11、為________.
解析:設(shè)點(diǎn)A′(x0�����,y0)��,
∵點(diǎn)A與A′關(guān)于直線x+y-5=0對稱�����,
∴解得
∴點(diǎn)A′的坐標(biāo)為(-1,3).
設(shè)圓C的方程為(x-a)2+(y-b)2=r2�,
則(2-a)2+(6-b)2=r2. ①
∵點(diǎn)A(2,6)關(guān)于直線x+y-5=0的對稱點(diǎn)A′(-1,3)在圓C上,
∴圓心(a�����,b)在直線x+y-5=0上�,∴a+b-5=0, ②
又直線3x+4y-8=0被圓截得的弦長為2,
∴r2=()2+. ③
解由方程①②③組成的方程組�����,得a=2��,b=3或a=-�,b=,
∴圓C的圓心坐標(biāo)為(2,3)或.
答案:(-1,
12�����、3) (2,3)或
14.已知拋物線C:y2=2px(p>0)和動直線l:y=kx+b(k�,b是參變量,且k≠0�,b≠0)相交于A(x1,y1)�,B(x2,y2)兩點(diǎn)�����,平面直角坐標(biāo)系的原點(diǎn)為O�,記直線OA,OB的斜率分別為kOA����,kOB����,且kOA·kOB=恒成立��,則當(dāng)k變化時�����,直線l經(jīng)過的定點(diǎn)為________.
解析:聯(lián)立消去y����,得k2x2+(2kb-2p)x+b2=0,
∴x1+x2=�,x1x2=,
∵kOA·kOB=�,∴y1y2=x1x2,
又∵y1y2=(kx1+b)(kx2+b)=k2x1x2+kb(x1+x2)+b2=����,
∴=·,解得b=����,
∴y=kx+=k.
令x
13、=-�,得y=0,
∴直線l過定點(diǎn).
答案:
15.向量a與b的夾角為90°�,|a|=|b|=1,若|c-a|+|c-2b|=�����,則|c+2a|的最大值為________�����,最小值為________.
解析:因為|c-a|+|c-2b|=�,且 =�,a⊥b�,所以向量c的終點(diǎn)在a和2b的終點(diǎn)的連線上(如圖)�����,故|c+2a|的取值范圍為|SK―→|的長度變化.當(dāng)SK⊥FG時�����,長度最短,連接SG����,由SF·OG=FG·SK��,得SK==.又SF=3�����,SG=2,所以當(dāng)a=c時��,SK最長����,為3.
答案:3
16.已知F為拋物線y2=x的焦點(diǎn),點(diǎn)A����,B在該拋物線上,且位于x軸的兩側(cè)��,·=2(其中O為坐標(biāo)
14�����、原點(diǎn))��,則△AFO與△BFO面積之和的最小值是________.
解析:法一:設(shè)直線lAB:x=my+t�,A(x1,y1)�,B(x2,y2)��,
聯(lián)立?y2-my-t=0�����,
∴y1+y2=m��,y1y2=-t�,
∵點(diǎn)A�,B位于x軸兩側(cè),
∴y1y2=-t<0�����,∴t>0.
又·=x1x2+y1y2=(y1y2)2+y1y2=t2-t=2�,
解得t=2或t=-1(舍去).
∴S△AFO+S△BFO=|OF|·|y1-y2|=|y1-y2|=≥,
∴△AFO與△BFO面積之和的最小值為.
法二:設(shè)A(x1��,y1)�����,B(x2,y2).
∵·=x1x2+y1y2=(y1y2)2+y1y
15�、2=2,
∴y1y2=-2或y1y2=1(舍去).
∴S△AFO+S△BFO=|y1-y2|== ≥=.
答案:
17.已知雙曲線C1:-=1(a>0��,b>0)的左����、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2�,拋物線C2:y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)與雙曲線C1的一個焦點(diǎn)重合�����,C1與C2在第一象限相交于點(diǎn)P,且|F1F2|=|PF1|����,則雙曲線C1的離心率為________.
解析:由題意可知�����,F(xiàn)1(-c,0)�����,F(xiàn)2(c,0).設(shè)點(diǎn)P(x0�����,y0)����,過點(diǎn)P作拋物線C2:y2=2px(p>0)準(zhǔn)線的垂線,垂足為A����,連接PF2.根據(jù)雙曲線的定義和|F1F2|=|PF1|=2c��,可知|PF2|=2c-2a.由
16、拋物線的定義可知|PF2|=|PA|=x0+c=2c-2a�,則x0=c-2a.由題意可知=c�����,又點(diǎn)P在拋物線C2上,所以y=2px0=4c·(c-2a)�,在Rt△F1AP中,|F1A|2=|PF1|2-|PA|2=(2c)2-(2c-2a)2=8ac-4a2, 即y=8ac-4a2��,所以8ac-4a2=4c(c-2a)��,化簡可得c2-4ac+a2=0�,即e2-4e+1=0,又e>1�����,所以e=2+.
答案:2+
三�、解答題(本大題共5小題�,共74分,解答應(yīng)寫出文字說明����、證明過程或演算步驟)
18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=2cos2-cos+m(ω>0)的最小正周期為π.
(
17�����、1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間�;
(2)當(dāng)x∈時,函數(shù)f(x)的最大值為2��,求f的值.
解:(1)f(x)=2cos2-cos+m
=1+cos-cos 2ωxcos-sin 2ωxsin+m
=1+sin 2ωx-cos 2ωx-sin 2ωx+m
=sin 2ωx-cos 2ωx+m+1
=sin+m+1.
∵函數(shù)f(x)的最小正周期為π�,
∴T==π,∴ω=1�����,
∴f(x)=sin+m+1.
令2kπ-≤2x-≤2kπ+�����,k∈Z�,
解得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z����,
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z.
(2)由(1)知��,f(x)在上單調(diào)遞增�����,上單調(diào)遞減�,
18、
∴f(x)max=f=1+m+1=2�����,
解得m=0.
∴f(x)=sin+1�����,
∴f=sin+1
=sincos-cossin+1
=.
19.(本小題滿分15分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的左�、右頂點(diǎn)分別為A,B��,且長軸長為8�,T為橢圓上任意一點(diǎn),直線TA�,TB的斜率之積為-.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn)����,過點(diǎn)M(0,2)的動直線與橢圓C交于P,Q兩點(diǎn)�,求·+·的取值范圍.
解:(1)設(shè)T(x��,y)����,由題意知A(-4,0)�,B(4,0)�,
設(shè)直線TA的斜率為k1,直線TB的斜率為k2��,則k1=�,k2=.
由k1k2=-�,得·=-�,
整理得+=
19�����、1.
故橢圓C的方程為+=1.
(2)當(dāng)直線PQ的斜率存在時,設(shè)直線PQ的方程為y=kx+2��,點(diǎn)P��,Q的坐標(biāo)分別為
(x1��,y1)����,(x2,y2)����,直線PQ與橢圓方程聯(lián)立,
得消去y��,得(4k2+3)x2+16kx-32=0.
所以x1+x2=-����,x1x2=-.
從而�,·+·=x1x2+y1y2+[x1x2+(y1-2)(y2-2)]=2(1+k2)x1x2+2k(x1+x2)+4==-20+.
所以-20<·+·≤-.
當(dāng)直線PQ的斜率不存在時��,·+·的值為-20.
綜上����,·+·的取值范圍為.
20.(本小題滿分15分)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=4�����,a2=7
20��、�����,且當(dāng)n≥3時��,Sn+Sn-2=2Sn-1+3�,數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,b1+b2=8(b4+b5)����,a5·b4=1.
(1)求數(shù)列{an}與{bn}的通項公式;
(2)證明:數(shù)列{anbn}的前n項和Tn<7.
解:(1)由已知可得當(dāng)n≥3時,Sn-Sn-1=(Sn-1-Sn-2)+3����,
即an=an-1+3,
又a2=a1+3�,
所以數(shù)列{an}是以a1=4為首項,3為公差的等差數(shù)列��,
所以an=4+3(n-1)=3n+1.
設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q�,
則由已知可得=����,
即q3=,解得q=.
又a5=3×5+1=16��,
所以b4==����,
故bn=b4qn-4=×
21、n-4=.
(2)證明:由(1)知anbn=.
所以Tn=a1b1+a2b2+a3b3+…+an-1bn-1+anbn=+++…++�����, ①
Tn=+++…++�, ②
①-②得
Tn=+++…++-
=2+-
=2+-
=-,
所以Tn=7-.
因為>0�����,所以Tn<7.
21.(本小題滿分15分)已知動圓C過定點(diǎn)F2(1,0),并且內(nèi)切于定圓F1:(x+1)2+y2=16.
(1)求動圓圓心C的軌跡方程��;
(2)若y2=4x上存在兩個點(diǎn)M����,N,(1)中曲線上有兩個點(diǎn)P��,Q�����,并且M��,N�,F(xiàn)2三點(diǎn)共線,P����,Q,F(xiàn)2三點(diǎn)共線��,PQ⊥MN,求四邊形PMQN
22�����、的面積的最小值.
解:(1)設(shè)動圓的半徑為r�����,則|CF2|=r�����,|CF1|=4-r�����,∴|CF1|+|CF2|=4>|F1F2|��,
由橢圓的定義知動圓圓心C的軌跡是以F1����,F(xiàn)2為焦點(diǎn)的橢圓�,a=2,c=1�,
∴b=,故動圓圓心C的軌跡方程是+=1.
(2)當(dāng)直線MN的斜率不存在時,直線PQ的斜率為0�����,易得|MN|=4��,|PQ|=4�,四邊形PMQN的面積S=8.
當(dāng)直線MN的斜率存在時,設(shè)其方程為y=k(x-1)(k≠0)����,聯(lián)立消去y,得k2x2-(2k2+4)x+k2=0��,
設(shè)M(x1��,y1)����,N(x2,y2)�����,則
∴|MN|=·=+4.
∵PQ⊥MN����,∴直線PQ的方程為y=-(
23�、x-1)����,
聯(lián)立消去y,
得(3k2+4)x2-8x+4-12k2=0.
設(shè)P(x3����,y3),Q(x4�,y4),則
∴|PQ|= ·=.
∴四邊形PMQN的面積S=|MN|·|PQ|=··=24×.
令k2+1=t�����,t>1�,上式S=24·=24����,
令2t+1=z(z>3),
則S=8=8=8.
∵z+>(z>3)����,∴3-10>0�,∴S>8.
綜上可得�,S≥8,即四邊形PMQN的面積的最小值為8.
22.(本小題滿分15分)已知橢圓+=1(a>b>0)與拋物線y2=2px(p>0)的公共焦點(diǎn)為F2�����,拋物線上的點(diǎn)M到y(tǒng)軸的距離等于|MF2|-1��,且橢圓與拋物線的交點(diǎn)Q滿足|Q
24��、F2|=.
(1)求拋物線的方程和橢圓的方程�;
(2)過拋物線上的點(diǎn)P作拋物線的切線y=kx+m,交橢圓于A�,B兩點(diǎn),求此切線在x軸上的截距的取值范圍.
解:(1)∵拋物線上的點(diǎn)M到y(tǒng)軸的距離等于|MF2|-1��,
∴點(diǎn)M到直線x=-1的距離等于點(diǎn)M到焦點(diǎn)F2的距離�����,
∴直線x=-1是拋物線y2=2px的準(zhǔn)線�����,即-=-1����,解得p=2��,
∴拋物線的方程為y2=4x.
可知橢圓的右焦點(diǎn)F2(1,0)�����,
設(shè)橢圓的左焦點(diǎn)為F1�,則F1(-1,0)�,
由拋物線的定義及|QF2|=,得xQ+1=��,
∴xQ=�����,
又∵y=4xQ�����,∴Q�,
由橢圓的定義得2a=|QF1|+|QF2|=+=6
25�����、,
∴a=3����,又∵c=1,∴b2=a2-c2=8��,
∴橢圓的方程為+=1.
(2)顯然k≠0����,m≠0,
由消去x�����,得ky2-4y+4m=0�,
由題意知Δ1=16-16km=0,得km=1��,
∵k≠0��,m≠0����,∴k=.
由消去y,得(9k2+8)x2+18kmx+9m2-72=0�����,
由題意知Δ2=(18km)2-4(9k2+8)(9m2-72)>0,
即9k2-m2+8>0�,
又∵k=,∴m4-8m2-9<0����,∴0
(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 階段質(zhì)量檢測(四)專題一-四“綜合檢測”
