《2022版高考数学大一轮复习作业本51圆锥曲线的综合问题含答案详解》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022版高考数学大一轮复习作业本51圆锥曲线的综合问题含答案详解(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2022版高考数学大一轮复习作业本51圆锥曲线的综合问题已知动圆M恒过点(0,1),且与直线y=1相切.(1)求圆心M的轨迹方程;(2)动直线l过点P(0,2),且与圆心M的轨迹交于A,B两点,点C与点B关于y轴对称,求证:直线AC恒过定点.已知ABC的顶点A(1,0),点B在x轴上移动,|AB|=|AC|,且BC的中点在y轴上.(1)求点C的轨迹T的方程;(2)已知过P(0,2)的直线l交轨迹于不同两点M,N,求证:Q(1,2)与M,N两点连线QM,QN的斜率之积为定值.已知椭圆C:=1(ab0)的两个焦点分别为F1,F2,短轴的一个端点为P,PF1F2内切圆的半径为,设过点F2的直线l被椭
2、圆C截得的线段为RS,当lx轴时,|RS|=3.(1)求椭圆C的标准方程;(2)在x轴上是否存在一点T,使得当l变化时,总有TS与TR所在直线关于x轴对称?若存在,请求出点T的坐标;若不存在,请说明理由.已知椭圆C:=1(ab0)的焦距为2,且过点.(1)求椭圆C的方程;(2)过点M(2,0)的直线交椭圆C于A,B两点,P为椭圆C上一点,O为坐标原点,且满足=t,其中t,求|AB|的取值范围.已知椭圆C: =1(ab0)经过点P,且离心率为.(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l:y=xm与椭圆C交于两个不同的点A,B,求OAB面积的最大值(O为坐标原点).已知椭圆C:=1(ab0)短轴的两个顶
3、点与右焦点的连线构成等边三角形,直线3x4y6=0与圆x2(yb)2=a2相切.(1)求椭圆C的方程;(2)已知过椭圆C的左顶点A的两条直线l1,l2分别交椭圆C于M,N两点,且l1l2,求证:直线MN过定点,并求出定点坐标;(3)在(2)的条件下求AMN面积的最大值.已知椭圆E:=1(ab0)经过点,且离心率e=.(1)求椭圆E的方程;(2)设椭圆E的右顶点为A,若直线l:y=kxm与椭圆E相交于M、N两点(异于A点),且满足MANA,试证明直线l经过定点,并求出该定点的坐标.已知椭圆C:=1(ab0)经过点P(0,1),离心率e=.(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l经过点Q(2,1)且与
4、C相交于A,B两点(异于点P),记直线PA的斜率为k1,直线PB的斜率为k2,证明:k1k2为定值.参考答案解:(1)由题意得,点M与点(0,1)的距离始终等于点M到直线y=1的距离,由抛物线的定义知圆心M的轨迹是以点(0,1)为焦点,直线y=1为准线的抛物线,则=1,p=2.圆心M的轨迹方程为x2=4y.(2)设直线l:y=kx2,A(x1,y1),B(x2,y2),则C(x2,y2).联立得x24kx8=0,kAC=,直线AC的方程为yy1=(xx1).即y=y1(xx1)=x=x,x1x2=0,y=x=x2,即直线AC恒过点(0,2).解:(1)设C(x,y)(y0),因为B在x轴上且B
5、C中点在y轴上,所以B(x,0),由|AB|=|AC|,得(x1)2=(x1)2y2,化简得y2=4x,所以C点的轨迹的方程为y2=4x(y0).(2)直线l的斜率显然存在且不为0,设直线l的方程为y=kx2,M(x1,y1),N(x2,y2),由得ky24y8=0,所以y1y2=,y1y2=,kMQ=,同理kMQ=,kMQkNQ=4,所以Q(1,2)与M,N两点连线的斜率之积为定值4.解:(1)由内切圆的性质,得2cb=(2a2c),得=.将x=c代入=1,得y=,所以=3.又a2=b2c2,所以a=2,b=,故椭圆C的标准方程为=1.(2)当直线l垂直于x轴时,显然x轴上任意一点T都满足T
6、S与TR所在直线关于x轴对称.当直线l不垂直于x轴时,假设存在T(t,0)满足条件,设l的方程为y=k(x1),R(x1,y1),S(x2,y2).联立方程,得得(34k2)x28k2x4k212=0,由根与系数的关系得,其中0恒成立,由TS与TR所在直线关于x轴对称,得kTSkTR=0(显然TS,TR的斜率存在),即=0.因为R,S两点在直线y=k(x1)上,所以y1=k(x11),y2=k(x21),代入得=0,即2x1x2(t1)(x1x2)2t=0,将代入得=0,则t=4,综上所述,存在T(4,0),使得当l变化时,总有TS与TR所在直线关于x轴对称.解:(1)依题意得解得椭圆C的方程
7、为y2=1.(2)由题意可知,直线AB的斜率存在,设其方程为y=k(x2).由得(12k2)x28k2x8k22=0,=8(12k2)0,解得k2.设A(x1,y1),B(x2,y2),则由=t得P,代入椭圆C的方程得t2=.由t2得k2,|AB|=2.令u=,则u,|AB|=2.|AB|的取值范围为.解:(1)由题意知又a2=b2c2,解得所以椭圆C的方程为y2=1.(2)将直线l的方程代入椭圆方程y2=1,消去y得3x24mx2(m21)=0.由=(4m)224(m21)0,得m23.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2=,x1x2=.所以|AB|=|x1x2|=.又原点O(0
8、,0)到直线AB:xym=0的距离d=.所以SOAB=|AB|d= .因为m2(3m2)2=,当仅且当m2=3m2,即m2=时取等号.所以SOAB=,即OAB面积的最大值为.解:(1)由题意得即C:y2=1.(2)由题意得直线l1,l2的斜率存在且不为0.A(2,0),设l1:x=my2,l2:x=y2,由得(m24)y24my=0,M.同理,N.m1时,kMN=,lMN:y=.此时过定点.lMN恒过定点.(3)由(2)知SAMN=|yMyN|=8=.令t=2,当且仅当m=1时取等号,SAMN,且当m=1时取等号.(SAMN)max=.解:依题意,得解得所以,椭圆E的方程为=1.(2)如图,设
9、M(x1,y1)、N(x2,y2),联立整理,得(34k2)x28mkx4(m23)=0,则=64m2k216(34k2)(m23)0,即34k2m20,x1x2=,x1x2=.从而y1y2=(kx1m)(kx2m)=k2x1x2mk(x1x2)m2=,由椭圆E的右顶点为A(2,0),MANA,得=1,即y1y2x1x22(x1x2)4=0.则有4=0,整理,得7m216km4k2=0,解得m=2k或m=,均满足条件34k2m20.当m=2k时,直线l的方程为y=k(x2),直线l过定点A,与题设矛盾;当m=时,直线l的方程为y=k,直线l过定点,所以直线l经过定点,且定点的坐标为.解:(1)因为椭圆C:=1(ab0),经过点P(0,1),所以b=1.又e=,所以=,解得a=2.所以椭圆C的方程为y2=1.(2)证明:若直线AB的斜率不存在,则直线l的方程为x=2,此时直线与椭圆相切,不符合题意.设直线AB的方程为y1=k(x2),即y=kx2k1,联立得(14k2)x28k(2k1)x16k216k=0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2=,x1x2=.则k1k2=2k=2k=2k(2k1)=1.所以k1k2为定值,且定值为1.
