《2018届高考理科数学第一轮复习基础达标演练1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2018届高考理科数学第一轮复习基础达标演练1(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、A级基础达标演练(时间:40分钟满分:60分)一、选择题(每小题5分,共25分)1(2017荆州二检)过点(0,1)作直线,使它与抛物线y24x仅有一个公共点,这样的直线有()A1条 B2条 C3条 D4条解析结合图形分析可知,满足题意的直线共有3条:直线x0,过点(0,1)且平行于x轴的直线以及过点(0,1)且与抛物线相切的直线(非直线x0)答案C2(2017银川模拟)过抛物线y24x的焦点作直线交抛物线于点A(x1,y1),B(x2,y2),若|AB|7,则AB的中点M到抛物线准线的距离为()A. B. C2 D3解析由题知抛物线的焦点为(1,0),准线方程为x1.由抛物线定义知:|AB|
2、AF|BF|x1x2x1x2p,即x1x227,得x1x25,于是弦AB的中点M的横坐标为,因此M到抛物线准线的距离为1.答案B3设双曲线1(a0,b0)的一条渐近线与抛物线yx21只有一个公共点,则双曲线的离心率为()A. B5 C. D.解析双曲线1的一条渐近线为yx,由方程组消去y得,x2x10有唯一解,所以240,2,e.答案D4(2011全国)已知抛物线C:y24x的焦点为F,直线y2x4与C交于A,B两点,则cosAFB()A. B. C D解析设点A(x1,y1)、B(x2,y2)由题意得点F(1,0),由消去y得x25x40,x1或x4,因此点A(1,2)、B(4,4),F(0
3、,2),F(3,4),cosAFB,选D.答案D5(2011兰州模拟)已知A,B为抛物线C:y24x上的两个不同的点,F为抛物线C的焦点,若4,则直线AB的斜率为()A B C D解析由题意知焦点F(1,0),直线AB的斜率必存在,且不为0,故可设直线AB的方程为yk(x1)(k0),代入y24x中化简得ky24y4k0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1y2,y1y24,又由4可得y14y2,联立式解得k.答案D二、填空题(每小题4分,共12分)6(2011北京东城检测)已知F1、F2为椭圆1的两个焦点,过F1的直线交椭圆于A、B两点若|F2A|F2B|12,则|AB|_.解析由题
4、意知(|AF1|AF2|)(|BF1|BF2|)|AB|AF2|BF2|2a2a,又由a5,可得|AB|(|BF2|AF2|)20,即|AB|8.答案87(2017东北三校联考)已知双曲线方程是x21,过定点P(2,1)作直线交双曲线于P1,P2两点,并使P(2,1)为P1P2的中点,则此直线方程是_解析设点P1(x1,y1),P2(x2,y2),则由x1,x1,得k4,从而所求方程为4xy70.将此直线方程与双曲线方程联立得14x256x510,0,故此直线满足条件答案4xy708(2011河南洛阳、安阳统考)已知抛物线C的顶点在坐标原点,焦点为F(0,1),直线l与抛物线C相交于A,B两点
5、若AB的中点为(2,2),则直线l的方程为_解析由题意知,抛物线的方程为x24y,设A(x1,y1),B(x2,y2),且x1x2,联立方程得两式相减得xx4(y1y2),1,直线l的方程为y2(x2),即yx.答案xy0三、解答题(共23分)9()(11分)设F1,F2分别是椭圆E:x21(0b1)的左,右焦点,过F1的直线l与E相交于A,B两点,且|AF2|,|AB|,|BF2|成等差数列(1)求|AB|;(2)若直线l的斜率为1,求b的值思路分析第(1)问由椭圆定义可求;第(2)问将直线l与椭圆联立方程组,利用弦长公式求解解(1)由椭圆定义知|AF2|AB|BF2|4,又2|AB|AF2
6、|BF2|,得|AB|.(2)l的方程为yxc,其中c.设A(x1,y1),B(x2,y2),则A,B两点坐标满足方程组化简得(1b2)x22cx12b20.则x1x2,x1x2.因为直线AB的斜率为1,所以|AB|x2x1|,即|x2x1|.则(x1x2)24x1x2,解得b.10(12分)(2011陕西)设椭圆C:1(ab0)过点(0,4),离心率为.(1)求C的方程;(2)求过点(3,0)且斜率为的直线被C所截线段的中点坐标解(1)将(0,4)代入C的方程得1,b4,又e得,即1,a5,C的方程为1.(2)过点(3,0)且斜率为的直线方程为y(x3),设直线与C的交点为A(x1,y1),
7、B(x2,y2),将直线方程y(x3)代入C的方程,得1,即x23x80.x1x23,y1y2(x1x26)(36).,.即中点为.B级综合创新备选(时间:30分钟满分:40分)一、选择题(每小题5分,共10分)1()直线ykx1,当k变化时,此直线被椭圆y21截得的最大弦长是()A4 B. C2 D不能确定解析(筛选法)直线ykx1恒过点(0,1),该点恰巧是椭圆y21的上顶点,椭圆的长轴长为4,短轴长为2,而直线不经过椭圆的长轴和短轴,因此排除A、C;将直线ykx1绕点(0,1)旋转,与椭圆有无数条弦,其中必有最大弦长,因此排除D.故选B.答案B【点评】 本题通过运动的观点,得到直线在各种
8、位置下的情形,从而排除错误选项,得到正确答案,避免了冗长的计算.2(2011四川)在抛物线yx2ax5(a0)上取横坐标为x14,x22的两点,过这两点引一条割线,有平行于该割线的一条直线同时与抛物线和圆5x25y236相切,则抛物线顶点的坐标为()A(2,9) B(0,5)C(2,9) D(1,6)解析由已知得抛物线经过(4,114a)和(2,2a1)两点,过这两点的割线斜率ka2.于是,平行于该割线的直线方程为y(a2)xb.该直线与圆相切,所以.该直线又与抛物线相切,于是(a2)xbx2ax5有两个相等的根,即由方程x22x5b0的0得b6,代入,注意到a0,得a4.所以抛物线方程为yx
9、24x5(x2)29,顶点坐标为(2,9)答案A二、填空题(每小题4分,共8分)3(2017揭阳模拟)过椭圆1(ab0)的左顶点A且斜率为1的直线与椭圆的另一个交点为M,与y轴的交点为B,若|AM|MB|,则该椭圆的离心率为_解析由题意知A点的坐标为(a,0),l的方程为yxa,B点的坐标为(0,a),故M点的坐标为,代入椭圆方程得a23b2,c22b2,e.答案4(2017金华模拟)已知曲线1(ab0,且ab)与直线xy10相交于P、Q两点,且0(O为原点),则的值为_解析将y1x代入1,得(ba)x22ax(aab)0.设P(x1,y1),Q(x2,y2),则x1x2,x1x2.x1x2y
10、1y2x1x2(1x1)(1x2)2x1x2(x1x2)1.所以10,即2a2ab2aab0,即ba2ab,所以2.答案2三、解答题(共22分)5(10分)(2017株洲模拟)已知抛物线C的顶点在坐标原点,焦点在x轴上,ABC的三个顶点都在抛物线上,且ABC的重心为抛物线的焦点,若BC所在直线l的方程为4xy200.(1)求抛物线C的方程;(2)若O是坐标原点,P,Q是抛物线C上的两动点,且满足POOQ,证明:直线PQ过定点(1)解设抛物线C的方程为y22mx,由得2y2my20m0,0,m0或m160.设B(x1,y1),C(x2,y2),则y1y2,x1x210.再设A(x3,y3),由于
11、ABC的重心为F,则解得点A在抛物线上,22m.m8,抛物线C的方程为y216x.(2)证明当PQ的斜率存在时,设PQ的方程为ykxb,显然k0,b0,POOQ,kPOkOQ1,设P(xP,yP),Q(xQ,yQ),xPxQyPyQ0,将直线ykxb代入抛物线方程,得ky216y16b0,yPyQ.从而xPxQ,0,k0,b0,直线PQ的方程为ykx16k,PQ过点(16,0);当PQ的斜率不存在时,显然PQx轴,又POOQ,POQ为等腰三角形,由得P(16,16),Q(16,16),此时直线PQ过点(16,0),直线PQ恒过定点(16,0)6(12分)(2011福建)已知直线l:yxm,mR
12、,(1)若以点M(2,0)为圆心的圆与直线l相切于点P,且点P在y轴上,求该圆的方程;(2)若直线l关于x轴对称的直线为l,问直线l与抛物线C:x24y是否相切?说明理由解法一(1)依题意,点P的坐标为(0,m)因为MPl,所以11,解得m2,即点P的坐标为(0,2)从而圆的半径r|MP|2,故所求圆的方程为 (x2)2y28.(2)因为直线l的方程为yxm,所以直线l的方程为yxm,由得 x24x4m0.4244m16(1m)(1)当m1,即0时,直线l与抛物线C相切;(2)当m1,即0时,直线l与抛物线C不相切综上,当m1时,直线l与抛物线C相切;当m1时,直线l与抛物线C不相切法二(1)设所求圆的半径为r,则圆的方程可设为(x2)2y2r2依题意,所求圆与直线l:xym0相切于点P(0,m),则解得所以所求圆的方程为(x2)2y28.(2)同法一
