《2021版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第九章 平面解析幾何 第8講 曲線與方程練習(xí) 理 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第九章 平面解析幾何 第8講 曲線與方程練習(xí) 理 北師大版(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第8講 曲線與方程
[基礎(chǔ)題組練]
1.方程(x-y)2+(xy-1)2=0表示的曲線是( )
A.一條直線和一條雙曲線
B.兩條雙曲線
C.兩個點
D.以上答案都不對
解析:選C.(x-y)2+(xy-1)2=0?
故或
2.(2020·銀川模擬)設(shè)D為橢圓+x2=1上任意一點,A(0,-2),B(0,2),延長AD至點P,使得|PD|=|BD|,則點P的軌跡方程為( )
A.x2+(y-2)2=20
B.x2+(y+2)2=20
C.x2+(y-2)2=5
D.x2+(y+2)2=5
解析:選B.設(shè)點P坐標為(x,y).因為D為橢圓+x2=1上任意一點,且
2、A,B為橢圓的焦點,所以|DA|+|DB|=2.又|PD|=|BD|,所以|PA|=|PD|+|DA|=|DA|+|DB|=2,所以=2,所以x2+(y+2)2=20,所以點P的軌跡方程為x2+(y+2)2=20.故選B.
3.如圖所示,在平面直角坐標系xOy中,A(1,0),B(1,1),C(0,1),映射f將xOy平面上的點P(x,y)對應(yīng)到另一個平面直角坐標系uO′v上的點P′(2xy,x2-y2),則當點P沿著折線A-B-C運動時,在映射f的作用下,動點P′的軌跡是( )
解析:選D.當P沿AB運動時,x=1,設(shè)P′(x′,y′),則(0≤y≤1),故y′=1-(0≤x′
3、≤2,0≤y′≤1).當P沿BC運動時,y=1,則(0≤x≤1),所以y′=-1(0≤x′≤2,-1≤y′≤0),由此可知P′的軌跡如D項圖象所示,故選D.
4.(2020·蘭州模擬)已知兩點M(-2,0),N(2,0),點P為坐標平面內(nèi)的動點,滿足||·||+·=0,則動點P(x,y)的軌跡方程為( )
A.y2=-8x B.y2=8x
C.y2=-4x D.y2=4x
解析:選A.設(shè)P(x,y),M(-2,0),N(2,0),||=4.則=(x+2,y),=(x-2,y),由||·||+·=0,得4+4(x-2)=0,化簡整理得y2=-8x.故選A.
5.(20
4、20·鄭州模擬)動點M在圓x2+y2=25上移動,過點M作x軸的垂線段MD,D為垂足,則線段MD中點的軌跡方程是( )
A.+=1 B.+=1
C.-=1 D.-=1
解析:選B.如圖,設(shè)線段MD中點為P(x,y),M(x0,y0),D(x0,0),因為P是MD的中點,
所以又M在圓x2+y2=25上,所以x+y=25,即x2+4y2=25,+=1,所以線段MD的中點P的軌跡方程是+=1.故選B.
6.在平面直角坐標系中,O為坐標原點,A(1,0),B(2,2),若點C滿足=+t(-),其中t∈R,則點C的軌跡方程是________.
解析:設(shè)C(x,y),則=(x,y)
5、,+t(-)=(1+t,2t),所以消去參數(shù)t得點C的軌跡方程為y=2x-2.
答案:y=2x-2
7.△ABC的頂點A(-5,0),B(5,0),△ABC的內(nèi)切圓圓心在直線x=3上,則頂點C的軌跡方程是________.
解析:如圖,△ABC與內(nèi)切圓的切點分別為G,E,F(xiàn).
|AG|=|AE|=8,|BF|=|BG|=2,|CE|=|CF|,
所以|CA|-|CB|=8-2=6.
根據(jù)雙曲線定義,所求軌跡是以A,B為焦點,實軸長為6的雙曲線的右支,軌跡方程為-=1(x>3).
答案:-=1(x>3)
8.設(shè)F1,F(xiàn)2為橢圓+=1的左、右焦點,A為橢圓上任意一點,過焦點F1
6、向∠F1AF2的外角平分線作垂線,垂足為D,則點D的軌跡方程是________.
解析:由題意,延長F1D,F(xiàn)2A并交于點B,易證Rt△ABD≌Rt△AF1D,則|F1D|=|BD|,|F1A|=|AB|,又O為F1F2的中點,連接OD,則OD∥F2B,從而可知|OD|=|F2B|=(|AF1|+|AF2|)=2,設(shè)點D的坐標為(x,y),則x2+y2=4.
答案:x2+y2=4
9.如圖所示,已知圓A:(x+2)2+y2=1與點B(2,0),分別求出滿足下列條件的動點P的軌跡方程.
(1)△PAB的周長為10;
(2)圓P與圓A外切,且過B點(P為動圓圓心);
(3)圓P
7、與圓A外切,且與直線x=1相切(P為動圓圓心).
解:(1)根據(jù)題意,知|PA|+|PB|+|AB|=10,即|PA|+|PB|=6>4=|AB|,故P點軌跡是橢圓,且2a=6,2c=4,即a=3,c=2,b=.
因此其軌跡方程為+=1(y≠0).
(2)設(shè)圓P的半徑為r,則|PA|=r+1,|PB|=r,
因此|PA|-|PB|=1.
由雙曲線的定義知,P點的軌跡為雙曲線的右支,
且2a=1,2c=4,即a=,c=2,b=,因此其軌跡方程為4x2-y2=1.
(3)依題意,知動點P到定點A的距離等于到定直線x=2的距離,故其軌跡為拋物線,且開口向左,p=4.
因此其軌跡方程為
8、y2=-8x.
10.(2020·寶雞模擬)已知動圓P恒過定點,且與直線x=-相切.
(1)求動圓P圓心的軌跡M的方程;
(2)在正方形ABCD中,AB邊在直線y=x+4上,另外C,D兩點在軌跡M上,求該正方形的面積.
解:(1)由題意得動圓P的圓心到點的距離與它到直線x=-的距離相等,
所以圓心P的軌跡是以為焦點,直線x=-為準線的拋物線,且p=,所以動圓P圓心的軌跡M的方程為y2=x.
(2)由題意設(shè)CD邊所在直線方程為y=x+t.
聯(lián)立消去y,整理得x2+(2t-1)x+t2=0.
因為直線CD和拋物線交于兩點,
所以Δ=(2t-1)2-4t2=1-4t>0,解得t<.
9、
設(shè)C(x1,y1),D(x2,y2),
則x1+x2=1-2t,x1x2=t2.
所以|CD|=
==.
又直線AB與直線CD之間的距離為|AD|=,|AD|=|CD|,
所以=,解得t=-2或t=-6,
經(jīng)檢驗t=-2和t=-6都滿足Δ>0.
所以正方形邊長|AD|=3或|AD|=5,
所以正方形ABCD的面積S=18或S=50.
[綜合題組練]
1.設(shè)過點P(x,y)的直線分別與x軸的正半軸和y軸的正半軸交于A,B兩點,點Q與點P關(guān)于y軸對稱,O為坐標原點.若=2,且·=1,則點P的軌跡方程是( )
A.x2+3y2=1(x>0,y>0)
B.x2-3y2=1
10、(x>0,y>0)
C.3x2-y2=1(x>0,y>0)
D.3x2+y2=1(x>0,y>0)
解析:選A.設(shè)A(a,0),B(0,b),a>0,b>0.由=2,得(x,y-b)=2(a-x,-y),即a=x>0,b=3y>0.點Q(-x,y),故由·=1,得(-x,y)·(-a,b)=1,即ax+by=1.將a=x,b=3y代入ax+by=1,得所求的軌跡方程為x2+3y2=1(x>0,y>0).
2.若曲線C上存在點M,使M到平面內(nèi)兩點A(-5,0),B(5,0)距離之差的絕對值為8,則稱曲線C為“好曲線”.以下曲線不是“好曲線”的是( )
A.x+y=5 B.x2+y2
11、=9
C.+=1 D.x2=16y
解析:選B.因為M到平面內(nèi)兩點A(-5,0),B(5,0)距離之差的絕對值為8,所以M的軌跡是以A(-5,0),B(5,0)為焦點的雙曲線,方程為-=1.
A項,直線x+y=5過點(5,0),滿足題意,為“好曲線”;B項,x2+y2=9的圓心為(0,0),半徑為3,與M的軌跡沒有交點,不滿足題意;C項,+=1的右頂點為(5,0),滿足題意,為“好曲線”;D項,方程代入-=1,可得y-=1,即y2-9y+9=0,所以Δ>0,滿足題意,為“好曲線”.
3.如圖,斜線段AB與平面α所成的角為60°,B為斜足,平面α上的動點P滿足∠PAB=30°,則點P的
12、軌跡是( )
A.直線
B.拋物線
C.橢圓
D.雙曲線的一支
解析:選C.母線與中軸線夾角為30°,然后用平面α去截,使直線AB與平面α的夾角為60°,則截口為P的軌跡圖形,由圓錐曲線的定義可知,P的軌跡為橢圓.故選C.
4.(2020·四川成都石室中學(xué)模擬)已知兩定點F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0)和一動點P,給出下列結(jié)論:
①若|PF1|+|PF2|=2,則點P的軌跡是橢圓;
②若|PF1|-|PF2|=1,則點P的軌跡是雙曲線;
③若=λ(λ>0,且λ≠1),則點P的軌跡是圓;
④若|PF1|·|PF2|=a2(a≠0),則點P的軌跡關(guān)于原點對稱;
⑤若
13、直線PF1與PF2的斜率之積為m(m≠0),則點P的軌跡是橢圓(除長軸兩端點).
其中正確的是________.(填序號)
解析:對于①,由于|PF1|+|PF2|=2=|F1F2|,所以點P的軌跡是線段F1F2,故①不正確.
對于②,由于|PF1|-|PF2|=1,故點P的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點的雙曲線的右支,故②不正確.
對于③,設(shè)P(x,y),由題意得=λ,整理得(1-λ2)x2+(1-λ2)y2+(2+2λ2)x+1-λ2=0.因為λ>0,且λ≠1,所以x2+y2+x+=0,所以點P的軌跡是圓,故③正確.
對于④,設(shè)P(x,y),則|PF1|·|PF2|=·=a2.又點P(
14、x,y)關(guān)于原點的對稱點為P′(-x,-y),因為·=·=a2,所以點P′(-x,-y)也在曲線·=a2上,即點P的軌跡關(guān)于原點對稱,故④正確.
對于⑤,設(shè)P(x,y),則kPF1=,kPF2=,由題意得kPF1·kPF2=·==m(m≠0),整理得x2-=1,此方程不一定表示橢圓,故⑤不正確.
綜上,正確結(jié)論的序號是③④.
答案:③④
5.(一題多解)(2020·東北三省四市一模)如圖,已知橢圓C:+=1的短軸端點分別為B1,B2,點M是橢圓C上的動點,且不與B1,B2重合,點N滿足NB1⊥MB1,NB2⊥MB2.
(1)求動點N的軌跡方程;
(2)求四邊形MB2NB1面積的
15、最大值.
解:(1)法一:設(shè)N(x,y),M(x0,y0)(x0≠0).
由題知B1(0,-3),B2(0,3),
所以kMB1=,kMB2=.
因為MB1⊥NB1,MB2⊥NB2,
所以直線NB1:y+3=-x,①
直線NB2:y-3=-x,②
①×②得y2-9=x2.
又因為+=1,
所以y2-9=x2=-2x2,
整理得動點N的軌跡方程為+=1(x≠0).
法二:設(shè)N(x,y),M(x0,y0)(x0≠0).
由題知B1(0,-3),B2(0,3),
所以kMB1=,kMB2=.
因為MB1⊥NB1,MB2⊥NB2,
所以直線NB1:y+3=-x,①
直線
16、NB2:y-3=-x,②
聯(lián)立①②,解得
又+=1,
所以x=-,
故代入+=1,得+=1.
所以動點N的軌跡方程為+=1(x≠0).
法三:設(shè)直線MB1:y=kx-3(k≠0),
則直線NB1:y=-x-3,①
直線MB1與橢圓C:+=1的交點M的坐標為.
則直線MB2的斜率為kMB2==-.
所以直線NB2:y=2kx+3.②
由①②得點N的軌跡方程為+=1(x≠0).
(2)由(1)方法三得直線NB1:y=-x-3,①
直線NB2:y=2kx+3,②
聯(lián)立①②解得x=,即xN=,故四邊形MB2NB1的面積S=|B1B2|(|xM|+|xN|)=3×==≤,當且
17、僅當|k|=時,S取得最大值.
6.在平面直角坐標系xOy中取兩個定點A1(-,0),A2(,0),再取兩個動點N1(0,m),N2(0,n),且mn=2.
(1)求直線A1N1與A2N2的交點M的軌跡C的方程;
(2)過R(3,0)的直線與軌跡C交于P,Q兩點,過點P作PN⊥x軸且與軌跡C交于另一點N,F(xiàn)為軌跡C的右焦點,若=λ(λ>1),求證:=λ.
解:(1)依題意知,直線A1N1的方程為y=(x+),①
直線A2N2的方程為y=-(x-),②
設(shè)M(x,y)是直線A1N1與A2N2的交點,①×②得y2=-(x2-6),
又mn=2,整理得+=1.故點M的軌跡C的方程為+=
18、1.
(2)證明:設(shè)過點R的直線l:x=ty+3,P(x1,y1),Q(x2,y2),則N(x1,-y1),
由消去x,得(t2+3)y2+6ty+3=0,(*)
所以y1+y2=-,y1y2=.
由=λ,得(x1-3,y1)=λ(x2-3,y2),故x1-3=λ(x2-3),y1=λy2,
由(1)得F(2,0),要證=λ,即證(2-x1,y1)=λ(x2-2,y2),
只需證2-x1=λ(x2-2),只需證=-,即證2x1x2-5(x1+x2)+12=0,又x1x2=(ty1+3)(ty2+3)=t2y1y2+3t(y1+y2)+9,x1+x2=ty1+3+ty2+3=t(y1+y2)+6,所以2t2y1y2+6t(y1+y2)+18-5t(y1+y2)-30+12=0,即2t2y1y2+t(y1+y2)=0,
而2t2y1y2+t(y1+y2)=2t2·-t·=0成立,得證.
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