2023屆大一輪復習 第55講 直線與圓錐曲線的位置關(guān)系(含解析)
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1、2023屆大一輪復習 第55講 直線與圓錐曲線的位置關(guān)系 一、選擇題(共3小題) 1. 直線 y=kx+1k∈R 與橢圓 x25+y2m=1 恒有公共點,則 m 的取值范圍是 ?? A. 1,5∪5,+∞ B. 0,5 C. 1,+∞ D. 1,5 2. 過點 0,1 作直線,使它與拋物線 y2=4x 僅有一個公共點,則這樣的直線有 ?? A. 1 條 B. 2 條 C. 3 條 D. 0 條 3. 過點 2,4 作直線與拋物線 y2=8x 只有一個公共點,這樣的直線有 ?? A. 1 條 B. 2 條 C. 3 條 D. 4 條
2、二、填空題(共8小題) 4. 直線 l:y=kx+1 與雙曲線 C:x2?y2=1 有且僅有一個公共點,則 k= ?. 5. 在直角坐標系 xOy 中,直線 l 過拋物線 y2=4x 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 ?. 6. 設(shè)雙曲線x2a2?y2b2=1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 ?. 7. 若直線 x?my+m=0m∈R 與橢圓:x2
3、+y2n=1 始終有公共點,則 n 的取值范圍是 ?. 8. 直線 y=2x+b 被橢圓:9x2+4y2=144 截得的弦長為 25,則 b 的值為 ?. 9. 在橢圓 x216+y24=1,經(jīng)過點 M1,1,且被這點平分的弦所在的直線方程為 ?. 10. 已知橢圓 x2a2+y2b2=1a>b>0 的左頂點為 A,左焦點為 F,點 P 為該橢圓上任意一點.若該橢圓的上頂點到焦點的距離為 2,離心率 e=12,則 AP?FP 的取值范圍是 ?.
4、 11. 點 Px,y 滿足等式 x?22+y2+x+22+y2=210,過點 2,0 的直線 I 交動點 P 的軌跡曲線 E 于 A,B 兩點,若曲線 E 上存在點 C,使四邊形 AOBC(O 為坐標原點)恰為平行四邊形,則直線 l 的斜率為 ?. 三、解答題(共16小題) 12. 已知 △ABC 的兩個頂點坐標是 B?23,0,C23,0,△ABC 的周長為 8+43,O 是坐標原點,點 M 滿足 OA=?2AM. (1)求點 M 的軌跡 E 的方程; (2)設(shè)不過原點的直線 l 與曲線 E 交于 P,Q 兩點,若直線 OP,PQ,OQ 的斜
5、率依次成等比數(shù)列,求 △OPQ 面積的最大值. 13. 已知直線 l:x=x+6,圓 O:x2+y2=5,橢圓 E:y2a2+x2b2=1a>b>0 的離心率 e=33,直線 l 被圓 O 截得的弦長與橢圓的短軸長相等. (1)求橢圓 E 的方程; (2)過圓 O 上任意一點 P 作橢圓 E 的兩條切線,若切線的斜率都存在,求證:兩條切線斜率之積為定值. 14. 已知橢圓 C 的焦點分別為 F1?22,0,F(xiàn)222,0,長軸長為 6,直線 y=x+2 交橢圓 C 于 A,B 兩點,求線段 AB 的中點的坐標. 15. 直線 y=kx?2 交曲線 y2=8x 于
6、 A,B 兩點,若弦 AB 中點的橫坐標為 2,試求 k 的值. 16. 已知橢圓 x2+4y2=4,直線 l:y=x+m. (1)若 l 與橢圓有一個公共點,求 m 的值; (2)若 l 與橢圓相交于 P,Q 兩點,且 ∣PQ∣ 等于橢圓的短軸長,求 m 的值. 17. 已知過點 P0,2 的直線 l 與拋物線 C:y2=4x 交于 A,B 兩點,O 為坐標原點. (1)若以 AB 為直徑的圓經(jīng)過原點 O,求直線 l 的方程; (2)若線段 AB 的中垂線交 x 軸于點 Q ,求 △POQ 面積的取值范圍. 18. 已知點 A,B 的坐標分別是 ?1,0
7、,1,0,直線 AM,BM 相交于點 M,且直線 BM 的斜率與直線 AM 的斜率的差是 2. (1)求點 M 的軌跡方程 C; (2)若直線 l:x?y=0 與曲線 C 交于 P,Q 兩點,求 △APQ 的面積. 19. 已知橢圓 C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率 e=22,點 P?2,1 在該橢圓上. (1)求橢圓 C 的方程; (2)若點 A,B 是橢圓 C 上關(guān)于直線 y=kx+1 對稱的兩點,求實數(shù) k 的取值范圍. 20. 如圖,已知橢圓 C:x24+y23=1 的左焦點為 F1,點 P 是橢圓 C 上位于第一象限的點,M,N 是 y 軸
8、上的兩個動點(點 M 位于 x 軸上方),滿足 PM⊥PN 且 F1M⊥F1N,線段 PN 交 x 軸于點 Q. (1)若 F1P=52,求點 P 的坐標; (2)若四邊形 FMPN 為矩形,求點 M 的坐標; (3)求證:∣PQ∣∣QN∣ 為定值. 21. 已知離心率為 22 的橢圓 C:x2a2+y2b2=1a>b>0 經(jīng)過點 2,1,A,B,M 為橢圓上三點,且滿足 ∣MA∣=∣MB∣. (1)求橢圓 C 的方程; (2)當 A,B 關(guān)于原點 O 對稱時,是否存在定圓,使得 AM 恒與該定圓相切,若存在,求出該定圓的方程,若不存在,說明理由. 22.
9、設(shè)拋物線 Γ 的方程為 y2=4x,點 P 的坐標為 1,1. (1)過點 P,斜率為 ?1 的直線 l 交拋物線 Γ 于 U,V 兩點,求線段 UV 的長; (2)設(shè) Q 是拋物線 Γ 上的動點,R 是線段 PQ 上的一點,滿足 PR=2RQ,求動點 R 的軌跡方程; (3)設(shè) AB,CD 是拋物線 Γ 的兩條經(jīng)過點 P 的動弦,滿足 AB⊥CD.點 M,N 分別是弦 AB 與 CD 的中點,是否存在一個定點 T,使得 M,N,T 三點總是共線?若存在,求出點 T 的坐標;若不存在,說明理由. 23. 已知橢圓 C:x2a2+y2b2=1a>b>0 的離心率為 53,短軸的兩
10、個端點和右焦點構(gòu)成的三角形面積為 25. (1)求橢圓 C 的方程. (2)已知斜率為 k 的直線 l 經(jīng)過點 A?a,0,且直線 l 與橢圓 C 交于點 P(P 不在 x 軸上),若點 Q 在 y 軸的負半軸上,△APQ 是等邊三角形,求 k 的值. 24. 已知橢圓 C:x2a2+y2=1a>0,過橢圓 C 的右頂點和上頂點的直線與圓 x2+y2=23 相切. (1)求橢圓 C 的方程; (2)設(shè) M 是橢圓 C 的上頂點,過點 M 分別作直線 MA,MB 交橢圓 C 于 A,B 兩點,設(shè)這兩條直線的斜率分別為 k1,k2,且 k1+k2=2,證明:直線 AB 過定點.
11、 25. 如圖,橢圓 E:x2a2+y2b2=1a>b>0 的離心率是 22,點 P0,1 在短軸 CD 上,且 PC?PD=?1. (1)求橢圓 E 的方程; (2)設(shè) O 為坐標原點,過點 P 的動直線與橢圓交于 A,B 兩點.是否存在常數(shù) λ,使得 OA?OB+λPA?PB 為定值?若存在,求 λ 的值;若不存在,請說明理由. 26. 已知橢圓 C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為 32,Aa,0,B0,b,O0,0,△OAB 的面積為 1. (1)求橢圓 C 的方程. (2)設(shè) P 是橢圓 C 上一點,直線 PA 與 y 軸交于點 M,直線
12、 PB 與 x 軸交于點 N.求證:∣AN∣?∣BM∣ 為定值. 27. 已知橢圓 x2a2+y2b2=1a>b>0 的離心率為 32,F(xiàn) 是其右焦點,直線 y=kx 與橢圓交于 A,B 兩點,AF+BF=8. (1)求橢圓的標準方程; (2)設(shè) Q3,0,若 ∠AQB 為銳角,求實數(shù) k 的取值范圍. 答案 1. A 2. C 3. B 【解析】由題意知,點 2,4 在拋物線 y2=8x 上,所以過點 2,4 作與拋物線 y2=8x 只有一個公共點的直線有 2 條,一條是拋物線的切線,另一條與拋物線的對稱軸平行. 4. ±1 或 ±2 【解
13、析】由 y=kx+1,x2?y2=1 得 1?k2x2?2kx?2=0. 當 1?k2=0,即 k=±1 時,方程有唯一解,滿足題意. 當 1?k2≠0 時,Δ=4k2+81?k2=0,即 k=±2,此時方程有唯一解,滿足題意. 5. 3 【解析】如圖, 過點 A 作準線的垂線段 AM,設(shè) AF=t,則 AM=t,F(xiàn)N=12t,因為 AM=PN=PF+FN,所以 t=2+12t,所以 AF=t=4,所以 AN=23,所以 S△OAF=12OF?AN=3. 6. 5 【解析】【分析】先根據(jù)雙曲線方程表示出漸近線方程與拋物線方程聯(lián)立,利用判別式等于0求得a和b的關(guān)系,進而求得
14、a和c的關(guān)系,則雙曲線的離心率可得. 【解析】解:依題意可知雙曲線漸近線方程為y=±bax,與拋物線方程聯(lián)立消去y得x2±bax+1=0 ∵漸近線與拋物線有一個交點 ∴△=b2a2?4=0,求得b2=4a2, ∴c=a2+b2=5a ∴e=ca=5 故答案為:5 【點評】本題主要考查了雙曲線的簡單性質(zhì)和圓錐曲線之間位置關(guān)系.常需要把曲線方程聯(lián)立根據(jù)判別式和曲線交點之間的關(guān)系來解決問題. 7. 1,+∞ 【解析】由題知直線 x?my+m=0m∈R 過定點 0,1,因為直線 x?my+m=0m∈R 與橢圓 x2+y2n=1 始終有公共點,所以 n>0,n≠1,02+12n≤
15、1, 所以 n>1. 8. ±56119 9. x+4y?5=0 【解析】設(shè)直線與橢圓的交點為 Ax1,y1,Bx2,y2, 則 x1216+y124=1,???①x2216+y224=1,???② 由 ①?②,得 y1?y2x1?x2=?4x1+x216y1+y2. 因為 x1+x2=2,y1+y2=2, 所以 y1?y2x1?x2=?14, 所以所求直線的方程為 y?1=?14x?1, 即 x+4y?5=0. 10. 0,12 【解析】因為橢圓的上頂點到焦點的距離為 2, 所以 a=2. 因為離心率 e=12,所以 c=1,b=a2?c2=3, 則橢圓
16、的方程為 x24+y23=1, 所以點 A 的坐標為 ?2,0,點 F 的坐標為 ?1,0. 設(shè) Px,y,?2≤x≤2, 則 AP?FP=x+2,y?x+1,y=x2+3x+2+y2. 由橢圓的方程得 y2=3?34x2, 所以 AP?FP=x2+3x?34x2+5=14x+62?4. 因為 x∈?2,2,所以 AP?FP∈0,12. 11. ±1 【解析】由橢圓定義知動點 P 的軌跡方程為 x2a2+y2b2=1a>b>0,且 a=10,c=2, 所以 b2=a2?c2=10?4=6, 所以動點 P 的軌跡方程為:x210+y26=1, 若直線 l⊥x 軸,則平行四
17、邊形 AOBC 中,點 C 與點 O 關(guān)于直線 l 對稱,此時點 C 坐標為 C4,0, 因為 4>10, 所以點 C 在橢圓 E 外, 所以直線 l 與 x 軸不垂直, 故可設(shè)直線 l 的方程為 y=kx?2, 設(shè)點 Ax1,y1,Bx2,y2, 則聯(lián)立 y=kx?2,x210+y26=1 整理得 3+5k2x2?20k2x+20k2?30=0, 則由題知:x1+x2=20k23+5k2,y1+y2=?12k3+5k2, 因為四邊形 AOBC 為平行四邊形, 所以 OA+OB=OC, 所以點 C 的坐標為 20k23+5k2,?12k3+5k2, 代入橢圓方程得:20k
18、23+5k2210+?12k3+5k226=1, 解得 k2=1, 所以 k=±1. 12. (1) 已知 ∣AB∣+∣AC∣=8>∣BC∣,所以,點 A 的軌跡是以 B,C 為焦點的橢圓(不含左右頂點). 因為,2a=8,c=23,所以,a=4,b=2. 所以,點 A 的軌跡方程為 x216+y24=1y≠0. 設(shè) Mx,y,Ax0,y0,由 OA=?2AM 得,x0=2x,y0=2y, 又 x0216+y024=1. 故,點 M 的軌跡 E 的方程為 2x216+2y24=1,即 x24+y2=1y≠0. ??????(2) 由題意可知,直線 l 的斜率存在且不為
19、0, 故可設(shè)直線 l 的方程為 y=kx+mm≠0,Px1,y1,Qx2,y2, 由 y=kx+m,x24+y2=1, 消去 y 得 1+4k2x2+8kmx+4m2?1=0, 則 Δ=64k2m2?161+4k2m2?1=164k2?m2+1>0, 即 4k2?m2+1>0,且 x1+x2=?8km1+4k2,x1x2=4m2?11+4k2, 故 y1y2=kx1+mkx2+m=k2x1x2+kmx1+x2+m2. 因為直線 OP,PQ,OQ 的斜率依次成等比數(shù)列, 所以 y1x1?y2x2=k2x1x2+kmx1+x2+m2x1x2=k2, 即 ?8k2m21+4k2+m2
20、=0,又 m≠0,所以 k2=14,即 k=±12.
由 Δ>0,及直線 OP,OQ 的斜率存在,得 0 21、
由題意得 ca=33,a2=b2+c2,
又 b=2,
所以 a2=3,b2=2.
所以橢圓 E 的方程為 y23+x22=1.
??????(2) 設(shè)點 Px0,y0,過點 P 的橢圓 E 的切線 l0 的方程為 y?y0=kx?x0,整理得 y=kx+y0?kx0.
聯(lián)立直線 l0 與橢圓 E 的方程得 y=kx+y0?kx0,y23+x22=1,
消去 y,得 2kx+y0?kx02+3x2?6=0,
整理得 3+2k2x2+4ky0?kx0x+2y0?kx02?6=0,
因為切線 l0 與橢圓 E 相切,
所以 =14ky0?kx02?43+2k22y0?kx 22、02?6=0,
整理得 2?x02k2+2x0y0k?y02?3=0,
=22x0y02+42?x02y02?3=12x02+8y02?24,
因為 x02+y02=5,
所以 =24x02+16>0.
設(shè)滿足題意的橢圓 E 的兩條切線的斜率分別為 k1,k2,
則 k1k2=?y02?32?x02.
因為點 P 在圓 O 上,
所以 x02+y02=5,
所以 k1k2=?5?x02?32?x02=?1.
所以兩條切線斜率之積為定值 ?1 .
14. ?95,15.
15. 直線 y=kx?2 與拋物線 y2=8x,
聯(lián)立 y=kx?2,y2=8x 消去 y, 23、得 kx?22=8x,
即 k2x2?4k+8x+4=0,
設(shè)此方程兩根為 x1,x2,
由已知,得 x1+x2=4k+8k2=4,
解方程,得 k=?1,k=2.
分別代入檢驗只有 k=2 滿足上述方程 Δ>0.
所以所求的 k 值為 2.
16. (1) 聯(lián)立直線與橢圓的方程,得 x2+4y2=4,y=x+m,
即 5x2+8mx+4m2?4=0,
由于直線 l 與橢圓有一個公共點,則 Δ=80?16m2=0,
所以 m=±5.
??????(2) 設(shè) Px1,y1,Qx2,y2,
由(1)知:x1+x2=?8m5,x1x2=4m2?45,
則 ∣PQ∣=1+k 24、2x1?x2=4255?m2=2.
解得 m=±304.
17. (1) 設(shè)直線 AB 的方程為 y=kx+2k≠0,設(shè) Ax1,y1,Bx2,y2,
由 y2=4x,y=kx+2, 得 k2x2+4k?4x+4=0*,
則由 Δ=4k?42?16k2=?32k+16>0,
得 k<12,x1+x2=?4k?4k2=4?4kk2,x1x2=4k2,
所以 y1y2=kx1+2kx2+2=k2x1x2+2kx1+x2+4=8k,
因為以 AB 為直徑的圓經(jīng)過原點 O,所以 ∠AOB=90°,即 OA?OB=0,所以 OA?OB=x1x2+y1y2=4k2+8k=0,解得 k=?12 25、,即直線 l 的方程為 y=?12x+2.
??????(2) 設(shè)線段 AB 的中點坐標為 x0,y0,
則由(I)得 x0=x1+x22=2?2kk2,y0=kx0+2=2k,
所以線段 AB 的中垂線方程為 y?2k=?1kx?2?2kk2,
令 y=0,得 xQ=2+2?2kk2=2k2?2k+2=21k?122+32,
又由(I)知 k<12,且 k≠0,得 1k<0 或 1k>2,
所以 xQ>20?122+32=2,
所以 S△POQ=12∣PO∣?∣OQ∣=12×2×∣xQ∣>2.
所以 △POQ 面積的取值范圍為 2,+∞.
18. (1) 設(shè) Mx,y,則 26、kAM=yx+1,kBM=yx?1,所以 yx?1?yx+1=2.
所以所求軌跡方程為 y=x2?1(x≠1 且 x≠?1)(或 y≠0).
??????(2) 設(shè) Px1,y1,Qx2,y2.
由 y=x2?1,x?y=0 消去 y,得 x2?x?1=0,所以 x1+x2=1,x1x2=?1.
所以 PQ=1+12?12?4×?1=10.
又因為點 A 到直線 PQ 的距離為 d=?12=22,
所以 S△APQ=12?PQ?d=22.
方法二:
S△APQ=12AQ?y1?y2=12×1×x1?x2=12x1+x22?4x1x2=52.
19. (1) 由題意知 e= 27、ca=22,
即 c2=12a2,b2=a2?c2=12a2.???①
將點 P?2,1 代入橢圓 C 的方程,可得 2a2+1b2=1,???②
由①②可得 a2=4,b2=2.
所以橢圓 C 的方程為 x24+y22=1.
??????(2) 設(shè) Ax1,y1,Bx2,y2(y1≠y2)是橢圓 C 上關(guān)于直線 y=kx+1 對稱的兩點,
且弦 AB 的中點為 x0,y0.
由題意可知直線 y=kx+1 的斜率 k≠0,
又直線 y=kx+1,恒過定點 0,1,
則 x12+y1?12=x22+y2?12.
因為點 A,B 在橢圓上,所以 x12=4?2y12,x22 28、=4?2y22,
所以 4?2y12+y1?12=4?2y22+y2?12,
化簡可得 y12?y22=?2y1?y2,即 y1+y2=?2.
所以 y0=y1+y22=?1.
又因為 AB 的中點在 y=kx+1 上,
所以 y0=kx0+1,所以 x0=?2k.
由 x2+2y2=4,y=?1 得 x=±2.
所以 02k<2 或 ?22k<0,解得 k2 或 k>2,
即實數(shù) k 的取值范圍是 ?∞,?2∪2,+∞.
20. (1) 設(shè) Px1,y1x1>0,y1>0,由題意,F(xiàn)1?1,0,
所以 F1P=x1+12+y12=52,
又 x124+y12 29、3=1,
所以 x1=1,y1=32,
所以點 P 坐標為 1,32.
??????(2) 連接 F1P,交 MN 于點 R,則 R 為 F1P 中點,且 R 為 MN 中點,
所以 P1,32,R0,34,
設(shè) M0,mm>0,N0,n,則 m+n=32,
又 F1M?F1N=1,m?1,n=1+mn=0,
所以 m=2,故點 M 的坐標是 0,2.
??????(3) 由(2)知,F(xiàn)1M?F1N=1,m?1,n=1+mn=0,
所以 n=?1m,
由題意,MP?NP=x1,y1?m?x1,y1?n=x12+y12?m+ny1+mn=0,
又 x124+y123=1, 30、
所以 y12+3m?1my1?9=0,
所以 y1=3m 或 y1=?3m(舍去),
所以 ∣PQ∣∣QN∣=y1yN=3m1m=3,為定值.
21. (1) 由題設(shè):1?b2a2=22,4a2+1b2=1, 解得 a2=6,b2=3,
所以橢圓 C 的方程為 x26+y23=1.
??????(2) ①直線 AB 的斜率不存在時,由對稱性不妨設(shè)直線 AM 方程為 y=22x+3,
原點 O 到直線 AM 的距離為 2,
同理,直線 AB 的斜率為 0 時,原點 O 到直線 AM 的距離為 2.
②直線 AB 的斜率存在且不為 0 時,設(shè)直線 AB 的方程為 y=kx,
31、則因為 ∣MA∣=∣MB∣,
所以直線 OM 的方程為 y=?1kx,
由 y=kx,x2+2y2=6, 得 2k2+1x2=6,
所以 xA2=62k2+1,
同理 xM2=6k2k2+2,
設(shè)原點 O 到直線 AM 的距離為 d,
因為直線 AM 方程為 yM?yAx+xM?xAy+yAxM?xAyM=0,
所以
d2=yAxM?xAyM2yM?yA2+xM?xA2=kxAxM+1kxAxM2?1kxM?kxA2+xM?xA2=k2+12k2xA2xM2k2+1k2xM2+k2+1xA2=k2+1xA2xM2xM2+k2xA2=6k2+12k2+1?6k2k2+26k2k 32、2+2+6k22k2+1=2,
綜上,原點 O 到直線 AM 的距離為 2.
所以,存在定圓 x2+y2=2,使得 AM 恒與該定圓相切.
22. (1) 根據(jù)條件可知直線 l 方程為 y=?x?1+1,即 x+y?2=0,
聯(lián)立 y2=4x,x+y?2=0,
整理得 x2?8x+4=0,
則 xU+xV=8,xUxV=4,
所以線段 UV=1+1?∣xU?xV∣=2?xU+xV2?4xUxV=2×64?4×4=46.
??????(2) 設(shè) Rx0,y0,Qx,y,則 PR=x0?1,y0?1,RQ=x?x0,y?y0,
根據(jù) PR=2RQ,
則有 2x?x0=x0? 33、1,2y?y0=y0?1,
所以 x=3x0?12,y=3y0?12,
因為點 Q 在拋物線 Γ 上,
所以 3y0?122=4?3x0?12,
整理得 3y0?12=83x0?1,
即點 R 的運動軌跡方程為 3y?12=83x?1.
??????(3) 設(shè) Ax1,y1,Bx2,y2,Cx3,y3,Dx4,y4,
根據(jù)題意直線 AB,CD 的斜率存在且不為 0,不妨設(shè) AB 的方程為 y=kx?1+1,
聯(lián)立 y=kx?1+1,y2=4x.
整理得 k2x2?2k2?k+2x+1?k2=0,
則 x1+x2=2k2?k+2k2,
所以可得 Mk2?k+2k2,1k, 34、
同理可得 N1+k+2k2,?k,
則 kMN=1k+kk2?k+2k2?1+k+2k2=k2?2k2?k,
所以直線 MN 的方程為 y=k2?2k2?kx?1+k+2k2?k=k2?2k2?kx?3,
即直線 MN 過點 3,0,
故存在一個定點 T3,0,使得 M,N,T 三點總是共線.
23. (1) 由題意得:e=ca=53,12×2b×c=25,a2=b2+c2,
解得:a2=9,b2=4,c2=5.
所以橢圓方程為:x29+y24=1.
??????(2) 設(shè) Ax1,y1,Px2,y2,Q0,y0,AP 中點為 M,
則 x1=?3,y1=0,AP:y? 35、0=kx+3,
即 y=kx+3kk≠0,y=kx+3k,4x2+9y2=36?4+9k2x2+54k2x+81k2?36=0Δ>0,
所以 x1+x2=?54k24+9k2,x1x2=81k2?364+9k2,
所以 xM=x1+x22=?27k24+9k2,yM=kxM+3k=12k4+9k2,
AP=1+k2?x1+x22?4x1x2=241+k2?14+9k2.
因為 △APQ 為等邊三角形,
所以 QM⊥AP,且 QM=32AP,
y0?12k4+9k20+27k24+9k2=?1k,得 y0=?15k4+9k2,
QM=y0?12k4+9k22+0+27k24 36、+9k22=27k2+k44+9k2=32×241+k2?14+9k2,
得 k2=1627,因為 y0<0,所以 k=439.
24. (1) 因為直線過點 a,0 和 0,1,
所以直線的方程為 x+ay?a=0,
因為直線與圓 x2+y2=23 相切,
所以 ∣?a∣1+a2=63,解得 a2=2,
所以橢圓 C 的方程為 x22+y2=1.
??????(2) 當直線 AB 的斜率不存在時,設(shè) Ax0,y0,則 Bx0,?y0,
由 k1+k2=2 得 y0?1x0+?y0?1x0=2,解得 x0=?1.
當直線 AB 的斜率存在時,設(shè) AB 的方程為 y=kx+m 37、m≠1,Ax1,y1,Bx2,y2,
由 x22+y2=1,y=kx+m?1+2k2x2+4kmx+2m2?2=0,得 x1+x2=?4km1+2k2,x1?x2=2m2?21+2k2,
由 k1+k2=2?y1?1x1+y2?1x2=2?kx2+m?1x1+kx1+m?1x2x1x2=2,
即 2?2kx1x2=m?1x1+x2?2?2k2m2?2=m?1?4km,
即 1?km2?1=?kmm?1,
由 m≠1 得 1?km+1=?km?k=m+1,
即 y=kx+m=m+1x+m?mx+1=y?x,
故直線 AB 過定點 ?1,?1.
綜上,直線 AB 過定點 ?1,?1 38、.
25. (1) 由已知得點 C,D 的坐標分別為 0,?b,0,b.
又點 P 的坐標為 0,1,且 PC?PD=?1,
于是 1?b2=?1,ca=22,a2?b2=c2,
解得 a=2,b=2,
所以橢圓 E 方程為 x24+y22=1.
??????(2) 當直線 AB 的斜率存在時,設(shè)直線 AB 的方程為 y=kx+1,
A,B 的坐標分別為 x1,y1,x2,y2.
聯(lián)立 x24+y22=1,y=kx+1, 得 2k2+1x2+4kx?2=0.
其判別式 Δ=4k2+82k2+1>0,
所以,x1+x2=?4k2k2+1,x1x2=?22k2+1.
從而 39、
OA?OB+λPA?PB=x1x2+y1y2+λx1x2+y1?1?y2?1=1+λ1+k2x1x2+kx1+x2+1=?2λ?4k2+?2λ?12k2+1=?λ?12k2+1?λ?2.
所以,當 λ=1 時,?λ?12k2+1?λ?2=?3,OA?OB+λPA?PB=?3 為定值.
當直線 AB 斜率不存在時,直線 AB 即為直線 CD,此時 OA?OB+λPA?PB=OC?OD+λPC?PD=?2?λ=?3,故存在常數(shù) λ=1.
綜上可知,存在常數(shù) λ=1,使得 OA?OB+λPA?PB 為定值 ?3.
26. (1) 由題意得 ca=32,12ab=1,a2=b2+c2 40、,
解得 a=2,b=1.
所以橢圓 C 的方程為 x24+y2=1.
??????(2) (方法 1)由(1),知 A2,0,B0,1.
設(shè) Px0,y0,則 x02+4y02=4.
當 x0≠0 時,直線 PA 的方程為 y=y0x0?2x?2.
令 x=0,則 yM=?2y0x0?2,
從而 ∣BM∣=1?yM=1+2y0x0?2.
直線 PB 的方程為 y=y0?1x0x+1.
令 y=0,得 xN=?x0y0?1,
從而 ∣AN∣=2?xN=2+x0y0?1.
所以
∣AN∣?∣BM∣=2+x0y0?1?1+2y0x0?2=x02+4y02+4x0y0?4 41、x0?8y0+4x0y0?x0?2y0+2=4x0y0?4x0?8y0+8x0y0?x0?2y0+2=4.
當 x0=0 時,y0=?1,∣BM∣=2,∣AN∣=2,
所以 ∣AN∣?∣BM∣=4.
綜上,∣AN∣?∣BM∣ 為定值.
(方法 2)點 P 在曲線 x22+y12=1 上,不妨設(shè) P2cosθ,sinθ,
當 θ≠kπ 且 θ≠kπ+π2(k∈Z),直線 AP 的方程為 y?0=sinθ2cosθ?1x?2,
令 x=0,得 yM=sinθ1?cosθ,直線 BP 的方程為 y?1=sinθ?12cosθx?0,
令 y=0,得 xN=2cosθ1?sinθ,
42、所以 ∣AN∣?∣BM∣=21?cosθ1?sinθ?1?sinθ1?cosθ=221?sinθ1?cosθ1?sinθ1?cosθ=2×2=4(定值).
當 θ=kπ 或 θ=kπ+θ2(k∈Z)時,M,N 是定點,易得 ∣AN∣?∣BM∣=4.
綜上 ∣AN∣?∣BM∣=4.
27. (1) 設(shè) F1 為橢圓的左焦點,連接 F1B,
由橢圓的對稱性可知,AF=F1B,
所以 AF+BF=BF1+BF=2a=8,所以 a=4,
又 e=32=ca,a2=b2+c2,解得 c=23,b=2,
所以橢圓的標準方程為 x216+y24=1.
??????(2) 設(shè)點 Ax1,y1,Bx2,y2,則 QA=x1?3,y1,QB=x2?3,y2,
聯(lián)立 x216+y24=1,y=kx, 得 4k2+1x2?16=0,
所以 x1+x2=0,x1x2=?164k2+1,
因為 ∠AQB 為銳角,所以 QA?QB>0,
所以
QA?QB=x1?3x2?3+y1y2=9?3x1+x2+x1x2+y1y2=9?3x1+x2+1+k2x1x2=9?161+k24k2+1>0,
解得 k>3510 或 k3510.
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