(江蘇專用)高考數學 考前三個月 必考題型過關練 第35練 與拋物線相關的熱點問題 理
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(江蘇專用)高考數學 考前三個月 必考題型過關練 第35練 與拋物線相關的熱點問題 理
第35練與拋物線相關的熱點問題題型一拋物線的定義及其應用例1設P是拋物線y24x上的一動點,(1)求點P到A(1,1)的距離與點P到直線x1的距離之和的最小值;(2)若B(3,2),拋物線的焦點為F,求PBPF的最小值破題切入點畫出圖形,結合拋物線的定義,轉化為共線問題解(1)由于A(1,1),F(1,0),P是拋物線上的任意一點,則APPFAF,從而知點P到A(1,1)的距離與點P到F(1,0)的距離之和的最小值為,所以點P到A(1,1)的距離與P到直線x1的距離之和的最小值也為.(2)如圖所示,自點B作BQ垂直于拋物線的準線于點Q,交拋物線于點P1,此時P1QP1F,那么PBPFP1BP1QBQ4,即PBPF的最小值為4.題型二拋物線的標準方程及性質例2(1)設M(x0,y0)為拋物線C:x28y上一點,F為拋物線C的焦點,以F為圓心、FM為半徑的圓和拋物線C的準線相交,則y0的取值范圍是_(2)如圖所示是拋物線形拱橋,當水面在l時,拱頂離水面2 m,水面寬4 m水位下降1 m后,水面寬_ m.破題切入點準確求出拋物線方程并結合其簡單幾何性質作答答案(1)(2,)(2)2解析(1)x28y,焦點F的坐標為(0,2),準線方程為y2.由拋物線的定義知FMy02.以F為圓心、FM為半徑的圓的標準方程為x2(y2)2(y02)2.由于以F為圓心、FM為半徑的圓與準線相交,又圓心F到準線的距離為4,故4<y02,y0>2.(2)建立如圖所示的平面直角坐標系,設拋物線方程為x22py(p>0),則A(2,2),將其坐標代入x22py得p1.x22y.水位下降1 m,得D(x0,3)(x0>0),將其坐標代入x22y,得x6,x0.水面寬CD2 m.題型三直線和拋物線的位置關系例3已知拋物線C:y22px(p>0)過點A(1,2)(1)求拋物線C的方程,并求其準線方程;(2)是否存在平行于OA(O為坐標原點)的直線l,使得直線l與拋物線C有公共點,且直線OA與l的距離等于?若存在,求直線l的方程;若不存在,請說明理由破題切入點(1)將點代入易求方程(2)假設存在,根據條件求出,注意驗證解(1)將(1,2)代入y22px,得(2)22p·1,所以p2.故所求的拋物線C的方程為y24x,其準線方程為x1.(2)假設存在符合題意的直線l,其方程為y2xt.由得y22y2t0.因為直線l與拋物線C有公共點,所以48t0,解得t.由直線OA到l的距離d,可得,解得t±1.又因為1,),1,),所以符合題意的直線l存在,其方程為2xy10.總結提高(1)拋物線沒有中心,只有一個頂點,一個焦點,一條準線,一條對稱軸且離心率為e1,所以與橢圓、雙曲線相比,它有許多特殊性質,可以借助幾何知識來解決(2)拋物線的標準方程有四種形式,要掌握拋物線的方程與圖形的對應關系,將拋物線y22px關于y軸、直線xy0與xy0對稱變換可以得到拋物線的其他三種形式;或者將拋物線y22px繞原點旋轉±90°或180°也可以得到拋物線的其他三種形式,這是它們的內在聯(lián)系(3)拋物線的焦點弦:設過拋物線y22px(p>0)的焦點的直線與拋物線交于A(x1,y1),B(x2,y2),則y1y2p2,x1x2;若直線AB的傾斜角為,則AB;若F為拋物線焦點,則有.1已知拋物線的頂點在原點,焦點在y軸上,拋物線上的點P(m,2)到焦點的距離為4,則m的值為_答案4或4解析設標準方程為x22py(p>0),由定義知P到準線的距離為4,故24,所以p4,則方程為x28y,代入P點坐標得m±4.2若拋物線y28x的焦點是F,準線是l,則經過點F,M(3,3)且與l相切的圓共有_個答案1解析由題意得F(2,0),l:x2,線段MF的垂直平分線方程為y(x),即x3y70,設圓的圓心坐標為(a,b),則圓心在x3y70上,故a3b70,a73b,由題意得|a(2)|,即b28a8(73b),即b224b560.又b>0,故此方程只有一個根,于是滿足題意的圓只有一個3已知拋物線y22px(p>0)的焦點為F,P、Q是拋物線上的兩個點,若PQF是邊長為2的正三角形,則p的值是_答案2±解析依題意得F(,0),設P(,y1),Q(,y2)(y1y2)由拋物線定義及PFQF,得,yy,y1y2.又PQ2,因此|y1|y2|1,點P(,y1)又點P位于該拋物線上,于是由拋物線的定義得PF2,由此解得p2±.4(2014·課標全國改編)設F為拋物線C:y23x的焦點,過F且傾斜角為30°的直線交C于A,B兩點,O為坐標原點,則OAB的面積為_答案解析由已知得焦點坐標為F(,0),因此直線AB的方程為y(x),即4x4y30.方法一聯(lián)立拋物線方程化簡得4y212y90,故|yAyB|6.因此SOABOF·|yAyB|××6.方法二聯(lián)立方程得x2x0,故xAxB.根據拋物線的定義有ABxAxBp12,同時原點到直線AB的距離為h,因此SOABAB·h.5已知拋物線y28x的準線為l,點Q在圓C:x2y22x8y130上,記拋物線上任意一點P到直線l的距離為d,則dPQ的最小值為_答案3解析如圖所示,由題意,知拋物線y28x的焦點為F(2,0),連結PF,則dPF.圓C的方程配方,得(x1)2(y4)24,圓心為C(1,4),半徑r2.dPQPFPQ,顯然,PFPQFQ(當且僅當F,P,Q三點共線時取等號)而FQ為圓C上的動點Q到定點F的距離,顯然當F,Q,C三點共線時取得最小值,最小值為CFr2523.6過拋物線y24x的焦點F的直線交該拋物線于A,B兩點,O為坐標原點若AF3,則AOB的面積為_答案解析如圖所示,由題意知,拋物線的焦點F的坐標為(1,0),又AF3,由拋物線定義知:點A到準線x1的距離為3,點A的橫坐標為2.將x2代入y24x得y28,由圖知點A的縱坐標y2,A(2,2),直線AF的方程為y2(x1)聯(lián)立直線與拋物線的方程解之得或由圖知B,SAOBOF·|yAyB|×1×|2|.7過拋物線y22x的焦點F作直線交拋物線于A,B兩點,若AB,AF<BF,則AF_.答案解析2,ABAFBF,AF<BF,AF,BF.8設F為拋物線C:y24x的焦點,過點P(1,0)的直線l交拋物線C于A,B兩點,點Q為線段AB的中點,若FQ2,則直線l的斜率為_答案±1解析設直線l的斜率等于k,設A(x1,y1),B(x2,y2),則直線l為yk(x1)與拋物線C:y24x聯(lián)立得k2x2(2k24)xk20,則有x1x21,x1x22,因此可得Q(1,),因F(1,0),由FQ2,則有(2)2()24,解得k21,所以k±1.9在直角坐標系xOy中,直線l過拋物線y24x的焦點F,且與該拋物線相交于A,B兩點,其中點A在x軸上方若直線l的傾斜角為60°.則OAF的面積為_答案解析由題意,得直線AB方程為y(x1),與拋物線方程y24x聯(lián)立,求得交點A的坐標為(3,2),利用三角形面積公式即可求得SOAF×1×2.10(2013·江西)拋物線x22py(p>0)的焦點為F,其準線與雙曲線1相交于A、B兩點,若ABF為等邊三角形,則p_.答案6解析因為ABF為等邊三角形,所以由題意知B,代入方程1得p6.11(2014·大綱全國)已知拋物線C:y22px(p>0)的焦點為F,直線y4與y軸的交點為P,與C的交點為Q,且QFPQ.(1)求C的方程;(2)過F的直線l與C相交于A、B兩點,若AB的垂直平分線l與C相交于M、N兩點,且A、M、B、N四點在同一圓上,求l的方程解(1)設Q(x0,4),代入y22px得x0.所以PQ,QFx0.由題設得×,解得p2(舍去)或p2.所以C的方程為y24x.(2)依題意知l與坐標軸不垂直,故可設l的方程為xmy1(m0)代入y24x,得y24my40.設A(x1,y1),B(x2,y2),則y1y24m,y1y24.故設AB的中點為D(2m21,2m),AB|y1y2|4(m21)又l的斜率為m,所以l的方程為xy2m23.將上式代入y24x,并整理得y2y4(2m23)0.設M(x3,y3),N(x4,y4),則y3y4,y3y44(2m23)故設MN的中點為E(2m23,),MN |y3y4|,由于MN垂直平分AB,故A,M,B,N四點在同一圓上等價于AEBEMN,從而AB2DE2MN2,即4(m21)2(2)2(2m)2,化簡得m210,解得m1或m1.所求直線l的方程為xy10或xy10.12(2014·湖北)在平面直角坐標系xOy中,點M到點F(1,0)的距離比它到y(tǒng)軸的距離多1.記點M的軌跡為C.(1)求軌跡C的方程;(2)設斜率為k的直線l過定點P(2,1),求直線l與軌跡C恰好有一個公共點、兩個公共點、三個公共點時k的相應取值范圍解(1)設點M(x,y),依題意得MF|x|1,即|x|1,化簡整理得y22(|x|x)故點M的軌跡C的方程為y2(2)在點M的軌跡C中,記C1:y24x(x>0),C2:y0(x0)依題意,可設直線l的方程為y1k(x2)由方程組可得ky24y4(2k1)0.(*1)當k0時,此時y1.把y1代入軌跡C的方程,得x.故此時直線l:y1與軌跡C恰好有一個公共點(,1)當k0時,方程(*1)根的判別式為16(2k2k1)(*2)設直線l與x軸的交點為(x0,0),則由y1k(x2),令y0,得x0.(*3)()若由(*2)(*3)解得k<1或k>.即當k(,1)(,)時,直線l與C1沒有公共點,與C2有一個公共點,故此時直線l與軌跡C恰好有一個公共點()若或由(*2)(*3)解得k1,或k<0.即當k1,時,直線l與C1只有一個公共點,與C2有一個公共點當k,0)時,直線l與C1有兩個公共點,與C2沒有公共點故當k,0)1,時,直線l與軌跡C恰好有兩個公共點()若由(*1)(*2)解得1<k<或0<k<.即當k(1,)(0,)時,直線l與C1有兩個公共點,與C2有一個公共點,故此時直線l與軌跡C恰好有三個公共點綜合可知,當k(,1)(,)0時,直線l與軌跡C恰好有一個公共點;當k,0)1,時,直線l與軌跡C恰好有兩個公共點;當k(1,)(0,)時,直線l與軌跡C恰好有三個公共點