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北师大版高二上册数学期末试卷
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2020-11-07高中数学试卷
一、解答题(共10题;共0分)
1.(2015全国统考II)在直角坐标系xOy中,曲线C1:(t为参数,且t≠0),其中0, 在以O为极点x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2::=2sin, C3:=2cos
(1)求C2与C3交点的直角坐标
(2)若C1与C2相交于点A,C1与C3相交于点B,求|AB|最大值
2.(2016•江苏)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知以M为圆心的圆M:x2+y2﹣12x﹣14y+60=0及其上一点A(2,4).
(1)设圆N与x轴相切,与圆M外切,且圆心N在直线x=6上,求圆N的标准方程;
(2)设平行于OA的直线l与圆M相交于B、C两点,且BC=OA,求直线l的方程;
(3)设点T(t,0)满足:存在圆M上的两点P和Q,使得 ,求实数t的取值范围。
3.(2017•新课标Ⅲ)在直角坐标系xOy中,曲线y=x2+mx﹣2与x轴交于A、B两点,点C的坐标为(0,1),当m变化时,解答下列问题:(12分)
(1)能否出现AC⊥BC的情况?说明理由;
(2)证明过A、B、C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.
4.(2017•浙江)如图,已知抛物线x2=y,点A(﹣ , ),B( , ),抛物线上的点P(x,y)(﹣ <x< ),过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.
(Ⅰ)求直线AP斜率的取值范围;
(Ⅱ)求|PA|•|PQ|的最大值.
5.如图,已知抛物线E:y2=x与圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点.
(Ⅰ)求r的取值范围;
(Ⅱ)当四边形ABCD的面积最大时,求对角线AC、BD的交点P的坐标.
6.已知点 ,点P是圆 上的任意一点,设Q为该圆的圆心,并且线段PA的垂直平分线与直线PQ交于点E.
(1)求点E的轨迹方程;
(2)已知M,N两点的坐标分别为(﹣2,0),(2,0),点T是直线x=4上的一个动点,且直线TM,TN分别交(1)中点E的轨迹于C,D两点(M,N,C,D四点互不相同),证明:直线CD恒过一定点,并求出该定点坐标.
7.平面直角坐标系xOy中,与圆F1:(x+1)2+y2=1和圆F2:(x﹣1)2+y2=25都内切的动圆圆心的轨迹记为C,点M(x0 , y0)为轨迹C上任意一点;在直线l:y=3上任取一点P向轨迹C引切线,切点为A、B.
(1)求动圆圆心轨迹C的方程,并求以M(x0 , y0)为切点的C的切线方程;
(2)证明:直线AB过定点H,并求出H的坐标;
(3)过(2)中的定点H作直线AB的垂线交l于点T,求 的取值范围.
8.已知圆C1:x2+y2+6x=0关于直线l1:y=2x+1对称的圆为C
(1)求圆C的方程;
(2)过点(﹣1,0)作直线与圆C交于A,B两点,O是坐标原点,是否存在这样的直线,使得在平行四边形OASB中| |=| ﹣ |?若存在,求出所有满足条件的直线的方程;若不存在,请说明理由.
9.已知圆 与 轴负半轴相交于点 ,与 轴正半轴相交于点 .
(1)若过点 的直线 被圆 截得的弦长为 ,求直线 的方程;
(2)若在以 为圆心半径为 的圆上存在点 ,使得 ( 为坐标原点),求 的取值范围;
(3)设 是圆 上的两个动点,点 关于原点的对称点为 ,点 关于 轴的对称点为 ,如果直线 与 轴分别交于 和 ,问 是否为定值?若是求出该定值;若不是,请说明理由.
10.已知圆心在原点的圆被直线 截得的弦长为
(Ⅰ) 求圆的方程;
(Ⅱ) 设动直线 与圆 交于 两点,问在 轴正半轴上是否存在定点 ,使得直线 与直线 关于 轴对称?若存在,请求出点 的坐标;若不存在,请说明理由;
答案部分
第 1 题:
【答案】 (1)(0.0) (,)
(2)4
【解析】【解答】(1)曲线C2的直角坐标方程为x2+y2-2y=0,曲线C3 的直角坐标方程分别为x2+y2-2x=0,联立两方程组解可得或, 所以C2与C3得交点直角坐标为(0.0) (,)。
(2)曲线C1极坐标方程为=(R,≠0),其中0, 因此点A的极坐标为(2sin, ),点B的极坐标为 (2cos, ),所以|AB|=|2sin-2cos|=4|sin(-)|,当=时,|AB|取得最大值,最大值为4。
【分析】(1)把 C2与C3 的方程化为直角坐标方程分别为x2+y2-2y=0,x2+y2-2x=0,联立解方程组可得交点坐标,
(II)先确定曲线C1极坐标方程为=(R,≠0),进一步求出点A的极坐标为(2sin, ),点B的极坐标为(2cos, ),由此可得|AB|=|2sin-2cos|=4|sin(-)|4。
“互化思想”是解决极坐标方程与参数方程问题的重要思想,解题时应熟记极坐标方程与参数方程的互化公式,以及直线、圆、椭圆的参数方程形式,直线、圆的参数方程中参数的几何意义,理解其意义并在解题中灵活地加以应用,往往可以化繁为简,化难为易.
第 2 题:
【答案】 (1)解:∵N在直线x=6上,∴设N(6,n),
∵圆N与x轴相切,∴圆N为:(x﹣6)2+(y﹣n)2=n2 , n>0,
又圆N与圆M外切,圆M:x2+y2﹣12x﹣14y+60=0,即圆M:((x﹣6)2+(x﹣7)2=25,
∴|7﹣n|=|n|+5,解得n=1,
∴圆N的标准方程为(x﹣6)2+(y﹣1)2=1.
(2)解:由题意得 , 设 ,则圆心 到直线 的距离 ,
则 , ,即 ,
解得 或 ,即 : 或
(3)解: ,即 ,即 ,,
又 ,即 ,解得 ,
对于任意 ,欲使 ,
此时 ,只需要作直线 的平行线,使圆心到直线的距离为 ,
必然与圆交于 两点,此时 ,即 ,
因此对于任意 ,均满足题意,
综上
【解析】【分析】(1)设N(6,n),则圆N为:(x﹣6)2+(y﹣n)2=n2 , n>0,从而得到|7﹣n|=|n|+5,由此能求出圆N的标准方程.
(2)由题意得OA=2 ,kOA=2,设l:y=2x+b,则圆心M到直线l的距离:d= ,由此能求出直线l的方程.
(3) = ,即| |= ,又| |≤10,得t∈[2﹣2 ,2+2 ],对于任意t∈[2﹣2 ,2+2 ],欲使 ,只需要作直线TA的平行线,使圆心到直线的距离为 ,由此能求出实数t的取值范围.
第 3 题:
【答案】 (1)解:曲线y=x2+mx﹣2与x轴交于A、B两点,
可设A(x1 , 0),B(x2 , 0),
由韦达定理可得x1x2=﹣2,
若AC⊥BC,则kAC•kBC=﹣1,
即有 • =﹣1,
即为x1x2=﹣1这与x1x2=﹣2矛盾,
故不出现AC⊥BC的情况;
(2)证明:设过A、B、C三点的圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0(D2+E2﹣4F>0),
由题意可得y=0时,x2+Dx+F=0与x2+mx﹣2=0等价,
可得D=m,F=﹣2,
圆的方程即为x2+y2+mx+Ey﹣2=0,
由圆过C(0,1),可得0+1+0+E﹣2=0,可得E=1,
则圆的方程即为x2+y2+mx+y﹣2=0,
再令x=0,可得y2+y﹣2=0,
解得y=1或﹣2.
即有圆与y轴的交点为(0,1),(0,﹣2),
则过A、B、C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值3.
【解析】【分析】(1.)设曲线y=x2+mx﹣2与x轴交于A(x1 , 0),B(x2 , 0),运用韦达定理,再假设AC⊥BC,运用直线的斜率之积为﹣1,即可判断是否存在这样的情况;
(2.)设过A、B、C三点的圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0(D2+E2﹣4F>0),由题意可得D=m,F=﹣2,代入(0,1),可得E=1,再令x=0,即可得到圆在y轴的交点,进而得到弦长为定值.
第 4 题:
【答案】 解:(Ⅰ)由题可知P(x,x2),﹣ <x< ,
所以kAP= =x﹣ ∈(﹣1,1),
故直线AP斜率的取值范围是:(﹣1,1);
(Ⅱ)由(I)知P(x,x2),﹣ <x< ,
所以 =(﹣ ﹣x, ﹣x2),
设直线AP的斜率为k,则AP:y=kx+ k+ ,BP:y=﹣ x+ + ,
联立直线AP、BP方程可知Q( , ),
故 =( , ),
又因为 =(﹣1﹣k,﹣k2﹣k),
故﹣|PA|•|PQ|= • = + =(1+k)3(k﹣1),
所以|PA|•|PQ|=(1+k)3(1﹣k),
令f(x)=(1+x)3(1﹣x),﹣1<x<1,
则f′(x)=(1+x)2(2﹣4x)=﹣2(1+x)2(2x﹣1),
由于当﹣1<x<﹣ 时f′(x)>0,当 <x<1时f′(x)<0,
故f(x)max=f( )= ,即|PA|•|PQ|的最大值为 .
【解析】【分析】(Ⅰ)通过点P在抛物线上可设P(x,x2),利用斜率公式结合﹣ <x< 可得结论;
(Ⅱ)通过(I)知P(x,x2)、﹣ <x< ,设直线AP的斜率为k,联立直线AP、BP方程可知Q点坐标,进而可用k表示出 、 ,计算可知|PA|•|PQ|=(1+k)3(1﹣k),通过令f(x)=(1+x)3(1﹣x),﹣1<x<1,求导结合单调性可得结论.
第 5 题:
【答案】 解:(Ⅰ)将抛物线E:y2=x代入圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)的方程,
消去y2 , 整理得x2﹣7x+16﹣r2=0(1)
抛物线E:y2=x与圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点的充要条件是:
方程(1)有两个不相等的正根
∴
即 .
解这个方程组得 , .
(II)设四个交点的坐标分别为
、 、 、 .
则直线AC、BD的方程分别为y﹣ = •(x﹣x1),y+ = (x﹣x1),
解得点P的坐标为( ,0),
则由(I)根据韦达定理有x1+x2=7,x1x2=16﹣r2 ,
则
∴
令 ,
则S2=(7+2t)2(7﹣2t)下面求S2的最大值.
由三次均值有: 当且仅当7+2t=14﹣4t,即 时取最大值.
经检验此时 满足题意.
故所求的点P的坐标为 .
【解析】【分析】(1)先联立抛物线与圆的方程消去y,得到x的二次方程,根据抛物线E:y2=x与圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点的充要条件是此方程有两个不相等的正根,可求出r的范围.(2)先设出四点A,B,C,D的坐标再由(1)中的x二次方程得到两根之和、两根之积,表示出面积并求出其的平方值,最后根据三次均值不等式确定得到最大值时的点P的坐标.
第 6 题:
【答案】 (1)解:∵|EA|+|QE|=|EQ|+|PE|=4,且|QA|=2 <4,
∴点E的轨迹是以A,Q为焦点的椭圆,
设椭圆方程为 =1,则2a=4,c= ,∴a=2,b= =1.
所以点E的轨迹方程为:
(2)解:依题意设直线CD的方程为:x=my+n,
代入椭圆方程x2+4y2=4得:(4+m2)y2+2mny+(n2﹣4)=0
设C(x1 , y1),D(x2 , y2),则 , .
∵直线TM方程为 ,直线TN方程为 ,
由题知TM,TN的交点T的横坐标为4,∴ ,即3y1(x2﹣2)=y2(x1+2),
即:3y1(my2+n﹣2)=y2(my1+n+2),整理得:2my1y2=(n+2)y2﹣3(n﹣2)y1 ,
∴
化简可得: .
∵当m,y1变化时,上式恒成立,∴n=1,
∴直线CD恒过一定点(1,0)
【解析】【分析】(1)利用椭圆的定义即可得出E的轨迹方程;(2)设CD方程x=my+n,代入椭圆方程消元,得出C,D坐标的关系,求出TM,TN的方程,根据交点横坐标为4得出恒等式,从而得出n的值,即得出直线CD的定点坐标.
第 7 题:
【答案】 (1)解:∵与圆F1:(x+1)2+y2=1和圆F2:(x﹣1)2+y2=25都内切的动圆圆心的轨迹记为C,点M(x0 , y0)为轨迹C上任意一点,
∴圆M与两圆都内切,F1(﹣1,0),r1=1,F2(1,0),r2=5,
∴|MF1|+|MF2|=4,
由椭圆定义得动圆圆心轨迹C的方程为 .
设以M(x0 , y0)为切点的切线方程为y=kx+m,且满足y0﹣kx0=m,(*),
切线方程与椭圆 =1联立,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2﹣12=0,
∵相切,∴△=(8km)2﹣4(3+4k2)(4m2﹣12)=0,整理,得:m2=3+4k2 ,
将(*)代入,得:(y0﹣kx0)2=3+4k2 , ∴( )k2﹣2x0y0k+ ﹣3=0,
解得k=﹣ ,∴y﹣y0=﹣ (x﹣x0),
整理,得: .
当斜率不存在时,上式也成立,
∴以M(x0 , y0)为切点的C的切线方程为:
(2)证明:设切点A(x1 , y1),B(x2 , y2),切线PA、PB的方程分别为
, =1,
都过P(m,n),∴ , =1,
∴直线AB的方程为 =1,且n=3,即方程为:y=﹣ ,
∴直线AB过定点H(0,1)
(3)解:设直线AB的方程为y=k1x+1,
与椭圆 联立,得:(3+4k12)x2+8k1x﹣8=0,
>0, , ,
直线AB的垂线方程为 ,T(﹣2k1 , 3),
|TH|= ,|AB|= • = • ,
∴ = • = = ≥ ,
当k1=0时,最小值为 ,
∴ 的取值范围是[ ,+∞)
【解析】【分析】(1)求出F1(﹣1,0),r1=1,F2(1,0),r2=5,从而|MF1|+|MF2|=4,由椭圆定义能求出动圆圆心轨迹C的方程;设以M(x0 , y0)为切点的切线方程为y=kx+m,且满足y0﹣kx0=m,(*),切线方程与椭圆 =1联立,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2﹣12=0,由相切,得:m2=3+4k2 , 从而得到k=﹣ ,由此能求出以M(x0 , y0)为切点的C的切线方程.(2)设切点A(x1 , y1),B(x2 , y2),切线PA、PB的方程分别为 , =1,都过P(m,n),得到直线AB的方程为 =1,且n=3,由此能证明直线AB过定点H(0,1).(3)设直线AB的方程为y=k1x+1,与椭圆 联立,得:(3+4k12)x2+8k1x﹣8=0,由此利用根的判别式、韦达定理、弦长公式、基本不等式,结合已知条件能求出 的取值范围.
第 8 题:
【答案】 (1)解:圆C1:x2+y2+6x=0化为标准方程为(x+3)2+y2=9,
设圆C1的圆心C1(﹣3,0)关于直线l1:y=2x+1的对称点为C(a,b),
则 ,且CC1的中点M( , )在直线l1:y=2x+1上.
∴ ,解得 .
∴圆C的方程为(x﹣1)2+(y+2)2=9;
(2)如图:设A(x1 , y1),B(x2 , y2).
由| |=| ﹣ |= ,得四边形OASB为矩形,∴OA⊥OB,
必须使 ,即x1x2+y1y2=0.
①当直线的斜率不存在时,可得直线的方程为x=﹣1,
与圆C:(x﹣1)2+(y+2)2=9交于两点A(﹣1, ),B(﹣1, ).
∵ ,
∴OA⊥OB,
∴当直线的斜率不存在时,直线l:x=﹣1满足条件;
②当直线的斜率存在时,可设直线的方程为y=k(x+1),
设A(x1 , y1),B(x2 , y2),
由 ,得(1+k2)x2+(2k2+4k﹣2)x+k2+4k﹣4=0,
由于点(﹣1,0),在圆C内部,∴△>0恒成立,
∴ , ,
由x1x2+y1y2=0,得 ,
整理得 ,
解得k=1,∴直线方程为y=x+1,
∴存在直线x=﹣1和y=x+1,它们与圆C交A,B两点,且| |=| ﹣ |.
【解析】【分析】(1)将圆C的一般方程写成标准方程,找出圆心坐标及半径,再根据对称,找到对称的圆心坐标,从而得出对称圆的方程;(2)设A(x1 , y1),B(x2 , y2),根据向量关系不难得出OASB为矩形,可得出OA⊥OB,分斜率存在与斜率不存在,设出直线方程,联立圆的方程,根据韦达定理,得出满足题意的直线方程.
第 9 题:
【答案】 (1)解;若直线 的斜率不存在,则 的方程为: ,符合题意.
若直线 的斜率存在,设 的方程为: ,即
∴点 到直线 的距离
∵直线 被圆 截得的弦长为 ,∴
∴ ,此时 的方程为:
∴所求直线 的方程为 或
(2)解;设点 的坐标为 ,由题得点 的坐标为 ,点 的坐标为
由 可得 ,化简可得
∵点 在圆 上,∴ ,∴
∴所求 的取值范围是
(3)解;∵ ,则
∴直线 的方程为
令 ,则 同理可得
∴
∴ 为定值1
【解析】【分析】(1)直线 l 的斜率不存在时,满足题意;当直线 l 的斜率存在时,设出直线的方程,由半径,半弦长,弦心距构成直角三角形求出k得到直线方程;
(2)写出点A,B的坐标,设点P的坐标为(x,y),由 P A =P O得互点P的轨迹方程,其轨迹为一个圆,再由点P在圆 B 上,求出r的范围;
(3)设出点M,M1,M2的坐标,写出直线QM1的方程,表示出m,n,化简mn得到定值.
第 10 题:
【答案】 解:(Ⅰ)圆心 到直线 的距离 ,由圆的性质可得 ,所以,圆的方程为 ;
(Ⅱ) 设 ,
由 得, ,
所以
若直线 与直线 关于 轴对称,则 ,
即
所以当点 为 时,直线 与直线 关于 轴对称
【解析】【分析】(1)由圆的性质可求出半径,从而 得到圆的方程;
(2)将直线方程代入圆的方程中,得到关于x的二次方程,由韦达定理得到根与根的和积关系,由直线 A N 与直线 B N 关于 x 轴对称,则直线AN与BN的斜率到为相反数,从而求出t的值.
2020-11-07高中数学试卷
一、解答题(共10题;共0分)
1.(2015全国统考II)在直角坐标系xOy中,曲线C1:(t为参数,且t≠0),其中0, 在以O为极点x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2::=2sin, C3:=2cos
(1)求C2与C3交点的直角坐标
(2)若C1与C2相交于点A,C1与C3相交于点B,求|AB|最大值
2.(2016•江苏)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知以M为圆心的圆M:x2+y2﹣12x﹣14y+60=0及其上一点A(2,4).
(1)设圆N与x轴相切,与圆M外切,且圆心N在直线x=6上,求圆N的标准方程;
(2)设平行于OA的直线l与圆M相交于B、C两点,且BC=OA,求直线l的方程;
(3)设点T(t,0)满足:存在圆M上的两点P和Q,使得 ,求实数t的取值范围。
3.(2017•新课标Ⅲ)在直角坐标系xOy中,曲线y=x2+mx﹣2与x轴交于A、B两点,点C的坐标为(0,1),当m变化时,解答下列问题:(12分)
(1)能否出现AC⊥BC的情况?说明理由;
(2)证明过A、B、C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.
4.(2017•浙江)如图,已知抛物线x2=y,点A(﹣ , ),B( , ),抛物线上的点P(x,y)(﹣ <x< ),过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.
(Ⅰ)求直线AP斜率的取值范围;
(Ⅱ)求|PA|•|PQ|的最大值.
5.如图,已知抛物线E:y2=x与圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点.
(Ⅰ)求r的取值范围;
(Ⅱ)当四边形ABCD的面积最大时,求对角线AC、BD的交点P的坐标.
6.已知点 ,点P是圆 上的任意一点,设Q为该圆的圆心,并且线段PA的垂直平分线与直线PQ交于点E.
(1)求点E的轨迹方程;
(2)已知M,N两点的坐标分别为(﹣2,0),(2,0),点T是直线x=4上的一个动点,且直线TM,TN分别交(1)中点E的轨迹于C,D两点(M,N,C,D四点互不相同),证明:直线CD恒过一定点,并求出该定点坐标.
7.平面直角坐标系xOy中,与圆F1:(x+1)2+y2=1和圆F2:(x﹣1)2+y2=25都内切的动圆圆心的轨迹记为C,点M(x0 , y0)为轨迹C上任意一点;在直线l:y=3上任取一点P向轨迹C引切线,切点为A、B.
(1)求动圆圆心轨迹C的方程,并求以M(x0 , y0)为切点的C的切线方程;
(2)证明:直线AB过定点H,并求出H的坐标;
(3)过(2)中的定点H作直线AB的垂线交l于点T,求 的取值范围.
8.已知圆C1:x2+y2+6x=0关于直线l1:y=2x+1对称的圆为C
(1)求圆C的方程;
(2)过点(﹣1,0)作直线与圆C交于A,B两点,O是坐标原点,是否存在这样的直线,使得在平行四边形OASB中| |=| ﹣ |?若存在,求出所有满足条件的直线的方程;若不存在,请说明理由.
9.已知圆 与 轴负半轴相交于点 ,与 轴正半轴相交于点 .
(1)若过点 的直线 被圆 截得的弦长为 ,求直线 的方程;
(2)若在以 为圆心半径为 的圆上存在点 ,使得 ( 为坐标原点),求 的取值范围;
(3)设 是圆 上的两个动点,点 关于原点的对称点为 ,点 关于 轴的对称点为 ,如果直线 与 轴分别交于 和 ,问 是否为定值?若是求出该定值;若不是,请说明理由.
10.已知圆心在原点的圆被直线 截得的弦长为
(Ⅰ) 求圆的方程;
(Ⅱ) 设动直线 与圆 交于 两点,问在 轴正半轴上是否存在定点 ,使得直线 与直线 关于 轴对称?若存在,请求出点 的坐标;若不存在,请说明理由;
答案部分
第 1 题:
【答案】 (1)(0.0) (,)
(2)4
【解析】【解答】(1)曲线C2的直角坐标方程为x2+y2-2y=0,曲线C3 的直角坐标方程分别为x2+y2-2x=0,联立两方程组解可得或, 所以C2与C3得交点直角坐标为(0.0) (,)。
(2)曲线C1极坐标方程为=(R,≠0),其中0, 因此点A的极坐标为(2sin, ),点B的极坐标为 (2cos, ),所以|AB|=|2sin-2cos|=4|sin(-)|,当=时,|AB|取得最大值,最大值为4。
【分析】(1)把 C2与C3 的方程化为直角坐标方程分别为x2+y2-2y=0,x2+y2-2x=0,联立解方程组可得交点坐标,
(II)先确定曲线C1极坐标方程为=(R,≠0),进一步求出点A的极坐标为(2sin, ),点B的极坐标为(2cos, ),由此可得|AB|=|2sin-2cos|=4|sin(-)|4。
“互化思想”是解决极坐标方程与参数方程问题的重要思想,解题时应熟记极坐标方程与参数方程的互化公式,以及直线、圆、椭圆的参数方程形式,直线、圆的参数方程中参数的几何意义,理解其意义并在解题中灵活地加以应用,往往可以化繁为简,化难为易.
第 2 题:
【答案】 (1)解:∵N在直线x=6上,∴设N(6,n),
∵圆N与x轴相切,∴圆N为:(x﹣6)2+(y﹣n)2=n2 , n>0,
又圆N与圆M外切,圆M:x2+y2﹣12x﹣14y+60=0,即圆M:((x﹣6)2+(x﹣7)2=25,
∴|7﹣n|=|n|+5,解得n=1,
∴圆N的标准方程为(x﹣6)2+(y﹣1)2=1.
(2)解:由题意得 , 设 ,则圆心 到直线 的距离 ,
则 , ,即 ,
解得 或 ,即 : 或
(3)解: ,即 ,即 ,,
又 ,即 ,解得 ,
对于任意 ,欲使 ,
此时 ,只需要作直线 的平行线,使圆心到直线的距离为 ,
必然与圆交于 两点,此时 ,即 ,
因此对于任意 ,均满足题意,
综上
【解析】【分析】(1)设N(6,n),则圆N为:(x﹣6)2+(y﹣n)2=n2 , n>0,从而得到|7﹣n|=|n|+5,由此能求出圆N的标准方程.
(2)由题意得OA=2 ,kOA=2,设l:y=2x+b,则圆心M到直线l的距离:d= ,由此能求出直线l的方程.
(3) = ,即| |= ,又| |≤10,得t∈[2﹣2 ,2+2 ],对于任意t∈[2﹣2 ,2+2 ],欲使 ,只需要作直线TA的平行线,使圆心到直线的距离为 ,由此能求出实数t的取值范围.
第 3 题:
【答案】 (1)解:曲线y=x2+mx﹣2与x轴交于A、B两点,
可设A(x1 , 0),B(x2 , 0),
由韦达定理可得x1x2=﹣2,
若AC⊥BC,则kAC•kBC=﹣1,
即有 • =﹣1,
即为x1x2=﹣1这与x1x2=﹣2矛盾,
故不出现AC⊥BC的情况;
(2)证明:设过A、B、C三点的圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0(D2+E2﹣4F>0),
由题意可得y=0时,x2+Dx+F=0与x2+mx﹣2=0等价,
可得D=m,F=﹣2,
圆的方程即为x2+y2+mx+Ey﹣2=0,
由圆过C(0,1),可得0+1+0+E﹣2=0,可得E=1,
则圆的方程即为x2+y2+mx+y﹣2=0,
再令x=0,可得y2+y﹣2=0,
解得y=1或﹣2.
即有圆与y轴的交点为(0,1),(0,﹣2),
则过A、B、C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值3.
【解析】【分析】(1.)设曲线y=x2+mx﹣2与x轴交于A(x1 , 0),B(x2 , 0),运用韦达定理,再假设AC⊥BC,运用直线的斜率之积为﹣1,即可判断是否存在这样的情况;
(2.)设过A、B、C三点的圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0(D2+E2﹣4F>0),由题意可得D=m,F=﹣2,代入(0,1),可得E=1,再令x=0,即可得到圆在y轴的交点,进而得到弦长为定值.
第 4 题:
【答案】 解:(Ⅰ)由题可知P(x,x2),﹣ <x< ,
所以kAP= =x﹣ ∈(﹣1,1),
故直线AP斜率的取值范围是:(﹣1,1);
(Ⅱ)由(I)知P(x,x2),﹣ <x< ,
所以 =(﹣ ﹣x, ﹣x2),
设直线AP的斜率为k,则AP:y=kx+ k+ ,BP:y=﹣ x+ + ,
联立直线AP、BP方程可知Q( , ),
故 =( , ),
又因为 =(﹣1﹣k,﹣k2﹣k),
故﹣|PA|•|PQ|= • = + =(1+k)3(k﹣1),
所以|PA|•|PQ|=(1+k)3(1﹣k),
令f(x)=(1+x)3(1﹣x),﹣1<x<1,
则f′(x)=(1+x)2(2﹣4x)=﹣2(1+x)2(2x﹣1),
由于当﹣1<x<﹣ 时f′(x)>0,当 <x<1时f′(x)<0,
故f(x)max=f( )= ,即|PA|•|PQ|的最大值为 .
【解析】【分析】(Ⅰ)通过点P在抛物线上可设P(x,x2),利用斜率公式结合﹣ <x< 可得结论;
(Ⅱ)通过(I)知P(x,x2)、﹣ <x< ,设直线AP的斜率为k,联立直线AP、BP方程可知Q点坐标,进而可用k表示出 、 ,计算可知|PA|•|PQ|=(1+k)3(1﹣k),通过令f(x)=(1+x)3(1﹣x),﹣1<x<1,求导结合单调性可得结论.
第 5 题:
【答案】 解:(Ⅰ)将抛物线E:y2=x代入圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)的方程,
消去y2 , 整理得x2﹣7x+16﹣r2=0(1)
抛物线E:y2=x与圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点的充要条件是:
方程(1)有两个不相等的正根
∴
即 .
解这个方程组得 , .
(II)设四个交点的坐标分别为
、 、 、 .
则直线AC、BD的方程分别为y﹣ = •(x﹣x1),y+ = (x﹣x1),
解得点P的坐标为( ,0),
则由(I)根据韦达定理有x1+x2=7,x1x2=16﹣r2 ,
则
∴
令 ,
则S2=(7+2t)2(7﹣2t)下面求S2的最大值.
由三次均值有: 当且仅当7+2t=14﹣4t,即 时取最大值.
经检验此时 满足题意.
故所求的点P的坐标为 .
【解析】【分析】(1)先联立抛物线与圆的方程消去y,得到x的二次方程,根据抛物线E:y2=x与圆M:(x﹣4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点的充要条件是此方程有两个不相等的正根,可求出r的范围.(2)先设出四点A,B,C,D的坐标再由(1)中的x二次方程得到两根之和、两根之积,表示出面积并求出其的平方值,最后根据三次均值不等式确定得到最大值时的点P的坐标.
第 6 题:
【答案】 (1)解:∵|EA|+|QE|=|EQ|+|PE|=4,且|QA|=2 <4,
∴点E的轨迹是以A,Q为焦点的椭圆,
设椭圆方程为 =1,则2a=4,c= ,∴a=2,b= =1.
所以点E的轨迹方程为:
(2)解:依题意设直线CD的方程为:x=my+n,
代入椭圆方程x2+4y2=4得:(4+m2)y2+2mny+(n2﹣4)=0
设C(x1 , y1),D(x2 , y2),则 , .
∵直线TM方程为 ,直线TN方程为 ,
由题知TM,TN的交点T的横坐标为4,∴ ,即3y1(x2﹣2)=y2(x1+2),
即:3y1(my2+n﹣2)=y2(my1+n+2),整理得:2my1y2=(n+2)y2﹣3(n﹣2)y1 ,
∴
化简可得: .
∵当m,y1变化时,上式恒成立,∴n=1,
∴直线CD恒过一定点(1,0)
【解析】【分析】(1)利用椭圆的定义即可得出E的轨迹方程;(2)设CD方程x=my+n,代入椭圆方程消元,得出C,D坐标的关系,求出TM,TN的方程,根据交点横坐标为4得出恒等式,从而得出n的值,即得出直线CD的定点坐标.
第 7 题:
【答案】 (1)解:∵与圆F1:(x+1)2+y2=1和圆F2:(x﹣1)2+y2=25都内切的动圆圆心的轨迹记为C,点M(x0 , y0)为轨迹C上任意一点,
∴圆M与两圆都内切,F1(﹣1,0),r1=1,F2(1,0),r2=5,
∴|MF1|+|MF2|=4,
由椭圆定义得动圆圆心轨迹C的方程为 .
设以M(x0 , y0)为切点的切线方程为y=kx+m,且满足y0﹣kx0=m,(*),
切线方程与椭圆 =1联立,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2﹣12=0,
∵相切,∴△=(8km)2﹣4(3+4k2)(4m2﹣12)=0,整理,得:m2=3+4k2 ,
将(*)代入,得:(y0﹣kx0)2=3+4k2 , ∴( )k2﹣2x0y0k+ ﹣3=0,
解得k=﹣ ,∴y﹣y0=﹣ (x﹣x0),
整理,得: .
当斜率不存在时,上式也成立,
∴以M(x0 , y0)为切点的C的切线方程为:
(2)证明:设切点A(x1 , y1),B(x2 , y2),切线PA、PB的方程分别为
, =1,
都过P(m,n),∴ , =1,
∴直线AB的方程为 =1,且n=3,即方程为:y=﹣ ,
∴直线AB过定点H(0,1)
(3)解:设直线AB的方程为y=k1x+1,
与椭圆 联立,得:(3+4k12)x2+8k1x﹣8=0,
>0, , ,
直线AB的垂线方程为 ,T(﹣2k1 , 3),
|TH|= ,|AB|= • = • ,
∴ = • = = ≥ ,
当k1=0时,最小值为 ,
∴ 的取值范围是[ ,+∞)
【解析】【分析】(1)求出F1(﹣1,0),r1=1,F2(1,0),r2=5,从而|MF1|+|MF2|=4,由椭圆定义能求出动圆圆心轨迹C的方程;设以M(x0 , y0)为切点的切线方程为y=kx+m,且满足y0﹣kx0=m,(*),切线方程与椭圆 =1联立,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2﹣12=0,由相切,得:m2=3+4k2 , 从而得到k=﹣ ,由此能求出以M(x0 , y0)为切点的C的切线方程.(2)设切点A(x1 , y1),B(x2 , y2),切线PA、PB的方程分别为 , =1,都过P(m,n),得到直线AB的方程为 =1,且n=3,由此能证明直线AB过定点H(0,1).(3)设直线AB的方程为y=k1x+1,与椭圆 联立,得:(3+4k12)x2+8k1x﹣8=0,由此利用根的判别式、韦达定理、弦长公式、基本不等式,结合已知条件能求出 的取值范围.
第 8 题:
【答案】 (1)解:圆C1:x2+y2+6x=0化为标准方程为(x+3)2+y2=9,
设圆C1的圆心C1(﹣3,0)关于直线l1:y=2x+1的对称点为C(a,b),
则 ,且CC1的中点M( , )在直线l1:y=2x+1上.
∴ ,解得 .
∴圆C的方程为(x﹣1)2+(y+2)2=9;
(2)如图:设A(x1 , y1),B(x2 , y2).
由| |=| ﹣ |= ,得四边形OASB为矩形,∴OA⊥OB,
必须使 ,即x1x2+y1y2=0.
①当直线的斜率不存在时,可得直线的方程为x=﹣1,
与圆C:(x﹣1)2+(y+2)2=9交于两点A(﹣1, ),B(﹣1, ).
∵ ,
∴OA⊥OB,
∴当直线的斜率不存在时,直线l:x=﹣1满足条件;
②当直线的斜率存在时,可设直线的方程为y=k(x+1),
设A(x1 , y1),B(x2 , y2),
由 ,得(1+k2)x2+(2k2+4k﹣2)x+k2+4k﹣4=0,
由于点(﹣1,0),在圆C内部,∴△>0恒成立,
∴ , ,
由x1x2+y1y2=0,得 ,
整理得 ,
解得k=1,∴直线方程为y=x+1,
∴存在直线x=﹣1和y=x+1,它们与圆C交A,B两点,且| |=| ﹣ |.
【解析】【分析】(1)将圆C的一般方程写成标准方程,找出圆心坐标及半径,再根据对称,找到对称的圆心坐标,从而得出对称圆的方程;(2)设A(x1 , y1),B(x2 , y2),根据向量关系不难得出OASB为矩形,可得出OA⊥OB,分斜率存在与斜率不存在,设出直线方程,联立圆的方程,根据韦达定理,得出满足题意的直线方程.
第 9 题:
【答案】 (1)解;若直线 的斜率不存在,则 的方程为: ,符合题意.
若直线 的斜率存在,设 的方程为: ,即
∴点 到直线 的距离
∵直线 被圆 截得的弦长为 ,∴
∴ ,此时 的方程为:
∴所求直线 的方程为 或
(2)解;设点 的坐标为 ,由题得点 的坐标为 ,点 的坐标为
由 可得 ,化简可得
∵点 在圆 上,∴ ,∴
∴所求 的取值范围是
(3)解;∵ ,则
∴直线 的方程为
令 ,则 同理可得
∴
∴ 为定值1
【解析】【分析】(1)直线 l 的斜率不存在时,满足题意;当直线 l 的斜率存在时,设出直线的方程,由半径,半弦长,弦心距构成直角三角形求出k得到直线方程;
(2)写出点A,B的坐标,设点P的坐标为(x,y),由 P A =P O得互点P的轨迹方程,其轨迹为一个圆,再由点P在圆 B 上,求出r的范围;
(3)设出点M,M1,M2的坐标,写出直线QM1的方程,表示出m,n,化简mn得到定值.
第 10 题:
【答案】 解:(Ⅰ)圆心 到直线 的距离 ,由圆的性质可得 ,所以,圆的方程为 ;
(Ⅱ) 设 ,
由 得, ,
所以
若直线 与直线 关于 轴对称,则 ,
即
所以当点 为 时,直线 与直线 关于 轴对称
【解析】【分析】(1)由圆的性质可求出半径,从而 得到圆的方程;
(2)将直线方程代入圆的方程中,得到关于x的二次方程,由韦达定理得到根与根的和积关系,由直线 A N 与直线 B N 关于 x 轴对称,则直线AN与BN的斜率到为相反数,从而求出t的值.
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