5、,B的任意一點(diǎn),直線AP,BP分別交定直線l:x=于Q,R兩點(diǎn),求證:>4.
12.(本小題滿分16分) (20xx重慶九校聯(lián)考,20)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知橢圓C:=1(a>b>0),經(jīng)過點(diǎn)(1,e),其中e為橢圓的離心率,且橢圓C與直線y=x+有且只有一個交點(diǎn).
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)不經(jīng)過原點(diǎn)的直線l與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),第一象限內(nèi)的點(diǎn)P(1,m)(m>0)在橢圓上,直線OP平分線段AB,求:當(dāng)△PAB的面積取得最大值時直線l的方程.
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一、選擇題(本大題共6小題,每小題6分,共36分)
1.C
2.D 解析:由題意知a2=4b2,故橢
6、圓C的方程為=1.(*)
又雙曲線的一條漸近線方程為y=x,假設(shè)它與橢圓的一個交點(diǎn)坐標(biāo)為(m,m),由對稱性及題意知8m2=16,得m2=4,
∴(2,2)在橢圓上,代入(*)式得b2=5,從而a2=20,故選D.
3.B 解析:設(shè)橢圓方程為=1(a>b>0),雙曲線方程為=1(m>0,n>0),其中兩焦點(diǎn)距離為2c.
不妨令P在第一象限,由題意知
∴|PF1|=a+m,|PF2|=a-m,
又=0,∴PF1⊥PF2,
∴|PF1|2+|PF2|2=|F1F2|2,
∴2(a2+m2)=4c2,∴=2,故選B.[來源:]
4.B 解析:∵直線mx+ny=4與圓x2+y2=4沒
7、有交點(diǎn),
∴圓心到直線的距離d=>2,解得m2+n2<4,
即點(diǎn)P(m,n)在以原點(diǎn)為圓心,半徑為2的圓的內(nèi)部,而此圓在橢圓=1的內(nèi)部,故點(diǎn)P在橢圓內(nèi)部,經(jīng)過此點(diǎn)的任意直線與橢圓有兩個交點(diǎn).故選B.
5.A 解析:由=0?OA⊥OB,由于雙曲線為中心對稱圖形,因此可考查特殊情況,令點(diǎn)A為直線y=x與雙曲線在第一象限的交點(diǎn),因此點(diǎn)B為直線y=-x與雙曲線在第四象限的一個交點(diǎn),因此直線AB與x軸垂直,點(diǎn)O到直線AB的距離就為點(diǎn)A或點(diǎn)B的橫坐標(biāo)的值.
由?x=.故選A.
6.C 解析:據(jù)拋物線定義知,|AB|=x1++x2+=4,∴x1+x2=.
故弦AB的中點(diǎn)到x=-的距離為.
二、
8、填空題(本大題共3小題,每小題6分,共18分)
7. 解析:根據(jù)拋物線的性質(zhì)得1+=5,∴p=8.
不妨取M(1,4),則AM的斜率為2,由已知得-2=-1.故a=.[來源:]
8. 解析:如圖所示,設(shè)AB=BC=x,
由cos B=-及余弦定理得
AC2=AB2+BC2-2ABBCcos B=x2+x2+2x2,∴AC2=x2,∴AC=x.
∵橢圓以A,B為焦點(diǎn),∴焦距為2c=AB=x.
又橢圓經(jīng)過點(diǎn)C,∴AC+BC=x+x=2a,[來源:]
∴2a=x,∴e=.
9. 解析:線段FM所在直線方程x+y=1與拋物線交于A(x0,y0),則?y0=3-2或y0=3+2(舍
9、去).[來源:]
∴S△OAM=1(3-2)=.
三、解答題(本大題共3小題,共46分.解答應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟)
10. 解: (1)由題可知解得a=,c=1,∴b=1.
∴橢圓C的方程為+y2=1.
(2)證明:設(shè)直線l為y=k(x-2),M(x1,y1),N(x2,y2),P(x1,-y1),F(1,0),由得(2k2+1)x2-8k2x+8k2-2=0.
∴x1+x2=,x1x2=.
而=(x2-1,y2)=(x2-1,kx2-2k),
=(x1-1,-y1)=(x1-1,-kx1+2k).
∵(x1-1)(kx2-2k)-(x2-1)(-kx1+
10、2k)
=k[2x1x2-3(x1+x2)+4]
=k=0,
∴.∴N,F,P三點(diǎn)共線.
11. 解: (1)觀察知,x=2是圓的一條切線,切點(diǎn)為(2,0).
設(shè)O為圓心,根據(jù)圓的切線性質(zhì),MO⊥A1A2,所以=-=-,
所以直線A1A2的方程為y=-(x-2).
直線A1A2與y軸相交于點(diǎn)(0,1),依題意可知a=2,b=1,故橢圓的方程為+y2=1.
(2)證明:橢圓方程為+y2=1,設(shè)P(x0,y0),A(m,n),B(m,-n),
則有+4-4=0,m2+4n2-4=0.
在直線AP的方程y-n=(x-m)中,令x=,整理,得
yQ=.①
同理,yR=.②
①
11、②,并將=1-,n2=1-m2代入得[來源:]
yQyR=
=
=.
故+yQyR==1+.
因?yàn)閨m|<2且m≠0,所以03,
所以>4.
12.解:(1)∵橢圓經(jīng)過點(diǎn)(1,e),
∴=1.
又e=,∴=1,∴b2=1,
∴橢圓C的方程為+y2=1.
又∵橢圓C與直線y=x+有且只有一個交點(diǎn),∴方程+(x+)2=1,即(1+a2)x2+2a2x+2a2=0有兩個相等的實(shí)根,
∴Δ=(2a2)2-4(1+a2)2a2=0,∴a2=2,
∴橢圓C的方程為+y2=1.
(2)由(1)知橢圓的方程為+y2=1,故P.
設(shè)不經(jīng)過原點(diǎn)的直線l的方程為y=kx+t(t≠0),A(x1,y1),B(x2,y2).
由得(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0.
∴
又y1+y2=k(x1+x2)+2t=,直線OP方程為y=x且OP平分線段AB,
∴在直線OP上,
∴,解得k=-,∴|AB|=.
又∵點(diǎn)P到直線l的距離d==h,
∴S△PAB=|AB|h=.
設(shè)f(t)=(-t)2(4-2t2)=-2t4+4t3-8t+8.
由直線l與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn)可得-