高中數(shù)學競賽教材講義 第十一章 圓錐曲線講義
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1、
第十一章 圓錐曲線
一、基礎知識
1.橢圓的定義,第一定義:平面上到兩個定點的距離之和等于定長(大于兩個定點之間的距離)的點的軌跡,即|PF1|+|PF2|=2a (2a>|F1F2|=2c).
第二定義:平面上到一個定點的距離與到一條定直線的距離之比為同一個常數(shù)e(0 2、程,如果以橢圓的中心為原點,焦點所在的直線為坐標軸建立坐標系,由定義可求得它的標準方程,若焦點在x軸上,列標準方程為
(a>b>0),
參數(shù)方程為(為參數(shù))。
若焦點在y軸上,列標準方程為
(a>b>0)。
3.橢圓中的相關(guān)概念,對于中心在原點,焦點在x軸上的橢圓
,
a稱半長軸長,b稱半短軸長,c稱為半焦距,長軸端點、短軸端點、兩個焦點的坐標分別為(±a, 0), (0, ±b), (±c, 0);與左焦點對應的準線(即第二定義中的定直線)為,與右焦點對應的準線為;定義中的比e稱為離心率,且,由c2+b2=a2知0 3、.橢圓的焦半徑公式:對于橢圓1(a>b>0), F1(-c, 0), F2(c, 0)是它的兩焦點。若P(x, y)是橢圓上的任意一點,則|PF1|=a+ex, |PF2|=a-ex.
5.幾個常用結(jié)論:1)過橢圓上一點P(x0, y0)的切線方程為
;
2)斜率為k的切線方程為;
3)過焦點F2(c, 0)傾斜角為θ的弦的長為
。
6.雙曲線的定義,第一定義:
滿足||PF1|-|PF2||=2a(2a<2c=|F1F2|, a>0)的點P的軌跡;
第二定義:到定點的距離與到定直線距離之比為常數(shù)e(>1)的點的軌跡。
7.雙曲線的方程:中心在原點,焦點在x軸上的雙曲線方程為 4、
,
參數(shù)方程為(為參數(shù))。
焦點在y軸上的雙曲線的標準方程為
。
8.雙曲線的相關(guān)概念,中心在原點,焦點在x軸上的雙曲線
(a, b>0),
a稱半實軸長,b稱為半虛軸長,c為半焦距,實軸的兩個端點為(-a, 0), (a, 0). 左、右焦點為F1(-c,0), F2(c, 0),對應的左、右準線方程分別為離心率,由a2+b2=c2知e>1。兩條漸近線方程為,雙曲線與有相同的漸近線,它們的四個焦點在同一個圓上。若a=b,則稱為等軸雙曲線。
9.雙曲線的常用結(jié)論,1)焦半徑公式,對于雙曲線,F(xiàn)1(-c,0), F2(c, 0)是它的兩個焦點。設P(x,y)是雙曲線上的任一點, 5、若P在右支上,則|PF1|=ex+a, |PF2|=ex-a;若P(x,y)在左支上,則|PF1|=-ex-a,|PF2|=-ex+a.
2) 過焦點的傾斜角為θ的弦長是。
10.拋物線:平面內(nèi)與一個定點F和一條定直線l的距離相等的點的軌跡叫做拋物線,點F叫焦點,直線l叫做拋物線的準線。若取經(jīng)過焦點F且垂直于準線l的直線為x軸,x軸與l相交于K,以線段KF的垂直平分線為y軸,建立直角坐標系,設|KF|=p,則焦點F坐標為,準線方程為,標準方程為y2=2px(p>0),離心率e=1.
11.拋物線常用結(jié)論:若P(x0, y0)為拋物線上任一點,
1)焦半徑|PF|=;
2)過點P的切線 6、方程為y0y=p(x+x0);
3)過焦點傾斜角為θ的弦長為。
12.極坐標系,在平面內(nèi)取一個定點為極點記為O,從O出發(fā)的射線為極軸記為Ox軸,這樣就建立了極坐標系,對于平面內(nèi)任意一點P,記|OP|=ρ,∠xOP=θ,則由(ρ,θ)唯一確定點P的位置,(ρ,θ)稱為極坐標。
13.圓錐曲線的統(tǒng)一定義:到定點的距離與到定直線的距離的比為常數(shù)e的點P,若0 7、上的動點,當3|PA|+5|PF|取最小值時,求點P的坐標。
[解] 見圖11-1,由題設a=5, b=4, c==3,.橢圓左準線的方程為,又因為,所以點A在橢圓內(nèi)部,又點F坐標為(-3,0),過P作PQ垂直于左準線,垂足為Q。由定義知,則|PF|=|PQ|。
所以3|PA|+5|PF|=3(|PA|+|PF|)=3(|PA|+|PQ|)≥3|AM|(AM左準線于M)。
所以當且僅當P為AM與橢圓的交點時,3|PA|+5|PF|取最小值,把y=1代入橢圓方程得,又x<0,所以點P坐標為
例2 已知P,為雙曲線C:右支上兩點,延長線交右準線于K,PF1延長線交雙曲線于Q,(F1為右 8、焦點)。求證:∠F1K=∠KF1Q.
[證明] 記右準線為l,作PDl于D,于E,因為//PD,則,又由定義,所以,由三角形外角平分線定理知,F(xiàn)1K為∠PF1P的外角平分線,所以∠=∠KF1Q。
2.求軌跡問題。
例3 已知一橢圓及焦點F,點A為橢圓上一動點,求線段FA中點P的軌跡方程。
[解法一] 利用定義,以橢圓的中心為原點O,焦點所在的直線為x軸,建立直角坐標系,設橢圓方程:=1(a>b>0).F坐標為(-c, 0).設另一焦點為。連結(jié),OP,則。所以|FP|+|PO|=(|FA|+|A|)=a.
所以點P的軌跡是以F,O為兩焦點的橢圓(因為a>|FO|=c),將此橢圓 9、按向量m=(,0)平移,得到中心在原點的橢圓:。由平移公式知,所求橢圓的方程為
[解法二] 相關(guān)點法。設點P(x,y), A(x1, y1),則,即x1=2x+c, y1=2y. 又因為點A在橢圓上,所以代入得關(guān)于點P的方程為。它表示中心為,焦點分別為F和O的橢圓。
例4 長為a, b的線段AB,CD分別在x軸,y軸上滑動,且A,B,C,D四點共圓,求此動圓圓心P的軌跡。
[解] 設P(x, y)為軌跡上任意一點,A,B,C,D的坐標分別為A(x-,0), B(x+,0), C(0, y-), D(0, y+), 記O為原點,由圓冪定理知|OA|?|OB|=|OC|?|OD|,用 10、坐標表示為,即
當a=b時,軌跡為兩條直線y=x與y=-x;
當a>b時,軌跡為焦點在x軸上的兩條等軸雙曲線;
當a
11、兩邊平方,再將①,②代入得。即為所求。
3.定值問題。
例6 過雙曲線(a>0, b>0)的右焦點F作B1B2軸,交雙曲線于B1,B2兩點,B2與左焦點F1連線交雙曲線于B點,連結(jié)B1B交x軸于H點。求證:H的橫坐標為定值。
[證明] 設點B,H,F(xiàn)的坐標分別為(asecα,btanα), (x0, 0), (c, 0),則F1,B1,B2的坐標分別為(-c, 0), (c, ), (c, ),因為F1,H分別是直線B2F,BB1與x軸的交點,所以
①
所以
。
由①得
代入上式得
即 (定值)。
注:本例也可借助梅涅勞斯定理證明,讀者不妨一試。
例 12、7 設拋物線y2=2px(p>0)的焦點為F,經(jīng)過點F的直線交拋物線于A,B兩點,點C在準線上,且BC//x軸。證明:直線AC經(jīng)過定點。
[證明] 設,則,焦點為,所以,,,。由于,所以?y2-y1=0,即=0。因為,所以。所以,即。所以,即直線AC經(jīng)過原點。
例8 橢圓上有兩點A,B,滿足OAOB,O為原點,求證:為定值。
[證明] 設|OA|=r1,|OB|=r2,且∠xOA=θ,∠xOB=,則點A,B的坐標分別為A(r1cosθ, r1sinθ),B(-r2sinθ,r2cosθ)。由A,B在橢圓上有
即 ①
②
①+②得(定值)。
4. 13、最值問題。
例9 設A,B是橢圓x2+3y2=1上的兩個動點,且OAOB(O為原點),求|AB|的最大值與最小值。
[解] 由題設a=1,b=,記|OA|=r1,|OB|=r2,,參考例8可得=4。設m=|AB|2=,
因為,且a2>b2,所以,所以b≤r1≤a,同理b≤r2≤a.所以。又函數(shù)f(x)=x+在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,所以當t=1即|OA|=|OB|時,|AB|取最小值1;當或時,|AB|取最大值。
例10 設一橢圓中心為原點,長軸在x軸上,離心率為,若圓C:1上點與這橢圓上點的最大距離為,試求這個橢圓的方程。
[解] 設A,B分別為圓C和橢圓上動點。由題設圓 14、心C坐標為,半徑|CA|=1,因為|AB|≤|BC|+|CA|=|BC|+1,所以當且僅當A,B,C共線,且|BC|取最大值時,|AB|取最大值,所以|BC|最大值為
因為;所以可設橢圓半長軸、半焦距、半短軸長分別為2t,,t,橢圓方程為,并設點B坐標為B(2tcosθ,tsinθ),則|BC|2=(2tcosθ)2+=3t2sin2θ-3tsinθ++4t2=-3(tsinθ+)2+3+4t2.
若,則當sinθ=-1時,|BC|2取最大值t2+3t+,與題設不符。
若t>,則當sinθ=時,|BC|2取最大值3+4t2,由3+4t2=7得t=1.
所以橢圓方程為。
5.直線與二次 15、曲線。
例11 若拋物線y=ax2-1上存在關(guān)于直線x+y=0成軸對稱的兩點,試求a的取值范圍。
[解] 拋物線y=ax2-1的頂點為(0,-1),對稱軸為y軸,存在關(guān)于直線x+y=0對稱兩點的條件是存在一對點P(x1,y1),(-y1,-x1),滿足y1=a且-x1=a(-y1)2-1,相減得x1+y1=a(),因為P不在直線x+y=0上,所以x1+y1≠0,所以1=a(x1-y1),即x1=y1+
所以此方程有不等實根,所以,求得,即為所求。
例12 若直線y=2x+b與橢圓相交,(1)求b的范圍;(2)當截得弦長最大時,求b的值。
[解] 二方程聯(lián)立得17x2+16bx+ 16、4(b2-1)=0.由Δ>0,得0),則動點的軌跡是________.
3.橢圓上有一點P,它到左準線的距離是10,它到右焦點的距離是________.
4.雙曲線方程,則k的取值范圍是________.
5.橢圓,焦點為F1,F(xiàn)2,橢圓上的點P滿足∠F1PF2=600,則ΔF1PF2的面積是___ 17、_____.
6.直線l被雙曲線所截的線段MN恰被點A(3,-1)平分,則l的方程為________.
7.ΔABC的三個頂點都在拋物線y2=32x上,點A(2,8),且ΔABC的重心與這條拋物線的焦點重合,則直線BC的斜率為________.
8.已知雙曲線的兩條漸近線方程為3x-4y-2=0和3x+4y-10=0,一條準線方程為5y+4=0,則雙曲線方程為________.
9.已知曲線y2=ax,與其關(guān)于點(1,1)對稱的曲線有兩個不同的交點,如果過這兩個交點的直線的傾斜角為450,那么a=________.
10.P為等軸雙曲線x2-y2=a2上一點,的取值范圍是______ 18、__.
11.已知橢圓與雙曲線有公共的焦點F1,F(xiàn)2,設P是它們的一個焦點,求∠F1PF2和ΔPF1F2的面積。
12.已知(i)半圓的直徑AB長為2r;(ii)半圓外的直線l與BA的延長線垂直,垂足為T,設|AT|=2a(2a<);(iii)半圓上有相異兩點M,N,它們與直線l的距離|MP|,|NQ|滿足求證:|AM|+|AN|=|AB|。
13.給定雙曲線過點A(2,1)的直線l與所給的雙曲線交于點P1和P2,求線段P1P2的中點的軌跡方程。
四、高考水平測試題
1.雙曲線與橢圓x2+4y2=64共焦點,它的一條漸近線方程是=0,則此雙曲線的標準方程是_________.
2. 19、過拋物線焦點F的直線與拋物線相交于A,B兩點,若A,B在拋物線準線上的射影分別是A1,B1,則∠A1FB1=_________.
3.雙曲線的一個焦點為F1,頂點為A1,A2,P是雙曲線上任一點,以|PF1|為直徑的圓與以|A1A2|為直徑的圓的位置關(guān)系為_________.
4.橢圓的中心在原點,離心率,一條準線方程為x=11,橢圓上有一點M橫坐標為-1,M到此準線異側(cè)的焦點F1的距離為_________.
5.4a2+b2=1是直線y=2x+1與橢圓恰有一個公共點的_________條件.
6.若參數(shù)方程(t為參數(shù))表示的拋物線焦點總在一條定直線上,這條直線的方程是________ 20、_.
7.如果直線y=kx+1與焦點在x軸上的橢圓總有公共點,則m的范圍是_________.
8.過雙曲線的左焦點,且被雙曲線截得線段長為6的直線有_________條.
9.過坐標原點的直線l與橢圓相交于A,B兩點,若以AB為直徑的圓恰好通過橢圓的右焦點F,則直線l的傾斜角為_________.
10.以橢圓x2+a2y2=a2(a>1)的一個頂點C(0,1)為直角頂點作此橢圓的內(nèi)接等腰直角三角形ABC,這樣的三角形最多可作_________個.
11.求橢圓上任一點的兩條焦半徑夾角θ的正弦的最大值。
12.設F,O分別為橢圓的左焦點和中心,對于過點F的橢圓的任意弦AB,點O都 21、在以AB為直徑的圓內(nèi),求橢圓離心率e的取值范圍。
13.已知雙曲線C1:(a>0),拋物線C2的頂點在原點O,C2的焦點是C1的左焦點F1。
(1)求證:C1,C2總有兩個不同的交點。
(2)問:是否存在過C2的焦點F1的弦AB,使ΔAOB的面積有最大值或最小值?若存在,求直線AB的方程與SΔAOB的最值,若不存在,說明理由。
五、聯(lián)賽一試水平訓練題
1.在平面直角坐標系中,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O為拋物線的頂點,F(xiàn)為焦點,且PQ為過F的弦,已知|OF|=a,|PQ|=b,ΔOPQ面積為__ 22、_______.
3.給定橢圓,如果存在過左焦點F的直線交橢圓于P,Q兩點,且OPOQ,則離心率e的取值范圍是_________.
4.設F1,F(xiàn)2分別是雙曲線(a>b>0)的左、右焦點,P為雙曲線上的動點,過F1作∠F1PF2平分線的垂線,垂足為M,則M的軌跡為_________.
5.ΔABC一邊的兩頂點坐標為B(0,)和C(0,),另兩邊斜率的乘積為,若點T坐標為(t,0)(t∈R+),則|AT|的最小值為_________.
6.長為l(l<1)的線段AB的兩端點在拋物線y=x2上滑動,則線段AB的中點M到x軸的最短距離等于_________.
7.已知拋物線y2=2px及定 23、點A(a,b),B(-a,0),ab≠0,b2≠2pa,M是拋物線上的點,設直線AM,BM與拋物線的另一個交點分別為M1,M2,當M變動時,直線M1M2恒過一個定點,此定點坐標為_________.
8.已知點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,b∈R+,則a+b的最小值為_________.
9.已知橢圓的內(nèi)接ΔABC的邊AB,AC分別過左、右焦點F1,F(xiàn)2,橢圓的左、右頂點分別為D,E,直線DB與直線CE交于點P,當點A在橢圓上變動時,試求點P的軌跡。
10.設曲線C1:(a為正常數(shù))與C2:y2=2(x+m)在x軸上方有一個公共點P。(1)求 24、實數(shù)m的取值范圍(用a表示);
(2)O為原點,若C1與x軸的負半軸交于點A,當0
25、i交于Ci(i=0,1),在AB0的延長線上任取點P0,以B0為圓心,B0P0為半徑作圓弧交C1B0的延長線于Q0;以C1為圓心,C1Q0為半徑作圓弧Q0P1交B1A的延長線于P1;B1為圓心,B1P1為半徑作圓弧P1Q1交B1C0的延長線于Q1;以C0為圓心,C0Q1為半徑作圓弧Q1,交AB0的延長線于。求證:(1)點與點P0重合,且圓弧P0Q0與P0Q1相內(nèi)切于P0;(2)P0,Q0,P1,Q1共圓。
4.在坐標平面內(nèi),從原點出發(fā)以同一初速度v0和不同發(fā)射角(即發(fā)射方向與x軸正向之間 的夾角)α(α∈[0,π],α≠)射出的質(zhì)點,在重力的作用下運動軌跡是拋物線,所有這些拋物線組成一個拋物 26、線族,若兩條拋物線在同一個交點處的切線互相垂直,則稱這個交點為正交點。證明:此拋物線族的所有正交點的集合是一段橢圓弧,并求此橢圓弧的方程(確定變量取值范圍)。
5.直角ΔABC斜邊為AB,內(nèi)切圓切BC,CA,AB分別于D,E,F(xiàn)點,AD交內(nèi)切圓于P點。若CPBP,求證:PD=AE+AP。
6.已知BCCD,點A為BD中點,點Q在BC上,AC=CQ,又在BQ上找一點R,使BR=2RQ,CQ上找一點S,使QS=RQ,求證:∠ASB=2∠DRC。
答案:
基礎訓練題
1.圓。設AO交圓于另一點是A關(guān)于的對稱點。則因為AB,所以P在以為直徑的圓上。
2.圓或橢圓。設給定直線為y=±kx(k 27、>0),P(x,y)為軌跡上任一點,則?;啚?k2x2+2y2=m2(1+k2).
當k≠1時,表示橢圓;當k=1時,表示圓。
3.12.由題設a=10,b=6,c=8,從而P到左焦點距離為10e=10×=8,所以P到右焦點的距離為20-8=12。
4.-2 28、(y1-y2)=0.由,得。故方程y+1=(x-3).
7.-4.設B(x1,y1),C(x2,y2),則=0,所以y1+y2=-8,故直線BC的斜率為
8.=1。由漸近線交點為雙曲線中心,解方程組得中心為(2,1),又準線為,知其實軸平行于y軸,設其方程為=1。其漸近線方程為=0。所以y-1=(x-1).由題設,將雙曲線沿向量m=(-2,-1)平移后中心在原點,其標準方程為=1。由平移公式平移后準線為,再結(jié)合,解得a2=9,b2=16,故雙曲線為=1。
9.2.曲線y2=ax關(guān)于點(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,從而= 29、
=1,所以a=2.
10.(2,]。設P(x1,y1)及,由|PF1|=ex1+a
,|PF2|=ex1-a,|PF1|+|PF2|=2ex1, 所以,即。因,所以,所以即2 30、得x2+(2a-2r)x+2ra+a2=0,設點M,N坐標分別為(x1,y1),(x2,y2),則x1+x2=2r-2a.又|AM|=|MP|=x1+a,|AN|=|NP|=x2+a. |AB|=2r,所以
|AM|+|AN|=x1+x2+2a=2r=|AB|.
得證。
13.解:若直線l垂直于x軸,因其過點A(2,1),根據(jù)對稱性,P1P2的中點為(2,0)。
若l不垂直于x軸,設l的方程為y-1=k(x-2),即
y=kx+1-2k. ①
將①代入雙曲線方程消元y得
(2-k2)x2+2k(2k-1)x-(4k2-4k+3)=0. ②
這里且Δ=[2k(2k-1)] 31、2+4(2-k)2(4k2-4k+3)=8(3k2-4k+3)>0,
設x1,x2是方程②的兩根,由韋達定理
③
由①,③得 y1+y2=kx1+(1-2k)+kx2+(1-2k)
=k(x1+x2)+2(1-2k)= ④
設P1P2的中點P坐標(x,y),由中點公式及③,④得
消去k得
點(2,0)滿足此方程,故這就是點P的軌跡方程。
高考水平測試題
1.由橢圓方程得焦點為,設雙曲線方程,漸近線為由題設,所以a2=3b2,又,c2=a2+b2. 所以b2=12, a2=36.
2. 900。見圖1,由定義得|FA|=|AA1|,|FB|=|BB1| 32、,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F1為左焦點,F(xiàn)2為右焦點,M為PF1中點,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P(x,y)在右支上時,同理得兩圓內(nèi)切。
4.與F1對應的另一條準線為x=-11,因|MF1|與M到直線x=-11距離d1之比為e,且d1=|xm+11|=10.所以,所以|MF1|=
5.充要。將y=2x+1代入橢圓方程得(b2+4a2)x2+4a2x+a 33、2 (1-b2)=0. ①
若Δ=(4a2) 2-4(b2+4a2)a2 (1-b2)=0,則直線與橢圓僅有一個公共點,即b2+4a2=1;反之,4a2+b2=1,直線與橢圓有一個公共點。
6.y=2(x-1)。消去參數(shù)得(y-2m) 2=4(x-m),焦點為它在直線y=2(x-1)上。
7.1≤m<5。直線過定點(0,1),所以0≤1.又因為焦點在x軸上,所以5>m,所以1≤m<5。
8.3.雙曲線實軸長為6,通徑為4,故線段端點在異支上一條,在同支上有二條,一共有三條。
9.或。設直線l: y=kx與橢圓交于A(x1,y1),B(x2,y2),把y=kx代入橢圓方程得(1+3 34、k2)x2-6x+3=0,由韋達定理得
①
②
因F(1,0),AFBF,所以(x1-1)(x2-1)+y1y2=0,即
x1x2-(x1+x2)+1+k2x1x2=0. ③
把①,②代入③得,所以傾斜角為或
10.3.首先這樣的三角形一定存在,不妨設A,B分別位于y軸左、右兩側(cè),設CA斜率為k(k>0),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,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- 36、即時,,arccos,sinθ為增函數(shù),sinθ取最大值;當2b2≤a2時,arccos,θ∈[0,π],則sinθ最大值為1。
12.解 設A(x1,y1),B(x2,y2),若AB斜率不為0,設為k,直線AB方程為y=k(x+c),代入橢圓方程并化簡得
(b2+a2k2)x2+2a2k2cx+a2 (k2c2-b2)=0. ①
則x1,x2為方程①的兩根,由韋達定理得
②
③
因為y1y2=k2(x1+c)(x2+c),再由②,③得
所以=x1x2+y1y2=,O點在以AB為直徑的圓內(nèi),等價<0,即k2(a2c2-b4)-a2b2<0對任意k∈R成立,等價 37、于a2c2-b2≤0,即ac-b2≤0,即e2+e-1≤0.所以0 38、為A,B的縱坐標,則y1+y2=,y1y2=-12a2.所以(y1-y2)2=48a2(m2+1).所以SΔAOB=|y1-y2|?|OF1|=a?a?,當且僅當m=0時,SΔAOB的面積取最小值;當m→+∞時,SΔAOB→+∞,無最大值。所以存在過F的直線x=使ΔAOB面積有最小值6a2.
聯(lián)賽一試水平訓練題
1.m>5.由已知得,說明(x,y)到定點(0,-1)與到定直線x-2y+3=0的距離比為常數(shù),由橢圓定義<1,所以m>5.
2.因為b=|PQ|=|PF|+|QF|=,所以。所以SΔOPQ=absinθ=.
3.。設點P坐標為(r1cosθ,r1sinθ),點Q坐標為(-r2 39、sinθ,r2cosθ),因為P,Q在橢圓上,可得,RtΔOPQ斜邊上的高為≤|OF|=c. 所以a2b2≤c2(a2+b2),解得≤e<1.
4.以O為圓心,a為半徑的圓。延長F1M交PF2延長線于N,則F2N,而|F2N|=|PN|-|PF2|=|PF1|-|PF2|=2a,所以|OM|=a.
5.t∈(0,1]時|AT|min=,t>1時|AT|min=|t-2|.由題設kAB?kAC=-,設A(x,y),則(x≠0),整理得=1(x≠0),所以|AT|2=(x-t)2+y2=(x-t)2+(x-2t)2+2-t2.因為|x|≤2,所以當t∈(0,1]時取x=2t,|AT|取最小值。 40、當t>1時,取x=2,|AT|取最小值|t-2|.
6.設點M(x0,y0) ,直線AB傾斜角為θ,并設A(x0-), B(x0+),因為A,B在拋物線上,所以
①
②
由①,②得 2x0cosθ=sinθ. ③
所以
因為l2<1,所以函數(shù)f(x)=.在(0,1]在遞減,
所以。當cosθ=1即l平行于x軸時,距離取最小值
7.設,由A,M,M1共線得y1=,同理B,M,M2共線得,設(x,y)是直線M1M2上的點,則y1y2=y(y1+y2)-2px,將以上三式中消去y1,y2得
y02(2px-by)+y0?2pb(a-x)+2pa(by-2 41、pa)=0.
當x=a,y=時上式恒成立,即定點為
8.。由題設且a2+2b2≤15,解得5≤b2≤6.
所以a+b≥(t=b2-4∈[1,2]),而
,又t≤2可得上式成立。
9.解 設A(2cosθ,), B(2cosα,sinα),C(2cosβ,sinβ),這里α≠β,則過A,B的直線為lAB:,由于直線AB過點F1(-1,0),代入有(sinθ-sinα)?(1+2cosθ)=2sinθ(cosθ-cosα),即2sin(α-θ)=sinθ-sinα=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點坐 42、標為,消去得點P(x,y)在橢圓上(除去點(-2,0),(2,0)).
10.解 (1)由消去y得x2+2a2x+2a2m-a2=0,①設f(x)=x2+2a2x+2a2m-a2,問題(1)轉(zhuǎn)化為方程①在x∈(-a,a)上有唯一解或等根。只需討論以下三種情況:
10.Δ=0,得,此時xp=-a2,當且僅當-a<-a2
43、當00,從而時取值最大,此時,故;當時,xp=-a2,yp=,此時以下比較與的大小。令,得,故當0
44、B1坐標代入并消去p得k2-k-1=0.
所以,由題設k>0,所以,從而
所以直線l的方程為,拋物線C的方程為
聯(lián)賽二試水平訓練題
1.以A為原點,直線AC為x軸,建立直角坐標系,設C(c,0),F(f,0),D(xD,kxD),B(xB,-kxB),則直線DF的方程為
①
直線BC的方程為 ②
c×①-f×②得
(c-f)x+ ③
③表示一條直線,它過原點,也過DF與BC的交點G,因而③就是直線AG的方程。
同理
,直線AE的方程為
(c-f)x+ ④
③,④的斜率互為相反數(shù),所以∠GAC=∠EAC。
2.證明 假設這樣的閉折線存在,不 45、妨設坐標原點是其中一個頂點,記它為A0,其他頂點坐標為:,…,,其中都是既約分數(shù),并記An+1=A0.若p與q奇偶性相同,則記p≡q,否則記p≠q,下面用數(shù)學歸納法證明。
bk≡1,dk≡1(k=1,2,…,n),ak+ck≠ak-1+ck-1(k=1,2,…,n,n+1)。
當k=1時,由,得,因為a1,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),因為兩個奇數(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,a1≠c1,b1≡d1≡1,并且a1+c1≠0=a0+c0.
設結(jié) 46、論對k=1,2,…,m-1≤n都成立,令
這里是既約分數(shù),因為每一段的長為1,所以=1,與k=1情況類似:a≡c,d≡b≡1,又因為,分數(shù)既約,所以bm是bbm-1的一個因子,bm≡1.
同理可知dm≡1,又am≡abm-1+bam-1(同理cm≡cdm-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-1≡a+c≡1.
所以am+cm≠am-1+cm-1,結(jié)論成立,于是在頂點數(shù)n+1為奇數(shù)時,an+1+cn+1≠a0+c0,故折線不可能是閉的。 47、
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Q0,P1,Q1,得C1B0+B0Q0=C1P1,B1C1+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,從而可知點與點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P0。
(2)現(xiàn)分別過點P0和P1引上述相應相切圓弧的公切線P0T和P1T交于點T。又過點Q1引相應相切圓弧的公切線R1S 48、1,分別交P0T和P1T于點R1和S1,連接P0Q1和P1Q1,得等腰ΔP0Q1R1和ΔP1Q1S1,由此得∠P0Q1P1=π-∠P0Q1P1-∠P1Q1S1=π-(∠P1P0T-∠Q1P0P)-(∠P0P1T-∠Q1P1P0),而π-∠P0Q1P1=∠Q1P0P1+∠Q1P1P0,代入上式后,即得∠P0Q1P1=π-(∠P0B0Q0+∠P1C1Q0).
同理得∠P0Q0P1=π-(∠P0B0Q0+∠P1C1Q0),所以P0,Q0,Q1,P1共圓。
4.證明 引理:拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)在(x0,y0)處的切線斜率是2ax0+b.
引理的證明:設(x0,y0)處的切線方程 49、為y-y0=k(x-x0),代入拋物線方程得
ax2+(b-k)x+c+kx0-y0=0. ①
又
故①可化簡成 (x-x0)[a(x+x0)+b-k]=0, ②
因為②只有一個實根,所以k=2ax0+b.引理得證。
設P(x0,y0)為任一正交點,則它是由線y=x?tan?x2與y=x?tan?x2的交點,則兩條切線的斜率分別為(由引理)
又由題設k1k2=-1,所以
③
又因為P(x0,y0)在兩條拋物線上,所以 代入③式得
(※)
又因為tanα1,tanα2是方程?t2-t+=0的兩根,所以
tanα1+tanα2= 50、 ④
tanα1?tanα2=。 ⑤
把④,⑤代入(※)式得
,即
5.證明 以C為原點,CB所在直線為x軸,建立直角坐標系,設∠ADC=θ,|PD|=r.各點坐標分別為D(x1,0),E(0,x1),A(0,x1tanθ),B(x0,0),P(x1-rcosθ,rsinθ).
則lAB方程為,即x1x+x0?cotθ?y-x1x0=0,因為lAB與圓相切,可得x1?=x0x1?cotθ-x1x0|,約去x1,再兩邊平方得
,所以?x1. ①
又因為點P在圓上,所以(rcos)2+(x1-rsin)2=,化簡得r=2x1sin. ②
要證DP=AP+AE2DP 51、=AD+AE2r=+x1tan-x11+sin-cos=4sincos. ③
又因為,所以
因為=(x1-x0-rcosθ,rsinθ),=(x1-rcosθ,rsinθ),
所以 (x1-rcosθ)(x1-rcosθ-x0)+r2sin2θ=0. ④
把②代入④化簡得
⑤
由①得x0=x1?
代入⑤并約去x1,化簡得4sin22-3sin2=0,因為sin2≠0,所以sin2=,又因為sin==cos,所以sin-cos>0.
所以sin-cos=,所以1+sin-cos==4sincos,即③成立。所以DP=AP+AE。
6.證明 設BC=d,CD=b,BD=c,則AC=CQ=,取BC中點M,則AMBC,以M為原點,直線BC為x軸建立直角坐標系,則各點坐標分別為,,,,,因為,所以點,所以
因為0<∠DRC<,0<∠ASQ<π,所以只需證tan∠ASQ=tan2∠DRC,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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