(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時集訓(xùn)13 解析幾何(含解析)(文)-人教版高三數(shù)學(xué)試題

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1、專題限時集訓(xùn)(十三) 解析幾何 1.(2018·全國卷Ⅰ)設(shè)拋物線C:y2=2x,點A(2,0),B(-2,0),過點A的直線l與C交于M,N兩點. (1)當(dāng)l與x軸垂直時,求直線BM的方程; (2)證明:∠ABM=∠ABN. [解] (1)當(dāng)l與x軸垂直時,l的方程為x=2,可得點M的坐標(biāo)為(2,2)或(2,-2).所以直線BM的方程為y=x+1或y=-x-1. (2)證明:當(dāng)l與x軸垂直時,AB為MN的垂直平分線,所以∠ABM=∠ABN. 當(dāng)l與x軸不垂直時,設(shè)l的方程為y=k(x-2)(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),則x1>0,x2>0. 由得ky2-2

2、y-4k=0, 可知y1+y2=,y1y2=-4. 直線BM,BN的斜率之和為 kBM+kBN=+=.① 將x1=+2,x2=+2及y1+y2,y1y2的表達(dá)式代入①式分子,可得 x2y1+x1y2+2(y1+y2)===0. 所以kBM+kBN=0,可知BM,BN的傾斜角互補(bǔ),所以∠ABM=∠ABN. 綜上,∠ABM=∠ABN. 2.(2017·全國卷Ⅱ)設(shè)O為坐標(biāo)原點,動點M在橢圓C:+y2=1上,過M作x軸的垂線,垂足為N,點P滿足=. (1)求點P的軌跡方程; (2)設(shè)點Q在直線x=-3上,且·=1.證明:過點P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點F. [解] (1)

3、設(shè)P(x,y),M(x0,y0), 則N(x0,0),=(x-x0,y),=(0,y0). 由=得x0=x,y0=y(tǒng). 因為M(x0,y0)在C上,所以+=1. 因此點P的軌跡方程為x2+y2=2. (2)證明:由題意知F(-1,0). 設(shè)Q(-3,t),P(m,n),則 =(-3,t),=(-1-m,-n),·=3+3m-tn, =(m,n),=(-3-m,t-n). 由·=1得-3m-m2+tn-n2=1. 又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0. 所以·=0,即⊥. 又過點P存在唯一直線垂直于OQ,所以過點P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點F. 3.(

4、2018·全國卷Ⅲ)已知斜率為k的直線l與橢圓C:+=1交于A,B兩點,線段AB的中點為M(1,m)(m>0). (1)證明:k<-; (2)設(shè)F為C的右焦點,P為C上一點,且++=0.證明:||,||,||成等差數(shù)列,并求該數(shù)列的公差. [解] (1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則+=1,+=1. 兩式相減,并由=k得+·k=0. 由題設(shè)知=1,=m,于是k=-.① 由題設(shè)得0<m<,故k<-. (2)由題意得F(1,0).設(shè)P(x3,y3),則(x3-1,y3)+(x1-1,y1)+(x2-1,y2)=(0,0). 由(1)及題設(shè)得x3=3-(x1+x2)=1,y

5、3=-(y1+y2)=-2m<0. 又點P在C上,所以m=,從而P,||=. 于是||===2-. 同理||=2-. 所以||+||=4-(x1+x2)=3. 故2||=||+||,即||,||,||成等差數(shù)列. 設(shè)該數(shù)列的公差為d,則 2|d|=|||-|||=|x1-x2| =. ② 將m=代入①得k=-1. 所以l的方程為y=-x+,代入C的方程,并整理得7x2-14x+=0. 故x1+x2=2,x1x2=,代入②解得|d|=. 所以該數(shù)列的公差為或-. 4.(2019·全國卷Ⅰ)已知點A,B關(guān)于坐標(biāo)原點O對稱,|AB|=4,⊙M過點A,B且與直線x+2=0相切

6、. (1)若A在直線x+y=0上,求⊙M的半徑; (2)是否存在定點P,使得當(dāng)A運(yùn)動時,|MA|-|MP|為定值?并說明理由. [解] (1)因為⊙M過點A,B,所以圓心M在AB的垂直平分線上.由已知A在直線x+y=0上,且A,B關(guān)于坐標(biāo)原點O對稱,所以M在直線y=x上,故可設(shè)M(a,a). 因為⊙M與直線x+2=0相切, 所以⊙M的半徑為r=|a+2|. 由已知得|AO|=2,又MO⊥AO, 故可得2a2+4=(a+2)2,解得a=0或a=4. 故⊙M的半徑r=2或r=6. (2)存在定點P(1,0),使得|MA|-|MP|為定值. 理由如下: 設(shè)M(x,y),由已知得

7、⊙M的半徑為r=|x+2|,|AO|=2. 由于MO⊥AO,故可得x2+y2+4=(x+2)2,化簡得M的軌跡方程為y2=4x. 因為曲線C:y2=4x是以點P(1,0)為焦點,以直線x=-1為準(zhǔn)線的拋物線,所以|MP|=x+1. 因為|MA|-|MP|=r-|MP|=x+2-(x+1)=1, 所以存在滿足條件的定點P. 1.(2020·德州一模)已知拋物線E:x2=2py(p>0)的焦點為F,圓M的方程為:x2+y2-py=0,若直線x=4與x軸交于點R,與拋物線交于點Q,且|QF|=|RQ|. (1)求出拋物線E和圓M的方程; (2)過焦點F的直線l與拋物線E交于A,B兩

8、點,與圓M交于C,D兩點(A,C在y軸同側(cè)),求證:|AC|·|DB|是定值. [解] (1)設(shè)Q(4,y0),由|QF|=|RQ|, 得y0+=y(tǒng)0,即y0=2p. 將點(4,2p)代入拋物線方程,可得p=2. ∴拋物線E:x2=4y,圓M的方程為:x2+y2-2y=0. (2)證明:拋物線E:x2=4y的焦點F(0,1), 設(shè)直線l的方程為y=kx+1,A(x1,y1),B(x2,y2). 聯(lián)立得x2-4kx-4=0. 則Δ=16(k2+1)>0,且x1+x2=4k,x1x2=-4. 由圓的方程可得圓M的圓心坐標(biāo)為M(0,1),半徑為1,圓心就是焦點. 由拋物線的定義可

9、知|AF|=y(tǒng)1+1,|BF|=y(tǒng)2+1. 則|AC|=|AF|-1=y(tǒng)1,|BD|=|BF|-1=y(tǒng)2, |AC|·|BD|=y(tǒng)1y2=(kx1+1)(kx2+1)=k2x1x2+k(x1+x2)+1=-4k2+4k2+1=1. 即|AC|·|DB|是定值1. 2.(2020·株洲模擬)已知橢圓E:+=1(a>b>0)經(jīng)過點(0,-),離心率為. (1)求橢圓E的方程; (2)設(shè)點A,F(xiàn)分別為橢圓的右頂點、右焦點,經(jīng)過點F作直線交橢圓于C,D兩點,求四邊形OCAD面積的最大值(O為坐標(biāo)原點). [解] (1)∵離心率為,∴e==. ∵橢圓E:+=1(a>b>0)經(jīng)過點(0,-

10、),∴=1,即b2=3. 又a2=b2+c2,∴a2=4. 故橢圓E的方程為+=1. (2)設(shè)直線CD的方程為x=my+1,C(x1,y1),D(x2,y2), 聯(lián)立消去x,得(3m2+4)y2+6my-9=0, ∴y1+y2=-,y1y2=-,Δ=36m2-4(3m2+4)·(-9)=144(m2+1)>0, ∴S四邊形OCAD=S△OAD+S△OAC=|OA|· |y2|+|OA|·|y1|=|OA|·|y1-y2| =×2×=, 令t=≥1,則S==. 令f(t)=3t+,易知f′(t)=3-. 由f′(t)>0得t>, 由f′(t)<0得0<t<. 又t≥1,

11、∴f(t)在[1,+∞)上為增函數(shù),∴f(t)min=f(1)=4. ∴S≤=3. 即四邊形OCAD的面積的最大值為3. 3.(2020·石景山區(qū)一模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的右焦點為F(1,0),離心率為.直線l過點F且不平行于坐標(biāo)軸,l與C有兩交點A,B,線段AB的中點為M. (1)求橢圓C的方程; (2)證明:直線OM的斜率與l的斜率的乘積為定值; (3)延長線段OM與橢圓C交于點P,若四邊形OAPB為平行四邊形,求此時直線l的斜率. [解] (1)由題意可知,c=1,e==, ∵a2=b2+c2,∴a=,b=1, ∴橢圓的方程為+y2=1. (2)證明:設(shè)

12、直線l的方程為y=k(x-1)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2), 聯(lián)立消去y得,(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0, 則x1+x2=. ∵M(jìn)為線段AB的中點,∴xM==, yM=k(xM-1)=, ∴kOM==-, ∴kOM·kl=-×k=-為定值. (3)若四邊形OAPB為平行四邊形,則+=, ∴xP=x1+x2=,yP=y(tǒng)1+y2=k(x1+x2)-2k=, ∵點P在橢圓上,∴+2×=2, 解得k2=,即k=±, ∴當(dāng)四邊形OAPB為平行四邊形時,直線l的斜率為k=±. 4.(2020·漢中模擬)已知P(0,2)是橢圓C:+=1(a>b>0)

13、的一個頂點,C的離心率e=. (1)求橢圓的方程; (2)過點P的兩條直線l1,l2分別與C相交于不同于P的A,B兩點,若l1與l2的斜率之和為-4,則直線AB是否經(jīng)過定點?若過定點,求出定點坐標(biāo);若不過定點,請說明理由. [解] (1)由題意知,解得 所以橢圓的方程為+=1. (2)當(dāng)直線AB的斜率存在時,設(shè)直線AB的方程為y=kx+t,A(x1,y1),B(x2,y2),由消去y并整理得(3k2+2)x2+6ktx+3t2-12=0, 則Δ=(6kt)2-4(3k2+2)(3t2-12)>0,即6k2-t2+4>0, x1+x2=-,x1x2=. 由l1與l2的斜率之和為-4,可得+=-4, 又y1=kx1+t,y2=kx2+t, 所以+=+=2k+=2k+=-4,化簡得t=-k-2(t=2舍去). 所以直線AB的方程為y=kx-k-2=k(x-1)-2,易知直線AB過定點(1,-2). 當(dāng)直線AB的斜率不存在時,設(shè)其方程為x=m,A(m,y3),B(m,y4), 則+==-4, 易知y3,y4互為相反數(shù),所以y3+y4=0,所以m=1.可知直線x=1也可過定點(1,-2). 綜上可知,直線AB經(jīng)過定點,定點坐標(biāo)為(1,-2).

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