y 2=1;(2)解:依题意过点P -2,1 的直线为y -1=k x +2 ,设B x 1,y 1 、C x 2,y 2 ,不妨令-2≤x 1<x 2≤2,由y -1=k x +2x 24+y 2=1,消去y 整理得1+4k 2 x 2+16k 2+8k x +16k 2+16k =0,所以Δ=16k 2+8k 2-41+4k 2 16k 2+16k >0,解得k <0,所以x 1+x 2=-16k 2+8k 1+4k 2,x 1⋅x 2=16k 2+16k1+4k2,直线AB 的方程为y -1=y 1-1x 1x ,令y =0,解得x M =x 11-y 1,直线AC 的方程为y -1=y 2-1x 2x ,令y =0,解得x N =x 21-y 2,所以MN =x N -x M =x 21-y 2-x 11-y 1=x 21-k x 2+2 +1 -x 11-k x 1+2 +1=x 2-k x 2+2 +x 1k x 1+2=x 2+2 x 1-x 2x 1+2k x 2+2 x 1+2=2x 1-x 2k x 2+2 x 1+2=2,所以x 1-x 2 =k x 2+2 x 1+2 ,即x 1+x 22-4x 1x 2=k x 2x 1+2x 2+x 1 +4即-16k 2+8k 1+4k22-4×16k 2+16k 1+4k 2=k 16k 2+16k 1+4k 2+2-16k 2+8k 1+4k2+4 即81+4k 22k 2+k 2-1+4k 2 k 2+k =k1+4k216k2+16k -216k 2+8k +41+4k 2整理得8-k =4k ,解得k =-416(2022年浙江省高考)如图,已知椭圆x 212+y 2=1.设A ,B 是椭圆上异于P (0,1)的两点,且点Q 0,12 在线段AB 上,直线PA ,PB 分别交直线y =-12x +3于C ,D 两点.(1)求点P 到椭圆上点的距离的最大值;(2)求|CD |的最小值.【答案】解析:(1)设Q (23cos θ,sin θ)是椭圆上任意一点,P (0,1),则|PQ |2=12cos 2θ+(1-sin θ)2=13-11sin 2θ-2sin θ=-11sin θ+111 2+14411≤14411,当且仅当sin θ=-111时取等号,故|PQ |的最大值是121111.(2)设直线AB :y =kx +12,直线AB 方程与椭圆x 212+y 2=1联立,可得k 2+112 x 2+kx -34=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,所以x 1+x 2=-kk 2+112x 1x 2=-34k 2+112 ,因为直线PA :y =y 1-1x 1x +1与直线y =-12x +3交于C ,则x C=4x 1x 1+2y 1-2=4x 1(2k +1)x 1-1,同理可得,x D =4x 2x 2+2y 2-2=4x 2(2k +1)x 2-1.则|CD |=1+14x C -x D =524x 1(2k +1)x 1-1-4x 2(2k +1)x 2-1=25x 1-x 2(2k +1)x 1-1 (2k +1)x 2-1=25x 1-x 2(2k +1)2x 1x 2-(2k +1)x 1+x 2 +1=352⋅16k 2+13k +1=655⋅16k 2+1916+13k +1≥655×4k ×34+1×123k +1=655,当且仅当k =316时取等号,故CD 的最小值为655.17(2021高考北京)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)一个顶点A (0,-2),以椭圆E 的四个顶点为顶点的四边形面积为45.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点P (0,-3)的直线l 斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB ,AC 分别与直线交y =-3交于点M ,N ,当|PM |+|PN |≤15时,求k 的取值范围.【答案】(1)x 25+y 24=1;(2)[-3,-1)∪(1,3].解析:(1)因为椭圆过A 0,-2 ,故b =2,因为四个顶点围成的四边形的面积为45,故12×2a ×2b =45,即a =5,故椭圆的标准方程为:x 25+y 24=1.(2)设B x 1,y 1 ,C x 2,y 2 , 因为直线BC 的斜率存在,故x 1x 2≠0,故直线AB :y =y 1+2x 1x -2,令y =-3,则x M =-x1y 1+2,同理x N =-x 2y 2+2直线BC :y =kx -3,由y =kx -34x 2+5y 2=20可得4+5k 2 x 2-30kx +25=0,故Δ=900k 2-1004+5k 2 >0,解得k <-1或k >1.又x 1+x 2=30k 4+5k 2,x 1x 2=254+5k 2,故x 1x 2>0,所以x M x N >0又PM +PN =x M +x N =x 1y 1+2+x 2y 2+2=x1kx1-1+x2kx2-1=2kx1x2-x1+x2k2x1x2-k x1+x2+1=50k4+5k2-30k4+5k225k24+5k2-30k24+5k2+1=5k故5k ≤15即k ≤3,综上,-3≤k<-1或1<k≤3.考点02双曲线及其性质1(2024·全国·高考Ⅱ)已知双曲线C:x2-y2=m m>0,点P15,4在C上,k为常数,0<k<1.按照如下方式依次构造点P n n=2,3,...:过P n-1作斜率为k的直线与C的左支交于点Q n-1,令P n为Q n-1关于y轴的对称点,记P n的坐标为x n,y n .(1)若k=12,求x2,y2;(2)证明:数列x n-y n是公比为1+k1-k的等比数列;(3)设S n为△P n P n+1P n+2的面积,证明:对任意正整数n,S n=S n+1.【答案】(1)x2=3,y2=0(2)证明见解析(3)证明见解析【详解】(1)由已知有m=52-42=9,故C的方程为x2-y2=9.当k=12时,过P15,4且斜率为12的直线为y=x+32,与x2-y2=9联立得到x2-x+322=9.解得x=-3或x=5,所以该直线与C的不同于P1的交点为Q1-3,0,该点显然在C的左支上.故P23,0,从而x2=3,y2=0.(2)由于过P n x n,y n且斜率为k的直线为y=k x-x n+y n,与x2-y2=9联立,得到方程x2-k x-x n+y n2=9.展开即得1-k2x2-2k y n-kx nx-y n-kx n2-9=0,由于P n x n,y n已经是直线y=k x-x n+y n和x2 -y2=9的公共点,故方程必有一根x=x n.从而根据韦达定理,另一根x=2k y n-kx n1-k2-x n=2ky n-x n-k2x n1-k2,相应的y=k x-x n+y n=y n+k2y n-2kx n1-k2.所以该直线与C 的不同于P n 的交点为Q n2ky n -x n -k 2x n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2,而注意到Q n 的横坐标亦可通过韦达定理表示为-y n -kx n 2-91-k 2x n ,故Q n 一定在C 的左支上.所以P n +1x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2.这就得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以x n +1-y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2-y n +k 2y n -2kx n1-k 2=x n +k 2x n +2kx n 1-k 2-y n +k 2y n +2ky n 1-k 2=1+k 2+2k 1-k2x n -y n =1+k 1-k x n -y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1-y 1≠0,所以数列x n -y n 是公比为1+k 1-k 的等比数列.(3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点U ,V ,W ,若UV =a ,b ,UW=c ,d ,则S △UVW =12ad -bc .(若U ,V ,W 在同一条直线上,约定S △UVW =0)证明:S △UVW =12UV ⋅UW sin UV ,UW =12UV ⋅UW 1-cos 2UV ,UW=12UV⋅UW 1-UV ⋅UWUV ⋅UW 2=12UV 2⋅UW 2-UV ⋅UW 2=12a 2+b 2c 2+d 2-ac +bd2=12a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2-a 2c 2-b 2d 2-2abcd =12a 2d 2+b 2c 2-2abcd =12ad -bc2=12ad -bc .证毕,回到原题.由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n=121-k 1+k m -1+k 1-k mx 2n -y 2n=921-k 1+k m -1+k 1-k m .而又有P n +1P n =-x n +1-x n ,-y n +1-y n ,P n +1P n +2=x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 ,故利用前面已经证明的结论即得S n =S △P n P n +1P n +2=12-x n +1-x n y n +2-y n +1 +y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1-x n y n +2-y n +1 -y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1y n +2-y n +1x n +2 +x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2=12921-k 1+k -1+k 1-k +921-k 1+k -1+k 1-k-921-k 1+k 2-1+k 1-k 2.这就表明S n 的取值是与n 无关的定值,所以S n =S n +1.方法二:由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n =921-k 1+k m -1+k 1-k m .这就得到x n +2y n +3-y n +2x n +3=921-k 1+k -1+k1-k=x n y n +1-y n x n +1,以及x n +1y n +3-y n +1x n +3=921-k 1+k 2-1+k 1-k 2=x n y n +2-y n x n +2.两式相减,即得x n +2y n +3-y n +2x n +3 -x n +1y n +3-y n +1x n +3 =x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2 .移项得到x n +2y n +3-y n x n +2-x n +1y n +3+y n x n +1=y n +2x n +3-x n y n +2-y n +1x n +3+x n y n +1.故y n +3-y n x n +2-x n +1 =y n +2-y n +1 x n +3-x n .而P n P n +3 =x n +3-x n ,y n +3-y n ,P n +1P n +2 =x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 .所以P n P n +3 和P n +1P n +2平行,这就得到S △P n P n +1P n +2=S △P n +1P n +2P n +3,即S n =S n +1.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解.2(2023年新课标全国Ⅱ卷)已知双曲线C 的中心为坐标原点,左焦点为-25,0 ,离心率为5.(1)求C的方程;(2)记C左、右顶点分别为A1,A2,过点-4,0的直线与C的左支交于M,N两点,M在第二象限,直线MA1与NA2交于点P.证明:点P在定直线上.【答案】(1)x24-y216=1(2)证明见解析.解析:(1)设双曲线方程为x2a2-y2b2=1a>0,b>0,由焦点坐标可知c=25,则由e=ca=5可得a=2,b=c2-a2=4,双曲线方程为x24-y216=1.(2)由(1)可得A1-2,0,A22,0,设M x1,y1,N x2,y2,显然直线的斜率不为0,所以设直线MN的方程为x=my-4,且-12<m<12,与x24-y216=1联立可得4m2-1y2-32my+48=0,且Δ=64(4m2+3)>0,则y1+y2=32m4m2-1,y1y2=484m2-1,直线MA1的方程为y=y1x1+2x+2,直线NA2的方程为y=y2x2-2x-2,联立直线MA1与直线NA2的方程可得:x+2 x-2=y2x1+2y1x2-2=y2my1-2y1my2-6=my1y2-2y1+y2+2y1my1y2-6y1=m⋅484m2-1-2⋅32m4m2-1+2y1m×484m2-1-6y1=-16m4m2-1+2y148m4m2-1-6y1=-13,由x+2x-2=-13可得x=-1,即x P=-1,据此可得点P在定直线x=-1上运动.3(2022新高考全国II卷)已知双曲线C:x2a2-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)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点P x1,y1,Q x2,y2在C上,且.x1>x2>0,y1>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①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立:①M 在AB 上;②PQ ∥AB ;③|MA |=|MB |.注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【答案】(1)x 2-y 23=1(2)见解析:(1)右焦点为F (2,0),∴c =2,∵渐近线方程为y =±3x ,∴ba=3,∴b =3a ,∴c 2=a 2+b 2=4a 2=4,∴a =1,∴b =3.∴C 的方程为:x 2-y 23=1;(2)由已知得直线PQ 的斜率存在且不为零,直线AB 的斜率不为零,若选由①②推③或选由②③推①:由②成立可知直线AB 的斜率存在且不为零;若选①③推②,则M 为线段AB 的中点,假若直线AB 的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知M 在x 轴上,即为焦点F ,此时由对称性可知P 、Q 关于x 轴对称,与从而x 1=x 2,已知不符;总之,直线AB 的斜率存在且不为零.设直线AB 的斜率为k ,直线AB 方程为y =k x -2 ,则条件①M 在AB 上,等价于y 0=k x 0-2 ⇔ky 0=k 2x 0-2 ;两渐近线方程合并为3x 2-y 2=0,联立消去y 并化简整理得:k 2-3 x 2-4k 2x +4k 2=0设A x 3,y 3 ,B x 3,y 4 ,线段中点N x N ,y N ,则x N =x 3+x 42=2k 2k 2-3,y N =k x N -2 =6kk 2-3,设M x 0,y 0 , 则条件③AM =BM 等价于x 0-x 3 2+y 0-y 3 2=x 0-x 4 2+y 0-y 4 2,移项并利用平方差公式整理得:x 3-x 4 2x 0-x 3+x 4 +y 3-y 4 2y 0-y 3+y 4 =0,2x 0-x 3+x 4 +y 3-y 4x 3-x 42y 0-y 3+y 4 =0,即x 0-x N +k y 0-y N =0,即x 0+ky 0=8k 2k 2-3;由题意知直线PM 的斜率为-3, 直线QM 的斜率为3,∴由y 1-y 0=-3x 1-x 0 ,y 2-y 0=3x 2-x 0 ,∴y 1-y 2=-3x 1+x 2-2x 0 ,所以直线PQ 的斜率m =y 1-y 2x 1-x 2=-3x 1+x 2-2x 0 x 1-x 2,直线PM :y =-3x -x 0 +y 0,即y =y 0+3x 0-3x ,代入双曲线的方程3x 2-y 2-3=0,即3x +y 3x -y =3中,得:y 0+3x 0 23x -y 0+3x 0 =3,解得P 的横坐标:x 1=1233y 0+3x 0+y 0+3x 0,。

解析几何练习题及答案

解析几何练习题及答案

解析几何一、选择题1.已知两点A (-3,3),B (3,-1),则直线AB 的斜率是()A.3B.-3C.33D.-33解析:斜率k =-1-33--3=-33,故选D.答案:D2.已知直线l :ax +y -2-a =0在x 轴和y 轴上的截距相等,则a 的值是()A.1B.-1C.-2或-1D.-2或1解析:①当a =0时,y =2不合题意.②a ≠0,x =0时,y =2+a .y =0时,x =a +2a,则a +2a=a +2,得a =1或a =-2.故选D.答案:D3.两直线3x +y -3=0与6x +my +1=0平行,则它们之间的距离为()A.4B.21313C.51326D.71020解析:把3x +y -3=0转化为6x +2y -6=0,由两直线平行知m =2,则d =|1--6|62+22=71020.故选D.4.(2014皖南八校联考)直线2x -y +1=0关于直线x =1对称的直线方程是()A.x +2y -1=0B.2x +y -1=0C.2x +y -5=0D.x +2y -5=0解析:由题意可知,直线2x -y +1=0与直线x =1的交点为(1,3),直线2x -y +1=0的倾斜角与所求直线的倾斜角互补,因此它们的斜率互为相反数,直线2x -y +1=0的斜率为2,故所求直线的斜率为-2,所以所求直线的方程是y -3=-2(x -1),即2x +y -5=0.故选C.答案:C5.若直线l :y =kx -3与直线2x +3y -6=0的交点位于第一象限,则直线l 的倾斜角的取值围是()A.π6,D.π3,π2解析:由题意,可作直线2x +3y -6=0的图象,如图所示,则直线与x 轴、y 轴交点分别为A (3,0),B (0,2),又直线l 过定点(0,-3),由题知直线l 与线段AB 相交(交点不含端点),从图中可以看出,直线l B.答案:B6.(2014一模)过点A (2,3)且垂直于直线2x +y -5=0的直线方程为()A.x -2y +4=0B.2x +y -7=0C.x -2y +3=0D.x -2y +5=0解析:直线2x +y -5=0的斜率为k =-2,∴所求直线的斜率为k ′=12,∴方程为y -3=12(x -2),即x -2y +4=0.答案:A7.过点(2,1)且在x 轴上截距与在y 轴上截距之和为6的直线方程为____________.解析:由题意知截距均不为零.设直线方程为x a +yb =1,b =6,+1b=1,=3=3=4=2.故所求直线方程为x +y -3=0或x +2y -4=0.答案:x +y -3=0或x +2y -4=08.(2014质检)若过点A (-2,m ),B (m,4)的直线与直线2x +y +2=0平行,则m 的值为________.解析:∵过点A ,B 的直线平行于直线2x +y +2=0,∴k AB =4-m m +2=-2,解得m =-8.答案:-89.若过点P (1-a,1+a )与Q (3,2a )的直线的倾斜角为钝角,则实数a 的取值围是________.解析:由直线PQ 的倾斜角为钝角,可知其斜率k <0,即2a -1+a 3-1-a <0,化简得a -1a +2<0,∴-2<a <1.答案:(-2,1)10.已知k ∈R ,则直线kx +(1-k )y +3=0经过的定点坐标是________.解析:令k =0,得y +3=0,令k =1,得x +3=0.+3=0,+3=0,=-3,=-3,所以定点坐标为(-3,-3).答案:(-3,-3)三、解答题11.已知两直线l 1:x +y sin α-1=0和l 2:2x sin α+y +1=0,试求α的值,使(1)l 1∥l 2;(2)l 1⊥l 2.解:(1)法一当sin α=0时,直线l 1的斜率不存在,l 2的斜率为0,显然l 1不平行于l 2.当sin α≠0时,k 1=-1sin α,k 2=-2sin α.要使l 1∥l 2,需-1sin α=-2sin α,即sin α=±22,∴α=k π±π4,k ∈Z .故当α=k π±π4,k ∈Z 时,l 1∥l 2.法二由l 1∥l 22α-1=0,α≠0,∴sin α=±22,∴α=k π±π4,k ∈Z .故当α=k π±π4,k ∈Z 时,l 1∥l 2.(2)∵l 1⊥l 2,∴2sin α+sin α=0,即sin α=0.∴α=k π,k ∈Z .故当α=k π,k ∈Z 时,l 1⊥l 2.12.设直线l 1:y =k 1x +1,l 2:y =k 2x -1,其中实数k 1,k 2满足k 1k 2+2=0.(1)证明l 1与l 2相交;(2)证明l 1与l 2的交点在椭圆2x 2+y 2=1上.证明:(1)假设l 1与l 2不相交,则l 1∥l 2即k 1=k 2,代入k 1k 2+2=0,得k 21+2=0,这与k 1为实数的事实相矛盾,从而k 1≠k 2,即l 1与l 2相交.(2)法一=k 1x +1,=k 2x -1解得交点P而2x 2+y 2=8+k 22+k 21+2k 1k 2k 22+k 21-2k 1k 2=k 21+k 22+4k 21+k 22+4=1.即P (x ,y )在椭圆2x 2+y 2=1上.即l 1与l 2的交点在椭圆2x 2+y 2=1上.法二交点P 的坐标(x ,y-1=k 1x ,+1=k 2x ,故知x ≠0.1=y -1x,2=y +1x.代入k 1k 2+2=0,得y -1x ·y +1x+2=0,整理后,得2x 2+y 2=1.所以交点P 在椭圆2x 2+y 2=1上.第八篇第2节一、选择题1.圆心在y 轴上,半径为1,且过点(1,2)的圆的方程为()A.x 2+(y -2)2=1B.x 2+(y +2)2=1C.(x -1)2+(y -3)2=1D.x 2+(y -3)2=1解析:由题意,设圆心(0,t ),则12+t -22=1,得t =2,所以圆的方程为x 2+(y -2)2=1,故选A.答案:A2.(2014模拟)动点P 到点A (8,0)的距离是到点B (2,0)的距离的2倍,则动点P 的轨迹方程为()A.x 2+y 2=32B.x 2+y 2=16C.(x -1)2+y 2=16D.x 2+(y -1)2=16解析:设P (x ,y ),则由题意可得2x -22+y 2=x -82+y 2,化简整理得x 2+y 2=16,故选B.答案:B3.(2012年高考卷)已知圆C :x 2+y 2-4x =0,l 是过点P (3,0)的直线,则()A.l 与C 相交B.l 与C 相切C.l 与C 相离D.以上三个选项均有可能解析:x 2+y 2-4x =0是以(2,0)为圆心,以2为半径的圆,而点P (3,0)到圆心的距离为d =3-22+0-02=1<2,点P (3,0)恒在圆,过点P (3,0)不管怎么样画直线,都与圆相交.故选A.答案:A4.(2012年高考卷)将圆x 2+y 2-2x -4y +1=0平分的直线是()A.x +y -1=0B.x +y +3=0C.x -y +1=0D.x -y +3=0解析:由题知圆心在直线上,因为圆心是(1,2),所以将圆心坐标代入各选项验证知选项C 符合,故选C.答案:C5.(2013年高考卷)垂直于直线y =x +1且与圆x 2+y 2=1相切于第一象限的直线方程是()A.x +y -2=0B.x +y +1=0C.x +y -1=0D.x +y +2=0解析:与直线y =x +1垂直的直线方程可设为x +y +b =0,由x +y +b =0与圆x 2+y 2=1相切,可得|b |12+12=1,故b =± 2.因为直线与圆相切于第一象限,故结合图形分析知b =-2,则直线方程为x +y -2=0.故选A.答案:A6.(2012年高考卷)直线x +3y -2=0与圆x 2+y 2=4相交于A 、B 两点,则弦AB 的长度等于()A.25B.23C.3D.1解析:因为圆心到直线x +3y -2=0的距离d =|0+3×0-2|12+32=1,半径r =2,所以弦长|AB |=222-12=2 3.故选B.答案:B 二、填空题7.(2013年高考卷)直线y =2x +3被圆x 2+y 2-6x -8y =0所截得的弦长等于________.解析:圆的方程可化为(x -3)2+(y -4)2=25,故圆心为(3,4),半径r =5.又直线方程为2x -y +3=0,∴圆心到直线的距离为d =|2×3-4+3|4+1=5,∴弦长为2×25-5=220=4 5.答案:458.已知直线l :x -y +4=0与圆C :(x -1)2+(y -1)2=2,则圆C 上各点到l 的距离的最小值为________.解析:因为圆C 的圆心(1,1)到直线l 的距离为d =|1-1+4|12+-12=22,又圆半径r = 2.所以圆C 上各点到直线l 的距离的最小值为d -r = 2.答案:29.已知圆C 的圆心在直线3x -y =0上,半径为1且与直线4x -3y =0相切,则圆C 的标准方程是________.解析:∵圆C 的圆心在直线3x -y =0上,∴设圆心C (m,3m ).又圆C 的半径为1,且与4x -3y =0相切,∴|4m -9m |5=1,∴m =±1,∴圆C 的标准方程为(x -1)2+(y -3)2=1或(x +1)2+(y +3)2=1.答案:(x -1)2+(y -3)2=1或(x +1)2+(y +3)2=110.圆(x -2)2+(y -3)2=1关于直线l :x +y -3=0对称的圆的方程为________.解析:已知圆的圆心为(2,3),半径为1.则对称圆的圆心与(2,3)关于直线l 对称,由数形结合得,对称圆的圆心为(0,1),半径为1,故方程为x 2+(y -1)2=1.答案:x 2+(y -1)2=1三、解答题11.已知圆C :x 2+(y -2)2=5,直线l :mx -y +1=0.(1)求证:对m ∈R ,直线l 与圆C 总有两个不同交点;(2)若圆C 与直线相交于点A 和点B ,求弦AB 的中点M 的轨迹方程.(1)证明:法一直线方程与圆的方程联立,消去y 得(m 2+1)x 2-2mx -4=0,∵Δ=4m 2+16(m 2+1)=20m 2+16>0,∴对m ∈R ,直线l 与圆C 总有两个不同交点.法二直线l :mx -y +1恒过定点(0,1),且点(0,1)在圆C :x 2+(y -2)2=5部,∴对m ∈R ,直线l 与圆C 总有两个不同交点.(2)解:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),M (x ,y ),由方程(m 2+1)x 2-2mx -4=0,得x 1+x 2=2mm 2+1,∴x =mm 2+1.当x =0时m =0,点M (0,1),当x ≠0时,由mx -y +1=0,得m =y -1x,代入x =m m 2+1,得+1=y -1x,化简得x 2=14.经验证(0,1)也符合,∴弦AB 的中点M 的轨迹方程为x 2=14.12.已知圆C :x 2+y 2-8y +12=0,直线l :ax +y +2a =0.(1)当a 为何值时,直线l 与圆C 相切;(2)当直线l 与圆C 相交于A 、B 两点,且|AB |=22时,求直线l 的方程.解:将圆C 的方程x 2+y 2-8y +12=0配方得标准方程为x 2+(y -4)2=4,则此圆的圆心为(0,4),半径为2.(1)若直线l 与圆C 相切,则有|4+2a |a 2+1=2.解得a =-34.(2)过圆心C 作CD ⊥AB ,则根据题意和圆的性质,|=|4+2a |a 2+1,|2+|DA |2=22,|=12|AB |=2,解得a =-7,或a =-1.故所求直线方程为7x -y +14=0或x -y +2=0.第八篇第3节一、选择题1.设P 是椭圆x225+y216=1上的点.若F 1、F 2是椭圆的两个焦点,则|PF 1|+|PF 2|等于()A.4B.5C.8D.10解析:由方程知a =5,根据椭圆定义,|PF 1|+|PF 2|=2a =10.故选D.答案:D2.(2014二模)P 为椭圆x24+y23=1上一点,F 1,F 2为该椭圆的两个焦点,若∠F 1PF 2=60°,则PF 1→·PF 2→等于()A.3B.3C.23D.2解析:由椭圆方程知a =2,b =3,c =1,1|+|PF 2|=4,1|2+|PF 2|2-4=2|PF 1||PF 2|cos 60°∴|PF 1||PF 2|=4.∴PF 1→·PF 2→=|PF 1→||PF 2→|cos 60°=4×12=2.答案:D3.(2012年高考卷)椭圆x 2a 2+y2b 2=1(a >b >0)的左、右顶点分别是A 、B ,左、右焦点分别是F 1,F 2.若|AF 1|,|F 1F 2|,|F 1B |成等比数列,则此椭圆的离心率为()A.14B.55C.12D.5-2解析:本题考查椭圆的性质与等比数列的综合运用.由椭圆的性质可知|AF 1|=a -c ,|F 1F 2|=2c ,|F 1B |=a +c ,又|AF 1|,|F 1F 2|,|F 1B |成等比数列,故(a -c )(a +c )=(2c )2,可得e =c a =55.故应选B.答案:B4.(2013年高考卷)已知椭圆C :x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左焦点为F ,C 与过原点的直线相交于A ,B 两点,连接AF ,BF .若|AB |=10,|BF |=8,cos∠ABF =45,则C 的离心率为()A.35B.57C.45D.67解析:|AF |2=|AB |2+|BF |2-2|AB ||BF |cos∠ABF =100+64-2×10×8×45=36,则|AF |=6,∠AFB =90°,半焦距c =|FO |=12|AB |=5,设椭圆右焦点F 2,连结AF 2,由对称性知|AF 2|=|FB |=8,2a =|AF 2|+|AF |=6+8=14,即a =7,则e =c a =57.故选B.答案:B5.已知椭圆E :x2m +y24=1,对于任意实数k ,下列直线被椭圆E 截得的弦长与l :y =kx+1被椭圆E 截得的弦长不可能相等的是()A.kx +y +k =0B.kx -y -1=0C.kx +y -k =0D.kx +y -2=0解析:取k =1时,l :y =x +1.选项A 中直线:y =-x -1与l 关于x 轴对称,截得弦长相等.选项B 中直线:y =x -1与l 关于原点对称,所截弦长相等.选项C 中直线:y =-x +1与l 关于y 轴对称,截得弦长相等.排除选项A、B、C,故选D.答案:D6.(2014省实验中学第二次诊断)已知椭圆x 2a 2+y2b 2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1(-c,0),F 2(c,0),若椭圆上存在点P ,使asin∠PF 1F 2=csin∠PF 2F 1,则该椭圆的离心率的取值围为()A.(0,2-1)D.(2-1,1)解析:由题意知点P 不在x 轴上,在△PF 1F 2中,由正弦定理得|PF 2|sin∠PF 1F 2=|PF 1|sin∠PF 2F 1,所以由a sin∠PF 1F 2=csin∠PF 2F 1可得a|PF 2|=c |PF 1|,即|PF 1||PF 2|=c a =e ,所以|PF 1|=e |PF 2|.由椭圆定义可知|PF 1|+|PF 2|=2a ,所以e |PF 2|+|PF 2|=2a ,解得|PF 2|=2a e +1.由于a -c <|PF 2|<a +c ,所以有a -c <2ae +1<a +c ,即1-e <2e +1<1+e ,1-e 1+e<2,1+e2,解得2-1<e .又0<e <1,∴2-1<e <1.故选D.答案:D 二、填空题7.设F 1、F 2分别是椭圆x225+y216=1的左、右焦点,P 为椭圆上一点,M 是F 1P 的中点,|OM |=3,则P 点到椭圆左焦点距离为________.解析:∵|OM |=3,∴|PF 2|=6,又|PF 1|+|PF 2|=10,∴|PF 1|=4.答案:48.椭圆x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别是F 1、F 2,过F 2作倾斜角为120°的直线与椭圆的一个交点为M ,若MF 1垂直于x 轴,则椭圆的离心率为________.解析:不妨设|F 1F 2|=1,∵直线MF 2的倾斜角为120°,∴∠MF 2F 1=60°.∴|MF 2|=2,|MF 1|=3,2a =|MF 1|+|MF 2|=2+3,2c =|F 1F 2|=1.∴e =ca=2- 3.答案:2-39.(2014模拟)过点(3,-5),且与椭圆y225+x29=1有相同焦点的椭圆的标准方程为________________.解析:由题意可设椭圆方程为y225-m+x29-m=1(m <9),代入点(3,-5),得525-m +39-m=1,解得m =5或m =21(舍去),∴椭圆的标准方程为y220+x24=1.答案:y220+x24=110.已知F 1,F 2是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的两个焦点,P 为椭圆C 上的一点,且PF 1→⊥PF 2→.若△PF 1F 2的面积为9,则b =________.解析:1|+|PF 2|=2a ,1|2+|PF 2|2=4c 2,∴(|PF 1|+|PF 2|)2-2|PF 1||PF 2|=4c 2,即4a 2-2|PF 1||PF 2|=4c 2,∴|PF 1||PF 2|=2b 2,∴S △PF 1F 2=12|PF 1||PF 2|=b 2=9,∴b =3.答案:3三、解答题11.(2012年高考卷)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C 1:x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左焦点为F 1(-1,0),且点P (0,1)在C 1上.(1)求椭圆C 1的方程;(2)设直线l 同时与椭圆C 1和抛物线C 2:y 2=4x 相切,求直线l 的方程.解:(1)由椭圆C 1的左焦点为F 1(-1,0),且点P (0,1)在C 12-b 2=1,=1,2=2,2=1.故椭圆C 1的方程为x22+y 2=1.(2)由题意分析,直线l 斜率存在且不为0,设其方程为y =kx +b ,由直线l 与抛物线C 2=kx +b ,2=4x ,消y 得k 2x 2+(2bk -4)x +b 2=0,Δ1=(2bk -4)2-4k 2b 2=0,化简得kb =1.①由直线l 与椭圆C 1kx +b ,y 2=1,消y 得(2k 2+1)x 2+4bkx +2b 2-2=0,Δ2=(4bk )2-4(2k 2+1)(2b 2-2)=0,化简得2k 2=b 2-1.②=1,k 2=b 2-1,解得b 4-b 2-2=0,∴b 2=2或b 2=-1(舍去),∴b =2时,k =22,b =-2时,k =-22.即直线l 的方程为y =22x +2或y =-22x - 2.12.(2014海淀三模)已知椭圆C :x2a 2+y2b 2=1(a >b >0)的四个顶点恰好是一边长为2,一角为60°的菱形的四个顶点.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线y =kx 交椭圆C 于A ,B 两点,在直线l :x +y -3=0上存在点P ,使得△PAB 为等边三角形,求k 的值.解:(1)因为椭圆C :x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的四个顶点恰好是一边长为2,一角为60°的菱形的四个顶点.所以a =3,b =1,椭圆C 的方程为x23+y 2=1.(2)设A (x 1,y 1),则B (-x 1,-y 1),当直线AB 的斜率为0时,AB 的垂直平分线就是y 轴,y 轴与直线l :x +y -3=0的交点为P (0,3),又因为|AB |=23,|PO |=3,所以∠PAO =60°,所以△PAB 是等边三角形,所以直线AB 的方程为y =0,当直线AB 的斜率存在且不为0时,则直线AB 的方程为y =kx ,y 2=1,kx ,化简得(3k 2+1)x 2=3,所以|x 1|=33k 2+1,则|AO |=1+k233k 2+1=3k 2+33k 2+1.设AB 的垂直平分线为y =-1kx ,它与直线l :x +y -3=0的交点记为P (x 0,y 0),=-x +3,=-1k x ,0=3k k -1,0=-3k -1.则|PO |=9k 2+9k -12,因为△PAB 为等边三角形,所以应有|PO |=3|AO |,代入得9k 2+9k -12=33k 2+33k 2+1,解得k =0(舍去),k =-1.综上,k =0或k =-1.第八篇第4节一、选择题1.设P 是双曲线x216-y220=1上一点,F 1,F 2分别是双曲线左右两个焦点,若|PF 1|=9,则|PF 2|等于()A.1B.17C.1或17D.以上答案均不对解析:由双曲线定义||PF 1|-|PF 2||=8,又|PF 1|=9,∴|PF 2|=1或17,但应注意双曲线的右顶点到右焦点距离最小为c -a =6-4=2>1,∴|PF 2|=17.故选B.答案:B2.(2013年高考卷)已知0<θ<π4,则双曲线C 1:x 2sin 2θ-y 2cos 2θ=1与C 2:y 2cos 2θ-x2sin 2θ=1的()A.实轴长相等B.虚轴长相等C.离心率相等D.焦距相等解析:双曲线C 1的半焦距c 1=sin 2θ+cos 2θ=1,双曲线C 2的半焦距c 2=cos 2θ+sin 2θ=1,故选D.答案:D3.(2012年高考卷)已知双曲线C :x 2a 2-y2b2=1的焦距为10,点P (2,1)在C 的渐近线上,则C 的方程为()A.x220-y25=1B.x25-y220=1C.x280-y220=1D.x220-y280=1解析:由焦距为10,知2c =10,c =5.将P (2,1)代入y =bax 得a =2b .a 2+b 2=c 2,5b 2=25,b 2=5,a 2=4b 2=20,所以方程为x220-y25=1.故选A.答案:A4.已知F 1、F 2为双曲线C :x 2-y 2=2的左、右焦点,点P 在C 上,|PF 1|=2|PF 2|,则cos ∠F 1PF 2等于()A.14B.35C.34D.45解析:∵c 2=2+2=4,∴c =2,2c =|F 1F 2|=4,由题可知|PF 1|-|PF 2|=2a =22,|PF 1|=2|PF 2|,∴|PF 2|=22,|PF 1|=42,由余弦定理可知cos∠F 1PF 2=422+222-422×42×22=34.故选C.答案:C5.设椭圆C 1的离心率为513,焦点在x 轴上且长轴长为26,若曲线C 2上的点到椭圆C 1的两个焦点的距离的差的绝对值等于8,则曲线C 2的标准方程为()A.x242-y232=1B.x2132-y252=1C.x232-y242=1D.x2132-y2122=1解析:在椭圆C 1中,因为e =513,2a =26,即a =13,所以椭圆的焦距2c =10,则椭圆两焦点为(-5,0),(5,0),根据题意,可知曲线C 2为双曲线,根据双曲线的定义可知,双曲线C 2中的2a 2=8,焦距与椭圆的焦距相同,即2c 2=10,可知b 2=3,所以双曲线的标准方程为x242-y232=1.故选A.答案:A6.(2014八中模拟)若双曲线x29-y216=1渐近线上的一个动点P 总在平面区域(x -m )2+y 2≥16,则实数m 的取值围是()A.[-3,3]B.(-∞,-3]∪[3,+∞)C.[-5,5]D.(-∞,-5]∪[5,+∞)解析:因为双曲线x 29-y 216=1渐近线4x ±3y =0上的一个动点P 总在平面区域(x -m )2+y 2≥16,即直线与圆相离或相切,所以d =|4m |5≥4,解得m ≥5或m ≤-5,故实数m 的取值围是(-∞,-5]∪[5,+∞).选D.答案:D 二、填空题7.(2013年高考卷)已知F 为双曲线C :x29-y216=1的左焦点,P ,Q 为C 上的点.若PQ的长等于虚轴长的2倍,点A (5,0)在线段PQ 上,则△PQF 的周长为________.解析:由题知,双曲线中a =3,b =4,c =5,则|PQ |=16,又因为|PF |-|PA |=6,|QF |-|QA |=6,所以|PF |+|QF |-|PQ |=12,|PF |+|QF |=28,则△PQF 的周长为44.答案:448.已知双曲线C :x 2a 2-y2b2=1(a >0,b >0)的离心率e =2,且它的一个顶点到较近焦点的距离为1,则双曲线C 的方程为________.解析:双曲线中,顶点与较近焦点距离为c -a =1,又e =ca=2,两式联立得a =1,c =2,∴b 2=c 2-a 2=4-1=3,∴方程为x 2-y23=1.答案:x 2-y23=19.(2014市第三次质检)已知点P 是双曲线x2a 2-y2b2=1(a >0,b >0)和圆x 2+y 2=a 2+b 2的一个交点,F 1,F 2是该双曲线的两个焦点,∠PF 2F 1=2∠PF 1F 2,则该双曲线的离心率为________.解析:依题意得,线段F 1F 2是圆x 2+y 2=a 2+b 2的一条直径,故∠F 1PF 2=90°,∠PF 1F 2=30°,设|PF 2|=m ,则有|F 1F 2|=2m ,|PF 1|=3m ,该双曲线的离心率等于|F 1F 2|||PF 1|-|PF 2||=2m3m -m =3+1.答案:3+110.(2013年高考卷)设F 1,F 2是双曲线C :x2a 2-y2b 2=1(a >0,b >0)的两个焦点.若在C 上存在一点P ,使PF 1⊥PF 2,且∠PF 1F 2=30°,则C 的离心率为________.解析:设点P 在双曲线右支上,由题意,在Rt△F 1PF 2中,|F 1F 2|=2c ,∠PF 1F 2=30°,得|PF 2|=c ,|PF 1|=3c ,根据双曲线的定义:|PF 1|-|PF 2|=2a ,(3-1)c =2a ,e =ca =23-1=3+1.答案:3+1三、解答题11.已知双曲线x 2-y22=1,过点P (1,1)能否作一条直线l ,与双曲线交于A 、B 两点,且点P 是线段AB 的中点?解:法一设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)在双曲线上,且线段AB 的中点为(x 0,y 0),若直线l 的斜率不存在,显然不符合题意.设经过点P 的直线l 的方程为y -1=k (x -1),即y =kx +1-k .=kx+1-k,2-y22=1,得(2-k2)x2-2k(1-k)x-(1-k)2-2=0(2-k2≠0).①∴x=x1+x22=k1-k2-k2.由题意,得k1-k2-k2=1,解得k=2.当k=2时,方程①成为2x2-4x+3=0.Δ=16-24=-8<0,方程①没有实数解.∴不能作一条直线l与双曲线交于A,B两点,且点P(1,1)是线段AB的中点.法二设A(x1,y1),B(x2,y2),若直线l的斜率不存在,即x1=x2不符合题意,所以由题得x21-y212=1,x22-y222=1,两式相减得(x1+x2)(x1-x2)-y1+y2y1-y22=0,即2-y1-y2x1-x2=0,即直线l斜率k=2,得直线l方程y-1=2(x-1),即y=2x-1,=2x-1,2-y22=1得2x2-4x+3=0,Δ=16-24=-8<0,即直线y=2x-1与双曲线无交点,即所求直线不合题意,所以过点P(1,1)的直线l不存在.12.(2014质检)中心在原点,焦点在x 轴上的一椭圆与一双曲线有共同的焦点F 1,F 2,且|F 1F 2|=213,椭圆的长半轴长与双曲线实半轴长之差为4,离心率之比为3∶7.(1)求这两曲线方程;(2)若P 为这两曲线的一个交点,求cos∠F 1PF 2的值.解:(1)由已知c =13,设椭圆长、短半轴长分别为a 、b ,双曲线实半轴、虚半轴长分别为m 、n ,-m =4,·13a=3·13m,解得a =7,m =3.∴b =6,n =2.∴椭圆方程为x249+y236=1,双曲线方程为x29-y24=1.(2)不妨设F 1、F 2分别为左、右焦点,P 是第一象限的一个交点,则|PF 1|+|PF 2|=14,|PF 1|-|PF 2|=6,∴|PF 1|=10,|PF 2|=4.又|F 1F 2|=213,∴cos∠F 1PF 2=|PF 1|2+|PF 2|2-|F 1F 2|22|PF 1||PF 2|=102+42-21322×10×4=45.第八篇第5节一、选择题1.(2014模拟)抛物线y =2x 2的焦点坐标为()B.(1,0)解析:抛物线y =2x 2,即其标准方程为x 2=12y C.答案:C2.抛物线的焦点为椭圆x24+y29=1的下焦点,顶点在椭圆中心,则抛物线方程为()A.x 2=-45y B.y 2=-45x C.x 2=-413yD.y 2=-413x解析:由椭圆方程知,a 2=9,b 2=4,焦点在y 轴上,下焦点坐标为(0,-c ),其中c =a 2-b 2=5,∴抛物线焦点坐标为(0,-5),∴抛物线方程为x 2=-45y .故选A.答案:A3.已知抛物线y 2=2px ,以过焦点的弦为直径的圆与抛物线准线的位置关系是()A.相离B.相交C.相切D.不确定解析:如图所示,设抛物线焦点弦为AB ,中点为M ,准线为l ,A 1、B 1分别为A 、B 在直线l 上的射影,则|AA 1|=|AF |,|BB 1|=|BF |,于是M 到l 的距离d =12(|AA 1|+|BB 1|)=12(|AF |+|BF |)=12|AB |,故圆与抛物线准线相切.故选C.答案:C4.(2014高三统一考试)已知F 是抛物线y 2=4x 的焦点,过点F 的直线与抛物线交于A ,B 两点,且|AF |=3|BF |,则线段AB 的中点到该抛物线准线的距离为()A.53B.83C.103D.10解析:设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),其中x 1>0,x 2>0,过A ,B 两点的直线方程为x =my +1,将x =my +1与y 2=4x 联立得y 2-4my -4=0,y 1y 2=-4,1+1=3x 2+1,1x 2=y 214·y 224=y 1y 2216=1,解得x 1=3,x 2=13,故线段AB 的中点到该抛物线的准线x =-1的距离等于x 1+x 22+1=83.故选B.答案:B5.已知F 是抛物线y 2=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()A.34B.1C.54D.74解析:∵|AF |+|BF |=x A +x B +12=3,∴x A +x B =52.∴线段AB 的中点到y 轴的距离为x A +x B 2=54.故选C.答案:C6.设M (x 0,y 0)为抛物线C :x 2=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y 0的取值围是()A.(0,2)B.[0,2]C.(2,+∞)D.[2,+∞)解析:∵x 2=8y ,∴焦点F 的坐标为(0,2),准线方程为y =-2.由抛物线的定义知|MF |=y 0+2.以F 为圆心、|FM |为半径的圆的标准方程为x 2+(y -2)2=(y 0+2)2.由于以F 为圆心、|FM |为半径的圆与准线相交,又圆心F 到准线的距离为4,故4<y 0+2,∴y 0>2.故选C.答案:C 二、填空题7.动直线l 的倾斜角为60°,且与抛物线x 2=2py (p >0)交于A ,B 两点,若A ,B 两点的横坐标之和为3,则抛物线的方程为________.解析:设直线l 的方程为y =3x +b ,=3x +b ,2=2py消去y ,得x 2=2p (3x +b ),即x 2-23px -2pb =0,∴x 1+x 2=23p =3,∴p =32,则抛物线的方程为x 2=3y .答案:x 2=3y8.以抛物线x 2=16y 的焦点为圆心,且与抛物线的准线相切的圆的方程为________.解析:抛物线的焦点为F (0,4),准线为y =-4,则圆心为(0,4),半径r =8.所以,圆的方程为x 2+(y -4)2=64.答案:x 2+(y -4)2=649.(2012年高考卷)在直角坐标系xOy 中,直线l 过抛物线y 2=4x 的焦点F ,且与该抛物线相交于A ,B 两点,其中点A 在x 轴上方,若直线l 的倾斜角为60°,则△OAF 的面积为________.解析:∵抛物线y 2=4x ,∴焦点F 的坐标为(1,0).又∵直线l 倾斜角为60°,∴直线斜率为3,∴直线方程为y =3(x -1).联立方程y =3x -1,y 2=4x ,解得x 1=13,y 1=-233,或x 2=3,y 2=23,由已知得A 的坐标为(3,23),∴S △OAF =12|OF |·|y A |=12×1×23= 3.答案:310.已知点P 是抛物线y 2=2x 上的动点,点P 在y 轴上的射影是M ,点A 72,4,则|PA |+|PM |的最小值是________.解析:设点M 在抛物线的准线上的射影为M ′.由已知可得抛物线的准线方程为x =-12,焦点F 坐标为12,0.求|PA |+|PM |的最小值,可先求|PA |+|PM ′|的最小值.由抛物线的定义可知,|PM ′|=|PF |,所以|PA |+|PF |=|PA |+|PM ′|,当点A 、P 、F 在一条直线上时,|PA |+|PF |有最小值|AF |=5,所以|PA |+|PM ′|≥5,又因为|PM ′|=|PM |+12,所以|PA |+|PM |≥5-12=92.答案:92三、解答题11.若抛物线y =2x 2上的两点A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2)关于直线l :y =x +m 对称,且x 1x 2=-12,数m 的值.解:法一如图所示,连接AB ,∵A 、B 两点关于直线l 对称,∴AB ⊥l ,且AB 中点M (x 0,y 0)在直线l 上.可设l AB :y =-x +n ,=-x +n ,=2x 2,得2x 2+x -n =0,∴x 1+x 2=-12,x 1x 2=-n2由x 1x 2=-12,得n =1.又x 0=x 1+x 22=-14,y 0=-x 0+n =14+1=54,即点M -14,由点M 在直线l 上,得54=-14+m ,∴m =32.法二∵A 、B 两点在抛物线y =2x 2上.1=2x 21,2=2x 22,∴y 1-y 2=2(x 1+x 2)(x 1-x 2).设AB 中点M (x 0,y 0),则x 1+x 2=2x 0,k AB =y 1-y 2x 1-x 2=4x 0.又AB ⊥l ,∴k AB =-1,从而x 0=-14.又点M 在l 上,∴y 0=x 0+m =m -14,即-14,m∴AB 的方程是y 即y =-x +m -12,代入y =2x 2,得2x 2+x x 1x 2=-m -122=-12,∴m =3212.已知过抛物线y 2=2px (p >0)的焦点,斜率为22的直线交抛物线于A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)(x 1<x 2)两点,且|AB |=9.(1)求该抛物线的方程;(2)O 为坐标原点,C 为抛物线上一点,若OC →=OA →+λOB →,求λ的值.解:(1)直线AB 的方程是y y 2=2px 联立,从而有4x 2-5px +p 2=0,所以x 1+x 2=5p4.由抛物线定义得|AB |=x 1+x 2+p =9,所以p =4,从而抛物线方程是y 2=8x .(2)由p =4知4x 2-5px +p 2=0可化为x 2-5x +4=0,从而x 1=1,x 2=4,y 1=-22,y 2=42,从而A (1,-22),B (4,42).设OC →=(x 3,y 3)=(1,-22)+λ(4,42)=(4λ+1,42λ-22),即C (4λ+1,42λ-22),所以[22(2λ-1)]2=8(4λ+1),即(2λ-1)2=4λ+1,解得λ=0或λ=2.。

高一数学解析几何试题答案及解析

高一数学解析几何试题答案及解析

高一数学解析几何试题答案及解析1.原点和点(1,1)在直线的两侧,则a的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解析】略2.如图,在平面直角坐标系中,点,直线。

设圆的半径为,圆心在上。

(1)若圆心也在直线上,过点作圆的切线,求切线的方程;(2)若圆上存在点,使,求圆心的横坐标的取值范围。

【答案】(1)y=3或3x+4y-12=0(2)[0,]【解析】(1)求两直线的交点得到圆心坐标,得到圆的方程,求圆的切线采用待定系数法,设出切线的点斜式方程,利用圆心到直线的距离等于圆的半径得到斜率k的值,从而确定切线方程,求解时要注意考虑斜率不存在时是否满足(2)首先由利用动点轨迹方程的求解方法得到点的轨迹方程,又在圆C上,因此转化为两圆有公共点,得到圆心距与半径的不等式关系,通过解不等式得到横坐标的取值范围试题解析:(1)由题设知,圆心C是直线y=2x-4和y=x-1的交点,解得点C(3,2),于是切线的斜率必存在.设过A(0,3)的圆C的切线方程为y=kx+3,由题意,= 1,解得 k=0或,故所求切线方程为y=3或3x+4y-12=0.(2)因为圆心在直线y=2x-4上,所以圆C的方程为(x-a)2+[y-2(a-2)]2=1.设点M(x,y),因为MA=2MO,所以,化简得,所以点M在以D(0,-1)为圆心,2为半径的圆上.由题意知,点M(x,y)在圆C上,所以圆C与圆D有公共点,则2-1≤CD≤2+1,即1≤≤3.由5a2-12a+8≥0,得a∈R;由5a2-12a≤0,得0≤a≤.所以圆心C的横坐标a的取值范围为[0,].【考点】1.直线与圆相切问题;2.动点轨迹方程;3.两圆的位置关系3.在x轴、y轴上截距相等且与圆相切的直线L共有()条A.2B.3C.4D.6【答案】B【解析】设直线为,圆心到直线的距离为1,,,直线方程为,当直线过原点时,设直线为,有两解,其中之一为,方程为,综上直线共有三条【考点】1.直线方程;2.直线与圆相切的位置关系4.若圆的圆心为,且经过原点,则圆的标准方程是A.B.C.D.【答案】B【解析】利用C,O两点间的距离公式求得半径为,由圆的标准方程得故选B.【考点】圆的标准方程5.圆关于y轴对称的圆的一般方程是.【答案】【解析】圆的圆心坐标为(-1,0),半径为1,所以圆关于y轴对称的圆得圆心坐标为(1,0),半径为1;【考点】1.圆的标准方程;2.圆关于直线对称的圆的求法;6.(本小题满分16分)在平面直角坐标系中,已知经过原点O的直线与圆交于两点.(1)若直线与圆相切,切点为B,求直线的方程;(2)若,求直线的方程;(3)若圆与轴的正半轴的交点为D,求面积的最大值.【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)由直线与圆相切,利用圆心到直线的距离等于半径可求得值及切点B坐标,进而得到直线AB方程;(2)直线与圆相交问题,常采用弦的一半,圆心到直线的距离与圆的半径构成的直角三角形求解(3)设出AB直线,与圆联立求得弦长,利用点到直线的距离求得三角形的高,将三角形面积用直线的斜率表示出来,转化为函数求最值问题试题解析:(1)由相切得化简得:,解得,由于,故由直线与圆解得切点,得(2)取AB中点M,则,又,所以,设:,圆心到直线的距离为,由勾股定理得:,解得,设所求直线的方程为,,解得,(3)设A,B两点的纵坐标分别为,易知,,易知,设AB方程为,由消元得,=设,则,()当时取等号)面积最大值为,【考点】1.直线方程;2.直线与圆相交相切的位置关系;3.函数求最值7.已知圆的方程为,那么通过圆心的一条直线方程是().A.B.C.D.【答案】B【解析】把圆的方程标准化可得,故圆心为,所以圆心在直线上,故选B。

解析几何 高中数学试题解析版

解析几何 高中数学试题解析版

一、单选题(本大题共8小题,共40.0分。

在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)1.若椭圆x2+y2a =1(a>0)的离心率为√ 22,则a的值为( )A. 2B. 12C. 2或√ 22D. 2或12【答案】D【解析】【分析】本题考查椭圆的性质的应用及分类讨论的思想,属于基础题.考虑a>1和0<a<1两种情况,根据离心率的公式计算得到答案.【解答】解:当a>1时,离心率为√ a−1√ a =√ 22,解得a=2;当0<a<1时,离心率为√ 1−a=√ 22,解得a=12.综上所述:a=2或a=12.故选:D2.把一个圆心角为120°的扇形卷成一个圆锥的侧面,则此圆锥底面圆的半径与这个圆锥的高之比是( )A. 1∶4B. √ 2∶2C. √ 2∶√ 3D. √ 2∶4【答案】D【解析】【分析】本题考查圆锥的计算,理解圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长是关键.设母线为l,半径为r,利用圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长得到半径与母线的关系,再根据勾股地理得到高,从而可以得出结果.【解答】解:设圆锥的母线为l,底面半径为r,高为ℎ则扇形的弧长为120180π×l=23πl,由圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长,得2πr=23πl,则r=13l,再由勾股定理得ℎ=√ l2−r2=2√ 23l,故r ℎ=13l 2√ 23l =√ 24,故选D .3.已知原点到直线l 的距离为1,圆(x −2)2+(y −√ 5)2=4与直线l 相切,则满足条件的直线l 有 ( ) A. 1条 B. 2条C. 3条D. 4条【答案】C 【解析】【分析】本题主要考查点到直线的距离,圆与圆位置关系,先求出两圆的圆心和半径,判断两个圆的位置关系,从而确定公切线的直线条数. 【解答】解:∵(x −2)2+(y −√ 5 )2=4, ∴圆心坐标(2,√ 5),半径为2, ∵以坐标原点为圆心,以1为半径, ∴圆方程x 2+y 2=1, ∴两圆圆心距√ 5+22=3, ∴两圆相外切,∴两圆有三条公切线,(两条外公切线,一条内公切线). 故选C .4.已知PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1,−3),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,2,3),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(7,6,λ),若P ,A ,B ,C 四点共面,则λ=( ) A. 9 B. −9C. −3D. 3【答案】B 【解析】【分析】由共面向量定理得PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =x PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +y PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,从而(7,6,λ)=x(2,1,−3)+y(−1,2,3),由此能求出λ的值. 本题考查实数值的求法,考查共面向量定理等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 【解答】解:∵PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1,−3),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,2,3),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(7,6,λ), P ,A ,B ,C 四点共面,∴存在一对实数x ,y ,PC⃗⃗⃗⃗⃗ =x PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +y PB ⃗⃗⃗⃗⃗ , ∴(7,6,λ)=x(2,1,−3)+y(−1,2,3),∴{7=2x−y6=x+2yλ=−3x+3y,解得λ=−9.故选:B.5.已知点A为圆(x+3)2+(y−2)2=1上的动点,点B的坐标为(1,1),P为x轴上一动点,则|AP|+|BP|的最小值是( )A. 3B. 4C. 5D.6【答案】B【解析】【分析】本题考查到圆上点的距离的最值及点关于线的对称点的求法,属于拔高题.根据三角形三边关系以及两点间距离公式求解即可.【解答】解:设圆心M(−3,2),半径为1,B关于x轴的对称点B1(1,−1),连接MB1交x轴于N点,则N即是P,因为这时|NB|=|NB1|,|NB|+|MN|=|MB1|,当P在x轴的其它位置F时,|FB|=|FB1|,借助图形可得|FB|+|FM|>|MB1|(三角形的两边和大于第三边),所以|AP|+|BP|的最小值是为|MB1|−1=√ 42+32−1=5−1=4,此时A为线段MB1与圆的交点.故选B.6.已知椭圆E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F(3,0),过点F的直线交椭圆于A、B两点,若AB的中点坐标为(1,−1),则E的方程为( )A. x245+y236=1 B. x236+y227=1 C. x227+y218=1 D. x218+y29=1【答案】D【解析】【分析】本题考查求椭圆的方程,考查直线与椭圆的位置关系,点差法的运用,考查学生的计算能力,属于中档题,设A(x1,y1),B(x2,y2),代入椭圆的方程,两式相减,根据线段AB的中点坐标为(1,−1),进而可得a,b的关系,根据右焦点为F(3,0),求出a,b的值,即可得出椭圆的方程.【解答】解:设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),代入椭圆方程得{x 12a 2+y 12b 2=1x 22a 2+y 22b2=1, 相减得x 12−x 22a 2+y 12−y 22b2=0, ∴x 1+x 2a 2+y 1−y 2x 1−x 2⋅y 1+y 2b2=0,∵x 1+x 2=2,y 1+y 2=−2,k AB =y 1−y2x 1−x 2=−1−01−3=12,∴2a 2+12×−2b2=0,化为a 2=2b 2,又c =3=√ a 2−b 2,解得a 2=18,b 2=9. ∴椭圆E 的方程为x 218+y 29=1.故选D .7.已知圆C:x 2+y 2=1,直线l:x +y +2=0,P 为直线l 上的动点,过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 过定点 ( ) A. (−12,−12)B. (−1,−1)C. (−12,12)D. (12,−12)【答案】A 【解析】【分析】本题考查直线与圆的位置关系,涉及圆方程的综合应用,属于中档题.根据题意,设P 的坐标为(t,−2−t),由圆的切线性质可得PA ⊥AC ,PB ⊥BC ,则有点A 、B 在以PC 为直径的圆上,求出该圆的方程,与圆C 的方程联立可得直线AB 的方程,将其变形分析可得答案. 【解答】解:根据题意,P 为直线l :x +y +2=0上的动点,设P 的坐标为(t,−2−t), 过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则PA ⊥AC ,PB ⊥BC , 则点A 、B 在以PC 为直径的圆上,又由C(0,0),P(t,−2−t),则以PC 为直径的圆的方程为x(x −t)+y(y +2+t)=0, 变形可得:x 2+y 2−tx +(t +2)y =0,则有{x 2+y 2=1x 2+y 2−tx +(t +2)y =0,联立可得:1−tx +(t +2)y =0,变形可得:1+2y −t(x −y)=0, 即直线AB 的方程为1+2y −t(x −y)=0,则有{1+2y =0x −y =0,解可得{x =−12y =−12,故直线AB 过定点(−12,−12), 故选:A .8.已知F 1,F 2是椭圆与x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点,过左焦点F 1的直线与椭圆交于A ,B 两点,且满足|AF 1|=2|BF 1|,|AB|=|BF 2|,则该椭圆的离心率是( ) A. 12B. √ 33C. √ 32D. √ 53【答案】B 【解析】【分析】本题考查椭圆的简单性质的应用,考查数形结合以及转化思想的应用,属于中档题. 利用已知条件,画出图形,通过三角形的边长关系,结合余弦定理,求解椭圆的离心率即可. 【解答】解:作出图形,如下:由题意可得:|F 1B|+|BF 2|=2a ,|AB|=|BF 2|,可得|AF 1|=a ,|AF 2|=a ,|AB|=|BF 2|=32a ,|F 1F 2|=2c , 在△ABF 2中,由余弦定理得cos∠BAF 2=94a 2+a 2−94a 22×32a×a=13,在△AF 1F 2中,由余弦定理得cos∠BAF 2=a 2+a 2−4c 22×a×a =1−2(c a)2,所以13=1−2(ca )2,即e =c a =√ 33. 故选:B .二、多选题(本大题共4小题,共20.0分。

2021-2023年高考数学真题分类汇编:平面解析几何解答题

2021-2023年高考数学真题分类汇编:平面解析几何解答题

专题08平面解析几何(解答题)近三年高考真题1.(2023•新高考Ⅰ)在直角坐标系xOy 中,点P 到x 轴的距离等于点P 到点1(0,2的距离,记动点P 的轨迹为W .(1)求W 的方程;(2)已知矩形ABCD 有三个顶点在W 上,证明:矩形ABCD 的周长大于【解析】(1)设点P 点坐标为(,)x y ,由题意得||y ,两边平方可得:22214y x y y ,化简得:214y x,符合题意.故W 的方程为214y x.(2)解法一:不妨设A ,B ,C 三点在W 上,且AB BC .设21(,)4A a a ,21(,)4B b b ,21(,4C c c ,则22(,)AB b a b a ,22(,)BC c b c b.由题意,0AB BC,即2222()()()()0b a c b b a c b ,显然()()0b a c b ,于是1()()0b a c b .此时,||b a .||1c b .于是{||min b a ,||}1c b .不妨设||1c b ,则1a b b c,则||||||||AB BC b a c b||b a c b|||b a c b||c a1|b c b c设||x b c,则1()(f x x x 322(1)()x f x x ,又11222222222(1)(31)(1)(21)()x x x x x f x x x.显然,2x为最小值点.故()(2f x f 故矩形ABCD的周长为2(||||)2()AB BC f x .注意这里有两个取等条件,一个是||1b c,另一个是||b c ,这显然是无法同时取到的,所以等号不成立,命题得证.解法二:不妨设A ,B ,D 在抛物线W 上,C 不在抛物线W上,欲证命题为||||2AB AD .由图象的平移可知,将抛物线W 看作2y x 不影响问题的证明.设(A a ,2)(0)a a ,平移坐标系使A 为坐标原点,则新抛物线方程为22y x ax ,写为极坐标方程,即22sin cos 2cos a ,即2sin 2cos cos a.欲证明的结论为22sin()2cos()sin 2cos 3322||||cos 2cos ()2a a ,也即222sin 2cos ||||cos cos sin sin a a .不妨设22||||cos sin,将不等式左边看成关于a 的函数,根据绝对值函数的性质,其最小值当22sin 0cos cos a 即sin 2cos a时取得,因此欲证不等式为21cos ||cos sin,即21||cos sin ,根据均值不等式,有2|cos sin |由题意,等号不成立,故原命题得证.2.(2023•上海)已知抛物线2:4y x ,在 上有一点A 位于第一象限,设A 的纵坐标为(0)a a .(1)若A 到抛物线 准线的距离为3,求a 的值;(2)当4a 时,若x 轴上存在一点B ,使AB 的中点在抛物线 上,求O 到直线AB 的距离;(3)直线:3l x ,抛物线上有一异于点A 的动点P ,P 在直线l 上的投影为点H ,直线AP 与直线l 的交点为Q .若在P 的位置变化过程中,||4HQ 恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)抛物线2:4y x 的准线为1x ,由于A 到抛物线 准线的距离为3,则点A 的横坐标为2,则2428(0)a a ,解得a ;(2)当4a 时,点A 的横坐标为2444,则(4,4)A ,设(,0)B b ,则AB 的中点为4(,2)2b ,由题意可得24242b ,解得2b ,所以(2,0)B ,则402423AB k,由点斜式可得,直线AB 的方程为2(2)3y x ,即2340x y ,所以原点O 到直线AB13;(3)如图,设22(,),(,),(3,)(0)44t a P t A a H t t a ,则22444AP t a k t a t a,故直线AP 的方程为24()4a y a x t a,令3x ,可得24(3)4a y a t a ,即24(3,(3))4a Q a t a,则24|||(3)|4a HQ t a t a,依题意,24|(3)|44a t a t a恒成立,又24(3)2204a t a a a t a ,则最小值为24a ,即2a ,即2a ,则221244a a a ,解得02a ,又当2a 时,1624442t t,当且仅当2t 时等号成立,而a t ,即当2a 时,也符合题意.故实数a 的取值范围为(0,2].3.(2022•上海)设有椭圆方程2222:1(0)x y a b a b,直线:0l x y , 下端点为A ,M 在l 上,左、右焦点分别为1(F ,0)、2F ,0).(1)2a ,AM 中点在x 轴上,求点M 的坐标;(2)直线l 与y 轴交于B ,直线AM 经过右焦点2F ,在ABM 中有一内角余弦值为35,求b ;(3)在椭圆 上存在一点P 到l 距离为d ,使12||||6PF PF d ,随a 的变化,求d 的最小值.【解析】(1)由题意可得2,a b c ,22:1,(0,42x y A ,AM ∵的中点在x 轴上,M ,代入0x y 得M .(2)由直线方程可知B ,①若3cos 5BAM,则4tan 3BAM ,即24tan 3OAF ,234OA OF ,b.②若3cos 5BMA,则4sin 5BMA ,∵4MBA, 34cos()252510MBA AMB ,cos BAMtan 7BAM .即2tan 7OAF , 7OA , 7b ,综上b或27.(3)设(cos ,sin )P a b ,62a ,很明显椭圆在直线的左下方,则62a ,即) ,222a b ∵,) ,)22a ,|sin()|1 ,整理可得(1)(35)0a a ,即513a ,从而58626233d a .即d 的最小值为83.4.(2022•浙江)如图,已知椭圆22112x y .设A ,B 是椭圆上异于(0,1)P 的两点,且点1(0,2Q 在线段AB上,直线PA ,PB 分别交直线132y x 于C ,D 两点.(Ⅰ)求点P 到椭圆上点的距离的最大值;(Ⅱ)求||CD 的最小值.【解析】(Ⅰ)设椭圆上任意一点(,)M x y ,则222222||(1)12122111213PM x y y y y y y ,[1y ,1],而函数211213z y y 的对称轴为1[1,1]11y ,则其最大值为21114411(213111111, 1441211||1111max PM,即点P 到椭圆上点的距离的最大值为121111;(Ⅱ)设直线11221:,(,),(,)2AB y kx A x y B x y ,联立直线AB 与椭圆方程有2212112y kx x y,消去y 并整理可得,22(121)1290k x kx ,由韦达定理可得,121222129,121121k x x x x k k, 22212121222212366161||()4()121121k k x x x x x x k k k,设3(C x ,3)y ,4(D x ,4)y ,直线111:1y AP y x x ,直线221:1y BP y x x ,联立1111132y y x x y x 以及2211132y y x x y x,可得12341244,(21)1(21)1x x x x k x k x,由弦长公式可得21234124415||1()|||22(21)1(21)1x x CD x x k x k x1212212121225|5|[(21)1][(21)1](21)(21)()1x x x x k x k x k x x k x x66|231555k,当且仅当316k 时等号成立,||CD的最小值为5.5.(2022•北京)已知椭圆2222:1(0)x yE a ba b的一个顶点为(0,1)A,焦距为.(Ⅰ)求椭圆E的方程;(Ⅱ)过点(2,1)P 作斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与x轴交于点M,N.当||2MN 时,求k的值.【解析】(Ⅰ)由题意得,12bc,1b,c ,2a ,椭圆E的方程为2214x y .(Ⅱ)设过点(2,1)P 的直线为1(2)y k x,1(B x,1)y,2(C x,2)y,联立得221(2)141y k xx y,即2222(14)(168)16160k x k k x k k,∵直线与椭圆相交, △2222[(168)]4(14)(1616)0k k k k k,0k,由韦达定理得212216814k kx xk,2122161614k kx xk,111ABykx∵, 直线AB为1111yy xx,令0y ,则111xxy,11(1xMy,0),同理22(1xNy ,0),1212211212211||||||()|11(2)(2)22x x x x x xMNy y k x k x k x x212112122()11||||(2)(2)x xk x x k22|216162(168)41414k k,2|2k,1|2,4k .6.(2022•新高考Ⅱ)已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b的右焦点为(2,0)F,渐近线方程为y .(1)求C 的方程;(2)过F 的直线与C 的两条渐近线分别交于A ,B 两点,点1(P x ,1)y ,2(Q x ,2)y 在C 上,且120x x ,10y .过P且斜率为Q且斜率为的直线交于点M .从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①M 在AB 上;②//PQ AB ;③||||MA MB .注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【解析】(1)由题意可得ba,2 ,解得1a,b ,因此C 的方程为2213y x ,(2)解法一:设直线PQ 的方程为y kx m ,(0)k ,将直线PQ 的方程代入2213y x 可得222(3)230k x kmx m ,△2212(3)0m k ,120x x ∵122203kmx x k ,2122303m x x k,230k,1222333x x k ,设点M 的坐标为(M x ,)M y,则1122))M M M M y y x x y y x x ,两式相减可得1212)M y y x x ,1212()y y k x x ∵,1212)()M x x k x x ,解得23M kmX k ,两式相加可得12122())M y y y x x ,1212()2y y k x x m ∵,12122)()2M y x x k x x m ,解得M y ,3M M y x k,其中k 为直线PQ 的斜率;若选择①②:设直线AB 的方程为(2)y k x ,并设A 的坐标为3(x ,3)y ,B 的坐标为4(x ,4)y ,则3333(2)y k x y,解得3x,3y ,同理可得4x4y 234243k x x k ,342123ky y k ,此时点M 的坐标满足(2)3M M M My k x y x k,解得234221()32M k X x x k ,34261()32M k y y y k ,M 为AB 的中点,即||||MA MB ;若选择①③:当直线AB 的斜率不存在时,点M 即为点(2,0)F ,此时不在直线3y x k上,矛盾,当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为(2)(0)y m x m ,并设A 的坐标为3(x ,3)y ,B 的坐标为4(x ,4)y ,则3333(2)y m x y,解得3x,3y ,同理可得4x,4y 此时234212()23M m x x x m ,34216()23M my y y m,由于点M 同时在直线3y x k 上,故2362m m k,解得k m ,因此//PQ AB .若选择②③,设直线AB 的方程为(2)y k x ,并设A 的坐标为3(x ,3)y ,B 的坐标为4(x ,4)y ,则3333(2)y k x y,解得3x,3y ,同理可得4x4y 设AB 的中点(C C x ,)C y ,则234212()23C k x x x k ,34216()23C ky y y k ,由于||||MA MB ,故M 在AB 的垂直平分线上,即点M 在直线1()C C y y x x k上,将该直线3y x k 联立,解得2223M C k x x k ,263M C ky y k ,即点M 恰为AB 中点,故点M 在直线AB 上.(2)解法二:由已知得直线PQ 的斜率存在且不为零,直线AB 的斜率不为零,若选由①② ③,或选由②③ ①:由②成立可知直线AB 的斜率存在且不为0.若选①③ ②,则M 为线段AB 的中点,假设AB 的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知M 在x 轴上,即为焦点F ,此时由对称性可知P 、Q 关于x 轴对称,从而12x x ,已知不符.综上,直线AB 的斜率存在且不为0,直线AB 的斜率为k ,直线AB 的方程为(2)y k x .则条件①M 在直线AB 上,等价于20000(2)(2)y k x ky k x ,两渐近线的方程合并为2230x y ,联立方程组,消去y 并化简得:2222(3)440k x k x k ,设3(A x ,3)y ,4(B x ,4)y ,线段中点为(N N x ,)N y ,则2342223N x x k x k .26(2)3N N ky k x k ,设0(M x ,0)y ,则条件③||||AM BM 等价于222203030404()()()()x x y y x x y y ,移项并利用平方差公式整理得:3403434034()[2()]()[(2()]0x x x x x y y y y y ,3403403434[2()][2()]0y y x x x y y y x x,00()0N N x x k y y ,3403403434[2()][2()]0y y x x x y y y x x,00()0N N x x k y y ,200283k x ky k ,由题意知直线PM的斜率为QM的斜率为,由1010)y y x x,2020)y y x x,121202)y y x x x ,直线PQ的斜率1201212122)x x x y y m x x x x,直线00:)PM y x x y,即00y y ,代入双曲线的方程为22330x y,即)3y y 中,得0000(()]3y y ,解得P的横坐标为100)]3x y ,同理,2022003()3x y y x ,012002200323x x x x x y x ,03x m y, 条件②//PQ AB 等价于003m k ky x ,综上所述:条件①M 在AB 上等价于200(2)m k ky k x ,条件②//PQ AB 等价于003ky x ,条件③||||AM BM 等价于200283k x ky k .选①② ③:由①②解得20223k x k 20002843k x ky x k , ③成立;选①③ ②:由①③解得:20223k x k ,20263k ky k ,003ky x , ②成立;选②③ ①:由②③解得:20223k x k ,20263k ky k , 02623x k , ①成立.7.(2022•上海)已知椭圆222:1(1)x y a a,A 、B 两点分别为 的左顶点、下顶点,C 、D 两点均在直线:l x a 上,且C 在第一象限.(1)设F 是椭圆 的右焦点,且6AFB,求 的标准方程;(2)若C 、D 两点纵坐标分别为2、1,请判断直线AD 与直线BC 的交点是否在椭圆 上,并说明理由;(3)设直线AD 、BC 分别交椭圆 于点P 、点Q ,若P 、Q 关于原点对称,求||CD 的最小值.【解析】(1)由题可得(0,1)B ,(,0)F c ,因为6AFB,所以1tan tan 63b AFBc c,解得c ,所以214a ,故 的标准方程为2214x y ;(2)直线AD 与直线BC 的交点在椭圆上,由题可得此时(,0)A a ,(0,1)B ,(,2)C a ,(,1)D a ,则直线3:1BC y x a ,直线11:22AD y x a ,交点为3(5a ,4)5,满足2223()45()15a a ,故直线AD 与直线BC 的交点在椭圆上;(3)(0,1)B ,(cos ,sin )P a ,则直线sin 1:1cos BP y x a ,所以sin 1(,1)cos C a,(,0)A a ,(cos ,sin )Q a ,则直线sin :()cos AQ y x a a a,所以2sin (,cos 1D a,所以222222sin cos 4sin cossin 12sin 222222||11cos cos 12222sin cos CD cos sin sin,设tan 2t ,则11||2()21CD t t,因为114a ba b ,所以114411t t t t,则||6CD ,即||CD 的最小值为6.8.(2021•北京)已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b的一个顶点(0,2)A ,以椭圆E 的四个顶点围成的四边形面积为.(Ⅰ)求椭圆E 的方程;(Ⅱ)过点(0,3)P 作斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB 、AC 分别与直线3y 交于点M 、N ,当||||15PM PN 时,求k 的取值范围.【解析】(Ⅰ)因为椭圆2222:1(0)x y E a b a b过点(0,2)A ,则2b ,又因为以四个顶点围成的四边形面积为,所以1222a b,解得a ,故椭圆E 的标准方程为22154x y;(Ⅱ)由题意,设过点(0,3)P ,斜率为k 的直线为直线l ,设直线l 的方程为(3)(0)y k x ,即3y kx ,当0k 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0k ,设1(B x ,1)y ,2(C x ,2)y ,联立方程组223154y kx x y,可得22(45)30250k x kx ,则△22(30)425(45)0k k ,解得||1k ,所以1212223025,4545k x x x x k k,则221212121222036(3)(3)3()945k y y kx kx k x x k x x k ,121212224(3)(3)()645y y kx kx k x x k,直线AB 的方程为11(2)(2)(0)0y y x x ,即1122y y x x ,直线AC 的方程为22(2)(2)0)0y y x x,即2222y y x x ,因为直线AB 交3y 于点M ,所以令3y ,则112M x x y ,故11(,3)2x M y ,同理可得22(,3)2x N y ,注意到12225045x x k,所以1x ,2x 同号,因为120y ,220y ,所以M x ,N x 同号,故||||||||||M N M N PM PN x x x x ,则1212211212(2)(2)|||||||22(2)(2)x x x y x y PM PN y y y y 1221121212(3)(3)2()||2()4x kx x kx x x y y y y 121212122()||2()4kx x x x y y y y 22222253024545||20364844545kk k k k k k5||k ,故||||5||PM PN k ,又||||15PM PN ,即5||15k ,即||3k ,又||1k ,所以1||3k ,故k 的取值范围为[3 ,1)(1 ,3].9.(2021•浙江)如图,已知F 是抛物线22(0)y px p 的焦点,M 是抛物线的准线与x 轴的交点,且||2MF .(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2||||||RN PN QN ,求直线l 在x轴上截距的取值范围.【解析】(Ⅰ)依题意,2p ,故抛物线的方程为24y x ;(Ⅱ)由题意得,直线AB 的斜率存在且不为零,设直线:(1)AB y k x ,将直线AB 方程代入抛物线方程可得,2222(24)0k x k x k ,则由韦达定理有,242,1A B A B x x x x k,则4A B y y ,设直线1:(1)AM y k x ,其中11A A y k x,设直线2:(1)BM y k x ,其中21B B yk x ,则12(1)(1)(1)(1)0011(1)(1)(1)(1)(1)(1)A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B y y y x y y x y k x x k x k x x k x k k x x x x x x x x,2122244(1)(1)1121A B A B y y k k k x x k k,设直线:2()l y x t ,联立2()(1)y x t y k x ,可得22R k t x k ,则2||||||22R k t k kt x t t k k ,联立12()(1)y x t y k x ,可得1122P k t x k ,则111112||||||22P k t k k t x t t k k ,同理可得,222222,||||22Q Q k t k k tx x t k k,又2||||||RN PN QN ,2112212||||222k k t k k tk kt k k k ,即2222(1)()234k kt k t k k ,22222222(1)343(2)12(2)16161243333()(1)(1)(2)(2)(2)22244t k k k t t k k k k k ,224(21)3(21)t t t t ,即21410t t,解得7t或71)t t ;当直线AB 的斜率不存在时,则直线:1AB x ,(1,2)A ,(1,2)B ,(1,0)M ,直线MA 的方程为1y x ,直线MB 的方程为1y x ,设直线:2()l y x t ,则(12,22)P t t ,2122(,)33t t Q ,(1,22)R t ,(,0)N t ,又2||||||RN PN QN,故22(1)(22)t t 解得t满足(,77,1)(1,) .直线l 在x轴上截距的取值范围为(,77,1)(1,) .10.(2021•新高考Ⅰ)在平面直角坐标系xOy中,已知点1(F ,0),2F ,0),点M 满足12||||2MF MF .记M 的轨迹为C .(1)求C 的方程;(2)设点T 在直线12x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.【解析】(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22221(0,0),1x y a b x a b ,根据题意22222c a c a b,解得14a b c,C 的方程为221(1)16y x x ;(2)(法一)设1(,)2T m ,直线AB 的参数方程为1cos 2sin x t y m t,将其代入C 的方程并整理可得,2222(16cos sin )(16cos 2sin )(12)0t m t m ,由参数的几何意义可知,1||TA t ,2||TB t ,则2212222121216117m m t t sin cos cos,设直线PQ 的参数方程为1cos 2sin x y m,1||TP ,2||TQ ,同理可得,212212117m cos ,依题意,22221212117117m m cos cos,则22cos cos ,又 ,故cos cos ,则cos cos 0 ,即直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和为0.(法二)设1(,)2T t ,直线AB 的方程为11()2y k x t ,1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,设1212x x ,将直线AB 方程代入C 的方程化简并整理可得,22222111111(16)(2)1604k x k tk x k k t t ,由韦达定理有,22211111212221111624,1616k k t t k k tx x x x k k ,又由111111(,),(,)22A x k x k t T t可得11||)2AT x ,同理可得21||)2BT x ,222111221(1)(12)11||||(1)()()2216k t AT BT k x x k,设直线PQ 的方程为233441(),(,),(,)2y k x t P x y Q x y ,设3412x x ,同理可得22222(1)(12)||||16k t PT QT k ,又||||||||AT BT PT QT ,则22122212111616k k k k ,化简可得2212k k ,又12k k ,则12k k ,即120k k ,即直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和为0.11.(2021•乙卷(文))已知抛物线2:2(0)C y px p 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9PQ QF,求直线OQ 斜率的最大值.【解析】(1)由题意知,2p ,24y x .(2)由(1)知,抛物线2:4C y x ,(1,0)F ,设点Q 的坐标为(,)m n ,则(1,)QF m n,9(99,9)PQ QF m nP 点坐标为(109,10)m n ,将点P 代入C 得21004036n m ,整理得22100362594010n n m ,当0n 时,2100259n n K m n,当0n 时,2101019259325n n K m n n n,当且仅当925n n ,即35n 时,等号成立,取得最大值.故答案为:13.12.(2022•甲卷(文))设抛物线2:2(0)C y px p 的焦点为F ,点(,0)D p ,过F 的直线交C 于M ,N 两点.当直线MD 垂直于x 轴时,||3MF .(1)求C 的方程;(2)设直线MD ,ND 与C 的另一个交点分别为A ,B ,记直线MN ,AB 的倾斜角分别为 , .当 取得最大值时,求直线AB 的方程.【解析】(1)由题意可知,当x p 时,222y p,得M y,可知||MD ,||2p FD .则在Rt MFD 中,222||||||FD DM FM,得22())92p,解得2p .则C 的方程为24y x ;(2)设1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,3(A x ,3)y ,4(B x ,4)y ,当MN 与x 轴垂直时,由对称性可知,AB 也与x 轴垂直,此时2,则0 ,由(1)可知(1,0)F ,(2,0)D ,则1212221212124tan 44MN y y y y k y y x x y y,又N 、D 、B 三点共线,则ND BD k k ,即24240022y y x x,242224002244y y y y,得248y y ,即428y y;同理由M 、D 、A 三点共线,得318y y .则34123434124tan 2()y y y y x x y y y y.由题意可知,直线MN 的斜率不为0,设:1MN l x my ,由241y x x my ,得2440y my ,124y y m ,124y y ,则41tan 4m m,41tan 242m m,则11tan tan 12tan()1111tan tan 122m m m m m m,∵1tan m,1tan 2m,tan 与tan 正负相同,22, 当 取得最大值时,tan() 取得最大值,当0m时,1tan()142m m;当0m 时,tan() 无最大值, 当且仅当12m m,即2m 时,等号成立,tan() 取最大值,此时AB 的直线方程为33344()y y x x y y ,即34344()0x y y y y y ,又123412128()888y y y y m y y y y∵34128816y y y y ,AB的方程为4160x,即40x .13.(2023•甲卷(文))已知直线210x y 与抛物线2:2(0)C y px p 交于A ,B两点,||AB .(1)求p ;(2)设F 为C 的焦点,M ,N 为C 上两点,且0FM FN,求MFN 面积的最小值.【解析】设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立22102(0)x y y px p,消去x 得:2420y py p ,124y y p ,122y y p ,△21680p p ,(21)0p p ,12p,12|||4AB y y ,216848p p ,2260p p ,(23)(2)0p p ,2p ,(2)由(1)知24y x ,所以(1,0)F ,显然直线MN 的斜率不可能为零,设直线:MN x my n ,1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y 由24y x x my n,可得2440y m n ,所以124y y m ,124y y n ,△22161600m n m n ,因为0MF NF,所以1212(1)(1)0x x y y ,即1212(1)(1)0my n my n y y ,即221212(1)(1)()(1)0m y y m n y y n ,将124y y m ,24y n ,代入得22461m n n ,224()(1)0m n n ,所以1n ,且2610n n ,解得3n 或3n 设点F 到直线MN 的距离为d ,所以d12|||MN y y1|n ,所以MNF 的面积11||1|22S MN d n,又3n 或3n 3n 时,MNF 的面积2(212min S .14.(2023•甲卷(理))设抛物线2:2(0)C y px p ,直线210x y 与C 交于A ,B 两点,且||AB .(1)求p 的值;(2)F 为22y px 的焦点,M ,N 为抛物线上的两点,且0MF NF,求MNF 面积的最小值.【解析】设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立22102(0)x y y px p,消去x 得:2420y py p ,124y y p ,122y y p ,△21680p p ,(21)0p p ,12p,12|||4AB y y ,216848p p ,2260p p ,(23)(2)0p p ,2p ;(2)由(1)知24y x ,所以(1,0)F ,显然直线MN 的斜率不可能为零,设直线:MN x my n ,1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,由24y x x my n,可得2440y my n ,所以124y y m ,124y y n ,△22161600m n m n ,因为0MF NF ,所以1212(1)(1)0x x y y ,即1212(1)(1)0my n my n y y ,即221212(1)(1)()(1)0m y y m n y y n ,将124y y m ,24y n ,代入得22461m n n ,224()(1)0m n n ,所以1n ,且2610n n ,解得3n 或3n 设点F 到直线MN 的距离为d ,所以d12|||MN y y1|n ,所以MNF 的面积11||1|22S MN d n ,又3n 或3n 3n 时,MNF 的面积2(212min S .15.(2023•天津)设椭圆22221(0)x y a b a b的左、右顶点分别为1A ,2A ,右焦点为F ,已知1||3A F ,2||1A F .(Ⅰ)求椭圆方程及其离心率;(Ⅱ)已知点P 是椭圆上一动点(不与顶点重合),直线2A P 交y 轴于点Q ,若△1A PQ 的面积是△2A FP 面积的二倍,求直线2A P 的方程.【解析】(Ⅰ)由题意可知,31a c a c ,解得21a c,222413b a c .则椭圆方程为22143x y ,椭圆的离心率为12c e a ;(Ⅱ)由题意可知,直线2A P 的斜率存在且不为0,当0k 时,直线方程为(2)y k x ,取0x ,得(0,2)Q k .联立22(2)143y k x x y ,得2222(43)1616120k x k x k .△2222(16)4(43)(1612)1440k k k ,221612243P k x k ,得228643P k x k ,则21243P k y k .11212322111216124(2)4()224343A PQ A A Q A A Pk k k S S S k k k .22211261()24343A FP k k S k k . 3221612124343k k k k k ,即223k ,得6(0)2k k ;同理求得当0k 时,62k . 直线2A P 的方程为6(2)2y x .16.(2022•天津)椭圆22221(0)x y a b a b的右焦点为F 、右顶点为A ,上顶点为B ,且满足||3||2BF AB .(1)求椭圆的离心率e ;(2)直线l 与椭圆有唯一公共点M ,与y 轴相交于(N N 异于)M .记O 为坐标原点,若||||OM ON ,且OMN 3【解析】(1)∵22||3||BF aAB a b 22234a a b ,223a b ,2223()a a c ,2223a c ,222633c e a ;(2)由(1)可知椭圆为222213x y a a,即2223x y a ,设直线:l y kx m ,联立2223x y a ,消去y 可得:2222(31)6(3)0k x kmx m a ,又直线l 与椭圆只有一个公共点,△2222364(31)(3)0k m k m a ,2223(31)m a k ,又2331M km x k , 22233131M M k m m y kx m m k k ,又||||OM ON , 222223(()3131km m m k k ,解得213k,3k ,又OMN的面积为2113||||||||2231M km ON x m k ,212224m ,又k 2223(31)m a k ,26a ,22b , 椭圆的标准方程为22162x y .17.(2022•新高考Ⅰ)已知点(2,1)A 在双曲线2222:1(1)1x y C a a a 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 ,求PAQ 的面积.【解析】(1)将点A 代入双曲线方程得224111a a ,化简得42440a a ,22a ,故双曲线方程为2212x y ,由题显然直线l 的斜率存在,设:l y kx m ,设1(P x ,12)(y Q x ,2)y ,则联立双曲线得:222(21)4220k x kmx m ,故122421km x x k ,21222221m x x k ,12121212111102222AP AQ y y kx m kx m k k x x x x ,化简得:12122(12)()4(1)0kx x m k x x m ,故2222(22)4(12)(4(1)02121k m km m k m k k ,即(1)(21)0k m k ,而直线l 不过A 点,故1k ;(2)设直线AP 的倾斜角为,由tan PAQ22tan21tan 2PAQ PAQ,得tan 22PAQ 由2PAQ , 2PAQ,得tan AP k,即1112y x ,联立1112y x ,及221112x y得1110533x y ,同理22x y 故12122068,39x x x x ,而12||2|,|||2|AP x AQ x,由tan PAQsin 3PAQ,故12121||||sin 2()4|29PAQ S AP AQ PAQ x x x x .18.(2023•新高考Ⅱ)已知双曲线C中心为坐标原点,左焦点为( 0).(1)求C 的方程;(2)记C 的左、右顶点分别为1A ,2A ,过点(4,0) 的直线与C 的左支交于M ,N 两点,M 在第二象限,直线1MA 与2NA 交于P ,证明P 在定直线上.【解析】(1)双曲线C中心为原点,左焦点为( 0),则222c a b c c e a,解得24a b ,故双曲线C 的方程为221416x y ;(2)证明:过点(4,0) 的直线与C 的左支交于M ,N 两点,则可设直线MN 的方程为4x my ,1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,记C 的左,右顶点分别为1A ,2A ,则1(2,0)A ,2(2,0)A ,联立224416x my x y ,化简整理可得,22(41)32480m y my ,故△222(32)448(41)2641920m m m 且2410m ,1223241m y y m ,1224841y y m ,直线1MA 的方程为11(2)2y y x x,直线2NA 方程22(2)2y y x x ,故21211212(2)(2)22(2)(6)y x y my x x y x y my 121211212()26my y y y y my y y 12212483222414148641m m y m m m y m 1212162141483641m y m m y m ,故2123x x ,解得1x ,所以1P x ,故点P 在定直线1x 上运动.19.(2021•上海)已知22:12x y ,1F ,2F 是其左、右焦点,直线l 过点(P m,0)(m ,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,11||||BF PF ,求m 的值;(2)若1213F A F A ,且原点O 到直线l的距离为15,求直线l 的方程;(3)证明:对于任意m 12//F A F B 的直线有且仅有一条.【解析】(1)因为 的方程:2212x y ,所以22a ,21b ,所以2221c a b ,所以1(1,0)F ,2(1,0)F ,若B 为 的上顶点,则(0,1)B ,所以1||BF ,1||1PF m ,又11||||BF PF ,所以1m(2)设点A ,sin ) ,则2221211)213F A F A sin cos sin ,因为A 在线段BP 上,横坐标小于0,解得cos ,故()33A ,设直线l的方程为(0)33y kx k ,由原点O 到直线l,则15d ,化简可得231030k k ,解得3k 或13k ,故直线l的方程为13y x或3y x(舍去,无法满足m ,所以直线l的方程为139y x ;(3)联立方程组2212y kx km x y ,可得22222(12)4220k x k mx k m ,设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,则222121222422,1212k m k m x x x x k k ,因为12//F A F B ,所以2112(1)(1)x y x y ,又y kx km ,故化简为122212x x k ,又122216882||||1212k k m x x k k ,两边同时平方可得,2224210k k m ,整理可得22142k m ,当m 时,221042k m ,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 ,使得12//F A F B 的直线有且仅有一条.20.(2021•甲卷(文))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 .(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 ,写出P 的轨迹1C 的参数方程,并判断C 与1C 是否有公共点.【解析】(1)由极坐标方程为,得2cos ,化为直角坐标方程是22x y ,即22(2x y,表示圆心为C 0)(2)【解法1】根据题意知,点P 的轨迹是以A为缩放比例将圆1C 作位似变换得到的,因此1C的圆心为(3 0),半径差为2 ,所以圆C 内含于圆1C ,圆C 与圆1C 没有公共点.【解法2】设点P 的直角坐标为(,)x y ,1(M x ,1)y ,因为(1,0)A ,所以(1,)AP x y ,1(1AM x ,1)y ,由AP ,即1111)x x y ,解得11(1)122x x y y ,所以1)1M x)y ,代入C的方程得221)1)2x ,化简得点P的轨迹方程是22(34x y,表示圆心为1(3C ,0),半径为2的圆;化为参数方程是32cos 2sin x y, 为参数;计算1|||(332CC ,所以圆C 与圆1C 内含,没有公共点.21.(2023•北京)已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b,A 、C 分别为E 的上、下顶点,B 、D 分别为E 的左、右顶点,||4AC .(1)求E 的方程;(2)点P 为第一象限内E 上的一个动点,直线PD 与直线BC 交于点M ,直线PA 与直线2y 交于点N .求证://MN CD .【解析】(1)由题意可得:24b,c e a,222a b c ,解得2b ,29a , 椭圆E 的方程为22194x y .(2)证明:(0,2)A ,(3,0)B ,(0,2)C ,(3,0)D ,直线BC 的方程为132x y ,化为2360x y .设直线AP 的方程为:2y kx ,(0)k ,4(N k ,2) .联立222194y kx x y ,化为:22(49)360k x kx ,解得0x 或23649k k,236(49k P k ,22818)49k k .直线PD 方程为:22218849(3)36349k k y x k k ,即22188(3)273612k y x k k ,与2360x y 联立,解得26432k x k k ,2281896k y k k.264(32k M k k,2281896k k k .2228182296464332MN k k k k k k k k,23CD k,//MN CD .22.(2021•新高考Ⅱ)已知椭圆C 的方程为22221(0)x y a b a b,右焦点为F ,0).(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222(0)x y b x 相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN .【解析】(Ⅰ)由题意可得,椭圆的离心率3c a,又c所以a 2221b a c ,故椭圆的标准方程为2213x y ;(Ⅱ)证明:先证明充分性,当||MN 时,设直线MN 的方程为x ty s ,此时圆心(0,0)O 到直线MN的距离1d ,则221s t ,联立方程组2213x ty s x y ,可得222(3)230t y tsy s ,则△22222244(3)(3)12(3)24t s t s t s ,因为2||3MN t ,所以21t ,22s ,因为直线MN 与曲线222(0)x y b x 相切,所以0s,则s ,则直线MN的方程为x ty恒过焦点F ,故M ,N ,F 三点共线,所以充分性得证.若M ,N ,F 三点共线时,设直线MN的方程为x my ,则圆心(0,0)O 到直线MN的距离为1d ,解得21m ,联立方程组2213x my x y,可得22(3)10m y ,即2410y ,所以||44MN所以必要性成立;综上所述,M,N,F三点共线的充要条件是||MN.23.(2021•天津)已知椭圆22221(0)x y a ba b的右焦点为F,上顶点为B,离心率为,且||BF.(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.【解析】(1)因为离心率5e,||BF所以222caaa b c,解得a ,2c ,1b ,所以椭圆的方程为2215x y .(2)先证明椭圆22221x ya b上过点(M x,)y的椭圆的切线方程为:00221xx yya b.由于椭圆过点0(x,0)y,则2200221x ya b①,对椭圆求导得22b xya y,即切线的斜率22b xka y,故切线的方程2002()b xy y x xa y,将①代入得00221xx yya b.则切线MN 的方程为0015x x y y ,令0x ,得01N y y,因为PN BF ,所以1PN BF k k ,所以1(12PN k ,解得2NP k ,设1(P x ,0),则01120NPy k x ,即1012x y ,因为//MP BF ,所以MP BF k k ,所以0001122y x y ,即000122y x y ,所以000122x y y,又因为220015x y ,所以22002042115520y y y ,解得06y ,因为0N y ,所以00y ,所以06y,036x ,所以6156y,即0x y .24.(2021•甲卷(文))抛物线C 的顶点为坐标原点O ,焦点在x 轴上,直线:1l x 交C 于P ,Q 两点,且OP OQ .已知点(2,0)M ,且M 与l 相切.(1)求C ,M 的方程;(2)设1A ,2A ,3A 是C 上的三个点,直线12A A ,13A A 均与M 相切.判断直线23A A 与M 的位置关系,并说明理由.【解析】(1)因为1x 与抛物线有两个不同的交点,故可设抛物线C 的方程为:22(0)y px p ,令1x ,则2y p ,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2),(1,2P p Q p ,因为OP OQ ,故112(202p p p,抛物线C 的方程为:2y x ,因为M 与l 相切,故其半径为1,故22:(2)1M x y .另(1)根据抛物线的对称性,由题意可得45POx QOx ,因此点P ,Q 的坐标为(1,1) ,由题意可设抛物线C 的方程为:22(0)y px p ,可得12p ,因此抛物线C 的方程为2y x .而圆M 的半径为圆心M 到直线l 的距离为1,可得M 的方程为22(2)1x y .(2)很明显,对于12A A 或者13A A 斜率不存在的情况以及23A A 斜率为0的情况满足题意.否则:设11(A x ,1)y ,22(A x ,2)y ,33(A x ,3)y .当1A ,2A ,3A 其中某一个为坐标原点时(假设1A 为坐标原点时),设直线12A A 方程为0kx y ,根据点(2,0)M 到直线距离为11,解得k 联立直线12A A 与抛物线方程可得3x ,此时直线23A A 与M 的位置关系为相切,当1A ,2A ,3A 都不是坐标原点时,即123x x x ,直线12A A 的方程为1212()0x y y y y y ,1 ,即22212121(1)230y y y y y ,同理,由对称性可得,22213131(1)230y y y y y ,所以2y ,3y 是方程222111(1)230y t y t y 的两根,则2112323221123,11y y y y y y y y ,依题意有,直线23A A 的方程为2323()0x y y y y y ,令M 到直线23A A 的距离为d ,则有22122223122123213(2)(2)1121()1()1y y y y d y y y y ,此时直线23A A 与M 的位置关系也为相切,综上,直线23A A 与M 相切.(2)另设2(i i A y ,)i y ,1i ,2,3,由直线的两点式可知,直线12A A 的方程为222122122()()()()y y y y y y x y ,化简可得1212()0x y y y y y ,因为直线12A A 与圆M2212121(2)1()y y y y ,整理得22212121(1)230y y y y y ,同理有22213131(1)230y y y y y ,所以2y ,3y 是关于y 的方程222111(1)230y y y y y 的两个根,则2112323221123,11y y y y y y y y ,依题意有,直线23A A 的方程为2323()0x y y y y y ,令M 到直线23A A 的距离为d ,则有22122223122123213(2)(2)1121()1()1y y y y d y y y y ,此时直线23A A 与M 的位置关系也为相切,综上,直线23A A 与M 相切.25.(2023•乙卷(文))已知椭圆2222:1(0)y x C a b a b的离心率为3,点(2,0)A 在C 上.(1)求C 的方程;(2)过点(2,3) 的直线交C 于点P ,Q 两点,直线AP ,AQ 与y 轴的交点分别为M ,N ,证明:线段MN 的中点为定点.【解析】(1)由题意,22232c a b a b c,解得32a b c . 椭圆C 的方程为22194y x ;证明:(2)如图,要使过点(2,3) 的直线交C 于点P ,Q 两点,则PQ 的斜率存在且小于0,设:3(2)PQ y k x ,即23y kx k ,0k ,1(P x ,1)y ,2(Q x ,2)y ,联立2223194y kx k y x ,得22(49)8(23)16(3)0k x k k x k k .△22[8(23)]4(49)16(3)17280k k k k k k .1228(23)49k k x x k ,12216(3)49k k x x k ,直线11:(2)2y AP y x x,取0x ,得112(0,)2y M x ;直线22:(2)2y AQ y x x,取0x ,得222(0,2y N x . 1212211212222(2)2(2)22(2)(2)y y y x y x x x x x 12211212(23)(2)(23)(2)22()4kx k x kx k x x x x x 121212122(43)()4(23)22()4kx x k x x k x x x x 222216(3)8(23)2(43)4(23)4949216(3)8(23)244949k k k k k k k k k k k k k k k 32322322223296649648723272481082164832481636k k k k k k k k k k k k k k 1082636.MN 的中点为(0,3),为定点.。

  1. 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. 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. 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)。

解析几何解答题1、椭圆G :)0(12222>>=+b a by a x 的两个焦点为F 1、F 2,短轴两端点B 1、B 2,已知F 1、F 2、B 1、B 2四点共圆,且点N (0,3)到椭圆上的点最远距离为.25(1)求此时椭圆G 的方程;(2)设斜率为k (k ≠0)的直线m 与椭圆G 相交于不同的两点E 、F ,Q 为EF 的中点,问E 、F 两点能否关于过点P (0,33)、Q 的直线对称?若能,求出k 的取值范围;若不能,请说明理由.解:(1)根据椭圆的几何性质,线段F 1F 2与线段B 1B 2互相垂直平分,故椭圆中心即为该四点外接圆的圆心 …………………1分 故该椭圆中,22c b a ==即椭圆方程可为22222b y x =+ ………3分设H (x,y )为椭圆上一点,则b y b b y y x HN ≤≤-+++-=-+=其中,182)3()3(||22222…………… 4分若30<<b ,则2||,HN b y 时-=有最大值962++b b…………………5分由25350962±-==++b b b 得(舍去)(或b 2+3b+9<27,故无解)…………… 6分若182||,3,322+-=≥b HN y b 有最大值时当…………………7分由165018222==+b b 得∴所求椭圆方程为1163222=+y x ………………… 8分 (1) 设),(),,(),,(002211y x Q y x F y x E ,则由 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=+116321163222222121y x y x 两式相减得0200=+ky x ……③又直线PQ ⊥直线m ∴直线PQ 方程为331+=x k y 将点Q (00,y x )代入上式得,33100+-=x k y ……④…………………11分 由③④得Q (33,332-k )…………………12分而Q 点必在椭圆内部116322020<+∴y x , 由此得29400294,0,2472<<<<-∴≠<k k k k 或又,故当 )294,0()0,294(⋃-∈k 时,E 、F 两点关于点P 、Q 的直线对称 14分2、已知双曲线221x y -=的左、右顶点分别为12A A 、,动直线:l y kx m =+与圆221x y +=相切,且与双曲线左、右两支的交点分别为111222(,),(,)P x y P x y .(Ⅰ)求k 的取值范围,并求21x x -的最小值;(Ⅱ)记直线11PA 的斜率为1k ,直线22P A 的斜率为2k ,那么,12k k ⋅是定值吗?证明你的结论.解:(Ⅰ)l 与圆相切,1∴=221m k ∴=+ ……①由221y kx m x y =+⎧⎨-=⎩ , 得 222(1)2(1)0k x mkx m ---+=, 222222221221044(1)(1)4(1)80101k m k k m m k m x x k ⎧⎪-≠⎪⎪∴∆=+-+=+-=>⎨⎪+⎪⋅=<⎪-⎩, 21,k ∴<11k ∴-<<,故k 的取值范围为(1,1)-.由于122221mk x x x x k +=∴-===-, 201k ≤<∴当20k =时,21x x -取最小值. 6分(Ⅱ)由已知可得12,A A 的坐标分别为(1,0),(1,0)-,121212,11y y k k x x ∴==+-, 121212(1)(1)y y k k x x ∴⋅=+-1212()()(1)(1)kx m kx m x x ++=+- 2212121221()()1k x x mk x x m x x x x +++=+--2222212m mkk mk m +⋅-⋅+=22222222=22=, 由①,得 221m k -=,12(3k k ∴⋅==-+为定值. 12分3、已知抛物线2:C y ax =的焦点为F ,点(1,0)K -为直线l 与抛物线C 准线的交点,直线l 与抛物线C 相交于A 、B 两点,点A 关于x 轴的对称点为D . (1)求抛物线C 的方程。

(2)证明:点F 在直线BD 上;(3)设89FA FB ∙=,求BDK ∆的面积。

.解:(1) 24y x = 设11(,)A x y ,22(,)B x y ,11(,)D x y -,l 的方程为1(0)x my m =-≠. (2)将1x my =-代人24y x =并整理得2440y my -+=, 从而 12124, 4.y y m y y +==直线BD 的方程为 212221()y y y y x x x x +-=⋅--,即 222214()4y y y x y y -=⋅--令120, 1.4y y y x ===得所以点(1,0)F 在直线BD 上(3)由①知,21212(1)(1)42x x my my m +=-+-=-1212(1)(1) 1.x x my my =--=因为 11(1,),FA x y =-uu r 22(1,)FB x y =-uu r, 212121212(1)(1)()1484FA FB x x y y x x x x m ⋅=--+=-+++=-uu r uu r故 28849m -=,解得 43m =± 所以l 的方程为3430,3430x y x y ++=-+=又由①知 121643y y m +==故1211161622233S KF y y ∆=∙+=∙∙=4、已知椭圆的中心在坐标原点O ,焦点在x 轴上,离心率为12,点P (2,3)、A B 、在该椭圆上,线段AB 的中点T 在直线OP 上,且A O B 、、三点不共线. (I)求椭圆的方程及直线AB 的斜率; (Ⅱ)求PAB ∆面积的最大值.解:(I )设椭圆的方程为22221(0)x y a b a b+=>>,则2212491a b =⎨⎪+=⎪⎩,得216a =,212b =. 所以椭圆的方程为2211612x y +=.…………………3分 设直线AB 的方程为y kx t =+(依题意可知直线的斜率存在),设1122(,),(,)A x y B x y ,则由2211612x y y kx t ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得()2223484480k xktx t +++-=,由∆>,得221216b k <+,122212283444834kt x x k t x x k ⎧+=-⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩,设()00,T x y 002243,3434kt tx y k k =-=++,易知00x ≠,由OT 与OP 斜率相等可得0032y x =,即12k =-,所以椭圆的方程为2211612x y +=,直线AB 的斜率为12-.……………………6分(II )设直线AB 的方程为12y x t =-+,即220x y t +-=, 由2212 1.1612y x t x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩, 得22120x tx t -+-=,224(12)0t t ∆=-->,44t -<<.………………8分12212,12.x x t x x t +=⎧⎨⋅=-⎩.||AB === 点P 到直线AB的距离为d =.于是PAB ∆的面积为122PAB S ∆==……………………10分 设3()(4)(123)f t t t =-+,2'()12(4)(2)f t t t =--+,其中44t -<<.在区间(2,4)-内,'()0f t <,()f t 是减函数;在区间(4,2)--内,'()0f t >,()f t 是增函数.所以()f t 的最大值为4(2)6f -=.于是PAB S ∆的最大值为18.…………………12分 5、设椭圆)0(12222>>=+b a by a x 的焦点分别为1(1,0)F -、2(1,0)F ,直线l :2a x =交x 轴于点A ,且122AF AF =. (Ⅰ)试求椭圆的方程;(Ⅱ)过1F 、2F 分别作互相垂直的两直线与椭圆分别交于D 、E 、M 、N 四点(如图所示),若四边形D M E N 的面积为277,求DE 的直线方程.解:(Ⅰ)由题意,212||22,(,0)FF c A a ==∴ -------1分 1222 A F A F F =∴为1AF的中点------------2分2,322==∴b a即:椭圆方程为.12322=+y x ------------3分 (Ⅱ)当直线DE 与x 轴垂直时,342||2==a b DE ,此时322||==a MN ,四边形DMEN 的面积||||42DE MN S ⋅==不符合题意故舍掉;------------4分同理当MN 与x 轴垂直时,也有四边形DMEN 的面积||||42DE MN S ⋅==不符合题意故舍掉; ------------5分当直线DE ,MN 均与x 轴不垂直时,设DE :)1(+=x k y ,代入消去y 得:.0)63(6)32(2222=-+++k x k x k ------------6分设⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+-=+-=+,3263,326),,(),,(222122212211k k x x k k x x y x E y x D 则 ------------7分所以 231344)(||222122121++⋅=-+=-k k x x x x x x , ------------8分所以 2221232)1(34||1||kk x x k DE ++=-+=, ------------9分同理22211)1]1)||.1323()2k k MN k k -++==+-+ ------------11分所以四边形的面积222232)11(3432)1(34212||||k k kk MN DE S ++⋅++⋅=⋅=13)1(6)21(242222++++=k k k k由22727S k k =⇒=⇒= ------------12分所以直线0DE l y -=或0DE l y +=或20DE l y -=或20DE l y += ---------13分 6、已知抛物线P :x 2=2py (p >0).(Ⅰ)若抛物线上点(,2)M m 到焦点F 的距离为3.(ⅰ)求抛物线P 的方程;(ⅱ)设抛物线P 的准线与y 轴的交点为E ,过E 作抛物线P 的切线,求此切线方程; (Ⅱ)设过焦点F 的动直线l 交抛物线于A ,B 两点,连接AO ,BO 并延长分别交抛物线的准线于C ,D 两点,求证:以CD 为直径的圆过焦点F . 解:(Ⅰ)(ⅰ)由抛物线定义可知,抛物线上点(,2)M m 到焦点F 的距离与到准线距离相等,即(,2)M m 到2py =-的距离为3; ∴ 232p-+=,解得2p =. ∴ 抛物线P 的方程为24x y =. 4分(ⅱ)抛物线焦点(0,1)F ,抛物线准线与y 轴交点为(0,1)E -,显然过点E 的抛物线的切线斜率存在,设为k ,切线方程为1y kx =-.由241x y y kx ⎧=⎨=-⎩, 消y 得2440x kx -+=, 6分 216160k ∆=-=,解得1k =±. 7分∴切线方程为1y x =±-. 8分(Ⅱ)直线l 的斜率显然存在,设l :2p y kx =+, 设11(,)A x y ,22(,)B x y ,由222x py p y kx ⎧=⎪⎨=+⎪⎩ 消y 得 2220x pkx p --=. 且0∆>. ∴ 122x x pk +=,212x x p ⋅=-; ∵ 11(,)A x y , ∴ 直线OA :11y y x x =, 与2p y =-联立可得11(,)22px pC y --, 同理得22(,)22px pD y --. 10分 ∵ 焦点(0,)2pF , ∴ 11(,)2px FC p y =--,22(,)2pxFD p y =--, 12分 ∴ 1212(,)(,)22px px FC FD p p y y ⋅=--⋅--22212121212224px px p x x p p y y y y =+=+2442221222212120422p x x p p p p p x x x x p p p=+=+=+=- ∴ 以CD 为直径的圆过焦点F . 14分7、在平面直角坐标系xOy 中,设点(,),(,4)P x y M x -,以线段PM 为直径的圆经过原点O .(Ⅰ)求动点P 的轨迹W 的方程;(Ⅱ)过点(0,4)E -的直线l 与轨迹W 交于两点,A B ,点A 关于y 轴的对称点为'A ,试判断直线'A B 是否恒过一定点,并证明你的结论. 解:(I )由题意可得OP OM ⊥, 2分 所以0OP OM ⋅=,即(,)(,4)0x y x -= 4分即240x y -=,即动点P 的轨迹W 的方程为24x y = 5分 (II )设直线l 的方程为4y kx =-,1122(,),(,)A x y B x y ,则11'(,)A x y -.由244y kx x y=-⎧⎨=⎩消y 整理得24160x kx -+=, 6分 则216640k ∆=->,即||2k >. 7分12124,16x x k x x +==. 9分直线212221':()y y A B y y x x x x --=-+212221222212212222121222112()1()4()41444 y 44y y y x x y x x x x y x x x x x x x x x x y x x x x x x x -∴=-++-∴=-++--∴=-+-∴=+12分即2144x x y x -=+ 所以,直线'A B 恒过定点(0,4). 13分8、已知椭圆2222:1x y M a b +=(0)a b >>的离心率为3,且椭圆上一点与椭圆的两个焦点构成的三角形周长为246+.(Ⅰ)求椭圆M 的方程;(Ⅱ)设直线l 与椭圆M 交于,A B 两点,且以AB 为直径的圆过椭圆的右顶点C , 求ABC ∆面积的最大值.解:(Ⅰ)因为椭圆M 上一点和它的两个焦点构成的三角形周长为246+,所以24622+=+c a , 1分又椭圆的离心率为3,即3c a =,所以3c a =, 2分所以3a =,c =分所以1b =,椭圆M 的方程为1922=+y x . 5分(Ⅱ)方法一:不妨设BC 的方程(3),(0)y n x n =->,则AC 的方程为)3(1--=x ny . 由22(3),19y n x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩得0196)91(2222=-+-+n x n x n , 6分 设),(11y x A ,),(22y x B ,因为222819391n x n -=+,所以19327222+-=n n x , 7分 同理可得2219327nn x +-=, 8分 所以1961||22++=n n BC ,222961||nn n n AC ++=, 10分 964)1()1(2||||212+++==∆n n n n AC BC S ABC , 12分 设21≥+=nn t ,则22236464899t S t t t==≤++, 13分当且仅当38=t 时取等号,所以ABC ∆面积的最大值为83. 14分方法二:不妨设直线AB 的方程x ky m =+.由22,1,9x ky m x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩ 消去x 得222(9)290k y kmy m +++-=, 6分 设),(11y x A ,),(22y x B ,则有12229km y y k +=-+,212299m y y k -=+. ① 7分因为以AB 为直径的圆过点C ,所以 0CA CB ⋅=. 由 1122(3,),(3,)CA x y CB x y =-=-,得 1212(3)(3)0x x y y --+=. 8分 将1122,x ky m x ky m =+=+代入上式,得 221212(1)(3)()(3)0k y y k m y y m ++-++-=.将 ① 代入上式,解得 125m =或3m =(舍). 10分 所以125m =(此时直线AB 经过定点12(,0)5D ,与椭圆有两个交点),所以121||||2ABC S DC y y ∆=-12==分 设211,099t t k =<≤+,则ABC S ∆=所以当251(0,]2889t =∈时,ABC S ∆取得最大值83. 14分 9、过抛物线C:22(0)y px p =>上一点2(,)pM p 作倾斜角互补的两条直线,分别与抛物线交于A 、B 两点。

相关文档
最新文档