《【師說】高考數(shù)學文二輪復(fù)習 課時鞏固過關(guān)練十六 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《【師說】高考數(shù)學文二輪復(fù)習 課時鞏固過關(guān)練十六 Word版含解析(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時鞏固過關(guān)練(十六) 圓錐曲線中的熱點問題
一、選擇題
1.(2016湖南師大附中月考)設(shè)雙曲線C:-=1(a>0,b>0)的一條漸近線與拋物線y2=x的一個交點的橫坐標為x0,若x0>1,則雙曲線C的離心率e的取值范圍是( )
A. B.(,+∞)
C.(1,) D.
解析:聯(lián)立消去y得x2=x,
由x0>1知<1,
即<1,故e2<2,又e>1,
所以10,b>0)的焦點F1(-c,0)、F2(c,0)(c>0),過F2的直線l交雙曲線于A、D兩點,交漸近線于B、C兩點,設(shè)+=m,
2、+=n,則下列各式成立的是( )
A.|m|>|n| B.|m|<|n|
C.|m-n|=0 D.|m-n|>0
解析:如圖,設(shè)A(x1,y1),D(x2,y2),B(x3,y3),C(x4,y4),
則+=(x3+x4+2c,y3+y4),
+=(x1+x2+2c,y1+y2),
∴m=(x3+x4+2c,y3+y4),n=(x1+x2+2c,y1+y2).
設(shè)直線l的方程x=my+c代入b2x2-a2y2=a2b2,
得(b2m2-a2)y2+2b2mcy+b2(c2-a2)=0,
故y1+y2=,
由得y3=;
由得y4=,
∴y3+y4=,
∴
3、y1+y2=y(tǒng)3+y4,
又x1+x2=m(y1+y2)+2c,x3+x4=m(y3+y4)+2c,
∴x1+x2=x3+x4,∴m=n,
∴|m-n|=0,故選C.
答案:C
3.(2016吉林長春二模)過雙曲線x2-=1的右支上一點P分別向圓C1:(x+4)2+y2=4和圓C2:(x-4)2+y2=1作切線,切點分別為M,N,則|PM|2-|PN|2的最小值為( )
A.10 B.13
C.16 D.19
解析:由題意可知,|PM|2-|PN|2=(|PC1|2-4)-(|PC2|2-1)=|PC1|2-|PC2|2-3=(|PC1|-|PC2|)(|PC1|+|PC
4、2|)-3=2(|PC1|+|PC2|)-3≥2|C1C2|-3=13,故選B.
答案:B
4.(2016江西南昌調(diào)研)已知圓O1:(x-2)2+y2=16和圓O2:x2+y2=r2(0e2),則e1+2e2的最小值是( )
A. B.
C. D.
解析:①當動圓M與圓O1、O2都相內(nèi)切時,
|MO2|+|MO1|=4-r=2a,
∴e1=.
②當動圓M與圓O1相內(nèi)切,與圓O2相外切時,
|MO1|+|MO2|=4+r=2a′,
∴e2=,
∴
5、e1+2e2=+=,
令12-r=t(100)的焦點為F,已知點A,B為拋物線上的兩個動點,且滿足∠AFB=120.過弦AB的中點M作拋物線準線的垂線MN,垂足為N,則的最小值為( )
A. B.
C.1 D.
解析:如圖,過A、B分別作準線的垂線AQ、BP,垂足分別是Q、P,
設(shè)|AF|=a,|BF|=b,由拋物線定義,
知|AF|=|AQ|,|BF|=|BP|.
在梯形ABPQ中,2|MN|=|AQ|+|BP|=a+b,
在△ABF中,由余弦定理得,
|AB
6、|2=a2+b2-2abcos120=a2+b2+ab=(a+b)2-ab,
因為a>0,b>0,所以ab≤2,
所以(a+b)2-ab≥(a+b)2-2=(a+b)2,
即|AB|2≥(a+b)2,
所以≥=3,
則≥,
所以的最小值是,故選D.
答案:D
二、填空題
6.(2016浙江溫州二模)已知斜率為的直線l與拋物線y2=2px(p>0)交于x軸上方的不同兩點A、B,記直線OA、OB的斜率分別為k1、k2,則k1+k2的取值范圍是__________.
解析:設(shè)直線l的方程為y=x+b(b>0),
即x=2y-2b,代入拋物線方程y2=2px,
可得y2-4py
7、+4pb=0,
由Δ=16p2-16pb>0,得p>b,即>1.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
得y1+y2=4p,y1y2=4pb,
∴k1+k2=+=
=
=
=>2.
答案:(2,+∞)
7.(2016安徽安慶二模)已知拋物線C:x2=8y的焦點為F,動點Q在C上,圓Q的半徑為1,過點F的直線與圓Q切于點P,則的最小值為__________.
解析:如圖,=||2=||2-1.
由拋物線的定義知:||=d(d為點Q到準線的距離),
易知,拋物線的頂點到準線的距離最短,
∴||min=2,
∴的最小值為3.
答案:3
8.已知拋物線y2=2px
8、(p>0)的焦點為F,△ABC的頂點都在拋物線上,且滿足++=0,則++=__________.
解析:由題易知F,設(shè)點A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),
由++=0知,
++=(0,0),
故y1+y2+y3=0,
∵===,
同理可知=,
=,
∴++==0.
答案:0
三、解答題
9.
如圖,已知拋物線C:x2=4y,過點M(0,2)任作一直線與C相交于A,B兩點,過點B作y軸的平行線與直線AO相交于點D(O為坐標原點).
(1)證明:動點D在定直線上;
(2)作C的任意一條切線l(不含x軸),與直線y=2相交于點N1,與(1)中的定直
9、線相交于點N2.證明:|MN2|2-|MN1|2為定值,并求此定值.
(1)證明:依題意可設(shè)直線AB的方程為y=kx+2,代入x2=4y,得x2=4(kx+2),即x2-4kx-8=0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則有x1x2=-8,
直線AO的方程為y=x,直線BD的方程為x=x2.
解得交點D的坐標為,
注意到x1x2=-8及x=4y1,
則有y===-2.
因此D點在定直線y=-2上(x≠0).
(2)解:依題設(shè)知,切線l的斜率存在且不等于0,
設(shè)切線l的方程為y=ax+b(a≠0),
代入x2=4y得x2=4(ax+b),即x2-4ax-4b=0,
由
10、Δ=0得 (4a)2+16b=0,化簡整理得b=-a2.
故切線l的方程可寫為y=ax-a2.
分別令y=2、y=-2得N1、N2的坐標為
N1、N2,
則|MN2|2-|MN1|2=2+42-2=8,
即|MN2|2-|MN1|2為定值8.
10.(2016山東卷)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的長軸長為4,焦距為2.
(1)求橢圓C的方程.
(2)過動點M(0,m)(m>0)的直線交x軸于點N,交C于點A,P(P在第一象限),且M是線段PN的中點.過點P作x軸的垂線交C于另一點Q,延長QM交C于點B.
①設(shè)直線PM,QM的斜率分別為k,k′,證明為定值;
②求直線
11、AB的斜率的最小值.
(1)解:設(shè)橢圓的半焦距為c.
由題意知2a=4,2c=2,所以a=2,b==.
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)①證明:設(shè)P(x0,y0)(x0>0,y0>0).
由M(0,m),可得P(x0,2m),Q(x0,-2m).
所以直線PM的斜率k==,
直線QM的斜率k′==-.
此時=-3.所以為定值-3.
②解:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).
由①知直線PA的方程為y=kx+m,則直線QB的方程為y=-3kx+m.
聯(lián)立
整理得(2k2+1)x2+4mkx+2m2-4=0.
由x0x1=,
可得x1=,
所以y1=kx1+m=+
12、m.
同理x2=,
y2=+m.
所以x2-x1=-
=,
y2-y1=+m--m
=,
所以kAB===.
由m>0,x0>0,可知k>0,
所以6k+≥2,等號當且僅當k=時取得.
此時=,即m=,符合題意.
所以直線AB的斜率的最小值為.
11.(2015四川卷)如圖,橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率是,點P(0,1)在短軸CD上,且=-1.
(1)求橢圓E的方程;
(2)設(shè)O為坐標原點,過點P的動直線與橢圓交于A,B兩點,是否存在常數(shù)λ,使得+λ為定值?若存在,求λ的值;若不存在,請說明理由.
解:(1)由已知,點C,D的坐標分別為(0,-b),(
13、0,b).
又點P的坐標為(0,1),且=-1,
于是解得a=2,b=.
所以橢圓E的方程為+=1.
(2)當直線AB的斜率存在時,設(shè)直線AB的方程為y=kx+1,
A,B的坐標分別為(x1,y1),(x2,y2).
聯(lián)立得(2k2+1)x2+4kx-2=0.
其判別式Δ=(4k)2+8(2k2+1)>0,
所以,x1+x2=-,x1x2=-.
從而,+λ=x1x2+y1y2+λ[x1x2+(y1-1)(y2-1)]
=(1+λ)(1+k2)x1x2+k(x1+x2)+1
=
=--λ-2.
所以,當λ=1時,--λ-2=-3.
此時,+λ=-3為定值.
當直線AB的斜率不存在時,直線AB即為直線CD.
此時,+λ=+=-2-1=-3.
故存在常數(shù)λ=1,使得+λ為定值-3.