《(廣東專用)2020高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí)第八章第九節(jié) 課時(shí)跟蹤訓(xùn)練 理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(廣東專用)2020高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí)第八章第九節(jié) 課時(shí)跟蹤訓(xùn)練 理(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)知能訓(xùn)練
一、選擇題
1.(2020·清遠(yuǎn)模擬)過(guò)點(diǎn)(0,1)作直線,使它與拋物線y2=4x僅有一個(gè)公共點(diǎn),這樣的直線有( )
A.1條 B.2條 C.3條 D.4條
【解析】 設(shè)過(guò)點(diǎn)(0,1)斜率為k的直線方程為y=kx+1.
由得k2x2+(2k-4)x+1=0,(*)
當(dāng)k=0時(shí),方程(*)只有一根,
當(dāng)k≠0時(shí),Δ=(2k-4)2-4k2=-16k+16,
由Δ=0,即-16k+16=0得k=1,
∴k=0,或k=1時(shí),直線與拋物線只有一個(gè)公共點(diǎn),
又直線x=0和拋物線只有一個(gè)公共點(diǎn),故選C.
【答案】 C
2.直線y=x+1截拋物線y2
2、=2px所得弦長(zhǎng)為2,此拋物線方程為( )
A.y2=2x B.y2=6x
C.y2=-2x或y2=6x D.以上都不對(duì)
【解析】 由得x2+(2-2p)x+1=0.
x1+x2=2p-2,x1x2=1.
∴2=·
=·.
解得p=-1或p=3,
∴拋物線方程為y2=-2x或y2=6x.
【答案】 C
3.雙曲線C:-=1(a>0,b>0)的右焦點(diǎn)為F,直線l過(guò)焦點(diǎn)F,且斜率為k,則直線l與雙曲線C的左、右兩支都相交的充要條件是( )
A.k>- B.k<
C.k>或k<- D.-<k<
【解析】 由雙曲線漸近線的幾何意
3、義知-<k<.
【答案】 D
4.斜率為1的直線l與橢圓+y2=1相交于A、B兩點(diǎn),則|AB|的最大值為( )
A.2 B.
C. D.
【解析】 設(shè)橢圓與直線相交于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點(diǎn),
由消去y,得5x2+8tx+4(t2-1)=0.
則有x1+x2=-t,x1x2=.
∴|AB|=|x1-x2|
=·=,
當(dāng)t=0時(shí),|AB|max=.
【答案】 C
5.拋物線y=2x2上兩點(diǎn)A(x1,y1)、B(x2,y2)關(guān)于直線y=x+m對(duì)稱,且x1·x2=-,則m等于( )
A. B.2 C. D.3
【解析】 k
4、AB==-1,且y2-y1=2(x-x),
得x2+x1=-,又(,)在直線y=x+m上,
∴=+m,y2+y1=x2+x1+2m.
2(x+x)=x2+x1+2m,
∴2[(x2+x1)2-2x2x1]=x2+x1+2m,2m=3,m=.
【答案】 A
二、填空題
6.已知(4,2)是直線l被橢圓+=1所截得的線段的中點(diǎn),則l的方程是________.
【解析】 設(shè)直線l與橢圓相交于A(x1,y1),B(x2,y2).
則+=1,且+=1,
兩式相減得=-,
又x1+x2=8,y1+y2=4,
∴=-,故直線l的方程為y-2=-(x-4),即x+2y-8=0.
【答
5、案】 x+2y-8=0
7.直線y=kx+1與橢圓+=1恒有公共點(diǎn),則m的取值范圍是________.
【解析】 直線y=kx+1過(guò)定點(diǎn)(0,1),由題意,點(diǎn)(0,1)在橢圓內(nèi)或橢圓上.
∴m≥1,且m≠5.
【答案】 m≥1,且m≠5
8.(2020·惠州調(diào)研)已知點(diǎn)P在直線x+y+5=0上,點(diǎn)Q在拋物線y2=2x上,則|PQ|的最小值等于________.
【解析】 設(shè)直線l′平行于直線x+y+5=0,且與拋物線相切,設(shè)l′:y=-x+m,由得y2+2y-2m=0,
由Δ=4+8m=0得m=-.
則兩直線距離d==,即|PQ|min=.
【答案】
三、解答題
圖
6、8-9-3
9.如圖8-9-3,過(guò)橢圓+=1內(nèi)一點(diǎn)M(1,1)的弦AB.
(1)若點(diǎn)M恰為弦AB的中點(diǎn),求直線AB的方程;
(2)求過(guò)點(diǎn)M的弦的中點(diǎn)的軌跡方程.
【解】 (1)設(shè)直線AB的斜率為k,則AB的方程可設(shè)為y-1=k(x-1),
由
消去y得(1+4k2)x+8k(1-k)x+4(1-k)2-16=0,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=,
又M(1,1)是AB中點(diǎn),則=1.
綜上,得=2,解得k=-.
∴直線AB的方程為y-1=-(x-1),
即x+4y-5=0.
(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB的中點(diǎn)為P(x,y),
7、則
由①-②得(-)·=,
而x1+x2=2x,y1+y2=2y.
∴(-)·=.
整理,得軌跡方程為x2+4y2-x-4y=0.
10.(2020·佛山模擬)已知橢圓P的中心O在坐標(biāo)原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上,且經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(0,2),離心率為.
(1)求橢圓P的方程;
(2)是否存在過(guò)點(diǎn)E(0,-4)的直線l交橢圓P于點(diǎn)R,T,且滿足·=.若存在,求直線l的方程;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
【解】 (1)設(shè)橢圓P的方程為+=1(a>b>0),
由題意得b=2,e==,
∴a=2c,b2=a2-c2=3c2,c2=4,c=2,a=4,
∴橢圓P的方程為+=1.
(2)假設(shè)存在滿足題意
8、的直線l.
易知當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),·<0不滿足題意.
故可設(shè)直線l的方程為y=kx-4,
R(x1,y1),T(x2,y2).
∵·=,∴x1x2+y1y2=.
由,得(3+4k2)x2-32kx+16=0,
由Δ>0得,(-32k)2-4(3+4k2)×16>0,
解得k2>.①
∴x1+x2=,x1x2=,
∴y1y2=(kx1-4)(kx2-4)
=k2x1x2-4k(x1+x2)+16,
故x1x2+y1y2=+-+16=,
解得k2=1,②
由①②解得k=±1,
∴直線l的方程為y=±x-4.
故存在直線l:x+y+4=0或x-y-4=0滿足題意.
9、
11.(2020·青島模擬)已知橢圓C的中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上,點(diǎn)F1、F2分別是橢圓的左、右焦點(diǎn),在直線x=(a、c分別為橢圓的長(zhǎng)半軸和半焦距的長(zhǎng))上的點(diǎn)P(2,),滿足線段PF1的中垂線過(guò)點(diǎn)F2.過(guò)原點(diǎn)O且斜率均存在的直線l1、l2互相垂直,且截橢圓所得的弦長(zhǎng)分別為d1、d2.
(1)求橢圓C的方程;
(2)求d+d的最小值及取得最小值時(shí)直線l1、l2的方程.
【解】 (1)設(shè)橢圓C的方程為+=1(a>b>0),
依題意有|PF2|=|F1F2|=2c,所以
解得所以,b=1,所求橢圓方程為+y2=1.
(2)設(shè)kl1=k,則kl2=-,
直線l1:y=kx與橢圓+y2=1,聯(lián)立得:x2=,
y2=,
所以,d=4(x2+y2)==4+,
同理可得:d=8-,
所以,d+d=12+=12-
=12-≥12-=,
當(dāng)且僅當(dāng)2k2=,即k=±1時(shí)等號(hào)成立,
∴d+d的最小值為,此時(shí)直線l1與l2的方程分別為y=±x.