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文档介绍
高考数学复习练习第1部分 专题五 第三讲 第一课时 预测演练提能
1.(2013·陕西高考)已知动点 M(x,y)到直线 l:x=4 的距离是它到点 N(1,0)的距离的 2 倍. (1)求动点 M 的轨迹 C 的方程; (2)过点 P(0,3)的直线 m 与轨迹 C 交于 A,B 两点,若 A 是 PB 的中点,求直线 m 的斜率. 解:(1)如图 1,设 M 到直线 l 的距离为 d,根据题意,d=2|MN|. 由此得|4-x|=2 (x-1)2+y2, 化简得x2 4+y2 3=1, 图 1 ∴动点 M 的轨迹方程为x2 4+y2 3=1. (2)法一:由题意,设直线 m 的方程为 y=kx+3,A(x1,y1), B(x2,y2),如图 2. 将 y=kx+3 代入x2 4+y2 3=1 中,有(3+4k2)x2+24kx+24=0, 其中,Δ=(24k)2-4×24(3+4k2)=96(2k2-3)>0, 图 2 由根与系数的关系得, x1+x2=- 24k 3+4k2, ① x1x2= 24 3+4k2. ② 又 A 是 PB 的中点,故 x2=2x1, ③ 将③代入①②,得 x1=- 8k 3+4k2,x21= 12 3+4k2, 可得 ( -8k 3+4k2)2= 12 3+4k2,且 k2>3 2, 解得 k=-3 2或 k=3 2, ∴直线 m 的斜率为-3 2或3 2. 法二:由题意,设直线 m 的方程为 y=kx+3,A(x1,y1),B(x2,y2),如图 2. ∵A 是 PB 的中点, ∴x1=x2 2, ① y1=3+y2 2 . ② 又x21 4+y21 3=1, ③ x22 4+y22 3=1, ④ 联立①②③④,解得Error!或Error! 即点 B 的坐标为(2,0)或(-2,0), ∴直线 m 的斜率为-3 2或3 2. 2.已知 F1,F2 分别为椭圆x2 a2+y2 b2=1(a>b>0)的左、右焦点,M,N 分别为其左、右顶 点,过 F2 的直线 l 与椭圆相交于 A,B 两点.当直线 l 与 x 轴垂直时,四边形 AMBN 的面积 等于 2,且满足| |= 2| |+| |. (1)求此椭圆的方程; (2)当直线 l 绕着焦点 F2 旋转但不与 x 轴重合时,求 · + · 的取值范 围. 解:(1)当直线 l 与 x 轴垂直时, 由 S 四边形 AMBN=1 2·2a· 2b2 a =2,得 b=1. 又| |= 2| |+| |, 所以 a+c= 2·2b2 a +a-c, 即 ac= 2,又 a2=c2+1,解得 a= 2. 因此该椭圆的方程为x2 2+y2=1. (2)设 A(x1,y1),B(x2,y2),而 M(- 2,0),N( 2,0),所以 =(- 2-x1,-y1), =( 2-x1,-y1), =(- 2-x2,-y2), =( 2-x2,-y2). 从而有 · + · =(- 2-x1)( 2-x1)+y21+(- 2-x2)( 2-x2)+y22=x21 +x22+y21+y22-4=(x1+x2)2-2x1x2+(y1+y2)2-2y1y2-4. 因为直线 l 过椭圆的焦点 F2(1,0), 所以可以设直线 l 的方程为 x=ty+1(t∈R), 则由Error!消去 x 并整理, 得(t2+2)y2+2ty-1=0(Δ>0 恒成立), 2MF AB 2F N AM AN BM BN 2MF AB 2F N AM AN BM BN AM AN BM BN 所以 y1+y2= -2t t2+2,y1y2= -1 t2+2. 从而 x1+x2=t(y1+y2)+2= 4 t2+2, x1x2=(ty1+1)(ty2+1)=2-2t2 t2+2 , 可得 · + · = ( 4 t2+2 )2-2( 2-2t2 t2+2 )+( -2t t2+2 )2-2( -1 t2+2 )-4= 8 (t2+2)2 - 6 t2+2. 令 t2+2=m,则 m≥2. 从而有 · + · = 8 m2- 6 m=8( 1 m-3 8 )2-9 8,而 0< 1 m≤1 2,所以可以求得 · + · 的取值范围是 [-9 8,0). 3.设点 P 是曲线 C:x2=2py(p>0)上的动点,点 P 到点(0,1)的距离和它到焦点 F 的距 离之和的最小值为5 4. (1)求曲线 C 的方程; (2)若点 P 的横坐标为 1,过 P 作斜率为 k(k≠0)的直线交 C 于点 Q,交 x 轴于点 M,过 点 Q 且与 PQ 垂直的直线与 C 交于另一点 N,问是否存在实数 k,使得直线 MN 与曲线 C 相 切?若存在,求出 k 的值;若不存在,请说明理由. 解:(1)依题意知 1+p 2=5 4,解得 p=1 2. 所以曲线 C 的方程为 x2=y. (2)由题意知直线 PQ 的方程为 y=k(x-1)+1, 则点 M(1-1 k,0). 联立方程Error!消去 y,得 x2-kx+k-1=0, 解得 x1=1,x2=k-1,则 Q(k-1,(k-1)2). 所以直线 QN 的方程为 y-(k-1)2=-1 k(x-k+1), 代入曲线 y=x2 中,得 x2+1 kx-1+1 k-(1-k)2=0,解得 x3=k-1,x4=1-1 k-k, 则 N(1-1 k-k,(1-k-1 k)2 ). 所以直线 MN 的斜率 AM AN BM BN AM AN BM BN AM AN BM BN kMN= (1-k-1 k)2 (1-1 k-k)-(1-1 k ) =-(1-k-1 k)2 k . 又易知过点 N 的切线的斜率 k′=2(1-k-1 k). 由题意有-(1-k-1 k)2 k =2(1-k-1 k). 解得 k= -1 ± 5 2 . 故存在实数 k= -1 ± 5 2 满足题意. 4.(2013·海淀模拟)已知椭圆 C:x2 a2+y2 b2=1(a>b>0)的右焦点为 F(1,0),且点(-1, 2 2 )在椭圆 C 上. (1)求椭圆 C 的标准方程; (2)已知动直线 l 过点 F,且与椭圆 C 交于 A,B 两点.试问 x 轴上是否存在定点 Q,使 得 · =- 7 16恒成立?若存在,求出点 Q 的坐标;若不存在,请说明理由. 解:(1)由题意知 c=1. 根据椭圆的定义得 2a= (-1-1)2+( 2 2 )2+ 2 2 , 即 a= 2.所以 b2=2-1=1. 所以椭圆 C 的标准方程为x2 2+y2=1. (2)假设在 x 轴上存在点 Q(m,0),使得 · =- 7 16恒成立. 当直线 l 的斜率为 0 时,A( 2,0),B(- 2,0), 则( 2-m,0)·(- 2-m,0)=- 7 16, 解得 m=±5 4. 当直线 l 的斜率不存在时,A(1, 2 2 ),B(1,- 2 2 ). 由于(1+5 4, 2 2 )·(1+5 4,- 2 2 )≠- 7 16, 所以 m≠-5 4. QA QB QA QB 下面证明 m=5 4时, · =- 7 16恒成立. 显然直线 l 的斜率为 0 时, · =- 7 16. 当直线 l 的斜率不为 0 时,设直线 l 的方程为 x=ty+1,A(x1,y1),B(x2,y2). 由Error!可得(t2+2)y2+2ty-1=0. 显然 Δ>0,y1+y2=- 2t t2+2,y1y2=- 1 t2+2. 因为 x1=ty1+1,x2=ty2+1, 所以(x1-5 4,y1 )·(x2-5 4,y2 ) =(ty1-1 4)(ty2-1 4)+y1y2 =(t2+1)y1y2-1 4t(y1+y2)+ 1 16 =-(t2+1) 1 t2+2+1 4t 2t t2+2+ 1 16 = -2t2-2+t2 2(t2+2) + 1 16=- 7 16. 综上所述,在 x 轴上存在点 Q( 5 4,0 ),使得 · =- 7 16恒成立. QA QB QA QB QA QB查看更多