高考數(shù)學(xué)回歸課本 圓錐曲線二教案 舊人教版
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1、高考數(shù)學(xué)回歸課本教案五、聯(lián)賽一試水平訓(xùn)練題1在平面直角坐標(biāo)系中,若方程m(x2+y2+2y+1)=(x-2y+3)2表示的曲線為橢圓,則m的取值范圍是_.2設(shè)O為拋物線的頂點(diǎn),F(xiàn)為焦點(diǎn),且PQ為過F的弦,已知|OF|=a,|PQ|=b,OPQ面積為_.3給定橢圓,如果存在過左焦點(diǎn)F的直線交橢圓于P,Q兩點(diǎn),且OPOQ,則離心率e的取值范圍是_.4設(shè)F1,F(xiàn)2分別是雙曲線(ab0)的左、右焦點(diǎn),P為雙曲線上的動點(diǎn),過F1作F1PF2平分線的垂線,垂足為M,則M的軌跡為_.5ABC一邊的兩頂點(diǎn)坐標(biāo)為B(0,)和C(0,),另兩邊斜率的乘積為,若點(diǎn)T坐標(biāo)為(t,0)(tR+),則|AT|的最小值為_
2、.6長為l(l1)的線段AB的兩端點(diǎn)在拋物線y=x2上滑動,則線段AB的中點(diǎn)M到x軸的最短距離等于_.7已知拋物線y2=2px及定點(diǎn)A(a,b),B(-a,0),ab0,b22pa,M是拋物線上的點(diǎn),設(shè)直線AM,BM與拋物線的另一個交點(diǎn)分別為M1,M2,當(dāng)M變動時(shí),直線M1M2恒過一個定點(diǎn),此定點(diǎn)坐標(biāo)為_.8已知點(diǎn)P(1,2)既在橢圓內(nèi)部(含邊界),又在圓x2+y2=外部(含邊界),若a,bR+,則a+b的最小值為_.9已知橢圓的內(nèi)接ABC的邊AB,AC分別過左、右焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2,橢圓的左、右頂點(diǎn)分別為D,E,直線DB與直線CE交于點(diǎn)P,當(dāng)點(diǎn)A在橢圓上變動時(shí),試求點(diǎn)P的軌跡。10設(shè)曲線C1:(
3、a為正常數(shù))與C2:y2=2(x+m)在x軸上方有一個公共點(diǎn)P。(1)求實(shí)數(shù)m的取值范圍(用a表示);(2)O為原點(diǎn),若C1與x軸的負(fù)半軸交于點(diǎn)A,當(dāng)0a0),P(x,y)為軌跡上任一點(diǎn),則?;啚?k2x2+2y2=m2(1+k2).當(dāng)k1時(shí),表示橢圓;當(dāng)k=1時(shí),表示圓。312由題設(shè)a=10,b=6,c=8,從而P到左焦點(diǎn)距離為10e=10=8,所以P到右焦點(diǎn)的距離為20-8=12。4-2k2或k5.由(|k|-2)(5-k)5或-2k2.5.設(shè)兩條焦半徑分別為m,n,則因?yàn)閨F1F22=m2+n2-2mncos600,即(m+n) 2,63x+4y-5=0.設(shè)M(x1,y1),N(x2,
4、y2),則兩式相減得-(y1+y2)(y1-y2,得。故方程y+1=(x-3).7.-4.設(shè)B(x1,y1),C(x2,y2),則=0,所以y1+y2=-8,故直線BC的斜率為8=1。由漸近線交點(diǎn)為雙曲線中心,解方程組得中心為(2,1),又準(zhǔn)線為,知其實(shí)軸平行于y軸,設(shè)其方程為=1。其漸近線方程為=0。所以y-1=(x-1).由題設(shè),將雙曲線沿向量m=(-2,-1)平移后中心在原點(diǎn),其標(biāo)準(zhǔn)方程為=1。由平移公式平移后準(zhǔn)線為,再結(jié)合,解得a2=9,b2=16,故雙曲線為=1。92曲線y2=ax關(guān)于點(diǎn)(1,1)的對稱曲線為(2-y)2=a(2-x),由得y2-2y+2-a=0,故y1+y2=2,從
5、而=1,所以a=2.10(2,。設(shè)P(x1,y1)及,由|PF1|=ex1+a,|PF2|=ex1-a,|PF1|+|PF2|=2ex1, 所以,即。因,所以,所以即20,設(shè)x1,x2是方程的兩根,由韋達(dá)定理 由,得 y1+y2=kx1+(1-2k)+kx2+(1-2k)=k(x1+x2)+2(1-2k)= 設(shè)P1P2的中點(diǎn)P坐標(biāo)(x,y),由中點(diǎn)公式及,得消去k得點(diǎn)(2,0)滿足此方程,故這就是點(diǎn)P的軌跡方程。高考水平測試題1由橢圓方程得焦點(diǎn)為,設(shè)雙曲線方程,漸近線為由題設(shè),所以a2=3b2,又,c2=a2+b2. 所以b2=12, a2=36.2. 900。見圖1,由定義得|FA|=|AA
6、1|,|FB|=|BB1|,有1=BFB1,2=AFA1,又1=3,2=4,所以3+4=BFB1+AFA1=900。3相切,若P(x,y)在左支上,設(shè)F1為左焦點(diǎn),F(xiàn)2為右焦點(diǎn),M為PF1中點(diǎn),則|MO|=|PF2|=(a-ex),又|PF1|=-a-ex,所以兩圓半徑之和(-a-ex)+a=(a-ex)=|MO|,所以兩圓外切。當(dāng)P(x,y)在右支上時(shí),同理得兩圓內(nèi)切。4與F1對應(yīng)的另一條準(zhǔn)線為x=-11,因|MF1|與M到直線x=-11距離d1之比為e,且d1=|xm,所以|MF1|=5充要。將y=2x+1代入橢圓方程得(b2+4a2)x2+4a2x+a2 (1-b2)=0. 若=(4a2
7、) 2-4(b2+4a2)a2 (1-b2)=0,則直線與橢圓僅有一個公共點(diǎn),即b2+4a2=1;反之,4a2+b2=1,直線與橢圓有一個公共點(diǎn)。6y=2(x-1)。消去參數(shù)得(y-2m) 2=4(x-m),焦點(diǎn)為它在直線y=2(x-1)上。71mm,所以1m0),CA的直線方程為y=kx+1,代入橢圓方程為(a2k2+1)x2+2a2kx=0,得x=0或,于是,|CA|=由題設(shè),同理可得|CB|=,利用|CA|=|CB|可得(k-1)k2-(a2-1)k+1=0,解得 k=1或k2-(a2-1)k+1=0。對于,當(dāng)1a時(shí),有兩個不等實(shí)根,故最多有3個。11解 設(shè)焦點(diǎn)為F1,F(xiàn)2,橢圓上任一點(diǎn)
8、為P(x0,y0),F1PF2=,根據(jù)余弦定理得|F1F2|2=|PF1|2+|PF2|2-2|PF1|PF2|cos,又|PF1|+|PF2|=2a,則4c2=(2a)2-2|PF1|PF2|(1+cos),再將|PF1|=a+ex0,|PF2|=a-ex0及a2=b2+c2代入得4b2=2(a2-e2)(1+cos).于是有由0,得,所以。因0,所以cos為減函數(shù),故0當(dāng)2b2a2即時(shí),arccos,sin為增函數(shù),sin取最大值;當(dāng)2b2a2時(shí),arccos,0,,則sin最大值為1。12解 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),若AB斜率不為0,設(shè)為k,直線AB方程為y=k(x+c),
9、代入橢圓方程并化簡得(b2+a2k2)x2+2a2k2cx+a2 (k2c2-b2)=0. 則x1,x2為方程的兩根,由韋達(dá)定理得 因?yàn)閥1y2=k2(x1+c)(x2+c),再由,得所以=x1x2+y1y2=,O點(diǎn)在以AB為直徑的圓內(nèi),等價(jià)0,即k2(a2c2-b4)-a2b20對任意kR成立,等價(jià)于a2c2-b20,即ac-b20,即e2+e-10.所以00,所以方程必有兩個不同實(shí)根,設(shè)為x1,x2,由韋達(dá)定理得x1x2=-a20,設(shè)y1,y2分別為A,B的縱坐標(biāo),則y1+y2=,y1y2=-12a2.所以(y1-y2)2=48a2(m2+1).所以SAOB=|y1-y2|OF1|=aa,
10、當(dāng)且僅當(dāng)m=0時(shí),SAOB的面積取最小值;當(dāng)m+時(shí),SAOB+,無最大值。所以存在過F的直線x=使AOB面積有最小值6a2.聯(lián)賽一試水平訓(xùn)練題,說明(x,y)到定點(diǎn)(0,-1)與到定直線x-2y+3=0的距離比為常數(shù),由橢圓定義5.2.因?yàn)閎=|PQ|=|PF|+|QF|=,所以。所以SOPQ=absin=.3.。設(shè)點(diǎn)P坐標(biāo)為(r1cos,r1sin),點(diǎn)Q坐標(biāo)為(-r2sin,r2cos),因?yàn)镻,Q在橢圓上,可得,RtOPQ斜邊上的高為|OF|=c. 所以a2b2c2(a2+b2),解得e1時(shí)|AT|min=|t-2|.由題設(shè)kABkAC=-,設(shè)A(x,y),則(x0),整理得=1(x0)
11、,所以|AT|2=(x-t)2+y2=(x-t)2+(x-2t)2+2-t2.因?yàn)閨x|2,所以當(dāng)t(0,1時(shí)取x=2t,|AT|取最小值。當(dāng)t1時(shí),取x=2,|AT|取最小值|t-2|.6.設(shè)點(diǎn)M(x0,y0) ,直線AB傾斜角為,并設(shè)A(x0-), B(x0+),因?yàn)锳,B在拋物線上,所以 由,得 2x0cos=sin. 所以因?yàn)閘21,所以函數(shù)f(x)=.在(0,1在遞減,所以。當(dāng)cos=1即l平行于x軸時(shí),距離取最小值7設(shè),由A,M,M1共線得y1=,同理B,M,M2共線得,設(shè)(x,y)是直線M1M2上的點(diǎn),則y1y2=y(y1+y2)-2px,將以上三式中消去y1,y2得y02(2p
12、x-by)+y02pb(a-x)+2pa(by-2pa)=0.當(dāng)x=a,y=時(shí)上式恒成立,即定點(diǎn)為8。由題設(shè)且a2+2b215,解得5b26.所以a+b(t=b2-41,2),而,又t2可得上式成立。9解 設(shè)A(2cos,), B(2cos,sin),C(2cos,sin),這里,則過A,B的直線為lAB:,由于直線AB過點(diǎn)F1(-1,0),代入有(sin-sin)(1+2cos)=2sin(cos-cos),即2sin(-)=sin-sin=2,故 ,即。又lBD: (x+2)=,同理得。lCE: (x-2)=(x-2).兩直線方程聯(lián)立,得P點(diǎn)坐標(biāo)為,消去得點(diǎn)P(x,y)在橢圓上(除去點(diǎn)(-
13、2,0),(2,0)).10.解 (1)由消去y得x2+2a2x+2a2m-a2=0,設(shè)f(x)=x2+2a2x+2a2m-a2,問題(1)轉(zhuǎn)化為方程在x(-a,a)上有唯一解或等根。只需討論以下三種情況:10=0,得,此時(shí)xp=-a2,當(dāng)且僅當(dāng)-a-a2a即0a1時(shí)適合;20。f(a)f(-a)0,當(dāng)且僅當(dāng)-ama時(shí)適合;30。f(-a)=0得m=a,此時(shí)xp=a-2a2,當(dāng)且僅當(dāng)-aa-2a2a即0a1時(shí)適合。令f(a)=0得m=-a,此時(shí)xp=-a-2a2.由于-a-2a2-a,從而m-a.綜上當(dāng)0a1時(shí),或-ama;當(dāng)a1時(shí),-ama.(2)OAP的面積因?yàn)?a,故當(dāng)-ama時(shí),00,
14、從而時(shí)取值最大,此時(shí),故;當(dāng)時(shí),xp=-a2,yp=,此時(shí)以下比較與的大小。令,得,故當(dāng)00,所以,從而所以直線l的方程為,拋物線C的方程為聯(lián)賽二試水平訓(xùn)練題1以A為原點(diǎn),直線AC為x軸,建立直角坐標(biāo)系,設(shè)C(c,0),F(f,0),D(xD,kxD),B(xB,-kxB),則直線DF的方程為 直線BC的方程為 c-f得(c-f)x+ 表示一條直線,它過原點(diǎn),也過DF與BC的交點(diǎn)G,因而就是直線AG的方程。同理,直線AE的方程為(c-f)x+ ,的斜率互為相反數(shù),所以GAC=EAC。2證明 假設(shè)這樣的閉折線存在,不妨設(shè)坐標(biāo)原點(diǎn)是其中一個頂點(diǎn),記它為A0,其他頂點(diǎn)坐標(biāo)為:,其中都是既約分?jǐn)?shù),并記
15、An+1=A0.若p與q奇偶性相同,則記pq,否則記pq,下面用數(shù)學(xué)歸納法證明。bk1,dk1(k=1,2,n),ak+ckak-1+ck-1(k=1,2,n,n+1)。當(dāng)k=1時(shí),由,得,因?yàn)閍1,b1互質(zhì),所以d1被b1整除,反之亦然(即b1被d1整除)。因此b1=d1,從而不可能都是偶數(shù)(否則b1也是偶數(shù),與互質(zhì)矛盾);不可能都是奇數(shù),因?yàn)閮蓚€奇數(shù)的平方和模8余2不是4的倍數(shù),也不可能是完全平方數(shù),因此,a1c1,b1d11,并且a1+c10=a0+c0.設(shè)結(jié)論對k=1,2,m-1n都成立,令這里是既約分?jǐn)?shù),因?yàn)槊恳欢蔚拈L為1,所以=1,與k=1情況類似:ac,db1,又因?yàn)?,分?jǐn)?shù)既約,
16、所以bm是bbm-1的一個因子,bm1.同理可知dm1,又amabm-1+bam-1(同理cmcdm-1+dcm-1).因此(am+cm-am-1-cm-1)(abm-1+bam-1+cdm-1+dcm-1-am-1-cm-1)am-1(b-1)+abm-1+cm-1(d-1)+cdm-1a+c1.所以am+cmam-1+cm-1,結(jié)論成立,于是在頂點(diǎn)數(shù)n+1為奇數(shù)時(shí),an+1+cn+1a0+c0,故折線不可能是閉的。3證明 (1)由已知B0P0=B0Q0,并由圓弧P0Q0和Q0P0,Q0P1和P1Q1,P1Q1和Q1P1分別相內(nèi)切于點(diǎn)Q0,P1,Q1,得C1B0+B0Q0=C1P1,B1C1
17、+C1P1=B1C0+C0Q1以及C0Q1=C0B0+,四式相加,利用B1C1+C1B0=B1C0+C0B0,以及。在B0P0或其延長線上,有B0P0=B0,從而可知點(diǎn)與點(diǎn)P0重合。由于圓弧Q1P0的圓心C0,圓弧P0Q0的圓心B0以及P0在同一直線上,所以圓弧Q1P0和P0Q0相內(nèi)切于點(diǎn)P0。(2)現(xiàn)分別過點(diǎn)P0和P1引上述相應(yīng)相切圓弧的公切線P0T和P1T交于點(diǎn)T。又過點(diǎn)Q1引相應(yīng)相切圓弧的公切線R1S1,分別交P0T和P1T于點(diǎn)R1和S1,連接P0Q1和P1Q1,得等腰P0Q1R1和P1Q1S1,由此得P0Q1P1=-P0Q1P1-P1Q1S1=-(P1P0T-Q1P0P)-(P0P1T
18、-Q1P1P0),而-P0Q1P1=Q1P0P1+Q1P1P0,代入上式后,即得P0Q1P1=-(P0B0Q0+P1C1Q0).同理得P0Q0P1=-(P0B0Q0+P1C1Q0),所以P0,Q0,Q1,P1共圓。4證明 引理:拋物線y=ax2+bx+c(a0)在(x0,y0)處的切線斜率是2ax0+b.引理的證明:設(shè)(x0,y0)處的切線方程為y-y0=k(x-x0),代入拋物線方程得ax2+(b-k)x+c+kx0-y0=0. 又 故可化簡成 (x-x0)a(x+x0)+b-k=0, 因?yàn)橹挥幸粋€實(shí)根,所以k=2ax0+b.引理得證。設(shè)P(x0,y0)為任一正交點(diǎn),則它是由線y=xtanx
19、2與y=xtanx2的交點(diǎn),則兩條切線的斜率分別為(由引理)又由題設(shè)k1k2=-1,所以 又因?yàn)镻(x0,y0)在兩條拋物線上,所以 代入式得 ()又因?yàn)閠an1,tan2是方程t2-t+=0的兩根,所以tan1+tan2= tan1tan2=。 把,代入()式得,即5證明 以C為原點(diǎn),CB所在直線為x軸,建立直角坐標(biāo)系,設(shè)ADC=,|PD|=r.各點(diǎn)坐標(biāo)分別為D(x1,0),E(0,x1),A(0,x1tan),B(x0,0),P(x1-rcos,rsin).則lAB方程為,即x1x+x0coty-x1x0=0,因?yàn)閘AB與圓相切,可得x1=x0x1cot-x1x0|,約去x1,再兩邊平方得
20、,所以x1. 又因?yàn)辄c(diǎn)P在圓上,所以(rcos)2+(x1-rsin)2=,化簡得r=2x1sin. 要證DP=AP+AE2DP=AD+AE2r=+x1tan-x11+sin-cos=4sincos. 又因?yàn)?,所?因?yàn)?(x1-x0-rcos,rsin),=(x1-rcos,rsin),所以 (x1-rcos)(x1-rcos-x0)+r2sin2=0. 把代入化簡得 由得x0=x1代入并約去x1,化簡得4sin22-3sin2=0,因?yàn)閟in20,所以sin2=,又因?yàn)閟in=cos,所以sin-cos0.所以sin-cos=,所以1+sin-cos=4sincos,即成立。所以DP=AP+AE。6證明 設(shè)BC=d,CD=b,BD=c,則AC=CQ=,取BC中點(diǎn)M,則AMBC,以M為原點(diǎn),直線BC為x軸建立直角坐標(biāo)系,則各點(diǎn)坐標(biāo)分別為,因?yàn)椋渣c(diǎn),所以因?yàn)?DRC,0ASQ,所以只需證tanASQ=tan2DRC,即,化簡得9d2-9c2-9b2=0即d2=b2+c2,顯然成立。所以命題得證。
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