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2019年高考數(shù)學(xué)復(fù)習大二輪精準提分練習第二篇 第23練

上傳人:努力****83 文檔編號:69316992 上傳時間:2022-04-05 格式:DOCX 頁數(shù):14 大?。?82.28KB
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1、 第23練 圓錐曲線中的定點、定值與存在性問題[壓軸大題突破練] [明晰考情] 1.命題角度:圓錐曲線中的定點與定值、最值與范圍問題是高考??嫉膯栴};以橢圓或拋物線為背景,尤其是與條件或結(jié)論相關(guān)存在性開放問題.2.題目難度:偏難題. 考點一 圓錐曲線中的定值問題 方法技巧 (1)求定值問題常見的方法有兩種 ①從特殊入手,求出定值,再證明這個值與變量無關(guān); ②直接推理、計算,并在計算推理的過程中消去變量,從而得到定值. (2)定值問題求解的基本思路是使用參數(shù)表示要解決的問題,然后證明與參數(shù)無關(guān),這類問題選擇消元的方向是非常關(guān)鍵的. 1.已知橢圓+=1(a>b>0)的長軸長為4

2、,且過點. (1)求橢圓的方程; (2)設(shè)A,B,M是橢圓上的三點.若=+,點N為線段AB的中點,C,D,求證:|NC|+|ND|=2. (1)解 由已知可得 故所以橢圓的方程為+y2=1. (2)證明 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則+y=1,+y=1. 由=+, 得M. 因為M是橢圓C上一點, 所以+2=1, 即2+2+2×××=1, 得2+2+2×××=1, 故+y1y2=0. 又線段AB的中點N的坐標為, 所以+22 =+++y1y2=1. 從而線段AB的中點N在橢圓+2y2=1上. 又橢圓+2y2=1的兩焦點恰為C,D, 所以|NC|+|N

3、D|=2. 2.(2018·北京)已知拋物線C:y2=2px經(jīng)過點P(1,2),過點Q(0,1)的直線l與拋物線C有兩個不同的交點A,B,且直線PA交y軸于M,直線PB交y軸于N. (1)求直線l的斜率的取值范圍; (2)設(shè)O為原點,=λ,=μ,求證:+為定值. (1)解 因為拋物線y2=2px過點(1,2), 所以2p=4,即p=2. 故拋物線C的方程為y2=4x. 由題意知,直線l的斜率存在且不為0. 設(shè)直線l的方程為y=kx+1(k≠0), 由得k2x2+(2k-4)x+1=0. 依題意知Δ=(2k-4)2-4×k2×1>0, 解得k<0或0<k<1. 又PA,P

4、B與y軸相交,故直線l不過點(1,-2). 從而k≠-3. 所以直線l的斜率的取值范圍是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1). (2)證明 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 由(1)知x1+x2=-,x1x2=. 直線PA的方程為y-2=(x-1), 令x=0,得點M的縱坐標為yM=+2=+2. 同理得點N的縱坐標為yN=+2. 由=λ,=μ,得λ=1-yM,μ=1-yN. 所以+=+ =+ =· =· =2. 所以+為定值. 3. 已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,點Q在橢圓上,O為坐標原點. (1)求橢圓C的方程; (2)已知點P,M,

5、N為橢圓C上的三點,若四邊形OPMN為平行四邊形,證明四邊形OPMN的面積S為定值,并求該定值. 解 (1)∵橢圓+=1(a>b>0)的離心率為, ∴e2===,得a2=2b2,① 又點Q在橢圓C上, ∴+=1,② 聯(lián)立①②得a2=8,b2=4. ∴橢圓C的方程為+=1. (2)當直線PN的斜率k不存在時,PN的方程為x=或x=-,從而有|PN|=2, ∴S=|PN|·|OM|=×2×2=2; 當直線PN的斜率k存在時, 設(shè)直線PN的方程為y=kx+m(m≠0),P(x1,y1),N(x2,y2), 將PN的方程代入橢圓C的方程, 整理得(1+2k2)x2+4kmx+2

6、m2-8=0, Δ=16k2m2-4(2m2-8)(1+2k2)>0,即m2<4+8k2, ∴x1+x2=,x1·x2=, y1+y2=k(x1+x2)+2m=, 由=+,得M. 將M點坐標代入橢圓C的方程,得m2=1+2k2. 又點O到直線PN的距離為d=, |PN|=|x1-x2|, ∴S=d·|PN|=|m|·|x1-x2|=·= =2. 綜上,平行四邊形OPMN的面積S為定值2. 考點二  圓錐曲線中的定點問題 方法技巧 (1)動直線l過定點問題.設(shè)動直線方程(斜率存在)為y=kx+t,由題設(shè)條件將t用k表示為t=mk,得y=k(x+m),故動直線過定點(-m,0

7、). (2)動曲線C過定點問題.引入?yún)⒆兞拷⑶€C的方程,再根據(jù)其對參變量恒成立,令其系數(shù)等于零,得出定點. 4.已知兩點A(-,0),B(,0),動點P在y軸上的投影是Q,且2·=||2. (1)求動點P的軌跡C的方程; (2)過F(1,0)作互相垂直的兩條直線分別交軌跡C于點G,H和M,N,且E1,E2分別是GH,MN的中點.求證:直線E1E2恒過定點. (1)解 設(shè)點P的坐標為(x,y),∴點Q的坐標為(0,y). ∵2·=||2,=(--x,-y), =(-x,-y),||=|x|, ∴2[(--x)(-x)+y2]=x2, 化簡得點P的軌跡方程為+=1. (2)

8、證明 當兩直線的斜率都存在且不為0時, 設(shè)lGH:y=k(x-1),G(x1,y1),H(x2,y2), lMN:y=-(x-1),M(x3,y3),N(x4,y4), 聯(lián)立 消去y得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-4=0. 則Δ>0恒成立. ∴x1+x2=,x1x2=. ∴GH中點E1的坐標為. 同理,MN中點E2的坐標為, ∴=, ∴的方程為y-=, 即y=, ∴直線E1E2恒過定點; 當兩直線的斜率分別為0和不存在時,的方程為y=0,也過點. 綜上所述,過定點. 5.已知焦距為2的橢圓C:+=1(a>b>0)的右頂點為A,直線y=與橢圓C交于P,Q兩點

9、(P在Q的左邊),Q在x軸上的射影為B,且四邊形ABPQ是平行四邊形. (1)求橢圓C的方程; (2)斜率為k的直線l與橢圓C交于兩個不同的點M,N.若M是橢圓的左頂點,D是直線MN上一點,且DA⊥AM.點G是x軸上異于點M的點,且以DN為直徑的圓恒過直線AN和DG的交點,求證:點G是定點. (1)解 設(shè)坐標原點為O, ∵四邊形ABPQ是平行四邊形,∴||=||, ∵||=2||,∴||=2||,則點B的橫坐標為, ∴點Q的坐標為,代入橢圓C的方程得b2=2, 又c2=2,∴a2=4,即橢圓C的方程為+=1. (2)證明 設(shè)直線MN的方程為y=k(x+2),N(x0,y0),D

10、A⊥AM,∴D(2,4k). 由消去y得(1+2k2)x2+8k2x+8k2-4=0, 則-2x0=,即x0=, ∴y0=k(x0+2)=,則N, 設(shè)G(t,0),則t≠-2,若以DN為直徑的圓恒過直線AN和DG的交點, 則DG⊥AN,∴·=0恒成立. ∵=(2-t,4k),=, ∴·=(2-t)·+4k·=0恒成立, 即=0恒成立, ∴t=0,∴點G是定點(0,0). 6.(2017·全國Ⅰ)已知橢圓C:+=1(a>b>0),四點P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三點在橢圓C上. (1)求C的方程; (2)設(shè)直線l不經(jīng)過P2點且與C相交于A,B兩點.

11、若直線P2A與直線P2B的斜率的和為-1,證明:l過定點. (1)解 由于P3,P4兩點關(guān)于y軸對稱,故由題設(shè)知橢圓C經(jīng)過P3,P4兩點. 又由+>+知,橢圓C不經(jīng)過點P1, 所以點P2在橢圓C上. 因此解得 故橢圓C的方程為+y2=1. (2)證明 設(shè)直線P2A與直線P2B的斜率分別為k1,k2. 如果l與x軸垂直,設(shè)l:x=t,由題設(shè)知t≠0,且|t|<2,可得A,B的坐標分別為,,則k1+k2=-=-1,得t=2,不符合題設(shè). 從而可設(shè)l:y=kx+m(m≠1). 將y=kx+m代入+y2=1, 得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0. 由題設(shè)可知Δ=16(

12、4k2-m2+1)>0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=-,x1x2=. 而k1+k2=+ =+ =. 由題設(shè)k1+k2=-1, 故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0, 即(2k+1)·+(m-1)·=0, 解得k=-. 當且僅當m>-1時,Δ>0, 于是l:y=-x+m, 即y+1=-(x-2), 所以l過定點(2,-1). 考點三  圓錐曲線中的存在性問題 方法技巧 解決存在性問題的一般思路:假設(shè)滿足條件的元素(點、直線、曲線或參數(shù))存在,用待定系數(shù)法設(shè)出,列出關(guān)于待定系數(shù)的方程組,若方程組有實數(shù)解,則元素(點、直線、曲線或

13、參數(shù))存在,否則,元素(點、直線、曲線或參數(shù))不存在. 7.(2016·全國Ⅰ)在直角坐標系xOy中,直線l:y=t(t≠0)交y軸于點M,交拋物線C:y2=2px(p>0)于點P,M關(guān)于點P的對稱點為N,連接ON并延長交C于點H. (1)求; (2)除H以外,直線MH與C是否有其它公共點?說明理由. 解 (1)如圖,由已知得M(0,t),P, 又N為M關(guān)于點P的對稱點, 故N,ON的方程為y=x, 代入y2=2px,整理得px2-2t2x=0,解得x1=0,x2=,因此H. 所以N為OH的中點,即=2. (2)直線MH與C除H以外沒有其他公共點,理由如下: 直線MH的

14、方程為y-t=x,即x=(y-t). 代入y2=2px,得y2-4ty+4t2=0,解得y1=y(tǒng)2=2t, 即直線MH與C只有一個公共點, 所以除H以外,直線MH與C沒有其他公共點. 8.已知橢圓E:+=1的右焦點為F(c,0)且a>b>c>0,設(shè)短軸的一個端點D,原點O到直線DF的距離為,過原點和x軸不重合的直線與橢圓E相交于C,G兩點,且||+||=4. (1)求橢圓E的方程; (2)是否存在過點P(2,1)的直線l與橢圓E相交于不同的兩點A,B且使得2=4·成立?若存在,試求出直線l的方程;若不存在,請說明理由. 解 (1)由橢圓的對稱性知,||+||=2a=4, ∴a=

15、2.又原點O到直線DF的距離為, ∴=,∴bc=,又a2=b2+c2=4, a>b>c>0,∴b=,c=1. 故橢圓E的方程為+=1. (2)當直線l與x軸垂直時不滿足條件. 故可設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),直線l的方程為y=k(x-2)+1,代入橢圓方程得(3+4k2)x2-8k(2k-1)x+16k2-16k-8=0, ∴x1+x2=, x1x2=,Δ=32(6k+3)>0, ∴k>-. ∵=4·, 即4[(x1-2)(x2-2)+(y1-1)(y2-1)]=5, ∴4(x1-2)(x2-2)(1+k2)=5, 即4[x1x2-2(x1+x2)+4](1+

16、k2)=5, ∴4(1+k2) =4×=5,解得k=±, k=-不符合題意,舍去, ∴存在滿足條件的直線l,其方程為x-2y=0. 典例 (12分)已知橢圓C:9x2+y2=m2(m>0),直線l不過原點O且不平行于坐標軸,l與C有兩個交點A,B,線段AB的中點為M. (1)證明:直線OM的斜率與l的斜率的乘積為定值; (2)若l過點,延長線段OM與C交于點P,四邊形OAPB能否為平行四邊形?若能,求此時l的斜率;若不能,說明理由. 審題路線圖 (1)―→―→―→ (2)―→ ―→―→ 規(guī)范解答·評分標準 (1)證明 設(shè)直線l:y=kx+b(k≠0,b≠0),

17、A(x1,y1),B(x2,y2),M(xM,yM).…………2分 將y=kx+b代入9x2+y2=m2, 得(k2+9)x2+2kbx+b2-m2=0, Δ=4k2b2-4(k2+9)(b2-m2)>0, 故xM==,yM=kxM+b=.………………………………………………4分 于是直線OM的斜率kOM==-,即kOM·k=-9. 所以直線OM的斜率與l的斜率的乘積為定值. ……………………………………………6分 (2)解 四邊形OAPB能為平行四邊形. ………………………………………………………7分 因為直線l過點,所以l不過原點且與C有兩個交點的充要條件是k>0,k≠3.

18、 由(1)得OM的方程為y=-x. 設(shè)點P的橫坐標為xP, 由得x=,即xP= . ……………………………………9分 將點的坐標代入l的方程,得b=, 因此xM=.……………………………………………………………………………10分 四邊形OAPB為平行四邊形,當且僅當線段AB與線段OP互相平分,即xP=2xM. 于是=2×, 解得k1=4-,k2=4+. 因為ki>0,ki≠3,i=1,2,所以當l的斜率為4-或4+時,四邊形OAPB為平行四邊形. ………………………………………………………………………………………12分 構(gòu)建答題模板 [第一步] 先假定:假設(shè)結(jié)論成立;

19、[第二步] 再推理:以假設(shè)結(jié)論成立為條件,進行推理求解; [第三步] 下結(jié)論:若推出合理結(jié)果,經(jīng)驗證成立則肯定假設(shè);若推出矛盾則否定假設(shè); [第四步] 再回顧:查看關(guān)鍵點,易錯點(特殊情況、隱含條件等),審視解題規(guī)范性. 1.(2017·全國Ⅱ)設(shè)O為坐標原點,動點M在橢圓C:+y2=1上,過M作x軸的垂線,垂足為N,點P滿足=. (1)求點P的軌跡方程; (2)設(shè)點Q在直線x=-3上,且·=1.證明:過點P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點F. (1)解 設(shè)P(x,y),M(x0,y0),則N(x0,0), =(x-x0,y),=(0,y0). 由= 得x0=x,y0=y(tǒng).

20、 因為M(x0,y0)在C上,所以+=1. 因此點P的軌跡方程為x2+y2=2. (2)證明 由題意知F(-1,0). 設(shè)Q(-3,t),P(m,n),則=(-3,t), =(-1-m,-n),·=3+3m-tn, =(m,n),=(-3-m,t-n). 由·=1,得-3m-m2+tn-n2=1. 又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0. 所以·=0,即⊥. 又過點P存在唯一直線垂直于OQ, 所以過點P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點F. 2.如圖,橢圓E:+=1(a>b>0),經(jīng)過點A(0,-1),且離心率為. (1)求橢圓E的方程; (2)經(jīng)過點(

21、1,1),且斜率為k的直線與橢圓E交于不同的兩點P,Q(均異于點A),證明:直線AP與AQ的斜率之和為定值. (1)解 由題設(shè)知=,b=1, 結(jié)合a2=b2+c2,解得a=, 所以橢圓的方程為+y2=1. (2)證明 由題設(shè)知,直線PQ的方程為y=k(x-1)+1(k≠2),代入+y2=1, 得(1+2k2)x2-4k(k-1)x+2k(k-2)=0,由已知Δ>0, 設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),x1x2≠0, 則x1+x2=,x1x2=, 從而直線AP,AQ的斜率之和 kAP+kAQ=+=+ =2k+(2-k)=2k+(2-k), =2k+(2-k)=2k-2

22、(k-1)=2. 故kAP+kAQ為定值2. 3.已知橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率是,點P在橢圓E上. (1)求橢圓E的方程; (2)過點P且斜率為k的直線l交橢圓E于點Q(xQ,yQ)(點Q異于點P),若0,經(jīng)檢驗,滿足題意. ∴直線l的斜率k的取值范圍是∪.

23、 4.如圖所示,已知橢圓M:+=1(a>b>0)的四個頂點構(gòu)成邊長為5的菱形,原點O到直線AB的距離為,其中A(0,a),B(-b,0).直線l:x=my+n與橢圓M相交于C,D兩點,且以CD為直徑的圓過橢圓的右頂點P(其中點C,D與點P不重合). (1)求橢圓M的方程; (2)證明:直線l與x軸交于定點,并求出定點的坐標. 解 (1)由已知,得a2+b2=52, 由點A(0,a),B(-b,0)知,直線AB的方程為+=1,即ax-by+ab=0. 又原點O到直線AB的距離為,即 =, 所以a2=16,b2=9,c2=16-9=7. 故橢圓M的方程為+=1. (2)由(

24、1)知P(3,0),設(shè)C(x1,y1),D(x2,y2), 將x=my+n代入+=1, 整理,得(16m2+9)y2+32mny+16n2-144=0, 則y1+y2=-,y1y2=. 因為以CD為直徑的圓過橢圓的右頂點P, 所以·=0,即(x1-3,y1)·(x2-3,y2)=0, 所以(x1-3)(x2-3)+y1y2=0. 又x1=my1+n,x2=my2+n, 所以(my1+n-3)(my2+n-3)+y1y2=0, 整理,得(m2+1)y1y2+m(n-3)(y1+y2)+(n-3)2=0, 即(m2+1)·+m(n-3)·+(n-3)2=0, 所以-+(n-3

25、)2=0, 易知n≠3,所以16(m2+1)(n+3)-32m2n+(16m2+9)·(n-3)=0, 整理,得25n+21=0,即n=-. 經(jīng)檢驗,n=-符合題意. 所以直線l與x軸交于定點,定點的坐標為. 5.已知拋物線C:x2=2py(p>0)的焦點為F,直線2x-y+2=0交拋物線C于A,B兩點,P是線段AB的中點,過P作x軸的垂線交拋物線C于點Q. (1)D是拋物線C上的動點,點E(-1,3),若直線AB過焦點F,求|DF|+|DE|的最小值; (2)是否存在實數(shù)p,使|2+|=|2-|?若存在,求出p的值;若不存在,說明理由. 解 (1)∵直線2x-y+2=0與y軸

26、的交點為(0,2), ∴F(0,2),則拋物線C的方程為x2=8y,準線l:y=-2. 設(shè)過D作DG⊥l于G,則|DF|+|DE|=|DG|+|DE|, 當E,D,G三點共線時,|DF|+|DE|取最小值2+3=5. (2)假設(shè)存在,拋物線x2=2py與直線y=2x+2聯(lián)立,得x2-4px-4p=0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),Δ=(4p)2+16p=16(p2+p)>0,則x1+x2=4p,x1x2=-4p, ∴Q(2p,2p). ∵|2+|=|2-|,∴⊥. 則·=0, 得(x1-2p)(x2-2p)+(y1-2p)(y2-2p) =(x1-2p)(x2-2p)+(2x1+2-2p)(2x2+2-2p) =5x1x2+(4-6p)(x1+x2)+8p2-8p+4=0, 代入得4p2+3p-1=0,解得p=或p=-1(舍去). 因此存在實數(shù)p=,且滿足Δ>0,使得|2+|=|2-|成立.

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