2020年全国各地高中数学真题分类汇编—解析几何(含答案)

2020年全国各地⾼考真题分类汇编—解析⼏何
1.(2020•天津)设双曲线C的⽅程为﹣=1(a>0,b>0),过抛物线y2=4x的焦点和
点(0,b)的直线为l.若C的⼀条渐近线与l平⾏,另⼀条渐近线与l垂直,则双曲线C 的⽅程为()
A.﹣=1B.x2=1
C.﹣y2=1D.x2﹣y2=1
2.(2020•北京)已知半径为1的圆经过点(3,4),则其圆⼼到原点的距离的最⼩值为()A.4B.5C.6D.7
3.(2020•浙江)已知点O(0,0),A(﹣2,0),B(2,0).设点P满⾜|PA|﹣|PB|=2,且P 为函数y=3图象上的点,则|OP|=()
A.B.C.D.
4.(2020•北京)设抛物线的顶点为O,焦点为F,准线为l.P是抛物线上异于O的⼀点,过P作PQ⊥l于Q,则线段FQ的垂直平分线()
A.经过点O B.经过点P
C.平⾏于直线OP D.垂直于直线OP
5.(2020•新课标Ⅲ)点(0,﹣1)到直线y=k(x+1)距离的最⼤值为()A.1B.C.D.2
6.(2020•新课标Ⅲ)设O为坐标原点,直线x=2与抛物线C:y2=2px(p>0)交于D,E两点,若OD⊥OE,则C的焦点坐标为()
A.(,0)B.(,0)C.(1,0)D.(2,0)
7.(2020•新课标Ⅱ)设O为坐标原点,直线x=a与双曲线C:﹣=1(a>0,b>0)
的两条渐近线分别交于D,E两点.若△ODE的⾯积为8,则C的焦距的最⼩值为()A.4B.8C.16D.32
8.(2020•新课标Ⅱ)若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆⼼到直线2x﹣y﹣3=0的距离为()
A.B.C.D.
9.(2020•新课标Ⅰ)已知A为抛物线C:y2=2px(p>0)上⼀点,点A到C的焦点的距离为12,到y轴的距离为9,则p=()
A.2B.3C.6D.9
10.(2020•新课标Ⅰ)已知圆x2+y2﹣6x=0,过点(1,2)的直线被该圆所截得的弦的⻓度的最⼩值为()
A.1B.2C.3D.4 11.(2020•新课标Ⅲ)在平⾯内,A,B是两个定点,C是动点.若•=1,则点C的轨迹为()
A.圆B.椭圆C.抛物线D.直线
12.(2020•新课标Ⅰ)设F1,F2是双曲线C:x2﹣=1的两个焦点,O为坐标原点,点P在C上且|OP|=2,则△PF1F2的⾯积为()
A.B.3C.D.2
13.(2020•新课标Ⅲ)设双曲线C:﹣=1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,
离⼼率为.P是C上⼀点,且F 1P⊥F2P.若△PF1F2的⾯积为4,则a=()A.1B.2C.4D.8
14.(2020•新课标Ⅰ)已知⊙M:x2+y2﹣2x﹣2y﹣2=0,直线l:2x+y+2=0,P为l上的动点.过点P作⊙M的切线PA,PB,切点为A,B,当|PM|•|AB|最⼩时,直线AB的⽅程为()A.2x﹣y﹣1=0B.2x+y﹣1=0C.2x﹣y+1=0D.2x+y+1=0
15.(2020•上海)已知椭圆+y2=1,作垂直于x轴的垂线交椭圆于A、B两点,作垂直于y 轴的垂线交椭圆于C、D两点,且AB=CD,两垂线相交于点P,则点P的轨迹是()A.椭圆B.双曲线C.圆D.抛物线
⼆.多选题(共1⼩题)
16.(2020•海南)已知曲线C:mx2+ny2=1.()
A.若m>n>0,则C是椭圆,其焦点在y轴上
B.若m=n>0,则C是圆,其半径为
C.若mn<0,则C是双曲线,其渐近线⽅程为y=±x
D.若m=0,n>0,则C是两条直线
17.(2020•天津)已知直线x﹣y+8=0和圆x2+y2=r2(r>0)相交于A,B两点.若|AB|=6,
则r的值为.
18.(2020•北京)已知双曲线C:﹣=1,则C的右焦点的坐标为;C的焦点到其渐近线的距离是.
19.(2020•上海)已知椭圆C:+=1的右焦点为F,直线l经过椭圆右焦点F,交椭圆
C于P、Q两点(点P在第⼆象限),若点Q关于x轴对称点为Q′,且满⾜PQ⊥FQ′,求直线l的⽅程是.
20.(2020•浙江)已知直线y=kx+b(k>0)与圆x2+y2=1和圆(x﹣4)2+y2=1均相切,则k =,b=.
21.(2020•新课标Ⅲ)设双曲线C:﹣=1(a>0,b>0)的⼀条渐近线为y=x,则C的离⼼率为.
22.(2020•江苏)在平⾯直⻆坐标系xOy中,若双曲线﹣=1(a>0)的⼀条渐近线⽅程为y=x,则该双曲线的离⼼率是.
23.(2020•新课标Ⅰ)已知F为双曲线C:﹣=1(a>0,b>0)的右焦点,A为C的
右顶点,B为C上的点,且BF垂直于x轴.若AB的斜率为3,则C的离⼼率为.24.(2020•海南)斜率为的直线过抛物线C:y2=4x的焦点,且与C交于A,B两点,则|AB|
=.
25.(2020•上海)已知直线l1:x+ay=1,l2:ax+y=1,若l1∥l2,则11与l2的距离为.
26.(2020•天津)已知椭圆+=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3=,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.
27.(2020•北京)已知椭圆C:+=1过点A(﹣2,﹣1),且a=2b.。

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高中数学解析几何复习 题集附答案

高中数学解析几何复习 题集附答案

高中数学解析几何复习题集附答案高中数学解析几何复习题集附答案一、直线的方程在解析几何中,我们经常需要求解直线的方程。

直线的一般方程可以表示为Ax + By + C = 0,其中A、B、C为常数,且A和B不同时为0。

下面我们通过一些例题来复习直线的方程的求解方法。

例题1:已知直线L1经过点(2,3)和(4,1),求直线L1的方程。

解析:首先我们可以求出直线L1的斜率k。

直线L1的斜率可以通过两个已知点的坐标计算出来:k = (y2 - y1) / (x2 - x1) = (1 - 3) / (4 - 2) = -1接下来,我们可以使用点斜式的形式来表示直线L1的方程:y - y1 = k(x - x1)将已知点(2,3)代入方程中,得到:y - 3 = -1(x - 2)化简得到直线L1的方程为:y = -x + 5因此,直线L1的方程为y = -x + 5。

例题2:已知直线L2过点(3,-2)且与直线L1: 2x - 3y + 4 = 0 平行,求直线L2的方程。

解析:由于直线L2与直线L1平行,所以它们具有相同的斜率。

直线L1的斜率为:k = 2 / (-3) = -2/3因此,直线L2的斜率也为-2/3。

再结合已知直线L2过点(3,-2),我们可以使用点斜式来表示直线L2的方程:y - y1 = k(x - x1)将已知点(3,-2)代入方程中,得到:y - (-2) = (-2/3)(x - 3)化简得到直线L2的方程为:3y + 2x + 10 = 0因此,直线L2的方程为3y + 2x + 10 = 0。

二、直线和平面的交点在解析几何中,我们经常需要求解直线和平面的交点。

我们可以通过直线的方程和平面的方程来求解交点的坐标。

下面我们通过一些例题来复习直线和平面交点的求解方法。

例题3:已知直线L3的方程为2x - y + 3z - 7 = 0,平面Q的方程为x + y - z + 4 = 0,求直线L3与平面Q的交点坐标。

2020年全国高考数学一卷(理)20题解法赏析

2020年全国高考数学一卷(理)20题解法赏析

2020年全国高考数学一卷(理)20题解法赏析陈志年(安徽省合肥市肥西中学㊀231200)摘㊀要:本文给出2020年全国高考数学一卷(理)20题的多种解法及评析.关键词:解析几何ꎻ直线过定点ꎻ引进参数ꎻ参数的去留.中图分类号:G632㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2020)31-0038-02收稿日期:2020-08-05作者简介:陈志年(1962.4-)ꎬ男ꎬ安徽人ꎬ本科ꎬ中学高级教师ꎬ从事高中数学教学研究.㊀㊀2020年全国高考数学一卷(理)20题是一道解析几何题ꎬ其中第二问是证明直线过定点.虽然是一类常见常考的题型ꎬ但是解决起来有一定的难度.难点在于:引进一个参数ꎬ思路简单ꎬ可运算量大ꎬ要求运算流畅㊁准确ꎻ引进多个参数ꎬ最后涉及到参数的消去与保留ꎬ要求思维灵活㊁缜密.下面给出该题的多种解法及评析ꎬ欣赏一题多解的妙趣ꎻ领略难点突破的秘诀.题目㊀已知AꎬB分别为椭圆E:x2a2+y2=1(a>1)的左右顶点ꎬG为E的上顶点ꎬAGң GBң=8.P为直线x=6上的动点ꎬPA与E的另一交点为CꎬPB与E的另一交点为D.(1)求E的方程ꎻ(2)证明:直线CD过定点.解㊀(1)由题设得A(-aꎬ0)ꎬB(aꎬ0)ꎬG(0ꎬ1)ꎬ则AGң=(aꎬ1)ꎬGBң=(aꎬ-1).由AGң GBң=8得a2-1=8ꎬ即a=3.所以E的方程为x29+y2=1.(2)解法1㊀由(1)知A(-3ꎬ0)ꎬB(3ꎬ0)ꎬ设P(6ꎬt)则PA的方程为y=t9(x+3).将y=t9(x+3)代入x29+y2=1得(t2+9)x2+6t2x+9t2-81=0ꎬ则-3xc=9t2-81t2+9ꎬ所以xc=-3t2+27t2+9ꎬC点的坐标为(-3t2+27t2+9ꎬ6tt2+9)ꎻ同样求得D点坐标为(3t2-3t2+1ꎬ-2tt2+1).当t2ʂ3时ꎬ直线CD的斜率kCD=4t-3t2+9ꎬ直线CD的方程为y+2tt2+1=4t-3t2+9(x-3t2-3t2+1)ꎬ即y=4t-3t2+9(x-32)ꎻ当t2=3时ꎬ直线CD的方程为x=32.综上ꎬ直线CD过定点(32ꎬ0).评析㊀本解法两次将直线方程代入椭圆方程得到关于x的一元二次方程ꎬ有一定的运算量ꎬ要求零失误ꎻ利用韦达定理求得C㊁D的坐标ꎬ是一个技巧ꎻ写出直线CD的方程还需要化简整理ꎬ方能得到所要证的结论.解法2㊀由(1)知A(-3ꎬ0)ꎬB(3ꎬ0)ꎬ设P(6ꎬt)ꎬC(3cosαꎬsinα)ꎬD(3cosβꎬsinβ)ꎬ则ACң=(3cosα+3ꎬsinα)ꎬAPң=(9ꎬt)ꎬBDң=(3cosβ-3ꎬsinβ)ꎬBPң=(3ꎬt).因为ACңʊAPңꎬBDңʊBPңꎬ所以(3cosα+3)t-9sinα=0ꎬ(3cosβ-3)t-3sinβ=0.当tʂ0时ꎬ则t=3tanα2ꎬt tanβ2=-1ꎬ从而tanα2tanβ2=-13.若cosαʂcosβꎬ直线CD的方程为y-sinα=sinα-sinβ3cosα-3cosβ(x-3cosα)ꎬ即y=sinα-sinβ3cosα-3cosβ(x-3sin(α-β)sinα-sinβ)ꎬ即y=sinα-sinβ3cosα-3cosβ(x-3cosα-β2cosα+β2)ꎬ即y=sinα-sinβ3cosα-3cosβ(x-3(1+tanα2tanβ2)1-tanα2tanβ2).将tanα2 tanβ2=83-13代入得直线CD的方程y=sinα-sinβ3cosα-3cosβ(x-32).若cosα=cosβꎬ由tanα2 tanβ2=-13ꎬ不妨设tanα2=33ꎬtanβ2=-33ꎬ所以cosα=cosβ=12ꎬ直线CD的方程为x=32.当t=0时ꎬ直线CD的方程为y=0.综上ꎬ直线CD过定点(32ꎬ0).评析㊀本解法利用椭圆的参数方程设点的坐标ꎬ减少了参数的个数ꎻ整个解答过程中ꎬ利用了多个三角公式ꎬ如:同角三角函数基本关系公式ꎬ两角和与差公式ꎬ二倍角公式及通过角的变换推导的 和差化积 公式等ꎬ可以说三角公式的运用得到了极致.解法3㊀由(1)知A(-3ꎬ0)ꎬB(3ꎬ0).设P(6ꎬt)ꎬ根据对称性直线CD所过定点在x轴上.当tʂ0时ꎬ设直线CD的方程为my=x-nꎬC(my1+nꎬy1)ꎬD(my2+nꎬy2)ꎬ则ACң=(my1+n+3ꎬy1)ꎬAPң=(9ꎬt)ꎬBDң=(my2+n-3ꎬy2)ꎬBPң=(3ꎬt).因为ACңʊAPңꎬBDңʊBPңꎬ所以(my1+n+3)t-9y1=0ꎬ(my2+n-3)t-3y2=0.消去t得y2(my1+n+3)=3y1(my2+n-3).即2my1y2+3(n-3)y1-(n+3)y2=0.把x=my+n代入x29+y2=1得(m2+9)y2+2mny+n2-9=0.把y1y2=n2-9m2+9代入2my1y2+3(n-3)y1-(n+3)y2=0ꎬ得2m(n2-9)m2+9+3(n-3)y1-(n+3)y2=0ꎬ把2mm2+9=-y1+y2n代入2m(n2-9)m2+9+3(n-3)y1-(n+3)y2=0消去m得-(n2-9)(y1+y2)+3n(n-3)y1-n(n+3)y2=0ꎬ即(2n2-9n+9)y1-(2n2+3n-9)y2=0.所以2n2-9n+9=0ꎬ2n2+3n-9=0ꎬ从而n=32ꎬ直线CD的方程为my=x-32.当t=0时ꎬ直线CD的方程为y=0.综上ꎬ直线CD过定点(32ꎬ0).评析㊀本解法引进多个参数ꎬ初心是利用韦达定理消去y1和y2保留mꎬ实际把y1y2=n2-9m2+9代入2my1y2+3(n-3)y1-(n+3)y2=0ꎬ结合y1+y2=-2mnm2+9ꎬ发现易消去mꎬ保留y1和y2ꎬ利用y1和y2的任意性就可求得n.解题过程中得到启发㊁灵感ꎬ适时调整我们的解题思路ꎬ体现了思维的多向性和灵活性.解法4㊀由(1)知A(-3ꎬ0)ꎬB(3ꎬ0)ꎬ设C(x1ꎬy1)ꎬD(x2ꎬy2)ꎬP(6ꎬt)ꎬ则ACң=(x1+3ꎬy1)ꎬAPң=(9ꎬt)ꎬBDң=(x2-3ꎬy2)ꎬBPң=(3ꎬt).因为ACңʊAPңꎬBDңʊBPңꎬ所以(x1+3)t-9y1=0ꎬ(x2-3)t-3y2=0.消去t得3y1(x2-3)=y2(x1+3)ꎬ所以9y21(x2-3)2=y22(x1+3)2.又y21=9-x219ꎬy22=9-x229ꎬ从而得9(x1-3)(x2-3)=(x1+3)(x2+3)ꎬ即4x1x2-15(x1+x2)+36=0.根据对称性直线CD所过定点在x轴上.当直线CD的斜率存在时ꎬ设直线CD的方程为y=k(x-n)ꎬ把y=k(x-n)代入x29+y2=1得(9k2+1)x2-18k2nx+9k2n2-9=0.把x1+x2=18k2n9k2+1ꎬx1x2=9k2n2-99k2+1代入4x1x2-15(x1+x2)+36=0得k2(2n2-15n+18)=0ꎬ所以2n2-15n+18=0ꎬ解得n=32或n=6(舍去)ꎬ直线CD的方程为y=k(x-32).当直线CD的斜率不存在时ꎬ则x1=x2ꎬ又4x1x2-15(x1+x2)+36=0ꎬ所以x1=x2=32或x1=x2=6(舍去)ꎬ直线CD的方程为x=32.综上ꎬ直线CD过定点(32ꎬ0).评析㊀本解法引进更多的参数ꎬ利用C㊁D在椭圆上ꎬ我们首先消去y1和y2ꎬ得到4x1x2-15(x1+x2)+36=0ꎬ至此应用韦达定理解答显而易见ꎬ水到渠成.解析几何中ꎬ设而不求㊁加强韦达定理的应用是解答问题的重要方法.㊀㊀㊀参考文献:[1]2020年普通高等学校招生全国统一考试数学Ⅰ卷.㊀[责任编辑:李㊀璟]93。

高中数学期末备考:解析几何02圆的双切线模型及应用含解析

高中数学期末备考:解析几何02圆的双切线模型及应用含解析

2.圆的双切线模型及应用圆的双切线模型是圆中常见的一类考题,由于其结论丰富,变化多端,颇受命题人的热爱,2020年的理数全国一卷的选择题11题就是一个典例应用.尽管如此,在实际应用中,学生对该模型中的相关几何结论的理解和使用仍然显得办法不多,因此,本文将系统的梳理一下圆的双切线模型中的常见结论及应用,希望提升同学们对这类问题的解决能力.如图1,从圆外任一点),(00y x P 向圆引两条切线,圆心C ,两切点B A ,,我们把线段PB P A ,的长度叫做切线长,设圆的半径为r ,则四边形P ABC 具有如下的性质:1.P AC PBC ;PB P A .2.切线长的计算:22r PC PB P A,当半径给定,切线长最小等价于PC 最小.3.C B A P AP CA BP BC ,,,, 四点共圆180 ACB APB ,C B A P ,,,的外接圆以PC 为直径 PC AB AP BC PB AC (托勒密定理).4.PC 平分ACB APB ,.5.222r PC r PB BC S S PBC P ABC ,当半径给定,四边形P ABC 最小等价于PC 最小.6.假设 2 APC BPC 且PCrPC BCsin .由基本的三角恒等关系可知:22(21sin 212cos PCr ,故可得:2cos ||||P A PB PB P A 224222232](21[)(r PC r PC PC r r PC .对2PC 使用均值不等式可得 PB P A 最小值.图17.假设),(00y x P ,圆C 的方程为022 F Ey Dx y x (0422 F E D )则切点弦AB 的方程为:0220000 F yy E x x Dy y x x .可以看到,该模型中的很多几何量最终都可以建立为PC 的函数从而求得最小值,这是应该注意的地方.下面我们将通过几个例子详细展示圆的双切线模型在高考以及模考中的应用,进一步体会相关结论的用途.例1.若P 是直线l :3490x y 上一动点,过P 作圆C :2240x y x 的两条切线,切点分别为A ,B ,则四边形PACB 面积的最小值为()B.D.解析:考察性质5.因为直线与圆相切,所以90PAC PBC ,且PAC PBC ≌所以四边形PACB 面积12222PAC S S AC PA PA ,又PA,所以当PC 最小时,P A 最小,四边形PACB 面积的最小值,由图象可得,PC 最小值即为点C 到直线3490x y 的距离,所以min 3PC,所以min PA 所以四边形PACB面积的最小值2S PA ,故选:B例2.(2020全国1卷)已知⊙M:222220x y x y ,直线l :220x y ,P 为l 上的动点,过点P 作⊙M 的切线,PA PB ,切点为,A B ,当||||PM AB 最小时,直线AB 的方程为()A.210x y B.210x y C.210x y D.210x y 解析:综合考察性质3,5,7.圆的方程可化为 22114x y ,点M 到直线l的距离为2d,所以直线l 与圆相离.依圆的知识可知,四点,,,A P B M 四点共圆,且AB MP ,所以14442PAM PM AB S PA AM PA,而PA,当直线MP l时,min MP ,min 1PA ,此时PM AB 最小.∴ 1:112MP y x 即1122y x ,由1122220y x x y解得,10x y.所以以MP 为直径的圆的方程为 1110x x y y ,即2210x y y ,两圆的方程相减可得:210x y ,即为直线AB 的方程.我们在平时解析几何的教学与备考中,应该更加深入地总结出一些常见常考的解析几何模型及应用,这样就更好地展示出了解析几何的生命力,使得学生可以从几何与代数多角度来研究问题,提高学生的数学素养.练习题.1.已知圆C : 22111x y ,P 是直线10x y 的一点,过点P 作圆C 的切线,切点为A ,B ,则PC AB 的最小值为()B.C.2.设P 为圆224x y 外一点,过P 引圆的切线,两切点分别为A 和B ,若4PA PB,则cos APB ()A.21C.2D.23.过椭圆2213627x y 上一点P 分别向圆 221:34C x y 和圆 222:31C x y 作切线,切点分别为M 、N ,则222PM PN 的最小值为()A.90B.102C.107D.1654.已知点P 是直线:260l x y 上的动点,过点P 作圆222:(2)C x y r (0)r 的两条切线PM ,PN ,M ,N 为切点.若MPN 的最大值为60 ,则r 的值为()A.2B.1C.D5.已知圆C :224210x y x y ,点P 是直线4y 上的动点,过P 作圆的两条切线,切点分别为A ,B ,则AB 的最小值为()6.已知圆22:(2)(6)4 C x y ,点M 为直线:80l x y 上一个动点,过点M 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则当四边形CAMB 周长取最小值时,四边形CAMB 的外接圆方程为()A.22(7)(1)4 x y B.22(1)(7)4 x y C.22(7)(1)2x y D.22(1)(7)2x y7.已知 3,4P ,过点P 作圆 22:11C x a y a (a 为参数,且a R )的两条切线分别切圆C 于点A 、B ,则sin APB 的最大值为()A.1B.128.已知圆22:20C x y x ,直线:10l x y ,P 为l 上的动点,过点P 作圆C 的两条切线PA 、PB ,切点分别A 、B ,当·PC AB 最小时,直线AB 的方程为()A.0x y B.0x y C.2210x y D.2210x y5.解析:圆C :224210x y x y 化为标准方程: 22214 x y ,其圆心 2,1C ,半径2r .过点P 引圆C 的两条切线,切点分别为点A、B ,如图:在△PAC 中,有11||||||||222PAC AB S CA AP CP,即||||||4AB AP CP ,变形可得:4||||||AP AB CP.设||CP x ,则44||AB x 所以当||CP 的值即x 最小时,24x 的值最大,此时||AB 最小.而||CP 的最小值为点C 到直线4y 的距离,即min ||3CP ,所以min ||AB .故选:B6.解析:圆22:(2)(6)4 C x y 的圆心(2,6)C ,半径2r ,点C 到直线l 的距离dCA AM ,四边形CAMB 周长2||2||44CA AM 48 ,当且仅当CM l 时取“=”,此时直线:80CM x y ,由8080x y x y得点(0,8)M ,四边形CAMB 的外接圆圆心为线段CM 中点(1,7)22(1)(7)2 x y .故选:D7.解析:圆心 ,1C a a ,半径为1,圆心C 在直线1y x 上运动,设APC ,则2APB ,由圆的几何性质可知1tan AC PA PA,所以,2222sin cos 2tan 22sin sin 211sin cos tan 1tan tan APB PA PA,当直线PC 与直线1y x 垂直时,PC取最小值,则PA 且min2PC,则min PAPA ,由双勾函数的单调性可知,函数1yx x在上为增函数,且10y x x,故函数21f xx x在上为减函数,故当PAsin APB取得最大值42.故选:C.8.解析:圆C 的标准方程为 2211x y ,圆心为 1,0,半径为1r .依圆的知识可知,四点P ,A ,B ,C 四点共圆,且AB ⊥PC ,所以14422PAC PC AB S PA AC PA△,而PA当直线PC ⊥l 时,PA 最小,此时PC AB 最小.结合图象可知,此时切点为 0,0,1,1 ,所以直线AB 的方程为y x ,即0x y .故选:A。

平面解析几何初步直线圆的方程等一轮复习专题练习(四)含答案高中数学

平面解析几何初步直线圆的方程等一轮复习专题练习(四)含答案高中数学

高中数学专题复习《平面解析几何初步直线圆的方程等》单元过关检测经典荟萃,匠心巨制!独家原创,欢迎下载!注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明 评卷人得分一、选择题1.1 .(2020年普通高等学校招生统一考试辽宁数学(理)试题(WORD 版))使得()13nx n N nx x +⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭的展开式中含有常数项的最小的为 ( )A .4B .5C .6D .72.在平面直角坐标系xOy 中,直线3450x y +-=与圆224x y +=相交于A 、B 两点,则弦AB 的长等于( ) A .33B .23C .3D .1(2020广东文)(解析几何)3.已知直线x=a (a>0)和圆(x -1)2+y 2=4相切,那么a 的值是( ) A .5 B .4C .3D .2(2020全国文3)4.设R n m ∈,,若直线02)1()1(=-+++y n x m 与圆1)1()1(22=-+-y x 相切,则m+n 的取值范围是(A )]31,31[+- (B )),31[]31,(+∞+⋃--∞(C )]222,222[+- (D )),222[]222,(+∞+⋃--∞5.下列说法正确的是 . [答]( ) (1)若直线l 的倾斜角为α,则0απ≤<;(2)若直线l 的一个方向向量为(,)d u v =,则直线l 的斜率v k u=; (3)若直线l 的方程为220(0)ax by c a b ++=+≠,则直线l 的一个法向量为(,)n a b =.A .(1)(2) B. (1)(3) C.(2)(3) D.(1)(2)(3)6.直线1:2l y k x ⎛⎫=+⎪⎝⎭与圆22:1C x y +=的位置关系为( ). A.相交或相切 B.相交或相离 C.相切 D.相交7.圆x 2+y 2+2x +6y +9=0与圆x 2+y 2-6x +2y +1=0的位置关系是 ( )A .相交B .相外切C .相离D .相内切8.圆224460x y x y +-++=截直线50x y --=所得弦长为( ) A、6 B、522C、1 D、59.已知点(1,2),(3,1)A B ,则线段AB 的垂直平分线的方程是( ) A 、425x y += B 、425x y -= C 、25x y += D 、25x y -=10. 直线l 过点(-1,2)且与直线垂直,则l 的方程是 A .3210x y +-= B.3270x y ++=C. 2350x y -+=D.2380x y -+=第II 卷(非选择题)请点击修改第II 卷的文字说明评卷人得分二、填空题11.在平面直角坐标系xOy 中,已知圆C 与x 轴交于A (1,0),B (3,0)两点,且与直线x -y -3=0相切,则圆C 的半径为 ▲ . 解析:可设圆心为(2,b ),半径r =b 2+1,则|-1-b |2=b 2+1,解得b =1.故r =2.12. 已知从点(2,1)-发出的一束光线,经x 轴反射后,反射光线恰好平分 圆:222210x y x y +--+=的圆周,则反射光线所在的直线方程为 13.圆2240x y x +-=在点(1,3)P 处的切线方程为 ▲ .14.如果直线210mx y ++=与20x y +-=互相垂直,那么实数m = ▲ .15.两圆221:2220C x y x y +++-=与222:4210C x y x y +--+=的公切线有且仅有_____条。

2024年高考数学分类汇编七解析几何

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2024年高考数学分类汇编七解析几何一、单选题1.(2024·全国)已知曲线C :2216x y +=(0y >),从C 上任意一点P 向x 轴作垂线段PP ',P '为垂足,则线段PP '的中点M 的轨迹方程为( )A .221164x y +=(0y >)B .221168x y +=(0y >)C .221164y x +=(0y >)D .221168y x +=(0y >)2.(2024·全国)已知双曲线2222:1(0,0)y x C a b a b −=>>的上、下焦点分别为()()120,4,0,4F F −,点()6,4P −在该双曲线上,则该双曲线的离心率为( ) A.4B .3C .2D 3.(2024·全国)已知b 是,a c 的等差中项,直线0ax by c ++=与圆22410x y y ++−=交于,A B 两点,则AB 的最小值为( )A .2B .3C .4D .4.(2024·北京)求圆22260x y x y +−+=的圆心到20x y −+=的距离( )A .B .2C .D 5.(2024·天津)双曲线22221()00a x y a bb >−=>,的左、右焦点分别为12.F F P 、是双曲线右支上一点,且直线2PF 的斜率为2.12PF F △是面积为8的直角三角形,则双曲线的方程为( )A .22182y x −=B .22184x y −=C .22128x y −=D .22148x y −=二、多选题6.(2024·全国)造型可以做成美丽的丝带,将其看作图中曲线C 的一部分.已知C 过坐标原点O .且C 上的点满足横坐标大于2−,到点(2,0)F 的距离与到定直线(0)x a a =<的距离之积为4,则( )A .2a =− B.点在C 上C .C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为1D .当点()00,x y 在C 上时,0042y x ≤+ 7.(2024·全国)抛物线C :24y x =的准线为l ,P 为C 上的动点,过P 作22:(4)1A x y +−=⊙的一条切线,Q 为切点,过P 作l 的垂线,垂足为B ,则( ) A .l 与A 相切B .当P ,A ,B三点共线时,||PQ =C .当||2PB =时,PA AB ⊥D .满足||||PA PB =的点P 有且仅有2个 三、填空题8.(2024·全国)设双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b−=>>的左右焦点分别为12F F 、,过2F 作平行于y轴的直线交C 于A ,B 两点,若1||13,||10F A AB ==,则C 的离心率为 . 9.(2024·北京)已知双曲线2214x y −=,则过()3,0且和双曲线只有一个交点的直线的斜率为 .10.(2024·北京)已知抛物线216y x =,则焦点坐标为 .11.(2024·天津)22(1)25−+=x y 的圆心与抛物线22(0)y px p =>的焦点F 重合,A 为两曲线的交点,则原点到直线AF 的距离为 .12.(2024·上海)已知抛物线24y x =上有一点P 到准线的距离为9,那么点P 到x 轴的距离为 . 四、解答题13.(2024·全国)已知(0,3)A 和33,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭为椭圆2222:1(0)x yC a b a b+=>>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.14.(2024·全国)已知双曲线()22:0C x y m m −=>,点()15,4P 在C 上,k 为常数,01k <<.按照如下方式依次构造点()2,3,...n P n =,过1n P −作斜率为k 的直线与C 的左支交于点1n Q −,令n P 为1n Q −关于y 轴的对称点,记n P 的坐标为(),n n x y . (1)若12k =,求22,x y ; (2)证明:数列{}n n x y −是公比为11kk+−的等比数列; (3)设n S 为12n n n P P P ++的面积,证明:对任意的正整数n ,1n n S S +=.15.(2024·全国)设椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的右焦点为F ,点31,2M ⎛⎫ ⎪⎝⎭在C 上,且MF x⊥轴.(1)求C 的方程;(2)过点()4,0P 的直线与C 交于,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.16.(2024·北京)已知椭圆方程C :()222210x y a b a b+=>>,焦点和短轴端点构成边长为2的正方形,过()0,t (t >的直线l 与椭圆交于A ,B ,()0,1C ,连接AC 交椭圆于D . (1)求椭圆方程和离心率; (2)若直线BD 的斜率为0,求t .17.(2024·天津)已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>椭圆的离心率12e =.左顶点为A ,下顶点为B C ,是线段OB 的中点,其中ABC S =△ (1)求椭圆方程.(2)过点30,2⎛⎫− ⎪⎝⎭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0TP TQ ⋅≤恒成立.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.18.(2024·上海)已知双曲线222Γ:1,(0),y x b b−=>左右顶点分别为12,A A ,过点()2,0M −的直线l 交双曲线Γ于,P Q 两点. (1)若离心率2e =时,求b 的值.(2)若2b MA P =△为等腰三角形时,且点P 在第一象限,求点P 的坐标. (3)连接OQ 并延长,交双曲线Γ于点R ,若121A R A P ⋅=,求b 的取值范围.答案详解1.A【分析】设点(,)M x y ,由题意,根据中点的坐标表示可得(,2)P x y ,代入圆的方程即可求解. 【解析】设点(,)M x y ,则0(,),(,0)P x y P x ',因为M 为PP '的中点,所以02y y =,即(,2)P x y , 又P 在圆2216(0)x y y +=>上,所以22416(0)x y y +=>,即221(0)164x y y +=>,即点M 的轨迹方程为221(0)164x y y +=>.故选:A 2.C【分析】由焦点坐标可得焦距2c ,结合双曲线定义计算可得2a ,即可得离心率. 【解析】由题意,()10,4F −、()20,4F 、()6,4P −,则1228F F c ==,110PF ==,26PF ==,则1221064a PF PF =−=−=,则28224c e a ===. 故选:C. 3.C【分析】结合等差数列性质将c 代换,求出直线恒过的定点,采用数形结合法即可求解. 【解析】因为,,a b c 成等差数列,所以2b a c =+,2c b a =−,代入直线方程0ax by c ++=得 20ax by b a ++−=,即()()120a x b y −++=,令1020x y −=⎧⎨+=⎩得12x y =⎧⎨=−⎩,故直线恒过()1,2−,设()1,2P −,圆化为标准方程得:()22:25C x y ++=,设圆心为C ,画出直线与圆的图形,由图可知,当PC AB ⊥时,AB 最小,1,PC AC r ==24AB AP ==.故选:C 4.C【分析】求出圆心坐标,再利用点到直线距离公式即可.【解析】由题意得22260x y x y +−+=,即()()221310x y −++=,则其圆心坐标为()1,3−,则圆心到直线20x y −+==,故选:C. 5.C【分析】可利用12PF F △三边斜率问题与正弦定理,转化出三边比例,设2PF m =,由面积公式求出m ,由勾股定理得出c ,结合第一定义再求出a .【解析】如下图:由题可知,点P 必落在第四象限,1290F PF ∠=︒,设2PF m =,211122,PF F PF F θθ∠=∠=,由21tan 2PF k θ==,求得1sin θ=,因为1290F PF ∠=︒,所以121PF PF k k ⋅=−,求得112PF k =−,即21tan 2θ=,2sin θ=121212::sin :sin :sin90PF PF F F θθ=︒=则由2PF m =得1122,2PF m F F c ==, 由1212112822PF F SPF PF m m =⋅=⋅=得m =,则21122PF PF F F c c =====由双曲线第一定义可得:122PF PF a −==a b === 所以双曲线的方程为22128x y −=.故选:C 6.ABD【分析】根据题设将原点代入曲线方程后可求a ,故可判断A 的正误,结合曲线方程可判断B 的正误,利用特例法可判断C 的正误,将曲线方程化简后结合不等式的性质可判断D 的正误.【解析】对于A :设曲线上的动点(),P x y ,则2x >−4x a −=,04a −=,解得2a =−,故A 正确.对于B24x +=,而2x >−,()24x +=.当0x y ==()2844=−=,故()在曲线上,故B 正确.对于C :由曲线的方程可得()()2221622y x x =−−+,取32x =,则2641494y =−,而64164525624510494494494−−−=−=>⨯,故此时21y >, 故C 在第一象限内点的纵坐标的最大值大于1,故C 错误.对于D :当点()00,x y 在曲线上时,由C 的分析可得()()()220022001616222y x x x =−−≤++,故0004422y x x −≤≤++,故D 正确. 故选:ABD.【点睛】思路点睛:根据曲线方程讨论曲线的性质,一般需要将曲线方程变形化简后结合不等式的性质等来处理. 7.ABD【分析】A 选项,抛物线准线为=1x −,根据圆心到准线的距离来判断;B 选项,,,P A B 三点共线时,先求出P 的坐标,进而得出切线长;C 选项,根据2PB =先算出P 的坐标,然后验证1PA AB k k =−是否成立;D 选项,根据抛物线的定义,PB PF =,于是问题转化成PA PF =的P 点的存在性问题,此时考察AF 的中垂线和抛物线的交点个数即可,亦可直接设P 点坐标进行求解.【解析】A 选项,抛物线24y x =的准线为=1x −,A 的圆心(0,4)到直线=1x −的距离显然是1,等于圆的半径,故准线l 和A 相切,A 选项正确;B 选项,,,P A B 三点共线时,即PA l ⊥,则P 的纵坐标4P y =,由24P P y x =,得到4P x =,故(4,4)P ,此时切线长PQ ==B 选项正确;C 选项,当2PB =时,1P x =,此时244PP y x ==,故(1,2)P 或(1,2)P −, 当(1,2)P 时,(0,4),(1,2)A B −,42201PA k −==−−,4220(1)AB k −==−−, 不满足1PA AB k k =−;当(1,2)P −时,(0,4),(1,2)A B −,4(2)601PA k −−==−−,4(2)60(1)AB k −−==−−, 不满足1PA AB k k =−;于是PA AB ⊥不成立,C 选项错误; D 选项,方法一:利用抛物线定义转化 根据抛物线的定义,PB PF =,这里(1,0)F ,于是PA PB =时P 点的存在性问题转化成PA PF =时P 点的存在性问题, (0,4),(1,0)A F ,AF 中点1,22⎛⎫ ⎪⎝⎭,AF 中垂线的斜率为114AF k −=, 于是AF 的中垂线方程为:2158x y +=,与抛物线24y x =联立可得216300y y −+=, 2164301360∆=−⨯=>,即AF 的中垂线和抛物线有两个交点,即存在两个P 点,使得PA PF =,D 选项正确. 方法二:(设点直接求解)设2,4t P t ⎛⎫⎪⎝⎭,由PB l ⊥可得()1,B t −,又(0,4)A ,又PA PB =,214t =+,整理得216300t t −+=,2164301360∆=−⨯=>,则关于t 的方程有两个解,即存在两个这样的P 点,D 选项正确. 故选:ABD8.32【分析】由题意画出双曲线大致图象,求出2AF ,结合双曲线第一定义求出1AF ,即可得到,,a b c 的值,从而求出离心率.【解析】由题可知2,,A B F 三点横坐标相等,设A 在第一象限,将x c =代入22221x y a b−=得2b y a =±,即22,,,b b A c B c a a ⎛⎫⎛⎫− ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故2210b AB a ==,225bAF a ==,又122AF AF a −=,得1222513AF AF a a =+=+=,解得4a =,代入25ba=得220b =,故22236,c a b =+=,即6c =,所以6342c e a ===.故答案为:329.12±【分析】首先说明直线斜率存在,然后设出方程,联立双曲线方程,根据交点个数与方程根的情况列式即可求解.【解析】联立3x =与2214x y −=,解得y =设所求直线斜率为k ,则过点()3,0且斜率为k 的直线方程为()3y k x =−, 联立()22143x y y k x ⎧−=⎪⎨⎪=−⎩,化简并整理得:()222214243640k x k x k −+−−=,由题意得2140k −=或()()()2222Δ244364140k k k =++−=,解得12k =±或无解,即12k =±,经检验,符合题意. 故答案为:12±.10.()4,0【分析】形如()22,0y px p =≠的抛物线的焦点坐标为,02p ⎛⎫ ⎪⎝⎭,由此即可得解.【解析】由题意抛物线的标准方程为216y x =,所以其焦点坐标为()4,0. 故答案为:()4,0. 11.45/0.8【分析】先求出圆心坐标,从而可求焦准距,再联立圆和抛物线方程,求A 及AF 的方程,从而可求原点到直线AF 的距离.【解析】圆22(1)25−+=x y 的圆心为()1,0F ,故12p=即2p =, 由()2221254x y y x⎧−+=⎪⎨=⎪⎩可得22240x x +−=,故4x =或6x =−(舍),故()4,4A ±,故直线()4:13AF y x =±−即4340x y −−=或4340x y +−=, 故原点到直线AF 的距离为4455d ==, 故答案为:4512.【分析】根据抛物线的定义知8P x =,将其再代入抛物线方程即可.【解析】由24y x =知抛物线的准线方程为1x =−,设点()00,P x y ,由题意得019x +=,解得08x =,代入抛物线方程24y x =,得2032y =,解得0y =±,则点P 到x轴的距离为故答案为: 13.(1)12(2)直线l 的方程为3260x y −−=或20x y −=.【分析】(1)代入两点得到关于,a b 的方程,解出即可;(2)方法一:以AP 为底,求出三角形的高,即点B 到直线AP 的距离,再利用平行线距离公式得到平移后的直线方程,联立椭圆方程得到B 点坐标,则得到直线l 的方程;方法二:同法一得到点B 到直线AP 的距离,再设()00,B x y ,根据点到直线距离和点在椭圆上得到方程组,解出即可;法三:同法一得到点B 到直线AP 的距离,利用椭圆的参数方程即可求解;法四:首先验证直线AB 斜率不存在的情况,再设直线3y kx =+,联立椭圆方程,得到点B 坐标,再利用点到直线距离公式即可;法五:首先考虑直线PB 斜率不存在的情况,再设3:(3)2PB y k x −=−,利用弦长公式和点到直线的距离公式即可得到答案;法六:设线法与法五一致,利用水平宽乘铅锤高乘12表达面积即可. 【解析】(1)由题意得2239941b a b=⎧⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,解得22912b a ⎧=⎨=⎩,所以12e ==.(2)法一:3312032APk −==−−,则直线AP 的方程为132y x =−+,即260x y +−=,AP =,由(1)知22:1129x y C +=, 设点B 到直线AP 的距离为d,则d ==则将直线AP沿着与AP 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:20x y C ++=,=6C =或18C =−, 当6C =时,联立221129260x y x y ⎧+=⎪⎨⎪++=⎩,解得03x y =⎧⎨=−⎩或332x y =−⎧⎪⎨=−⎪⎩,即()0,3B −或33,2⎛⎫−− ⎪⎝⎭,当()0,3B −时,此时32l k =,直线l 的方程为332y x =−,即3260x y −−=,当33,2B ⎛⎫−− ⎪⎝⎭时,此时12l k =,直线l 的方程为12y x =,即20x y −=,当18C =−时,联立2211292180x y x y ⎧+=⎪⎨⎪+−=⎩得22271170y y −+=,227421172070∆=−⨯⨯=−<,此时该直线与椭圆无交点.综上直线l 的方程为3260x y −−=或20x y −=. 法二:同法一得到直线AP 的方程为260x y +−=, 点B到直线AP 的距离d =设()00,B x y,则22001129x y =⎪+=⎪⎩,解得00332x y =−⎧⎪⎨=−⎪⎩或0003x y =⎧⎨=−⎩, 即()0,3B −或33,2⎛⎫−− ⎪⎝⎭,以下同法一.法三:同法一得到直线AP 的方程为260x y +−=,点B 到直线AP的距离d =设(),3sin B θθ,其中[)0,2θ∈π=联立22cos sin 1θθ+=,解得cos 1sin 2θθ⎧=⎪⎪⎨⎪=−⎪⎩或cos 0sin 1θθ=⎧⎨=−⎩, 即()0,3B −或33,2⎛⎫−− ⎪⎝⎭,以下同法一;法四:当直线AB 的斜率不存在时,此时()0,3B −,16392PABS=⨯⨯=,符合题意,此时32l k =,直线l 的方程为332y x =−,即3260x y −−=, 当线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为3y kx =+,联立椭圆方程有2231129y kx x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,则()2243240k x kx ++=,其中AP k k ≠,即12k ≠−,解得0x =或22443kx k −=+,0k ≠,12k ≠−,令22443k x k −=+,则2212943k y k −+=+,则22224129,4343k k B k k ⎛⎫−−+ ⎪++⎝⎭ 同法一得到直线AP 的方程为260x y +−=, 点B 到直线AP的距离d ==32k =,此时33,2B ⎛⎫−− ⎪⎝⎭,则得到此时12l k =,直线l 的方程为12y x =,即20x y −=,综上直线l 的方程为3260x y −−=或20x y −=.法五:当l 的斜率不存在时,3:3,3,,3,2l x B PB A ⎛⎫=−= ⎪⎝⎭到PB 距离3d =,此时1933922ABP S =⨯⨯=≠不满足条件.当l 的斜率存在时,设3:(3)2PB y k x −=−,令()()1122,,,P x y B x y ,223(3)21129y k x x y ⎧=−+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,消y 可得()()22224324123636270k x k k x k k +−−+−−=, ()()()2222Δ24124433636270k kk k k =−−+−−>,且AP k k ≠,即12k ≠−,21222122241243,36362743k k x x k PB k k x x k ⎧−+=⎪⎪+⎨−−⎪=⎪+⎩, A 到直线PB距离192PAB d S ===, 12k ∴=或32,均满足题意,1:2l y x ∴=或332y x =−,即3260x y −−=或20x y −=. 法六:当l 的斜率不存在时,3:3,3,,3,2l x B PB A ⎛⎫=−= ⎪⎝⎭到PB 距离3d =,此时1933922ABPS=⨯⨯=≠不满足条件. 当直线l 斜率存在时,设3:(3)2l y k x =−+, 设l 与y 轴的交点为Q ,令0x =,则30,32Q k ⎛⎫−+ ⎪⎝⎭,联立223323436y kx k x y ⎧=−+⎪⎨⎪+=⎩,则有()2223348336362702k x k k x k k ⎛⎫+−−+−−= ⎪⎝⎭, ()2223348336362702k x k k x k k ⎛⎫+−−+−−= ⎪⎝⎭, 其中()()22223Δ8343436362702k k k k k ⎛⎫=−−+−−> ⎪⎝⎭,且12k ≠−,则2222363627121293,3434B B k k k k x x k k −−−−==++, 则211312183922234P B k S AQ x x k k +=−=+=+,解的12k =或32k =,经代入判别式验证均满足题意. 则直线l 为12y x =或332y x =−,即3260x y −−=或20x y −=.14.(1)23x =,20y = (2)证明见解析 (3)证明见解析【分析】(1)直接根据题目中的构造方式计算出2P 的坐标即可; (2)根据等比数列的定义即可验证结论;(3)思路一:使用平面向量数量积和等比数列工具,证明n S 的取值为与n 无关的定值即可.思路二:使用等差数列工具,证明n S 的取值为与n 无关的定值即可. 【解析】(1)由已知有22549m =−=,故C 的方程为229x y −=. 当12k =时,过()15,4P 且斜率为12的直线为32x y +=,与229x y −=联立得到22392x x +⎛⎫−= ⎪⎝⎭.解得3x =−或5x =,所以该直线与C 的不同于1P 的交点为()13,0Q −,该点显然在C 的左支上.故()23,0P ,从而23x =,20y =.(2)由于过(),n n n P x y 且斜率为k 的直线为()n n y k x x y =−+,与229x y −=联立,得到方程()()229n n x k x x y −−+=.展开即得()()()2221290n n n n k x k y kx x y kx −−−−−−=,由于(),n n n P x y 已经是直线()n n y k x x y =−+和229x y −=的公共点,故方程必有一根n x x =. 从而根据韦达定理,另一根()2222211n n n n nn k y kx ky x k x x x k k −−−=−=−−,相应的()2221n n nn n y k y kx y k x x y k +−=−+=−. 所以该直线与C 的不同于n P 的交点为222222,11n n n n n n n ky x k x y k y kx Q k k ⎛⎫−−+− ⎪−−⎝⎭,而注意到n Q 的横坐标亦可通过韦达定理表示为()()2291n n ny kx k x−−−−,故n Q 一定在C 的左支上.所以2212222,11n n n n n nn x k x ky y k y kx P k k +⎛⎫+−+− ⎪−−⎝⎭. 这就得到21221n n nn x k x ky x k ++−=−,21221n n n n y k y kx y k ++−=−. 所以2211222211n n n n n nn n x k x ky y k y kx x y k k +++−+−−=−−− ()()222222*********n n n n n n n nn n x k x kx y k y ky k k kx y x y k k k k+++++++=−=−=−−−−−. 再由22119x y −=,就知道110x y −≠,所以数列{}n n x y −是公比为11k 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12UVWSad bc =−.(若,,U V W 在同一条直线上,约定0UVWS =)证明:211sin ,1cos ,22UVWS UV UW UV UW UV UW UV UW =⋅=⋅−()222211122UV UW UV UW UV UW UV UW UV UW ⎛⎫⋅⎪=⋅−=⋅−⋅⎪⋅⎭==12ad bc ==−. 证毕,回到原题.由于上一小问已经得到21221n n nn x k x ky x k++−=−,21221n n n n y k y kx y k ++−=−,故()()22211222221211111n n n n n n n n n nn n x k x ky y k y kx k k kx y x y x y k k k k+++−+−+−−+=+=+=+−−−+. 再由22119x y −=,就知道110x y +≠,所以数列{}n n x y +是公比为11kk−+的等比数列. 所以对任意的正整数m ,都有n n m n n m x y y x ++−()()()()()()1122n n m n n m n n m n n m n n m n n m n n m n n m x x y y x y y x x x y y x y y x ++++++++=−+−−−−− ()()()()1122n n n m n m n n n m n m x y x y x y x y ++++=−+−+− ()()()()11112121mmn n n n n n n n k k x y x y x y x y k k −+⎛⎫⎛⎫=−+−+− ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭()22111211mmn n k k x y k k ⎛⎫−+⎛⎫⎛⎫=−− ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭⎝⎭911211mmk k k k ⎛⎫−+⎛⎫⎛⎫=− ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 而又有()()()111,n n n n n n P P x x y y +++=−−−−,()122121,n n n n n n P P x x y y ++++++=−−, 故利用前面已经证明的结论即得 ()()()()1212112112n n n n P P P n n n n n n n n S S x x y y y y x x ++++++++==−−−+−− ()()()()12112112n n n n n n n n x x y y y y x x ++++++=−−−−− ()()()1212112212n n n n n n n n n n n n x y y x x y y x x y y x ++++++++=−+−−− 2219119119112211211211k k k k k k k k k k k k ⎛⎫−+−+−+⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=−+−−− ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+−+−+−⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 这就表明n S 的取值是与n 无关的定值,所以1n n S S +=.方法二:由于上一小问已经得到21221n n n n x k x ky x k++−=−,21221n n n n y k y kx y k ++−=−, 故()()22211222221211111n n n n n n n n n nn n x k x ky y k y kx k k kx y x y x y k k k k+++−+−+−−+=+=+=+−−−+. 再由22119x y −=,就知道110x y +≠,所以数列{}n n x y +是公比为11kk−+的等比数列. 所以对任意的正整数m ,都有n n m n n m x y y x ++−()()()()()()1122n n m n n m n n m n n m n n m n n m n n m n n m x x y y x y y x x x y y x y y x ++++++++=−+−−−−− ()()()()1122n n n m n m n n n m n m x y x y x y x y ++++=−+−+− ()()()()11112121mmn n n n n n n n k k x y x y x y x y k k −+⎛⎫⎛⎫=−+−+− ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭()22111211mmn n k k x y k k ⎛⎫−+⎛⎫⎛⎫=−− ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭⎝⎭911211mmk k k k ⎛⎫−+⎛⎫⎛⎫=− ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 这就得到232311911211n n n n n n n n k k x y y x x y y x k k ++++++−+⎛⎫−=−=− ⎪+−⎝⎭,以及22131322911211n n n n n n n n k k x y y x x y y x k k ++++++⎛⎫−+⎛⎫⎛⎫−=−=− ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+−⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 两式相减,即得()()()()232313131122n n n n n n n n n n n n n n n n x y y x x y y x x y y x x y y x ++++++++++++−−−=−−−. 移项得到232131232131n n n n n n n n n n n n n n n n x y y x x y y x y x x y y x x y ++++++++++++−−+=−−+. 故()()()()321213n n n n n n n n y y x x y y x x ++++++−−=−−.而()333,n n n n n n P P x x y y +++=−−,()122121,n n n n n n P P x x y y ++++++=−−. 所以3n n P P +和12n n P P ++平行,这就得到12123n n n n n n P P P P P P SS+++++=,即1n n S S +=.【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.15.(1)22143x y +=(2)证明见解析【分析】(1)设(),0F c ,根据M 的坐标及MF ⊥x 轴可求基本量,故可求椭圆方程. (2)设:(4)AB y k x =−,()11,A x y ,()22,B x y ,联立直线方程和椭圆方程,用,A B 的坐标表示1Q y y −,结合韦达定理化简前者可得10Q y y −=,故可证AQ y ⊥轴.【解析】(1)设(),0F c ,由题设有1c =且232b a =,故2132a a −=,故2a =,故b ,故椭圆方程为22143x y +=.(2)直线AB 的斜率必定存在,设:(4)AB y k x =−,()11,A x y ,()22,B x y ,由223412(4)x y y k x ⎧+=⎨=−⎩可得()2222343264120k x k x k +−+−=, 故()()422Δ102443464120k k k =−+−>,故1122k −<<,又22121222326412,3434k k x x x x k k −+==++, 而5,02N ⎛⎫ ⎪⎝⎭,故直线225:522y BN y x x ⎛⎫=− ⎪⎝⎭−,故22223325252Q y y y x x −−==−−, 所以()1222112225332525Q y x y y y y y x x ⨯−+−=+=−−()()()12224253425k x x k x x −⨯−+−=−()222212122264123225825834342525k k x x x x k k k kx x −⨯−⨯+−++++==−− 2222212824160243234025k k k k k x −−+++==−,故1Q y y =,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()()1122,,,x y x y ;(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∆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12x x +、12x x (或12y y +、12y y )的形式; (5)代入韦达定理求解.16.(1)221,42x y e +==(2)2t =【分析】(1)由题意得b c ==a ,由此即可得解;(2)说明直线AB 斜率存在,设(:,AB y kx t t =+>,()()1122,,,A x y B x y ,联立椭圆方程,由韦达定理有2121222424,1221kt t x x x x k k −−+==++,而()121112:y y AD y x x y x x −=−++,令0x =,即可得解.【解析】(1)由题意b c ===2a ==, 所以椭圆方程为22142x y +=,离心率为e =(2)显然直线AB 斜率存在,否则,B D 重合,直线BD 斜率不存在与题意不符, 同样直线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 t =+>,()()1122,,,A x y B x y ,联立22142x y y kx t ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,化简并整理得()222124240k x ktx t +++−=, 由题意()()()222222Δ1682128420k t k t k t =−+−=+−>,即,k t 应满足22420k t +−>,所以2121222424,1221kt t x x x x k k −−+==++, 若直线BD 斜率为0,由椭圆的对称性可设()22,D x y −, 所以()121112:y y AD y x x y x x −=−++,在直线AD 方程中令0x =, 得()()()()2122112121221121212422214C k t x kx t x kx t kx x t x x x y x y y t x x x x x x kt t−++++++====+==+++−,所以2t =,此时k 应满足222424200k t k k ⎧+−=−>⎨≠⎩,即k应满足k <或k >,综上所述,2t =满足题意,此时k <k >17.(1)221129x y +=(2)存在()30,32T t t ⎛⎫−≤≤⎪⎝⎭,使得0TP TQ ⋅≤恒成立. 【分析】(1)根据椭圆的离心率和三角形的面积可求基本量,从而可得椭圆的标准方程.(2)设该直线方程为:32y kx =−,()()()1122,,,,0,P x y Q x y T t , 联立直线方程和椭圆方程并消元,结合韦达定理和向量数量积的坐标运算可用,k t 表示TP TQ ⋅,再根据0TP TQ ⋅≤可求t 的范围.【解析】(1)因为椭圆的离心率为12e =,故2a c =,b ,其中c 为半焦距, 所以()()2,0,0,,0,A c B C ⎛− ⎝⎭,故122ABC S c =⨯=△故ca =,3b =,故椭圆方程为:221129x y +=.(2)若过点30,2⎛⎫− ⎪⎝⎭的动直线的斜率存在,则可设该直线方程为:32y kx =−,设()()()1122,,,,0,P x y Q x y T t ,由22343632x y y kx ⎧+=⎪⎨=−⎪⎩可得()223412270k x kx +−−=, 故()222Δ144108343245760k k k =++=+>且1212221227,,3434k x x x x k k +==−++ 而()()1122,,,TP x y t TQ x y t =−=−,故()()121212123322TP TQ x x y t y t x x kx t kx t ⎛⎫⎛⎫⋅=+−−=+−−−− ⎪⎪⎝⎭⎝⎭()()22121233122kx x k t x x t ⎛⎫⎛⎫=+−++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()22222731231342342k k k t t k k ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+⨯−−+⨯++ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭()2222222327271812332234k k k t t t k k ⎛⎫−−−−++++ ⎪⎝⎭=+ ()22223321245327234t t k t k ⎛⎫⎡⎤+−−++− ⎪⎣⎦⎝⎭=+, 因为0TP TQ ⋅≤恒成立,故()223212450332702t t t ⎧+−−≤⎪⎨⎛⎫+−≤⎪ ⎪⎝⎭⎩,解得332t −≤≤.若过点30,2⎛⎫− ⎪⎝⎭的动直线的斜率不存在,则()()0,3,0,3P Q −或()()0,3,0,3P Q −,此时需33t −≤≤,两者结合可得332t −≤≤.综上,存在()30,32T t t ⎛⎫−≤≤⎪⎝⎭,使得0TP TQ ⋅≤恒成立. 【点睛】思路点睛:圆锥曲线中的范围问题,往往需要用合适的参数表示目标代数式,表示过程中需要借助韦达定理,此时注意直线方程的合理假设. 18.(1)b(2)(2,P(3)(303,3⎛ ⎝⎦【分析】(1)根据离心率公式计算即可; (2)分三角形三边分别为底讨论即可;(3)设直线:2l x my =−,联立双曲线方程得到韦达定理式,再代入计算向量数量积的等式计算即可.【解析】(1)由题意得21c cea ===,则2c =,b == (2)当b =时,双曲线22Γ:183y x −=,其中()2,0M −,()21,0A , 因为2MA P △为等腰三角形,则①当以2MA 为底时,显然点P 在直线12x =−上,这与点P 在第一象限矛盾,故舍去;②当以2A P 为底时,23MP MA ==,设(),P x y ,则 2222318(2)9y x x y ⎧−=⎪⎨⎪++=⎩,联立解得2311x y ⎧=−⎪⎪⎨⎪=⎪⎩或2311x y ⎧=−⎪⎪⎨⎪=⎪⎩10x y =⎧⎨=⎩, 因为点P 在第一象限,显然以上均不合题意,舍去; (或者由双曲线性质知2MP MA >,矛盾,舍去);③当以MP 为底时,223A P MA ==,设()00,P x y ,其中000,0x y >>,则有()2200220019183x y y x ⎧−+=⎪⎪⎨−=⎪⎪⎩,解得002x y =⎧⎪⎨=⎪⎩(2,P .综上所述:(2,P .(3)由题知()()121,0,1,0A A −,当直线l 的斜率为0时,此时120A R A P ⋅=,不合题意,则0l k ≠, 则设直线:2l x my =−,设点()()1122,,,P x y Q x y ,根据OQ 延长线交双曲线Γ于点R , 根据双曲线对称性知()22,R x y −−,联立有22221x my y x b =−⎧⎪⇒⎨−=⎪⎩()222221430b m y b my b −−+=, 显然二次项系数2210b m −≠, 其中()()22222422Δ44134120mb b m b b m b =−−−=+>,2122241b my y b m +=−①,2122231b y y b m =−②, ()()1222111,,1,A R x y A P x y =−+−=−,则()()122112111A R A P x x y y ⋅=−+−−=,因为()()1122,,,P x y Q x y 在直线l 上, 则112x my =−,222x my =−,即()()2112331my my y y −−−−=,即()()2121213100y y m y y m +−++=,将①②代入有()2222222341310011b b mm m b m b m +⋅−⋅+=−−,即()()2222231341010b m m b m b m +−⋅+−=化简得2223100b m b +−=,所以 22103m b=−, 代入到 2210b m −≠, 得 221031b b =−≠, 所以 23b ≠, 且221030m b =−≥,解得2103b ≤,又因为0b >,则21003b <≤,综上知,()2100,33,3b ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,(303,3b ⎛∴∈ ⎝⎦.【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键是采用设线法,为了方便运算可设:2l x my =−,将其与双曲线方程联立得到韦达定理式,再写出相关向量,代入计算,要注意排除联立后的方程得二次项系数不为0.。

高中数学竞赛与强基计划试题专题:解析几何

高中数学竞赛与强基计划试题专题:解析几何

高中数学竞赛与强基计划试题专题:解析几何一、单选题1.(2020·北京·高三强基计划)从圆224x y +=上的点向椭圆22:12x C y +=引切线,两个切点间的线段称为切点弦,则椭圆C 内不与任何切点弦相交的区域面积为()A .2πB .3πC .4πD .前三个答案都不对2.(2022·北京·高三校考强基计划)内接于椭圆22149x y +=的菱形周长的最大值和最小值之和是()A .B .CD .上述三个选项都不对3.(2020·湖北武汉·高三统考强基计划)已知直线1211::22l y x l y x =-=,,动点P 在椭圆22221(0)x y a b a b +=>>上,作1//PM l 交2l 于点M ,作2//PN l 交1l 于点N .若22PM PN +为定值,则()A .2ab =B .3ab =C .2a b =D .3a b=4.(2020·北京·高三强基计划)设直线3y x m =+与椭圆2212516x y +=交于A ,B 两点,O 为坐标原点,则OAB面积的最大值为()A .8B .10C .12D .前三个答案都不对5.(2022·贵州·高二统考竞赛)如图,1C ,2C 是离心率都为e 的椭圆,点A ,B 是分别是2C 的右顶点和上顶点,过A ,B 两点分别作1C 的切线1l ,2l .若直线1l ,2l 的斜率分别为1k ,2k ,则12k k 的值为()A .2eB .21e -C .21e -D .21e 6.(2020·湖北武汉·高三统考强基计划)过椭圆22149x y +=的中心作两条互相垂直的弦AC 和BD ,顺次连接,,,A B C D 得一四边形,则该四边形的面积可能为()A .10B .12C .14D .167.(2019·贵州·高三校联考竞赛)设椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的左、右焦点分别为12,F F ,其焦距为2c .点322c N ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭在椭圆的内部,点M 是椭圆C 上的动点,且112||MF MN F +<恒成立,则椭圆C 的离心率的取值范围是()A .⎛ ⎝⎭B .⎫⎪⎪⎝⎭C .⎫⎪⎪⎝⎭D .⎝⎭二、多选题8.(2022·贵州·高二统考竞赛)如图,M ,N 分别是Rt ABC △两直角边上的动点,P 是线段MN 的中点,则以下结论正确的是()A .当△AMN 的面积为定值时,点P 的轨迹为双曲线一支B .当|MN |为定值时,点P 的轨迹为一圆弧C .当||||AM AN +为定值时,点P 的轨迹为不含端点线段D .当△AMN 的周长为定值时,点P 的轨迹为抛物线9.(2020·北京·高三校考强基计划)已知A ,B 分别为双曲线2214x y -=的左、右顶点,P 为该曲线上不同于A ,B 的任意一点设,,∠=∠= PAB PBA PAB αβ的面积为S ,则()A .tan tan αβ⋅为定值B .tantan22αβ⋅为定值C .tan()S αβ⋅+为定值D .cot()S αβ⋅+为定值10.(2020·北京·高三校考强基计划)已知点(1,1),(1,0)A Q ,P 为椭圆22143x y +=上的动点,则||||PA PQ +的()A .最大值为4B .最大值为4C .最小值为4-D .最小值为4三、填空题11.(2022·江苏南京·高三强基计划)设F ,l 分别为双曲线()22411212x y --=的右焦点与右准线,椭圆Γ以F和l 为其对应的焦点及准线,过F 作一条平行于y =的直线,交椭圆Γ于A 、B 两点,若Γ的中心位于以AB 为直径的圆外,则椭圆离心率e 的范围为___________.12.(2018·山东·高三竞赛)若直线65280x y --=交椭圆22221x ya b+=(0a b >>,且2a 、b 为整数)于点A 、C .设()0,B b 为椭圆的上顶点,而ABC 的重心为椭圆的右焦点2F ,则椭圆的方程为______.13.(2022·新疆·高二竞赛)设z 为复数,若方程2297--=z z 表示一条圆锥曲线,则此曲线的离心率=e ___________.14.(2021·全国·高三竞赛)已知集合{}22(,)|||||,0,(,)|1,044x y A x y x y t t B x y m m ⎧⎫=+>=+≤<<⎨⎩≤⎬⎭满足B A ⊆,若P 为集合B 的边界线C 上任意一点,12F F 、为曲线C 的焦点,I 为12PF F △的内心,直线1IF 和2IF 的斜率分别为12k k 、,且1213k k ⋅=-则t 的最小值为________.15.(2021·全国·高三竞赛)已知ABCD Y 的四个顶点均在双曲线2214y x -=上,点(0,1)P 在边AB 上,且12AP PB =,则ABCD Y 的面积等于_______.四、解答题16.(2022·湖北武汉·高三统考强基计划)设F 为椭圆C :22194x y +=的左焦点,P 为椭圆C 上的一点(1)作正方形FPAB (F ,P ,A ,B 按逆时针排列)当P 沿着椭圆运动一周,求动点B 的轨迹方程.(2)设()3,2Q 为椭圆外一点,求PQ PF +的取值范围.17.(2018·全国·高三竞赛)一束直线12,,l l 的每条均过xOy 平面内的抛物线2:C y x =的焦点,()1i l i ≥与抛物线C 交于点i A 、i B .若1l 的斜率为1,()2i l i ≥的斜率为1+2014l 的解析式.18.(2018·福建·高三竞赛)已知1F 、2F 分别为椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的左、右焦点,点3P ⎛⎫ ⎪⎝⎭在椭圆C 上,且12F PF △的垂心为5,33H ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭.(1)求椭圆C 的方程;(2)设A 为椭圆C 的左顶点,过点2F 的直线l 交椭圆C 于D 、D 两点.记直线AD 、AE 的斜率分别为1k 、2k ,若1212k k +=-,求直线l 的方程.19.(2018·江西·高三竞赛)若椭圆221259x y +=上不同的三点()11,A x y ,94,5B ⎛⎫ ⎪⎝⎭,()22,C x y 到椭圆右焦点的距离顺次成等差数列,线段AC 的中垂线l 交x 轴于点T ,求直线BT 的方程.20.(2018·湖北·高三竞赛)已知O 为坐标原点,()1,0N ,点M 为直线=1x -上的动点,MON ∠的平分线与直线MN 交于点P ,记点P 的轨迹为曲线E .(1)求曲线E 的方程;(2)过点11,22Q ⎛⎫-- ⎪⎝⎭作斜率为k 的直线l ,若直线l 与曲线E 恰好有一个公共点,求k 的取值范围.21.(2021·全国·高三竞赛)过抛物线22y px =(p 为不等于2的质数)的焦点F ,作与x 轴不垂直的直线l 交抛物线于M 、N 两点,线段MN 的垂直平分线交MN 于P 点,交x 轴于Q 点.(1)求PQ 中点R 的轨迹L 的方程;(2)证明:L 上有无穷多个整点(横、纵坐标均为整数的点),但L 上任意整点到原点的距离均不是整数.22.(2021·全国·高三竞赛)已知椭圆22:12+=x E y 的右焦点为(c,0)F ,上顶点为M ,圆222:()(0)F x c y r r -+=>,问:椭圆E 上是否存在两点P 、Q 使得圆F 内切于三角形MPQ 若存在,求出直线PQ 的方程;若不存在,请说明理由.23.(2021·全国·高三竞赛)如图所示,()(),0P a b a b <<为抛物线2:4F y x =外一点,过P 引抛物线Γ的两条切线PA PB 、,切点分别为A 、B .在线段PA 上取两点D 、E ,使得PD AE =.若过D 、E 两点的直线12l l 、分别切抛物线Γ于M 、N 两点(异于A ).求四边形MNAB 面积的最大值.24.(2021·全国·高三竞赛)已知椭圆22122:1(0)x y C a b a b+=>>,其右焦点为F ,过F 作直线l 交椭圆1C 于A 、B 两点(l 与x 轴不重合),设线段AB 中点为D ,连结OD (O 为坐标原点),直线OD 交椭圆1C 于M 、N 两点,若A 、M 、B 、N 四点共圆,且||8||3MN OD =,求椭圆1C 的离心率.25.(2018·甘肃·高三竞赛)已知椭圆2222:1x y C a b+=过点()0,2M ,且右焦点为()2,0F .(1)求椭圆C 的方程;(2)过点F 的直线l 与椭圆C 交于,A B 两点,交y 轴于点P .若,PA mAF PB nBF ==,求证:m n +为定值;(3)在(2)的条件下,若点P 不在椭圆C 的内部,点Q 是点P 关于原点O 的对称点,试求三角形QAB 面积的最小值.26.(2018·山东·高三竞赛)已知圆22:4O x y +=与曲线:3C y x t =-,(),A m n ,(),B s p ,(),,,m n s p *∈N 为曲线C 上的两点,使得圆O 上任意一点到点A 的距离与到点B 的距离之比为定值()1k k >,求t 的值.27.(2022·福建·高二统考竞赛)已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的离心率为12,1A 、2A 分别为椭圆C 的左、右顶点,1F 、2F 分别为椭圆C 的左、右焦点,B 为椭圆C 的上顶点,且11BA F ∆的外接圆半径为3.(1)求椭圆C 的方程;(2)设与x 不垂直的直线l 交椭圆C 于P 、Q 两点(P 、Q 在x 轴的两侧),记直线1A P 、2PA 、2A Q 、1QA 的斜率分别为1k 、2k 、3k 、4k .已知()142353k k k k +=+,求2F PQ ∆面积的取值范围.28.(2022·新疆·高二竞赛)如图,已知ABC 内接于抛物线2:=E x y ,且边,AB AC 所在直线分别与抛物线2:4=M y x 相切,F 为抛物线M 的焦点.求证:(1)边BC 所在直线与抛物线M 相切;(2)A ,C ,B ,F 四点共圆.(2021·全国·高三竞赛)已知(2,1)S 为椭圆22Γ:182x y+=上的点,对椭圆Γ上的任意两点P 、Q ,用如下办法定义它们的“和”P Q +:过点S 作一条平行于PQ (若点P 与Q 重合,则直线PQ 表示椭圆Γ在P 处的切线)的直线l 与椭圆Γ交于不同于S 的另一点,记作P Q +(若l 与椭圆Γ相切,则规定S 为P Q +).并规定n nP P P P=+++个.29.若点(0,P Q ,求P Q +、2P 以及100P 的坐标.30.在椭圆Γ上是否存在不同于S 的点P ,满足3P S =?若存在,求出所有满足条件的点P 的坐标;若不存在,请说明理由.高中数学竞赛与强基计划试题专题:解析几何答案一、单选题1.(2020·北京·高三强基计划)从圆224x y +=上的点向椭圆22:12x C y +=引切线,两个切点间的线段称为切点弦,则椭圆C 内不与任何切点弦相交的区域面积为()A .2πB .3πC .4πD .前三个答案都不对【答案】A【分析】算出椭圆内与切点弦不相交的点的边界的方程,从而可求区域的面积.【详解】设圆224x y +=上一点为(2cos ,2sin )P θθ,则对应切点弦所在直线l 的方程为2cos 2sin 12xy θθ⋅+⋅=即cos 2sin 1x y θθ+=,1≥,故椭圆C 内不与任何切点弦相交的区域面积即为椭圆2241x y +=围成的面积,其面积为1ππ122⨯⨯=.2.(2022·北京·高三校考强基计划)内接于椭圆22149x y +=的菱形周长的最大值和最小值之和是()A.B.CD .上述三个选项都不对【答案】D【分析】求出椭圆的极坐标方程,设内接于椭圆22149x y +=的菱形为ABCD ,()12,,,2A B πρθρθ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,分别求出22,OA OB ,再根据222AB OA OB =+,结合三角恒等变换化简,再根据三角函数的性质求出AB 的最大值和最小值,即可得解.【详解】解:由22149x y +=,得229436x y +=,化为极坐标方程为223645cos ρθ=+,设内接于椭圆22149x y +=的菱形为ABCD ,则OA OB ⊥,设()12,,,2A B πρθρθ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,则22123645cos OA ρθ==+,22222363645sin 45cos 2OB ρπθθ==+⎛⎫++ ⎪⎝⎭,所以2221222363645cos 45sin AB ρρθθ=+=+++2223613361325162025sin cos 36sin 24θθθ⨯⨯==+++,当2sin 20θ=时,2AB 取得最大值,即AB所以菱形的周长的最大值为当2sin 21θ=时,2AB 取得最小值,即AB 的最小值为13,所以菱形的周长的最小值为13,所以内接于椭圆22149x y +=的菱形周长的最大值和最小值之和是1313=.3.(2020·湖北武汉·高三统考强基计划)已知直线1211::22l y x l y x =-=,,动点P 在椭圆22221(0)x y a b a b +=>>上,作1//PM l 交2l 于点M ,作2//PN l 交1l 于点N .若22PM PN +为定值,则()A .2ab =B .3ab =C .2a b =D .3a b=【答案】C【分析】根据四边形OMPN 是平行四边形,得到2222PM PN OM ON +=+为定值,然后将取特殊位置(),0P a ,()0,P b 求解.,易知由四边形OMPN 是平行四边形,所以2222PM PN OM ON +=+为定值,取点(),0P a 时,由()1212y x a y x ⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,解得24a x a y ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,所以,24a a M ⎛⎫- ⎪⎝⎭,由对称性得:,24a a N ⎛⎫ ⎪⎝⎭,所以22258OM ON a +=,取点()0,P b 时,由1212y x b y x ⎧=+⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,解得2x bb y =-⎧⎪⎨=⎪⎩,所以,2b M b ⎛⎫- ⎪⎝⎭,由对称性得:,2b N b ⎛⎫ ⎪⎝⎭,所以22252OM ON b +=,所以225582a b =,即2a b =,4.(2020·北京·高三强基计划)设直线3y x m =+与椭圆2212516x y +=交于A ,B 两点,O 为坐标原点,则OAB面积的最大值为()A .8B .10C .12D .前三个答案都不对【答案】B【分析】联立直线方程和椭圆方程后消元,利用公式可求面积的表达式,再利用基本不等式可求面积的最大值.【详解】由22312516y x m x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩可得22241150254000x mx m ++-=,()22222500424125400160024116000m m m ∆=-⨯-=⨯->,故m而241241AB ==,故1122ABOS AB ==△2224120210241m m+-⨯==,当且仅当m=等号成立,故OAB面积的最大值为10,5.(2022·贵州·高二统考竞赛)如图,1C,2C是离心率都为e的椭圆,点A,B是分别是2C的右顶点和上顶点,过A,B两点分别作1C的切线1l,2l.若直线1l,2l的斜率分别为1k,2k,则12k k的值为()A.2e B.21e-C.21e-D.21e【答案】C【详解】不妨设22122:1x yCa b+=,222222:x yCa bλ+=(0,1)a bλ>>>,∴,(,0)(0,)A aB bλλ,11:()l y k x aλ=-代入1C的方程得:()2222322422211120b a k x a k x a k a bλλ+-+-=,()()()23222224222111Δ240a kb a k a k a bλλ=--+-=,化简得()221221bkaλ=-.22:l y k x bλ=+代入22221x ya b+=得()22222222222220b a k x a bk x a b a bλλ+-+-=.()()()222222222222Δ240a bkb a k a b a bλλ=-+-=.化简得()222221bkaλ-=.∴422124bk ka=,∴222212221b a ck k ea a-===-,6.(2020·湖北武汉·高三统考强基计划)过椭圆22149x y+=的中心作两条互相垂直的弦AC和BD,顺次连接,,,A B C D得一四边形,则该四边形的面积可能为()A.10B.12C.14D.16【答案】B【分析】设()11,A x y,()22,B x y,设x轴正方向旋转到与向量OA 同向所转过的角为α,利用三角函数的定义表示,A B的坐标,代入椭圆方程,求得223636,OA OB关于α的函数表达式,进而得到223636OA OB关于α的函数表达式,利用三角函数恒定变形化简,然后利用三角函数的性质求得其取值范围,进而得到四边形面积的取值范围,从而做出选择.【详解】设()11,A x y ,()22,B x y ,设x 轴正方向旋转到与向量OA同向所转过的角为α,并根据题意不妨设OA 到OB 为逆时针旋转π2,则11cos ,sin .x OA y OA αα⎧=⎪⎨=⎪⎩,22cos sin ,2sin cos .2x OB OB y OB OB πααπαα⎧⎛⎫=+=- ⎪⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪=+= ⎪⎪⎝⎭⎩22149x y +=,229436x y +=,2222369cos 4sin 5cos 4OA ααα=+=+, 22223694cos 5sin 4sin OBααα=+=+,2222236362516925cos sin 36sin 23636,44OA OBααα⎡⎤=+=+∈⎢⎥⎣⎦,∴36136,2OA OB ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,1442,1213ABCD S OA OB ⎡⎤=∈⎢⎥⎣⎦,当4πα=时取到最小值14413,当0α=时取得最大值12.只有选项B 中的12在此范围内7.(2019·贵州·高三校联考竞赛)设椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的左、右焦点分别为12,F F ,其焦距为2c .点322c N ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭在椭圆的内部,点M 是椭圆C上的动点,且112||MF MN F +<恒成立,则椭圆C 的离心率的取值范围是()A.⎛ ⎝⎭B.⎫⎪⎪⎝⎭C.,121⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭D.⎝⎭【答案】D【详解】由322c N ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭在椭圆的内部,得22229142c c a b +<,即222222924b c a c a b +<,从而422441590a a c c -+>,得到4291540e e -+>,因此()()2231340e e -->.因为0<e <1,所以3e 2-4<0,故3e 2<1,得到0e <<.又由112||MF MN F +<恒成立,即22||a MN MF +-<恒成立,等价于()2max2||a MN MF +-<,亦即22a NF +<,等价于2a ,即2a e >.e <<二、多选题8.(2022·贵州·高二统考竞赛)如图,M ,N 分别是Rt ABC △两直角边上的动点,P 是线段MN 的中点,则以下结论正确的是()A .当△AMN 的面积为定值时,点P 的轨迹为双曲线一支B .当|MN |为定值时,点P 的轨迹为一圆弧C .当||||AM AN +为定值时,点P 的轨迹为不含端点线段D .当△AMN 的周长为定值时,点P 的轨迹为抛物线【答案】ABC【详解】建立如图的直角坐标设(),P x y ,则(2,0)M x ,(0,2)N y ,0x >,0y >,对于A ,当Rt △AMN 面积为定值()20k k >时,12222x y k ⋅⋅=,∴(0)x y k k ⋅=>轨迹为双曲线一支,所以A 正确.对于B ,若2(0)MN d d =>,则222222444x y d x y d +=⋅+=,(0,0)x y >>是一圆弧,所以B 正确.对于C ,当2(0)AM AN t t +=>时,222(0,0)x y t x y +=>>,即(0,0)x y t x y +=>>为空端点线段,所以C 正确.对于D ,当Rt △AMN 的周长为定值2C 时,则222x y C ++,即(0,0)x y C x y +=>>,()C x y =-+,∴22222222x y C Cx Cy xy x y +=--+++,所以2(22)2x C y Cx C -=-,2222Cx C y x C-=-轨迹为双曲线一支,所以D 错误.9.(2020·北京·高三校考强基计划)已知A ,B 分别为双曲线2214x y -=的左、右顶点,P 为该曲线上不同于A ,B 的任意一点设,,∠=∠= PAB PBA PAB αβ的面积为S ,则()A .tan tan αβ⋅为定值B .tantan22αβ⋅为定值C .tan()S αβ⋅+为定值D .cot()S αβ⋅+为定值【答案】AC【分析】利用三角换元得到P 的坐标为2,tan ,0,cos 2P πθθθ⎛⎫⎛⎫∈⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,利用斜率公式可求,αβ与θ的关系,化简后可得,αβ的关系,故可判断AB 的正误,根据面积公式可求S (用θ表示),故可判断CD 的正误.【详解】不妨设2,tan ,0,cos 2P πθθθ⎛⎫⎛⎫∈⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则tan sin tan 22(1cos )(2)cos θθαθθ==+--,tan sin tan 22(1cos )2cos θθβθθ=-=---,1||tan 2tan 2S AB θθ=⋅⋅=,因此2114tan ,tan ,221t t S t t αβ==-=-,其中tan 2t θ=.对于选项A ,1tan tan 4αβ=-为定值.对于选项B ,由于22224tantan22tan tan 1tan tan tantan 2222αβαβαβαβ=⎛⎫-++ ⎪⎝⎭,因此若tantan22αβ为定值,则tantan 22αβ+为定值,从而tan 2α和tan 2β是确定的值,矛盾,对于选项C ,D ,有()2112122tan()115122t t t t t tαβ--+==-+⋅,因此tan()S αβ⋅+是定值,cot()S αβ⋅+不是定值.10.(2020·北京·高三校考强基计划)已知点(1,1),(1,0)A Q ,P 为椭圆22143x y +=上的动点,则||||PA PQ +的()A.最大值为4B.最大值为4C.最小值为4-D.最小值为4【答案】BD【分析】利用椭圆的定义可求||||PA PQ +的最值.【详解】注意到Q 为椭圆的右焦点,设其椭圆的左焦点为(1,0)Q '-,则()()||||||44||PA PQ PA PQ PA PQ +=+-=-''+,而||PA PQ -'的取值范围是,AQ AQ ''-⎡⎤⎣⎦,即[,因此所求最大值为4,最小值为4三、填空题11.(2022·江苏南京·高三强基计划)设F ,l 分别为双曲线()22411212x y --=的右焦点与右准线,椭圆Γ以F 和l 为其对应的焦点及准线,过F作一条平行于y =的直线,交椭圆Γ于A 、B 两点,若Γ的中心位于以AB 为直径的圆外,则椭圆离心率e 的范围为___________.【答案】⎫⎪⎪⎭【详解】由双曲线方程可知其焦准距为3,则椭圆Γ的焦准距23b c=(同侧焦点和准线),如图,设椭圆中心为O,建立平面直角坐标系,设F :()222210x y a b a b+=>>,()11,A x y ,()22,B x y ,直线AB方程:)y x c =+,联立直线AB 和椭圆Γ可得:()222222223630b a x a cx a c a b +++-=,由韦达可得:212222212226+=-+33=+3a x x b a a c x x b a ⋅⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩,由椭圆中心O 位于以AB 为直径的圆外,则有12120OA OB x x y y ⋅=+>,结合韦达定理可得:222242222422222233330333a c a b b a c a b b b a b a b a----+=>+++,所以422441030a a c c -+<,即423e 10e 40-+<,e 1<<,12.(2018·山东·高三竞赛)若直线65280x y --=交椭圆22221x ya b+=(0a b >>,且2a 、b 为整数)于点A 、C .设()0,B b 为椭圆的上顶点,而ABC 的重心为椭圆的右焦点2F ,则椭圆的方程为______.【答案】2212016x y +=【详解】设()11,A x y ,()22,C x y ,由题意ABC 的重心为椭圆的右焦点2F ,整理得213x x c +=,21y y b +=-.由()11,A x y ,()22,C x y 在直线65280x y --=上,得到212165y y x x -=-.由()11,A x y ,()22,C x y 在椭圆()222210x y a b a b +=>>上,得到2211221x y a b +=,2222221x y a b+=.两式相减并整理得()()()()2212122121635y y y y b b a x x x x c +---==⋅+-,整理得225a bc =.①本号资料全部来源于微信公#众号:数学第六感因为()11,A x y ,()22,C x y 在直线65280x y --=上,所以有1165280x y --=,2265280x y --=.将123x x c +=,12y y b +=-代入得()635560c b ⨯---=,整理得18556c b +=.②联立①②,且注意到a 、b 为整数,解得2c =,4b =,220a =.故所求的椭圆方程为2212016x y +=.13.(2022·新疆·高二竞赛)设z 为复数,若方程2297--=z z 表示一条圆锥曲线,则此曲线的离心率=e ___________.【答案】4【详解】令||,|3|,|3|=-=+=z a z b z c ,则27-=a bc .由复数的几何意义知222218+=+b c a .所以由前两式知2()32-=b c,即||-=b c ,故||3||3||6--+=<z z .因此z6的双曲线,14.(2021·全国·高三竞赛)已知集合{}22(,)|||||,0,(,)|1,044x y A x y x y t t B x y m m ⎧⎫=+>=+≤<<⎨⎩≤⎬⎭满足B A ⊆,若P 为集合B 的边界线C 上任意一点,12F F 、为曲线C 的焦点,I 为12PF F △的内心,直线1IF 和2IF 的斜率分别为12k k 、,且1213k k ⋅=-则t 的最小值为________.【详解】因为12F F 、为曲线C 的焦点,I 为12PF F △的内心,若曲线C 的方程为22221x y a b +=,则I 的轨迹方程为22221x y c bc c a +=⎛⎫ ⎪+⎝⎭,故有22121.3bc c a c k k ⎛⎫ ⎪+⎝⎭=-=-⋅可知::2:a b c =,所以3m =.设(2cos )P θθ为曲线C上一点,则有|2cos ||t θθ≥+恒成立,即t ≥15.(2021·全国·高三竞赛)已知ABCD Y 的四个顶点均在双曲线2214y x -=上,点(0,1)P 在边AB 上,且12AP PB =,则ABCD Y 的面积等于_______.【答案】4【分析】由对称性,知O 为平行四边形的中心,设()00,A x y ,得()002,32B x y --,将点A 、B 的坐标代入双曲线方程,求得A 、B 的坐标,利用等面积法知4ABCD AOB S S = △,代入即可求解.【详解】由平行四边形的对称性与双曲线的对称性,知O 为平行四边形的中心,由A 、B 、C 、D 四点在两支双曲线上各有两点,不妨设A 、D 在左支上,B 、C 在右支上,如图:考虑A 、B 关于双曲线中心的对称点,A B '',因为单支双曲线上不存在四点构成平行四边形,知,A C B D =''=,所以ABCD Y 的对称中心为O .设()00,A x y ,由12AP PB =,得()002,32B x y --.将点A 、B 的坐标代入双曲线方程得()22002020*******y x y x ⎧-=⎪⎪⎨-⎪-=⎪⎩,解得:00814x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩或00814x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩所以A B x x ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩或A B x x ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩.故242||21ABCDADB AOB A B S S S OP x x ===⋅-=⨯⨯YV V.四、解答题16.(2022·湖北武汉·高三统考强基计划)设F 为椭圆C :22194x y +=的左焦点,P 为椭圆C上的一点(1)作正方形FPAB (F ,P ,A ,B 按逆时针排列)当P 沿着椭圆运动一周,求动点B 的轨迹方程.(2)设()3,2Q 为椭圆外一点,求PQ PF +的取值范围.【答案】(1)((22=149x x -+.(2)【详解】(1)如图所示,将椭圆C绕其左焦点()F 逆时针旋转90 ,得到椭圆'C,注意到在正方形FPAB 中,点B 可以看成也是由点P 绕点F 逆时针旋转90 而形成的,由于点P 在椭圆C 上运动,则点B 在椭圆'C 上运动.求B 的轨迹方程,也就是求椭圆'C 的方程.注意到椭圆'C的中心坐标为(,从而'C的方程为((22=149x x +.(2)如图所示,|||||PQ PFQF +≥当且仅当,,P F Q 三点共线,即P 运动到1P 位置时,等号成立.记椭圆C 的右焦点为)E,注意到()||||=||2||=||||6PQ PF PQ a PE PQ PE ++--+,显然有||||||=PQ PE QE -≤从而||||6PQ PF +≤+,当且仅当,,P E Q 三点共线,即P 运动到2P 位置时,等号成立.||||6PQ PF ≤+≤即PQ PF+的取值范围17.(2018·全国·高三竞赛)一束直线12,,l l 的每条均过xOy 平面内的抛物线2:C y x =的焦点,()1i l i ≥与抛物线C 交于点i A 、i B .若1l 的斜率为1,()2i l i ≥的斜率为1+2014l 的解析式.【答案】((()()201520152014201411112411y x -⎛⎫=⋅- ⎪⎝⎭-【详解】易知抛物线焦点1,04P ⎛⎫⎪⎝⎭.设()1:1,2,4i i l y k x i ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭ ,并与2y x =联立知点i A 、i B 的横坐标i A x 、i B x 满足关于x 的方程()2222120216i i i k k x k x -++=且i i A B x x ≠.则i ii i A B A B x =-=221i i k k +=.从而,当2i≥时,有1111i i k k -==+.记{}n F 满足121F F ==及递推关系21n n n F F F ++=+则{}n F 为斐波那契数列其通项公式为n nn F ⎡⎤⎛⎥=- ⎥⎝⎭⎝⎭⎦.下面证明:1i i iF k F +=对一切正整数i 成立.由2111F k F ==,知i=1时结论成立.设i=t 时结论成立.则121111111t t t t t t t t t F F F F k k F F F +++++++=+=+==即i=t+1时结论也成立.由数学归纳法知1i i iF k F +=对一切正整数i 成立.特别地,201520142014F k F =.从而,2014l的解析式为((()()201520152014201411112411y x +-⎛⎫=⋅- ⎪⎝⎭-.【注】本题亦可用不动点方法求数列{}i k 的通项.18.(2018·福建·高三竞赛)已知1F 、2F 分别为椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的左、右焦点,点3P ⎛⎫ ⎪⎝⎭在椭圆C 上,且12F PF △的垂心为5,33H ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭.(1)求椭圆C 的方程;(2)设A 为椭圆C 的左顶点,过点2F 的直线l 交椭圆C 于D 、D 两点.记直线AD 、AE 的斜率分别为1k 、2k ,若1212k k +=-,求直线l 的方程.【答案】(1)22143x y +=(2)()21y x =-【详解】设()1,0F c -,()2,0F c .由12F PF的垂心为53H ⎫-⎪⎪⎝⎭,得12F H PF ⊥.所以12531F H PF k k -⋅==-,224593c -=,解得21c =.由点P ⎫⎪⎪⎝⎭在椭圆C 上,得2224119a b +=.结合2221a b c -==,解得24a =,23b =.所以椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)由(1)知()2,0A -,()21,0F .若l 的斜率不存在,则由对称性,知120k k +=,不符合要求.若l 的存在,设为k ,则l 的方程为()1y k x =-.由()221143y k x x y ⎧=-⎪⎨+=⎪⎩,得()22224384120k x k x k +-+-=.①设()11,D x y ,()22,E x y ,则2122843k x x k +=+,212241243k x x k -=+.所以()()1212121212112222k x k x y y k k x x x x --+=+=+++++()()()12121234331122222x x k k x x x x ⎡⎤++⎛⎫=-+-=⋅-⎢⎥⎪++++⎢⎥⎝⎭⎣⎦()()221222121222834344322412824244343k x x k k k k k x x x x k k ⎡⎤⎛⎫+⎢⎥ ⎪⎡⎤+++⎝⎭⎢⎥=⋅-=⋅-⎢⎥⎢⎥-+++⎢⎥⎣⎦+⨯+⎢⎥++⎣⎦()222222238161221122412161612k k k k k k k k k k ⎡⎤++⎛⎫+⎢⎥=⋅-=⋅-=- ⎪-+++⎢⎥⎝⎭⎣⎦.又1212k k +=-,因此2k =,直线l 的方程为()21y x =-.19.(2018·江西·高三竞赛)若椭圆221259x y +=上不同的三点()11,A x y ,94,5B ⎛⎫ ⎪⎝⎭,()22,C x y 到椭圆右焦点的距离顺次成等差数列,线段AC 的中垂线l 交x 轴于点T ,求直线BT 的方程.【答案】252064x y -=【详解】用a 、b 、c 分别表示椭圆的半长轴、半短轴及半焦距之长度,则5a =,3b =,4c =,右焦点为()4,0F ,且准线方程为2a x c=,由21AFca a x c=-,22CF c a a x c=-,得1455AF x =-,2455CF x =-,根据等差性质,2AF CF BF +=,而95BF =,即12441855555x x ⎛⎫⎛⎫-+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以128x x +=.①设线段AC 的中点为D ,则其坐标为124,2y y D +⎛⎫ ⎪⎝⎭,又设点T 的坐标为()0,0T x ,则AC 的中垂线DT 的方程为()12121242y y x xy x y y +--=---.因()0,0T x 在此直线上,故有()1212012042y y x xx y y +--=---,即()221201242y y x x x --=-.②又根据A 、B 在椭圆上,得()221192525y x =-,()222292525y x =-,所以()()22121212925y y x x x x -=-+-,据①,即有()22121236225y y x x -=--.③再据②③得06425x =,即点T 的坐标为64,025T ⎛⎫⎪⎝⎭,于是直线BT 的方程为252064x y -=.20.(2018·湖北·高三竞赛)已知O 为坐标原点,()1,0N ,点M 为直线=1x -上的动点,MON ∠的平分线与直线MN 交于点P ,记点P 的轨迹为曲线E .(1)求曲线E 的方程;(2)过点11,22Q ⎛⎫-- ⎪⎝⎭作斜率为k 的直线l ,若直线l 与曲线E 恰好有一个公共点,求k 的取值范围.【答案】(1)()201y x x =≤<(2)11,132⎧⎫+⎪⎪⎛⎤-⎨⎬⎥⎝⎦⎪⎪⎩⎭ 【详解】(1).设()(),,1,P x y M t -,易知01x ≤<.因为OP 平分MON ∠,所以OM MP PN ON==,所以)11,x x +-①)0y t y -=-.②由①②可得21y t x =-,代入①得到11x x +=-E 的方程为()201y x x =≤<.(2).记()()1,1,1,1A B -,则11,3QA QB k k ==-.直线l 的方程为1122y k x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭,与抛物线方程2y x =联立,消去x 得()21102ky y k -+-=当直线l 与抛物线2y x =相切于点T 时,()1210k k ∆=--=,解得1,2k =当1k k ==T y =T 在曲线E 上;当212k k ==时,T y =,切点T 不在曲线E 上.若直线l 与曲线E 恰好有一个公共点,则有QB QA k k k <≤或k =,故所求k的取值范围为1,13⎛⎤-⋃ ⎥⎝⎦⎪⎪⎩⎭.21.(2021·全国·高三竞赛)过抛物线22y px =(p 为不等于2的质数)的焦点F ,作与x 轴不垂直的直线l 交抛物线于M 、N 两点,线段MN 的垂直平分线交MN 于P 点,交x 轴于Q 点.(1)求PQ 中点R 的轨迹L 的方程;(2)证明:L 上有无穷多个整点(横、纵坐标均为整数的点),但L 上任意整点到原点的距离均不是整数.【答案】(1)24()(0)y p x p y =-≠;(2)证明见解析.【详解】(1)抛物线22y px =的焦点为(,0)2p ,设l 的直线方程为()(0)2p y k x k =-≠.由得222y pxp y k x ⎧=⎪⎨⎛⎫=- ⎪⎪⎝⎭⎩得222221(2)04k x pk p x p k -++=.设M 、N 的横坐标分别为12x x 、,由21222pk p x x k ++=,得22122222,()2222P Px x pk p pk p p px y k k k k+++===-=,而PQ l ⊥,故PQ 的斜率为1k -,PQ 的方程为2212()2p pk py x k k k +-=--.代入0Q y =得222223222Q pk p pk px p k k ++=+=.设动点R 的坐标为(),x y ,则:21()21()22p Q P Qp x x x p k p y y y k ⎧=+=+⎪⎪⎨⎪=+=⎪⎩,因此222()4(0)p p x p y y k-==≠,故PQ 中点R 的轨迹L 的方程为24()(0)y p x p y =-≠.(2)显然对任意非零整数t ,点2((41),)p t pt +都是L 上的整点,故L 上有无穷多个整点.反设L 上有一个整点(),x y 到原点的距离为整数()0m m ≥,不妨设0,0x y >>,则:22224()x y m y p x p ⎧+=⎨=-⎩①②,因为p 是奇质数,于是|p y ,从②可推出|p x ,再由①可推出|p m .令111,,x px y py m pm ===,则有22211121141x y m y x ⎧+=⎨=-⎩③④,由③,④得2211114x x m -+=,于是2211(81)(8)17x m +-=,即()()111181881817x m x m +++-=,于是111181817,8181x m x m ++=+-=,得111x m ==,故10y =,有10y py ==,但L 上的点满足0y ≠,矛盾!因此,L 上任意点到原点的距离不为整数.22.(2021·全国·高三竞赛)已知椭圆22:12+=x E y 的右焦点为(c,0)F ,上顶点为M ,圆222:()(0)F x c y r r -+=>,问:椭圆E 上是否存在两点P 、Q 使得圆F 内切于三角形MPQ 若存在,求出直线PQ的方程;若不存在,请说明理由.【答案】存在,PQ的方程为(260x y +-+-=.【详解】假设这样的P 、Q 存在,且设()()1122,,,P x y Q x y ,由题意知(0,1),(1,0)M F ,所以直线()111:10MP y x x y x --+=.因为该直线与圆F 相切,则d r =r =,两边平方化简得()()2222111111x y r x y ⎡⎤+-=+-⎣⎦,整理得()()()()22221111111210r x ryx y -+--+-=.因为()221121x y =-,消去1x 得()()()()()2222111112111210r y r yx y -⋅-+--+-=.因为11y ≠,两边同时除以11y -,得()()()()221111211120r y r y x -⋅++---=,整理得()()221121310x ryr -+-+-=,即点P 在直线()()2221310x r y r -+-+-=上.同理,点Q 也在直线()()2221310x r y r -+-+-=上,因此直线PQ 的方程为()()2221310x r y r -+-+-=.又因为直线PQ 圆Fr=,解得r =因此直线PQ 存在且直线PQ的方程为(260x y +-+-=.23.(2021·全国·高三竞赛)如图所示,()(),0P a b a b <<为抛物线2:4F y x =外一点,过P 引抛物线Γ的两条切线PA PB 、,切点分别为A 、B .在线段PA 上取两点D 、E ,使得PD AE =.若过D 、E 两点的直线12l l 、分别切抛物线Γ于M 、N 两点(异于A ).求四边形MNAB 面积的最大值.【详解】设()()()()11220000,,,,,,,A x y B x y M x y N x y '',则直线AP 的方程为()112y y x x =+,直线BP 的方程为()222y y x x =+,故有121242y y a y y b ⎧=⎪⎪⎨+⎪=⎪⎩,同理可得1010,22E D y y y yy y '++==,又因为PD AE =,所以1E D y y b y +=+,即002y y b +'=,故12121200424AB MN y y k k x x y y b y y '-=====-++,因此//AB MN .直线AB 的方程为22by x a =+,直线MN 的方程为0000004y y y x y y y y '''=+++,即0022y y by x '=+,故两平行线间的距离d ',||AB ===||MN =所以00|4|1(||||))24MNABy y a S d AB MN '-=⋅+=⋅,其中0204a y y b ≤'≤,可令22004,b a A b y y X '-=-=,则:1(4MNAB S A X =-218=+3183⎛≤ ⎝⎭当22001(4)9b y y b a '-=-时取到最大值.24.(2021·全国·高三竞赛)已知椭圆22122:1(0)x y C a b a b+=>>,其右焦点为F ,过F 作直线l 交椭圆1C 于A 、B 两点(l 与x 轴不重合),设线段AB 中点为D ,连结OD (O 为坐标原点),直线OD 交椭圆1C 于M 、N 两点,若A 、M 、B 、N 四点共圆,且||8||3MN OD =,求椭圆1C 的离心率.【分析】先将椭圆与直线联立,结合韦达定理表示出D 坐标,再结合直线OD 交椭圆1C 于M 、N 两点,若A 、M 、B 、N 四点共圆,且||8||3MN OD =,求出2,3M ⎛ ⎝⎭再代入椭圆求出a ,进而求出离心率.【详解】不妨设椭圆1C 的半焦距1c =,则221b a =-,椭圆右焦点为(1,0)F .设:1l x ky =+,将1x ky =+,代入22221x ya b+=消去x 化简整理得()()()222222222110a k k a y a ky a -++---=.显然,方程判别式Δ0>,设()(),,,A A B B A x y B x y .由韦达定理知()2222221A B a k y y a k k a-+=--+,从而()()22222222222211122222A B D A B a k x x ax ky ky a k k a a k k a ⎛⎫-+==++=-+= ⎪ ⎪-+-+⎝⎭,()2222211D D a k x y k a k k a--==--+,于是()22222222221,a k a D a k k a a k k a ⎛⎫-- ⎪ ⎪-+-+⎝⎭.所以直线OD 的方程为()221a x y a k =--.设圆AMBN 的方程为222:0C x y Dx Ey F ++++=,直线l 直线MN 的方程为()232:(1)01a C x ky x y a k ⎛⎫--+= ⎪ ⎪-⎝⎭,由于3C 经过12C C 、的交点,且123C C C 、、均为二次曲线,则存在常数12λλ、,使得()()2222212222(1)11a x y x ky x y x y Dx Ey Fa b a k λλ⎛⎫⎛⎫--+=+-+++++ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,比较方程两边xy 系数知()2201a k a k -+=-,即2221a k a =-,由对称性不妨设k =.代入点D 的坐标得1,22D a ⎛- ⎪ ⎪⎝⎭,又||8||3MN OD =,得点2,3M ⎛ ⎝⎭,而M 在1C上,故22222311a a ⎛⎛⎫ ⎪ ⎝⎭⎝⎭+=-,解得a =于是1C的离心率为3c e a ==.25.(2018·甘肃·高三竞赛)已知椭圆2222:1x y C a b+=过点()0,2M ,且右焦点为()2,0F .(1)求椭圆C 的方程;(2)过点F 的直线l 与椭圆C 交于,A B 两点,交y 轴于点P .若,PA mAF PB nBF ==,求证:m n +为定值;(3)在(2)的条件下,若点P 不在椭圆C 的内部,点Q 是点P 关于原点O 的对称点,试求三角形QAB 面积的最小值.【详解】(1)由题意b=2,c=2,所以28a =,椭圆C 的方程为22184x y +=.(2)设A 、B 、P 的坐标分别为()()()1122,,,,0,x y x y t .由PA mAF = 知121m x m =+,11ty m=+.又点A 在椭圆C 上,则22211184m t m m ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭+=,整理得222840m m t +-+=.由PB nBF =,同理得到222840n n t +-+=.由于A 、B 不重合,即m n ≠,故m 、n 是二次方程222840x x t +-+=的两根,所以m+n=-4,为定值.(3)依题意,直线l 的方程为12x yt+=,即()22t y x =--,与椭圆C 的方程联立,消去y 并整理,得()2222244160t xt x t +-+-=,()()42221642416321280t t tt ∆=-+-=+>,所以221212224416,22t t x x x x t t -+=⋅=++,而1212122QAB S t x x t x x ∆=⋅⋅-=⋅-()()22222121212=4QAB S t x x t x x x x ∆⎡⎤=-+-⎣⎦()42222216166422t t tt t ⎡⎤-⎢⎥=-⎢⎥++⎣⎦()2222321282t t t +=⋅+.()2243212t ⎡⎤⎢⎥=-⎢⎥+⎣⎦由已知,点P 不在椭圆C 的内部,得2t ,即24t ,所以2QAB S ∆的最小值为82563299⨯=,故三角形QAB 面积的最小值为163.26.(2018·山东·高三竞赛)已知圆22:4O x y +=与曲线:3C y x t =-,(),A m n ,(),B s p ,(),,,m n s p *∈N 为曲线C 上的两点,使得圆O 上任意一点到点A 的距离与到点B 的距离之比为定值()1k k >,求t 的值.【答案】43t =【详解】设(),P x y 为圆O 上任意一点,则由题意知PA k PB=.即222PA k PB =,于是()()()()22222x m y n k x s y p ⎡⎤-+-=-+-⎣⎦,整理得()()()()22222222222222111k s m kp nmn k s p x y x y k k k --+-++--=---.因此点P 的轨迹是一个圆.因为(),P x y 为圆上任意一点,所以此圆与圆22:4O x y +=必为同一个圆,于是有()22201k s m k --=-,()22201k p nk --=-,()()22222241mn k s p k +-+=-,整理得20k s m -=,20k p n -=,所以()()()()()22222424222222222411m n k s p k sk p k s p ks p k k +-++-+==+=--.因为s ,*p N ∈,所以21s ≥,21p ≥,从而22242k s p =≤+.又因为1k >,所以1s p ==,22k =,2m n ==.因此将()2,2A ,()1,1B ,代入3y x t =-,得43t =.27.(2022·福建·高二统考竞赛)已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的离心率为12,1A 、2A 分别为椭圆C 的左、右顶点,1F 、2F 分别为椭圆C 的左、右焦点,B 为椭圆C 的上顶点,且11BA F ∆的外接圆半径为3.(1)求椭圆C 的方程;(2)设与x 不垂直的直线l 交椭圆C 于P 、Q 两点(P 、Q 在x 轴的两侧),记直线1A P 、2PA 、2A Q 、1QA 的斜率分别为1k 、2k 、3k 、4k .已知()142353k k k k +=+,求2F PQ ∆面积的取值范围.【答案】(1)2211612x y +=(2)0,2⎛ ⎝⎭【详解】(1)由椭圆C 的离心率为12,知12c a =,于是112BF a c OF ===,所以1=30F BO ∠︒,1=60BFO ∠︒,11=120BF A ∠︒,又AB ===,且11BA F ∆所以11==2sin sin1203AB BF A ∠⨯︒,解得=2c ,因此,=4a,b =所以,椭圆C 的方程为2211612x y +=.(2)如图,易知直线l 斜率不为0,设l 方程为x ty m =+,由22=++=11612x ty m x y ⎧⎪⎨⎪⎩,得()2223463480t y mty m +++-=,设()11,P x y ,()22,Q x y ,则122634mt y y t -+=+,212234834m y y t -=+,由(1)知,()14,0A -,()24,0A ,所以122211111222111134441643PA PA y y y y k k k k x x x y ⋅=⋅=⋅===-+---,同理,123434OA QA k k k k ⋅=⋅=-,因为()142353k k k k +=+,所以()2323335443k k k k --=+,()2323233543k k k k k k +-⋅=+,由l 与x 不垂直可得230k k +≠,所以23920k k =-,即22920PA QA k k ⋅=-,所以121294420y y x x ⋅=---,()()1212209440y y ty m ty m ++-+-=,于是()()()()22121292094940t y y t m y y m ++-++-=,()()()222223486920949403434m mt t t m m t t --+⋅+-⋅+-=++,整理得2340m m --=,解得1m =-或=4m ,因为P 、Q 在x 轴的两侧,所以2122348034m y y t -=<+,44m -<<,又1m =-时,直线l 与椭圆C 有两个不同的交点,因此1m =-,直线l 恒过点()1,0D -,。

高考数学压轴专题2020-2021备战高考《平面解析几何》全集汇编及答案

【高中数学】数学《平面解析几何》复习知识要点一、选择题1.已知,A B 两点均在焦点为F 的抛物线()220y px p =>上,若4AF BF +=,线段AB 的中点到直线2px =的距离为1,则p 的值为 ( ) A .1 B .1或3C .2D .2或6【答案】B 【解析】4AF BF +=1212442422p px x x x p x p ⇒+++=⇒+=-⇒=-中 因为线段AB 的中点到直线2px =的距离为1,所以121132px p p -=∴-=⇒=中或 ,选B. 点睛:1.凡涉及抛物线上的点到焦点距离时,一般运用定义转化为到准线距离处理. 2.若00(,)P x y 为抛物线22(0)y px p =>上一点,由定义易得02pPF x =+;若过焦点的弦AB AB 的端点坐标为1122(,),(,)A x y B x y ,则弦长为1212,AB x x p x x =+++可由根与系数的关系整体求出;若遇到其他标准方程,则焦半径或焦点弦长公式可由数形结合的方法类似地得到.2.已知抛物线C :212y x =的焦点为F ,A 为C 上一点且在第一象限,以F 为圆心,FA 为半径的圆交C 的准线于B ,D 两点,且A ,F ,B 三点共线,则AF =( )A .16B .10C .12D .8【答案】C 【解析】 【分析】根据题意可知AD BD ⊥,利用抛物线的定义,可得30ABD ∠=︒,所以||||2612AF BF ==⨯=.【详解】解:因为A ,F ,B 三点共线,所以AB 为圆F 的直径,AD BD ⊥. 由抛物线定义知1||||||2AD AF AB ==,所以30ABD ∠=︒.因为F 到准线的距离为6, 所以||||2612AF BF ==⨯=. 故选:C .【点睛】本题考查抛物线的性质,抛物线的定义,考查转化思想,属于中档题.3.抛物线y 2=8x 的焦点为F ,设A ,B 是抛物线上的两个动点, 233AF BF +=, 则∠AFB 的最大值为( ) A .3π B .34π C .56π D .23π 【答案】D 【解析】 【分析】设|AF |=m ,|BF |=n ,再利用基本不等式求解mn 的取值范围,再利用余弦定理求解即可. 【详解】设|AF |=m ,|BF |=n , ∵233AF BF +=, 2323AB mn ≥∴213mn AB ≤,在△AFB 中,由余弦定理得22222()2cos 22m n ABm n mn ABAFB mnmn+-+--∠==212213222AB mnmn mn mn mn --=≥=-∴∠AFB 的最大值为23π. 故选:D 【点睛】本题主要考查了抛物线的焦半径运用,同时也考查了解三角形与基本不等式的混合运用,属于中等题型.4.如图,O 是坐标原点,过(,0)E p 的直线分别交抛物线22(0)y px p =>于A 、B 两点,直线BO 与过点A 平行于x 轴的直线相交于点M ,过点M 与此抛物线相切的直线与直线x p =相交于点N .则22||ME NE -=( )A .2pB .2pC .22pD .24p【答案】C 【解析】 【分析】过E (p ,0)的直线分别交抛物线y 2=2px (p >0)于A 、B 两点,不妨设直线AB 为x =p ,分别求出M ,N 的坐标,即可求出答案. 【详解】过E (p ,0)的直线分别交抛物线y 2=2px (p >0)于A 、B ,两点为任意的,不妨设直线AB 为x =p ,由2y 2pxx p⎧=⎨=⎩,解得y =2p ,则A (p 2p ),B (p 2p ),∵直线BM 的方程为y 2x ,直线AM 的方程为y =2x , 解得M (﹣p 2p ),∴|ME |2=(2p )2+2p 2=6p 2, 设过点M 与此抛物线相切的直线为y 2p =k (x +p ),由()2y 2y+2=k px x p ⎧=⎪⎨+⎪⎩,消x 整理可得ky 2﹣2py ﹣2p +2p 2k =0, ∴△=4p 2﹣4k (﹣2p +2p 2k )=0, 解得k =2+22, ∴过点M 与此抛物线相切的直线为y 2p =2+22(x +p ), 由)2+2y+2x p x p =⎧⎪⎨+⎪⎩,解得N (p ,2p ),∴|NE |2=4p 2,∴|ME |2﹣|NE |2=6p 2﹣4p 2=2p 2, 故选C . 【点睛】本题考查了直线和抛物线位置关系,以及直线和直线的交点坐标问题,属于难题.5.已知直线()()():21110l k x k y k R ++++=∈与圆()()221225x y -+-=交于A ,B 两点,则弦长AB 的取值范围是( )A .[]4,10B .[]3,5C .[]8,10D .[]6,10【答案】D 【解析】 【分析】由直线()()21110k x k y ++++=,得出直线恒过定点()1,2P -,再结合直线与圆的位置关系,即可求解. 【详解】由直线()()():21110l k x k y k R ++++=∈,可得()210k x y x y ++++=,又由2010x y x y +=⎧⎨++=⎩,解得12x y =⎧⎨=-⎩,即直线恒过定点()1,2P -,圆心()1,2C ,当CP l ⊥时弦长最短,此时2222AB CP r ⎛⎫+= ⎪⎝⎭,解得min 6AB =,再由l 经过圆心时弦长最长为直径210r =, 所以弦长AB 的取值范围是[]6,10. 故选:D. 【点睛】本题主要考查了直线系方程的应用,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中熟练利用直线的方程,得出直线恒过定点,再结合直线与圆的位置关系求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.6.已知O 为平面直角坐标系的原点,2F 为双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的右焦点,E 为2OF 的中点,过双曲线左顶点A 作两渐近线的平行线分别与y 轴交于C ,D 两点,B 为双曲线的右顶点,若四边形ACBD 的内切圆经过点E ,则双曲线的离心率为( )A .2 BC D .3【答案】B【分析】由对称性可得四边形ACBD 为菱形,其内切圆圆心为坐标原点O ,求出圆心O 到BC 的距离d ,由四边形ACBD 的内切圆经过点E ,可得212d OF =,化简得出双曲线的离心率. 【详解】由已知可设()0A a -,,()0B a ,,AC bk a=, 有直线点斜式方程可得直线AC 方程为()by x a a=+, 令0x =,可得()0C b ,, 由直线的截距式方程可得直线BC 方程为1x ya b+=,即0bx ay ab +-=, 由对称性可得四边形ACBD 为菱形,其内切圆圆心为坐标原点O ,设内切圆的半径为r , 圆心O 到BC的距离为abd r c===, 又∵四边形ACBD 的内切圆经过点E , ∴2122ab cOF r c ===, ∴22ab c =, ∴()22244aca c -=,同除以4a 得,42440e e -+=,∴()2220e -=,∴22e =,∴e =(舍),∴e =故选:B. 【点睛】本题考查求双曲线离心率的问题,通过对称的性质得出相关的等量关系,考查运算求解能力和推理论证能力,是中档题.7.已知直线()0y kx k =≠与双曲线()222210,0x y a b a b-=>>交于,A B 两点,以AB 为直径的圆恰好经过双曲线的右焦点F ,若ABF ∆的面积为24a ,则双曲线的离心率为 ABC .2D【答案】D【分析】通过双曲线和圆的对称性,将ABF ∆的面积转化为FBF ∆'的面积;利用焦点三角形面积公式可以建立a 与b 的关系,从而推导出离心率. 【详解】由题意可得图像如下图所示:F '为双曲线的左焦点AB Q 为圆的直径 90AFB ∴∠=o根据双曲线、圆的对称性可知:四边形AFBF '为矩形12ABF AFBF FBF S S S ''∆∆∴== 又2224tan 45FBF b S b a ∆'===o,可得:225c a = 25e ∴= 5e ⇒=本题正确选项:D 【点睛】本题考查双曲线的离心率求解,离心率问题的求解关键在于构造出关于,a c 的齐次方程,从而配凑出离心率的形式.8.过抛物线212x y =的焦点F 的直线交抛物线于点A 、B ,交抛物线的准线于点C ,若3AF FB =uu u r uu r,则BC =( )A .4B .3C .6D .8【答案】D 【解析】 【分析】作出图象,作BM CP ⊥,AN CP ⊥,BH AN ⊥,设BF x =,根据抛物线的性质可得BM BF HN x ===,3AN AF x ==,进而得到1sin 2ACN ∠=,则可求出x 的值,进而得到BC 的值. 【详解】作BM CP ⊥,AN CP ⊥,BH AN ⊥,如图,因为3AF FB =uu u r uu r,不妨设BF x =,所以33AF BF x ==,4AB x =, 根据抛物线的定义可得BM BF HN x ===,3AN AF x ==,6FP p ==, 则32AH AN HN x x x =-=-=, 所以1sin sin 2AH ABH ACN AB ∠=∠==,则212CF FP ==,2CB x =, 则312CF CB BF x =+==,所以4x =,则28BC x ==, 故选:D . 【点睛】本题考查抛物线的性质,涉及抛物线定义的应用,考查数形结合思想,属于中档题.9.已知点P 在抛物线24y x =上,那么点P 到点(2,1)Q 的距离与点P 到抛物线焦点距离之和取得最小值时,点P 的坐标为( ) A .(1,14) B .1(,1)4-C .(1,2)D .(1,2)-【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】试题分析:抛物线24y x =焦点为F (1,0),准线为1x =-,作PQ 垂直于准线,垂足为M 根据抛物线定义: ,PQ PF PQ PM +=+,根据三角形两边距离之和大于第三边,直角三角形斜边大于直角边知:PQ PM +的最小值是点Q 到抛物线准线1x =-的距离;所以点P 纵坐标为1,则横坐标为14,即(1,14),故选A 考点:抛物线的定义及几何性质的运用.10.当点P 在圆221x y +=上变动时,它与定点(3,0)Q 的连结线段PQ 的中点的轨迹方程是( )A .22(3)4x y ++=B .22(23)41x y -+=C .22(3)1x y -+=D .22(23)41x y ++=【答案】B 【解析】 【分析】根据已知条件可设()00,P x y ,线段PQ 的中点为(),M x y ,再利用中点坐标公式可得到0023,2x x y y =-=,再代入圆的方程221x y +=即可得到线段PQ 的中点的轨迹方程.【详解】设()00,P x y ,线段PQ 的中点为(),M x y ,(如图)则00322x x y y +⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩即00232x x y y =-⎧⎨=⎩,Q 点()00,P x y 在圆221x y +=上变动,即22001x y +=()()222321x y ∴-+=即()222341x y -+=故选:B 【点睛】本题考查了中点坐标公式,动点轨迹方程求法,属于一般题.11.已知椭圆22198x y +=的一个焦点为F ,直线220,220x y x y -+=--=与椭圆分别相交于点A 、B 、C 、D 四点,则AF BF CF DF +++=( ) A .12 B .642+C .8D .6【答案】A 【解析】 【分析】画出图像,根据对称性得到()()224AF BF CF DF AF AF DF DF a +++=+++=,得到答案. 【详解】画出图像,如图所示:直线220,220x y x y -+=--=平行,根据对称性知:()()22412AF BF CF DF AF AF DF DF a +++=+++==. 故选:A .【点睛】本题考查了椭圆的性质,意在考查学生对于椭圆知识的灵活运用.12.如图所示,点F 是抛物线24y x =的焦点,点,A B 分别在抛物线24y x =及圆22(1)4x y -+=的实线部分上运动,且AB 总是平行于x 轴,则FAB ∆的周长的取值范围( )A .(4,6)B .[4,6]C .(2,4)D .[2,4]【答案】A 【解析】由题意知抛物线24y x =的准线为1x =-,设A B 、两点的坐标分别为1,0()A x y ,2,0()B x y ,则1||1AF x =+.由()222414y x x y ⎧=⎪⎨-+=⎪⎩ 消去y 整理得2230x x +-=,解得1x =, ∵B 在图中圆()2214x y -+=的实线部分上运动, ∴213x <<.∴FAB ∆的周长为1212(1)2()3(4,6)AF FB BA x x x x ++=+++-=+∈. 选A .点睛:解决与抛物线有关的问题时,要注意抛物线定义的运用.特别是对于焦点弦的问题更是这样,利用定义可将抛物线上的点到焦点的距离(两点间的距离)转化成该点到准线的距离(点到直线的距离),然后再借助几何图形的性质可使问题的解决变得简单.13.已知0mn ≠,则方程是221mx ny +=与20mx ny +=在同一坐标系内的图形可能是 ( )A .B .C .D .【答案】A 【解析】方程20mx ny +=即2my x n=-,表示抛物线,方程()2210mx ny mn +=≠表示椭圆或双曲线,当m 和n 同号时,抛物线开口向左,方程()2210mx ny mn +=≠表示椭圆,无符合条件的选项,当m 和n 异号时,抛物线2my x n=-开口向右,方程221mx ny +=表示双曲线,故选A.14.倾斜角为45︒的直线与双曲线22214x y b-=交于不同的两点P 、Q ,且点P 、Q 在x轴上的投影恰好为双曲线的两个焦点,则该双曲线的焦距为( ) A .232 B .252C 31D 51【答案】B 【解析】 【分析】方法一;由双曲线的对称性可知直线过原点,可得2Rt QOF △为等腰三角形且245QOF ∠=︒,根据勾股定理及双曲线的定义可得:51c =.方法二:等腰2Rt QOF △中,可得22b QF a=,且2b c a =.又根据222b a c =-,联立可解得51c =.【详解】方法一;由双曲线的对称性可知直线过原点,在等腰2Rt QOF △中,245QOF ∠=︒,则122F F c =,2QF c =,1QF =.由双曲线的定义可得:122QF QF a-=,41c c -==,,故22c =.方法二:等腰2Rt QOF △中,22bQF a=,∴2b c a=. 又222b a c =-, ∴2240c c --=,得1c =.∴22c =. 故选:B . 【点睛】本题考查双曲线的性质,解题关键是将题目条件进行转化,建立等量关系求解,属于中等题.15.已知12F F 分别为双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的左、右焦点,P 为双曲线上一点,2PF 与x 轴垂直,1230PF F ∠=︒,且焦距为 )A .y =B .y =C .2y x =±D .3y x =±【答案】B 【解析】 【分析】先求出c 的值,再求出点P 的坐标,可得22bPF a=,再由已知求得1PF ,然后根据双曲线的定义可得ba的值,则答案可求. 【详解】解:由题意,2c =解得c =,∵()2,0F c ,设(),P c y ,∴22221x y a b-=,解得2b y a =±,∴22b PF a=,∵1230PF F ∠=︒,∴21222b PF PF a==,由双曲线定义可得:2122b PF PF a a-==,则222a b =,即2ba=. ∴双曲线的渐近线方程为2y x =±. 故选:B .【点睛】本题考查双曲线渐近线方程的求解,难度一般.求解双曲线的渐近线方程,可通过找到,,a b c 中任意两个量的倍数关系进行求解.16.双曲线定位法是通过测定待定点到至少三个已知点的两个距离差所进行的一种无线电定位.通过船(待定点)接收到三个发射台的电磁波的时间差计算出距离差,两个距离差即可形成两条位置双曲线,两者相交便可确定船位.我们来看一种简单的“特殊”状况;如图所示,已知三个发射台分别为A ,B ,C 且刚好三点共线,已知34AB =海里,20AC =海里,现以AB 的中点为原点,AB 所在直线为x 轴建系.现根据船P 接收到C 点与A 点发出的电磁波的时间差计算出距离差,得知船P 在双曲线()222713664x y --=的左支上,若船P 上接到A 台发射的电磁波比B 台电磁波早185.2μs (已知电磁波在空气中的传播速度约为0.3km/μs ,1海里 1.852km =),则点P 的坐标(单位:海里)为( )A .903211,7⎛±⎝⎭B .135322,7⎛⎝⎭C .3217,3⎛⎫±⎪⎝⎭D .(45,162±【答案】B 【解析】 【分析】根据双曲线的定义求出点P 所在的双曲线的标准方程()2211522564x y x -=>,将方程与()222713664x y --=联立,求解即可. 【详解】设由船P 到B 台和到A 台的距离差确定的双曲线方程为()22221x y x a a b-=≥,因为船P 上接到A 台发射的电磁波比B 台电磁波早185.2μs ,则船P 到B 台和到A 台的距离差为185.20.32301.852a PB PA ⨯===-海里,故15a =,又=17c ,故8b =,故由船P 到B 台和到A 台的距离差所确定的双曲线为()2211522564x y x -=>,联立()()()222227121366411522564x y x x y x ⎧--=<⎪⎪⎨⎪-=>⎪⎩, 解得135322,77P ⎛⎫± ⎪ ⎪⎝⎭, 故选:B . 【点睛】本题考查了双曲线的定义、圆锥曲线在生活中的应用,考查了理解转化能力,属于中档题.17.已知双曲线()2222100x y C a b a b-=:>,>的一条渐近线与圆22(4x y +-=相交于A ,B 两点,若|AB |=2,则C 的离心率为( )A BC .2D .4【答案】C 【解析】 【分析】求出双曲线的渐近线方程,圆的圆心与半径,利用距离公式得到a 、b 关系式,然后求解离心率即可. 【详解】由题意可知不妨设双曲线的一条渐近线方程为:bx +ay =0,圆22(4x y +-=的圆心为(0,,半径为2,由题意及|AB |=2,可得22212+=,222123a ab =+,即b 2=3a 2,可得c 2﹣a 2=3a 2,即224c a = 所以e ca==2. 故选:C . 【点睛】本题主要考查求双曲线离心率的问题,此类问题的解题关键是建立,,a b c 的方程或不等关系,考查学生的运算求解能力,是一道中档题.18.已知双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,过2F 且斜率为247的直线与双曲线在第一象限的交点为A ,若()21210F F F A F A +⋅=u u u u v u u u u v u u u v,则此双曲线的标准方程可能为( )A .22143x y -=B .22134x y -=C .221169x y -=D .221916x y -=【答案】D 【解析】 【分析】先由()21210F F F A F A +⋅=u u u u r u u u u r u u u r 得到1222F F F A c ==,根据2AF 的斜率为247,求出217cos 25AF F ∠=-,结合余弦定理,与双曲线的定义,得到c a ,求出ab ,进而可得出结果.【详解】由()21210F F F A F A +⋅=u u u u r u u u u r u u u r,可知1222F F F A c ==,又2AF 的斜率为247,所以易得217cos 25AF F ∠=-, 在12AF F ∆中,由余弦定理得1165AF c =, 由双曲线的定义得16225c c a -=, 所以53c e a ==,则:3:4a b =, 所以此双曲线的标准方程可能为221916x y -=.故选D 【点睛】本题考查双曲线的标准方程,熟记双曲线的几何性质与标准方程即可,属于常考题型.19.已知F 是抛物线24x y =的焦点,P 为抛物线上的动点,且A 的坐标为()0,1-,则PF PA的最小值是( )A .14B .12C .2D .2【答案】C 【解析】由题意可得,抛物线24x y =的焦点(0,1)F ,准线方程为1y =-.过点P 作PM 垂直于准线,M 为垂足,则由抛物线的定义可得PF PM =,则sin PF PM PAM PAPA==∠,PAM ∠为锐角.∴当PAM ∠最小时,PF PA 最小,则当PA 和抛物线相切时,PFPA最小.设切点)P a ,由214y x =的导数为12y x '=,则PA 的斜率为12⋅==.∴1a =,则(2,1)P .∴2PM =,PA =∴sin 2PM PAM PA∠==故选C .点睛:本题主要考查抛物线的定义和几何性质,与焦点、准线有关的问题一般情况下都与拋物线的定义有关,解决这类问题一定要注意点到焦点的距离与点到准线的距离的转化,这样可利用三角形相似,直角三角形中的锐角三角函数或是平行线段比例关系可求得距离弦长以及相关的最值等问题.20.在平面直角坐标系中,已知双曲线的中心在原点,焦点在轴上,实轴长为8,离心率为,则它的渐近线的方程为()A. B. C. D.【答案】D【解析】试题分析:渐近线的方程为,而,因此渐近线的方程为,选D.考点:双曲线渐近线。

高中数学解析几何试题及答案

解析几何一.命题趋向与解题方法、技巧 1.圆锥曲线基础题 主要是考查以下问题:①圆锥曲线的两种定义、标准方程、焦点、常见距离及其p e c b a ,,,,五个参数的求解;②讨论圆锥曲线的几何性质;③曲线的交点问题,即直线与二次曲线和两圆的交点问题;④圆锥曲线的对称性,一是曲线自身的对称性,二是曲线间的对称性。

2.轨迹问题主要有三种类型:①曲线形状已知,求其方程;②曲线形状未定,求其方程;③由曲线方程讨论其形状(一般含参数)。

此类问题解题步骤通常是通过建立坐标系,设动点的坐标,依题意设条件,列出等式、代入化简整理即得曲线的轨迹方程。

基本方法有:直译法、定义法、代入法、交轨法、几何法、参数法。

3.参数取值范围问题通常依据题设条件,建立含有参变量的函数关系式或不等式,然后确定参数的取值范围。

基本方法有定义法、函数法、方程法、不等式法及几何法。

4.位置关系常涉及直线与圆锥曲线交点的判定、弦长、弦中点、垂直、对称、共线等问题。

应注意充分利用圆锥曲线的基本性质及韦达定理、方程思想。

根据新教材的特点,常结合平面向量的基本知识进行考查。

5.最值问题通常是依题设条件,建立目标函数,然后用求最值的方法来处理;有时也可用数形结合思想,利用几何法分析。

6.韦达定理在解决解析几何问题中的主要应用韦达定理在解决解析几何问题中起着重要作用,特别是在解决有关弦长、两条直线互相垂直、弦中点、对称、轨迹、定点问题时能化难为易,化繁为简。

【专题训练】一 、选择题1.从一块短轴长为2b 的椭圆形玻璃镜中划出一块面积最大的矩形,其面积的取值范围是223,4b b ⎡⎤⎣⎦,则这一椭圆离心率e 的取值范围是( )A .]23,35[B .]22,33[C .]22,35[D .]23,33[ 2.已知A 、B 是抛物线px y 22=(0p >)上异于原点O 的两点,则“OA ·0OB =”是“直线AB 恒过定点(0,2p )”的( ) A .充分非必要条件 B .充要条件 C .必要非充分条件 D .非充分非必要条件3.设椭圆的两个焦点分别为12F F ,,过2F 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点P ,若12F PF △为等腰直角三角形,则椭圆的离心率是 ( )A BC .2D 14.已知椭圆22221(0)x ya b a b+=>>与x 轴的正半轴交于点A O ,是原点,若椭圆上存在一点M ,使MA MO ⊥,则椭圆的离心率的取值范围是 ( )A .1,12⎛⎫⎪⎝⎭ B .⎤⎥⎣⎦ C .⎫⎪⎪⎣⎭D .⎫⎪⎪⎝⎭ 5.已知3AB =, A 、B 分别在y 轴和x 轴上运动,O 为原点,1233OP OA OB =+,则动点P 的轨迹方程是( )A . 1422=+y xB . 1422=+y xC .1922=+y xD .1922=+y x 6.已知直线:2430l x y ++=,P 为l 上的动点,O 为坐标原点,点Q 分线段OP 为1:2两部分,则点Q 的轨迹方程为( )A .2410x y ++=B .2430x y ++=C .2420x y ++=D .210x y ++=二、填空题 7.过抛物线214y x =准线上任一点作抛物线的两条切线,若切点分别为,M N ,则直线MN 过定点 .8.过抛物线22(0)y px p =>的焦点F 的直线l 交抛物线于,A B 两点,交准线于点C .若2CB BF =,则直线AB 的斜率为 .9.河上有抛物线型拱桥,当水面距拱顶5m 时,水面宽为8m ,一小船宽4m ,高2m ,载货后船露出水面上的部分高34m ,当小船开始不能通航时,水面上涨到距抛物线拱顶相距 m .三、解答题10.椭圆C 的一个焦点F 恰好是抛物线24y x =-的焦点,离心率是双曲线224x y -=离心率的倒数.(1)求椭圆C 的标准方程; (2)设过点F 且不与坐标轴垂直的直线l 交椭圆于,A B 两点,线段AB 的垂直平分线与x 轴交于点G ,当点G 的横坐标为14-时,求直线l 的方程.11.椭圆的对称中心在坐标原点,一个顶点为)2,0(A ,右焦点F 与点,B 的距离为2.(1)求椭圆的方程;(2)是否存在斜率0≠k 的直线l :2-=kx y ,使直线l 与椭圆相交于不同的两点N M ,满足||||AN AM =,若存在,求直线l 的倾斜角α;若不存在,说明理由.12.在ABC ∆中AC =B 是椭圆22154x y +=在x 轴上方的顶点,l 的方程是1y =-,当AC 在直线l 上运动时.(1)求ABC ∆外接圆的圆心P 的轨迹E 的方程;(2)过定点3(0,)2F 作互相垂直的直线12,l l ,分别交轨迹E 于,M N 和,R Q ,求四边形MRNQ 面积的最小值.【专题训练参考答案】1.解析:A 设椭圆方程为()222210x y a b a b+=>>,设矩形在第一象限的顶点坐标为(),x y ,根据对称性该矩形的面积为224422x y x y S xy ab ab ab a b a b ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫==≤+=⎢⎥ ⎪⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦,即划出的矩形的最大面积是2ab ,根据已知22324b ab b ≤≤,即322b a b ≤≤,即1223b a ≤≤,故32c e a ===⎣⎦.2.解析:B3.解析:D 由题意,得1212PF F ===,又由椭圆的定义,得122PF PF a +=.即22c a +=,则1)a c =,得1ce a=,故选D.4.解析:D 设()M x y ,,则MA MO ⊥,得1y yx x a=-·.将其与椭圆方程联立,消去y 得222()()0x a b x a x b a --+=.由x a ≠,得22222ab ab x a b c==-.()M x y ,∵在椭圆上,[]x a a ∈-,∴, 又MA MO ⊥,则(0)x a ∈,,即220ab a c<<,2201b c <<∴,2222212a b c c +<=<,则2212c a >,e ∴.又01e <<∵,1e <<.5.解析:A 设()0,A a ,(),0B b ,则由3AB =得229a b +=.设(),P x y ,由1233OP OA OB =+得()()()12,0,,033x y a b =+,由此得32b x =,3a y =,代入229a b +=得2222999144x y x y +=⇒+=.6.解析:A 设点Q 的坐标为(),x y ,点P 的坐标为()11,x y .∵Q 分线段OP 为1:2,∴⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧+=+=211212112111y y x x ,即⎩⎨⎧==y y x x 3311 ∵点P 在直线l 上,∴112430x y ++=,把113,3x x y y ==代入上式并化简,得2410x y ++=,为所求轨迹方程.7.解析:()0,1.8.解析:3± 涉及抛物线的焦点弦的时候,常用应用抛物线的定义.注意本题有两解.9.解析:2 如图 建立适当的坐标系,设拱桥抛物线方程为)0(22>-=p py x ,由题意,将()4,5B -代入方程得58=p ,∴抛物线方程为y x 5162-=.∵ 当船的两侧和拱桥接触时船不能通航. 设此时船面宽为/AA , 则()2,A A y ,由A y 51622-=,得45-=A y ,又知船面露出水面上部分为34m ,324A h y m =+=.即水面上涨到距抛物线拱顶2m 时小船不能通航.10.解析:(1)根据已知该椭圆的一个焦点坐标是()1,0F -,即1c =,双曲线224x y -=2,2,即2c e a ==,故2a =从而1b =, 所以所求椭圆的标准方程是2212x y +=.(2)设直线l 的方程为(1)(0),y k x k =+≠代入221,2x y += 整理得2222(12)4220.k x k x k +++-=(6分)直线AB 过椭圆的左焦点F ,∴方程有两个不等实根. 记1122(,),(,),A x y B x y AB 中点00(,),N x y则21224,21k x x k +=-+故20122221k x x x k =+=-+,()002121ky k x k =+=+. (9分)又AB 的垂直平分线NG 的方程为001().y y x x k-=-- (10分) 令0,y =得22200222221112121212424G k k k x x ky k k k k =+=-+=-=-+=-++++,解得2k =±,故直线l的方程为()12y x =±+.11.解析:(1)依题意,设椭圆方程为)0(12222>>=+b a by a x ,则其右焦点坐标为22,)0,(b a c c F -=,由=||FB 2,得2=,即2(24c +=,解得22=c .又 ∵2=b ,∴ 12222=+=b c a ,即椭圆方程为141222=+y x . (2)由||||AN AM =知点A 在线段MN 的垂直平分线上, 由⎪⎩⎪⎨⎧=+-=1412222y x kx y 消去y 得12)2(322=-+kx x 即012)31(22=-+kx x k (*)由0≠k ,得方程(*)的0144)12(22>=-=∆k k ,即方程(*)有两个不相等的实数根.设),(11y x M 、),(22y x N ,线段MN 的中点),(00y x P ,则2213112k kx x +=+,∴22103162k k x x x +=+=, ∴ 22220031231)31(262k k k k kx y +-=++-=-=,即)312,316(22kk k P +-+ ,0≠k ,∴直线AP 的斜率为k k k k k k 6)31(2231623122221+--=+-+-=, 由AP MN ⊥,得16)31(222-=⨯+--k kk , ∴ 66222=++k ,解得:33±=k ,即33tan ±=α,又πα<≤0,故 6πα=,或65πα=,∴ 存在直线l 满足题意,其倾斜角6πα=,或65πα=.12.解析:(1)由椭圆方程22154x y +=得点(0,2),B 直线l 方程是1y =-AC ∴=且AC 在直线l 上运动.可设(1),(1),A m C m --则AC 的垂直平分线方程为x m = ①AB的垂直平分线方程为12y x -= ② P 是ABC ∆的外接圆圆心,∴点P 的坐标(,)x y 满足方程①和②由①和②联立消去m 得26x y =故圆心P 的轨迹E 的方程为26x y =(2)由图可知,直线1l 和2l 的斜率存在且不为零,设1l 的方程为32y kx =+, 12l l ⊥,2l ∴的方程为132y x k =-+.由23216y kx y x ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩得 2690x kx --= △=226360,k ∆=+>∴直线1l 与轨迹E 交于两点. 设1122(,),(,)M x y N x y ,则12126,9x x k x x +==.2||6(1).MN k ∴===+同理可得:21||6(1).RQ k=+∴四边形MRNQ 的面积2211||||18(2)18(272.2S MN RQ k k =•=++≥+= 当且仅当221k k=,即1k =±时,等号成立.故四边形MRNQ 的面积的最小值为72.。

2020年高考试题高三数学全国卷2(理科)全解全析

2020 年一般高等学校招生全国一致考试理科数学(全国 2 卷)全解全析一、选择题10i1、=2 i(A ) -2+4i (B) -2-4i (C) 2+4i (D)2-4i【答案】 A【分析】 运用复数基本运算化为复数代数形式、设会合A= { x | x 3}, ={ x |x12Bx 4(A ) (B ) (3,4) (C ) (-2,1)【答案】 B【分析】 解分式不等式并求交集3、已知 V ABC 中, cotA= 12 ,则 cosA=5(A )125 512( B )( C ) (D) 1313 13 13 【答案】 D0}则 A I B=(D ) (4+)【分析】 由 cotA=12A ,清除( A )、(B );若 cosA 5 12,知,213,则 sin A513则 cot Acos A 5 与题设不符,清除( C ),应选 Dsin A12或由 cotA=12 tan A5secA1 tan2 A13 ,512 12∴ cos A112secA13【易错提示】 同角三角函数基本关系并注意所在象限的符号x4、 .曲线 y=2x 1在点( 1, 1)处的切线方程为(A ) x-y-2=0 (B)x+y-2=0 (C)x+4y-5=0(D)x-4y-5=0【答案】 B【分析】 y'1( 2x 1) x 2 1 ,切线的斜率 k y' x 111( 2x ( 2 11)2( 2x 1)2 1)2∴切线方程为 y 1( x 1) x y 2 05.、已知正四棱柱 ABCD A 1 B 1C 1 D 1 中,AA 1 2AB ,E 为 AA 1 中点,则异面直线 BE 与 CD 1所成角的余弦值为(A )10(B)1(C)3 10 (D)3 105105【答案】 C【分析】如图,取DD 1的中点 F,连结 CF,则 CF ∥BE ,∴∠ D1CF为所求。

设 AB= 1,则CF 2.CD15, FD1=1由余弦定理得:cos D1CF( 2)2( 5)216310225 2 10。

高中数学,解析几何,双曲线渐近线题型归纳(含答案)

高中数学,解析几何,双曲线渐近线题型归纳(含答案)引言在高中数学的解析几何中,双曲线是一个重要的内容。

双曲线具有很多特性,其中之一就是它们的渐近线。

渐近线是指双曲线在无穷远处逼近的直线,它们对于研究双曲线的性质和图像特点非常有用。

本文将对双曲线的渐近线题型进行归纳总结,并给出详细的解答。

渐近线的定义在双曲线的解析几何中,渐近线是指双曲线在无穷远处逼近的直线。

具体来说,对于双曲线的方程为当的绝对值趋近于1时,双曲线与直线的距离趋近于0,即是双曲线的渐近线。

渐近线题型归纳题型一:确定双曲线的渐近线题目:确定双曲线的渐近线方程。

解答:首先,根据双曲线的定义,我们知道渐近线方程的斜率为±1。

计算可知,当的绝对值趋近于1 时,双曲线与直线的距离趋近于0。

所以,我们将代入双曲线方程得到:化简得:继续化简得:解得:因此,渐近线的斜率为±1,通过经过点 (±4, 0),所以渐近线的方程为:题型二:判断点是否在双曲线的渐近线上题目:判断点 (3, 4) 是否在双曲线的渐近线上。

解答:如果点在双曲线的渐近线上,则点到渐近线的距离趋近于0。

双曲线的方程为:渐近线方程为:计算点到渐近线的距离:由于点到渐近线的距离不为0,所以点 (3, 4) 不在双曲线的渐近线上。

结论通过以上题目的解答,我们总结出了一些关于双曲线渐近线的规律。

对于题型一,我们可以通过计算得到双曲线方程中的绝对值趋近于1时的限制条件来确定渐近线方程。

对于题型二,我们可以通过计算点到渐近线的距离是否趋近于0来判断点是否在渐近线上。

双曲线的渐近线在解析几何中有着重要的作用,它们帮助我们更好地理解双曲线的形态和性质。

通过解答以上题目,我们可以更加熟练地处理双曲线的渐近线问题,并且加深对双曲线的理解。

以上就是关于高中数学,解析几何,双曲线渐近线题型的归纳总结。

希望能对大家的学习有所帮助!。

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