廣西2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 考點(diǎn)規(guī)范練45 橢圓 文

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1、 考點(diǎn)規(guī)范練45 橢圓 一、基礎(chǔ)鞏固 1.已知橢圓的焦點(diǎn)坐標(biāo)為(-5,0)和(5,0),橢圓上一點(diǎn)與兩焦點(diǎn)的距離和是26,則橢圓的方程為(  )                     A.x2169+y2144=1 B.x2144+y2169=1 C.x2169+y225=1 D.x2144+y225=1 答案A 解析由題意知a=13,c=5,則b2=a2-c2=144. 又橢圓的焦點(diǎn)在x軸上, ∴橢圓方程為x2169+y2144=1. 2.已知橢圓x29+y24+k=1的離心率為45,則k的值為(  ) A.-1925 B.21 C.-1925或21 D.1925或

2、21 答案C 解析若a2=9,b2=4+k,則c=5-k, 由ca=45,即5-k3=45,得k=-1925; 若a2=4+k,b2=9,則c=k-5, 由ca=45,即k-54+k=45,解得k=21. 3.若曲線ax2+by2=1是焦點(diǎn)在x軸上的橢圓,則實(shí)數(shù)a,b滿足(  ) A.a2>b2 B.1a<1b C.01b>0,所以0

3、F1PF2取最大值時(shí),則△PF1F2的面積是(  ) A.1633 B.12 C.16(2+3) D.16(2-3) 答案B 解析∵橢圓方程為x225+y216=1, ∴a=5,b=4,c=25-16=3, 因此橢圓的焦點(diǎn)坐標(biāo)為F1(-3,0),F2(3,0). 根據(jù)橢圓的性質(zhì)可知,當(dāng)點(diǎn)P與短軸端點(diǎn)重合時(shí),∠F1PF2取最大值,則此時(shí)△PF1F2的面積S=2×12×3×4=12,故選B. 5.已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右頂點(diǎn)分別為A1,A2,且以線段A1A2為直徑的圓與直線bx-ay+2ab=0相切,則C的離心率為(  ) A.63 B.33 C.2

4、3 D.13 答案A 解析以線段A1A2為直徑的圓的方程是x2+y2=a2. 因?yàn)橹本€bx-ay+2ab=0與圓x2+y2=a2相切, 所以圓心到該直線的距離d=2abb2+a2=a, 整理,得a2=3b2,即a2=3(a2-c2), 所以c2a2=23,從而e=ca=63.故選A. 6.直線l經(jīng)過橢圓的一個(gè)頂點(diǎn)和一個(gè)焦點(diǎn),若橢圓中心到l的距離為其短軸長的14,則該橢圓的離心率為(  ) A.13 B.12 C.23 D.34 答案B 解析設(shè)橢圓的一個(gè)頂點(diǎn)坐標(biāo)為(0,b),一個(gè)焦點(diǎn)坐標(biāo)為(c,0), 則直線l的方程為xc+yb=1,即bx+cy-bc=0, 短軸長為2b

5、,由題意得bcb2+c2=14×2b,與b2+c2=a2聯(lián)立得a=2c,故e=12. 7. 如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,F是橢圓x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦點(diǎn),直線y=b2與橢圓交于B,C兩點(diǎn),且∠BFC=90°,則該橢圓的離心率是     .? 答案63 解析由題意得B-32a,b2,C32a,b2,F(c,0), 所以BF=c+32a,-b2,CF=c-32a,-b2. 因?yàn)椤螧FC=90°,所以BF·CF=0. 所以c2-32a2+b22=0. 又a2-b2=c2,所以3c2=2a2,即c2a2=23,所以e=63. 8.已知F1,F2分別為橢圓x

6、22+y2=1的左、右焦點(diǎn),過F1的直線l與橢圓交于不同的兩點(diǎn)A,B,連接AF2和BF2. (1)求△ABF2的周長; (2)若AF2⊥BF2,求△ABF2的面積. 解(1)∵F1,F2分別為橢圓x22+y2=1的左、右焦點(diǎn),過F1的直線l與橢圓交于不同的兩點(diǎn)A,B,連接AF2和BF2. ∴△ABF2的周長為 |AF1|+|AF2|+|BF1|+|BF2|=4a=42. (2)設(shè)直線l的方程為x=my-1, 由x=my-1,x2+2y2-2=0,得(m2+2)y2-2my-1=0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則y1+y2=2mm2+2,y1y2=-1m2+2.

7、 ∵AF2⊥BF2,∴F2A·F2B=0, ∴F2A·F2B=(x1-1)(x2-1)+y1y2 =(my1-2)(my2-2)+y1y2 =(m2+1)y1y2-2m(y1+y2)+4 =-(m2+1)m2+2-2m·2mm2+2+4=-m2+7m2+2=0. ∴m2=7. ∴△ABF2的面積S=12·|F1F2|·(y1+y2)2-4y1y2=89. 9.(2018北京,文20)已知橢圓M:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為63,焦距為22,斜率為k的直線l與橢圓M有兩個(gè)不同的交點(diǎn)A,B. (1)求橢圓M的方程; (2)若k=1,求|AB|的最大值; (3)

8、設(shè)P(-2,0),直線PA與橢圓M的另一個(gè)交點(diǎn)為C,直線PB與橢圓M的另一個(gè)交點(diǎn)為D,若C,D和點(diǎn)Q-74,14共線,求k. 解(1)由題意得a2=b2+c2,ca=63,2c=22,解得a=3,b=1. 所以橢圓M的方程為x23+y2=1. (2)設(shè)直線l的方程為y=x+m,A(x1,y1),B(x2,y2). 由y=x+m,x23+y2=1,得4x2+6mx+3m2-3=0, 所以x1+x2=-3m2,x1x2=3m2-34. 所以|AB|=(x2-x1)2+(y2-y1)2 =2(x2-x1)2 =2[(x1+x2)2-4x1x2] =12-3m22. 當(dāng)m=0,即直

9、線l過原點(diǎn)時(shí),|AB|最大,最大值為6. (3)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 由題意得x12+3y12=3,x22+3y22=3. 直線PA的方程為y=y1x1+2(x+2). 由y=y1x1+2(x+2),x2+3y2=3, 得[(x1+2)2+3y12]x2+12y12x+12y12-3(x1+2)2=0. 設(shè)C(xC,yC),所以xC+x1=-12y12(x1+2)2+3y12=4x12-124x1+7. 所以xC=4x12-124x1+7-x1=-12-7x14x1+7. 所以yC=y1x1+2(xC+2)=y14x1+7. 設(shè)D(xD,yD),同理得xD=

10、-12-7x24x2+7,yD=y24x2+7. 記直線CQ,DQ的斜率分別為kCQ,kDQ, 則kCQ-kDQ=y14x1+7-14-12-7x14x1+7+74-y24x2+7-14-12-7x24x2+7+74 =4(y1-y2-x1+x2). 因?yàn)镃,D,Q三點(diǎn)共線,所以kCQ-kDQ=0. 故y1-y2=x1-x2. 所以直線l的斜率k=y1-y2x1-x2=1. 二、能力提升 10.已知F1,F2是橢圓x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右兩個(gè)焦點(diǎn),若橢圓上存在點(diǎn)P使得PF1⊥PF2,則該橢圓的離心率的取值范圍是(  ) A.55,1 B.22,1 C.0,

11、55 D.0,22 答案B 解析∵F1,F2是橢圓x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右兩個(gè)焦點(diǎn), ∴離心率0b>0)與雙曲線x2m2-y2n2=1(m>0,n>0)有相同的焦點(diǎn)(-c,0)和(c,0),若c是a,m

12、的等比中項(xiàng),n2是2m2與c2的等差中項(xiàng),則橢圓的離心率為(  ) A.32 B.22 C.12 D.14 答案C 解析因?yàn)闄E圓x2a2+y2b2=1(a>b>0)與雙曲線x2m2-y2n2=1(m>0,n>0)有相同的焦點(diǎn)(-c,0)和(c,0),所以c2=a2-b2=m2+n2.因?yàn)閏是a,m的等比中項(xiàng),n2是2m2與c2的等差中項(xiàng),所以c2=am,2n2=2m2+c2,所以m2=c4a2,n2=c4a2+c22,所以2c4a2+c22=c2,化為c2a2=14,所以e=ca=12. 12.已知橢圓x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦點(diǎn)F(c,0)關(guān)于直線y=bcx的對(duì)稱點(diǎn)Q

13、在橢圓上,則橢圓的離心率是     .? 答案22 解析設(shè)Q(x0,y0),則y0x0-c=-cb,bc·x0+c2=y02, 解得x0=c(c2-b2)a2,y0=2bc2a2. 因?yàn)辄c(diǎn)Q在橢圓上,所以c2(c2-b2)2a4·a2+4b2c4a4·b2=1, 化簡得a4c2+4c6-a6=0, 即4e6+e2-1=0. 即4e6-2e4+2e4+e2-1=0, 即(2e2-1)(2e4+e2+1)=0.所以e=22. 13.已知橢圓C:x2a2+y2b2=1過A(2,0),B(0,1)兩點(diǎn). (1)求橢圓C的方程及離心率; (2)設(shè)P為第三象限內(nèi)一點(diǎn)且在橢圓C上,直線

14、PA與y軸交于點(diǎn)M,直線PB與x軸交于點(diǎn)N.求證:四邊形ABNM的面積為定值. (1)解由題意,得a=2,b=1,所以橢圓C的方程為x24+y2=1. 又c=a2-b2=3,所以離心率e=ca=32. (2)證明設(shè)P(x0,y0)(x0<0,y0<0),則x02+4y02=4. 又A(2,0),B(0,1),所以直線PA的方程為y=y0x0-2(x-2). 令x=0,得yM=-2y0x0-2,從而|BM|=1-yM=1+2y0x0-2. 直線PB的方程為y=y0-1x0x+1. 令y=0,得xN=-x0y0-1,從而|AN|=2-xN=2+x0y0-1. 所以四邊形ABNM的面

15、積 S=12|AN|·|BM|=122+x0y0-11+2y0x0-2 =x02+4y02+4x0y0-4x0-8y0+42(x0y0-x0-2y0+2) =2x0y0-2x0-4y0+4x0y0-x0-2y0+2=2. 從而四邊形ABNM的面積為定值. 14.設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)M在橢圓C:x22+y2=1上,過M作x軸的垂線,垂足為N,點(diǎn)P滿足NP=2NM. (1)求點(diǎn)P的軌跡方程; (2)設(shè)點(diǎn)Q在直線x=-3上,且OP·PQ=1.證明:過點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點(diǎn)F. (1)解設(shè)P(x,y),M(x0,y0), 則N(x0,0),NP=(x-x0,y),NM=

16、(0,y0). 由NP=2NM得x0=x,y0=22y. 因?yàn)镸(x0,y0)在C上,所以x22+y22=1. 因此點(diǎn)P的軌跡方程為x2+y2=2. (2)證明由題意知F(-1,0). 設(shè)Q(-3,t),P(m,n), 則OQ=(-3,t),PF=(-1-m,-n),OQ·PF=3+3m-tn,OP=(m,n),PQ=(-3-m,t-n). 由OP·PQ=1得-3m-m2+tn-n2=1. 又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0. 所以O(shè)Q·PF=0,即OQ⊥PF. 又過點(diǎn)P存在唯一直線垂直于OQ, 所以過點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點(diǎn)F. 三、高考預(yù)測

17、 15.橢圓E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F2,過F2作垂直于x軸的直線l與橢圓E在第一象限交于點(diǎn)P,若|PF1|=5,且3a=b2. (1)求橢圓E的方程; (2)A,B是橢圓C上位于直線l兩側(cè)的兩點(diǎn).若直線AB過點(diǎn)(1,-1),且∠APF2=∠BPF2,求直線AB的方程. 解(1)由題意可得|PF2|=b2a=3, 因?yàn)閨PF1|=5,由橢圓的定義得a=4, 所以b2=12,故橢圓E方程為x216+y212=1. (2)易知點(diǎn)P的坐標(biāo)為(2,3). 因?yàn)椤螦PF2=∠BPF2, 所以直線PA,PB的斜率之和為0. 設(shè)直線PA的斜率為k,

18、則直線PB的斜率為-k,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則直線PA的方程為y-3=k(x-2), 由y-3=k(x-2),x216+y212=1 可得(3+4k2)x2+8k(3-2k)x+4(3-2k)2-48=0, 所以x1+2=8k(2k-3)3+4k2, 同理直線PB的方程為y-3=-k(x-2), 可得x2+2=-8k(-2k-3)3+4k2=8k(2k+3)3+4k2, 所以x1+x2=16k2-123+4k2,x1-x2=-48k3+4k2, kAB=y1-y2x1-x2=k(x1-2)+3+k(x2-2)-3x1-x2 =k(x1+x2)-4kx1-x2=12, 所以滿足條件的直線AB的方程為y+1=12(x-1),即為x-2y-3=0. 10

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