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1、專題限時集訓(十五)A
[第15講 圓錐曲線中的熱點問題]
(時間:5分鐘+40分鐘)
基礎(chǔ)演練
1.已知a,b為正常數(shù),F(xiàn)1,F(xiàn)2是兩個定點,且|F1F2|=2a(a是正常數(shù)),動點P滿足|PF1|+|PF2|=a2+1,則動點P的軌跡是( )
A.橢圓 B.線段
C.橢圓或線段 D.直線
2.若直線y=kx+1與焦點在x軸上的橢圓+=1恒有公共點,則m的取值范圍為( )
A.01
3.以拋物線y2=8x上的任意一點為圓心作圓與直線x+2=0相切,這些圓必過一定點,則這一定點的坐標是(
2、 )
A.(0,2) B.(2,0) C.(4,0) D.(0,4)
4.已知點P是雙曲線-=1上任一點,過P作x軸的垂線,垂足為Q,則PQ的中點M的軌跡方程是( )
A.-=1
B.-=1
C.-=1
D.-=1
5.若拋物線y2=2px的焦點在圓(x-p)2+(y-1)2=4內(nèi),則實數(shù)p的取值范圍是____.
提升訓練
6.在直角坐標平面內(nèi),已知兩點A(-2,0),B(2,0),動點Q到點A的距離為6,線段BQ的垂直平分線交AQ于點P,則點P的軌跡方程是( )
A.+=1 B.+=1
C.+=1 D.+=1
7.已知點P為拋物線x2=12y的
3、焦點,A,B是雙曲線3x2-y2=12的兩個頂點,則△APB的面積為( )
A.4 B.6
C.8 D.12
8.已知P為橢圓+=1上的一點,M,N分別為圓(x+3)2+y2=1和圓(x-3)2+y2=4上的點,則|PM|+|PN|的最小值為( )
A.5 B.7
C.13 D.15
9.已知直線l1:4x-3y+6=0和直線l2:x=-1,拋物線y2=4x上一動點P到直線l1和直線l2的距離之和的最小值是( )
A.2 B.3
C. D..
10.已知P為拋物線y2=4x上一個動點,Q為圓x2+(y-3)2=
4、1上一個動點,那么點P到點Q的距離與點P到拋物線的準線距離之和的最小值是________.
11.已知動點M(x,y),向量m=(x-3,y),n=(x+3,y),且滿足|m|+|n|=8,則動點P的軌跡方程是____________.
12.如圖15-1所示,直線y=m與拋物線y2=4x交于點A,與圓(x-1)2+y2=4的實線部分交于點B, F為拋物線的焦點,則△ABF的周長的取值范圍是________.
圖15-1
13.已知拋物線C的頂點在坐標原點,焦點在x軸上,P(2,0)為定點.
(1)若點P為拋物線的焦點,求拋物線C的方程.
(2)若動圓M過點P,且圓心M在拋物線
5、C上運動,點A,B是圓M與y軸的兩交點,試推斷是否存在一條拋物線C,使|AB|為定值?若存在,求這個定值;若不存在,說明理由.
14.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率與等軸雙曲線的離心率互為倒數(shù),直線l:x-y+=0與以原點為圓心,以橢圓C的短半軸長為半徑的圓相切.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)M是橢圓的上頂點,過點M分別作直線MA, MB交橢圓于A,B兩點,設(shè)兩直線的斜率分別為k1, k2, 且k1+k2=2,證明:直線AB過定點(-1,-1).
15.已知拋物線的頂點為(0,0),準線為x=-2,不垂直
6、于x軸的直線x=ty+1與該拋物線交于A,B兩點,圓M以AB為直徑.
(1)求拋物線的方程.
(2)圓M交x軸的負半軸于點C,是否存在實數(shù)t,使得 △ABC的內(nèi)切圓的圓心在x軸上?若存在,求出t的值;若不存在,說明理由.
專題限時集訓(十五)B
[第15講 圓錐曲線中的熱點問題]
(時間:5分鐘+40分鐘)
基礎(chǔ)演練
1.如圖15-2,橢圓C0:+=1(a>b>0,a,b為常數(shù)),動圓C1:x2+y2=t,b<t1<a.點A1,A2分別為C0的左,右頂點.C1與C0相交于A,B,C,D四點.
(1)求直線AA1與直線A2B交點M的軌跡方程;
(2)設(shè)動圓C2:x2+y2
7、=t與C0相交于A′,B′,C′,D′四點,其中b<t2<a,t1≠t2.若矩形ABCD與矩形A′B′C′D′的面積相等.證明:t+t為定值.
圖15-2
2.已知動點P到直線l:x+4=0的距離與它到點M(2,0)的距離之差為2,記點P的軌跡為曲線C.
(1)求曲線C的方程.
(2)問直線l上是否存在點Q,使得過點Q且斜率分別為k1,k2的兩直線與曲線C相切,同時滿足k1+2k2=0?若存在,求出點Q的坐標;若不存在,請說明理由.
3.已知圓心為F1的圓的方程為(x+2)2 +y2=32,F(xiàn)2(2,0),C是圓
8、F1上的動點,F(xiàn)2C的垂直平分線交F1C于M.
(1)求動點M的軌跡方程;
(2)設(shè)N(0,2),過點P(-1,-2)作直線l,交M的軌跡于不同于N的A,B兩點,直線NA,NB的斜率分別為k1,k2,證明:k1+k2為定值.
提升訓練
4.如圖15-3所示,兩條相交線段AB,PQ的四個端點都在拋物線y2=x上,其中,直線AB的方程為x=m,直線PQ的方程為y=x+n.
(1)若n=0,∠BAP=∠BAQ,求m的值.
(2)探究:是否存在常數(shù)m,當n變化時,恒有∠BAP=∠BAQ?
圖15-3
9、
5.設(shè)橢圓+=1(a>b>0)的左、右頂點分別為A,B,點P在橢圓上且異于A,B兩點,O為坐標原點.
(1)若直線AP與BP的斜率之積為-,求橢圓的離心率;
(2)若|AP|=|OA|,證明直線OP的斜率k滿足|k|>.
專題限時集訓(十五)A
【基礎(chǔ)演練】
1.C [解析] 因為a2+1≥2a(當且僅當a=1時,等號成立),所以|PF1|+|PF2|≥|F1F2|.當a≠1時,|PF1|+|PF2|>|F1F2|,此時動點P的軌跡是橢圓;當a=1時,|PF1|+|PF2|=|F1F2|,此時動點P的軌跡是線段F1F2.
2.B [解
10、析] 由于直線y=kx+1過定點(0,1),要使直線與橢圓恒有公共點,只需定點(0,1)在橢圓上或橢圓內(nèi),所以m≥1.由于焦點在x軸上,所以0
11、AQ于點P,所以|PB|=|PQ|,又|AQ|=6,所以|PA|+|PB|=|AQ|=6,又|PA|+|PB|>|AB|,從而點P的軌跡是中心在原點,以A,B為焦點的橢圓,其中2a=6,2c=4,所以b2=9-4=5,所以橢圓方程為+=1.
7.B [解析] 依題有P,A,B,故OP=3,AB=4,所以S△APB=·|AB|·|OP|=×4×3=6.
8.B [解析] 由題意知橢圓的兩個焦點F1,F(xiàn)2分別是兩圓的圓心,且|PF1|+|PF2|=10,從而|PM|+|PN|的最小值為|PF1|+|PF2|-1-2=7.
9.A [解析] 直線l2:x=-1為拋物線y2=4x的準線,由拋
12、物線的定義知,P到l2的距離等于P到拋物線的焦點F(1,0)的距離,故本題轉(zhuǎn)化為在拋物線y2=4x上找一個點P,使得P到點F(1,0)和直線l1的距離之和最小,最小值為F(1,0)到直線l1:4x-3y+6=0的距離,即dmin==2.
10.-1 [解析] 根據(jù)拋物線的定義知,點P到準線的距離即點P到焦點F(1,0)的距離.因為焦點F到圓心(0,3)的距離為,所以點P到圓上點Q與到準線距離之和的最小值為-1.
11.+=1 [解析] 由已知得+=8,即動點P到兩定點M (3,0),N(-3,0)的距離之和為常數(shù),且|PM|+|PN|>|MN|=6,所以動點P的軌跡是橢圓,且2a=8,
13、2c=6,所以橢圓方程為+=1.
12.(4,6) [解析] 過A作AA′垂直準線交準線于A′,由拋物線的定義知|AF|=|AA′|,而焦點恰為圓的圓心,所以△ABF的周長C=|AF|+|AB|+|BF|=|AA′|+|AB|+|BF|=|BA′|+|BF|,顯然2<|BA′|<4,所以4
14、令x=0,得y2-2by+4a-4=0,則y1+y2=2b,y1·y2=4a-4.所以|AB|===.設(shè)拋物線C的方程為y2=mx(m≠0),因為圓心M在拋物線C上,所以b2=ma,所以|AB|==.由此可得,當m=4時,|AB|=4為定值.故存在一條拋物線y2=4x,使|AB|為定值4.
14.解:(1)由題意得e=,b==1,
即=,a2-c2=1,解得a=,
故橢圓C的方程為+y2=1.
(2)當直線AB的斜率不存在時,設(shè)A(x0,y0),則B(x0,-y0),由k1+k2=2得 + = 2,得x0=-1,
當直線AB的斜率存在時,設(shè)AB的方程為y=kx+b(b≠1),A(x
15、1,y1),B(x2,y2),
由 得(1+2k2)x2+4kbx+2b2-2=0,
則x1+x2=,x1·x2=.
∵k1+k2=2,∴+=2,∴=2,
即(2-2k)x2x1=(b-1)(x2+x1),∴(2-2k)(2b2-2)=(b-1)(-4kb),
∵b≠1,上式化簡得(1-k)(b+1)=-kb,∴k=b+1,
即y=kx+b=(b+1)x+b?b(x+1)=y(tǒng)-x,
故直線AB過定點(-1,-1).
15.解:(1)設(shè)拋物線方程為y2=ax(a>0),
又a=2×4=8,
∴拋物線方程為y2=8x.
(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
16、
C(x0,0).
由得y2-8ty-8=0,
則
由點C在以AB為直徑的圓上可得·=0.
又=(x1-x0,y1-0),=(x2-x0,y2-0),
∴(x1-x0)(x2-x0)+y1y2=0.
又x1=ty1+1,x2=ty2+1,
∴1-[t(y1+y2)+2]x0+x+y1y2=0,
∴x-(8t2+2)x0-7=0.(*)
若存在t,使得△ABC的內(nèi)心在x軸上,則kCA+kCB=0,
∴+=0,
即2ty1y2+(y1+y2)(1-x0)=0,
即2t(-8)+8t(1-x0)=0,
∴x0=-1.
結(jié)合(*)得,t=±.
專題限時集訓(十五)B
17、【基礎(chǔ)演練】
1.解:(1)設(shè)A(x1,y1),B(x1,-y1),又知A1(-a,0),A2(a,0),則
直線A1A的方程為y=(x+a),①
直線A2B的方程為y=(x-a),②
由①②得y2=(x2-a2).③
由點A(x1,y1)在橢圓C0上,故+=1.
從而y=b2,代入③得
-=1(x<-a,y<0).
(2)證明:
設(shè)A′(x2,y2),由矩形ABCD與矩形A′B′C′D′的面積相等,得
4|x1||y1|=4|x2||y2|,
故xy=xy.
因為點A,A′均在橢圓上,所以
b2x=b2x,
由t1≠t2,知x1≠x2,所以x+x=a2.
從而
18、y+y=b2,
因此t+t=a2+b2為定值.
2.解:(1)根據(jù)拋物線的定義,曲線C是以(2,0)為焦點,x=-2為準線的拋物線,所以p=4.
故曲線C的方程為y2=8x.
(2)設(shè)Q(-4,y0),過Q與曲線C相切的直線設(shè)為y-y0=k(x+4)(k≠0),
聯(lián)立得ky2-8y+8y0+32k=0.
Δ=64-4k(8y0+32k)=0,即4k2+y0k-2=0,
所以因為k1,k2是兩切線的斜率且滿足
k1=-2k2,所以解得
又因為k1·k2=-,所以y0=±2.
故存在點Q(-4,2)和(-4,-2),使得過點Q的兩直線與曲線C相切,且滿足k1+2k2=0.
3
19、.解:(1)由線段的垂直平分線的性質(zhì),得|MF2|=|MC|,
又|F1C|=4 ,∴|MF1|+|MC|=4 ,∴|MF1|+|MF2|=4 ,
∴ 動點M的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點,長軸長為4 的橢圓.
由c=2,a=2 ,得b2=a2-c2=4,
∴動點M的軌跡方程為+=1.
(2)當直線l的斜率不存在時,
求得A ,B,則k1+k2=4.
當直線l的斜率存在時,設(shè)其方程為y+2=k(x+1),
由得(1+2k2)x2+4k(k-2)x+2k2-8k=0,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=-,
x1x2=,
從而k1+k2=+==
2
20、k-(k-4)=4,
綜上,恒有k1+k2=4.
【提升訓練】
4.解:(1)由解得P(0,0),Q(4,2).
因為∠BAP=∠BAQ,所以kAP+kAQ=0.
設(shè)A(m,y0),則+=0,
化簡得my0=2y0+m,
又y=m,聯(lián)立解得m=1或m=4.
因為AB平分∠PAQ,所以m=4不合適,故m=1.
(2)設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),由得y2-2y+2n=0.
Δ=4(1-2n),y1+y2=2,y1y2=2n.
若存在常數(shù)m,當n變化時,恒有∠BAP=∠BAQ,則由(1)知,只可能m=1.
當m=1時,A(1,-1),∠BAP=∠BAQ等價于+
21、=0,
即(y1+1)(2y2-2n-1)+(y2+1)(2y1-2n-1)=0,
即4y1y2=(2n-1)(y1+y2)+2(2n+1),
即8n=2(2n-1)+2(2n+1),此式恒成立.
也可以從kAP+kAQ=+==0恒成立來說明
所以,存在常數(shù)m=1,當n變化時,恒有∠BAP=∠BAQ.
5.解:(1)設(shè)點P的坐標為(x0,y0).
由題意,有+=1.?、?
由A(-a,0),B(a,0),得kAP=,kBP=.
由kAP·kBP=-,可得x=a2-2y,代入①并整理得(a2-2b2)y=0.由于y0≠0,故a2=2b2.于是e2==,所以橢圓的離心率e=.
(
22、2)證明:(方法一)
依題意,直線OP的方程為y=kx,
設(shè)點P的坐標為(x0,y0).
由條件得消去y0并整理得
x=.②
由|AP|=|OA|,A(-a,0)及y0=kx0,得(x0+a)2+k2x=a2.整理得(1+k2)x+2ax0=0.而x0≠0,于是x0=,代入②,整理得(1+k2)2=4k2+4.由a>b>0,故(1+k2)2>4k2+4,即k2+1>4,因此k2>3,所以|k|>.
(方法二)依題意,直線OP的方程為y=kx,可設(shè)點P的坐標為(x0,kx0).由點P在橢圓上,有+=1.因為a>b>0,kx0≠0,所以+<1,
即(1+k2)x<a2.③
由|AP|=|OA|,A(-a,0),得(x0+a)2+k2x=a2,整理得(1+k2)x+2ax0=0,于是x0=,代入③,得(1+k2)<a2,解得k2>3,所以|k|>.