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2020高考文科數(shù)學(xué)二輪分層特訓(xùn)卷:主觀題專練 解析幾何10 Word版含解析

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1、 解析幾何(10) 1.[2019重慶西南大學(xué)附中檢測]已知圓C:x2+y2+2x-4y+3=0. (1)若直線l過點(diǎn)(-2,0)且被圓C截得的弦長為2,求直線l的方程; (2)從圓C外一點(diǎn)P向圓C引一條切線,切點(diǎn)為M,O為坐標(biāo)原點(diǎn),滿足|PM|=|PO|,求點(diǎn)P的軌跡方程. 解析:(1)x2+y2+2x-4y+3=0可化為(x+1)2+(y-2)2=2. 當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),其方程為x=-2, 易求得直線l與圓C的交點(diǎn)為A(-2,1),B(-2,3),|AB|=2,符合題意; 當(dāng)直線l的斜率存在時(shí),設(shè)其方程為y=k(x+2),即kx-y+2k=0, 則圓心C到直線l的距

2、離d==1, 解得k=, 所以直線l的方程為3x-4y+6=0. 綜上,直線l的方程為x=-2或3x-4y+6=0. (2)如圖,PM為圓C的切線,連接MC,PC, 則CM⊥PM, 所以△PMC為直角三角形, 所以|PM|2=|PC|2-|MC|2. 設(shè)P(x,y),由(1)知C(-1,2), |MC|=. 因?yàn)閨PM|=|PO|, 所以(x+1)2+(y-2)2-2=x2+y2, 化簡得點(diǎn)P的軌跡方程為2x-4y+3=0. 2.[2019貴州省適應(yīng)性考試]已知橢圓G:+=1(a>b>0)在y軸上的一個(gè)頂點(diǎn)為M,兩個(gè)焦點(diǎn)分別是F1,F(xiàn)2,∠F1MF2=120,△M

3、F1F2的面積為. (1)求橢圓G的方程; (2)過橢圓G長軸上的點(diǎn)P(t,0)的直線l與圓O:x2+y2=1相切于點(diǎn)Q(Q與P不重合),交橢圓G于A,B兩點(diǎn).若|AQ|=|BP|,求實(shí)數(shù)t的值. 解析:(1)由橢圓性質(zhì),知|MF2|=a, 于是c=asin 60=a,b=acos 60=a. 所以△MF1F2的面積S=(2c)b=(a)=, 解得a=2,b=1. 所以橢圓G的方程為+y2=1. (2)顯然,直線l與y軸不平行,可設(shè)其方程為y=k(x-t). 由于直線l與圓O相切, 則圓心O到l的距離d==1, 即k2t2=k2+1, ① 聯(lián)立化簡得(1+4k2)x2-

4、8tk2x+4(t2k2-1)=0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=. 設(shè)Q(x0,y0),有解得x0=. 由已知可得,線段AB,PQ中點(diǎn)重合,即有x1+x2=t+x0. 因此=t+, 化簡得k2=, 將其代入①式,可得t=. 3.[2019安徽五校聯(lián)盟質(zhì)檢]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),P為橢圓C上一點(diǎn),滿足3|PF1|=5|PF2|,且cos∠F1PF2=. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)設(shè)直線l:y=kx+m與橢圓C交于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)Q,若|AQ|=|BQ|,求k的取值范圍. 解析:(1)

5、由題意設(shè)|PF1|=r1,|PF2|=r2,則3r1=5r2,又r1+r2=2a, ∴r1=a,r2=a. 在△PF1F2中,由余弦定理得,cos∠F1PF2===,得a=2,∵c=1,∴b2=a2-c2=3, ∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1. (2)聯(lián)立方程,得消去y得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=,x1x2=,且Δ=48(3+4k2-m2)>0,?、? 設(shè)AB的中點(diǎn)為M(x0,y0),連接QM,則x0==,y0=kx0+m=, ∵|AQ|=|BQ|,∴AB⊥QM,又Q,M為AB的中點(diǎn),∴k≠0,直線QM的斜率存

6、在,∴kkQM=k=-1,解得m=-, ② 把②代入①得3+4k2>2,整理得16k4+8k2-3>0,即(4k2-1)(4k2+3)>0,得k>或k<-, 故k的取值范圍為∪. 4.[2019山東濟(jì)南質(zhì)量評估]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,右焦點(diǎn)為F,且該橢圓過點(diǎn)(1,-). (1)求橢圓C的方程; (2)當(dāng)動(dòng)直線l與橢圓C相切于點(diǎn)A,且與直線x=相交于點(diǎn)B時(shí),求證:△FAB為直角三角形. 解析:(1)由題意得=,+=1,又a2=b2+c2,所以b2=1, a2=4,所以橢圓C的方程為+y2=1. (2)由題意可得直線l的斜率存在, 設(shè)直線l的方程為y=kx+

7、m,聯(lián)立得 得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0, Δ=64k2m2-16(4k2+1)(m2-1)=0得m2=4k2+1>0. 設(shè)A(x1,y1),則x1===-,y1=kx1+m=+m=,即A. 易得B,F(xiàn)(,0), 則=,=, =+=--1++1=0, 所以⊥,即△FAB為直角三角形. 5.[2019河南鄭州一測]設(shè)M為圓C:x2+y2=4上的動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)M在x軸上的投影為N.動(dòng)點(diǎn)P滿足2= ,動(dòng)點(diǎn)P的軌跡為E. (1)求E的方程; (2)設(shè)E的左頂點(diǎn)為D,若直線l:y=kx+m與曲線E交于A,B兩點(diǎn)(A,B不是左、右頂點(diǎn)),且滿足|+|=|-|,求證:直線l過

8、定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo). 解析:(1)設(shè)點(diǎn)M(x0,y0),P(x,y),由題意可知N(x0,0), ∵2= ,∴2(x0-x,-y)=(0,-y0), 即x0=x,y0=y(tǒng), 又點(diǎn)M在圓C:x2+y2=4上,∴x+y=4, 將x0=x,y0=y(tǒng)代入得+=1, 即軌跡E的方程為+=1. (2)由(1)可知D(-2,0),設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 聯(lián)立得整理得(3+4k2)x2+8mkx+4(m2-3)=0, Δ=(8mk)2-4(3+4k2)(4m2-12)=16(12k2-3m2+9)>0, 即3+4k2-m2>0, ∴x1+x2=,x1x2=, y1

9、y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+mk(x1+x2)+m2=, ∵|+|=|-|,∴⊥,即=0, 即(x1+2,y1)(x2+2,y2)=x1x2+2(x1+x2)+4+y1y2=0, ∴+2+4+=0, ∴7m2-16mk+4k2=0, 解得m=2k或m=k,均滿足3+4k2-m2>0. 當(dāng)m=2k時(shí),l的方程為y=kx+2k=k(x+2),直線恒過點(diǎn)(-2,0),與已知矛盾; 當(dāng)m=k時(shí),l的方程為y=kx+k=k,直線恒過點(diǎn). ∴直線l過定點(diǎn),定點(diǎn)坐標(biāo)為. 6.[2019安徽合肥一檢]設(shè)橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,圓O:x2+y2=2與x軸正

10、半軸交于點(diǎn)A,圓O在點(diǎn)A處的切線被橢圓C截得的弦長為2. (1)求橢圓C的方程. (2)設(shè)圓O上任意一點(diǎn)P處的切線交橢圓C于M,N兩點(diǎn),試判斷|PM||PN|是否為定值?若是定值,求出該定值;若不是定值,請說明理由. 解析:(1)由橢圓的離心率為知,b=c,a=b,則橢圓C的方程為+=1. 易得A(,0),則由題意知點(diǎn)(,)在橢圓C上,所以+=1, 解得所以橢圓C的方程為+=1. (2)當(dāng)過點(diǎn)P且與圓O相切的切線斜率不存在時(shí),不妨設(shè)切線方程為x=,由(1)知,M(,),N(,-),=(,),=(,-),=0,所以O(shè)M⊥ON. 當(dāng)過點(diǎn)P且與圓O相切的切線斜率存在時(shí),可設(shè)切線方程為y

11、=kx+m, M(x1,y1),N(x2,y2), 則=,即m2=2(k2+1). 聯(lián)立直線和橢圓的方程,得消去y,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0, 則 又=(x1,y1),=(x2,y2), 所以=x1x2+y1y2 =x1x2+(kx1+m)(kx2+m) =(1+k2)x1x2+km(x1+x2)+m2 =(1+k2)+km+m2 = = = =0, 所以O(shè)M⊥ON. 綜上所述,圓O上任意一點(diǎn)P處的切線交橢圓C于M,N兩點(diǎn),都有OM⊥ON. 在Rt△OMN中,易知△OMP~△NOP,所以|PM||PN|=|OP|2=2,為定值.

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