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(湖南專用)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時集訓(xùn)(十五)配套作業(yè) 理

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1、專題限時集訓(xùn)(十五) [第15講 圓錐曲線的定義、方程與性質(zhì)] (時間:45分鐘)                        1.已知雙曲線-=1(m>0)的右焦點與拋物線y2=12x的焦點相同,則此雙曲線的離心率為(  ) A.6 B. C. D. 2.已知橢圓+=1的離心率e=,則m的值為(  ) A.3 B.或 C. D.或3 3.已知雙曲線x2-=1的焦點為F1,F(xiàn)2,點M在雙曲線上,且·=0,則點M到x軸的距離為(  ) A. B. C. D. 4.過拋物線y2=4x的焦點作一條直線與拋物線交于A,B兩點,它們到直

2、線x=-2的距離之和等于5,則這樣的直線(  ) A.有且僅有一條 B.有且僅有兩條 C.有無窮多條 D.不存在 5.已知A1,A2分別為橢圓C:+=1(a>b>0)的左、右頂點,橢圓C上異于A1,A2的點P恒滿足kPA1·kPA2=-,則橢圓C的離心率為(  ) A. B. C. D. 6.已知P點是以F1,F(xiàn)2為焦點的雙曲線-=1上的一點,若·=0,tan∠PF1F2=2,則此雙曲線的離心率等于(  ) A. B.5 C.2 D.3 7.設(shè)F1,F(xiàn)2分別是橢圓E:x2+=1(0

3、B|,|BF2|成等差數(shù)列,則|AB|的長為(  ) A. B.1 C. D. 8.已知橢圓C1:+=1(a>b>0)與雙曲線C2:x2-=1有公共的焦點,C2的一條漸近線與以C1的長軸為直徑的圓相交于A,B兩點.若C1恰好將線段AB三等分,則(  ) A.a(chǎn)2=13 B.a(chǎn)2= C.b2=2 D.b2= 9.已知焦點在x軸上的雙曲線的漸近線方程是y=±4x,則該雙曲線的離心率為________. 10.短軸長為,離心率e=的橢圓的兩焦點為F1,F(xiàn)2,過F1作直線交橢圓于A,B兩點,則△ABF2的周長為________. 11.F是拋物線x2=2y的焦點,A,B是拋物線

4、上的兩點,|AF|+|BF|=6,則線段AB的中點到y(tǒng)軸的距離為________. 12.已知點F(1,0),直線l:x=-1,動點P到點F的距離等于它到直線l的距離. (1)試判斷點P的軌跡C的形狀,并寫出其方程; (2)是否存在過N(4,2)的直線m,使得直線m被截得的弦AB恰好被點N所平分? 13.已知橢圓+=1(a>b>0)的離心率為,橢圓上任意一點到右焦點F的距離的最大值為+1. (1)求橢圓的方程; (2)已知點C(m,0)是線段OF上一個動點(O為坐標原點),是否存在過點F且與x軸不垂直的直線l與橢圓交于A,B點,使|AC|=|BC|,并說明理由.

5、 14.如圖15-1,已知橢圓+=1(a>b>0)的長軸為AB,過點B的直線l與x軸垂直,直線(2-k)x-(1+2k)y+(1+2k)=0(k∈R)所經(jīng)過的定點恰好是橢圓的一個頂點,且橢圓的離心率e=. (1)求橢圓的標準方程; (2)設(shè)P是橢圓上異于A,B的任意一點,PH⊥x軸,H為垂足,延長HP到點Q使得HP=PQ,連接AQ并延長交直線l于點M,N為MB的中點.試判斷直線QN與以AB為直徑的圓O的位置關(guān)系. 專題限時集訓(xùn)(十五) 【基礎(chǔ)演練】 1.C [解析] 拋物線的焦點坐標為(3,0),所以m2+5=9,

6、解得m=2,所以雙曲線的離心率為. 2.D [解析] 當(dāng)焦點在x軸上時,=,解得m=3;當(dāng)焦點在y軸上時,=,解得m=. 3.B [解析] 方法1:根據(jù)已知得點M的軌跡方程為x2+y2=3,與雙曲線方程聯(lián)立消掉x得y2=,解得|y|=,即為點M到x軸的距離. 方法2:設(shè)||=m,||=n,由得m·n=4, 由S△F1MF2=m·n=|F1F2|·d,解得d=.故選B. 4.D [解析] 設(shè)點A(x1,y1),B(x2,y2).因為A,B兩點到直線x=-2的距離之和等于5,所以x1+2+x2+2=5.所以x1+x2=1.由拋物線的定義得|AB|=x1+1+x2+1=3.而過拋物線焦點弦

7、的最小值(當(dāng)弦AB⊥x軸時,是最小焦點弦)為4,所以不存在滿足條件的直線. 【提升訓(xùn)練】 5.D [解析] 設(shè)P(x0,y0),則·=-,化簡得 +=1,可以判斷=,e===. 6.A [解析] 根據(jù)·=0,tan∠PF1F2=2,可得△PF1F2為直角三角形且|PF2|=2|PF1|,根據(jù)雙曲線定義得|PF2|-|PF1|=2a,由此得|PF1|=2a,|PF2|=4a,根據(jù)勾股定理(2a)2+(4a)2=(2c)2,由此得=5,即e=. 7.C [解析] 根據(jù)橢圓定義|AF1|+|AF2|=2a=2,|BF1|+|BF2|=2a=2,兩式相加得|AF1|+|AF2|+|BF1|+

8、|BF2|=4,即(|AF1|+|BF1|)+(|AF2|+|BF2|)=4,而|AF1|+|BF1|=|AB|,|AF2|+|BF2|=2|AB|,所以3|AB|=4,即|AB|=. 8.D [解析] 因為橢圓C1:+=1(a>b>0)與雙曲線C2:x2-=1有公共的焦點,所以c2=5,a2=b2+5;取C2的一條漸近線l:y=2x,設(shè)l與C1的交點為M,N,聯(lián)立得(4a2+b2)x2-a2b2=0,則|MN|=·, 因為C1恰好將線段AB三等分,所以|MN|=,所以==,a2=,b2=. 9. [解析] 因為焦點在x軸上的雙曲線的漸近線方程是y=±4x,所以b=4a,c2=17a2,

9、e=. 10.6 [解析] 由題知即解得 由橢圓的定義知△ABF2的周長為4a=4×=6. 11. [解析] |AF|+|BF|=6,由拋物線的定義即|AD|+|BE|=6,又線段AB的中點到準線的距離為(|AD|+|BE|)=3,拋物線的準線為y=-,所以線段AB的中點到y(tǒng)軸的距離為. 12.解:(1)因點P到點F的距離等于它到直線l的距離,所以點P的軌跡C是以F為焦點,直線x=-1為準線的拋物線,其方程為y2=4x. (2)方法1:假設(shè)存在滿足題設(shè)的直線m.設(shè)直線m與軌跡C交于A(x1,y1),B(x2,y2), 依題意,得 ①當(dāng)直線m的斜率不存在時,不合題意. ②當(dāng)直

10、線m的斜率存在時,設(shè)直線m的方程為y-2=k(x-4), 聯(lián)立方程組 消去y,得k2x2-(8k2-4k+4)x+(2-4k)2=0,(*) ∴x1+x2==8,解得k=1. 此時,方程(*)為x2-8x+4=0,其判別式大于零, ∴存在滿足題設(shè)的直線m. 且直線m的方程為:y-2=x-4,即x-y-2=0. 方法2:假設(shè)存在滿足題設(shè)的直線m.設(shè)直線m與軌跡C交于A(x1,y1),B(x2,y2), 依題意,得 易判斷直線m不可能垂直于y軸, ∴設(shè)直線m的方程為x-4=a(y-2), 聯(lián)立方程組 消去x,得y2-4ay+8a-16=0, ∵Δ=16(a-1)2+48>

11、0, ∴直線與軌跡C必相交. 又y1+y2=4a=4,∴a=1. ∴存在滿足題設(shè)的直線m, 且直線m的方程為:y-2=x-4,即x-y-2=0. 方法3:假設(shè)存在滿足題設(shè)的直線m.設(shè)直線m與軌跡C交于A(x1,y1),B(x2,y2), 依題意,得 ∵A(x1,y1),B(x2,y2)在軌跡C上, ∴有將①-②,得y-y=4(x1-x2). 當(dāng)x1=x2時,弦AB的中點不是N,不合題意, ∴==1,即直線AB的斜率k=1, 注意到點N在曲線C的張口內(nèi)(或:經(jīng)檢驗,直線m與軌跡C相交), ∴存在滿足題設(shè)的直線m,且直線m的方程為:y-2=x-4,即x-y-2=0. 13

12、.解:(1)因為所以∴b=1, 橢圓方程為:+y2=1. (2)由(1)得F(1,0),所以0≤m≤1,假設(shè)存在滿足題意的直線l,設(shè)l的方程為y=k(x-1), 代入+y2=1,得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=,x1x2=,① ∴y1+y2=k(x1+x2-2)=, 設(shè)AB的中點為M,則M,-, ∵|AC|=|BC|,∴CM⊥AB,即kCM·kAB=-1, ∴·k=-1?(1-2m)k2=m, ∴當(dāng)0≤m<時,k=±,即存在這樣的直線l; 當(dāng)≤m≤1,k不存在,即不存在這樣的直線l. 14.解:(1)將

13、(2-k)x-(1+2k)y+(1+2k)=0整理得(-x-2y+2)k+2x-y+1=0, 解方程組得直線所經(jīng)過的定點(0,1),所以b=1. 由離心率e=得a=2. 所以橢圓的標準方程為+y2=1. (2)法一:設(shè)P(x0,y0),x0≠±2, 則+y=1, ∵HP=PQ,∴Q(x0,2y0).∴OQ==2. ∴Q點在以O(shè)為圓心,2為半徑的圓上,即Q點在以AB為直徑的圓O上. 又A(-2,0),∴直線AQ的方程為y=(x+2). 令x=2,得M2,.又B(2,0),N為MB的中點, ∴N2,. ∴=(x0,2y0),=x0-2,. ∴·=x0(x0-2)+2y0·=x0(x0-2)+=x0(x0-2)+=x0(x0-2)+x0(2-x0)=0. ∴⊥.∴直線QN與圓O相切. 法二:設(shè)P(x0,y0),同法一求得Q(x0,2y0),N. 于是可求得直線NQ的方程為:x0x+2y0y-4=0,原點O到直線NQ的距離為:d==2, 所以直線QN與圓O相切.

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