《(通用版)2020版高考數(shù)學大二輪復習 專題突破練26 圓錐曲線中的定點、定值與存在性問題 文》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《(通用版)2020版高考數(shù)學大二輪復習 專題突破練26 圓錐曲線中的定點、定值與存在性問題 文(15頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題突破練26 圓錐曲線中的定點、定值與存在性問題
1.(2019北京房山區(qū)高三第一次模擬測試)已知橢圓x24+y23=1,過坐標原點O做兩條互相垂直的射線,與橢圓分別交于M,N兩點.
(1)求橢圓的離心率;
(2)求證:點O到直線MN的距離為定值.
2.(2019遼寧丹東高三總復習質量測試一)已知離心率為2的雙曲線C的一個焦點F(c,0)到一條漸近線的距離為3.
(1)求雙曲線C的方程;
(2)設A1,A2分別為C的左、右頂點,P為C異于A1,A2的一點,直線A1P與A2P分別交y軸于M,N兩點,求證:以線段MN為直
2、徑的圓D經過兩個定點.
3.(2019山東聊城高三三模)設橢圓C:x24+y2b2=1(b>0)的左、右焦點分別為F1,F2,上頂點為A,過點A與AF2垂直的直線交x軸負半軸于點Q,且F1Q+F1F2=0.
(1)求橢圓C的方程;
(2)過橢圓C的右焦點F2作斜率為1的直線l與橢圓C交于M,N兩點,試在x軸上求一點P,使得以PM,PN為鄰邊的平行四邊形是菱形.
4.(2019江西新八校高三第二次聯(lián)考)已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0),c
3、=3,左、右焦點為F1,F2,點P,A,B在橢圓C上,且點A,B關于原點對稱,直線PA,PB的斜率的乘積為-14.
(1)求橢圓C的方程;
(2)已知直線l經過點Q(2,2),且與橢圓C交于不同的兩點M,N,若|QM||QN|=163,判斷直線l的斜率是否為定值?若是,請求出該定值;若不是,請說明理由.
5.(2019山東青島高考模擬檢測)已知O為坐標原點,點F1(-2,0),F2(2,0),S(32,0),動點N滿足|NF1|+|NS|=43,點P為線段NF1的中點,拋物線C:x2=2my(m>0)上點A的縱坐標為6,OA·OS=66.
(
4、1)求動點P的軌跡曲線W的標準方程及拋物線C的標準方程;
(2)若拋物線C的準線上一點Q滿足OP⊥OQ,試判斷1|OP|2+1|OQ|2是否為定值?若是,求這個定值;若不是,請說明理由.
6.
(2019山東日照高三5月校際聯(lián)合考試)如圖,已知橢圓E:x2a2+y2b2=1(a>b>0),A(4,0)是長軸的一個端點,弦BC過橢圓的中心O,且cos=21313,|OC-OB|=2|BC-BA|.
(
5、1)求橢圓E的方程.
(2)過橢圓E右焦點F的直線,交橢圓E于A1,B1兩點,交直線x=8于點M,判定直線CA1,CM,CB1的斜率是否依次構成等差數(shù)列?請說明理由.
參考答案
專題突破練26 圓錐曲線中的定
點、定值與存在性問題
1.(1)解由橢圓的方程x24+y23=1,可得a=2,b=3,∴c2=a2-b2=1.
∴橢圓的離心率e=ca=12.
(2)證明當直線MN的斜率不存在時,∠MON=90°,不妨設M(x0,x0),則有N(x0,-x0).
又M,N兩點在橢圓上,∴x024+x023=1,∴x02=127.
∴點
6、O到直線MN的距離d=127=2217.
當直線MN的斜率存在時,設直線MN的方程為y=kx+m.
由y=kx+m,x24+y23=1,消去y得(3+4k2)·x2+8kmx+4m2-12=0,則Δ=(8km)2-4(3+4k2)(4m2-12)>0.
設M(x1,y1),N(x2,y2).
∴x1+x2=-8km3+4k2,x1x2=4m2-123+4k2.
∵OM⊥ON,∴x1x2+y1y2=0.
∴x1x2+(kx1+m)(kx2+m)=0.
即(k2+1)x1x2+km(x1+x2)+m2=0.
∴(k2+1)·4m2-123+4k2-8k2m23+4k2+m2=0.
7、
整理得7m2=12(k2+1),滿足Δ>0,
∴點O到直線MN的距離d=|m|k2+1=127=2217.
綜上所述,點O到直線MN的距離為定值2217.
2.(1)解設C:x2a2-y2b2=1(a>0,b>0),
因為離心率為2,所以c=2a,b=3a.
所以C的漸近線為3x±y=0,
不妨取其中一條3x+y=0.
由3=|3c-0|(3)2+12,得c=2.
于是a=1,b=3,
故雙曲線C的方程為x2-y23=1.
(2)證明設P(x0,y0)(x0≠±1),因為A1(-1,0),A2(1,0),
可得直線A1P與A2P的方程分別為y=y0x0+1(x+1),y
8、=y0x0-1(x-1).
由題設,所以M0,y0x0+1,N0,-y0x0-1,|MN|=2x0y0x02-1,MN中點坐標0,y01-x02,
于是圓D的方程為x2+y-y01-x022=x02y02(x02-1)2.
因為x02-y023=1,所以圓D的方程可化為x2+y2+6y0y-3=0.
當y=0時,x=±3,因此D經過兩個定點(-3,0)和(3,0).
3.解(1)設橢圓C的焦距為2c(c>0),則點F1坐標為(-c,0),點F2坐標為(c,0).
設Q(x0,0),且x0<0,則F1Q=(x0+c,0),F1F2=(2c,0),
∵F1Q+F1F2=0,則x0+c
9、+2c=0,
∴x0=-3c,即點Q(-3c,0).
∵直線AF2與直線AQ垂直,且點A(0,b),
∴AF2=(c,-b),AQ=(-3c,-b).
由AF2·AQ=b2-3c2=0,得b2=3c2,
∵4=b2+c2=4c2,∴c=1,b=3.
因此,橢圓C的方程為x24+y23=1.
(2)由(1)得F2(1,0).設點M(x1,y1),N(x2,y2),直線l的方程為y=x-1.
將直線l的方程與橢圓C的方程聯(lián)立y=x-1,x24+y23=1,消去y并整理得7x2-8x-8=0,由韋達定理得x1+x2=87,x1x2=-87,所以x1+x22=47.
因此,線段MN的
10、中點為E47,-37.
設點P的坐標為(t,0),由于以PM,PN為鄰邊的平行四邊形是菱形,則PE⊥MN.
所以直線PE的斜率為kPE=37t-47=37t-4=-1,解得t=17.
因此,當點P坐標為17,0時,以PM,PN為鄰邊的平行四邊形為菱形.
4.解(1)設A(x1,y1),P(x2,y2),則B(-x1,-y1).
點A,P在橢圓上,有x12a2+y12b2=1,x22a2+y22b2=1.
兩式作差,整理得x12-x22a2+y12-y22b2=0.
則y12-y22x12-x22=-b2a2.
kPA·kPB=y1-y2x1-x2·-y1-y2-x1-x2=y1
11、2-y22x12-x22=-b2a2=-14.
又c=3,a2=b2+c2,可得a2=4,b2=1,c2=3.
∴橢圓C的方程為x24+y2=1.
(2)由題意知直線l存在斜率.設直線l的方程為y-2=k(x-2),
將其代入x24+y2=1,整理可得(1+4k2)x2+16k(1-k)x+16(1-k)2-4=0,則Δ=[16k(1-k)]2-4(1+4k2)[16(1-k)2-4]>0,得k>38.
設M(x1,y1),N(x2,y2),則x1+x2=16k(k-1)1+4k2,x1x2=16(1-k)2-41+4k2=4(4k2-8k+3)1+4k2.
∵|QM||QN|=1
12、63,且=0,
∴QM·QN=163.
∵QM=(x1-2,y1-2),QN=(x2-2,y2-2),
∴(x1-2)(x2-2)+(y1-2)(y2-2)=163.
∵y1=k(x1-2)+2,y2=k(x2-2)+2,
∴(x1-2)(x2-2)+(y1-2)(y2-2)=(x1-2)(x2-2)(1+k2)=[x1x2-2(x1+x2)+4](1+k2)=163.
∴4(4k2-8k+3)1+4k2-2×16k(k-1)1+4k2+4(1+k2)=163.
化簡得16(1+k2)1+4k2=163,解得k2=2.
∵k>38,∴k=2.
∴直線l的斜率為定
13、值2.
5.解(1)由題知|PF2|=|NS|2,|PF1|=|NF1|2,
所以|PF1|+|PF2|=|NF1|+|NF2|2=23>|F1F2|,
因此動點P的軌跡W是以F1,F2為焦點的橢圓,又知2a=23,2c=22,
所以曲線W的標準方程為x23+y2=1.
又由題知A(xA,6),所以OA·OS=(xA,6)·(32,0)=32xA=66,所以xA=23.
又因為點A(23,6)在拋物線C上,所以m=6,所以拋物線C的標準方程為x2=26y.
(2)設P(xP,yP),QxQ,-62,
由題知OP⊥OQ,所以xPxQ-6yP2=0,即xQ=6yP2xP(xP≠0)
14、,
所以1|OP|2+1|OQ|2=1xP2+yP2+13yP22xP2+32=3+2xP23(xP2+yP2).
又因為xP23+yP2=1,yP2=1-xP23,
所以3+2xP23(xP2+yP2)=3+2xP23(xP2+1-xP23)=1.
所以1|OP|2+1|OQ|2為定值,且定值為1.
6.解(1)由|OC-OB|=2|BC-BA|,
得|BC|=2|AC|,即|OC|=|AC|,
所以△AOC是等腰三角形.
又a=|OA|=4,故點C的橫坐標為2.
又cos=21313,
設點C的縱坐標為yC,OA=(4,0),CA=(2,-yC)
4×2
15、4yC2+22=21313,解得yC=±3,應取C(2,3),
又點C在橢圓上,∴2242+32b2=1,解得b2=12.
∴所求橢圓的方程為x216+y212=1.
(2)由題意知橢圓的右焦點為F(2,0),C(2,3),
由題意可知直線CA1,CM,CB1的斜率存在,
設直線A1B1的方程為y=k(x-2),
代入橢圓x216+y212=1并整理,得(3+4k2)x2-16k2x+16k2-48=0.
設A1(x1,y1),B1(x2,y2),直線CA1,CM,CB1的斜率分別為k1,k2,k3,則有x1+x2=16k23+4k2,x1x2=16k2-483+4k2.
可知M的坐標為M(8,6k).
∴k1+k3=y1-3x1-2+y2-3x2-2
=k(x1-2)-3x1-2+k(x2-2)-3x2-2
=2k-3·x1+x2-4x1x2+4-2(x1+x2)
=2k-1.
又2k2=2·6k-38-2=2k-1,
∴k1+k3=2k2.
即直線CA1,CM,CB1的斜率成等差數(shù)列.
15