还剩3页未读,
继续阅读
所属成套资源:2023届高考一轮复习讲义(理科)讲义学案练习【解析版】
成套系列资料,整套一键下载
2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第9讲 第2课时 高效演练分层突破学案
展开
这是一份2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第9讲 第2课时 高效演练分层突破学案,共5页。
A.3 B.4
C.5 D.与P的位置有关
解析:选A.依题意,设点P(x0,y0),M(x1,y1),N(x2,y2),其中xeq \\al(2,0)-4yeq \\al(2,0)=4,则直线l的方程是eq \f(x0x,4)-y0y=1,题中双曲线的两条渐近线方程为y=±eq \f(1,2)x.
①当y0=0时,直线l的方程是x=2或x=-2.由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2,\f(x2,4)-y2=0)),得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2,y=±1)),此时eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=(2,-1)·(2,1)=4-1=3,同理可得当直线l的方程是x=-2时,eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=3.
②当y0≠0时,直线l的方程是y=eq \f(1,4y0)(x0x-4).由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=\f(1,4y0)(x0x-4),\f(x2,4)-y2=0)),得(4yeq \\al(2,0)-xeq \\al(2,0))x2+8x0x-16=0(*),又xeq \\al(2,0)-4yeq \\al(2,0)=4,因此(*)即是-4x2+8x0x-16=0,x2-2x0x+4=0,x1x2=4,eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=x1x2+y1y2=x1x2-eq \f(1,4)x1x2=eq \f(3,4)x1x2=3.
综上所述,eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=3,故选A.
2.已知抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,△ABC的顶点都在抛物线上,且满足eq \(FA,\s\up6(→))+eq \(FB,\s\up6(→))+eq \(FC,\s\up6(→))=0,则eq \f(1,kAB)+eq \f(1,kAC)+eq \f(1,kBC)=________.
解析:设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(p,2),0)),由eq \(FA,\s\up6(→))+eq \(FB,\s\up6(→))=-eq \(FC,\s\up6(→)),得y1+y2+y3=0.因为kAB=eq \f(y2-y1,x2-x1)=eq \f(2p,y1+y2),所以kAC=eq \f(2p,y1+y3),kBC=eq \f(2p,y2+y3),所以eq \f(1,kAB)+eq \f(1,kAC)+eq \f(1,kBC)=eq \f(y1+y2,2p)+eq \f(y3+y1,2p)+eq \f(y2+y3,2p)=0.
答案:0
3.(2020·重庆模拟)已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2.点M在椭圆C上滑动,若△MF1F2的面积取得最大值4时,有且仅有2个不同的点M使得△MF1F2为直角三角形.
(1)求椭圆C的方程;
(2)过点P(0,1)的直线l与椭圆C分别相交于A,B两点,与x轴交于点Q.设eq \(QA,\s\up6(→))=λeq \(PA,\s\up6(→)),eq \(QB,\s\up6(→))=μeq \(PB,\s\up6(→)),求证:λ+μ为定值,并求该定值.
解:(1)由对称性知,点M在短轴端点时,
△MF1F2为直角三角形且∠F1MF2=90°,且S△MF1F2=4,所以b=c且S=eq \f(1,2)·2c·b=bc=4,
解得b=c=2,a2=b2+c2=8,
所以椭圆C的方程为eq \f(x2,8)+eq \f(y2,4)=1.
(2)证明:显然直线l的斜率不为0,设直线l:x=t(y-1),联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(x2,8)+\f(y2,4)=1,,x=t(y-1),))
消去x,得(t2+2)y2-2t2y+t2-8=0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=eq \f(2t2,t2+2),y1y2=eq \f(t2-8,t2+2).
令y=0,则x=-t,所以Q(-t,0),
因为eq \(QA,\s\up6(→))=λeq \(PA,\s\up6(→)),所以y1=λ(y1-1),
所以λ=eq \f(y1,y1-1).
因为eq \(QB,\s\up6(→))=μeq \(PB,\s\up6(→)),所以y2=μ(y2-1),所以μ=eq \f(y2,y2-1).
所以λ+μ=eq \f(y1,y1-1)+eq \f(y2,y2-1)=eq \f(2y1y2-(y1+y2),y1y2-(y1+y2)+1)=eq \f(8,3).
4.(2020·甘肃白银联考)设椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,下顶点为A,O为坐标原点,点O到直线AF2的距离为eq \f(\r(2),2),△AF1F2为等腰直角三角形.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)直线l与椭圆C分别相交于M,N两点,若直线AM与直线AN的斜率之和为2,证明:直线l恒过定点,并求出该定点的坐标.
解:(1)由题意可知,直线AF2的方程为eq \f(x,c)+eq \f(y,-b)=1,
即-bx+cy+bc=0,则eq \f(bc,\r(b2+c2))=eq \f(bc,a)=eq \f(\r(2),2).
因为△AF1F2为等腰直角三角形,所以b=c,
又a2=b2+c2,可得a=eq \r(2),b=1,c=1,
所以椭圆C的标准方程为eq \f(x2,2)+y2=1.
(2)证明:由(1)知A(0,-1).
当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+t(t≠±1),
代入eq \f(x2,2)+y2=1,得(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0,
所以Δ=16k2t2-4(1+2k2)(2t2-2)>0,即t2-2k2<1.
设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=-eq \f(4kt,1+2k2),
x1x2=eq \f(2t2-2,1+2k2).
因为直线AM与直线AN的斜率之和为2,
所以kAM+kAN=eq \f(y1+1,x1)+eq \f(y2+1,x2)=eq \f(kx1+t+1,x1)+eq \f(kx2+t+1,x2)=2k+eq \f((t+1)(x1+x2),x1x2)=2k-eq \f((t+1)·4kt,2t2-2)=2,
整理得t=1-k.
所以直线l的方程为y=kx+t=kx+1-k=k(x-1)+1,显然直线y=k(x-1)+1经过定点(1,1).
当直线l的斜率不存在时,设直线l的方程为x=m.
因为直线AM与直线AN的斜率之和为2,设M(m,n),则N(m,-n),
所以kAM+kAN=eq \f(n+1,m)+eq \f(-n+1,m)=eq \f(2,m)=2,解得m=1,
此时直线l的方程为x=1,显然直线x=1也经过该定点(1,1).
综上,直线l恒过点(1,1).
[综合题组练]
1.(2020·湖南五市十校联考)已知动圆C过定点F(1,0),且与定直线x=-1相切.
(1)求动圆圆心C的轨迹E的方程;
(2)过点M(-2,0)的任一条直线l与轨迹E分别相交于不同的两点P,Q,试探究在x轴上是否存在定点N(异于点M),使得∠QNM+∠PNM=π?若存在,求点N的坐标;若不存在,说明理由.
解:(1)法一:由题意知,动圆圆心C到定点F(1,0)的距离与其到定直线x=-1的距离相等,又由抛物线的定义,可得动圆圆心C的轨迹是以F(1,0)为焦点,x=-1为准线的抛物线,其中p=2.
所以动圆圆心C的轨迹E的方程为y2=4x.
法二:设动圆圆心C(x,y),由题意知eq \r((x-1)2+y2)=|x+1|,
化简得y2=4x,即动圆圆心C的轨迹E的方程为y2=4x.
(2)假设存在点N(x0,0),满足题设条件.
由∠QNM+∠PNM=π可知,直线PN与QN的斜率互为相反数,即kPN+kQN=0.①
由题意知直线PQ的斜率必存在且不为0,设直线PQ的方程为x=my-2.
联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y2=4x,,x=my-2,))得y2-4my+8=0.
由Δ=(-4m)2-4×8>0,得m>eq \r(2)或m<-eq \r(2).
设P(x1,y1),Q(x2,y2),则y1+y2=4m,y1y2=8.
由①式得kPN+kQN=eq \f(y1,x1-x0)+eq \f(y2,x2-x0)
=eq \f(y1(x2-x0)+y2(x1-x0),(x1-x0)(x2-x0))=0,
所以y1(x2-x0)+y2(x1-x0)=0,
即y1x2+y2x1-x0(y1+y2)=0.
消去x1,x2,得eq \f(1,4)y1yeq \\al(2,2)+eq \f(1,4)y2yeq \\al(2,1)-x0(y1+y2)=0,
eq \f(1,4)y1y2(y1+y2)-x0(y1+y2)=0,
因为y1+y2≠0,所以x0=eq \f(1,4)y1y2=2,
所以存在点N(2,0).使得∠QNM+∠PNM=π.
2.(2020·湖南郴州教学质量监测)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,过点F的直线分别交抛物线于A,B两点.
(1)若以AB为直径的圆的方程为(x-2)2+(y-3)2=16,求抛物线C的标准方程;
(2)过点A,B分别作抛物线的切线l1,l2,证明:l1,l2的交点在定直线上.
解:(1)设AB中点为M,A到准线的距离为d1,B到准线的距离为d2,M到准线的距离为d,则d=yM+eq \f(p,2).
由抛物线的定义可知,d1=|AF|,d2=|BF|,所以d1+d2=|AB|=8,
由梯形中位线可得d=eq \f(d1+d2,2)=4,所以yM+eq \f(p,2)=4.
又yM=3,所以3+eq \f(p,2)=4,可得p=2,
所以抛物线C的标准方程为x2=4y.
(2)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),由x2=2py,得y=eq \f(x2,2p),则y′=eq \f(x,p),所以直线l1的方程为y-y1=eq \f(x1,p)(x-x1),直线l2的方程为y-y2=eq \f(x2,p)(x-x2),
联立得x=eq \f(x1+x2,2),y=eq \f(x1x2,2p),
即直线l1,l2的交点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2,2),\f(x1x2,2p))).
因为AB过焦点Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(p,2))),
由题可知直线AB的斜率存在,故可设直线AB方程为y-eq \f(p,2)=kx,
代入抛物线x2=2py中,得x2-2pkx-p2=0,
所以x1x2=-p2,y=eq \f(x1x2,2p)=-eq \f(p2,2p)=-eq \f(p,2),
所以l1,l2的交点在定直线y=-eq \f(p,2)上.
A.3 B.4
C.5 D.与P的位置有关
解析:选A.依题意,设点P(x0,y0),M(x1,y1),N(x2,y2),其中xeq \\al(2,0)-4yeq \\al(2,0)=4,则直线l的方程是eq \f(x0x,4)-y0y=1,题中双曲线的两条渐近线方程为y=±eq \f(1,2)x.
①当y0=0时,直线l的方程是x=2或x=-2.由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2,\f(x2,4)-y2=0)),得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2,y=±1)),此时eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=(2,-1)·(2,1)=4-1=3,同理可得当直线l的方程是x=-2时,eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=3.
②当y0≠0时,直线l的方程是y=eq \f(1,4y0)(x0x-4).由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=\f(1,4y0)(x0x-4),\f(x2,4)-y2=0)),得(4yeq \\al(2,0)-xeq \\al(2,0))x2+8x0x-16=0(*),又xeq \\al(2,0)-4yeq \\al(2,0)=4,因此(*)即是-4x2+8x0x-16=0,x2-2x0x+4=0,x1x2=4,eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=x1x2+y1y2=x1x2-eq \f(1,4)x1x2=eq \f(3,4)x1x2=3.
综上所述,eq \(OM,\s\up6(→))·eq \(ON,\s\up6(→))=3,故选A.
2.已知抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,△ABC的顶点都在抛物线上,且满足eq \(FA,\s\up6(→))+eq \(FB,\s\up6(→))+eq \(FC,\s\up6(→))=0,则eq \f(1,kAB)+eq \f(1,kAC)+eq \f(1,kBC)=________.
解析:设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(p,2),0)),由eq \(FA,\s\up6(→))+eq \(FB,\s\up6(→))=-eq \(FC,\s\up6(→)),得y1+y2+y3=0.因为kAB=eq \f(y2-y1,x2-x1)=eq \f(2p,y1+y2),所以kAC=eq \f(2p,y1+y3),kBC=eq \f(2p,y2+y3),所以eq \f(1,kAB)+eq \f(1,kAC)+eq \f(1,kBC)=eq \f(y1+y2,2p)+eq \f(y3+y1,2p)+eq \f(y2+y3,2p)=0.
答案:0
3.(2020·重庆模拟)已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2.点M在椭圆C上滑动,若△MF1F2的面积取得最大值4时,有且仅有2个不同的点M使得△MF1F2为直角三角形.
(1)求椭圆C的方程;
(2)过点P(0,1)的直线l与椭圆C分别相交于A,B两点,与x轴交于点Q.设eq \(QA,\s\up6(→))=λeq \(PA,\s\up6(→)),eq \(QB,\s\up6(→))=μeq \(PB,\s\up6(→)),求证:λ+μ为定值,并求该定值.
解:(1)由对称性知,点M在短轴端点时,
△MF1F2为直角三角形且∠F1MF2=90°,且S△MF1F2=4,所以b=c且S=eq \f(1,2)·2c·b=bc=4,
解得b=c=2,a2=b2+c2=8,
所以椭圆C的方程为eq \f(x2,8)+eq \f(y2,4)=1.
(2)证明:显然直线l的斜率不为0,设直线l:x=t(y-1),联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(x2,8)+\f(y2,4)=1,,x=t(y-1),))
消去x,得(t2+2)y2-2t2y+t2-8=0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=eq \f(2t2,t2+2),y1y2=eq \f(t2-8,t2+2).
令y=0,则x=-t,所以Q(-t,0),
因为eq \(QA,\s\up6(→))=λeq \(PA,\s\up6(→)),所以y1=λ(y1-1),
所以λ=eq \f(y1,y1-1).
因为eq \(QB,\s\up6(→))=μeq \(PB,\s\up6(→)),所以y2=μ(y2-1),所以μ=eq \f(y2,y2-1).
所以λ+μ=eq \f(y1,y1-1)+eq \f(y2,y2-1)=eq \f(2y1y2-(y1+y2),y1y2-(y1+y2)+1)=eq \f(8,3).
4.(2020·甘肃白银联考)设椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,下顶点为A,O为坐标原点,点O到直线AF2的距离为eq \f(\r(2),2),△AF1F2为等腰直角三角形.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)直线l与椭圆C分别相交于M,N两点,若直线AM与直线AN的斜率之和为2,证明:直线l恒过定点,并求出该定点的坐标.
解:(1)由题意可知,直线AF2的方程为eq \f(x,c)+eq \f(y,-b)=1,
即-bx+cy+bc=0,则eq \f(bc,\r(b2+c2))=eq \f(bc,a)=eq \f(\r(2),2).
因为△AF1F2为等腰直角三角形,所以b=c,
又a2=b2+c2,可得a=eq \r(2),b=1,c=1,
所以椭圆C的标准方程为eq \f(x2,2)+y2=1.
(2)证明:由(1)知A(0,-1).
当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+t(t≠±1),
代入eq \f(x2,2)+y2=1,得(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0,
所以Δ=16k2t2-4(1+2k2)(2t2-2)>0,即t2-2k2<1.
设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=-eq \f(4kt,1+2k2),
x1x2=eq \f(2t2-2,1+2k2).
因为直线AM与直线AN的斜率之和为2,
所以kAM+kAN=eq \f(y1+1,x1)+eq \f(y2+1,x2)=eq \f(kx1+t+1,x1)+eq \f(kx2+t+1,x2)=2k+eq \f((t+1)(x1+x2),x1x2)=2k-eq \f((t+1)·4kt,2t2-2)=2,
整理得t=1-k.
所以直线l的方程为y=kx+t=kx+1-k=k(x-1)+1,显然直线y=k(x-1)+1经过定点(1,1).
当直线l的斜率不存在时,设直线l的方程为x=m.
因为直线AM与直线AN的斜率之和为2,设M(m,n),则N(m,-n),
所以kAM+kAN=eq \f(n+1,m)+eq \f(-n+1,m)=eq \f(2,m)=2,解得m=1,
此时直线l的方程为x=1,显然直线x=1也经过该定点(1,1).
综上,直线l恒过点(1,1).
[综合题组练]
1.(2020·湖南五市十校联考)已知动圆C过定点F(1,0),且与定直线x=-1相切.
(1)求动圆圆心C的轨迹E的方程;
(2)过点M(-2,0)的任一条直线l与轨迹E分别相交于不同的两点P,Q,试探究在x轴上是否存在定点N(异于点M),使得∠QNM+∠PNM=π?若存在,求点N的坐标;若不存在,说明理由.
解:(1)法一:由题意知,动圆圆心C到定点F(1,0)的距离与其到定直线x=-1的距离相等,又由抛物线的定义,可得动圆圆心C的轨迹是以F(1,0)为焦点,x=-1为准线的抛物线,其中p=2.
所以动圆圆心C的轨迹E的方程为y2=4x.
法二:设动圆圆心C(x,y),由题意知eq \r((x-1)2+y2)=|x+1|,
化简得y2=4x,即动圆圆心C的轨迹E的方程为y2=4x.
(2)假设存在点N(x0,0),满足题设条件.
由∠QNM+∠PNM=π可知,直线PN与QN的斜率互为相反数,即kPN+kQN=0.①
由题意知直线PQ的斜率必存在且不为0,设直线PQ的方程为x=my-2.
联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y2=4x,,x=my-2,))得y2-4my+8=0.
由Δ=(-4m)2-4×8>0,得m>eq \r(2)或m<-eq \r(2).
设P(x1,y1),Q(x2,y2),则y1+y2=4m,y1y2=8.
由①式得kPN+kQN=eq \f(y1,x1-x0)+eq \f(y2,x2-x0)
=eq \f(y1(x2-x0)+y2(x1-x0),(x1-x0)(x2-x0))=0,
所以y1(x2-x0)+y2(x1-x0)=0,
即y1x2+y2x1-x0(y1+y2)=0.
消去x1,x2,得eq \f(1,4)y1yeq \\al(2,2)+eq \f(1,4)y2yeq \\al(2,1)-x0(y1+y2)=0,
eq \f(1,4)y1y2(y1+y2)-x0(y1+y2)=0,
因为y1+y2≠0,所以x0=eq \f(1,4)y1y2=2,
所以存在点N(2,0).使得∠QNM+∠PNM=π.
2.(2020·湖南郴州教学质量监测)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,过点F的直线分别交抛物线于A,B两点.
(1)若以AB为直径的圆的方程为(x-2)2+(y-3)2=16,求抛物线C的标准方程;
(2)过点A,B分别作抛物线的切线l1,l2,证明:l1,l2的交点在定直线上.
解:(1)设AB中点为M,A到准线的距离为d1,B到准线的距离为d2,M到准线的距离为d,则d=yM+eq \f(p,2).
由抛物线的定义可知,d1=|AF|,d2=|BF|,所以d1+d2=|AB|=8,
由梯形中位线可得d=eq \f(d1+d2,2)=4,所以yM+eq \f(p,2)=4.
又yM=3,所以3+eq \f(p,2)=4,可得p=2,
所以抛物线C的标准方程为x2=4y.
(2)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),由x2=2py,得y=eq \f(x2,2p),则y′=eq \f(x,p),所以直线l1的方程为y-y1=eq \f(x1,p)(x-x1),直线l2的方程为y-y2=eq \f(x2,p)(x-x2),
联立得x=eq \f(x1+x2,2),y=eq \f(x1x2,2p),
即直线l1,l2的交点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2,2),\f(x1x2,2p))).
因为AB过焦点Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(p,2))),
由题可知直线AB的斜率存在,故可设直线AB方程为y-eq \f(p,2)=kx,
代入抛物线x2=2py中,得x2-2pkx-p2=0,
所以x1x2=-p2,y=eq \f(x1x2,2p)=-eq \f(p2,2p)=-eq \f(p,2),
所以l1,l2的交点在定直线y=-eq \f(p,2)上.
相关学案
2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第9讲 第1课时 高效演练分层突破学案: 这是一份2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第9讲 第1课时 高效演练分层突破学案,共6页。
2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第9讲 高效演练分层突破学案: 这是一份2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第9讲 高效演练分层突破学案,共4页。
2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第8讲 高效演练分层突破学案: 这是一份2023届高考一轮复习讲义(理科)第九章 平面解析几何 第8讲 高效演练分层突破学案,共9页。
