高考數(shù)學(xué)二輪課時(shí)作業(yè):層級(jí)二 專題五 第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用 Word版含解析

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1、 層級(jí)二 專題五 第3講 限時(shí)60分鐘 滿分60分 解答題(本大題共5小題,每小題12分,共60分) 1.已知橢圓C:+=1(a>b>0)經(jīng)過點(diǎn)M(2,1),且離心率e=. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)A,B分別是橢圓C的上頂點(diǎn)、右頂點(diǎn),點(diǎn)P是橢圓C在第一象限內(nèi)的一點(diǎn),直線AP,BP分別交x軸,y軸于點(diǎn)M,N,求四邊形ABMN面積的最小值. 解析:本題主要考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程、橢圓的基本性質(zhì)以及直線方程,考查考生分析問題、解決問題的能力,考查的核心素養(yǎng)是數(shù)學(xué)運(yùn)算.(1)由離心率及c2=a2-b2得a,b的關(guān)系,再把已知點(diǎn)代入即可求出標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)設(shè)出點(diǎn)P的坐標(biāo),得到直

2、線AP,BP的方程,從而表示出點(diǎn)M,N的坐標(biāo),進(jìn)而得到|AN|·|BM|,最后利用S四邊形ABMN=S△OMN-S△OAB及基本不等式求面積的最小值. (1)由橢圓的離心率為得,=,又c2=a2-b2,∴a=2b.又橢圓C經(jīng)過點(diǎn)(2,1),∴+=1,解得b2=2, ∴橢圓C的方程為+=1. (2)由(1)可知,A(0,),B(2,0),設(shè)P(x0,y0)(0<x0<2,0<y0<),則直線AP:y=x+,從而M. 直線BP:y=(x-2),從而N. ∵+=1,∴|AN|·|BM|=·= ==8. ∴S四邊形ABMN=S△OMN-S△OAB =(|OM|·|ON|-|OA|·|O

3、B|) =(|BM|+2|AN|+8) =(|BM|+2|AN|)+4 ≥4+·2 =4+4(O為坐標(biāo)原點(diǎn)), 當(dāng)且僅當(dāng)|BM|=4,|AN|=2時(shí)取得最小值. 2.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,上頂點(diǎn)M到直線x+y+4=0的距離為3. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)直線l過點(diǎn)(4,-2),且與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),l不經(jīng)過點(diǎn)M,證明:直線MA的斜率與直線MB的斜率之和為定值. 解:本題主要考查橢圓與直線的交匯,考查考生的數(shù)形結(jié)合能力、推理論證能力以及運(yùn)算求解能力,考查的核心素養(yǎng)是直觀想象、邏輯推理、數(shù)學(xué)運(yùn)算. (1)由題意可得,,解得,所以橢圓C的方程為

4、+=1. (2)易知直線l的斜率恒小于0,設(shè)直線l的方程為y+2=k(x-4),k<0且k≠-1,A(x1,y1),B(x2,y2), 聯(lián)立得,得(1+4k2)x2-16k(2k+1)x+64k(k+1)=0, 則x1+x2=,x1x2=, 因?yàn)閗MA+kMB=+=, 所以kMA+kMB=2k-(4k+4)×=2k-4(k+1)×=2k-(2k+1)=-1(為定值). 3.(2019·淮南三模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,直線4x+3y-5=0與以坐標(biāo)原點(diǎn)為圓心,橢圓的短半軸長(zhǎng)為半徑的圓相切. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)若A為橢圓C的下頂點(diǎn),M,N為橢圓

5、C上異于A的兩點(diǎn),直線AM與AN的斜率之積為1. ①求證:直線MN恒過定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo); ②若O為坐標(biāo)原點(diǎn),求·的取值范圍. 解析:(1)由題意可得離心率e==, 又直線4x+3y-5=0與圓x2+y2=b2相切, 所以b==1, 結(jié)合a2-b2=c2,解得a=, 所以橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+x2=1. (2)①設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2), 由題意知A(0,-),又直線AM與AN的斜率之積為1,所以·=1, 即有x1x2=y(tǒng)1y2+(y1+y2)+3, 由題意可知直線MN的斜率存在且不為0, 設(shè)直線MN:y=kx+t(k≠0), 代入橢圓方程,消去y可得

6、(3+k2)x2+2ktx+t2-3=0, 所以x1x2=,x1+x2=-, y1+y2=k(x1+x2)+2t=2t-=, y1y2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2 =k2·+kt+t2=, 所以=++3, 化簡(jiǎn)得t2+3t+6=0,解得t=-2(-舍去), 則直線MN的方程為y=kx-2, 即直線MN恒過定點(diǎn),該定點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,-2). ②由①可得·=x1x2+y1y2=+==, 由(3+k2)x2+2ktx+t2-3=0,可得Δ=4k2t2-4(t2-3)(3+k2)=48k2-36(3+k2)>0,解得k2>9. 令3+k2=m,則m>12,且k2=m-

7、3, 所以==-3, 由m>12,可得-3<-3<. 則·的取值范圍是. 4.(2019·浙江卷) 如圖,已知點(diǎn)F(1,0)為拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn).過點(diǎn)F的直線交拋物線于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)C在拋物線上,使得ΔABC的重心G在x軸上,直線AC交x軸于點(diǎn)Q,且Q在點(diǎn)F的右側(cè).記△AFG,△CQG的面積分別為S1,S2. (1)求p的值及拋物線的準(zhǔn)線方程; (2)求的最小值及此時(shí)點(diǎn)G的坐標(biāo). 解:(1)由題意得=1,即p=2. 所以,拋物線的準(zhǔn)線方程為x=-1. (2)設(shè)A(xA,yA),B(xB,yB),C(xc,yc),重心G(xG,yG).令yA=2t,t≠0

8、,則xA=t2. 由于直線AB過F,故直線AB的方程為x=y(tǒng)+1,代入y2=4x,得y2-y-4=0, 故2tyB=-4,即yB=-,所以B. 又由于xG=(xA+xB+xC),yG=(yA+yB+yC)及重心G在x軸上,故2t-+yC=0,得C,G. 所以,直線AC的方程為y-2t=2t(x-t2),得Q(t2-1,0). 由于Q在焦點(diǎn)F的右側(cè),故t2>2.從而 = ===2-. 令m=t2-2,則m>0, =2-=2-≥2-=1+. 當(dāng)m=時(shí),取得最小值1+,此時(shí)G(2,0). 5.(2019·北京卷)已知拋物線C:x2=-2py經(jīng)過點(diǎn)(2,-1). (1)求拋物線

9、C的方程及其準(zhǔn)線方程; (2)設(shè)O為原點(diǎn),過拋物線C的焦點(diǎn)作斜率不為0的直線l交拋物線C于兩點(diǎn)M,N,直線y=-1分別交直線OM,ON于點(diǎn)A和點(diǎn)B.求證:以AB為直徑的圓經(jīng)過y軸上的兩個(gè)定點(diǎn). 解析:本題主要考查拋物線方程的求解與準(zhǔn)線方程的確定,直線與拋物線的位置關(guān)系,圓的方程的求解及其應(yīng)用等知識(shí),意在考查學(xué)生的轉(zhuǎn)化能力和計(jì)算求解能力. (1)將點(diǎn)(2,-1)代入拋物線方程:22=2p×(-1)可得:p=-2, 故拋物線方程為:x2=-4y,其準(zhǔn)線方程為:y=1. (2)很明顯直線l的斜率存在,焦點(diǎn)坐標(biāo)為(0,-1), 設(shè)直線方程為y=kx-1,與拋物線方程x2=-4y聯(lián)立可得:x2+4kx-4=0. 故:x1+x2=-4k,x1x2=-4. 設(shè)M,N,則kOM=-, kON=-, 直線OM的方程為y=-x,與y=-1聯(lián)立可得:A,同理可得B, 易知以AB為直徑的圓的圓心坐標(biāo)為:,圓的半徑為:, 且:+==2k,=2×=2, 則圓的方程為:(x-2k)2+(y+1)2=4(k2+1), 令x=0整理可得:y2+2y-3=0,解得:y1=-3,y2=1, 即以AB為直徑的圓經(jīng)過y軸上的兩個(gè)定點(diǎn)(0,-3),(0,1).

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