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1�����、江蘇省2020屆高考數(shù)學(xué)(蘇教版)二輪復(fù)習(xí)專題19 附加題23題
(1)江蘇高考考試說明中附加題圓錐曲線與方程中拋物線為B級(jí)要求�,2020年、2020年高考中均沒有考查��,預(yù)測2020年高考中可能會(huì)考查��;
(2)江蘇高考考試說明附加題中對(duì)空間向量與立體幾何是B級(jí)要求�,2020年、2020年���、2020年高考沒有考查��,2020年高考考查空間角的概念��,求線段的長.預(yù)測2020年高考會(huì)考查.
在平面直角坐標(biāo)系xOy中�,拋物線C的頂點(diǎn)在原點(diǎn)���,經(jīng)過點(diǎn)A(2,2)���,其焦點(diǎn)F在x軸上.
(1)求拋物線C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)求過焦點(diǎn)F�����,且與直線OA垂直的直線的方
2���、程�����;
(3)設(shè)過點(diǎn)M(m,0)(m>0)的直線交拋物線C于D�����,E兩點(diǎn)�����,ME=2DM���,記D和E兩點(diǎn)間的距離為f(m)�����,求f(m)關(guān)于m的表達(dá)式.
[解] (1)由題意����,可設(shè)拋物線C的標(biāo)準(zhǔn)方程為y2=2px.因?yàn)辄c(diǎn)A(2,2)在拋物線C上�����,所以p=1.因此,拋物線C的標(biāo)準(zhǔn)方程為y2=2x.
(2)由(1)可得焦點(diǎn)F的坐標(biāo)是��,又直線OA的斜率為=1��,故與直線OA垂直的直線的斜率為-1.
因此�,所求直線的方程是x+y-=0.
(3)法一:設(shè)點(diǎn)D和E的坐標(biāo)分別為(x1���,y1)和(x2�����,y2)����,直線DE的方程是y=k(x-m)��,k≠0.
將x=+m代入y2=2x����,有ky2-2y-2km=0,
3���、
解得y1,2=.
由ME=2DM����,知1+=2(-1),
化簡得k2=�����,因此
DE2=(x1-x2)2+(y1-y2)2=(y1-y2)2
==(m2+4m).
所以f(m)= (m>0).
法二:設(shè)D����,E,
由點(diǎn)M(m,0)及=2得
t2-m=2�����,t-0=2(0-s).
因此t=-2s�,m=s2,所以
f(m)=DE=
= (m>0).
本小題主要考查直線���、拋物線方程及兩點(diǎn)間的距離公式等基本知識(shí)�,考查運(yùn)算求解能力.
(2020·徐州信息卷)過直線x=-2上的動(dòng)點(diǎn)P作拋物線y2=4x的兩條切線PA�����,PB,其中A�,B為切點(diǎn).
(1)若切線PA,PB的斜率
4����、分別為k1,k2�����,求證:k1k2為定值�����;
(2)求證:直線AB恒過定點(diǎn).
證明:(1)不妨設(shè)A(t��,2t1)(t1>0)��,B(t�,2t2)(t2<0)���,P(-2��,m).
因?yàn)閥2=4x���,所以當(dāng)y>0時(shí)�,y=2����,y′=,所以k1=.同理k2=.
由k1==�����,得t-mt1-2=0.
同理t-mt2-2=0.
所以t1��,t2是方程t2-mt-2=0的兩個(gè)實(shí)數(shù)根.
所以t1t2=-2.
所以k1k2==-為定值.
(2)直線AB的方程為y-2t1=(x-t)��,
即y=x+2t1-�����,
即y=x+����,由于t1t2=-2,
所以直線方程化為y=(x-2)���,
所以直線AB恒過定點(diǎn)(2,
5�����、0).
(2020·泰州期末)如圖����,在三棱錐P—ABC中,平面ABC⊥平面APC�,AB=BC=AP=PC=,∠ABC=∠APC=90°.
(1)求直線PA與平面PBC所成角的正弦值��;
(2)若動(dòng)點(diǎn)M在底面三角形ABC上��,二面角M-PA-C的余弦值為�,求BM的最小值.
[解] (1)取AC中點(diǎn)O��,
∵AB=BC��,∴OB⊥OC.
∵平面ABC⊥平面APC���,
平面ABC∩平面APC=AC�,
∴OB⊥平面PAC.
∴OB⊥OP.
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)�����,OB,OC��,OP分別為x���,y��,z軸建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系.
∵AB=BC=PA=�,∴OB=OC=OP=1.
從而O(0,0
6、,0)�����,B(1,0,0)�����,A(0�,-1,0)����,C(0,1,0),P(0,0��,1)���,
∴=(-1,1,0)��,=(1,0��,-1)���,=(0,1,1).
設(shè)平面PBC的法向量n1=(x��,y�,z)�����,
由·n1=0�,·n1=0得方程組
取n1=(1,1,1),∴cos〈��,n1〉==.
設(shè)PA與平面PBC所成角為θ�,
則sin θ=|cos〈����,n1〉|=.
∴直線PA與平面PBC所成角的正弦值為.
(2)由題意平面PAC的法向量n2=(1,0,0).
設(shè)平面PAM的法向量為n3=(x,y���,z)����,M(m,n,0).
∵=(0,1,1)���,=(m�,n+1,0)�,
又∵·n3=0,·n3=0�,
7、
∴取n3=.
∴cos〈n2�����,n3〉===.
∴2=9.
∴n+1=3m或n+1=-3m(舍去).∴=(m,3m,0).
又=(1,1,0)�����,
∴cos〈���,〉==.
則sin〈��,〉=����,
∴d=AB·=.
∴B點(diǎn)到AM的最小值為垂直距離d=.
考查空間向量在立體幾何中的應(yīng)用,求出平面的法向量是解題的關(guān)鍵.
(2020·蘇北四市二模)在棱長為2的正方體ABCD—A1B1C1D1中����,E為棱AB的中點(diǎn),點(diǎn)P在平面A1B1C1D1中��,D1P⊥平面PCE.
(1)試求:線段D1P的長����;
(2)直線DE與平面PCE所成角的正弦值.
解:(1)建立如圖所示的空間直角坐
8、標(biāo)系���,則D1(0,0,2)�,E(2,1,0)�����,C(0,2,0).
設(shè)P(x���,y,2),則=(x�,y,0)�,
=(x-2�����,y-1,2)�����,
=(-2,1,0).
因?yàn)镈1P⊥平面PCE�����,所以D1P⊥EP.
D1P⊥EC.所以·=0����,·=0,
故解得(舍去)或
即P��,
所以=��,所以D1P==.
(2)由(1)知����,=(2,1,0),=,⊥平面PEC���,設(shè)DE與平面PEC所成角為θ��,與所成角為α���,則sin θ=|cos α|===.
所以直線DE與平面PEC所成角的正弦值為.
(1)拋物線與直線的位置關(guān)系中重點(diǎn)考查頂點(diǎn)在原點(diǎn)的拋物線與過焦點(diǎn)的
9、直線的位置關(guān)系����,熟練掌握拋物線的幾何性質(zhì),利用幾何性質(zhì)解決問題較為簡單�;
(2)空間向量與立體幾何主要考查向量的坐標(biāo)表示、向量運(yùn)算�、平面的法向量、空間角及距離的計(jì)算.對(duì)于點(diǎn)的位置的探索問題�,可以利用向量共線定理設(shè)元確定.
1.(2020·蘇北四市三模)在三棱錐S—ABC中,底面是邊長為2的正三角形�,點(diǎn)S在底面ABC上的射影O恰是BC的中點(diǎn),側(cè)棱SA和底面成45°角.
(1) 若D為側(cè)棱SA上一點(diǎn)�,當(dāng)為何值時(shí),BD⊥AC��;
(2) 求二面角S—AC—B的余弦值大?。?
解:以O(shè)點(diǎn)為原點(diǎn)�����,OC為x軸,OA為y軸�,OS為z軸建立空間直角坐標(biāo)系.因?yàn)椤鰽BC是邊長為2的正三角形,又SA
10�����、與底面所成角為45°����,所以∠SAO=45°.所以SO=AO=3.
所以O(shè)(0,0,0),C(��,0,0)���,A(0,3,0)���,S(0,0,3),B(-�����,0,0).
(1)設(shè)AD=a����,則D,所以=�,
=(,-3,0).若BD⊥AC����,則·=3-3=0,
解得a=2��,而AS=3�����,所以SD=.
所以==.
(2)因?yàn)椋?0���,-3,3)���,=(2,0,0).
設(shè)平面ACS的法向量為n1=(x����,y��,z)����,
則
令z=1�����,則x=���,y=1,所以n1=(��,1,1).
而平面ABC的法向量為n2=(0,0,1)��,
所以cos〈n1�,n2〉==,顯然所求二面角的平面角為銳角�����,
故所求二面角的余弦值
11���、的大小為.
2.(2020·鎮(zhèn)江5月)在正方體ABCD-A1B1C1D1中�,O是AC的中點(diǎn),E是線段D1O上一點(diǎn)�����,且D1E=λEO.
(1)若λ=1��,求異面直線DE與CD1所成角的余弦值��;
(2)若平面CDE⊥平面CD1O����,求λ的值.
解:(1)不妨設(shè)正方體的棱長為1,以���,�����,為單位正交基底建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz.
則A(1,0,0)���,O,C(0,1,0)����,D1(0,0,1)��,E��,
于是=�����,=(0��,-1,1).
由cos〈,〉==.
所以異面直線AE與CD1所成角的余弦值為.
(2)設(shè)平面CD1O的向量為m=(x1��,y1��,z1)�����,
由m·=0�����,m·=0��,
得
12��、取x1=1,得y1=z1=1����,
即m=(1,1,1).
由D1E=λEO,則E��,
=.
又設(shè)平面CDE的法向量為n=(x2�,y2,z2)�����,
由n·=0��,n·=0.
得取x2=2��,得z2=-λ����,即n=(-2,0,λ).
因?yàn)槠矫鍯DE⊥平面CD1O�,所以m·n=0,得λ=2.
3.(2020·南通密卷)如圖���,已知三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)棱與底面垂直�,AA1=AB=AC=1,AB⊥AC��,M是CC1的中點(diǎn)��,N是BC的中點(diǎn)�����,點(diǎn)P在直線A1B1上��,且滿足=λ.
(1)當(dāng)λ取何值時(shí)����,直線PN與平面ABC所成的角θ最大�?
(2)若平面PMN與平面ABC所成的二面角為45°,試確定點(diǎn)
13��、P的位置.
解:(1)以AB����,AC,AA1分別為x���,y����,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)—xyz�,則N,P(λ�����,0,1)����,則=,
平面ABC的一個(gè)法向量為n=(0,0,1)����,
則sin θ=|cos〈,n〉|==.
于是問題轉(zhuǎn)化為二次函數(shù)求最值�����,而θ∈��,當(dāng)θ最大時(shí)��,sin θ最大,所以當(dāng)λ=時(shí)���,sin θ最大����,θ也最大.
(2)已知給出了平面PMN與平面ABC所成的二面角為45°�����,即可得到平面ABC的一個(gè)法向量為n==(0,0,1)����,設(shè)平面PMN的一個(gè)法向量為m=(x,y��,z)���,=.
由得
解得
令x=3,得m=(3,2λ+1,2(1-λ))��,于是由
|cos〈m�����,n〉|=
==
14、����,解得λ=-,
故點(diǎn)P在B1A1的延長線上��,且|A1P|=.
4.(2020·泰州期末)對(duì)稱軸為坐標(biāo)軸��,頂點(diǎn)在坐標(biāo)原點(diǎn)的拋物線C經(jīng)過兩點(diǎn)A(a,2a)�����,B(4a,4a)(其中a為正常數(shù)).
(1)求拋物線C的方程��;
(2)設(shè)動(dòng)點(diǎn)T(m,0)(m>a)�,直線AT,BT與拋物線C的另一個(gè)交點(diǎn)分別為A1����,B1,當(dāng)m變化時(shí)�����,記所有直線A1B1組成的集合為M�,求證:集合M中的任意兩條直線都相交且交點(diǎn)都不在坐標(biāo)軸上.
解:(1)當(dāng)拋物線焦點(diǎn)在x軸上時(shí)��,
設(shè)拋物線方程y2=2px�����,
∵∴p=2a.
∴y2=4ax.
當(dāng)拋物線焦點(diǎn)在y軸上時(shí)��,設(shè)拋物線方程x2=2py��,
∵方程無解���,∴拋物線
15、不存在.
綜上拋物線C的方程為y2=4ax.
(2)設(shè)A1(as2,2as)�,B1(at2,2at),T(m,0)(m>a).
∵kTA=kTA1�����,∴=����,
∴as2+(m-a)s-m=0.
∵(as+m)(s-1)=0,∴s=-�,∴A1.
∵kTB=kTB1��,∴=.
∵2at2+(m-4a)t-2m=0,∴(2at+m)(t-2)=0.
∴t=-.∴B1.
∴直線A1B1的方程為y+2m=.
∵直線的斜率為-在(a�,+∞)單調(diào),
∴集合M中的直線必定相交.
∵直線的橫截距為-在(a�,+∞)單調(diào),縱截距為-在(a����,+∞)單調(diào),
∴任意兩條直線都相交且交點(diǎn)都不在坐標(biāo)軸上.
16�����、
5.(2020·常州)已知斜率為k(k≠0)的直線l過拋物線C:y2=4x的焦點(diǎn)F且交拋物線于A�,B兩點(diǎn).設(shè)線段AB的中點(diǎn)為M.
(1)求點(diǎn)M的軌跡方程;
(2)若-20恒成立���,則y0==.
又x0=+1,消去k ���,得y=2(x0-1)�,
所以點(diǎn)M的軌跡方程為y2=2(x-1).
(2)由(1)知���,
17����、點(diǎn)M.
因?yàn)閙<��,所以d==.
由題意����,得≥,m≤++2對(duì)-2
18���、(2)證明:拋物線方程為y=x2���,∴y′=x.
∴過拋物線A���,B兩點(diǎn)的切線方程分別為
y=x1(x-x1)+和y=x2(x-x2)+,
即y=x1x-和y=x2x-.
聯(lián)立解出兩切線交點(diǎn)M的坐標(biāo)為.
∴·=·
=-=0(定值).
7.(2020·淮陰聯(lián)考)在平面直角坐標(biāo)系xOy中�,已知點(diǎn)A(-1,1),P是動(dòng)點(diǎn)�,且三角形POA的三邊所在直線的斜率滿足kOP+kOA=kPA.
(1)求點(diǎn)P的軌跡C的方程��;
(2)若Q是軌跡C上異于點(diǎn)P的一個(gè)點(diǎn)�����,且=λ����,直線OP與QA交于點(diǎn)M,問:是否存在點(diǎn)P使得△PQA和△PAM的面積滿足S△PQA=2S△PAM��?若存在���,求出點(diǎn)P的坐標(biāo)�;若不
19����、存在��,說明理由.
解:(1)設(shè)點(diǎn)P(x�����,y)為所求軌跡上的任意一點(diǎn)��,則由kOP+kOA=kPA得�����,+=��,整理得軌跡C的方程為y=x2(x≠0且x≠-1).
(2)設(shè)P(x1��,x)�,Q(x2�,x),
由=λ可知直線PQ∥OA�����,則kPQ=kOA��,
故=,即x2=-x1-1.
直線OP方程為y=x1x.①
直線QA的斜率為=-x1-2�����,
∴直線QA方程為y-1=(-x1-2)(x+1)���,
即y=-(x1+2)x-x1-1.②
聯(lián)立①②����,得x=-���,∴點(diǎn)M的橫坐標(biāo)為定值-.
由S△PQA=2S△PAM,得到QA=2AM�����,因?yàn)镻Q∥OA����,
所以O(shè)P=2OM,
由=2 �,得x1=1,
20���、∴P的坐標(biāo)為(1,1).
∴存在點(diǎn)P滿足S△PQA=2S△PAM�,P的坐標(biāo)為(1,1).
8.(2020·徐州一模)如圖,過拋物線C:y2=4x上一點(diǎn)P(1�,-2)作傾斜角互補(bǔ)的兩條直線,分別與拋物線交于點(diǎn)A(x1�,y1),B(x2�,y2).
(1)求y1+y2的值;
(2)若y1≥0��,y2≥0���,求△PAB面積的最大值.
解:(1)因?yàn)锳(x1���,y1),B(x2����,y2)在拋物線C:
y2=4x上,
所以A��,B�����,
kPA===,
同理kPB=��,依題有kPA=-kPB�,
所以=-,即y1+y2=4.
(2)由(1)知kAB==1�,設(shè)AB的方程為
y-y1=x-,即x-y+y1-=0����,
P到AB的距離為d=,
AB==|y1-y2|=2|2-y1|�����,
所以S△PAB=××2|2-y1|
=|y-4y1-12||y1-2|
=|(y1-2)2-16||y1-2|����,
令y1-2=t��,由y1+y2=4��,y1≥0�����,y2≥0,可知-2≤t≤2.S△PAB=|t3-16t|�,
因?yàn)镾△PAB=|t3-16t|為偶函數(shù),只考慮0≤t≤2的情況���,
記f(t)=|t3-16t|=16t-t3�����,f′(t)=16-3t2>0����,故f(t)在[0,2]是單調(diào)增函數(shù)�,故f(t)的最大值為f(2)=24,故S△PAB的最大值為6.
江蘇省2020屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題19 附加題23題
