资源简介 第七章圆锥曲线与方程§7.1椭圆考纲·题型解读1,掌握椭圆的定义、标准方程和椭圆的简单几何性质,了解椭圆的参数方程.2.椭圆是圆锥曲线的起始部分,也是最重要的圆锥曲线模型,自然就成为高考的热点问题,考查时,既可能以选择题、填空题形式出现,此时,主要考查椭圆的概念、方程和儿何性质:也可能与直线,乃至平面向量、函数、导数等知识综合在一起命制成解答题.五年高考母题题源揭秘题源1椭圆的定义4e,CF=a-xe,“|AF,BF|,|CF|成等差数列”台2(a-4e)=(a-ex1)十(a-ex)台x1十x2=8.则故应选A.解题模型1.椭圈的第一定义:平面内与两个定点F:、F2的距离之和等于常数(大于|F,F2|)的点的轨证叫做椭圆.这两个定点叫做猫圆的焦点,两焦点间的距离叫做焦距,椭圆的第二定义:平面内的点到定点的距离和它到定直线的距离的比为常数e(0[真题2(2020·渐江)E知FR:为椭圆亏+号-1的椭圈的焦点,定直线为椭圆的准线,而常数e就是圆的离两个焦点,过F,的直线交椭圆于A、B两点,若F:A|+|F:B心率,=12,则|AB|=2.理解精圆定义注意以下几点:[解析]考查椭圓的第一定义,(1)设定义中的常数用2a表示,F1F2|用2c表示.注:|AB|+|AF2|+|BF:|=|AF,I+|BF1|+|AF:|+意定义中2a>2c这个条件是不能忽略的.当a>c>0时,1BF:|=(|AF,|+AF2|)+(|BF,|+|BF2I)=2a+2a=4a动点M的轨迹是椭园;当a=c>0时,动点M的轨迹是线=20,.AB=20-12=8.段F1F2;当0[真题3](2019·江苏)在平面直角坐标系xOy中,已知(2)定义是解决椭问题的常用工具,如果题目的条件能转化为动点到两定点距离和为常数的问题可考虑能△ABC的顶点A(-4,0和CC,0).顶点B在椭阅后+号-否利用辅圆定义,或者涉及到辅圆上的点到焦点的距离,上,则sinA+sinB也可考虑椭圆定义,sinB4(3)要深刻理解椭圆的第二定义,注意第二定义中焦[解析]点与准线的对应关系,注意两个距高的前后顺序各个量的由椭圈的标准方程十少25+9=1,坐标、方程、几何意义,只有这样,在应用时才不致出现错点A(一4,0)、C(4,0)为椭圆的焦点坐标,误.另外,对第二定义的作用也应有深刻理解,何时应用、怎又点B在椭国上,样应用应做到得心应手.由椭圆的定义可得BC十BA=2X5=10,·由正弦定理可得inA+sinC_BC+BA2X55[真题1(2018·重庆)A(x1,B(4,号)C(xy:)sinBAC2X44·[点评]本题为正弦定理的应用与椭圆定义知识点交汇点是右焦点为F的稀圆写+号=1上三个不同的点,则AP1。处命题,注意知识点间的相互关系及条件的等价转化可降低解题难度,简缩恩维过程BF|,CF成等差数列”是“x1十x2=8”的([真题4](2022·福建)已知中心在坐标原点O的椭圆CA.充要条件B.必要而不充分条件经过点A(2,3),且点F(2,0)为其右焦点.C.充分而不必要条件D.既不充分也不必要条件(1)求椭圆C的方程;[解析]本题考查了精圈的第二定义及充要条件的判断,(2)是否存在平行于OA的直线1,使得直线1与椭圆C有如图所示,由椭圆的第二定义可得AF=a一ex1,BF=a公共点,且直线OA与1的距离等于4?若存在,求出直线1的方·150·4(k-3) mnx1+x2=- ,1+k2 . ② , =9=n 则{2 则m2+n2=(m+n)2-2mn=又y1+y2=k(x1+x2)+4. ③ m+n=2a,(,), (,),→ (, ) → 4a2-36=F F2=4c2 2 2 2而P 02 Q 60 PQ= 6 -2 .所以OA+ 1 2 ,得b =a -c =9,∴b=3.O→B与P→Q共线等价于-2(x +x )=6(y +y ),将 4.2 120° 【解析】 本题主要考查椭圆的定1 2 1 23 义、焦点、长轴、短轴、焦距之间的关系以及余弦定理.②、③代入上式,解得k=-4. 属于基础知识、基本运算的考查.2 2( 2 2由 1)知k∈ ( 3- ,0),故没有符合题意的常 ∵a =9,b =3,∴c= a -b = 9-2= 7,4∴|F1F2|=27,数k.又:() , |PF1|=4,|PF1|+|PF2|=2a=6,17. 解 1 如图所示 由直∴|PF2|=2,又由斜弦定理,线l1 与l2 方程知l1 与l2 分别2 2 2过定点(0,0)、(2,1),又k ·k 2+4-(27) 1l1 l2 得cos∠F1PF2= =- ,2×2×4 2=m× ( 1-m )=-1(m≠0), ∴∠F1PF2=120°.知两直线两两垂直,∴l1 与l2 的交点必在以(0,0)、(2,1)为直径的端点圆上.设P(x,y),由P→1P⊥P→2P得x(x-2)+y(y-1)=0,即定圆为x2+y2-2x-y=0.(2)由(1)得P1(0,0),P2(2,1) 5.2 【解析】 如 右1∴△PP P 的面积的最大值必为 ×2r×r 图所示,由于椭圆的第二定1 2 2 义可得设P 到左准线的距5= . 34 离为d,则PF/d=e= ,5π此时OP 与P P 的夹角是 , 又 由 d=10可 得 PF1 2 4 =6,1-0 1kP1P2= = . ∴PF2=2a-PF=10-6=4,2-0 2→ 11 ∵OM= (O→P+O→F),2π m-∴tan = 2 ,1解之得,m=3或- . ∴点 M 是线段PF 的中点,4 m 31+2 1 1∴OM∥PF2,且OM=2PF2=2×4=2.第七章 圆锥曲线与方程 6. h1cotθ1+h2cotθ2≤2a 【解析】 如 右 图 所 示,§7.1 椭 圆 设船只P 与椭圆两焦点间的五年高考母题原型训练距 离 分 别 为|PF1|=m,|1.D 【解析】 由椭圆的定义知,椭圆上点 P PF2|=n,则当且仅当 m+n到两焦点距离之和为长轴长,∴|PF1|+|PF2|=2a ≤2a 时,船只进入该浅水沤.=2×5=10,故应选D. h1 h22.B 【解析】 本题考查椭圆两个定义.由第一 ∵m=tanθ1,n=tanθ2,定义:3+1=2m,m=2,1所以,e= ;由第二定义:P h h2 ∴m=1 , 2 ,tanθ n=1 tanθ2到右准线距离为2.本题是圆锥曲线基本题目,灵活准 h h只需要满足条件 1 2 ,确使用概念是关键. ∴ tanθ +1 tanθ ≤2a23.3 【解析】 由已知条件可设PF1=m,PF2 即h1cotθ1+h2cotθ2≤2a,可判断船只进入浅·92·水区. ∴椭圆半焦距c=2,7. 解法一:(1)因为点P 在椭圆C 上,所以2a= ∵椭圆的焦点在x 轴上,∴m>n>0,m2-n2|PF1|+|PF2|=6,a=3. =4在Rt△PF1F2 中,|F1F2|= |PF2|2-|PF|2 1 c1 e= ,2=m=25,∴m=4,n=23,故椭圆的半焦距c= 5,从而b2=a2-c2=4, x2 y2x2 y2 ∴椭圆方程为 + =1.所以椭圆C 的方程为 16 129+4=1. 此题属中档题,考查的知识点较多,但都是基础(2)设A、B 的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2). 知识.判断出m>n>0在计算中起重要作用.已知圆的方程为(x+2)2+(y-1)2=5, ìc 2所以圆心 M 的坐标为(-2,1), a =2从而可设直线l的方程为y=k(x+2)+1,代入 9. 解:(1)由条件有 í ,解得a= 2,c=1. a2椭圆C 的方程得(4+9k2)x2+(36k2+18k)x+36k2 c=2+36k-27=0. ∴b= a2-c2=1.因为A、B 关于点M 对称, x2 2x +x 18k2+9k 8 所以,所求椭圆的方程为2+y =1.所以 1 2=- ,解得 ,2 4+9k2 =-2 k=9 (2)由(1)知F1(-1,0),F2(1,0).8所以直线l的方程为y= (9 x+2)+1,即8x- 若直线l的斜率不存在,则直线l的方程为x=-1,9y+25=0.(经检验,所求直线方程符合题意.) 2将x=-1代入椭圆方程得y=±2.解法二:(1)同解法一.(2)已知圆的方程为(x+2)2+(y-1)2=5, 不妨设 M -1,2 ÷,N , 2 ÷,è 2 è-1 -2 所以圆心 M 的坐标为(-2,1). 设A、B 的坐标分别为(x , ),(x , ) ∴F→M +F→N = ,2÷ + , 2 1 y1 2 y2 . 2 2 -2 -2 - ÷ =è 2 è 2 x2 y2由题意x1≠x 且1 12 9+4=1,① (-4,0).→ → ,与题设矛盾x2 y2∴|F2M+F2N|=4 .2+ 2=1.② ∴直线l的斜率存在9 4 .( )( ) 设直线l的斜率为k,则直线 的方程为x -x x +x l y=k(x由 ① - ② 得 1 2 1 29 + +1).(y1-y2)(y +y ) 设 M(x1,y1),N(x2,y2),1 24 =0.③ x2+联立{2 y2=1因为A、B 关于点M 对称,所以x1+x ,消 得(2=-4, y 1+2k2)x2+4k2x, y1-y2 8y=k(x+1)y1+y2=2 代入③得 = , 2x1-x2 9 +2k -2=0.-4k28即直线l的斜率为 ,所以直线l的方程为 由根与系数的关系知x1+x2=1+2k2,98 ( ) 2ky-1= (9 x+2),即8x-9y+25=0. 从而y1+y2=kx1+x2+2 =1+2k2.( →经检验,所求直线方程符合题意.) 又∵F2M=(x1-1,y1),F→2N=(x2-1,y2),8.B 【解析】 本题考查椭圆、抛物线标准方程 ∴F →2M+F→2N=(x1+x2-2,y1+y2).及其性质. ∴|F →M+F→ 22 2N|=(x1+x -2)22 +(y 21+y2)∵抛 物 线 y2 =8x 的 焦 点 在 x 轴 上,坐 标 8k2= ( +22 2为(2,0), k2 ) + ( 2k1+2 1+2k2 )·93·4(16k4+9k2+1)= 4 2 . (1 1x0+1)+y2 20= x0+x0+3= ( )2 ,又4k +4k +1 4 4 x0+2 +24(16k4+9k2+1) 2 26 2 x ∈[-2,2],∴(O→0 P ·F→P)∈[2,6],∴(O→P ·∴ ÷4k4+4k2+1 = .è 3 F→P)max=6.选C.化简得40k4-23k2-17=0, 217 15. 【解析】 设切点为Q,如图所示.解得k2=1或k2=- (舍)40 .2∴k=±1.∴所求直线l的方程为y=x+1或y=-x-1.10.A 【解析】 本题主要考查圆锥曲线中椭圆的离心率的求解,属于基础知识、基本能力的考查.由1 3 c 3x2+4y2=1,则a=1,b= ,c= ,2 2 ∴e=a =2. a22 △OPQ 为等腰直角三角形,可得 2a= ,c211.B 【解析】 由 椭 圆 第 二 定 义 得e= 1 c 2∴e=a =2.2= . 16.D 【解析】 由|MN|≤2|F1F2|,可得2×2a212.D 【解析】 由题意|PF|=|FA|,即以F c≤2×2c,为圆心,|FA|为半径画圆与椭圆有交点 P,如图.只 c2 1 2∴ ≥ ,即得e2c 1需|FA|≤|FA'| 2 = 2≥ .又由a 2 a 2 0可得a2即c-c≤a+c即2c2+ac-a2≥0 e∈ êé 2, ê 1÷,故应选D. 2 两边除以a2 得2e2+e2-1≥0即(2e-1)(e+ 17.C 【解析】 如右1)≥0 图 所 示,由 题 意 可 得 以1得e≥ ,又∵0221 x∴ 故选 =c2 上的点总在椭圆 2+2≤e<1. D. ay y2b2=1的内部,Pc2 1∴cA′ F A x又0è0 2 13. 2-1 【解析】 设正方形的边长为2m,由 2:() x y218. 解 1 设椭圆的方程为 + =1(a>b>已知条件可得2c=AB=2m,即c=m,2a=AD+ a2 b2BD=2m+ (2m)2+(2m)2=(2+22)m,即a= 0).2(1+ 2)m, , 2a由条件知c=2 且 =λ,所以a2=λ,cc m∴e= = = 2-1. b2a ( )m =a2-c2=λ-4.1+ 22 2【 】 x2 y2 x y故椭圆的方程是 ( )14.C 解析 设 P(x0,0 0y + =1λ>4 .0),则4+3=1 λ λ-4x2 (2) ,3 依题意 直线l的斜率存在且不为→ → 0,记为k,即y20=3-0,又 ( ,), · ·4 ∵F -10 ∴OP FP=x0 则直线l的方程是y=k(x-1).设点F(2,0)关于直线l的对称点为F'(x0,y0),则·94· ìy0 k(x0+22 2 2= -1), ì 2 x yx0= 【 】 x 2 2 1+k2, 9. 解析 设椭圆标准方程为80+20=1 a2í 解得 í y 0 ·k=-1. 2k y2 x y0=1+k2. +b2=1(a>b>0).0-22( 2 2a2 ) 由题意知 ,即 ,且( , ) , 1+k 2b=2 a=2b c=2 15.因为点F' x0 y0 在椭圆上 所以 λ + 22 a =80,2k 2 由a =b2+c2,解得( ) {b2=20.1+k2λ-4 =1.x2 y2∴椭圆的标准方程为80+20=1.即λ(λ-4)k4+2λ(λ-6)k2+(λ-4)2=0.2 2设k2=t,则λ(λ-4)t2+2λ(λ-6)t+( )24 34 x yλ-4 10. 3-1 11. 5 12.10+5=1=0. x2 y2(, λ-4)2 13. 解:(1)设椭圆的标准方程是 2+ 或因为λ>4 所以 a b2=1λ(λ-4)>0.y2 x2于是,当且仅当 ,a2+b2=1Δ=[2λ(λ-6)]2-4λ(λ-4)3≥0,{ ( ) ( ) 则由题意知* 2a=|PF1|+|PF2|=25.2λλ-6-λ(λ-4)>0. ∴a= 5.上述方程存在正实根,即直线l存在. x2 y2 b2在方程 2+ 中令 得 ,16 a b2=1 x=±c |y|=a,解(*) {λ≤3 16得 所以 2 2 24<λ≤ y x b3. 在方程 中令 得 ,4<λ<6. a2+b2=1 y=±c |x|=a16 b2 2即λ的取值范围是4<λ≤ . 依题意并结合图形知a=3 5.32012—2013高考题源拓展测试 2 10∴b = .1.A 【解析】 由抛物线方程y2=-4x 得焦 3点(-1,0), 即椭圆的标准方程为x2 3y2 y2 3x2c 1∴c=1.又∵离心率e= = , + =1或 + =1.a 2 5 10 5 101∴a=2,b= 3. (2)设经过两点A(0,2),B ( ,3) 的椭圆的标2x2 y2∴所求的椭圆方程为 + =1. 准方程为mx2+ny22 =1,代入A、B 得2 (3)24n=1 m=12.B1 13.D 【解析】 ∵|F1F2|=2c,|PF2|=2c, {4m+3n=1 {n=4∴|PF1|=22c. y2∴所求椭圆方程为x2+ =1.∴|PF1|+|PF2|=2c+22c. 42又|PF1|+|PF2|=2a, : x14. 解 椭圆 +y2=1的半焦距 ,以4 c= 3 O∴2c+22c=2a.为圆心,c为半径作圆x2+y2=3,c∴ = 2-1,即a e= 2-1. x2+y2=3,26解 x2 得交点横坐标为± .24.A 【解析】 a21= ,b21= , 21则c = .又 { +y =1, 3k 2k 2k 41 又同圆中同弧所对的角中,顶点在圆内的角大于c=4,所以k=32. 顶点在圆周上的角,大于顶点在圆外的角,故当P 在5.C 6.B 7.A 8.B 椭圆和圆的交点间的上下两段椭圆弧上,∠F1PF2·95·为钝角. 2ac2 3a ,26 26 a2+b2=2=15∴- 3 15. 解:设直线l的方程为y=kx+3. 从而c=2 10,于是b2=a2-c2=60.{y=kx+3, x2 y2( 2 ) 故椭圆的方程为由 x2 y2 得 9k +4x2 kx 100+60=1.+54 +45=0.9+4=1,17. 解:(1)∵PF1⊥x 轴,∴F1(-1,0),c=1,5由Δ>0得k2> ,设A(x1,y1),29 B(x2,y2). F2(1,0),|PF|=22+ (3 ) 52 = ,2 2以AB 为直径的圆经过原点0 O→A⊥O→B 2a=|PF1|+|PF2|=4,a=2,b2=3,O→A·O→B=0 x1x2+y1y2=0.:x2 y2又y1=kx1+3,y2=kx +3, 椭圆E 的方程为 ;2 4+3=1得y1y 22=kx1x2+3k(x1+x2)+9. (2)设 A(x1,y1)、B(x2,y2),则P→A+P→B=于是x1x2+y1y2=0 (1+k2)x1x2+3k(x1+ λP→O得) ( 2)· 45 · -54kx2 +9=0 1+k 9k2+4+3k 9k2+4+9=0 ( 3 3x1+1,y1-2 )+ (x2+1,y2-2 )=81-36k2 3, ( 32) 5 9k2+4 =0 k=± 且2 ± 32 >9. λ(1,- ,2 )3故当直线l的斜率为k=± 时,以AB 为直径 32 所以x1+x2=λ-2,y1+y2= (2 2-λ) ①的圆能经过原点,经过原点时直线l的方程为3x- 又3x2+4y21 1=12,3x22+4y22=12,2y+6=0或3x+2y-6=0.当直线l的斜率不为 两式相减得3(x1+x2)(x1-x2)+4(y1+y2)3± 时,以AB 为直径的圆不经过原点. (y1-y2)=0 ②2y2 1-y2 1:() x y2 以①式代入可得AB 的斜率k= = =16. 解 1 设椭圆方程为 2+ 2=1,焦距为 x1-x2 2a b2c,c则直线l的方程为y=x-c,代入椭圆方程,整理 a =e;得,(a2+b2)x2-2a2cx+a2c2-a2b2=0, 1设点A(x (3)设直线AB 的方程为 = x+t,1,y1),B(x2,y2). y 22a2c则x 与3x2+4y2=12联立消去y 并整理得x2+tx1+x2= 2 2,a +b y1+y2=x1+x2-2c= +t2-3=0,Δ=3(4-t2),2b2c-a2+b2. 1|AB|= 1+k2|x1 -x2|= 1+→ 4×∵OA + O→B = O→C,∴ 点 C 的 坐 标 为2a2( c 2b2c ( 2) 15 2a2+b2,- 34-t = × 4-ta2+b2 ) . 2∵点 C 在 椭 圆 上,∴ 代 入 椭 圆 方 程 得: 2|t-2|点P 到直线AB 的距离为d= ,4a2c2 4b2c2 5(a2+b2)2+(a2+b2)2=1,1 3△PAB 的 面 积 为S= |AB|×d= ×整理得:4c2=a2+b2,又由a2=b2+c2 得5c2 2 2=2a2, 4-t2|t-2|,c 10 3∴椭圆的离心率e 2 4 3=a = .设f(t)=S =- (4 t -4t +16t-16)(-25(2)∵|AB|=|AF|+|BF|=(a-ex )+(a- <2),13 2 2) ( ) c · 2a2c f'(t)=-3(t -3t +4)=-3(t+1)(t-2),ex2 =2a-e x1+x2 =2a-a a2+b2=2a- 由f'(t)=0及-2·96·当t∈(-2,-1)时,f'(t)>0,当t∈(-1,2)时, a= 2.f'(t)81<0,t=-1时取得最大值 , 又焦距半c=2,故虚半轴长b= c2-a2= 2,4x2 y29 所以W 的方程 - =1,x≥ 2.所以S 的最大值为 此时2. x1+x2=-t=1=λ2 2(2)设A、, B 的坐标分别为(x ,-2λ=3. 1 y1),(x2,y2).当AB⊥x 轴时,x1=x ,双曲线 2 y1=- 2,§7.2 y从而 →· →五年高考母题原型训练 OA OB=x1x +yy =x2-y22 1 2 1 1=2.【 】 当 与 轴不垂直时,设直线 的方程为1.C 解析 考查双曲线的定义及几何性质. AB x AB y=kx+m,与W 的方程联立,消去y 得(1-k2)x2-1 1由已 知 知 离 心 率e=3,故 1+ ,m =3m= .故8 2kmx-m2-2=0,2选C. 2km故x1+x2= 2,m +21-k x1x2=k2,所以2.D 【解析】-1本题考查了双曲线的标准方程O→A·O→, B=x1x2+y1y2与一般方程的互化 及曲线的第二定义的概念.由方=x1x2+(2 2 kx1+m)(kx2+m)程3x2-y2x y=9得双曲线的标准方程为3-9=1. =(1+k2)x 21x2+km(x1+x2)+m2 2 2 2右支上的点P 到右焦点的距离与点P 到右准线的距 (1+k )(m +2) 2km= k2-1 +1-k2+m2c 3+9离之比即为双曲线的离心率,其值c= 2a = 3 2k +2 4=k2, -1=2+k2-1.=2 故应选D.又因为x1x2>0,所以【 】 k2-1>0,从而O→A·O→B>2.3.C 解析 本题解题思路是利用双曲线的, ,→· →定义确定三角形的边长,从而确定三角形的面积.依题 综上 当AB⊥x 轴时 OA OB取得最小值2.意得|PF2|=|F1F2|=10,:()由双曲线的定义得|PF| 解法二 1 同解法一.1-|PF (2)设A,B 的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则2|=6,|PF1|=16,因此△PF1F2 的面积等于x2- 2=(x + )(x - )=2(i=1,2).1 2 i yi i yi i yi2×16× 102- (16 ,选2 ) =48 C. 令si=xi+yi,ti=xi-yi;4.9 【解析】 本题考查双曲线的定义.设双曲 则siti=2,且si>0,ti>0(i=1,2),所以→ →线的右焦点为F1,则由双曲线的定义可知|PF|=2a OA·OB=x1x2+y1y2+|PF1|=4+|PF1|,所以当满足|PF1|+|PA|最 1= ( )( )1( )( )小时满足|PF|+|PA|最小.由双曲线的图象可知当 4s1+t1 s2+t2 +4 s1-t1 s2-t2点A,P,F1 共线时,满足|PF1|+|PA|最小.易知最 1 1=2s1s2+2t1t2≥ s1s2t1t2=2,小值为|AF1|=5,故所求最小值为9.x =x5.(1,1 22+1) 【解析】 本题主要考查证弦定 当且仅当s1s2=t1t2,即{ 时“=”成立.、 、 , y1=-y2理 双曲线的定义与性质 离心率的计算公式 着重考所以O→A·O→B的最小值是查考生对于双曲线上的点到焦点的距离这个重要性 2.7. 解:(1)由双曲线的定义,. 点 的轨迹是以、质能否在具体问题中恰当使用 依题意及正弦定理得 P M,|PF| N 为焦点 实轴长2a=2的双曲线2 a .= <1,因此点P 位于双曲线的右支上,且|PF| c 因此焦距半c=2,实半轴a=1,从而虚半轴1 b, |PF2| a 2a = 3,点P 不与F1F2 共线 ,|PF2|+2a=c |PF +12| y2所以双曲线的方程为 2a 2a a 2a x -3=1.= , ,( )2 ,c |PF|=c -1+1. 由(1)及答图,易知|PN|≥1,因|PM|=2|PN|2,①6. 解法一:(1)由|PM|-|PN|=22知动点P 知|PM|>|PN|,故P 为双曲线右支上的点,的轨迹是以M,N 为焦点的双曲线的右支,实半轴长 所以|PM|=|PN|+2.②·97·将②代入①,得2|PN|2-|PN|-2=0,解得 9.A 【解析】 本题考查了双曲线标准方程中1± 17 1- 17 基本量间的关系.|PN|= ,舍 去 ,所 以4 4 |PN | y2-(-m)x2=1,实半轴=1,则虚半轴=2=1+ 17 1 1= . m=- ,故应选A.4 -m 4c 1因为双曲线的离心率e= =2,直线l:x= 10.D 【解析】 考查圆锥曲线的概念及运算.a 2 c a2|PN| e= = 3且 =1.解得a c a= 3,c=3,b2=6,是双曲线的右准线,故 =e=2,d x2 y21 双曲线方程为 -所以d= |PN|, 3 6=1.2 11.B 【解析】 本题主要考查双曲线离心率的|PM| 2|PM| 4|PN|2因此d = |PN| = |PN| =4|PN|= x2 y2概念和计算,特别要注意a,b的值.在 - =1中,2 41+ 17.: a= 2,b=2,c= 6,e= 3;解法二x2 2设P(x,y).因|PN|≥1知 y 6在 - =1中a=2,b= 2,c= 6,e= ;|PM|=2|PN|2 ≥2|PN| 4 2 2x2 2 2 2>|PN|, y x y同理可 以 求 出 - 和4 6=1 4-10=1的 离故P 在双曲线右支上,所以心率.x≥1.12.A 【解析】 本题主要考查双曲线的标准方由双 曲 线 方 程 有y2=3x2程及几何性质.-3.因此|PM|= (x+2)2+y2 由焦点坐标(c-4,0),(4,0)知c=4.又e=a =2.= (x+2)2+3x2-3 ∴a=2b.2=c2-a2=12且焦点在x 轴上.= (2x+1)2=2x+1. x2 y2∴双曲线方程为4- =1.故选12 A.|PN|= (x-2)2+y22 2= (x-2)2+3x2-3 x y13. - =1 【解析】 令 ,得 24 12 y=0 x -6x= 4x2-4x+1.+8=0.从而由|PM|=2|PN|2 得2x+1=2(4x2-4x, ,故 , ,+1),即8x2-10x+1=0. ∴x1=2x2=4 a=2c=4所以 2 ,故双曲线方程为5+ 17( 5- 17b =16-4=12所以x= 舍去 )8 x= 8 . x2 y24-12=1;9+ 17有|PM|=2x+1= ,4 令x=0,得y2-4y+8=0.2 21 1+ 17 x yd=x- = . ∴Δ<0无解,综上,双曲线方程为4-12=1.2 82|PM| 9+ 17 8 x 3故 = × =1+ 17. 14. -2 【解析】 由已知条件可得d 4 1+ 17 4 4y =1b b 38.B 【解析】 ∵渐近线方程是y= 3x,∴a a =,即得a= 3b,又顶点到渐近线的距离3 d== 3 ①.∵双曲线的一个焦点在y2=24x 的准线上, 3∴c=6②.又c2=a2+b2③,由①②③知,a2=9,b2 3a a= =1,x2 y2 1 2=27,此双曲线方程为9-27=1. 1+3·98·, 2, x2 y2 AB 被双曲线所截得的线段长∴a=2b= 则双曲线的方程为3 4-4=1.3 l= 1+(-2)2·|x1-x2|=x2 y2 5·[(x21+x2)-4x1x2] ④.15. 解:(1)设双曲线方程为a2-b2=1(a>0,b, 4b将③代入④ 并化简得l= ,而由已知l=4,故>0),右焦点为F(c,0)(c>0),则c2=a2+b2. 3b=3,a=6.x2 y2所以双曲线的方程为36-9=1.16.D 【解析】 本题为解析几何,由题意可得:a2=10,b2=2 c2=12 2c=43.不妨设 本题考查了双曲线的基本量,属于容易题,只要l1:bx-ay=0,l2:bx+ay=0, 了解焦距的概念即可.→ |b×c-a×0| , 17.A 【解析】则|FA|= =b 由双曲线的几何性质知,焦点a2+b2 2 2到渐近线的距离为b,x y则双曲线→ → → 4-12=1的焦点到|OA|= OF2-AF2=a因为|A→B|2+|O→A|2=|O→B|2,且|O→B|=2|A→B 渐近线的距离为b= 12=23,故应选A.|-|O→A|, 18.C 【解析】 本题考查双曲线及其渐近线的所以|A→B|2+|O→A|2=(2|A→B|-|O→A|)2, x2→ 概念,双曲线方程为 -y2=1,所以渐近线方程为y|AB| 4 2于是得tan∠AOB= = .|O→A| 3 2=±2x.又B→F与F→ 1A同向,故∠AOF=2∠AOB, 19.D 【解析】 本题考查的是圆锥曲线的基本2tan∠AOF 4 2所以 = . , x y22 3 知识 属于容易题.由 2- =1可知虚轴1-tan∠AOF a 3 b= 3,而1解得tan∠AOF= ,或tan∠AOF=-2(舍 c a2+32 离心率e= = =2,解得a=1,参照选项知a a去),应选D.b 1因此 = ,a=2b,c= a2+b2= 5b. 20.D 【解析】 考查双曲线的几何性质,直接a 2a2c 5 c+所以双曲线的离心率e= c 3 ca =2. 法,由条件得 2 = ,化简得a 2 c2=5a2,∴e=a(2)由a=2b知,双曲线的方程可化为 c-cx2-4y2=4b2. ① =5.1由l1 的斜率为 ,c= 5b 知,直线 AB 的方 21.B 【解析】 数形结合易知 PF2=PO22 +2OF2 4c22 =4b2+c2 3c2=4b2,又由于c2=a2+b2,程为所以有 2 2( ) c =4a c=2a e=2,选B.本题考查双曲y=-2x- 5b . ②线的离心率求法与数形结合的数学思想.将②代入①并化简,得x2 y215x2-325bx+84b2=0. 22.D 【解析】 设双曲线方程为a2- 2=1,b设AB 与双曲线的两交点的坐标分别为(x1, by ),(x ,y ),则 设F(c,0),B(0,b),kBF=- ,双曲线渐近线的斜1 2 2 c325b 84b2 b b bx1+x2= ,x1·x2= . ③ 率15 15 k=±a .∵BF与一条渐近线垂直,∴- ·c a·99·=-1,∴b2=ac,又a2+b2=c2,∴c2-ac-a2=0, 由 计 算 可 得,当 k ∈ ( ,10 ] 时,s(k)=2 1± 52∴e -e-1=0,∴e= (舍负值),5+1,2 ∴e= 2 21-k2 1+k2;故选D.23.B 【解析】 本题利用双曲线的定义解题. 1 2k+1当k∈ ,2 ÷ 时,s(k)= 1+k22 .依题意, , è2 2 k+k由定义得|PF1|-|PF2|=2a 又已知|PF2|=2|PF2|,得|PF2|=2a,而|PF2|的最小值为c- ∴s表示为直线l的斜率k的函数是a,所以只须c-a≤2a,所以c∈(1,3].若题中涉及焦 ì 2 1+k2,10 1-k2 2点或准线时,应优先考虑利用定义. s(k)= í24.4 【解析】 由n(12-n)>0可得n∈(0, 2k+1 1 2 2, k+k2 1+k 2), n+12-n 1212 ∵e= = = 3,∴n=4. 28.C 【解析】 本题考查了椭圆与双曲线的性n n质,有4-b2=1,故b= 3.625. 【解析】 本题考查双曲线的性质,属于2 29.A 【解析】 由已知条件可得a=3,b=4,基础知识、基本运算的考查.连虚轴一个端点、一个焦 c=5.其中一条渐近线方程为4x-3y=0,右焦点坐点及原点的三角形,由条件知,这个三角形的两条直 标为(5,0),右焦点到渐近线的距离即为圆的半径R角边分别是b,c(b是虚半轴长,c是焦半距),且一个 20=d= =4,由此可得所求圆的圆心为(5,0),半径b 5内角是30°,即得 =tan30°,所以c= 3b,所以c a= 为4,从而得圆方程为(x-5)+y2=16,整理可得x2+y2-10x+9=0,故应选A.2b,c 3 6离心率e=a = =2. 22 30.B 【解析】 不 妨 设 P (a ,c m ),则PF→1=( , x226. ±40) 3x±y=0 【解析】 ∵椭圆 225 (a , ),PF→= (a2c+c m 2,c-c m ),由 PF1⊥PF2 y2+ =1的焦点为(±4,0),∴双曲线的焦点坐标为9 PF→·PF→ a41 2=0 m2=c2- →2,代入|PF1|·|PF→2|( ,), ,cc±40 ∴c=4 =2,a c2=a2+b2,∴a=2,b2==4ab整理可得e= 3,故选B.2 2 2 212,x y∴双曲线方程为 - =1,∴渐近线方程为4 12 y 31. 解:(x y1)设双曲线方程为a2-b2=1.b 2 2=± x=± 3x,即 x ya 3x±y=0. 由椭圆8+4=1,:() 2 求得两焦点为( ,),(,) 对于双曲线 :27. 解 1 所 求 渐 近 线 方 程 为y- 2x=0, -20 20 .∴ Cc=2.2y+ x=0. 又y= 3x 为双曲线C 的一条渐近线,2b(2)设 P 的 坐 标 为 (x0,y0),则 Q 的 坐 标 ∴ ,解得 2 ,2 ,a = 3 a =1b =3为(-x0,-y0). y2λ=M→P·M→2Q=( ,双曲线 的方程为:x0 y0-1)·(-x0,-∴ C x - =1.y0-1) 3() :=-x23-y2+1=- x22 解法一 由题意知直线l的斜率k 存在且不0 0 2 0+2. 等于零.∵|x0|≥ 2,∴λ的取值范围是(-∞,-1]. 设l的方程:y=kx+4,A(x1,y1),B(x2,y2),(3)若P 为双曲线C 上第一象限内的点,则Q ( 4- ,k 0),则直线l的斜率k∈ 2 è0, ÷ .2 ∵P→Q=λ1Q→A,·100·∴ ( 4- ,k -4)= Q ( 4- ,k 0) .λ ( 4x + ,y ) . ∵P→1 1 k 1 Q =λ → → 41 QA =λ2 OB,∴ (- ,k -4) ={ 4- =λ( 4x + ) λ 4 4k 1 k 1 (x1+ ,k y1 )=λ2 (x2+ ,k y2 ) .-4=λ1y1, 4, 4∴-4=λ1y1=λ2y2 ∴λ1=- λy 2=- .ì 4 4 1 y2 x1=-kλ -1 kí 8又λ1+λ2=- ,1 1 2 4 3∴ + =3.y1 y2 y1=-λ1 即3(y1+y2)=2y1y2.∵A(x1,y1)在双曲线C 上, y2将16 1+λ 2 16 y=kx+4代入x2-3=1,得(3-k2)y2-∴ 1k2 ( λ ) -3λ2-1=0.1 1 24y+48+3k2=0.16 216+32λ 2 2 2 2 ,否则 与渐近线平行,1+16λ1- ∵3-k ≠0 l3k -kλ1=0.24 , 48-3k2∴ + =( 2)2 16 y1 y2 y1y2= .∴ 16-k λ1+32λ1+16- k2=0. 3-k2 3-k2324 48-3k216 ∴3× =2× .同理有:(16-k2)λ22+32λ2+16- k2=0. 3-k2 3-k23( ,)若16-k2=0,则直线l过顶点,∴k=±2.∴Q ±20 .不合题意.2012—2013高考题源拓展测试∴16-k2≠0.1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.C 7.D∵λ1、λ2 是二次方程(16-k2)x2+32x+16-8.D16k2=0两根. 2 23 9.(1,x y2+ 5) 10. 9-16=132 8∴λ1+λ2=k2-16=-3. 111. 2+1 12.4或4∴k2=4,此时Δ>0,∴k=±2.x2 y2∴所求Q 的坐标为(±2,0). 13. 解:(1)解法1:设双曲方程为a2-b2=1.解法二:由题意知直线l的斜率k 存在且不等由题意易求c=25.于零.设l的方程:y=kx+4,A(x1,y1),B(x2,又双曲线过点( ,),y2), 322(32)2 4则Q ( 4- ,k 0) . ∴ a2 -b2=1.∵P→Q=λ ,Q→1 A,∴Q 分P→A的比为λ1. 又∵a2+b2=(25)2,∴a2=12,b2=8.由定比分点坐标公式得: x2 y2故所求双曲线方程为 - =1.ì 4 λ1x1 4 12 8 - = ìx1=- (k 1+λ kλ 1+λ1)1 1 2 2í í 解法2: xy设双曲线方程为 - =1.将点 4+λ1y1 4 16-k 4+k 0= 1+λ y1=-1 λ1 (32,2)代入得k=4.下同解法一x2 y2解法三:由题意知直线l的斜率k 存在且不等 ∴双曲线方程为12-8=1.于零. x2 y2设l的方程:y=kx+4,A(x1,y1) ((2)解法1:设双曲线方程为B x 2- 2=1.2,y2)则 a b·101· ìb 4 3a =,3 15.解法1:由双曲线方程知a=2,e= , 2由题意得 í (-3)2 (23)2 4 a2 - =1.l:x=- ,3 x0≤-2.b29 由已知及双曲线第一、二定义,得解之,得a2= ,b24 =4. ì , d+|PF2|=2|PF1|x2 y2 ,故双曲线方程为9-4=1.|PFí 2|-|PF1|=4 由此联立解得d=8. 34 |PF1|=2d,x2 y2解法2:设所求双曲线方程为 - =λ(λ≠ 4 289 16 ∴-3-x0=8,∴x0=-3.10),将点(-3,23)代入得λ= 34. 解法2:由双曲线方程知a=2,e= ,l:2 x=x2 y2 1 x2 y2所以双曲线方程为 - ,即9 16=4 9-4=1.4- ,3 x0≤-2.44 , 3x0 ,14. 解:(1)由题意可知a=2,b=1,c= 5,且双 ∴d=-3-x0 |PF1|=- (2+ |PF |2 ) 2曲线的焦点在x 轴上,利用定义||PF1|-|PF2||= 3x=2- 02 .2a=4.∴|PF|21 +|PF2|2-2|PF1|·|PF2|=16. 由已知d+|PF2|=2|PF1|,又∠F1PF2=90°, ∴- (43+x0 )+ ( 3x02- )=-22 ( 3x02+ ,2 )∴|PF1|2+|PF 2 22|=(25)=20,28∴2|PF1|·|PF2|=4. 由此解得x0=-3.1∴S△F1PF2=2|PF1|·|PF2|=1. : 2x-1 1 2x-116. 解 由y= =2+ 知, 的x-1 x-1 y=x-1(2)按常规思路,建立目标函数.设 M(x,y),由 1x2 y2图象是由y= 的图象向右平多 个单位,再向上平- =1,知右焦点F (5,),30 则|AM|+ |MF x19 16 1 5 1 移2个单位得到的.3|= (x-9)2+(y-2)2+ (x-5)25 +y2,求最 (1)1因为等轴双曲线y= 的离心率e= 2,故x小值比较困难. 2x-1, , y= 的离心率也为由|MF1|联想到双曲线的第二定义 如图所示 x-1e= 2.3 1|MN|=5|MF1|,() {y=2 由 x 得x=±1,所以交点即为双曲线y3 =x因此|MA|+ y5|MF1|=|MA|+|MN 1= 的 顶 点(, ),(x 11 -1,-1),平 移 后 得 到5 y=|(e=3 ) . 2x-1的顶点坐标为(,、 、 , x-1 23),(0,1).当A M N 三点共线时1即点 M 坐标为 35,2÷ 时, (3)对y= ,ce= , ,è 2 x a= 2a= 23 ∴c=2,故其焦点标为(2,2),(- 2,- 2),平|MA|+ |MF1|取最小值5 2x-1移后得到y= 的焦点坐标为(1+ 2,x-1 2+ 2),9 36|AN|=9-5=5. (1- 2,2- 2).·102·1 a2(4)对于y= ,中心到准线的距离d , §7.3 抛物线x =c =1 五年高考母题原型训练故准线的纵截距分别为± 2,所以准线方程为y= 11.B 【解析】 考查抛物线的定义x2=, 2x-1 4y=-x± 2 经过平移后得到y= 的准线方程为x-1 1 · , p 1, 12×8 y ∴ 2 =16 ∴准 线 方 程 为 y=- ,y=-x+3± 2. 161 15(5)1y= 的渐近线方程为 与 ,经平 ∴- +1=x x=0 y=0 16 16.2x-1 2.A 【解析】 如图所示,移后得到y= 的渐近方程为 ,x-1 x=1y=2. A(0,2),F 1,0 ,由抛物线定x2 y2 (2 )17. 解:(1)设双曲线方程为 (a2-b2=1a>0,义知|PP'|=|PF|,b>0) ∴|AP|+|PP'|=|AP|由已知得:a= 3,c=2,再由a2+b2=c2, 1+|PF|≥|AF|=x2 4+4=∴b2=1.∴双曲线方程为3-y2=1.17,故应选( A.2)设A(xA,yA),B(xB,yB), 2x2 3.C 【解析】 本小题主要考查直线与抛物线将y=kx+ 2代入 -y23 =1. 的位置关系以及抛物线的定义.得:(1-3k2)x2-62kx-9=0. 由题意知 F(1,0),则 过 F 的 直 线 方 程 为y=由 题 意 3(x-1).ì 1-3k2≠0 与抛物线方程联立, Δ=36(1-k2)>0 2 {y =4x ,消去x 得 3y2-4k y-43=0,知 í 62 3 xA+xB=,解得 y= 3(x-1)1-3k2<0 3 ∴A(3,23),∴|AF|=4. -9 xAxB=1-3k2>0 由抛物线 定 义 及 已 知 条 件 得△AKF 为 等 边 三角形.3∴当3时,l与双曲线左支有两个交点. 1∴S△AKF=2×4×4×sin60°=43.故选C.() () : 62k3 由 2 得 xA+xB= , 4.B 【 】1-3k2解析 本题解题思路是利用抛物线的定义,依据题意列出有关点 A 的坐标的方程求得结∴yA+yB=(kxA+ 2)+(kxB+ 2) y222 果.依题意,设点A ( 0,8 y0 ),点K(-2,0),准线方程=k(xA+xB)+22=1-3k2. 是x=-2,作AA1 垂直于直线x=-2,由|AK|=∴AB 的中点P 的坐标为 32k , 2 ÷ . 2|AF|结合抛物线的定义得|A1K|=|A1A|,即有è1-3k2 1-3k2 y2: 1 , |AA1|=08+2=|y0|,|y0|2-8|y0|+16=0,由此设直线l0 的方程为 y=-kx+b142 解得|y0|=4,因此△AFK 的面积等于将P 点坐标代入直线l 的方程,得b= . 2×4×|y0|0 1-3k2 =8.选B.3∵ ( 12 2∴b<-22,∴b的取值范围为(-∞,-22). x+2 ) ( 3 ) , 5+ y- N 到直线8 y=- 的距离8·103·5 1 2 3 2 5 从而所求直线l方程为( ) ( ) 2x-y+2=0.为 y+ ,8 x+2 + y-8 = y+ ,8 6.26 【解析】 由题意得此直线为y=x-1,1化简,得曲线C 的方程为y= (x2+x). 设交点 M(x1,y1),N(x2,y2),2y2=2x,(2)解法一: 则{ 整理得x2-4x+1=0,x1+x2=y=x-1,2设 M (x,x +x2 ) . 4, πx1x2=1,因 为 倾 斜 角 为 ,故4 |MN|= 2·直线l:y=kx+k,则2(, ), (x1-x2) = 2 (B xkx+k x1+x22)-4x1x2 = 24=从 而 | QB | = 26.2 7.y2=4x 【解析】 设 抛 物 线 方 程 为y2=1+k |x+1|., 2px,将直线y=x 代入抛物线方程可得y2-2在Rt△QMA 中 py=0,2 解之得y=0或y=2p,由AB 的中点坐标为(2,2)因为|QM|2=(x+1)2 ( x1+4 ), 可得2p=4,解之得p=2,∴抛物线C 的方程为y2x 2(x+1)2 ( =4x.k-2 ) 8.2 【解析】 设 A(m2,|MA|2= ,1+k2 2m),B(n2,2n),由 AB 的中点所以|QA|2=|QM|2-|MA|2 坐 标 为 M (2,2) 可 得(x+1)2 2 2= 24(( )1+k2)kx+2 . {m +n =4,解之 得2m+2n=4, {m=0,或n=2,|x+1|·|kx+2||QA|= . {m=2,2 1+k2 即A(0,0),B(4,4)或n=0,|QB|2 2(1+k2) 1+k2 x+1· A(,), (= 2 . 44 B 0,0),QA |k| x+k 1∴S△ABF=2×1×4=2.,|QB|2当k=2时 |QA|=55, 9. 解:(1)由题意,可设抛物2从而所求直线l方程为2x-y+2=0. 线C 的标准方程为y =2px.解法二: 因为点 A(2,2)在抛物线 Cx2+x 上,( ) 所以p=1.设 M x, ,2 因此,抛物线 C 的标准方程直线l:y=kx+k,则 为y2=2x.B(x,kx+k),从而|QB| (2)由(1)可得焦点F 的坐标是 (1,0),= 1+k2|x+1|. 22( ,) : 1( ) 又直线OA 的斜率为 ,过Q -10 垂直于l的直线l1 y=-k x+1 . 2=1故与直线因 为 |QA | = |MH |,所 以 |QA | = OA垂直的直线的斜率为-1.1|x+1|·|kx+2| |QB|2 2(1+k2) 1+k2 因此,所求直线的方程是x+y-2=0.· =2 1+k2 |QA| |k| (3)解法一:设点D 和E 的坐标分别为(x1,y1)x+1 和(x2,y2),· 2 .x+ 直线DE 的方程是y=k(x-m),k k≠0.,|QB|2 y, 将 代入2当k=2时 =55 x=k +m y =2x,有ky2-2y-2km|QA|=0,·104·2 21± 1+2mk2 令A(a,a ),B(b,b ),解得y1,2= k . 则ab=-c.→ →由 ME = 2DM 知 1 + 1+2mk2 = 2 因 为OA ·OB =ab+2 2( 1+2mk2-1), ab =-c+c2=2,解得c=2,或c=-1(舍化简得k24= .因此m 去).故c=2.a+bDE2=(x1-x 22)+(y1-y2)2= ( 11+ )(k2 y- (2)由题意知Q ( ,2 -c),y 2 直线2) AQ 的斜率为( 2 2( 1 41+2mk2) 9 a +c a -ab= 1+ ( 2 ) kAQ= = =2a.k2 ) k2 =4 m +4m . a+b a-ba-3 2 2所以f(m)=2 m2+4m(m>0). 又y=x2 的导数为y'=2x,所以点A 处切线的2 2 斜率为解法二:设D (s , t 2a.2 s),E ( ,2 t) . 因此,AQ 为该抛物线的切线.由点 M(m,0)及M→E=2D→M得 (3)(2)的逆命题成立.证明如下:1 22 设 ( ,t -m=2( s ), Q x0 -c).2 m-2 若AQ 为该抛物线的切线,则kAQ=2a.t-0=2(0-s),因此 a2+c a2-ab, 2, 又直线 的斜率为 ,所t=-2sm=s 所以 AQ kAQ=a-x =0 a-x0s2 2 2( ) a -abf(m)= 2s2- +(-2s-s)2 以a-x =2a,得2ax 20=a +ab,因a≠0,有 x02 03 a+b= 22 m +4m(m>0). = 2 .10.A 【解析】 考查抛物线的几何性质.由已 a+b故点P 的横坐标为 ,即P 点是线段AB 的知得抛物线的准线方程为x=-2,故选A. 22 中点x y2 .11.D 【解析】 椭圆 + =1的右焦点为6 2 16. B 【解析】(2,0),所以抛物线y2=2px 的焦点为(2,0),则p= 解 法 一:AF 直 线4,故选D. 方程 为:y=- 3(x32 ),12. 4【解析】 F (p, , p则 ,2 0) B (4 1)-2,∴当x=-2时,yp2p× =1,解得p= 2.∴B 2, ÷,因此B 到该抛 =43,∴A(-2,4 è4 1 43).2 2 32物线的准线的距离为 + = . 当4 2 4 y=4 3时 代入p y2=8x 中,x=6,13.x=-1 (1,0) 【解析】 ∵2p=4,∴2 ∴P(6,43),=1, ∴|PF|=|PA|=6-(-2)=8.故选B.∴准线方程为x=-1,焦点坐标是(1,0). 解法二:∵PA⊥l,14. -1 【解析】 抛物线y2=4x 的焦点坐标 ∴PA∥x 轴,为(1,0),代入直线ax-y+1=0可得a=-1. 又∵∠AFO=60°,15. 解:(1)设直线AB 的方程为y=kx+c,将该 ∴∠FAP=60°,方程代入y=x2 得x2-kx-c=0. 又由抛物线定义知PA=PF,·105·∴△PAF 为等边三角形. 2同理可求得|BD|=41+ 1-又在Rt△AFO 中,FF'=4,[ ( k ) ]2∴FA=8. 4(1+k )= 2 .∴PA=8. k故选B.(17.2 【解析】 1 81+k2)2SABCD=2|AC||BD|= k2过 B、M 分 别 作, =8(k2 1准 线 的 垂 线 垂 足 +2+k2 )≥32.分 别 为 B1、M1.由 当k=1时等号成立.所以四边形ABCD 面积的AM =MB 得 BB1 最小值为32.=2MM1 =AM = 2012—2013高考题源拓展测试BM.所以点 M 恰为 1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C抛 物 线 的 焦 点,即 8.Cp=1,2 p=2. 9. ( 10,4 ) 10.(2,2)218. 解:(1)设切点Q ( xx0,0 ) . 11. ( ,14 1 2 ) 12.3x, 13. 解:(1)由已知可设抛物线方程为y2由 y'= 知 抛 物 线 在 Q 点 处 的 切 线 斜 率 =2px.2∵点P(1,2)在抛物线上,∴p=2.x为 0,2 故所求抛物线的方程是y2=4x,x2 x 准线方程是x=-1.故所求切线方程为y-0= 0(4 2 x-x0), (2)设直线PA 的斜率为kPA,直线PB 的斜率x 20 x0 为kPB,即y=2x-4. y -2 y -22 则kPA=1 ( ), 2 ( )(, ) , x0, x -1x1≠1 kPB=1 x -1x2≠1 .2因为点P 0 -4 在切线上 所以-4=- 4 ∵PA 与PB 斜率存在且倾斜角互补,∴kPA=x20=16,x0=±4. -kPB.所求切线方程为y=±2x-4. 又∵A、B 点均在抛物线上,(2)设A(x1,y1),C(x2,y2). ∴y21=4x ,y21 2=4x2.由题设知,直线AC 的斜率k 存在,由对称性,不 y21 y22妨设k>0. ∴x1= ,4 x2=4.因直线AC 过焦点F(0,1),所以直线AC 的方 y1-2 y2-2∴ =-程为y=kx+1. y21 y2.2-1 -1, {y=kx+1,4 4点A C 的坐标满足方程组x2=4y, ∴y1+2=-(y2+2).∴y1+y2=-4.2得x2-4kx-4=0, y1=4x1,由 两式相减得{x1+x2=4k,{y22=4x2由根与系数的关系知xx =-4. (1 2 y1+y2)(y1-y2)=4(x1-x2).|AC|= (x -x )2+(y -y )2 y1-y∴k = 24 41 2 1 2 AB x -x = + =-4=-1.1 2 y1 y2= 1+k2 (x +x )21 2 -4x 21x2=4(1+k ). 14.(1)解:由已知|a|=|b|,即1因为AC⊥BD,所以BD 的斜率为- ,k (-1-x)2= (1-x)2+y2,1 整理得y2=4x. ①从而BD 的方程为y=-kx+1. (2)证明:由已知只需证O→A⊥O→B即可,即证O→A·106··O→B=0. ∴ab=-2pm,设A(x1,y1),B(x2,y2), 又|a|·|b|=2m,即ab=-2m,当l⊥x 轴时,A(4,4),B(4,-4), 由-2pm=-2m(m>0),得p=1,∴x1x2+y1y2=0,即O→A⊥O→B; 则所求抛物线方程为y2=2x.当l不与x 轴垂直时, 若线段AB 垂直于x轴,直线AB 的方程为x=m,设l的斜率为k,易知k≠0,且方程为y=k(x- A,B 两点关于x 轴对称,4), ② 故m2=2pm,2m=2pm,将②代入①得:k2x2-x(8k2+4)+16k2=0. 又m≠0,∴p=1,由根与系数关系得 故所求抛物线方程为y2=2x.x1·x2=16,y 21y2=k (x1-4)(x2-4)= 17. 解:(1)x2=2py 即k2[x1x2-4(x1+x2)+16]= 1y= x2,k2 ( 8k2+4 2p16-4· ,k2 +16)=-16 1其导数y'= x,即x1x2+y1y2=0,所以O→A⊥O→B,故得证. p当 x =x0 时,y' =15.(1)解:x y直线l的截距式方程为a +b=1.① 1x0,(2)证明:由①及y2=2px 消去x,可得 pby2+2pay-2pab=0. ② x即过点 M 的切线的斜率k= 0,点 M、N 的纵坐标y1、y2 为②的两个根,故p∵过点 M 的法线与切线垂直,-2pay1+y2= ,b y1y2=-2pa. p∴法线斜率为- ,x02pa1 1 y1+y -2 b 1 p所以 + = = = . ∴法线方程为y-y0=- ·(x-x0),y1 y2 y1y2 -2pa b x0(3)解:设直线OM、ON 的斜率分别为k 、k , 令x=0,得y-y0=p,1 2y y ∴y=y0+p.则k 1 21= ,x k2=x .1 2 ∴过点 M 的法线与y 轴的交点Q 的坐标为(0,当a=2p 时,由(2)知,y1y2=-2pa=-4p2, y0+p).由 y21 =2px ,y21 2 =2px2 相 乘 得 (yy )21 2 (2)证明:p由抛物线的性质知|MF|=y0+ ,=4p2x1x2, 2(yy )2 (-4p2)2 p p而 ,x1x =1 2 = =4 2, |FQ|=y0+p-2=y0+2 4p2 4p2 p2yy 2 ∴|MF|=|FQ|,即△MFQ 为等腰三角形,因此,kk = 1 2-4p1 2 xx = 4 2 =-1,p ∴∠FQM=∠FMQ,过点 M 作y 轴的平行线,1 2所以OM⊥ON,即∠MON=90°. 则∠FQM=∠QMN,∴∠FMQ=∠QMN.由反射定16. 解:设所求抛物线方程为 律知:由焦点F 发出的光线射到点M 经反射后,反射y2=2px(p>0) ① 光线在过点 M 与y 轴平行的直线上.即从焦点F 发若线段AB 不垂直于x 轴, 出的光线经抛物线上的点反射后,反射光线平行于抛设直线AB 的方程为y=k(x-m)(k≠0) ② 物线的对称轴(y 轴).2p §7.4 直线与圆锥曲线的位置关系由①②式消去x,得y2-ky-2pm=0 ③ 五年高考母题原型训练2 2设A,B 的坐标分别为A (a , ,B b , , c b22p a) (2pb) 1.B 【解析】 解法一:由e=a = 1-a2 =则a,b是方程③的两个根,·107·33 2 2 2 2,得a=2b,a= c,c x +3y =cb= .由 4 得2 3 3 {y=k(x-c)(3+12k2)y2+6cky-k2c2=0.设A(x1,y1),B(x2,), -2ck -k2c2y2 则y1+y2=1+4k2①.yy→1 2= 由3+12k2②. AF1 x2=3F→B得y1=-3y2③.联立①②③得k= 2. (2)当m= 时,轨迹4 E 的方程为4+y2=1,2.D 【解析】 本题考查了直线和圆锥曲线的 设圆的方程为x2+y2=r2(0知识.{y=k(x+2) k2x2+(4k2-8)x+4k2=0 当切线斜率存在时,可设圆的任一切线方程为yy2=8x =kx+t,4k2-8x1+x2= 2 ,x1x2=4,利用抛物线定义和题设 A(x1,y1),B(x2,y2),k有x1+2=2(|t|x2+2) 2x2-x1=-2,x 21x2=4 x1 所以 =r,1+k2-2x1-8=0 x1=4,x2=1,于是,由两根之和x1+即t2=r2(1+k2). ①4k2-8 22x2=- =5 9k2=8 k= ,选D. 因为2 OA⊥OB,k 3所以【 】 x1x2+y1y2=0,3.B 解析 2x+y+2=0关于原点对称直即x1x2+(kx1+t)(kx2+t)=0,线l'的方程为2x+y-2=0.整理得(1+k2)x1x2+kt(x1+x2)+t2=0. ②2x+y-2=0 2联立方程{ y2 ,解得x=0或x=1. {x +y2=1,x2+4=1 由方程组 4y=kx+t∴A(0,2)、B(1,0).∴|AB|= 5,∴P 到AB 的 消去y 得1距离为 . (1+4k2)x2+8ktx+4t2-4=0. ③5 8ktAB 所在直线的方程为y=-2x+2,设P(x0,y ), ì0 x1+x2=-1+4k2ì 2由韦达定理 í x2y0 4t2-4 0+ =1, 4 · x1 x2=则 í 1+4k2 |2x0+y0-2| 1 代入 式并整理得 = . ②5 5( 2)4t2-4 8k2t2 2 ,解之有两组不同的解,故存在两个不同的P 点 1+k 1+4k2-1+4k2+t =0满足题意.选B. 即5t2=4+4k2.4.y=x 【解析】 由已知条件可得抛物线的2 25标准方程为y2=4x,结合 式有设直线l的方程为x=m(y-2) ① 5r =4,r= (5 ∈ 0,1),+2代入抛物线方程可得y2-4my+8m-8=0,由 4当切线斜率不存在时,x2+y2= 也满足题意,AB 中点坐标为(2,2)可得4m=4,解之得 m=1,由 5此可得直线AB 的方程为y=x. 4故所求圆的方程为x2+y2= .5. 解:(1)因为a⊥b,所以a·b=0, 52即(mx,y+1)·(x,y-1)=0, 6.3+22 【解析】 由y故mx2+y2-1=0,即mx2+y2=1. =4x 可得焦点F 的坐标(1,0),当m=0时,该方程表示两条直线; 则直线 AB 的方程为y=x-1,当m=1时,该方程表示圆; 代入y2=4x 可得x2-6x+1=当m>0且m≠1时,该方程表示椭圆; 0,解之 得 x=3+2 2,或 x=当m<0时,该方程表示双曲线. 3-22,由|FA|>|FB|可 得·108·, , |FA| 3+22+1 16k 1 16k 1xA=3+22xB=3-22 则 = = 又k>0,|FB| ∴|MN|= 3 +3k≥2·3-22+1 3 3k3+22. 8= ,5 37. 【解析】 本题为解析几何,易知右焦点3 16k 1 1当且仅当 = ,即k= 时等号成立.的坐标为(1,0),故AB:y=2(x-1)与椭圆联立,设 3 3k 4A(x1,y1),B(x2,y2),可得3y2+2y-8=0 y1= 1 8∴k= 时,线段 MN 的长度取最小值4 4 3.-2,y2=3.(3)由(2)1可在,当 MN 取最小值时,1 5 k=4.利用S=2×1×|y1-y2|,可求得S=3. 此时BS 的方程为x+y-2=0,在直线与圆锥曲线的位置关系中,求面积及面积42的最大值经常用到上述公式,本题属于中等题. S (6,4 ,5 5 ) ∴|BS|= 5 .8. 解法一:(1)由已知得,椭圆 C 的左顶点为 要使椭圆C 上存在点T,使得△TSB 的面积等A(-2,0),上顶点为D(0,1),∴a=2,b=1. 1于 , 2只须点 T 到直线BS 的距离等于 ,所以5 4 Tx2故椭圆C 的方程为 24+y =1. 2在平行于BS 且与BS 的距离等于 的直线l'上.(2)直线AS 的斜率k显然存在,且k>0,故可设 4(1016k) 设直线l':x+y+t=0,直线AS 的方程为y=k(x+2),从而 M ,3 3 . |t+2| 2 3 5y=k(x+2), 则由 = ,解得t=- 或4 2 t=- .{ 2 2由 x2 得(1+4k2)x2+16k2x+16k2+ 2=1 ìx24 y +y2=1,3 4 2-4=0. ①当t=- 时,由2 í得5x -12x2 3 x+y- =0设S(16k -4x ,y ),则(-2)·x = 21 1 1 1+4k2,2-8k2+5=0., 4k得x1= 从而1+4k2 y1=1+4k2. 由于Δ=44>0,故直线l'与椭圆C 有两个不同2 的交点;即S (2-8k , 4kk2 k2 ) .又B(2,0),1+4 1+4 ìx2 + 2=1,1 5 4y故直线BS 的方程为y=- (x-2). ②当t=- 时,由 得5x2-20x4k 2 í 51 10 x+y- =0ì y=- (x-2), ì x= ,2 4k 3由 í 得 í +21=0. 10 1 x= y=- , 由于Δ=-20<0,故直线l'与椭圆C 没有交点. 3 3k综上所述,当线线 MN 的长度最小时,椭圆上仅∴N (10, 13 -3k) . 1存在两个不同的点T,使得△TSB 的面积等于5.故|MN|= 16k 13 +3k . 解法二:(1)同解法一.2 2(2)设S(x0,y0),x则 0+y2x4 0=1,∴y20=1-04.· y y2故k k = 0 · 0y0 1SA SB x0+2 x0-2=x =- .0-4 4设 M (10, 103 yM ),N ( ,3 yN ),则yM>0,yN<0.·109·· yM · yN 9yMyN 1 1则kSA kSB=10 10 = 64 =-, 4.D 【解析】4 ∵x-2y+2=0,∴y=2x+3+2 3-2 +1.∴y ·( )16-y = . b 1 a2-c2 1 a2M N 59 ∴c =,即2 c2 =2.∴c2=,4 ∴e=故|MN|=yM +(-yN )≥2 yM·(-yN) c 258= , a= 5 .3 5.A4当且仅当yM=(-yN)= 时等号成立3 .6.C 【解析】 如右图,由双曲线定义知:8即 MN 的长度的最小值为3. |AB|=|AF|+|BF|=(3)由(2)可知,当 MN 取最小值时, ed1+ed2.N (10, 4 ) 设弦AB 中点为M,它到3 -3 . 准 线 l 的 距 离 为 MN,则∵B(2,0)∴kBS=kBN=-1. 1|MN|= ( ),从而有 ( )2 d1+d2 |AB|=ed1+d2 =e·此时BS 的方程为x+y-2=0,(6,4 ), 422|MN|.S 5 5 ∴|BS|= 5 . |AB| 1∴|MN|= · 12e =e R (R= |AB|) .设与直线BS 平行的直线方程为x+y+t=0.2{x+y+t=0, ∵e>1,1∴|MN|= ·2 eR由 x2 得5x +8tx+4t2-4=0.+y2=1, 7.C 8.C42当直线与椭圆C 有唯一公共点时, 9.(3,2)x10. 4-y2=1有Δ=64t2-20(4t2-4)=0,解得t=± 5. 11.4 12.y2=4x当t= 5时,两平行直线BS:x+y-2=0与l1:: y=k(x-1),13. 解 联立方程组{ 消去y,得5+2 x2-y2=4.x+y+ 5=0间的距离d1= ;2 (1-k2)x2+2k2x-k2-4=0 (*), : (1)当1-k2当t=- 5时 两平行直线BS x+y-2=0与 =0时,即k=±1,方程(*)化为2x=5,方程组有唯一解: 5-2.l2 x+y- 5=0的间的距离d2= .2 故直线与双曲线有一个公共点,此时直线与双曲线渐近线平行.1 42∵S△TSB= ,且5 |BS|=,故5 △TSB在BS (2)当1-k2≠0,即k≠±1时,由Δ=4(4-3k2)2 , 23 23边上的高d= . >0得 - k≠±1 *∵d 1 故直线与双曲线有两个交点.T,使得△TSB 的面积等于5. (3)当1-k2≠0,由 Δ=4(4-3k2)=0得,k=即线段 MN 的长度最小时,椭圆C 上仅存在两 23± 时,方程组有唯一解,故直线与双曲线只有一1 3个不同的点T,使得△TSB 的面积等于5. 个公共点,此时直线与双曲线相切.2012—2013高考题源拓展测试 (4)当1-k2≠0,由 Δ=4(4-3k2)<0得k<1.B 2.A 3.D 23- ,23或k> 时,方程组无解,故直线与双曲线3 3·110·无交点. ∴2×4(x1-x2)-2(y1-y2)=0,23 y1-y∴ 2综上所述,当k=±1或k=± 时,直线与双 x -x =4.故所求中点弦所在直线方程为y3 1 223 -1=4(x-2),即4x-y-7=0.曲线有一个公共点;当- 3 或-123 -1=0.或12=2,联立方程 消去y 得2x2-4x+323 23 2x-y-1=0k<- 或k> 时,直线与双曲线无公共点3 3 . =0.【 2点评】 研究直线与双曲线位置关系时,应注意 显然Δ=(-4)-4×2×3=-8<0,即方程无讨论二次项系数为0和不为0的两种情况. 实根,因此直线l与双曲线无交点,直线l不存在.14. 解:若m=0,则直线l为y=0,显然抛物线 【点评】 “点差法”使用的前提是以该点为中点上存在两点关于直线l对称; 的弦存在,因此利用代点法求出的弦所在直线方程还若m≠0,设A(x ,y )、B(x 要受到判别式的检验.1 1 2,y2),为抛物线上关于l对称的两点,且x1≠x2,y1≠y2 16. 解法一:由l1 被C 截得弦长为22,得a2+1,2 ,2 , , b2=8. ①且kAB=-m y1=2x1 y2=2x2两式相减 得设l2:y= 3(x-c),代入C 的方程化简得(y1-y2)(y1+y2)=2(x1-x2), (b2+3a2)x2-6a2cx+a2(3c2-b2)=0.y1-y2 2 1即 = =- , 6a2cx 由 韦 达 定 理 得 ,1-x2 y1+y2 m x1 +x2 =b2+3a2 x1x2∴y1+y2=-2m.由线段AB 的中点P 在直线 a2(3c2-b2)l上, = b2+3a2 .y +y得 1 2=m (x1+x22 2 -2), 从 而|x1 -x2|= (x1+x2)2-4x1x2 =2 2 2 2 2( 6ac ) 4a (3c -b ) 4ab2x1+x ,∴ 2==1,故P(1,2-m). b +3a2 - b2+3a2 b2+3a22 2, 4ab · 4a: 1则由弦长公式 得( 2 21+3= ,解法一 直线AB 方程为y+m=-m x-1). b +3a 5化简得a2=3b2. ②将x=1-m2-my 代入y2=2x, x2得y2+2my+2m2-2=0. 联立①②得a2=6,b2=2.故椭圆C 的方程为6∵y1≠y2, y2+ =1.∴Δ=4m2-4(2m2-2)>0,得- 22(m≠0). 6ac解法二:同上得x1+x2=b2+3a2.综上讨论,m 的取值范围是(- 2,2). 由l2 过右焦点,及焦半径公式得弦长为解法二:求得弦AB 的中点P(1,-m)后,点P c 6a2c 8ab2应在抛物线内部(包含焦点),得(-m)2<2×1,得 2a-e(x1+x2)=2a- ·a b2+3a2=b2+3a2.- 2由题意得 2 2= ,化简得a2=3b2.以下同15. 解:(1)设A(2,1)的中点弦的两个端点分别 b +3a 5为P1(x1,y1),P2(x2,y2),则x1+x2=4,y1+y 解法一2 .=2. 17. 解:(1)2由直线与圆相切知: =b,得b∵2x2-y2=2,2x2-y2=2,两式相减得: 1+11 1 2 2∴2(x +x )(x -x )-(y +y )(y -y ) = 2.由2a=4,得1 2 1 2 1 2 1 2 a=2,则c2=a2-b2=4-2=2,∴=0, 两个焦点坐标为(- 2,0),(2,0).·111·(2)由于过原点的直线l与椭圆的两个交点关于 -1+2 1 1+4 5依题意得x1= = ,y1= = .原点对称,不妨设:M(x0,y0),N(-x0,-y ),P 2 2 2 20ìx2 y2 x于是x= 1+s 2s+1, y1+t 2t+5 + =1 2 = 4 y= = . a2 b2 2 4(x,y).∵M,P 在椭圆上,∴满足 í ,相减 x2 y2 4x-1 4y-50 0 a2+b2=1∴s= ,2 t=,2 ①y2-y2 b2 4x-1 1得: 02 2=- 2,由题意知PM,PN 斜率存在,则∵-1,即- x -x 40 ay-y0 y+y0 y-y 5k 0 < .PM= , , · ·x-x kPN =0 x+x kPM kPN = 40 x-x02 2 又∵点P(s,t)在曲线 上,y+y y -y 2 C ∴t=s2. ②0 0 b 1,由 ,得 , 2x+x =x2-x2=-a2=-4 a=2 b=1 ∴ 4y-50 将①代入②得 = (4x-10 ,2 2 )x2所求的椭圆方程为4+y2=1. 11即y=2x2-x+8 ( 1 5-4§7.5 圆锥曲线的综合问题 (2)解法一:曲线 G 的方程可化为(x-a)2+五年高考母题原型训练491.D 【解析】 点P 到直线x=-1的距离比 (y-2)2= ,25它到(2,0)的距离小1,所以等价于点P 到直线x= 7-2的距离等于它到(2,0) , (,),的距离 转化为圆锥曲线 这是一个圆心为 N a2 半径为 的圆5 .的统一定义.本题属于容易题,主要考查学生对圆锥 设圆G 与直线l:x-y+2=0相切于点T(xT,曲线的定义的理解. yT),2.B 【解析】 考查点的轨迹问题,椭圆的几何 |a-2+2| 7, 72则有 即意义,考查空间想象能力以及分析转化的能力,由条 =5 a=±2 5.件知动点P 到斜线段AB 的距离为定值记为d,所求 过点 N(a,2)与直线l垂直的直线l'的方程是轨迹就是平面α斜截一个以AB 为轴、以d 为半径的 y-2=-1(x-a),即x+y-2-a=0.圆柱表面得到的截面,为一个椭圆. x-y+2=0 a, a由 解得xT= yT= +2.:() c b2 3, b 6{x+ -2-a=0 2 23. 解 1 由e=a = 1-a2 =得 y3 a =3. 72 72又由原点到直线y=x+2的距离等于圆的半 当a=- 时,5 -1径,得b= 2,a= 3. ∵-1,2分别是D 上的点的最小和最大横坐标,(2)(方法一)由c= a2-b2=1得F1(-1,0), 72∴切点T∈D,故amin=- .F2(1,0). 5设 M(x,y),则P(1,y). 解法二:曲线G 的方程可化为(x-a)2+(y-由|MF1|=|MP|,得(x+1)2+y2=(x-1)2, )2 492 = ,这是一个圆心为 H(a,72),半径为 的圆2 25 5.y =-4x.此轨迹是抛物线.设线段AB 与直线y=2的交点为R(0,2).依题(方法二)因为点 M 在线段PF1 的垂直平分线意,只需考虑a<0的情况.当a<0且圆G 与D 有公上,所以|MF1|=|MP|,即 M 到F1 的距离等于 M共点时,圆 G 和AB 必有交点,设此交点为 N,则到l1 的距离.7此轨迹是以F1(-1,0)为焦点、l1:x=1为准线 HN=5.的抛物线,轨迹方程为y2=-4x. (1)若点 N 与点R 不重合,则在△HNR 中,设y=x24. 解:(1)由{ 解得A(-1,1),B(2,4). ∠HNR=θ,x-y+2=0 |a| HN |a| HN设点Q,M 的坐标分别为Q(x1,y1),M(,),由正弦定理得: = (或 = ),xy sinθ sim45° sinθ sin135°·112·7 因为 N(xM,0),O→M+O→N=O→Q,故|a|=5 2sinθ. 故xQ=2xM,yQ=yM,因此当sinθ取得最大值时,a取得最小值. x2 2 2 2Q+yQ=(2xM)+yM=4. ①7由于RA= 2> ,5 因为Q→A·B→A=0,7 (1-xQ,-yQ)·(1-xB,-yB)=(1-xQ)(1-故在线段RA 上可选到点N,使RN= ,再取5 xB)+yQyB=0,7|a|= 2, 所以xQxB+yQyB=xB+xQ-1. ②5 记P 点的 坐 标 为(xP,yP),因 为 P 是BQ 的则∠HNR=90°,从而sinθ取得最大值1. 中点,7此时a的最小值为- 所以 ,5 2. 2xP=xQ+xB 2yP=yQ+yB.2 2(2)若 点 N 与 点 R 重 合,则 点 H 的 坐 标 又因为xB+yB=1,结合①,②得( 7 ) 2 2 1是 - ,2 . xP+yP = [(4 xQ+xB)2+(yQ+y 2B)]51综合(1)与(2)7 2 2 2 2知amin=- 2. = [4 xQ+xB+yQ+yB+2(xQxB+55. 解:(1)由题设条件知焦点在y 轴上, yQyB)]x2 y2 1故可设椭圆方程为 2+ 2=1(a>b>0). = [4 5+2(xQ+xb a B-1)]2 2, 43 a2 3设c= a -b 由 准 线 方 程 y= 得 = +xP.3 c 41 243= , 故动点P 的轨迹方程为 (x-2 ) +y2=1.33 c 3 6. 解:(1)由题意:由e= 得 = ,解得a=2,2 a 2 c= 3. ìc2 =2,y2 2 1从而b=1,椭圆的方程为x2+4=1.又易知C, í 2 2a2+ 2=1,解得a =4,b b =2. 2 y2 2 2 2D 两点是椭圆x + =1的焦点, c =a -b .4 x2 y2所以|MC|+|MD|=2a=4, 所求椭圆方程为4+2=1.2从而|MC|·|MD|≤ (|MC|+|MD|) =22 (2)方法一:2 设点Q、A、B 的坐标分别为(x,y)、(x1,y1)、=4, (x2,y2).当且仅当|MC|=|MD|,即点 M 的坐标为(±由题设知|A→P|,|P→B|,|A→Q|,|Q→B|均不为零,1,0)时上式取等号,|A→P| |A→Q||MC|·|MD|的最大值为4. λ= → =|PB| |Q→,B|(2)如图,设 M(xM,yM),B(xB,yB),Q(xQ,则) λ>0,且λ≠1.yQ .又A,P,B,Q 四点共线,从而A→P=-λP→B,A→Q=λQ→B.x于是4= 1-λx2, y1= 1-λy21-λ 1-λ .x1+λx2, y1+λyx= 21-λ y= 1-λ .从而·113·x21-λ2x2 2 22 → → →2 =4x,……y1-λy① 22 =y.……由OM=OA+OB得M 的坐标为(x,y),由x0、1-λ 1-λ ② y0 满足C 的方程,又点A,B 在椭圆C 上,即 1 4x2 2 得点 M 的轨迹方程为 + =1(x>1,y>2).1+2y1=4,……③ x2 y2x2+2y22 2=4,……④ ( ) → 2 2 2, 2 4①+2×②并结合③,2 ∵|OM| =x +y y = =④得4x+2y=4. 11- 2即点Q(x,y)总在定直线2x+y-2=0上. x方法二: 44+ 2 ,设点Q(x,y),A(x1,y1),B(x2, ),x -1y2 由题设,→ → ∴|O→ 2 4→ → → M|=x2-1+ +5≥4+5=9.|PA,|PB,|AQ, → , |PA| |PB| 2|QB|均不为零 且|A→=Q| |Q→x -1B|2 4又P,A,Q,B 四点共线,可设P→A=-λA→Q, 且当x -1= 2 ,即 时,上式取x -1 x= 3>1P→B=λB→Q(λ≠0,±1).于是 等号.4-λx, 1-λyx = , 故|O→M|的最小值为3.1 1-λ y1=1-λ ①8. 解:(1)设点A 的坐标为(x1,b),点B 的坐标4+λx 1+λyx2= ,1+λ y2=1+λ .② 为(x2,b),2由于A(x1,y1),B(x x2,y2)在椭圆C 上,将①、 由4+b2=1,解得x 21,2=±2 1-b ,②分别代入C 的方程x2+2y2=4,整理得(x2+2y2-4)λ2-4(12x+y-2)λ+14=0, ③ 所以S= ·2b |x1-x2|(x2+2y2-4)λ2+4(2x+y-2)λ+14=0. ④· 2④-③得8(2x+y-2)=2b 1-bλ=0≤b2+1-b2=1,∵λ≠0,∴2x+y-2=0.即点Q(x,y)总在定直线2x+y-2=0上. 2当且仅当b= 时,S 取到最大值2 1.y2 x27. 解:(1)椭圆方程可写为a2+b2=1,式中a> y=kx+b,, (2)由{x2b>0 且 4+y2=1,2 2{a -b =3,3 3 得a2=4,b2=1,所以曲线C 的方 得 ( 2 1k + )x24 +2kbx+b2-1=0,a =2.Δ=4k2-b2+1, ①程为y2 |AB|= 1+k2·|x1-x2|x2+ =1(x>0,y>0)4 . 2· 4k2-b2+1= 1+k =2. ②2( ), 2x1y=2 1-x 021-x2 4设P(x 2S0,y0),因P 在C 上,有04x2 1-x20,y'|x=x0=-0,得切线AB 的方程为y |b|0 又因为d= ,4x 1+k2=- 0y (x-xy 0)+y0.0 所以b2=k2+1,代入②式并整理,得1 1设A(x,0)和B(0,y),由切线方程得x= , 4x k -k2+ =0,0 44 1 3y= . 解得,2 ,2 ,代入 式检验,y k =2 b =2 ① Δ>0.0·114·故直线AB 的方程是 ì16(S2-4)2-4×4S2(S2+24)≥0,2 6 2 6 2 4-S2y= x+ ,或y= x- ,或y=- x+ , 2 >0,2 2 2 2 2 ∵S≠0 ∴ í S 26 2 6 S +24,或 2 y=-2x- 2 >0.2. 4Sx2 1 29. 解:设椭圆方程为 + 整理得:2 S2≤2.又S>0,∴0y2b2=1(a>b>0). 2从而S△AOB 的最大值为S= ,此时代入方程2(1)由已知得 (*)得4k4-28k2+49=0ì b=c ì a2=2 142a2 ∴k=± , 所求直线方程为:í =4 íb2=1. 2∴ ± 14x- c 2 2y+4=0.a2=b2+c2 c =1解 法 2:令 m = 2k2-3(m >0),则 2k2x2∴所求椭圆方程为2+y2=1. =m2+3.(2)解法一:由题意知直线l的斜率存在, 22m 22 2 4∴S= 2 = ≤ .当且仅当m= 即设直线l的方程为y=kx+2,A(x ,y ),B(x , m +4 4 2 m1 1 2 m+my2),{y=kx+22 14m=2时,Smax= .此时2 k=± 2 .由 x2 ,消去y 得关于x 的方程:(1+2+y2=1 ∴所求直线方程为± 14x-2y+4=0.2k2)x2+8kx+6=0. 解法二:由题意知直线l的斜率存在且不为零.由直线l与椭圆相交于A、B 两点, 设直线l的方程为y=kx+2,A(x1,y1),B(x2,3 y2),∴Δ>0 64k2-24(1+2k2)>0,解得k2> ,2则直线l与x 轴的交点D 2- ,0 , ì 8k( k ) x1+x2=-1+2k2 8k又由韦达定理得 í ìx1+x2=- 2, 6 2 3 1+2k x1x2=由解法一知k > 且 í1+2k2 2 6x1x2= 2∴|AB|= 1+k2|x -x| 1+2k1 21= 1+k2 (x1+x 22)-4x1x2 解法1:S△AOB= ·2|OD| |y1-y2|=1+k2= 16k2-24. 1 21+2k2 ·2 k |kx1+2-kx2-2|=|x1-x2|=2原点O 到直线l的距离d= . 16k2-241+k2 (x1+x22)-4x1x2 = 1+2k21 · 16k2-24∴S = |AB| d = 22 2k2-3△AOB 2 1+2k2 = 1+2k2 .22 2k2-3 下同解法一.= 1+2k2 . 1解法 2:S△AOB =S△POB -S△POA = ×2×: 16k2-24 2解法1 对S= 2 两边平方整理得:1+2k 22 2k2-34S2k4+4(S2-4)k2+S2+24=0 (*) |x2|-|x1| =|x2-x1|= 1+2k2 .·115·下同解法一. 32因此,存在λ= ,使8 |AB|+|CD|=λ|AB|·c10. 解:(1)设椭圆的半焦距为c,由题意知:a |CD|恒成立.2 2= ,2a+2c=4(2+1),x所以2 a=22,c=2. 11. 解:(1)由题意,c=1,可设椭圆方程为1+b2又a2=b2+c2,因此b=2, y2+b2=1.x2 y2故椭圆的标准方程为8+4=1. 1 9因为A 在椭圆上,所以1+b2+x2 y2 4b2=1,由题意设等轴双曲线的标准方程为m2-m2=1解得b2=3,b23=- (舍去).(m>0),因为等轴双曲线的顶点是椭圆的焦点,所以 42 2m=2, x y所以椭圆方程为 + =1.x2 y2 4 3因此双曲线的标准方程为4-4=1. () 32 设直线AE 方程为:y=k(x-1)+ ,代入(2)设A(x1,y 21),B(x2,y2),P(x0,y0),2 2y y x y 得则k1=0 , 0 + =1x0+2k2=x -2. 4 302因为点P 在双曲线x2-y2=4上,所以x20-y20 (3+4k2)x2+4k(3-2k)x+4(32-k) -12=4,=0.y y 2因此kk = 0 · 0y01 2 = 2 =1,即x +2 x -2 x -4 k1k230 0 0 设E(xE,yE),F(xF,yF).因为点 A (1,2 ) 在=1. 椭圆上,所以(3)由于PF1 的方程为y=k1(x+2),将其代入 3 2椭圆方程得(2k2 21+1)x +8k2 2 4 -k -121x+8k1-8=0, (2 ) 3xE=-8k2 2,yE=kxE+2-k.由 韦 达 定 理 得 x1 + x =12 2 ,3+4k2k +1 x1x21 又直线AF 的斜率与AE 的斜率互为相反数,在8k21-8= ,上式中以-k代k,2k21+14(322+k -12所以|AB|= 1+k21 (x +x )21 2 -4x1x )2 3可得 xF = 3+4k2 ,yF =-kxF + 28k2 2 22 ( 1 ) 8k1-8= 1+k1 -4×2k2+1 2k2+1 +k.1 1k2+1 k2+1 yF-y1 2 所 以 直 线 的 斜 率 E=42 2 同理可得EF kEF =k x -x=2 1+1. |CD|=422k22+1. F E-k(x +x )+2k1 1 1 2 2 E F 1则 2k1+1 2k2+1 , = .|AB|+|CD|=42 (k2+1+k2+1 ) xF-xE 21 2, 11 1 即直线EF 的斜率为定值 其值为 .又 k1k2 = 1, 所 以 2|AB| + |CD| = 【规律总结】 求解圆锥曲线方程的关键是能够 2 通过题中的已知条件确定构成方程的各个元素 直线1 2k21+1 k2+11 ÷ .42 k2+1+1 ÷ 与圆锥曲线问题一般要注重三个要点:一是要善于应 1è k2+1÷1 用直线方程与曲线方程的联立;二是要注意直线与曲2 2k2+1 k2 线的关系对相关参数的限制;三是要能够根据题意依= ( 1 1+2) 328 k2 + = .1+1 k21+1 8 据顺势思维进行求解.在具体的问题中要注意有关方32 程思想和函数思想的应用.故|AB|+|CD|= 8|AB|·|CD|. 2012—2013高考题源拓展测试·116·1.C 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 并整理,得8.D 2 (x+3)2+y2=12+x. ④79.x+4y=0( 4 4-5 5111. 12. (3,+∞ ) 将⑤的常数项移至方程的右边,两边分别除以2 42 2 , x2 y2x y 得13. 解:∵ + =1,108 36+27=1. ⑥9 4由方程⑥可知,动圆圆心的轨迹是椭圆,它的长∴-3≤x≤3,(x,y)为椭圆上任意一点.设r2=(x-a)2+ 2, 轴长和短轴长分别为y 12,63.36-4x2 5 :9 2 解法二 由|O1P|+|O2P|=12>6=|O1O2|,则有r2=(x-a)2+ 9 =9 (x-5a) 由椭圆第一定义可知:动圆圆心P 的轨迹是以O1、4 x2 y2+4- a2. O2 为焦点、长轴长为12的椭圆.其方程为5 36+27() 5, 9 ,2 4=1.1 当0时 25a rmin=4- 5a 15. 证明:设 M(y20,y0),直线 ME 的斜率为k(k=1. >0),15 5 则直线 MF 的斜率为( ) -k,得a= 舍去2 >3 . ∴直线 ME 的方程为y-y0=k(x-y20).(2)5当 20)3 由y2=x函数,将x=3代入得r2 2min=(a-3)=1, 消去x 得ky2-y+y0(1-ky0)=0,∴a=2或a=4(舍去),∴a=2.1-ky0 (, 1-ky)2014. 解法一:设动圆圆心为P(x,y),半径为R, 解得yE= ,k ∴xE= k2两已知圆的圆心分别为O1、O2(如答图). 1+ky ( )2同理可得 0yF= ,1+kyx 0F= 2 ,-k k1-ky0 1+ky0y -y k - -k∴k E FEF=x = 2 2E-xF (1-ky0) (1+ky0)k2 - k22k 1分别将两已知圆的方程 = 4ky =-(定值).0 2y0x2+y2{ +6x+5=0, - 2配方, kx2+y2-6x-91=0 所以直线EF 的斜率为定值.{(x+3)2+y2=4, 16. 解:由于得 a2=2,b2=1,则c=1,则设直线m(x-3)2+y2=100. 的方程是x=ty+1,代入椭圆方程x2+2y2=2,当☉P 与☉O :(x+3)21 +y2=4外切时, 得t2y2+2ty+1+2y2=2,有|O1P|=R+2; ① 即(t2+2)y2+2t·y-1=0.当☉P 与☉O2:(x-3)2+y2=100内切时 2t -1则y1+y2=- ,有|O P|=10-R, ② t2+2y1y2=t2+2.2①②两式的两边分别相加,得 易求D(2,0),则△ABD 的面积为|O1P|+|O2P|=12, 1S= ·2 |FD|·|y1-y2|即 (x+3)2+y2+ (x-3)2+y2=12. ③ 1 2解法一:化简方程③, , , =(2-1)· (先移项 再两边分别平方 2 y1+y2)-4y1y2,·117·2 1 [ ( -2t2) 1 ] 利用图形性质来解决,这就是几何法.若题目的条件则S = ·4 t2+2 -4 t2+2 和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立起t2+1 2(t2+1)=2· = 目标函数,再求这个函数的最值,这就是代数法.求函(t2+2)2 (t2+1)2+2(t2+1)+1 数最值常用的代数法有配方法、判别式法、均值不等2 2 1= ≤ = 式法及函数的单调性、有界性法.(t21 2+2 2+1)+2t2+1 第八章 算法初步2 1则S≤ (其中t22 +1=t2时,等号成立)+1 . 算法与程序框图故当t=0时,即直线 m 转动于垂直于x 轴时, 五年高考母题原型训练1.B 【解析】 由 题 意 知,所 有 可 能 路 线 有2 6△ABD 的面积最大,最大面积等于2. 种:①A B C D E,②A B D C E,③A【点评】 此题的思考点是建立面积的函数式,再 C B D E,④A C D B E,⑤A D B通过不等式的方法求函数(即面积)的最大值 C E,⑥A D C B E,其中,路线③A C 17. 解:(1)设动点P 的坐标为(x,y),x≠0, D B E 的距离最短,最短路线距离等于4+9+6所以 H(0,y),P→H=(-x,0) +2=21,故选B.∵M(-2,0),N(2,0). 2.D∴P→M=(-2-x,-y),P→N=(2-x,-y). 3.A 【解析】 本题考查了流程图,读懂图的意∴P→H·P→H=x2,P→M·P→N=-(4-x2)+y2. 思,利用类比思想可知空白之处应该填c>x.由条件,得y2-x2=4(x≠0). 本题利用流程国考查了“三个数比较大小,并输所以,所求动点的轨迹方程为y2-x2=4(x≠0). 出最大的数”这一问题,它的原理是逐个比较,将较大(2)设直线l的方程为y=k(x-2), 者与另一个比较,直到输出,了解这一 原 理,本 题 易A(x ,y ),B(x ,y ). 解,难度属于中等1 1 2 2 .y=k(x-2) 4.A 【解析】 由程序框图知:第一次循环得k联立方程组得{ ,y2-x2=4 =2,S=4;第二次循环得k=3,S=11;第三次循环1 4 得k=4,S=26;第四次循环得 , ,故选∴ ( ) k=5S=57 A.1- 2k2 y -ky-8=0, 5. B 【解 析】 由 流 程 图 可 得 y =4k 8k2 0,x<0,∴y1+y2= , · ,k2-1y1 y2=-k2-1 x,0≤x<1,当x=-2,h=0.5时,输出的y 的值分 ì 4k{k2-1<01,x≥1, 2 别为0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,其对应的各循环变量x∴ í 8k2 ,结合已知条件有 0 2 的值分别为-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1, 1.5,2,输k2-1 出的各个数和为3.5,故应选B. Δ>02x,x≤12k2( 2k ) k2+k-1 6.y={ 【解析】 由选择结构的流R , , , ,k2-1k2 k =-1 RQ k2 x-2x>12 程图可得该输出量是一个关于x 的分段函数,其函k +k-1直线RQ 的方程为y+2= k2 x, x数关系式为y={2 ,x≤1,2k2 2 x-2,x>1.∴x0=k2,+k-1=- (1 12) 5 7.22 【解析】 本题考查了算法的流程图,以k-2 +4 循环结构为主要考查对象,是近几年高考中常见的命∴2【点评】 求范围的方法同求最值及函数值域的 的值分别为1-0=1,1;第二次循环时得到的S 与T方法类似.常见的解法有两种:几何法和代数法.若题 的值分别9-1=8,3;第三次循环时得到的S 与T 的目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑 值分别为25-8=17,5,此时退出循环结构得W=17·118· 展开更多...... 收起↑ 资源列表 第七章 7.1 椭 圆.pdf 第七章 答案.pdf