2022年高考數(shù)學二輪復習 專題七 圓錐曲線 專題突破練23 圓錐曲線中的定點、定值與存在性問題 文

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1、2022年高考數(shù)學二輪復習 專題七 圓錐曲線 專題突破練23 圓錐曲線中的定點、定值與存在性問題 文 1.已知橢圓C:=1(a>b>0)的離心率與等軸雙曲線的離心率互為倒數(shù)關系,直線l:x-y+=0與以原點為圓心,以橢圓C的短半軸長為半徑的圓相切. (1)求橢圓C的方程; (2)設M是橢圓的上頂點,過點M分別作直線MA,MB交橢圓于A,B兩點,設兩直線的斜率分別為k1,k2,且k1+k2=4,證明:直線AB過定點. 2.(2018河北保定一模,文20)橢圓C:=1(a>b>0)的離心率為,且過點-1,. (1)求橢圓C的方程; (

2、2)設P(x,y)為橢圓C上任一點,F為其右焦點,點P'滿足=(4-x,0). ①證明:為定值; ②設直線y=x+m與橢圓C有兩個不同的交點A,B,與y軸交于點M.若|AF|,|MF|,|BF|成等差數(shù)列,求m的值. 3.已知中心在原點O,焦點在x軸上的橢圓,離心率e=,且橢圓過點. (1)求橢圓的方程; (2)橢圓左、右焦點分別為F1,F2,過F2的直線l與橢圓交于不同的兩點A,B,則△F1AB的內(nèi)切圓的面積是否存在最大值?若存在,求出這個最大值及此時的直線方程;若不存在,請說明理由.

3、 4.(2018河南鄭州三模,文20)已知動點M(x,y)滿足:=2. (1)求動點M的軌跡E的方程; (2)設A,B是軌跡E上的兩個動點,線段AB的中點N在直線l:x=-上,線段AB的中垂線與E交于P,Q兩點,是否存在點N,使以PQ為直徑的圓經(jīng)過點(1,0),若存在,求出N點坐標,若不存在,請說明理由. 5.(2018山東煙臺一模,文20)已知橢圓C:=1(a>b>0)的焦距為2,斜率為的直線與橢圓交于A,B兩點,若線段AB的中點為D,且直線OD的斜率為-. (1)求橢圓C的方程; (2)若過左焦點F斜率為k的直線l與

4、橢圓交于點M,N,P為橢圓上一點,且滿足OP⊥MN,問:是否為定值?若是,求出此定值;若不是,說明理由. 6.(2018河北衡水中學考前仿真,文20)已知橢圓C:=1(a>b>0)的離心率與雙曲線=1的離心率互為倒數(shù),且過點P1,. (1)求橢圓的方程; (2)過P作兩條直線l1,l2與圓(x-1)2+y2=r20

5、 定值與存在性問題 1.解 (1)∵等軸雙曲線離心率為, ∴橢圓C的離心率e=. ∴e2=,∴a2=2b2. ∵由x-y+=0與圓x2+y2=b2相切,得b=1, ∴a2=2. ∴橢圓C的方程為+y2=1. (2)①若直線AB的斜率不存在,設方程為x=x0,則點A(x0,y0),B(x0,-y0). 由已知=4,得x0=-. 此時AB方程為x=-,顯然過點. ②若直線AB的斜率存在,設AB方程為y=kx+m,依題意m≠±1. 設A(x1,y1),B(x2,y2), 由 得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0. 則x1+x2=-,x1x2=. 由已知k1+

6、k2=4,可得=4,∴=4, 即2k+(m-1)=4,將x1+x2,x1x2代入得k-=2, ∴k=2(m+1),∴m=-1, 故直線AB的方程為y=kx+-1,即y=k-1. ∴直線AB過定點. 綜上,直線AB過定點. 2.解 (1)由,得3a2=4b2,把點-1,代入橢圓方程為=1, ∴=1,解得a2=4, ∴b2=3,橢圓的標準方程為=1. (2)①由(1)知=1,c=1,||=|x-4|, 而||=|4-x|,∴=2為定值; ②直線y=x+m與橢圓C聯(lián)立得x2+mx+m2-3=0, Δ=m2-4(m2-3)>0?-2

7、+m,則x1+x2=-m,x1·x2=m2-3, 由①知|AF|=(4-x1),|BF|=(4-x2), ∴|AF|+|BF|=4-=4+,|MF|=, ∵|AF|,|MF|,|BF|成等差數(shù)列, ∴|AF|+|BF|=2|MF|,即4+=2, 解得m=或m=-, 又因為-2b>0). 則解得a2=4,b2=3. ∴橢圓方程為=1. (2)設A(x1,y1),B(x2,y2),不妨設y1>0,y2<0,設△F1AB的內(nèi)切圓的半徑為R, 則△F1AB的周長=4a=8,(|AB|+|F1A|+|F1B|)R=

8、4R, 因此,最大,R就最大, 由題知,直線l的斜率不為零,可設直線l的方程為x=my+1, 由得(3m2+4)y2+6my-9=0,y1+y2=,y1y2=-. 則|F1F2|(y1-y2)=.令=t,則m2=t2-1(t≥1), ∴.令f(t)=3t+,則f'(t)=3-, 當t≥1時,f'(t)≥0,f(t)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,有f(t)≥f(1)=4,≤3,即當t=1,m=0時,≤3,由=4R,得Rmax=,這時所求內(nèi)切圓面積的最大值為.故直線l:x=1,△F1AB內(nèi)切圓面積的最大值為. 4.解 (1)∵動點M(x,y)滿足=2,由橢圓的定義,知a=,c=1, ∴

9、b2=1,橢圓方程為+y2=1. (2)當AB⊥x軸時,直線AB的方程為x=-,此時P(-,0),Q(,0),=-1,不合題意; 當直線AB不垂直于x軸時,設存在點N-,m(m≠0),直線AB的斜率為k,A(x1,y1),B(x2,y2), 由得(x1+x2)+2(y1+y2)·=0,則-1+4mk=0,故k=,此時,直線PQ斜率為k1=-4m,PQ的直線方程為y-m=-4mx+,即y=-4mx-m. 聯(lián)立消去y,整理得(32m2+1)x2+16m2x+2m2-2=0. ∴x1+x2=-,x1·x2=, 由題意=0,于是=(x1-1)(x2-1)+y1y2=x1·x2-(x1+x2

10、)+1+(4mx1+m)(4mx2+m)=(1+16m2)x1·x2+(4m2-1)(x1+x2)+1+m2=+1+m2==0, ∴m=±, 因為N在橢圓內(nèi),∴m2<,∴m=±符合條件. 綜上:存在兩點N符合條件,坐標為N-,±. 5.解 (1)由題意可知c=,設A(x1,y1),B(x2,y2),代入橢圓可得=1,=1,兩式相減并整理可得=-,即kAB·kOD=-.又因為kAB=,kOD=-,代入上式可得a2=4b2.又a2=b2+c2,c2=3,所以a2=4,b2=1,故橢圓的方程為+y2=1. (2)由題意可知,F(-,0),當MN為長軸時,OP為短半軸,此時+1=; 否則,

11、可設直線l的方程為y=k(x+),聯(lián)立消y可得 (1+4k2)x2+8k2x+12k2-4=0, 則x1+x2=-,x1x2=, 所以|MN|=|x1-x2|=. 設直線OP的方程為y=-x,聯(lián)立根據(jù)對稱性, 不妨設P-, 所以|OP| = =. 故. 綜上所述,為定值. 6.解 (1)可得e=,設橢圓的半焦距為c,所以a=2c,因為C過點P1,, 所以=1, 又c2+b2=a2,解得a=2,b=, 所以橢圓方程為=1. (2)①顯然兩直線l1,l2的斜率存在,設為k1,k2,M(x1,y1),N(x2,y2), 由于直線l1,l2與圓(x-1)2+y2=r20

12、