2022年高考數(shù)學大一輪復習 9.8直線與圓錐曲線試題 理 蘇教版

上傳人:xt****7 文檔編號:105214605 上傳時間:2022-06-11 格式:DOC 頁數(shù):7 大?。?4.02KB
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1、2022年高考數(shù)學大一輪復習 9.8直線與圓錐曲線試題 理 蘇教版 一、填空題 1.已知雙曲線x2-=1的一條漸近線與直線x-2y+3=0垂直,則a=________. 解析 由雙曲線標準方程特征知a>0,其漸近線方程為x±y=0,可得漸近線x+y=0與直線x-2y+3=0垂直,所以a=4. 答案 4 2.以雙曲線x2-4y2=4的中心頂點,右焦點為焦點的拋物線方程是________. 解析 設(shè)拋物線的方程為y2=2px,則由焦點相同的條件可知=?p=2,所以拋物線的方程為y2=4x. 答案 y2=4x 3.過拋物線y2=4x的焦點作直線交拋物線于點A(x1,y1),B

2、(x2,y2),若AB=7,則AB的中點M到拋物線準線的距離為________. 解析 由題知拋物線的焦點為(1,0),準線方程為x=-1.由拋物線定義知:AB=AF+BF=x1++x2+=x1+x2+p,即x1+x2+2=7,得x1+x2=5,于是弦AB的中點M的橫坐標為,因此M到拋物線準線的距離為+1=. 答案  4.設(shè)雙曲線-=1(a>0,b>0)的一條漸近線與拋物線y=x2+1只有一個公共點,則雙曲線的離心率為________. 解析 雙曲線-=1的一條漸近線為y=x,由方程組消去y得,x2-x+1=0有唯一解,所以Δ=2-4=0,=2,e=== =. 答案  5.若斜率為

3、1的直線l與橢圓+y2=1交于不同兩點A、B,則AB的最大值為________. 解析 設(shè)直線l的方程為y=x+t,代入+y2=1消去y得x2+2tx+t2-1=0,由題意得Δ=(2t)2-5(t2-1)>0,即t2<5,弦長AB=·≤. 答案  6.已知雙曲線方程是x2-=1,過定點P(2,1)作直線交雙曲線于P1,P2兩點,并使P(2,1)為P1P2的中點,則此直線方程是________________. 解析 設(shè)點P1(x1,y1),P2(x2,y2),則由x-=1,x-=1,得k====4,從而所求方程為4x-y-7=0.將此直線方程與雙曲線方程聯(lián)立得14x2-56x+51=0

4、,Δ>0,故此直線滿足條件. 答案 4x-y-7=0 7.已知橢圓+=1(a>b>0),A為左頂點,B為短軸一頂點,F(xiàn)為右焦點, 且⊥,則此橢圓的離心率為________. 解析 ∵AB=,BF=a,AF=a+c. 又∵⊥,∴AB2+BF2=AF2, 即2a2+b2=a2+c2+2ac, ∴c2+ac-a2=0, ∴=. 所求的離心率為. 答案 8.已知點A(0,2),拋物線y2=2px(p>0)的焦點為F,準線為l,線段FA交拋物線于點B,過B作l的垂線,垂足為M,若AM⊥MF,則p=________. 解析 依題意,設(shè)點B,點F,M, 則=,=, =,=.

5、 由∥得×(-2)-(y1-2)=0, 即y+y1-p2=0. ① 由AM⊥MF得·=+y1(y1-2)=0, 即y-2y1+=0, ② 由①-②得y1=③,把③代入②,解得p=. 答案  9.已知橢圓x2+2y2-2=0的兩個焦點為F1,F(xiàn)2,B為短軸的一個端點, 則△BF1F2的外接圓方程是________. 解析 F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),設(shè)B(0,1),則△BF1F2為等腰直角三角形,故它的外接圓方程為x2+y2=1. 答案 x2+y2=1 10.已知拋物線y2=4x,過點P(4,0)的直線與拋物線相

6、交于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點,則x+x的最小值是________. 解析 設(shè)過點P的直線為y=k(x-4), 當k不存在時,A(4,4),B(4,-4),則x+x=32, 當k存在時,有k2x2-(8k2+4)x+16k2=0, 則x1+x2=8+,x1·x2=16, 故x+x=(x1+x2)2-2x1x2=32++>32, 故(x+x)min=32. 答案 32 二、解答題 11.如圖,在直角坐標系xOy中, 點P(1,)到拋物線C:y2=2px(p>0)的準線的 距離為.點M(t,1)是C上的定點,A,B是C上的 兩動點,且線段AB被直線OM平分.

7、 (1)求p,t的值; (2)求△ABP面積的最大值. 解 (1)由題意知得 (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),線段AB的中點為 Q(m,m).由題意知,設(shè)直線AB的斜率為k (k≠0).由得(y1-y2)(y1+y2)=x1-x2, 故k·2m=1, 所以直線AB的方程為y-m =(x-m), 即x-2my+2m2-m=0. 由 消去x,整理得y2-2my+2m2-m=0, 所以Δ=4m-4m2>0,y1+y2=2m,y1·y2=2m2-m. 從而|AB|= ·|y1-y2| =·. 設(shè)點P到直線AB的距離為d,則 d=. 設(shè)△ABP的面積為S,

8、則 S=|AB|·d=|1-2(m-m2)|·. 由Δ=4m-4m2>0,得0<m<1. 令u=,0<u≤,則S=u(1-2u2). 設(shè)S(u)=u(1-2u2),0<u≤,則S′(u)=1-6u2. 由S′(u)=0,得u=∈,所以 S(u)max=S=. 故△ABP面積的最大值為. 12.設(shè)A、B分別為橢圓+=1(a,b>0)的左、右頂點,橢圓長半軸的長等于焦距,且x=4為它的右準線. (1)求橢圓的方程; (2)設(shè)P為右準線上不同于點(4,0)的任意一點,若直線AP、BP分別與橢圓相交于異于A、B的點M、N,證明:點B在以MN為直徑的圓內(nèi). (1)解 依題意得a=2

9、c,=4,解得a=2,c=1,從而b=.故橢圓的方程為+=1. (2)證明 由(1)得A(-2,0),B(2,0).設(shè)M(x0,y0). ∵M點在橢圓上,∴y0=(4-x). ① 又點M異于頂點A、B,∴-2<x0<2, 由P、A、M三點共線可以得P. 從而=(x0-2,y0),=. ∴·=2x0-4+=(x-4+3y). ② 將①代入②,化簡得·=(2-x0). ∵2-x0>0,∴·>0,則∠MBP為銳角, 從而∠MBN為鈍角. 故點B在以MN為直徑的圓內(nèi). 13.已知拋物線C的頂點在坐標原點,焦點在x軸上,△ABC的三個頂點都在拋物線上,

10、且△ABC的重心為拋物線的焦點,若BC所在直線l的方程為4x+y-20=0. (1)求拋物線C的方程; (2)若O是坐標原點,P,Q是拋物線C上的兩動點,且滿足PO⊥OQ,證明:直線PQ過定點. (1)解 設(shè)拋物線C的方程為y2=2mx,A(x1,y1),B(x2,y2),由得2y2+my-20m=0, ∵Δ>0,∴m>0或m<-160. 解得y1,2=,則y1+y2=-, ∴x1+x2=+=10+. 再設(shè)C(x3,y3),由于△ABC的重心為F, 則解得 ∵點C在拋物線上,∴2=2m. ∴m=8,拋物線C的方程為y2=16x. (2)證明 當PQ的斜率存在時,設(shè)PQ的方

11、程為y=kx+b,顯然k≠0,b≠0,∵PO⊥OQ,∴kPOkOQ=-1, 設(shè)P(xP,yP),Q(xQ,yQ),∴xPxQ+yPyQ=0, 將直線y=kx+b代入拋物線方程,得ky2-16y+16b=0, ∴yPyQ=.從而xPxQ==,∴+=0, ∵k≠0,b≠0, ∴直線PQ的方程為y=kx-16k,PQ過點(16,0); 當PQ的斜率不存在時,顯然PQ⊥x軸,又PO⊥OQ, ∴△POQ為等腰三角形,由 得P(16,16),Q(16,-16),此時直線PQ過點(16,0), ∴直線PQ恒過定點(16,0). 14.在平面直角坐標系xOy中,過點A(-2,-1)橢圓C:

12、+=1(a>b>0)的左焦點為F,短軸端點為B1、B2,·=2b2. (1)求a、b的值; (2)過點A的直線l與橢圓C的另一交點為Q,與y軸的交點為R.過原點O且平行于l的直線與橢圓的一個交點為P.若AQ·AR=3 OP2,求直線l的方程. 解 (1)因為F(-c,0),B1(0,-b),B2(0,b), 所以=(c,-b),=(c,b). 因為·=2b2,所以c2-b2=2b2.① 因為橢圓C過A(-2,-1),代入得,+=1.② 由①②解得a2=8,b2=2. 所以a=2,b=. (2)由題意,設(shè)直線l的方程為y+1=k(x+2). 由得(x+2)[(4k2+1)(x+2)-(8k+4)]=0. 因為x+2≠0,所以x+2=,即xQ+2=. 由題意,直線OP的方程為y=kx. 由得(1+4k2)x2=8. 則x=. 因為AQ·AR=3OP2. 所以|xQ-(-2)|×|0-(-2)|=3x. 即||×2=3×. 解得k=1,或k=-2. 當k=1時,直線l的方程為x-y+1=0, 當k=-2時,直線l的方程為2x+y+5=0.

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