《安徽省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練29 解答題專項訓(xùn)練解析幾何 理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《安徽省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練29 解答題專項訓(xùn)練解析幾何 理(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題升級訓(xùn)練29 解答題專項訓(xùn)練(解析幾何)
1.設(shè)有半徑為3千米的圓形村落,A,B兩人同時從村落中心出發(fā),B向北直行,A先向東直行,出村后不久,改變前進方向,沿著與村落周界相切的直線前進,后來恰與B相遇.設(shè)A,B兩人速度一定,其速度比為3∶1,問兩人在何處相遇?
2.已知圓C:x2+y2-2x+4y-4=0.問是否存在斜率為1的直線l,使得l被圓C截得的弦為AB,且以AB為直徑的圓經(jīng)過原點?若存在,寫出直線l的方程;若不存在,說明理由.
3.設(shè)直線l1:y=k1x+1,l2:y=k2x-1,其中實數(shù)k1,k2滿足k1k2+2=0.
(1)證明l1與l2相交;
(2)證明l1與l2的
2、交點在橢圓2x2+y2=1上.
4.已知過拋物線y2=2px(p>0)的焦點,斜率為2的直線交拋物線于A(x1,y1),B(x2,y2)(x1<x2)兩點,且|AB|=9.
(1)求該拋物線的方程;
(2)O為坐標(biāo)原點,C為拋物線上一點,若,求λ的值.
5. (2020·安徽蕪湖一中,理19)如圖,橢圓C1:=1(a>b>0)的離心率為,x軸被曲線C2:y=x2-b截得的線段長等于C1的長半軸長.
(1)求C1,C2的方程;
(2)設(shè)C2與y軸的交點為M,過坐標(biāo)原點O的直線l與C2相交于點A,B,直線MA,MB分別與C1相交于點D,E.求的值.
6.設(shè)橢圓C:+=1(a>b>
3、0)的右焦點為F,過F的直線l與橢圓C相交于A,B兩點,直線l的傾斜角為60°,.
(1)求橢圓C的離心率;
(2)如果|AB|=,求橢圓C的方程.
7.已知點F1,F(xiàn)2分別為橢圓C:+=1(a>b>0)的左、右焦點,P是橢圓C上的一點,且|F1F2|=2,∠F1PF2=,△F1PF2的面積為.
(1)求橢圓C的方程;
(2)點M的坐標(biāo)為,過點F2且斜率為k的直線l與橢圓C相交于A,B兩點,對于任意的k∈R,是否為定值?若是,求出這個定值;若不是,說明理由.
8.(2020·安徽師大附中五模,理20)已知雙曲線C:-=1(a>0,b>0)與圓O:x2+y2=3相切,過C的左焦點且斜
4、率為的直線也與圓O相切.
(1)求雙曲線C的方程;
(2)P是圓O上在第一象限內(nèi)的點,過P且與圓O相切的直線l與C的右支交于A,B兩點,△AOB的面積為3,求直線l的方程.
參考答案
1.解:建立如圖所示平面直角坐標(biāo)系,由題意,可設(shè)A,B兩人速度分別為3v千米/時,v千米/時,再設(shè)出發(fā)x0小時后,A在點P改變方向,又經(jīng)過y0小時,在點Q處與B相遇.則P,Q兩點坐標(biāo)為(3vx0,0),(0,vx0+vy0).
由|OP|2+|OQ|2=|PQ|2知,
(3vx0)2+(vx0+vy0)2=(3vy0)2,
即(x0+y0)(5x0-4y0)=0.
∵x0+y0>0,∴5x
5、0=4y0.①
將①代入kPQ=-,得kPQ=-.
又已知PQ與圓相切,直線PQ在y軸上的截距就是兩人相遇的位置.
設(shè)直線y=-x+b(b>0)與圓x2+y2=9 相切,
則有=3,解得b=.
答:A,B相遇點在離村中心正北千米處.
2.解:假設(shè)l存在,設(shè)其方程為y=x+m,代入x2+y2-2x+4y-4=0,得2x2+2(m+1)x+m2+4m-4=0.
再設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
于是x1+x2=-(m+1),x1x2=.
以AB為直徑的圓經(jīng)過原點,即直線OA與OB互相垂直,也就是kOA·kOB=-1,
所以·=-1,即2x1x2+m(x1+x2)+m2=
6、0,
將x1+x2=-(m+1),x1x2=,
代入整理得m2+3m-4=0,解得m=-4或m=1.
故所求的直線存在,且有兩條,其方程分別為x-y+1=0,x-y-4=0.
3.證明:(1)假設(shè)l1與l2不相交,則l1與l2平行,有k1=k2,代入k1k2+2=0,得k12+2=0,這與k1為實數(shù)的事實相矛盾.從而k1≠k2,即l1與l2相交.
(2)方法一:由方程組
解得交點P的坐標(biāo)為,
而2x2+y2=22+2
===1.
此即表明交點P(x,y)在橢圓2x2+y2=1上.
方法二:交點P的坐標(biāo)(x,y)滿足故知x≠0.
從而
代入k1k2+2=0,得·+2=0.
7、
整理后,得2x2+y2=1.所以交點P在橢圓2x2+y2=1上.
4.解:(1)直線AB的方程是y=2,與y2=2px聯(lián)立,
從而有4x2-5px+p2=0,所以x1+x2=.
由拋物線定義得|AB|=x1+x2+p=9,
所以p=4,從而拋物線方程是y2=8x.
(2)由p=4,知4x2-5px+p2=0可化為x2-5x+4=0,
從而x1=1,x2=4,y1=-2,y2=4,
從而A(1,-2),B(4,4).
設(shè)=(x3,y3)=(1,-2)+λ(4,4)=(4λ+1,4λ-2),
又y32=8x3,所以[2(2λ-1)]2=8(4λ+1),即(2λ-1)2=4λ+
8、1,
解得λ=0,或λ=2.
5.解:(1)由題意知e==,從而a=2b.又2=a,所以a=2,b=1.
故C1,C2的方程分別為+y2=1,y=x2-1.
(2)證明:由題意知,直線l的斜率存在,設(shè)為k,則直線l的方程為y=kx.
由得x2-kx-1=0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2是上述方程的兩個實根,于是x1+x2=k,x1x2=-1.
又點M的坐標(biāo)為(0,-1),
所以kMA·kMB=·=
===-1.
故MA⊥MB,即MD⊥ME,故=0.
6.解:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
由題意知,y1<0,y2>0.
(1)直線l的方
9、程為y=(x-c),其中c=.
聯(lián)立得(3a2+b2)y2+2b2cy-3b4=0,
解得y1=,y2=.
因為,所以-y1=2y2.
即=2·,
得離心率e==.
(2)因為|AB|=|y2-y1|,所以·=,
由=,得b=a.
所以a=,得a=3,b=.
橢圓C的方程為+=1.
7.解:(1)設(shè)|PF1|=m,|PF2|=n.
在△PF1F2中,由余弦定理得22=m2+n2-2mncos,
化簡得,m2+n2-mn=4.
由=,得mnsin=.
化簡得mn=.
于是(m+n)2=m2+n2-mn+3mn=8.
∴m+n=2,由此可得,a=.
又∵半焦距c=
10、1,∴b2=a2-c2=1.
因此,橢圓C的方程為+y2=1.
(2)由已知得F2(1,0),直線l的方程為y=k(x-1),
由
消去y得,(2k2+1)x2-4k2x+2(k2-1)=0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
則x1+x2=,x1x2=.
∵=
=+y1y2
=+k2(x1-1)(x2-1)
=(k2+1)x1x2-(x1+x2)++k2
=(k2+1)-++k2
=+=-.
由此可知=-為定值.
8.解:(1)∵雙曲線C與圓O相切,∴a=.
由過C的左焦點且斜率為的直線也與圓O相切,得c=2,進而b=1,
故雙曲線C的方程為-y2=1.
(2)設(shè)直線l:y=kx+m(k<0,m>0),A(x1,y1),B(x2,y2).
圓心O到直線l的距離d=,由d=得m2=3k2+3.
由得(3k2-1)x2+6kmx+3m2+3=0,
則x1+x2=-,x1x2=.
|AB|=·|x2-x1|=·=·=·.
又△AOB的面積S=|OP|·|AB|=|AB|=3,
∴|AB|=2.
由=2,解得k=-1(k=1舍去),m=,此時式Δ>0,∴直線l的方程為y=-x+.