2013北师大版高中数学选修1-1第二章 圆锥曲线与方程复习

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选修1--1,选修2--1圆锥曲线与方程复习学案(椭圆)

选修1--1,选修2--1圆锥曲线与方程复习学案(椭圆)
高三数学复习学案
北大附中广州实验学校
王 生
“圆锥曲线与方程”复习讲义
高考《考试大纲》中对“圆锥曲线与方程”部分的要求: (1) 圆锥曲线 ① 了解圆锥曲线的实际背景,了解圆锥曲线在刻画现实世界和解决实际问题中的作用 ② 掌握椭圆、抛物线的定义、几何图形、标准方程及简单性质 ③ 了解双曲线的定义、几何图形和标准方程,知道它的简单几何性质 ④ 理解数形结合的思想 ⑤ 了解圆锥曲线的简单应用 (2)曲线与方程:了解方程的曲线与曲线的方程的对应关系.

4.(2007 福建理)已知正方形 ABCD,则以 A、B 为焦点,且过 C、D 两点的椭圆的离心率为_______;
5.(2008 全国Ⅰ卷理)在 △ ABC 中, AB BC , cos B 则该椭圆的离心率 e .
7 .若以 A,B 为焦点的椭圆经过点 C , 18
6.(2007 福建文)已知长方形 ABCD,AB=4,BC=3,则以 A、B 为焦点,且过 C、D 两点的椭圆的 离心率为 。
x2 y2 1 的两焦点,过点 F2 的直线 16 9

例2.(2007全国Ⅱ文)已知椭圆的长轴长是短轴长的2倍,则椭圆的离心率为( (A)

1 3
(B)
3 3
(C)
1 2
(D)
3 2
例 3. (2005 全国卷 III 文、理)设椭圆的两个焦点分别为 F1、 、F2,过 F2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于 点 P,若△F1PF2 为等腰直角三角形,则椭圆的离心率是( ) A.
x2 y2 1 的焦点,在 C 上满足 PF1⊥PF2 的点 P 的个数为_______. 8 4
x2 y2 1 的两个焦点,过 F1 的直线交椭圆于 A、B 两 6. (2008 浙江文、理)已知 F1、F2 为椭圆 25 9

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高中数学学习材料鼎尚图文*整理制作第二章 圆锥曲线与方程同步练测(北师大版选修1-1)建议用时 实际用时满分 实际得分120分钟150分一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分)1.已知椭圆2221x y a+=的一个焦点在抛物线24y x=的准线上,则椭圆的离心率为( )A.12 B.22 C.13D.332.方程213x y =-表示的曲线是( )A.双曲线B.椭圆C.双曲线的一部分D.椭圆的一部分3.已知方程22111x y k k-+-=表示双曲线,则k 的取值范围是( )A.11k -<<B.0k >C.0k ≥D.1k >或1k <-4.以椭圆221139x y +=的左焦点为焦点的抛物线的标准方程是( ) A. B. C. D.5.已知()P x,y 是中心在原点,焦距为10的双曲线上一点,且y x 的取值范围为3344⎛⎫- ⎪⎝⎭,,则该双曲线的方程是( )A.221916x y -=B.221916y x -= C.221169x y -= D.221169y x -= 6.已知定点551,,4,44M N 骣骣鼢珑鼢--珑鼢珑鼢桫桫,给出下列曲线方程:①;②223x y +=;③2212x y +=;④2212x y -=,在曲线上存在点满足||||MP NP =的所有曲线方程是( )A.①③B.②④C.①②③D.②③④ 7.已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>,直线交椭圆于两点,△的面积为(为原点),则函数( ) A.是奇函数 B.是偶函数C.既不是奇函数,也不是偶函数D.奇偶性与有关8.已知椭圆22221(0)x y a b a b+>>=的左焦点为F ,右顶点为A ,抛物线215()8y a c x =+与椭圆交于B ,C 两点,若四边形ABFC 是菱形,则椭圆的离心率是( ) A.158 B.415C.23D.129.已知双曲线22221x y a b -=的左焦点为,顶点为1,A ,是双曲线上任意一点,则分别以线段,为直径的两圆的位置关系为( )A.相交B.相切C.相离D.以上情况都有可能 10.已知方程22ax by ab +=和0ax by c ++=,其中0,,0ab a b c 构>,它们所表示的曲线可能是下列图象中的( )11.已知抛物线22(0)=y px p >上一点(1)M ,m (m >0)到其焦点的距离为5,双曲线221-=x y a的左顶点为,若双曲线的一条渐近线与直线平行,则实数的值是( )A .125B .19C .15D .1312.椭圆22221(0):x yM a b a b+=>>的左、右焦点分别为,为椭圆上任一点,且的最大值在上,其中,则椭圆的离心率的取值范围是( ) A .⎣⎡⎦⎤14,12 B .⎣⎡⎦⎤12,22 C .⎝⎛⎭⎫22,1 D .⎣⎡⎭⎫12,1 二、填空题(本题共4小题,每小题4分,共16分)13.已知椭圆221x y m n+=与双曲线2x p -2y q 1(,m =),,n p q +∈R 有共同的焦点,是椭圆和双曲线的一个交点,则12||||PF PF g. 14.双曲线的一条准线方程是,则的值为 .15.椭圆22162x y +=和双曲线2213x y -=的公共焦点为,,F F P 12是两曲线的一个交点,那么12cos F PF Ð的值是 .16.若过两点(,0)A a 和(0,)B a 的直线与抛物线y =x x 223--没有交点,则实数a 的取值范围是 .三、解答题(本题共6小题,共74分)17.(本小题满分12分)已知椭圆22221x y a b+=(a b>>0)经过点362M ,⎛⎫⎪⎝⎭,焦距为2,它的左、右顶点分别为121A ,A ,P 是该椭圆上的一个动点(非顶点),点2P 是点1P 关于x 轴的对称点,直线11A P 与22A P 相交于点E . (1)求该椭圆的标准方程;A BC D(2)求点E的轨迹方程.18.(本小题满分12分)已知抛物线方程为22=(0)y pxp>,直线l x y m:过抛物线的焦+=点且被抛物线截得的弦长为3,求p的值.19.(本小题满分12分)设双曲线:x y C a b22221-=(0a >,0)b >的离心率为,若右准线与两条渐近线相交于,P Q 两点,为右焦点,△为等边三 角形.(1)求双曲线离心率的值;(2)若双曲线被直线截得的弦长为22b e a ,求双曲线的方程.20.(本小题满分12分)已知抛物线、椭圆和双曲线都经过点(1,2)M ,它们在x 轴上有共同焦点,椭圆和双曲线的对称轴是坐标轴,抛物线的顶点为坐标原点.(1)求这三条曲线的方程.(2)已知动直线过点(,)P 30,交抛物线于,A B 两点,是否存在垂直于x 轴的直线l ¢被以AP 为直径的圆截得的弦长为定值?若存在,求出l ¢的方程;若不存在,说明理由.21.(本小题满分12分)已知椭圆的中心为坐标原点,焦点在x 轴上,斜率为1且过椭圆右焦点的直线交椭圆于两点,OA OB +uu r uu u r与(3,1)=-a 共线. (1)求椭圆的离心率;(2)设为椭圆上任意一点,且OM λOA μOB uuu r uu r uu u r =+λμR (,)Î,证明22λμ+为定值.22.(本小题满分14分)设分别为椭圆:22221x y a b +=(0)a b >>的左、右两个焦点.(1)若椭圆上的点31,2A ⎛⎫⎪⎝⎭到两点的距离之和等于,求椭圆的方程和焦点坐标.(2)设点是(1)中所得椭圆上的动点,求线段的中点的轨迹方程.(3)已知椭圆具有性质:若是椭圆上关于原点对称的两个点,点是椭圆上任意一点,当直线的斜率都存在时,记为,那么与之积是与点位置无关的定值. 试对双曲线22221x y a b -=写出类似的性质,并加以证明.第二章圆锥曲线与方程同步练测(北师大版选修1-1)答题纸得分:_________一、选择题题号1234567 8 9 10 11 12 答案二、填空题13. 14. 15. 16.三、解答题17.18.19.20.21.22.第二章 圆锥曲线与方程同步练测(北师大版选修1-1)答案一、选择题1.B 解析:由题意知抛物线24y x =的准线方程为1x =-,椭圆2221x y a+=的焦点为(0)c ±,.∵ 椭圆2221x y a+=的一个焦点在抛物线24y x =的准线上,∴ 1c -=-,即1c =.∴ 222112a b c =+=+=.解得2a =.∴ 1222c e a ===. 2.D 解析:方程可化为,故表示的曲线是椭圆的一部分.3.A 解析:由双曲线标准方程的形式可知若22111x y k k -+-=表示双曲线,则有1010k ,k +>⎧⎨->⎩或1010k ,k ,+<⎧⎨-<⎩∴ 11k -<<.4.D 解析:由椭圆的方程知,∴,∴ 抛物线的焦点为(-2,0),∴ 抛物线的标准方程是.5.C 解析:∵ 双曲线22221(0)x y a b a b -=>>的渐近线方程为by x a=±,∴ 动点()P x,y 与原点连线的斜率为y k x =且b b k ,a a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭. 由已知y x 的取值范围为33,44⎛⎫- ⎪⎝⎭,可得34b a =.① ∵ 双曲线的焦距为210c =,即c =5,∴ 22225a b c +==.②联解①②,可得43a ,b ==,∴ 双曲线的方程为221169x y -=.6.D 解析:要使这些曲线上存在点满足,需曲线与的垂直平分线相交.由题意知的中点坐标为302⎛⎫- ⎪⎝⎭,,直线的斜率为101452=, 所以线段的垂直平分线方程为322y x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭.因为与322y x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭的斜率相同,所以两直线平行,故两直线无交点,①不符合题意.将与322y x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭联立,消去,得,,可知②中的曲线与的垂直平分线有交点,②符合题意.将2212x y +=与322y x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭联立,消去,得,,可知③中的曲线与的垂直平分线有交点,③符合题意. 将2212x y -=与322y x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭联立,消去,得,,可知④中的曲线与的垂直平分线有交点,④符合题意. 7.B 解析:是直线与椭圆22221x y a b+=相交所得的△的面积,由椭圆的对称性可知 ,所以是偶函数.8.D 解析:∵ 椭圆22221(0)x y a b a b +>>=的左焦点为F ,右顶点为A ,∴ (0),(0)F c,A a,-.∵ 抛物线215()8y a c x =+与椭圆交于B,C 两点,∴ B,C 两点关于x 轴对称,可设(),()B m,n C m,n -.∵ 四边形ABFC 是菱形,∴ 1()2m a c =-. 将()B m,n 代入抛物线方程,得2215115()()8216•n a c a c b =+-=.∴ 115(),24B a c b ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭.将其代入椭圆方程,得2222151()421b a c a b ⎛⎫⎡⎤ ⎪-⎢⎥⎣⎦⎝⎭+=,即221()1416a c •a -=. 化简、整理,得24830e e -+=,解得12e =312e ⎛⎫=> ⎪⎝⎭舍去9.B 解析:设的中点为1O ,若在双曲线左支上,则()21111112222PF PF P O a a O F ==+=+,即圆心距为两圆半径之和,此时两圆外切;若在双曲线右支上,同理可求得1112a O PF O =-,此时两圆内切,所以两圆的位置关系为相切.10.B 解析:方程可化成221x y b a+=,可化成a c y x b b =--.对于A ,由双曲线可知:,,∴ 0 >ab-,即直线的斜率应大于0,故错; 对于C ,由椭圆可知:,,∴ 0<ab-,即直线的斜率应小于0,故错;同理错.所以选B .11.B 解析:依题意知152p+=,所以,所以,所以,点的坐标为 又,所以直线的斜率为41a +.由题意得411a a=+,解得19a =.12.B 解析:设,,,则,,.又可看作点到原点的距离的平方,所以,所以=.由题意知222223≤=-≤c b a c c ,即21142 ≤≤e ,则1222≤≤e .二、填空题13. 解析:因为椭圆221x y m n+=与双曲线221x y p q -=有共同的焦点12,F F , 所以其焦点位于轴上.由椭圆及双曲线的对称性不妨设在双曲线的右支上,左、右焦点分别为12,F F ,由椭圆以及双曲线的定义可得, , 由①②,得,.所以.14.43- 解析:由题意可知双曲线的焦点在轴上,所以.双曲线方程可化为22121y x m m-=--, 因此22a m =-,21b m =-,23c m=-.因为准线方程是,所以,即23m m -=-,解得43m =-. 15.13 解析:由题意知,,联立方程得22221,621,3x y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩解得229,21.2x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩取点坐标为322,22⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,则13222,22PF ⎛⎫=--- ⎪ ⎪⎝⎭,23222,22PF ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭. ∴ 11222221323212222213||||321321222222•cos ∠PF PF F PF PF PF ⎛⎫⎛⎫--⨯-+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭===⎛⎫⎛⎫--+⨯-+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 16.134∞,⎛⎫--⎪⎝⎭解析:过两点的直线方程为,将其与抛物线方程联立并消去,得.因为直线与抛物线没有交点,所以方程无解,即,解得134a <-. 三、解答题 17.解:(1)由题意得22c =,即1c =,∴ 12(10)(10)F ,,F ,-.∵ 椭圆22221(0)x y a b a b +>>=经过点362M ,⎛⎫ ⎪⎝⎭,∴ 122MF MF a +==6,∴ 3a =,∴ 2228b a c =-=.∴ 所求椭圆的标准方程为22198x y +=.(2)12(30),(30)A ,A ,-,设11121111(),(,),(03)P x ,y P x y x x -≠,<,则11A P 的方程为1133y x y x ++=.① 22A P 的方程为1133y x y x ---=.②①×②,得22221199y x y x ---=.③ ∵ 点111()P x ,y 在椭圆22198x y +=上,∴ 2211198x y +=,即22118(9)9x y -=. 代入③,得22198x y -=.由111211()()P x ,y ,P x ,y -是椭圆上的非顶点,知3x ≠±,∴ 点()E x,y 的轨迹方程为221(3)98x y x -≠±=.18.解:由直线l 过抛物线的焦点02p F ,⎛⎫⎪⎝⎭,得直线l 的方程为2p x y +=.由222,,p x y y px ⎧+=⎪⎨⎪=⎩消去,得2220y py p +-=. 由题意得2221212(2)40,2,p p y y p y y p ∆=+>+=-=-.设直线与抛物线交于1122(,),(,)A x y B x y ,1212122(4)22p pAB x x p y y p p y y p =++=-+-+=-+=. ,∴ 解得34p =. 19.解:(1)双曲线的右准线的方程为2a c ,两条渐近线方程为by x a=?.所以两交点坐标为2a ab P c c 骣÷ç÷ç÷ç÷ç桫,,2a ab Q c c 骣÷ç÷ç-÷ç÷ç桫,. 设直线与轴的交点为,因为△为等边三角形,则有3||||2MF PQ =, 所以232a ab abc c c c 骣÷ç÷-=+ç÷ç÷桫×,即223c a abc c-=, 解得3b a =,.所以2ce a==. (2)由(1)得双曲线的方程为222213x y a a -=.把3y ax a =+代入得2222(3)2360a x a x a -++=.依题意得42221230(2430)a a a ,a ,∆=-->⎧-≠⎪⎨⎪⎩所以26a <,且23a ¹. 所以双曲线被直线截得的弦长2222221212121212()()(1)()(1)[()4]d x x y y a x x a x x x x =-+-=+-=++-4222221224(3)(1)(3)a a a a a --=+-g .因为2212b e d a a ==,所以2422227212144(1)(3)a a a a a -=+-×, 整理,得4213771020a a -+=,解得22a =或25113a =. 所以双曲线的方程为22126x y -=或221313151153x y -=.20.解:(1)设抛物线方程为22(0)y px p =>,将(1,2)M 代入方程得2p =,所以抛物线方程为24y x =,则抛物线的焦点坐标为.由题意知椭圆、双曲线的焦点为F F ()()121,0,1,0,-所以.对于椭圆,a MF MF ()()2222122112112222=+=+++-+=+,所以a 12=+,a ()2212322=+=+,所以222222b a c =-=+,所以椭圆方程为221322222x y +=++.对于双曲线,122222a MF MF ¢=-=-,所以21a ¢=-,2322a ¢=-,所以222222b c a ⅱ?=-=-,所以双曲线方程为221322222x y -=--.(2)设AP 的中点为C ,l ¢的方程为x m =,以AP 为直径的圆交l ¢于,D E 两点,DE 的中点为.H令()11,,A x y 则113,22x y 骣+÷ç÷ç÷ç÷ç桫C ,所以DC AP x y ()221111322==-+,x CH m x m ,()11312322+=-=-+ 所以DH DC CH x y x m m x m m [()()()22222221111113]2323.44轾=-=-+--+=--+犏臌 当m 2=时,2462DH =-+=为定值,所以222DE DH ==为定值,此时l ¢的方程为2x =.21.(1)解:设椭圆方程为22221(0),(,0),x y a b F c a b+=>>22221(0),(,0),x y a b F c a b +=>>则直线的方程为,y x c =-代入22221x y a b +=,消去并整理,得a b x a cx a c a b 22222222()20+-+-=.令1122(,),(,),A x y B x y 则22222121222222,.a c a c a b x x x x a b a b -+==++由1212(,),(3,1),OA OB x x y y OA OB +=++=-+a 与a 共线,得12123()()0.y y x x +++= 又1122,,y x c y x c =-=-所以12123(2)()0,x x c x x +-++=所以1232c x x +=, 即22223,2a c ca b =+所以223.a b =所以226,3a c ab =-=故离心率6.3c e a ==(2)证明:由(1)知223a b =,所以椭圆22221x y ab+=可化为22233x y b +=.设(,),OM x y =uuur由已知得1122(,)(,)(,)x y λx y μx y =+,所以因为点(,)M x y 在椭圆上,所以2221212()3()3λx μx λy μy b +++=,即λx y μx y λμx x y y b 222222*********(3)(3)2(3)3+++++=. ①由(1)知222212331,,222x x c a c b c +===,所以2222212223.8a c ab x xc a b -==+ 所以1212121233()()x x y y x x x c x c +=+--2121243()3x x x x c c =-++22239322c c c =-+0.= 又222222112233,33x y b x y b +=+=,代入①得22 1.λμ+=故22λμ+为定值1.22.解:(1)椭圆的焦点在轴上,由椭圆上的点到两点的距离之和是4,得,即.又点312A ⎛⎫ ⎪⎝⎭,在椭圆上,因此22231212b ⎛⎫⎪⎝⎭+=,解得,于是. 所以椭圆的方程为22143x y +=,焦点,.(2)设椭圆上的动点,则线段的中点满足111,22x yx y -+==, 即,.因此22(21)(2)=143x y ++,即2214123y x ⎛⎫++= ⎪⎝⎭为所求的轨迹方程. (3)类似的性质为:若是双曲线22221x y a b -=上关于原点对称的两个点,点是双曲线上任意一点,当直线的斜率都存在时,记为,那么与之积是与点位置无关的定值. 证明如下:设点的坐标为,则点的坐标为,其中22221m n a b -=.又设点的坐标为,由,PM PN y n y n k k x m x m-+==-+,得•y n y n y n x m x m x m 2222-+-=-+-. 将22222222,b b y x b n a a =-=代入得22b a .。

数学北师大版高中选修1-1北师大版 选修1-1第二章圆锥曲线与方程第三节双曲线的简单几何性质

数学北师大版高中选修1-1北师大版 选修1-1第二章圆锥曲线与方程第三节双曲线的简单几何性质

§3.2.1双曲线的简单几何性质(第一课时)学习目标它的几何性质,能确定双曲线的形状特征.2.进一步掌握利用方程研究曲线的基本方法,通过与椭圆儿何性质的对比,提高类比分析归纳的能力.提示与建议学习解析几何要求能画好图形,认清“数”“形”之间的联系.【互动探究】自主探究1、范围:由双曲线的标准方程得,222210y xb a=-≥,进一步得:或.这说明双曲线在不等式或所表示的区域;2.顶点:圆锥曲线的顶点的统一定义,即圆锥曲线的对称轴与圆锥曲线的交点叫做圆锥曲线的顶点.因此双曲线有两个顶点(),(),由于双曲线的对称轴有实虚之分,焦点所在的对称轴叫做,长为,焦点不在的对称轴叫做,长为;3.渐近线:直线叫做双曲线22221 x ya b-=的渐近线;4.离心率:双曲线的焦距与实轴长的比叫做双曲线的离心率(1e>).剖例探法双曲线的几何性质☆例题1求双曲线2244x y-=的顶点坐标,焦点坐标,实半轴长:虚半轴长,离心率和渐近线方程。

★讲解点二求双曲线的离心率☆例2⑴已知双曲线的渐近线方程为34y x=±,求双曲线的离心率。

⑵设双曲线22221x ya b-=(0)b a>>的半焦距为c,直线l过(,0),(0,)a b两点,已知原点到直线l的距离为,求双曲线的离心率【自我测评】☆1.已知双曲线的离心率为2,焦点为(4,0),(4,0)-,则双曲线的方程为 ( )A.221412x y-= B.221124x y-=C.221106x y-= D.221610x y-=☆2.已知双曲线221259x y-=的左右焦点为1F、2F,若双曲线的左支上由一点M到右焦点2F的距离为18,N是2MF的中点,O为坐标原点,则||ON等于 ( )A.23B.1 C.2 D.4☆☆3.如果双曲线22221(0,0)x ya ba b-=>>的右支上总存在到双曲线的中心与右焦点距离相等的两个相异点,则双曲线的离心率的取值范围是 ( )A.2e> B.2e< C.e≥2 D.e≤2二、填空题☆4.若双曲线2214x ya-=20y±=,则双曲线的交点坐标为________.☆☆5.双曲线22221(0,0)x ya ba b-=>>的左右焦点分别为1F、2F,线段2F F被点(,0)2b分成3︰2两段,则此双曲线的离心率为________.【拓展迁移】思维提升☆☆6.设1F、2F是双曲线22221(0,0)x ya ba b-=>>的两个焦点,若1F、2F、(0,2)P b是正三角形的三个顶点,求双曲线的离心率92§3.2.2双曲线的简单几何性质(第二课时)学习目标2.初步解决与双曲线渐近线有关的问题. 提示与建议解析几何的学科特点之一是问题的计算量大,因此优化运算、提高运算能力是学好本章的前提条件. 【互动探究】 自主探究1.若双曲线22221x y a b -=的渐近线为________,22221y x a b -=的渐近线为________,两者容易记混,可将双曲线方程中的“1”换为“0”,然后因式分解即得渐近线方程,这样就不至于记错了.2.与双曲线22221x y a b -=共渐近线的双曲线方程为________(0)λ≠,当___λ=时就得到渐近线方程.剖例探法双曲线的渐近线☆例题1求与双曲线221916x y -=有公共渐近线的双曲线,且经过(M -的双曲线方程.【思维切入】已知双曲线的渐近线方程求双曲线的方程时,可利用共渐近线的双曲线系方程2222(0)x ya bλλ-=≠,再由其他条件求λ.★讲解点二 直线与双曲线的位置关系☆☆例2设A 、B 是双曲线2212y x -=上的两点,点(1,2)N 是线段AB 的中点. ⑴求直线AB 的方程;⑵如果线段AB 的垂直平分线与双曲线交于C 、D 两点,那么A 、B 、C 、D 四点是否共圆?为什么?【自我测评】☆1.过点(2,2)-且与双曲线2212x y -=有公共渐近线的双曲线的方程为 ( )A .22124y x -= B .22142x y -= C .22142y x -= D .22124x y -= 2.设1F 、2F 是双曲线22221x y a b-=的左右焦点,若双曲线的上存在点A ,使1290F AF ∠=︒,且12||3||AF AF =,则双曲线的离心率为( ) AD3.已知双曲线的焦点在y 轴上,其渐近线方程与2y x=±垂直,则其的离心率为 ( ) A.5 C.2 D.5二、填空题4.双曲线22194x y -=的一个焦点到一条渐近线的距离是________.5.设双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的右焦点为F ,右准线l 与两条渐近线交于P 、Q 两点,如果PQF 是直角三角形,则双曲线的离心率为________.【拓展迁移】 思维提升☆☆6已知双曲线的中心在原点O ,右焦点为(,0)F c ,P 是双曲线右支上一点,且OFP⑴若点P的坐标为,求双曲线的离心率;⑵若26(1)OF FPc ⋅=-,当||OP 取得最小值时,求此双曲线的方程.。

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》检测卷(含答案解析)(2)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》检测卷(含答案解析)(2)

一、选择题1.已知点12,F F 是椭圆()222210x y a b a b+=>>的左右焦点,椭圆上存在不同两点,A B 使得122F A F B =,则椭圆的离心率的取值范围是( ) A .10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭B .10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭C .1,13⎛⎫ ⎪⎝⎭D .1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭2.抛物线:24y x =的过焦点的弦的中点的轨迹方程为( ) A .21y x =-B .212y x =-C .22(1)y x =-D .221y x =-3.过抛物线26y x =的焦点作一条直线与抛物线交于()()1122,,,A x y B x y 两点,若123x x +=,则这样的直线( )A .有且只有一条B .有且只有两条C .有且只有三条D .有且只有四条4.已知M 是抛物线2:C x y =上一点,记点M 到抛物线C 的准线的距离为1d ,到直线:3490l x y ++=的距离为2d ,则12d d +的最小值为( )A .1B .2C .3D .45.如图,F 是抛物线28x y =的焦点,过F 作直线交抛物线于A 、B 两点,若AOF 与BOF 的面积之比为1:4,则AOB 的面积为( )A .10B .8C .16D .126.已知1F ,2F 是双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的左、右焦点,过1F 的直线l 与双曲线的左、右两支分别交于点A ,B ,若2ABF 为等边三角形,则该双曲线的渐近线的斜率为( ) A .2±B 3C .6D .77.顶点在原点,经过点()3,6-,且以坐标轴为轴的抛物线的标准方程是( ) A .23y x =或212=-x y B .2123y x =-或212=-x y C .23y x =或212x y =D .2123y x =-或212x y =8.已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的左焦点为1F ,若直线:l y kx =,3,33k ⎡⎤∈⎢⎥⎣与双曲线C 交于M 、N 两点,且11MF NF ⊥,则双曲线C 的离心率的取值范围是( ) A .()1,2B .)2,2⎡⎣C .2,31⎡⎤+⎣⎦D .(2,31⎤+⎦9.设双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,点P 在双曲线的右支上,且213PF PF =,则双曲线离心率的取值范围是( ) A .(1,2]B .5(1,]3C .[2,)+∞D .4[,)3+∞10.过抛物线24y x =的焦点的直线与抛物线交于A ,B 两点,若AB 的中点的纵坐标为2,则AB 等于( ) A .4B .6C .8D .1011.“04a <<”是“方程2214x y a a+=-表示为椭圆”的( )A .充分必要条件B .充分不必要条件C .必要不充分条件D .既不充分也不必要条件12.在抛物线型内壁光滑的容器内放一个球,其通过中心轴的纵剖面图如图所示,圆心在y 轴上,抛物线顶点在坐标原点,已知抛物线方程是24x y =,圆的半径为r ,若圆的大小变化时,圆上的点无法触及抛物线的顶点O ,则圆的半径r 的取值范围是( )A .()2,+∞B .()1,+∞C .[)2,+∞D .[)1,+∞二、填空题13.设F 是抛物线2:2C y x =的焦点,A 、B 是抛物线C 上两个不同的点,若直线AB 恰好经过焦点F ,则4AF BF +的最小值为_______.14.已知双曲线22:143x y C -=的左、右焦点分别12,F F ,P 为双曲线上异于顶点的点,以1PF ,2PF 为直径的圆与直线l 分别相切于A ,B 两点,则12cos ,AB F F <>=___________.15.已知椭圆C 的两个焦点分别为1(2,0)F -,2(2,0)F ,离心率为12e =,点P 在椭圆C 上,且1230F PF ∠=,则12F PF △的面积为__________.16.F 是抛物线24y x =的焦点,过F 的直线l 交抛物线于A 、B 两点,O 为坐标原点,若10AF =,则OAB 的面积为__________.17.在双曲线22221x y a b-=上有一点P ,12,F F 分别为该双曲线的左、右焦点,121290,F PF F PF ∠=︒的三条边长成等差数列,则双曲线的离心率是_______.18.如图,椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,B 为椭圆C 的上顶点,若12BF F △的外接圆的半径为23b,则椭圆C 的离心率为________.19.在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的焦距为46,直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,且OA OB ⊥,过O 作⊥OD AB 交AB 于点D ,点D 的坐标为()2,1,则椭圆C 的方程为_________.20.如图,两个离心率相等的椭圆1Γ与椭圆2Γ,焦点均在x 轴上A ,B 分别为椭圆2Γ的右顶点和上顶点,过A ,B 分别作椭圆1Γ的切线AC ,BD ,若AC 与BD 的斜率之积为57-,则椭圆1Γ的离心率为__________.三、解答题21.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b +=>>过点P ⎛ ⎝⎭,离心率2e =. (1)求椭圆E 的方程;(2)过点(0,3)M 的直线l 与椭圆E 相交于A ,B 两点. ①当直线OA ,OB 的斜率之和为34时(其中O 为坐标原点),求直线l 的斜率k ; ②求MA MB ⋅的取值范围.22.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b +=>>的左,右顶点分别为,A B ,离心率2e =,椭圆E 上任意一点M 到两个焦点1F ,2F 的距离之积的最大值为4.(1)求椭圆E 的方程;(2)已知点P 为直线l :4x =上的任意一点,直线PA 、PB 与椭圆E 分别交于两点C 、D (不同于A 、B 两点),求证:直线CD 经过定点,并求出该定点的坐标,23.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>左、右焦点分别为1F 、2F ,上顶点为M ,离心,12MF F△. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)过点2F ,的直线l 交椭圆于A 、B 两点,当1ABF 面积最大时,求直线l 的方程.24.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>(2,1),,A P Q --在椭圆C 上,且,P Q 异于点A .(1)求椭圆C 的方程;(2)若||||,||||OP OQ AP AQ ==,求直线PQ 的方程.25.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的离心率为1,,2A B 分别是它的左、右顶点,F是它的右焦点,过点F 作直线与C 交于,P Q (异于,A B )两点,当PQ x ⊥轴时,APQ∆的面积为92. (1)求C 的标准方程;(2)设直线AP 与直线BQ 交于点M ,求证:点M 在定直线上.26.设抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点为F ,(1,2)M 是抛物线C 上的点. (1)求抛物线C 的方程;(2)若过点(2,0)的直线l 与抛物线C 交于不同的两点,A B ,且13AF BF ⋅=,求直线l 的方程.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.C 解析:C 【分析】先设点,利用向量关系得到两点坐标之间的关系121223,2x x c y y =-=,再结合点在椭圆上,代入方程,消去222a y 即得2229312c a x c+=,根据题意2x a <,构建,a c 的齐次式,解不等式即得结果. 【详解】设()()1122,,,A x y B x y ,由()()12,0,,0F c F c -得()()112212,,,F A F x c y x c y B -==+,122F A F B =,()()11222,,x c y x c y =∴+-,即121223,2x x c y y =-=,由,A B 在椭圆上,故2222221122222222b x a y a b b x a y a b ⎧+=⎨+=⎩,即()()2222222222222222232b x c a y a b b x a y a b⎧-+=⎪⎨+=⎪⎩, 消去222a y 得,2229312c a x c+=,根据椭圆上点满足a x a -≤≤,又,A B 两点不同,可知2229312c a x a c+=<,整理得22340c ac a -+<,故23410e e -+<,故113e <<.故选:C. 【点睛】 关键点点睛:圆锥曲线中离心率的计算,关键是根据题中条件,结合曲线性质,找到,,a b c 一组等量关系(齐次式),进而求解离心率或范围.2.C解析:C 【分析】设出过焦点的直线方程,与抛物线方程联立求出两根之和,可得中点的坐标,消去参数可得中点的轨迹方程. 【详解】由抛物线的方程可得焦点(1,0)F ,可得过焦点的直线的斜率不为0, 设直线方程为:1x my =+,设直线与抛物线的交点1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,设AB 的中点(,)P x y ,联立直线与抛物线的方程可得:2440y my --=,124y y m +=,21212()242x x m y y m +=++=+,所以可得2212x m y m⎧=+⎨=⎩,消去m 可得P 的轨迹方程:222y x =-,故选:C . 【点睛】方法点睛:求轨迹方程的常见方法有:1、定义法;2、待定系数法;3、直接求轨迹法;4、反求法;5、参数方程法等等.3.A解析:A 【分析】由抛物线方程求得焦点F 的坐标,分直线AB 斜率不存在和直线斜率存在,存在时设直线AB 方程与抛物线方程联立,由韦达定理表示出A 、B 两点的横坐标之和,求得k ,即可得结论. 【详解】抛物线26y x =的焦点为3,02F ⎛⎫⎪⎝⎭, 当过焦点的直线斜率不存在时,即为32x =, 1232x x ==,符合123x x +=, 当过焦点的直线斜率存在时设为32y k x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭, 与抛物线交于()()1122,,,A x y B x y 两点,由2632y x y k x ⎧=⎪⎨⎛⎫=- ⎪⎪⎝⎭⎩得()222293604k k x k x -++=, 所以2122363k x x k++==,即22363k k +=,所以无解, 则这样的直线有且只有一条. 故选:A. 【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,解题的时候要注意讨论直线斜率不存在时的情况,以免遗漏,是中档题.4.B解析:B 【分析】作出图形,过点M 分别作抛物线C 的准线l 和直线3490x y ++=的垂线,垂足分别为点B 、A ,由抛物线的定义得出1d MB MF ==,可得出12d d MF MA +=+,利用FM 与直线3490x y ++=垂直时,12d d +取最小值,然后计算出点F 到直线3490x y ++=的距离,即为所求.【详解】 如下图所示:过点M 分别作抛物线C 的准线l 和直线3490x y ++=的垂线,垂足分别为点B 、A , 由抛物线的定义可得1d MB MF ==,则12d d MF MA +=+, 当且仅当FM 与直线3490x y ++=垂直时,12d d +取最小值, 点F 到直线3490x y ++=的距离为22130494234d ⨯+⨯+==+,因此,12d d +的最小值为2. 故答案为:2. 【点睛】关键点点睛:本题求出抛物线上一点到准线和定直线的距离之和最小值问题,解题的关键就是利用F 、A 、M 三点共线取最小值,结合抛物线的定义转化求解.5.A解析:A 【分析】设直线AB 的方程为2y kx =+,设点()11,A x y 、()11,B x y ,将直线AB 的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合已知条件可得出214x x =-,结合韦达定理求出2k 的值,进而可得出AOB 的面积为1212OAB S OF x x =⋅-△,即可得解. 【详解】易知抛物线28x y =的焦点为()0,2F .若直线AB 与x 轴垂直,此时直线AB 与抛物线28x y =有且只有一个公共点,不合乎题意.设直线AB 的方程为2y kx =+,设点()11,A x y 、()11,B x y ,联立228y kx x y=+⎧⎨=⎩,消去y 并整理得28160x kx --=,由韦达定理可得128x x k +=,1216x x =-,由于AOF 与BOF 的面积之比为1:4,则4BF FA =,则()()2211,24,2x y x y --=-,所以,214x x =-,则12138x x x k +=-=,可得183k x =-, 2221218256441639k k x x x ⎛⎫=-=-⨯-=-=- ⎪⎝⎭,可得2916k =,所以,OAB 的面积为1211222OAB S OF x x =⋅-=⨯△10===.故选:A. 【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.6.C解析:C 【分析】利用双曲线的定义可求得12AF a =,24AF a =,利用余弦定理可求得ca的值,利用公式=b a . 【详解】2ABF 为等边三角形,22AB AF BF ∴==,且260ABF ∠=︒,由双曲线的定义可得121212||BF AB AF a B AF F BF =+-==-,212AF AF a -=,24AF a ∴=,在12AF F △中12AF a =,24AF a =,12120F AF ∠=,由余弦定理可得2212121222cos12027F F c AF AF AF AF a ==+-⋅︒=,即7c a =,所以22222216b b c a c a a a a -⎛⎫===-= ⎪⎝⎭. 因此,该双曲线的渐近线的斜率为6±. 故选:C.【点睛】思路点睛:求解双曲线的渐近线的常用思路:(1)定义法:直接利用a ,b ,求得比值,则焦点在x 轴时渐近线by x a=±,焦点在y 轴时渐近线ay x b=±; (2)构造齐次式,利用已知条件,结合222+=a b c ,构建b a 的关系式(或先构建ca的关系式),再根据焦点位置写渐近线即可.7.D解析:D 【分析】设出抛物线方程为22y mx =或22x ny =,代入点的坐标求出参数值可得.【详解】设抛物线方程为22y mx =,则262(3)m =⋅-,3m =-23y x =-, 或设方程为22x ny =,则2(3)26n =⨯,14n =,方程为212x y =.所以抛物线方程为2y =-或212x y =. 故选:D . 【点睛】关键点点睛:抛物线的标准方程有四种形式,在不确定焦点位置(或开口方向时),需要分类讨论.象本题在抛物线过一点的坐标,则需要考虑焦点在x 轴和y 轴两种情况,焦点在x 轴上时可以直接设方程为2y mx =,代入点的坐标求出参数值,不必考虑焦点是在x轴正半轴还是在负半轴,焦点在y 轴也类似求解.8.C解析:C 【分析】根据题意,得到()1,0F c -,设(),M x y ,则(),N x y --,由11MF NF ⊥,求出2220x y c +-=与双曲线联立,求出()2222242242222a c a x c c a c a y c ⎧-⎪=⎪⎨-+⎪=⎪⎩,再由2221,33y k x ⎡⎤=∈⎢⎥⎣⎦,列出不等式求解,即可得出结果 【详解】因为点1F 为双曲线()2222:10,0x yC a b a b-=>>的左焦点,则()1,0F c -,设(),M x y ,由题意有(),N x y --,则()1,MF c x y =---,()1,NF c x y =-+,又11MF NF ⊥,所以()()2110MF NF c x c x y ⋅=---+-=,则2220x y c +-=, 又(),M x y 在双曲线上,所以22221x y a b-=,由22222222221x y a b x y c c a b ⎧-=⎪⎪⎪+=⎨⎪=+⎪⎪⎩解得()2222242242222a c a x c c a c ay c ⎧-⎪=⎪⎨-+⎪=⎪⎩,又M 在直线y kx =上,k ∈⎣, 所以()4224424222222222212111,33212c a c a e e e e e a c a y k x -+-+---⎡⎤====-∈⎢⎥⎣⎦,即42424213421e e e e ⎧≥⎪⎪-⎨⎪≤⎪-⎩,整理得42423840840e e e e ⎧-+≥⎨-+≤⎩,解得224e ≤≤+2243e -≤(舍,因为双曲线离心率大于1),1e ≤, 故选:C 【点睛】关键点点睛:本题考查双曲线的性质,考查双曲线的标准方程,解决本题的关键点是把11MF NF ⊥转化为向量数量积的坐标表示,求出点M 的轨迹方程,结合点在双曲线上,求出点的坐标,代入斜率公式求出离心率的范围,考查学生逻辑思维能力和计算能力,属于中档题.9.A解析:A 【分析】根据题中条件,由双曲线的定义,得到2PF a =,13PF a =,根据1212+≥PF PF F F ,即可求出结果. 【详解】因为点P 在双曲线的右支上,由双曲线的定义可得122PF PF a -=, 又213PF PF =,所以222PF a =,即2PF a =,则13PF a =, 因为双曲线中,1212+≥PF PF F F ,即42a c ≥,则2ca≤,即2e ≤, 又双曲线的离心率大于1,所以12e <≤. 故选:A. 【点睛】本题主要考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可.10.C解析:C 【分析】先根据抛物线的定义将焦点弦长问题转化为中点到准线距离的两倍,进而用中点横坐标表示,设直线AB 的方程为:1x my =+(m 为常数),与抛物线方程联立消去x ,得到关于y 的一元二次方程,利用中点公式和韦达定理求得m 的值,进而得到中点的横坐标,从而求得线段AB 的长度. 【详解】抛物线24y x =的焦点坐标F (1,0),准线方程:1l x =-,设AB 的中点为M ,过A ,B ,M 作准线l 的垂线,垂足分别为C ,D ,N ,则MN 为梯形ABDC 的中位线,()02|21AB AF BF AC BD MN x ∴=+=+==+,∵直线AB 过抛物线的焦点F ,∴可设直线AB 的方程为:1x my =+(m 为常数), 代入抛物线的方程消去x 并整理得:2440y my --=, 设A ,B 的纵坐标分别为12,y y ,线段AB 中点()00,M x y , 则120222y y y m +===,1m ∴=, ∴直线AB 的方程为1x y =+,001213x y ∴=+=+=,()2318AB ∴=+=,故选:C.【点睛】本题考查抛物线的焦点弦长问题,涉及抛物线的定义,方程,线段中点坐标公式,直线与抛物线的交点问题,属中档题,关键是灵活使用抛物线的定义,将焦点弦长问题转化为中点坐标问题,注意直线方程的设法:过点(a ,0),斜率不为零的直线方程可以设为x =my +a 的形式,不仅避免了讨论,而且方程组消元化简时更为简洁.11.C解析:C 【分析】根据方程2214x y a a +=-表示椭圆求出实数a 的取值范围,然后利用集合的包含关系可判断出“04a <<”是“方程2214x y a a+=-表示椭圆”的条件.【详解】若方程2214x y a a+=-表示椭圆,则0404a a a a >⎧⎪->⎨⎪≠-⎩,解得02a <<或24a <<, 记为{}02,24A a a a =<<<<或,又记{}04B a a =<<,AB则“04a <<”是“方程2214x y a a+=-表示椭圆”的必要不充分条件.故选:C. 【点睛】关键点点睛:本题的关键是求出方程为椭圆的充分必要条件.12.A解析:A 【分析】设圆心为(0,)P a ,(0a >),半径为r ,(,)Q x y 是抛物线上任一点,求出2PQ ,当2PQ 的最小值在原点处取得时,圆P 过原点,可得此时圆半径的范围,半径不在这个范围内的圆不过原点. 【详解】设圆心为(0,)P a ,(0a >),半径为r ,(,)Q x y 是抛物线上任一点,22222()4()(2)44PQ x y a y y a y a a =+-=+-=-++-,若2PQ 的最小值不在(0,0)O 处取得,则圆P 不过原点,所以20a ->,即2a >,此时圆半径为2r ==>.因此当2r >时,圆无法触及抛物线的顶点O .故选:A . 【点睛】关键点点睛:本题考查圆与抛物线的位置关系,题中圆不过原点,说明抛物线上的点到圆心距离的最小值不是在原点处取得,由此得到解法,即设圆心为(0,)P a ,抛物线上点的坐标为(,)Q x y ,求出PQ ,然后确定其最小值,由最小值点不是原点可得结论.二、填空题13.【分析】设点设直线的方程为联立直线与抛物线的方程列出韦达定理推导出利用基本不等式可求得的最小值【详解】若直线与轴重合则直线与抛物线只有一个交点不合乎题意易知抛物线的焦点为准线方程为设点设直线的方程为解析:92【分析】设点()11,A x y 、()22,B x y ,设直线AB 的方程为12x my =+,联立直线AB 与抛物线C 的方程,列出韦达定理,推导出112AF BF+=,利用基本不等式可求得4AF BF +的最小值. 【详解】若直线AB 与x 轴重合,则直线AB 与抛物线C 只有一个交点,不合乎题意. 易知抛物线C 的焦点为1,02F ⎛⎫⎪⎝⎭,准线方程为12x =-,设点()11,A x y 、()22,B x y ,设直线AB 的方程为12x my =+, 联立2122x my y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,整理可得2210y my --=,2440m ∆=+>,由韦达定理可得122y y m +=,121y y =-,()()()12121212211111*********m y y AF BF my my my my x x +++=+=+=++++++()()21222212122222121m y y m m y y m y y m m +++===+++-++, ()4111144522AF BF AF BF AF BF AF BF BF AF ⎛⎫⎛⎫∴+=++=++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭19522⎛≥+= ⎝, 当且仅当2AF BF =时,等号成立,因此,4AF BF +的最小值为92. 故答案为:92. 【点睛】结论点睛:过抛物线的焦点F 的直线与抛物线交于A 、B 两点,则112AF BF p+=. 14.【分析】求得双曲线的设运用双曲线的定义和三角形的中位线定理可得由相切的性质判断四边形为直角梯形过作垂足为运用直角三角形的勾股定理和向量的夹角的定义和直角三角形的余弦函数的定义计算可得所求值【详解】解解析:7【分析】求得双曲线的a , c ,设1PF m =,2PF n =,运用双曲线的定义和三角形的中位线定理可得MN ,由相切的性质判断四边形ABNM 为直角梯形,过N 作NQ AM ⊥,垂足为Q ,运用直角三角形的勾股定理和向量的夹角的定义和直角三角形的余弦函数的定义,计算可得所求值. 【详解】解:因为双曲线22:143x y C -=,所以2a =,227c a b =+= 依题意画出如下图形,设1PF ,2PF 的中点分别为M ,N ,过点N 作NQ AM ⊥交AM 于点Q ,连接MN ,所以12172MN F F ==,设1PF m =,2PF n =,则24m n a -==所以11122AM PF m ==,21122BN PF n ==,所以()122MQ AM BN m n =-=-=,在Rt MNQ 中223NQ MN MQ =-=,因为//NQ BA ,所以MNQ ∠为12,AB F F 的夹角,所以12321cos ,77QN AB F F MN <>===故答案为:217【点睛】本题考查双曲线的定义、方程和性质,以及直线和圆相切的性质,考查直角三角形的勾股定理和锐角三角函数的定义、向量的夹角的概念,考查方程思想和化简运算能力和推理能力.15.【分析】由椭圆定义得由余弦定理得结合可得的值从而得答案【详解】由已知得所以由椭圆定义得由余弦定理得即则的面积为故答案为:【点睛】本题考查了椭圆的简单的性质关键点是利用余弦定理和三角形的面积公式解题考 解析:243-【分析】由椭圆定义得128F P PF +=,由余弦定理得22212121212cos 2F P PF F F F PF F P PF +-∠=⨯,结合可得12F P PF ⨯的值,从而得答案. 【详解】 由已知得12,2c e ==,所以4a =, 由椭圆定义得12248F P PF +=⨯=, 由余弦定理得222121212123cos cos3022F P PF F F F PF F P PF +-∠===⨯, 即()2121212216F PPF F P PF P PF +-⨯-=⨯,12F P PF⨯=,则12F PF △的面积为12111sin 3024222S F P PF =⨯⨯=⨯=- 故答案为:24- 【点睛】本题考查了椭圆的简单的性质,关键点是利用余弦定理和三角形的面积公式解题,考查了学生分析问题、解决问题的能力.16.【分析】设点为第一象限内的点设点利用抛物线的定义可求得点的坐标可得出直线的方程将直线的方程与抛物线的方程联立列出韦达定理求出的值由此可求得的面积【详解】设点为第一象限内的点设点抛物线的准线方程为由抛 解析:103【分析】设点A 为第一象限内的点,设点()11,A x y 、()22,B x y ,利用抛物线的定义可求得点A 的坐标,可得出直线AB 的方程,将直线AB 的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,求出12y y -的值,由此可求得OAB 的面积. 【详解】设点A 为第一象限内的点,设点()11,A x y 、()22,B x y ,抛物线24y x =的准线方程为1x =-,由抛物线的定义可得1110AF x =+=,解得19x =,由于点A 为第一象限内的点,则10y >,可得16y ==,即点()9,6A ,直线AF 的斜率为63914AF k ==-,所以,直线AB 的方程为()314y x =-,即413x y =+, 联立24134x y y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,消去x 并整理可得216403y y --=, 由韦达定理可得12163y y +=,21161626333y y ∴=-=-=-, 因此,1211210162233OAB S OF y y =⋅-=⨯⨯+=△. 故答案为:103. 【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.17.5【分析】首先根据双曲线的定义和等差数列的形式可设的三边长表示为最后根据勾股定理得到根据齐次方程求解离心率【详解】设并且的三边成等差数列最长的边为则三边长表示为又整理为两边同时除以得解得:或(舍)所解析:5 【分析】首先根据双曲线的定义和等差数列的形式,可设12PF F △的三边长表示为24,22,2c a c a c --,最后根据勾股定理得到22650c ac a -+=,根据齐次方程求解离心率. 【详解】设12PF PF >,并且122PF PF a -=,12PF F △的三边成等差数列,最长的边为2c ,则三边长表示为24,22,2c a c a c --, 又1290F PF ∠=,()()22224224c a c a c ∴-+-=,整理为22650c ac a -+=,两边同时除以2a 得,2650e e -+=,解得:5e =或1e =(舍),所以双曲线的离心率是5. 故答案为:5 【点睛】方法点睛:本题考查直线与双曲线的位置关系的综合问题,求离心率是圆锥曲线常考题型,涉及的方法包含1.根据,,a b c 直接求,2.根据条件建立关于,a c 的齐次方程求解,3.根据几何关系找到,,a b c 的等量关系求解.18.【分析】由题意可得的外接圆的圆心在线段上可得在中由勾股定理可得:即结合即可求解【详解】由题意可得:的外接圆的圆心在线段上设圆心为则在中由勾股定理可得:即所以即所以所以故答案为:【点睛】方法点睛:求椭 解析:12【分析】由题意可得12BF F △的外接圆的圆心在线段OB 上,1OF c =,123bMF BM ==,可得 13OM b =,在1OMF △中,由勾股定理可得:22211MF OM OF =+,即222233b b c ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,结合222b ac =-即可求解. 【详解】由题意可得:12BF F △的外接圆的圆心在线段OB 上,1OF c =, 设圆心为M ,则2133OM OB BM b b b =-=-=, 在1OMF △中,由勾股定理可得:22211MF OM OF =+,即222233b b c ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 所以223b c =,即2223a c c -=,所以2a c =,所以12c e a ==, 故答案为:12. 【点睛】方法点睛:求椭圆离心率的方法: (1)直接利用公式c e a=; (2)利用变形公式221b e a=-; (3)根据条件列出关于,a c 的齐次式,两边同时除以2a ,化为关于离心率的方程即可求解.19.【分析】先利用点坐标和垂直关系求得直线的斜率并写出直线方程联立直线与椭圆利用韦达定理和垂直的向量关系得到的关系式再结合焦距的关系式解出即得方程【详解】依题意椭圆的焦距为即即由点的坐标为知直线OD的斜解析:221 306xy+=【分析】先利用点D坐标和垂直关系求得直线l的斜率,并写出直线方程,联立直线与椭圆,利用韦达定理和垂直的向量关系得到22,a b的关系式,再结合焦距的关系式解出22,a b,即得方程.【详解】依题意,椭圆的焦距为46,即246c=,26c=,即2224a b-=,由点D的坐标为()2,1,知直线OD的斜率101202ODk-==-,又⊥OD AB,知直线l的斜率为2-,即直线l的方程为12(2)y x-=--,即52y x=-.设()()1122,,,A x yB x y联立方程2222152x ya by x⎧+=⎪⎨⎪=-⎩得()2222222420250a b x a x a a b+-+-=,故2222121222222025,44a a a bx x x xa b a b-+==++,即()()()12121212525225104y y x x x x x x=--=-++2222222222222202525425104444a a ab b a ba b a b a b--=-⨯+⨯=+++,由OA OB⊥知,1212OA OB x x y y⋅=+=,即22222222222525444a ab b a ba b a b--+=++,所以222255a b a b+=,又2224a b-=,消去2a得,42141200b b+-=,解得26b=或220b=-(舍去),故2230,6a b==,椭圆C的方程为221306x y+=.故答案为:221306x y +=.【点睛】 思路点睛:求解椭圆中的直线垂直问题时,一般利用直线的斜率之积为-1,或者直线上的向量的数量积为0来处理,再联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可求出结果.20.【分析】由已知设圆的方程为椭圆的方程为再设出直线AC 的方程为直线BD 的方程为分别与椭圆的方程为联立整理由直线与椭圆相切的条件求得斜率再由已知得由此可求得椭圆的离心率【详解】因为两个椭圆与椭圆的离心率解析:7【分析】由已知设圆1Γ的方程为()()2222+1x y ma mb =,椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b =,再设出直线AC 的方程为()1y k x ma =-,直线BD 的方程为2+y k x mb =,分别与椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b =联立整理,由直线与椭圆相切的条件0∆=,求得斜率,再由已知得2257b a =,由此可求得椭圆的离心率. 【详解】因为两个椭圆1Γ与椭圆2Γ的离心率相等,所以设椭圆1Γ的方程为()()2222+1x y ma mb =,椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b=,设直线AC 的方程为()1y k x ma =-,与椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b=联立整理得:()()23422212222211+2+0b mk a x a k xm a a k b --=,因为直线AC 与椭圆2Γ相切,则()()()2222222213241142+0a k m m a a k b a b k --=-=∆,整理化简得()212221k a m b =-,设直线BD 的方程为2+y k x mb =,与椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b=联立整理得:()()222222222222+2+0b mk a b a k xm a a x b b --=,因为直线BD 与椭圆2Γ相切,则()()()22222222222242+0a k mk a bm a a b b b -=--=∆,整理化简得()222221m kab -=,又AC 与BD 的斜率之积为57-,所以()()222212222221571mk k a b b a m -⎛⎫⋅=⋅=- ⎪-⎝⎭,整理得2257b a =,所以22222521177c b e a a ==-=-=, 所以椭圆1Γ的离心率为7,故答案为:7. 【点睛】关键点点睛:解决直线与椭圆的位置关系的问题,关键在于联立直线与椭圆的方程,运用方程的根的判别式的正负,满足直线与椭圆相交,相切,相离.三、解答题21.(1)2212x y +=;(2)①3k =-;②808,9⎡⎫⎪⎢⎣⎭.【分析】(1)把点代入方程结合离心率列方程组求解即可;(2)①设直线l 方程为,代入椭圆E 的方程可得,结合判别式与韦达定理,利用直线OA ,OB 的斜率之和为34进而求出直线斜率即可;②当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为0x =,求得8MA MA ⋅=,当直线l 的斜率存在时,由(2)①得28821MA MB k ⋅=++,从而求得范围.【详解】解:(1)由题意得222221,2c a a b c ⎧=⎪⎨⎪=+⎩,解得222a c =,22b c =.设椭圆E 的方程为222212x y c c +=,又因为点P ⎛ ⎝⎭在椭圆E 上, 所以222211122c c+=,22222,1c a b ===,所以椭圆E 的方程为2212x y +=;(2)①设直线l 方程为:3y kx =+,代入椭圆E 的方程可得,()222112160kx kx +++=因为直线l 与椭圆E 有两个交点,所以216640∆=->k ,即24k >. 设()11,A x y ,()22,B x y ,则1221221k x x k +=-+,1221621x x k ⋅=+, 11223,3y kx y kx =+=+.又()1212121233244OA OB x x y y k k k k x x x x ++=+=+=-=⋅ 解得3k =-,经检验成立.所以,直线l 的斜率3k =-; ②当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为0x =,将0x =代入2212x y +=,解得1y =±,则(0,1)A ,(0,1)B -,8MA MA ⋅=当直线l 的斜率存在时,由(2)①得()()()()22121212216133121k MA MA x x y y k x x k +⋅=⋅+--=+⋅=+()2228211882121k k k ⎡⎤++⎣⎦==+++因为24k >,所以MA MA ⋅的范围为808,9⎛⎫⎪⎝⎭. 综上,得MA MB ⋅的取值范围是808,9⎡⎫⎪⎢⎣⎭. 【点睛】解决直线与椭圆的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.22.(1)2214x y +=;(2)证明见解析,()1,0.【分析】(1)利用椭圆的定义可得12|||2|MF MF a =+,根据基本不等式求出2a =,再由离心率求出c =222a b c =+即可求解.(2)当点C 是椭圆上顶点时,求出()4,3P ,进而求出点83,55D ⎛⎫- ⎪⎝⎭,写出直线CD 的方程,得出直线CD 经过定点()1,0N ,设l 上任意点()4,P m ,设(),C C C x y ,(),y D D D x ,写出直线PA 的方程,将直线与椭圆联立,求出2221826,99m m C m m ⎛⎫- ⎪++⎝⎭,同理求出222222,11m m D m m ⎛⎫-- ⎪++⎝⎭,若直线CD 经过定点()1,0N ,只需,,N C D 三点共线,利用向量共线的坐标表示即可求解. 【详解】(1)由椭圆的定义知12|||2|MF MF a =+,所以2122122MF MF MF MF a ⎛+⎫≤= ⎪⎝⎭,已知12||||4MF MF ≤,所以24a =,2a =.因为e =c = 因为222a b c =+,所以1b =,所以椭圆E 的方程为2214x y +=.(2)当点C 是椭圆上顶点时,直线AC 的方程为()122y x =+,可得()4,3P ,则()3:22PB l y x =-与2214x y +=联立解得83,55D ⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以直线CD 的方程为:10x y +-=,由椭圆的对称性可知,直线CD 经过x 轴上的定点, 所以直线CD 经过定点()1,0N . 以下证明一般性:设l 上任意点()4,P m ,设(),C C C x y ,(),y D D D x 则直线PA 的方程为()26my x =+ 联立22(2)614m y x x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消去y 得()2222944360m x m x m +++-=由韦达定理得2243629C m x m --=+,解得2221826,99m m C m m ⎛⎫- ⎪++⎝⎭因为直线PB 的方程为()22my x =- 联立22(2)214m y x x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消去y 得()222214440m x m x m +-+-=由韦达定理得224421D m x m -=+,解得222222,11m m D m m ⎛⎫-- ⎪++⎝⎭ 直线CD 经过定点()1,0N ,即,,N C D 三点共线因为222936,99m m NC m m ⎛⎫-= ⎪++⎝⎭,22232,11m m ND m m ⎛⎫--= ⎪++⎝⎭ 因为222222932639191m m m m m m m m ---⨯-⨯++++ ()()()332218661891m m m m mm -+--=++0=所以//NC ND ,那么,,N C D 三点共线 所以直线CD 经过定点()1,0N , 【点睛】关键点点睛:本题考查了直线与椭圆的位置关系,解题的关键是利用点C 是椭圆上顶点时,求出定点()1,0N ,再证明一般性,借助,,N C D 三点共线求解,考查了运算求解能力.23.(1)2213x y +=;(2)0x y -=或0x y +=.【分析】(1)由离心率、面积和222a b c =+可得答案;(2)设()11,A x y ,()22,B x y,:l x ty =+11212AF BF F AF F BSSS=+,结合基本不等式,可得答案.【详解】 (1)∵3c e a ==,12MF F S bc ==△222a b c =+,解得a =1b =,c =C 的方程为:2213x y +=.(2)()1F,)2F ,设()11,A x y ,()22,B x y ,已知直线l 的斜率不为0,设直线l:x ty =+2213x ty x y ⎧=+⎪⎨+=⎪⎩,得()22310t y ++-=,故12y y +=,12213y y t =-+,1212121212F F A F F BSSF F y y+=-=23t+,12=≤=,即1t =±时等号成立,所以直线l 的方程为0x y --=或0x y +=. 【点睛】本题考查了椭圆的定义,考查了三角形的面积公式,关键点是利用韦达定理表示1212F F AF F BSS+并利用基本不等式求最值,考查了直线与椭圆的位置关系和计算能力.24.(1)22182x y +=;(2)20x y +=.【分析】(1)由离心率,点的坐标代入椭圆方程及222a b c =+列方程组解得,,a b c 得椭圆方程; (2)已知条件说明直线AO 为线段PQ 的垂直平分线,直线OA 方程为12y x =,这样可设直线PQ 方程为2y x m =-+,代入椭圆方程,应用韦达定理得12x x +,12,x x 即为,P Q的横坐标,求出中点横坐标1202x x x +=,由直线PA 得中点纵坐标0y ,中点坐标代入直线AO 方程可得参数m ,即直线PQ 方程.【详解】(1)依题意,22222411a b a b c c a⎧+=⎪⎪⎪=+⎨⎪⎪=⎪⎩,,解得2282a b ⎧=⎨=⎩,,.故椭圆C 的方程为22182x y +=;(2)∵||||,||||OP OQ AP AQ ==,∴直线AO 为线段PQ 的垂直平分线,则直线OA 的方程为12y x =,设直线PQ 的方程为2y x m =-+, 由221822x y y x m ⎧+=⎪⎨⎪=-+⎩,得:221716480x mx m -+-=, ()22(16)417480m m =-⨯->,解得m <()()1122,,,P x y Q x y ,由韦达定理得121617mx x +=,设PQ 的中点为()00,H x y , 所以120008,221717x x m m x y x m +===-+=;所以8,1717m m H ⎛⎫⎪⎝⎭. 又8,1717m m H ⎛⎫⎪⎝⎭在直线OA 上,代入得1817217m m =⋅,解得0m =,综上所述,直线PQ 的方程为20x y +=. 【点睛】关键点点睛:本题考查由离心率和一点坐标求椭圆方程,考查直线与椭圆相交问题.在直线与椭圆相交问题时,解题关键是由平面几何知识由条件||||,||||OP OQ AP AQ ==得直线AO 为线段PQ 的垂直平分线,这样用设而不求思想可求得直线PQ 方程.即求出AO 方程,由垂直设出直线PQ 方程,代入椭圆方程应用韦达定理求得PQ 中点坐标,再代入直线AO 方程可得参数值.25.(1)22143x y +=;(2)证明见解析.【分析】(1)根据椭圆离心率和椭圆的性质可知b =,再根据PQ x ⊥轴时,APQ 的面积为 92,由面积公式可知()212922b ac a +⋅=,由此即可求出椭圆方程; (2)设直线PQ 的方程为1x my =+,联立椭圆方程,设1122(,),(,)P x y Q x y ,由韦达定理,可知 12122269,3434m y y y y m m +=-=-++,将直线AP 的方程()112+2y y x x =+与直线 BQ 的方程()2222y y x x =--联立,利用韦达定理,化简计算,即可证明结果. 【详解】 解:(1)由题意知12c a =,所以2a c =,又222a b c =+,所以b =当PQ x ⊥轴时,APQ 的面积为92, 所以()212922b ac a +⋅=解得21,c = 所以224,3a b ==,所以椭圆C 的标准方程为22143x y +=.。

高中数学选修1-1(北师版)第二章圆锥曲线与方程2.1(与最新教材完全匹配)知识点总结含同步练习题及答案

高中数学选修1-1(北师版)第二章圆锥曲线与方程2.1(与最新教材完全匹配)知识点总结含同步练习题及答案

b2 , a
a2 − c 2 = ac,

c c2 + − 1 = 0, 2 a a

e2 + e − 1 = 0(0 < e < 1)
解得 e =
−1 + √5 . 2
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从上述过程可以看到,椭圆上任意一点的坐标都满足方程 ②,以方程 ② 的解 (x, y) 为坐标的
点到椭圆的两焦点 F1 (−c, 0) ,F2 (c, 0) 的距离之和为 2a ,即以方程 ② 的解为坐标的点都在 椭圆上 . 由曲线与方程的关系可知,方程 ② 是椭圆的方程,我们把它叫做椭圆的标准方程. 它的焦 点分别是 F1 (−c, 0) ,F2 (c, 0),这里 c 2 = a2 − b 2 .
(2)过点 M (−
3 5 , ); 2 2
√5 . 5 y2 x2 解:(1)由题可知椭圆的焦点在 y 轴上,故设椭圆方程为 + = 1(a > b > 0). a2 b2
(4)与椭圆 4x 2 + 9y 2 = 36 有相同的焦距,且离心率为 由椭圆定义可知,
− − − − − − − − − −− − − − − − − − − − − − − − −− − − − − 3 5 3 5 −, 2a = √(− )2 + ( + 2)2 + √(− )2 + ( − 2)2 = 2√− 10 2 2 2 2 −.又 c = 2 ,所以 b 2 = a2 − c 2 = 6 . 所以 a = √− 10
椭圆
y2 x2 + = 1(a > b > 0) ,过椭圆的右焦点作 x 轴的垂线交椭圆于 A ,B 两点, a2 b2 −→ − −→ − 若 OA ⋅ OB = 0 ,求椭圆的离心率 e .

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》检测卷(含答案解析)(1)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》检测卷(含答案解析)(1)

一、选择题1.已知椭圆22221(0)x y C a b a b+=>>:的左、右焦点分别为1F ,2F ,过2F 直线与椭圆C 交于M ,N 两点,设线段1NF 的中点D ,若10MD NF ⋅=,且12//MF DF ,则椭圆C 的离心率为( )A .13B C .12D .22.已知抛物线2:2C y px =的焦点为F ,过抛物线上两点A ,B 分别向抛物线C 的准线作垂线,垂足为M ,N ,且()95OBN OAM ABNM S S S +=梯形△△,当直线AB 经过点F 且点F 到抛物线C 准线的距离为4时,直线l 的斜率为( )A .2±B .±C .8±D .±3.过抛物线22y px =焦点(1,0)F 的直线l 与抛物线交于,A B 两点,且(1)AF mFB m =>,25||4AB =,则m =( ) A .2B .3C .4D .54.已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的一条渐近线与圆()2239x y -+=相交于A 、B 两点,若2AB =,则该双曲线的离心率为( )A .5B .2C .3D .45.在正方体1111ABCD A B C D -中,点P 是侧面11BCC B 内一点,且点P 满足到平面11ABB A 的距离等于到点1C 的距离,则点P 的轨迹是( )A .一条线段B .圆的一部分C .椭圆的一部分D .抛物线的一部分6.若椭圆22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为3,则213a b +的最小值为( )A B C .2D7.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的右焦点为F ,直线:l y kx =与C 交于A ,B 两点,以AB 为直径的圆过点F ,若C 上存在点P 满足4=BP BF ,则C 的离心率为( )A B C D8.设F 1,F 2是双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0)的左、右焦点,P 是双曲线C 右支上一点,若|PF 1|+|PF 2|=4a ,且∠F 1PF 2=60°,则双曲线C 的渐近线方程是( ) A .30x y ±= B .270x y ±= C .320x y ±=D .230x y ±=9.已知圆2221:(3)(7)C x y a a ++=>和222:(3)1C x y -+=,动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切,P 是12MC C 的内心,且12123PMC PMC PC C S SS+=,则a 的值为( )A .9B .11C .17D .1910.在平面直角坐标系中,双曲线C 的标准方程为2221(0)4x y t t t-=>+,则双曲线的离心率取得最大值时,双曲线的渐近线方程为( )A .2y x =±B .3y x =±C .12y x =±D .13y x =±11.已知过双曲线()2222:1,0x y C a b a b-=>的左焦点F 作圆222x y a +=的切线FT ,交双曲线右支于点P ,点P 到x 轴的距离恰好为34b ,则双曲线离心率为( )A .273+ B .273+ C .53D .212.斜率为14的直线l 与椭圆C :()222210x y a b a b+=>>相交于A ,B 两点,且l 过C 的左焦点,线段AB 的中点为()2,1M -,C 的右焦点为F ,则AFB △的周长为( ) A 487 B 247C .147D .147二、填空题13.已知双曲线22:143x y C -=的左、右焦点分别12,F F ,P 为双曲线上异于顶点的点,以1PF ,2PF 为直径的圆与直线l 分别相切于A ,B 两点,则12cos ,AB F F <>=___________.14.设1F ,2F 为双曲线()2222:10,0x yC a b a b-=>>的左、右焦点,过2F 的直线l 交双曲线C 的右支于A 、B 两点,且120AF AF ⋅=,2212AF BF =,则双曲线C 的离心率为___________.15.已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的左、焦点为1F 、2F ,点P 为双曲线C 的渐近线上一点,120PF PF ⋅=,若直线1PF 与圆222x y a +=相切,则双曲线C 的离心率为___________.16.已知椭圆22:143x y C +=的左、右焦点分别为12F F 、,过2F 且倾斜角为π4的直线l交椭圆C 于A B 、两点,则1F AB 的面积为___________.17.已知椭圆T 的中心在坐标原点,左、右焦点分别为1(,0)F c -,2(,0)F c ,(4,3)M -是椭圆上一点,且1MF ,12F F ,2MF 成等差数列,椭圆T 的标准方程________. 18.如图,一种电影放映灯的反射镜面是旋转椭圆面(椭圆绕其对称轴旋转一周形成的曲面)的一部分,过对称轴的截口BAC 是椭圆的一部分,灯丝位于椭圆的一个焦点1F 上,片门位于另一个焦点2F 上.由椭圆一个焦点1F 发出的光线,经过旋转椭圆面反射后集中到另一个焦点2F .已知12BC F F ⊥,1163F B =,124F F =,则截口BAC 所在椭圆的离心率为______.19.已知抛物线2:4C y x =的焦点为F ,准线为l ,过点F 的直线与抛物线交于两点11(,)P x y ,22(,)Q x y .①抛物线24y x =焦点到准线的距离为2; ②若126x x +=,则8PQ =;③2124y y p =-;④过点P 和抛物线顶点的直线交抛物线的准线为点A ,则直线AQ 平行于 抛物线的对称轴;⑤绕点(2,1)-旋转且与抛物线C 有且仅有一个公共点的直线至多有2条. 以上结论中正确的序号为__________.20.直线AB 过抛物线24y x =的焦点F ,且与抛物线交于A 、B 两点,且线段AB 的中点的横坐标是3,则直线AB 的斜率是_____________.三、解答题21.椭圆2212516x y +=上一点P 到左焦点F 的距离为6,若点M 满足1()2OM OP OF =+(O 为坐标原点),则||OM =________.22.如图,已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的离心率为12,过椭圆右焦点2F 作两条互相垂直的弦AB 与CD ,当直线AB 的斜率为0时,||||7AB CD +=.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)求||||AB CD +的取值范围.23.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的两个焦点与短轴的一个端点恰好围成面积为3的等边三角形.(1)求C 的方程;(2)如图,设C 的左,右顶点分别为,A B ,右焦点为F ,P 是C 上异于,A B 的动点,直线AP 与直线x a =交于点D ,当点P 运动时,试判断以BD 为直径的圆与直线PF 的位置关系,并加以证明.24.已知抛物线C :()220y px p =>过点()2,4T -.(1)求抛物线C 的焦点到准线的距离;(2)已知点()4,0A ,过点()4,0B -的直线l 交抛物线C 于点M 、N ,直线MA ,NA分别交直线4x =-于点P 、Q .求PBBQ的值.25.(1)已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b+=>>的焦距为1F 、2F 为左、右焦点,M 为椭圆E 上一点,且123F MF π∠=,123F MF S =△,求椭圆E 的方程. (2)过点()()00P m m a <<,的直线交椭圆E 于A 、B 两点,交直线4x m=于点M ,设MA AP λ=,MB BP μ=,求λμ+的值.26.在平面直角坐标系xOy 中,设动点P 到定点(1,0)F 的距离与到定直线:1l x =-的距离相等,记P 的轨迹为曲线Γ. (1)求曲线Γ的方程;(2)过点F 的直线交曲线Γ于点A 、B (其中点A 在第一象限),交直线l 于点C ,且点F 是AC 的中点,求线段AB 的长.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B 解析:B 【分析】由10MD NF ⋅=得1MD NF ⊥,结合D 是中点,得等腰三角形,由平行线可得2F 是MN 中点,从而MN x ⊥轴,利用勾股定理可得,a c 的关系得离心率. 【详解】因为10MD NF ⋅=,所以1MD NF ⊥,又D 是1NF 中点,所以1MF MN =, 因为12//MF DF ,所以2F 是MN 中点,则22MF NF =,因此MN x ⊥轴, 设2MF m =,则12MF m =,1232MF MF m a +==,23am =,在12MF F △中,由勾股定理得22242()()(2)33m m c +=,变形可得3c e a ==. 故选:B . 【点睛】关键点点睛::本题考查求椭圆的离心率,解题关键是确定,,a b c 的等式.解题方法是由向量的数量积得出垂直后,根据三角形的性质得1MF N 的性质(实质上它是等边三角形),特别是MN x ⊥轴,然后结合椭圆定义利用勾股定理可得.2.B解析:B 【分析】根据题意,求得4p =,可得抛物线的方程,因为()95OBN OAM ABNM S S S +=梯形△△,所以49OMN OAB ABMN S S S +=梯形△△,根据面积公式,结合抛物线定义,即可求得AB ,不妨设AB 的斜率为k ,可得直线AB 的方程,与抛物线联立,根据韦达定理,可求得A B x x +的值,代入弦长公式,即可求得答案. 【详解】因为点F 到抛物线C 准线的距离为4,所以4p =,所以28y x =,设抛物线C 的准线与x 轴交于点H ,因为()95OBN OAM ABNM S S S +=梯形△△,所以()()11422192M N A BOMN OABABMNM N OH y y OF y y S S S AM BN y y ⋅-+⋅-+==+⋅-梯形△△,因为2OH OF ==,M N A B y y y y -=-,AM BN AB +=, 所以449OMN OAB ABMN S S S AB +==梯形△△,则9AB =,显然直线AB 的斜率存在,不妨设为k ,则():2AB y k x =-, 与抛物线联立可得:()22224840k x k x k -++=, 从而284A B x x k+=+, 所以28489A B A kB x x =++=+=,解得k =±. 故选:B【点睛】解题的关键是根据面积的关系,得到49OMN OAB ABMN S S S +=梯形△△,结合图象,可求得9AB =,再利用抛物线的弦长公式求解,考查分析计算,化简求值的能力,属中档题.3.C解析:C 【分析】由焦点得2p =,设直线代入抛物线方程结合韦达定理以及已知条件利用弦长公式求得参数值. 【详解】∵焦点(1,0),2F p ∴=,抛物线方程式为24y x =.设直线l 的方程为1(0)x y λλ=+>,代入抛物线方程,得2440y y λ--=.设()()1122,,,A x y B x y ,由韦达定理得124y y =-. 由AF mFB =,得12y my =-.解得212y y m m ==-212y y m m==121,x m x m ∴==.12125||2,44AB x x p m m m ∴=++=++=∴=. 故选:C . 【点晴】方法点晴:解直线与圆锥曲线位置问题时,通常使用设而不求思想,结合韦达定理运算求解相关参数.4.C解析:C 【分析】设双曲线的渐近线方程为y kx =,其中bk a=±,利用勾股定理可求得k 的值,即可求得b a ,再由双曲线的离心率公式21bea⎛⎫=+ ⎪⎝⎭即可求得双曲线的离心率.【详解】设双曲线的渐近线方程为y kx=,其中bka=±,圆()2239x y-+=的圆心为()3,0C,半径为3r=,圆心C到直线y kx=的距离为231kdk=+,2AB=,由勾股定理可得2222ABr d⎛⎫=+⎪⎝⎭,即2223191kk⎛⎫+=⎪+⎝⎭,解得22k=±,22ba∴=,因此,该双曲线的离心率为22222213c c a b bea a a a+⎛⎫====+=⎪⎝⎭.故选:C.【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的方法如下:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得a、c的值,根据离心率的定义求解离心率e的值;(2)齐次式法:由已知条件得出关于a、c的齐次方程,然后转化为关于e的方程求解;(3)特殊值法:通过取特殊位置或特殊值,求得离心率.5.D解析:D【分析】由题意画出图形,可知点P到直线BC的距离与点P到点1C的距离相等,所以点P的轨迹为以1C为焦点,以1BB为准线的抛物线.【详解】如图,点P是侧面11BCC B内的一动点,点P到直线1BB的距离即为点P到面11ABB A的距离,因为点P 到直线BC 的距离与点P 到点1C 的距离相等, 所以点P 的轨迹为以1C 为焦点,以1BB 为准线的抛物线, 故选:D . 【点睛】方法点睛:求动点的轨迹方法之定义法:将动点轨迹化归为某一基本轨迹(圆,椭圆,双曲线,抛物线等),然后利用基本轨迹的定义,直接写出方程.6.C解析:C 【分析】由椭圆的离心率为3和222a b c =+,求得3a b =,化简2219113333a b b b b b ++==+,结合基本不等式,即可求解. 【详解】由题意,椭圆22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为3,即3c a =,即3c =,又由222a b c =+,可得2219b a =,即3a b =所以22191132333a b b b b b ++==+≥=,当且仅当133b b=,即13b =时,“=”成立.故选:C. 【点睛】 关键点睛:1、利用基本不等式求最值时,要注意三点:一是各项为正;二是寻求定值;三是考虑等号成立的条件;2、若多次使用基本不等式时,容易忽视等号的条件的一致性,导致错解;3、巧用“拆”“拼”“凑”:在使用基本不等式时,要特别注意“拆”“拼”“凑”等技巧,使其满足基本不等式中的“正、定、等”的条件.7.B解析:B 【分析】由题意设()00,B x y ,(c,0)F ,(,)P m n ,则()00,A x y --,求出BP ,AF ,BF 的坐标,根据4=BP BF 得到,m n ,由点F 在圆上得到22200=+c x y ,把点P ,B 坐标代入双曲线方程联立,可得答案. 【详解】由题意设()00,B x y ,(c,0)F ,(,)P m n ,则()00,A x y --,()00,=--BP m x n y ,()00,=+AF c x y ,()00,=--BF c x y . 4=BP BF ,()000044,c x m x y n y ⎧-=-∴⎨-=-⎩,00433m c x n y =-⎧⎨=-⎩. 以AB 为直径的圆过点F ,()()00,,0AF BF c x y c x y ∴⋅=+⋅--=,即22200=+c x y ①,点P ,B 均在双曲线上,2200221x y a b ∴-=②,()()2200224331---=c x y a b ③.②-③整理得()()2000222--=-c x x c y a b ,将22200=-y c x 代入,整理得()22220223-=ca x c,于是()2222220233-=-=b ac y c x c ,最后将20x ,20y 代入双曲线方程,整理得22410c a =,所以e ==. 故选:B. 【点睛】本题考查了直线与双曲线的位置关系、圆的有关性质及与向量的结合,关键点是利用4=BP BF 和AF BF ⋅得到点之间的关系,考查了学生分析问题、解决问题的能力.8.C解析:C 【分析】利用双曲线的定义和已知即可得出|PF 1|,|PF 2|,再利用余弦定理找出a,c 的等量关系,从而可求a,b 的比值,即可得出双曲线C 的渐近线方程. 【详解】解:因为F 1、F 2是双曲线的左、右焦点,点P 在双曲线右支上, 所以由双曲线定义可得|PF 1|-|PF 2|=2a , 又知|PF 1|+|PF 2|=4a ,所以|PF 1|=3a ,|PF 2|=a .在△PF 1F 2中,由余弦定理可得222121212||||||cos60=2||||PF PF F F PF PF +-⋅,即222(3)41=232a a c a a +-⨯⨯,所以3a 2=10a 2-4c 2,即4c 2=7a 2,又知b 2+a 2=c 2,所以223=4b a ,所以双曲线C 的渐近线方程为y x =20y ±=.故选:C. 【点睛】关键点点睛:利用双曲线的定义和已知即可得出|PF 1|,|PF 2|,再利用余弦定理解三角形是解答本题的关键.9.C解析:C 【分析】先判断出圆1C 与2C 内含,根据条件可得动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切,从而得出121216MC MC a C C +=+>=,即动点M 的轨迹是以12,C C 为焦点,长轴为1a +的椭圆,又设12MC C 的内切圆的半径为r ' ,由12123PMC PMC PC C SSS+=,有12121113222MC r MC r C C r ''+⨯=⨯⨯⨯'⨯,从而得出答案. 【详解】由圆2221:(3)(7)C x y a a ++=>和222:(3)1C x y -+=,可得圆1C 的圆心()13,0C -,半径为1r a =,圆2C 的圆心()23,0C ,半径为21r = 由121261C C a r r =<-=-所以圆1C 与2C 内含,由动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切. 所以动圆M 与圆1C 内切,与圆2C 外切,设动圆M 的半径为R 则11MC r R a R =-=-,221MC r R R =+=+ 所以121216MC MC a C C +=+>=所以动点M 的轨迹是以12,C C 为焦点,长轴为1a +的椭圆,设其方程为22221(0)x y m n m n+=>> 所以12a m +=,设22c m n =-,则3c = 由P 是12MC C 的内心,设12MC C 的内切圆的半径为r ' 由12123PMC PMC PC C SSS+=,有12121113222MC r MC r C C r ''+⨯=⨯⨯⨯'⨯ 即1212318MC MC C C +==,又由椭圆的定义可得121MC MC a +=+ 所以118a +=,则17a = 故选:C 【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,考查根据圆与圆的相切求动圆圆心的轨迹,考查椭圆的定义的应用,解答本题的关键的由条件得出圆1C 与2C 内含,由动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切,进一步由条件得出121216MC MC a C C +=+>=,即得出动点M 的轨迹,属于中档题.10.C解析:C 【分析】依题意可得c e a ==t ,从而求出双曲线方程,即可求出渐近线; 【详解】解:因为0t >,依题意可得双曲线2221(0)4x y t t t-=>+的离心率2c e a ====≤=当且仅当4t t=即2t =时,等号成立,此时离心率最大, 故双曲线的标准方程为22182y x -=,所以双曲线的渐近线方程为y x =,即12y x =±故选:C 【点睛】在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.11.A解析:A 【分析】由P 点到x 轴距离(即纵坐标)求出其横坐标,写出直线FP 的方程,然后由原点到切线的距离等于半径可得,,a b c 的等式,变形后可得离心率. 【详解】如图P 在第一象限,因为点P 到x 轴的距离恰好为34b ,即34P y b =,代入双曲线方程得229116P x a -=,解得54P x a =,所以53,44P a b ⎛⎫ ⎪⎝⎭, (,0)F c -,直线FP 方程为34()54b y xc a c =++,化简得3(54)30bx a c y bc -++=, 又直线FP 与圆222x y a +=相切,a=,345bcaa c=+人,变形为4293440160e e e---=,22(342)(348)0e e e e++--=,因为1e>,所以23420e e++>,所以23480e e--=,23e+=去).故选:A.【点睛】思路点睛:本题考查求双曲线的离心率,解题关键是找到关于,,a b c的齐次等式,本题中由点P到x轴的距离恰好为34b,得出P点坐标,从而可得直线FP方程,由圆心到切线的距离等于半径可得所要关系式,从而转化为离心率e的方程,解之可得.12.C解析:C【分析】由已知得直线l的方程可得c,设()11,A x y()22,B x y代入椭圆的方程做差可得22ba18=,然后利用222b c a=-可得2a,再利用椭圆定义可得答案.【详解】易得直线l的方程为113(2)1442y x x=++=+,当0y=时,6x=-,所以6c=,设()11,A x y,()22,B x y,则22112222222211x ya bx ya b⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,则2222212122x x y ya b--+=,整理得222212121222212121y y y y y yba x x x x x x-+-=-=-⋅-+-2221136448aa--=-⨯==,解得a=,则FAB的周长为4a=.故选:C.【点睛】本题考查了椭圆的定义、直线和椭圆的位置关系,在解答平面解析几何中的某些问题时,如果能适时运用点差法,可以达到“设而不求”的目的,同时,还可以降低解题的运算量,优化解题过程,这类问题通常与直线斜率和弦的中点有关或借助曲线方程中变量的取值范围求出其他变量的范围.二、填空题13.【分析】求得双曲线的设运用双曲线的定义和三角形的中位线定理可得由相切的性质判断四边形为直角梯形过作垂足为运用直角三角形的勾股定理和向量的夹角的定义和直角三角形的余弦函数的定义计算可得所求值【详解】解解析:7【分析】求得双曲线的a , c ,设1PF m =,2PF n =,运用双曲线的定义和三角形的中位线定理可得MN ,由相切的性质判断四边形ABNM 为直角梯形,过N 作NQ AM ⊥,垂足为Q ,运用直角三角形的勾股定理和向量的夹角的定义和直角三角形的余弦函数的定义,计算可得所求值. 【详解】解:因为双曲线22:143x y C -=,所以2a =,c ==依题意画出如下图形,设1PF ,2PF 的中点分别为M ,N ,过点N 作NQ AM ⊥交AM 于点Q ,连接MN ,所以1212MN F F ==,设1PF m =,2PF n =,则24m n a -==所以11122AM PF m ==,21122BN PF n ==,所以()122MQ AM BN m n =-=-=,在Rt MNQ 中NQ =, 因为//NQ BA ,所以MNQ ∠为12,AB F F 的夹角,所以12cos ,7QN AB F F MN <>===故答案为:7【点睛】本题考查双曲线的定义、方程和性质,以及直线和圆相切的性质,考查直角三角形的勾股定理和锐角三角函数的定义、向量的夹角的概念,考查方程思想和化简运算能力和推理能力.14.【分析】利用双曲线的定义分别表示再利用勾股定义和双曲线的定义建立等量关系求双曲线的离心率【详解】设根据双曲线的定义可知即得得中即得根据双曲线的定义即得所以得故答案为:【点睛】方法点睛:本题考查直线与 解析:173【分析】利用双曲线的定义分别表示1212,,,AF AF BF BF ,再利用勾股定义和双曲线的定义建立等量关系,求双曲线的离心率. 【详解】设2AF x =,22BF x =,1AF y =,根据双曲线的定义可知1212AF AF BF BF -=-, 即12y x BF x -=-,得1BF y x =+,120AF AF ⋅=,12AF AF ∴⊥,()()2223y x y x ∴+=+,得4y x =,12Rt AF F △中,222124AF AF c +=,即22174x c =,得217x =,根据双曲线的定义122AF AF a -=,即32x a =,得23x a =,所以2172173a c =,得173c e a ==. 故答案为:17【点睛】方法点睛:本题考查直线与双曲线的位置关系的综合问题,考查学生的转化和计算能力,属于中档题型,求离心率是圆锥曲线常考题型,涉及的方法包含1.根据,,a b c 直接求,2.根据条件建立关于,a c 的齐次方程求解,3.根据几何关系找到,,a b c 的等量关系求解.15.【分析】作出图形设与圆相切于点分析出可求得的值进而可得出双曲线的离心率为即可得解【详解】如下图所示设与圆相切于点则则则为的中点则为的中点由直角三角形的性质可得因为为的中点则由于双曲线的两渐近线关于轴 解析:2【分析】作出图形,设1PF 与圆222x y a +=相切于点E ,分析出23POF π∠=,可求得ba的值,进而可得出双曲线C 的离心率为21b e a ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,即可得解. 【详解】如下图所示,设1PF 与圆222x y a +=相切于点E ,则OE a =,120PF PF ⋅=,则12PF PF ⊥,1OE PF ⊥,则2//OE PF , O 为12F F 的中点,则E 为1PF 的中点,222PF OE a ∴==,由直角三角形的性质可得1OF OP =,因为E 为1PF 的中点,则1EOF POE ∠=∠, 由于双曲线的两渐近线关于y 轴对称,可得21POF EOF ∠=∠,所以,12EOF POE POF ∠=∠=∠,则1223EOF POE POF POF π∠+∠+∠=∠=,所以,23POF π∠=,则tan 3b a π==,因此,双曲线C 的离心率为2c e a =====. 故答案为:2. 【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的方法如下:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得a 、c 的值,根据离心率的定义求解离心率e 的值;(2)齐次式法:由已知条件得出关于a 、c 的齐次方程,然后转化为关于e 的方程求解; (3)特殊值法:通过取特殊位置或特殊值,求得离心率.16.【分析】先求出直线的方程与椭圆方程联立消去x 求出|y1-y2|利用即可求出的面积【详解】由题意得:直线:设则有:消去x 得:7y2+6y-9=0∴即的面积为【点睛】求椭圆(双曲线)的焦点弦三角形的面积解析:7【分析】先求出直线l 的方程,与椭圆方程联立,消去x ,求出| y 1- y 2|,利用11212|1|||2F AB S F F y y =-△即可求出1F AB 的面积. 【详解】由题意得: 直线l :1y x =-, 设1122(,),(,)A x y B x y ,则有:2213412y x x y =-⎧⎨+=⎩消去x 得:7y 2+6y -9=0, ∴121269,77y y y y +=-=-12211111|||22|222F AB S F F y y -∴=⨯=⨯==△即1F AB 的面积为7【点睛】求椭圆(双曲线)的焦点弦三角形的面积: (1)直接求出弦长|AB |,利用11||2F AB AB d S =△; (2)利用11212|1|||2F AB S F F y y =-△. 17.【分析】根据题意结合椭圆定义可得设代解得代回方程即可【详解】解:因为是椭圆上一点且成等差数列所以所以故椭圆方程可设为代解得所以椭圆方程为故答案为:【点睛】椭圆几何性质的应用技巧:(1)与椭圆的几何性解析:2212015x y +=【分析】根据题意结合椭圆定义可得2a c =,设2222143x y c c+=代(4,M 解得25c =代回方程即可.【详解】解:因为M 是椭圆上一点,且1MF ,12F F ,2MF 成等差数列所以2121224MF a MF F F c ===+,所以2a c =,b =故椭圆方程可设为2222143x y c c +=代(4,M 解得25c =所以椭圆方程为2212015x y +=故答案为:2212015x y +=【点睛】椭圆几何性质的应用技巧:(1)与椭圆的几何性质有关的问题要结合图形进行分析,即使不画出图形,思考时也要联想到图形;(2)椭圆相关量的范围或最值问题常常涉及一些不等式.例如:,,01a x a b y b e -≤≤-≤≤<<,三角形两边之和大于第三边,在求椭圆相关量的范围或最值时,要注意应用这些不等关系.18.【分析】取焦点在轴建立平面直角坐标系由题意及椭圆性质有为椭圆通径得结合及解出代入离心率公式计算即可【详解】解:取焦点在轴建立平面直角坐标系由及椭圆性质可得为椭圆通径所以又解得所以截口所在椭圆的离心率解析:13【分析】取焦点在x 轴建立平面直角坐标系,由题意及椭圆性质有BC 为椭圆通径,得2163b a =,结合24c =及222a b c =+解出,,a b c 代入离心率公式计算即可.【详解】解:取焦点在x 轴建立平面直角坐标系,由12BC F F ⊥及椭圆性质可得,BC 为椭圆通径,所以21163b F B a ==,1224F Fc ==又222a b c =+,解得6,2,a c b ===所以截口BAC 所在椭圆的离心率为13故答案为:13【点睛】求椭圆的离心率或其范围的方法:(1)求,,a b c 的值,由22222221c a b b a a a-==-直接求e ; (2)列出含有,,a b c 的齐次方程(或不等式),借助于222a b c =+消去b ,然后转化成关于e 的方程(或不等式)求解.19.①②④【分析】焦点到准线的距离为即可判断①;利用焦点弦的弦长公式即可判断②;设出直线方程与抛物线方程联立利用韦达定理可判断③;求出两点坐标计算斜率即可判断④;时与抛物线只有一个交点设过点的直线为与抛解析:①②④ 【分析】焦点到准线的距离为p 即可判断①;利用焦点弦的弦长公式即可判断②;设出直线PQ 方程与抛物线方程联立,利用韦达定理可判断③;求出,A Q 两点坐标,计算AQ 斜率即可判断④;1y =时与抛物线只有一个交点,设过点(2,1)-的直线为2x ky k =--,与抛物线方程联立,利用0∆=求出k 的值,即可得出有一个公共点的直线条数,可判断⑤,进而可得正确答案. 【详解】抛物线2:4C y x =可得2p =,()1,0F对于①:抛物线24y x =焦点为()1,0F ,准线l 为1x =-,所以焦点到准线的距离为2,故①正确;对于②:根据抛物线的对义可得:121286222p px x x P p Q x +++=++=+==, 对于③:设直线PQ 方程为:1x ky =+与2:4C y x =联立可得2440y ky --=,可得124y y =-,因为2p =,所以2124y y p ≠-,故③不正确;对于④:11(,)P x y ,所以OP :11y y x x =,由111y y x x x ⎧=⎪⎨⎪=-⎩可得11y y x =-,所以111,y A x ⎛⎫--⎪⎝⎭,因为22(,)Q x y ,124y y =- 解得:214y y -=,所以214,Q x y ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 因为11(,)P x y 在抛物线2:4C y x =上,所以2114y x =,所以21114x y =,1114y x y -=-所以141,A y ⎛⎫--⎪⎝⎭,因为214,Q x y ⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以0AQ k =,所以//AQ x 轴,即直线AQ 平行于抛物线的对称轴,故④正确;对于⑤:1y =时,显然与抛物线只有一个交点,设过点(2,1)-的直线为2x ky k =--,由224x ky k y x=--⎧⎨=⎩可得:24480y ky k -++=,令()2164480k k ∆=-+= 可得2k =或1k =-,故过点(2,1)-且与抛物线C 有且仅有一个公共点的直线有3条.,故⑤不正确, 故答案为:①②④ 【点睛】结论点睛:抛物线焦点弦的几个常用结论设AB 是过抛物线22y px =()0p >的焦点F 的弦,若()11,A x y ,()22,B x y ,则:(1)2124p x x =,212y y p =-;(2)若点A 在第一象限,点B 在第四象限,则1cos p AF α=-,1cos pBF α=+,弦长1222sin pAB x x p α=++=,(α为直线AB 的倾斜角); (3)112||||FA FB p+=; (4)以AB 为直径的圆与准线相切; (5)以AF 或BF 为直径的圆与y 轴相切.20.1或【分析】根据抛物线方程得到设直线方程为与抛物线方程联立得:再根据线段的中点的横坐标为3求得即可得到直线斜率【详解】因为直线AB 过抛物线的焦点F 且与抛物线交于AB 两点所以斜率不为0设直线AB 方程为解析:1或1- 【分析】根据抛物线方程,得到()1,0F ,设直线方程为1x my =+,与抛物线方程联立得:2440y my --=,再根据线段AB 的中点的横坐标为3,126x x +=,求得m ,即可得到直线斜率. 【详解】因为直线AB 过抛物线24y x =的焦点F (1,0)且与抛物线交于A 、B 两点,所以斜率不为0,设直线AB 方程为1x my =+,与抛物线方程联立得:2440y my --=, 由韦达定理得:12124,4y y m y y +=⋅=-, 所以()21212424223x x m y y m +=++=+=⨯,解得1m =±所以直线的方程为1x y =±+, 所以1AB k =±. 故答案为:1或1-三、解答题21.2 【分析】根据222a c b -=求出左焦点F 的坐标,然后设P 的坐标00(,)P x y ,根据两点间的距离公式求出P 到左焦点的距离以及代入椭圆方程中解得P 的坐标,由1()2OM OP OF =+得到M 为PF 的中点,根据中点坐标公式求出M 的坐标,利用两点间的距离公式求出||OM 即可.【详解】由椭圆2212516x y +=得5a =,4b =, 左焦点(3,0)F -,设00(,)P x y ,则()2200336x y ++=又220012516x y +=解得053x =或0553x =-(舍去);又P 在椭圆上,则将053x =代入到椭圆方程中求出0y =所以点5(3P ,;由点M 满足1()2OM OP OF =+,则得M 为PF 中点,根据中点坐标公式求得2,3M ⎛- ⎝⎭,所以||(2OM =-=故答案为:2. 【点睛】本题考查椭圆的简单几何性质,会利用两点间的距离公式及中点坐标公式、点到直线的距离公式化简求值,同时也考查学生掌握向量的运用法则及向量模的求法,属于中档题.22.(Ⅰ)22143x y +=;(Ⅱ)48,77⎡⎤⎢⎥⎣⎦;【分析】(Ⅰ)通过当直线AB 的斜率为0时可知||2AB a =,22||b CD a =,结合12c e a ==,计算即得结论;(Ⅱ)分别对两条弦的斜率进行讨论,当两条弦中一条斜率为0时、另一条弦的斜率不存在时易得结论;当两条弦斜率均存在且不为0时,通过设直线AB 、CD 的方程并分别与椭圆方程联立,利用韦达定理及两点间距离公式,可得||||AB CD +的表达式,利用换元法及二次函数的性质计算即得结论. 【详解】解:(Ⅰ)当直线AB 的斜率为0时,直线CD 垂直于x 轴,||2AB a ∴=,22||b CD a =,即22||||27b AB CD a a+=+=, 12c e a ==,且222a b c =+,解得:2,a b ==, 所以椭圆方程为22143x y +=;(Ⅱ)①当两条弦中一条斜率为0时,另一条弦的斜率不存在, 由题意可知,||||7AB CD +=;②当两条弦斜率均存在且不为0时,设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y , 设直线AB 的方程为(1)y k x =-,则直线CD 的方程为1(1)y x k=--,将直线AB 的方程代入椭圆方程中,并整理得:2222(34)84120k x k x k +-+-=, ∴221212228412,3434k k x x x x k k-+==++,∴212212(1)|||34k AB x x k +=-=+,同理,2222112(1)12(1)||4343k k CD k k++==++, ∴2222222212(1)12(1)84(1)||||3434(34)(34)k k k AB CD k k k k ++++=+=++++,令21t k =+,则1t >,∴2222848484||||1149(41)(31)121()24t t AB CD t t t t t +===-++---+,1t >,∴101t<<,∴211494912()244t <--+,∴241111494912()24t <--+, ∴24884711497()24t <--+,∴48||||77AB CD +<, 综合①②可知,||||AB CD +的取值范围为:48,77⎡⎤⎢⎥⎣⎦. 【点睛】(1)解答直线与椭圆的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x (或y )建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系. (2)涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形.23.(1)22143x y +=;(2)相切,证明见解析.【分析】(1)待定系数法求C 的方程;(2)设出直线AP ,求出D 的坐标,表示出以BD 为直径的圆E 的方程,由“设而不求法”表示出E 到直线PF的距离,判断出圆与直线PF 相切.【详解】解:(1)设椭圆半焦距为c ,依题意有122c ⋅=∴1c =,22a c ==,b =故C 的方程为22143x y +=.(2)以BD 为直径的圆与直线PF 相切, 证明如下:易知()2,0A -,()2,0B ,()1,0F . 由题意可设直线AP 的方程为()()20y k x k =+≠. 则点D 坐标为()2,4k ,BD 中点E 的坐标为()2,2k .由()222143y k x x y ⎧=+⎪⎨+=⎪⎩得()2222341616120k x k x k +++-=.设点P 的坐标为()00,x y ,则2021612234k x k--=+.所以2026834k x k -=+,()00212234k y k x k =+=+. ①当12k =±时,点P 的坐标为31,2⎛⎫± ⎪⎝⎭,点D 的坐标为()2,2±.直线PF x ⊥轴,此时以BD 为直径的圆()()22211x y -+±=与直线PF 相切.②当12k ≠时,则直线PF 的斜率0204114PF y k k x k ==--,所以直线PF 的方程为()24114ky x k =--. 点E 到直线PF 的距离322228142||1414k k k d k k k +-===+-. 又因为||4||2BD k d ==,故以BD 为直径的圆与直线PF 相切. 综上,当点P 运动时,以BD 为直径的圆与直线PF 相切. 【点睛】(1)待定系数法、代入法可以求二次曲线的标准方程;(2)“设而不求”是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.24.(1)4p =;(2)1. 【分析】(1)求出p 后可得焦点到准线的距离.(2)设直线l 的方程为4x my =-,()11,M x y ,()22,N x y ,可用,M N 的坐标表示PB BQ ,再联立直线l 的方程和抛物线的方程,利用韦达定理化简PB BQ可得所求的值. 【详解】(1)因为()2,4T -在抛物线上,164p =即4p =,抛物线C 的焦点到准线的距离为4p =.(2)显然直线l 的斜率不为0,故设直线l 的方程为4x my =-,由248x my y x=-⎧⎨=⎩得28320y my -+=, 由()228320m ∆=->得216m >,设()11,M x y ,()22,N x y ,则128y y m +=,1232y y =,所以()12124my y y y =+.又114MA y k x =-,224NA y k x =-, 所以直线MA :()1144y y x x =--,NA :()2244yy x x =--, 令4x =-,得1184P y y x -=-,2284Q y y x -=-,所以121212124848P QPB y y x y my BQx y my y y --==⋅=⋅-- ()()121121211221221248844184844y y y my y y y y my y y y y y y y +---====-+--.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于x 或y 的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有1212,x x x x +或1212,y y y y +,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.25.(1)22:142x y E +=;(2)0.【分析】(1)首先根据题意得到c =11MF r =,22MF r =,得到122r r a +=,再根据12F MF S =△和余弦定理即可得到24a =,22b =,从而得到椭圆的标准方程. (2)首先设直线x ky m =+,与椭圆联立得到222(2)240k y kmy m +++-=,从而得到1221224y y km y y m +=--,联立4x m x ky m⎧=⎪⎨⎪=+⎩,得到244m M m km ⎛⎫- ⎪⎝⎭,.再根据MA AP λ=,MB BP μ=,得到2141m kmy λ-=-和2241m kmy μ-=-,计算λμ+即可. 【详解】(1)由已知得2c =,即c =设11MF r =,22MF r =,得到122r r a +=. 在12F MF △中,12121sin 23F MF r r S π==△,解得1283r r =. (22212122cos3r r r r π=+-,化简得:()2121283r r r r =+-,288433a =-⨯,解得24a =.。

第2章《圆锥曲线与方程》章综合(北师大版选修1-1)

第2章《圆锥曲线与方程》章综合(北师大版选修1-1)

第二章 圆锥曲线与方程
在直角三角形 PF1F2 中, |PF1|· |PF2|=|F1F2|· y=32, 16 3 41 所以 y= 5 ,代入双曲线的方程,得 x= 5 , 即点 P
3 在第一象限的坐标是
41 16 ,再根据双曲线的对 , 5 5
称性得点 P 的坐标还可以是
2
3 同时 b = . 4
2
4 2 故所求双曲线方程为 4x -3y =1
2
第二章 圆锥曲线与方程
四、直线与圆锥曲线的位置关系 直线与圆锥曲线的位置关系,涉及函数、方程、平面几何 等诸多方面的知识,形成了求轨迹、最值、对称范围、线段的
长度等多种问题,是解析几何部分综合性较强问题,也是以往
高考的重点和热点问题.高考中,大多是以解答题的形式出现 且难度较大,往往成为体现试题区分度的题目.
第二章 圆锥曲线与方程
二、圆锥曲线定义的应用 对于圆锥曲线的有关问题,要有运用圆锥曲线定义解题的 意识,“回归定义”是一种重要的解题策略.如: (1) 在求轨迹
方程时,若所求轨迹符合某种圆锥曲线的定义,则根据圆锥曲
线的定义,写出所求的轨迹方程; (2) 涉及椭圆、双曲线上的点 与两个焦点构成的三角形问题时,常用定义结合解三角形的知 识来解决; (3) 在求有关抛物线的最值问题时,常利用定义把到 焦点的距离转化为到准线的距离,结合几何图形,利用几何意
第二章 圆锥曲线与方程
(2)设直线与椭圆交于 A(x1,y1),B(x2,y2), 由(1)知,5x2+2mx+m2-1=0, 2m 1 2 由韦达定理,得 x1+x2=- ,x1x2= (m -1). 5 5 所以 d= x1-x22+y1-y22= 2x1-x22 = 2[x1+x22-4x1x2] =

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试题(包含答案解析)(1)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试题(包含答案解析)(1)

一、选择题1.已知直线()()20y k x k =+>与抛物线2:8C y x =相交于A 、B 两点,F 为抛物线C 的焦点.若4FA FB =,则k =( )A .45B .15 C .23D .222.已知椭圆22221(0)x y C a b a b+=>>:的左、右焦点分别为1F ,2F ,过2F 直线与椭圆C 交于M ,N 两点,设线段1NF 的中点D ,若10MD NF ⋅=,且12//MF DF ,则椭圆C 的离心率为( ) A .13B .3 C .12D .2 3.已知()5,0F 是双曲线()2222:=10,0x y C a b a b->>的右焦点,点()0,11A .若对双曲线C 左支上的任意点M ,均有10MA MF +≥成立,则双曲线C 的离心率的最大值为( ) A .11B .5C .52D .64.过抛物线22y px =焦点(1,0)F 的直线l 与抛物线交于,A B 两点,且(1)AF mFB m =>,25||4AB =,则m =( ) A .2B .3C .4D .55.直线34y kx k =-+与双曲线221169x y -=有且只有一个公共点,则k 的取值有( )个A .1B .2C .3D .46.设抛物线C :24y x =的焦点为F ,过F 的直线与C 于,A B 两点,O 为坐标原点.若3AF =,则AOB 的面积为( )A .2BC .2D .7.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左右焦点分别是F 1,F 2,过右焦点F 2且斜率为的直线与椭圆相交于A ,B 两点,若满足223AF F B =,则椭圆的离心率为( )A .35B .12C .2D 8.设1F 、2F 是双曲线()2222:10,0x yC a b a b-=>>的左、右焦点,P 是双曲线C 右支上一点.若126PF PF a +=,且122PF F S =△,则双曲线C 的渐近线方程是( )A 0y ±=B .0x ±=C 20y ±=D .20x =9.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左、右焦点分别为12F F ,,点M 在双曲线C 的渐近线上,若212211221cos 12cos ,3MF F MF F F MF MF F ∠+=∠∠=∠,则双曲线C 的离心率为( )A .BC .D .210.已知圆2221:(3)(7)C x y a a ++=>和222:(3)1C x y -+=,动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切,P 是12MC C 的内心,且12123PMC PMC PC C SSS+=,则a 的值为( )A .9B .11C .17D .1911.斜率为14的直线l 与椭圆C :()222210x y a b a b+=>>相交于A ,B 两点,且l 过C 的左焦点,线段AB 的中点为()2,1M -,C 的右焦点为F ,则AFB △的周长为( )A .7B .7C .7D .712.“04a <<”是“方程2214x y a a+=-表示为椭圆”的( )A .充分必要条件B .充分不必要条件C .必要不充分条件D .既不充分也不必要条件二、填空题13.若A 、B 、C 是三个雷达观察哨,A 在B 的正东,两地相距6km ,C 在A 的北偏东30°,两地相距4km ,在某一时刻,B 观察哨发现某种信号,测得该信号的传播速度为1km /s ,4s 后A 、C 两个观察哨同时发现该信号,在如图所示的平面直角坐标系中,指出发出了这种信号的点P 的坐标___________.14.设F 是抛物线2:2C y x =的焦点,A 、B 是抛物线C 上两个不同的点,若直线AB 恰好经过焦点F ,则4AF BF +的最小值为_______.15.过双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的右顶点且斜率为3的直线,与双曲线的左右两支分别相交,则此双曲线的离心率的取值范围是___________.(用区间表示)16.知直线m 过抛物线()220y px p =>的焦点F ,且交抛物线于A 、B 两点,交其准线l于点C .若6AF =,2CB BF =,则p =____________ 17.已知抛物线218y x =的焦点为F ,过F 的直线l 与抛物线交于A 、B 两点,抛物线的准线与y 轴交于点M ,当AMAF最大时,弦AB 长度是___________. 18.在“中国花灯之乡”——广东省兴宁市,流传600多年的兴宁花灯历史文化积淀浓厚,集艺术性、观赏性、民俗性于一体,扎花灯是中国一门传统手艺,逢年过节时常常在大街小巷看到各式各样的美丽花灯,一大批中小学生花灯爱好者积极参与制作花灯.现有一个花灯,它外围轮廓是由两个形状完全相同的抛物线绕着其对称轴旋转而来(如图),花灯的下顶点为A ,上顶点为B ,8AB =分米,在它的内部放有一个半径为1分米的球形灯泡,球心C 在轴AB 上,且2AC =分米.已知球形灯泡的球心C 到四周轮廓上的点的最短距离是在下顶点A 处取到,建立适当的坐标系可得其中一支抛物线的方程为2(0)y ax a =>,则实数a 的取值范围是_______19.设双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的右焦点为F ,点P 在C 的右支上,O 为坐标原点,若存在点P ,使PF OF =,且1cos 4OFP ∠=,则双曲线的离心率为___________.20.如图,两个离心率相等的椭圆1Γ与椭圆2Γ,焦点均在x 轴上A ,B 分别为椭圆2Γ的右顶点和上顶点,过A ,B 分别作椭圆1Γ的切线AC ,BD ,若AC 与BD 的斜率之积为57-,则椭圆1Γ的离心率为__________.三、解答题21.已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点为F ,过点F 的直线l 与抛物线C 交于A ,B 两点,当l ⊥x 轴时,|AB |=4, (1)求p 的值;(2)若|AF |=2|BF |,求直线l 的方程.22.在平面直角坐标系xOy 中,已知直线y x =被抛物线2:2(0)C y px p =>截得的弦长为2l 与抛物线C 相交于点M ,N ,点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4.(1)求抛物线C 的方程;(2)求证:直线l 过定点,并求出定点坐标.23.(1)已知等轴双曲线22221(0,0)y x a b a b-=>>的上顶点到一条渐近线的距离为1,求此双曲线的方程;(2)已知抛物线24y x =的焦点为F ,设过焦点F 且倾斜角为45︒的直线l 交抛物线于A ,B 两点,求线段AB 的长.24.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b +=>>的左,右顶点分别为,A B ,离心率e =E 上任意一点M 到两个焦点1F ,2F 的距离之积的最大值为4.(1)求椭圆E 的方程;(2)已知点P 为直线l :4x =上的任意一点,直线PA 、PB 与椭圆E 分别交于两点C 、D (不同于A 、B 两点),求证:直线CD 经过定点,并求出该定点的坐标,25.已知椭圆C :22221x y a b +=(0a b >>) 2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)过点(1,0)P 的直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点若ABO 的面积为35(O 为坐标原点),求直线l 的方程.26.已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率为2,过左顶点与上顶点的直线与圆2243x y +=相切. (1)求椭圆C 的方程﹔ (2)已知斜率为k 的直线l 在y 轴上的截距为()0m m b <<,l 与椭圆交于,A B 两点,是否存在实数k 使得2OA OB k k k ⋅=成立?若存在,求出k 的值,若不存在,说明理由.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.A 解析:A 【分析】 设10m k=>,设点()11,A x y 、()22,B x y ,则直线AB 的方程可表示为2x my =-,将直线AB 的方程与抛物线C 的方程联立,列出韦达定理,由4FA FB =可得出124y y =,代入韦达定理求出正数m 的值,即可求得k 的值.【详解】设10m k=>,设点()11,A x y 、()22,B x y ,则直线AB 的方程可表示为2x my =-,联立228x my y x=-⎧⎨=⎩,整理得28160y my -+=,264640m ∆=->,0m >,解得1m .由韦达定理可得128y y m +=,1216y y =,由4FA FB =得()12242x x +=+,即124my my =,124y y ∴=,12258y y y m ∴+==,可得285m y =,则22122844165m y y y ⎛⎫==⨯= ⎪⎝⎭, 0m >,解得54m =,因此,145k m ==. 故选:A. 【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.2.B解析:B 【分析】由10MD NF ⋅=得1MD NF ⊥,结合D 是中点,得等腰三角形,由平行线可得2F 是MN 中点,从而MN x ⊥轴,利用勾股定理可得,a c 的关系得离心率. 【详解】因为10MD NF ⋅=,所以1MD NF ⊥,又D 是1NF 中点,所以1MF MN =,因为12//MF DF ,所以2F 是MN 中点,则22MF NF =,因此MN x ⊥轴, 设2MF m =,则12MF m =,1232MF MF m a +==,23am =, 在12MF F △中,由勾股定理得22242()()(2)33m m c +=,变形可得3c e a ==. 故选:B . 【点睛】关键点点睛::本题考查求椭圆的离心率,解题关键是确定,,a b c 的等式.解题方法是由向量的数量积得出垂直后,根据三角形的性质得1MF N 的性质(实质上它是等边三角形),特别是MN x ⊥轴,然后结合椭圆定义利用勾股定理可得.3.C解析:C 【分析】设E 是双曲线的左焦点,利用双曲线的定义把MF 转化为ME 后易得MA ME +的最小值,从而得a 的最小值,由此得离心率的最大值. 【详解】设E 是双曲线的左焦点,M 在左支上,则2MF ME a -=,2MF ME a =+,22MA MF MA ME a EA a +=++≥+,当且仅当E A M ,,三点共线时等号成立.则222(5)(11)210EA a a +=-++≥,2a ≥,所以552c e a a ==≤. 故选:C .【点睛】思路点睛:本题考查双曲线的定义的应用.在涉及双曲线上的点与一个焦点和另外一个定点距离和或差的最值时,常常利用双曲线的定义把到已知焦点的距离转化为到另一焦点的距离,从而利用三点共线取得最值求解.4.C解析:C由焦点得2p =,设直线代入抛物线方程结合韦达定理以及已知条件利用弦长公式求得参数值. 【详解】∵焦点(1,0),2F p ∴=,抛物线方程式为24y x =.设直线l 的方程为1(0)x y λλ=+>,代入抛物线方程,得2440y y λ--=.设()()1122,,,A x y B x y ,由韦达定理得124y y =-. 由AF mFB =,得12y my =-.解得21y y ==-21y y ==121,x m x m ∴==.12125||2,44AB x x p m m m ∴=++=++=∴=. 故选:C . 【点晴】方法点晴:解直线与圆锥曲线位置问题时,通常使用设而不求思想,结合韦达定理运算求解相关参数.5.D解析:D 【分析】将直线方程与双曲线的方程联立,得出关于x 的方程,根据直线与双曲线只有一个公共点,求出对应的k 值,即可得解. 【详解】联立22341169y kx k x y =-+⎧⎪⎨-=⎪⎩,消去y 并整理得()()()2221693243164390k x k k x k ⎡⎤-+-+-+=⎣⎦,由于直线34y kx k =-+与双曲线221169x y -=有且只有一个公共点, 所以,21690k -=或()()()222216903243641694390k k k k k ⎧-≠⎪⎨⎡⎤⎡⎤∆=----+=⎪⎣⎦⎣⎦⎩, 解得34k =±或2724250k k +-=, 对于方程2724250k k +-=,判别式为22447250'∆=+⨯⨯>,方程2724250k k +-=有两个不等的实数解.显然34k =±不满足方程2724250k k +-=. 综上所述,k 的取值有4个.【点睛】方法点睛:将直线与圆锥曲线的两个方程联立成方程组,然后判断方程组是否有解,有几个解,这是直线与圆锥曲线位置关系的判断方法中最常用的方法,注意:在没有给出直线方程时,要对是否有斜率不存在的直线的情况进行讨论,避免漏解.6.C解析:C 【分析】根据抛物线的定义和性质,可以求出A 的坐标,再求出直线AB 的方程,可求出点B 的坐标,最后利用三角形的面积公式加以计算,即可得到AOB 的面积. 【详解】抛物线24y x =的焦点为(1,0)F ,准线方程为1x =-, 不妨设A 在第一象限,设1(A x ,1)y 、2(B x ,2)y ,||3AF =,所以A 到准线1x =-的距离为3,113x ∴+=,解得12x =,1y ∴=,∴直线AB=∴直线AB的方程为1)y x =-,由241)y x y x ⎧=⎪⎨=-⎪⎩,整理可得22520x x -+=, 解得12x =,212x = 当212x =时,2y = 因此AOB 的面积为:121111||||||||112222AOBAOFBOFSSSOF y OFy =+=+=⨯⨯⨯. 故选:C. 【点睛】方法点睛:与焦点、准线有关的问题一般情况下都与拋物线的定义有关,解决这类问题一定要注意点到点的距离与点到直线的距离的转化:(1)将抛线上的点到准线距离转化为该点到焦点的距离;(2)将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离,使问题得到解决.7.D解析:D 【分析】 首先设直线2x y c =+,与椭圆方程联立,得到根与系数的关系,同时由条件可得123y y =-,与根与系数的关系联立消元可得22213242a b c +=,求得椭圆的离心率. 【详解】设直线方程为2x y c =+,设()11,A x y ,()22,B x y ,与椭圆方程联立得22224102a b y cy b ⎛⎫++-= ⎪⎝⎭,12222y y a b+=+4122212b y y a b =-+ ① 223AF F B =,()()1122,3,c x y x c y ∴--=-, 得123y y =- ②,由①②联立可得,22213242a bc +=即22222323c a b a c =+=-,得2243c a =,椭圆的离心率c e a ==. 故选:D 【点睛】方法点睛:本题考查直线与椭圆的位置关系的综合问题,考查学生的转化和计算能力,属于中档题型,求离心率是圆锥曲线常考题型,涉及的方法包含1.根据,,a b c 直接求,2.根据条件建立关于,a c 的齐次方程求解,3.根据几何关系找到,,a b c 的等量关系求解.8.A解析:A 【分析】利用双曲线的定义、余弦定理以及三角形的面积公式可求得123F PF π∠=,利用双曲线的定义以及126PF PF a +=可求得14PF a =,22PF a =,再利用余弦定理可得出ba的值,由此可求得双曲线C 的渐近线方程. 【详解】设12F PF θ∠=,由双曲线的定义可得122PF PF a -=, 在12PF F △中,由余弦定理可得2221212122cos F F PF PF PF PF θ=+-⋅,即()()()22212121212222cos 421cos c PF PF PF PF PF PF a PF PF θθ=-+⋅-⋅=+⋅-,所以,222122221cos 1cos c a b PF PF θθ-⋅==--,1222221222sin cos1sin 22sin 21cos tan112sin 22PF F b b b S PF PF θθθθθθθ⋅=⋅====-⎛⎫-- ⎪⎝⎭△,tan2θ∴=0θπ<<,可得022θπ<<,26θπ∴=,所以,3πθ=,由已知可得121226PF PF a PF PF a ⎧-=⎪⎨+=⎪⎩,解得1242PF aPF a ⎧=⎪⎨=⎪⎩,由余弦定理可得2221212122cos F F PF PF PF PF θ=+-⋅,即222221416416122c a a a a =+-⨯=,则223c a =,即2223a b a +=,b ∴=, 因此,双曲线C的渐近线方程为by x a=±=0y ±=. 故选:A. 【点睛】思路点睛:求解双曲线的渐近线的常用思路:(1)转化已知条件,得到a 、b 、c 中任意两个量的等量关系;(2)若得到a 、b 的等量关系,则渐近线方程可得;若已知a 、c 或b 、c 之间的等量关系,结合222+=a b c 可求得ba的值,则渐近线方程可求. 9.D解析:D 【分析】根据角的关系计算出12216030MF F MF F ∠=︒∠=︒,,从而求出渐近线方程为y =,得到ba=. 【详解】因为21221cos 12cos MF F MF F ∠+=∠,故1221cos cos 2MF F MF F ∠=∠,即12212MF F MF F ∠=∠,而12213F MF MF F ∠=∠,故12216030MF F MF F ∠=︒∠=︒,,则三角形1MF O 为等边三角形,故双曲线C的渐近线方程为y =,则2e ==,故选D .【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.10.C解析:C 【分析】先判断出圆1C 与2C 内含,根据条件可得动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切,从而得出121216MC MC a C C +=+>=,即动点M 的轨迹是以12,C C 为焦点,长轴为1a +的椭圆,又设12MC C 的内切圆的半径为r ' ,由12123PMC PMC PC C SSS+=,有12121113222MC r MC r C C r ''+⨯=⨯⨯⨯'⨯,从而得出答案. 【详解】由圆2221:(3)(7)C x y a a ++=>和222:(3)1C x y -+=,可得圆1C 的圆心()13,0C -,半径为1r a =,圆2C 的圆心()23,0C ,半径为21r = 由121261C C a r r =<-=-所以圆1C 与2C 内含,由动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切. 所以动圆M 与圆1C 内切,与圆2C 外切,设动圆M 的半径为R 则11MC r R a R =-=-,221MC r R R =+=+ 所以121216MC MC a C C +=+>=所以动点M 的轨迹是以12,C C 为焦点,长轴为1a +的椭圆,设其方程为22221(0)x y m n m n+=>> 所以12a m +=,设22c m n =-,则3c = 由P 是12MC C 的内心,设12MC C 的内切圆的半径为r ' 由12123PMC PMC PC C SSS+=,有12121113222MC r MC r C C r ''+⨯=⨯⨯⨯'⨯ 即1212318MC MC C C +==,又由椭圆的定义可得121MC MC a +=+ 所以118a +=,则17a = 故选:C 【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,考查根据圆与圆的相切求动圆圆心的轨迹,考查椭圆的定义的应用,解答本题的关键的由条件得出圆1C 与2C 内含,由动圆M 与圆1C ,圆2C 均相切,进一步由条件得出121216MC MC a C C +=+>=,即得出动点M 的轨迹,属于中档题.11.C解析:C 【分析】由已知得直线l 的方程可得c ,设()11,A x y ()22,B x y 代入椭圆的方程做差可得22ba18=,然后利用222b c a =-可得2a ,再利用椭圆定义可得答案. 【详解】易得直线l 的方程为113(2)1442y x x =++=+, 当0y =时,6x =-,所以6c =,设()11,A x y ,()22,B x y ,则22112222222211x y a b x y a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,则22222121220x x y y a b --+=, 整理得222212121222212121y y y y y y b a x x x x x x -+-=-=-⋅-+-2221136448a a--=-⨯==,解得a =,则FAB的周长为4a =. 故选:C. 【点睛】本题考查了椭圆的定义、直线和椭圆的位置关系,在解答平面解析几何中的某些问题时,如果能适时运用点差法,可以达到“设而不求”的目的,同时,还可以降低解题的运算量,优化解题过程,这类问题通常与直线斜率和弦的中点有关或借助曲线方程中变量的取值范围求出其他变量的范围.12.C解析:C 【分析】根据方程2214x y a a +=-表示椭圆求出实数a 的取值范围,然后利用集合的包含关系可判断出“04a <<”是“方程2214x y a a+=-表示椭圆”的条件.【详解】若方程2214x y a a+=-表示椭圆,则0404a a a a >⎧⎪->⎨⎪≠-⎩,解得02a <<或24a <<,记为{}02,24A a a a =<<<<或, 又记{}04B a a =<<,AB则“04a <<”是“方程2214x y a a+=-表示椭圆”的必要不充分条件.故选:C. 【点睛】关键点点睛:本题的关键是求出方程为椭圆的充分必要条件.二、填空题13.【分析】转化条件为点在线段的垂直平分线上再结合双曲线的定义可得点在以、为焦点的双曲线的左支上联立方程即可得解【详解】由题意点即则线段的中点为直线的斜率所以线段的垂直平分线的斜率所以线段的垂直平分线的解析:(-【分析】转化条件为点P 在线段AC 的垂直平分线上,再结合双曲线的定义可得点P 在以A 、B 为焦点的双曲线的左支上,联立方程即可得解. 【详解】由题意,点()3,0A ,()3,0B -,()34cos60,4sin 60C +即(5,C , 则线段AC的中点为(,直线AC的斜率AC k ==, 所以线段AC的垂直平分线的斜率k =, 所以线段AC的垂直平分线的方程为)4y x =-即y x =+, 设(),P x y ,由PA PC =可得点P 在线段AC 的垂直平分线上,又46PA PB AB -=<=,所以点P 在以A 、B 为焦点的双曲线的左支上,该双曲线的方程为()221245x y x -=≤-,所以221452x y x y x ⎧-=⎪⎪⎪≤-⎨⎪⎪=+⎪⎩,解得8x y =-⎧⎪⎨=⎪⎩. 所以点P的坐标为(-.故答案为:(-. 【点睛】 关键点点睛:解决本题的关键是对条件的转化,转化条件为点P 为线段AC 的垂直平分线与双曲线左支的交点,运算即可得解.14.【分析】设点设直线的方程为联立直线与抛物线的方程列出韦达定理推导出利用基本不等式可求得的最小值【详解】若直线与轴重合则直线与抛物线只有一个交点不合乎题意易知抛物线的焦点为准线方程为设点设直线的方程为解析:92【分析】设点()11,A x y 、()22,B x y ,设直线AB 的方程为12x my =+,联立直线AB 与抛物线C 的方程,列出韦达定理,推导出112AF BF+=,利用基本不等式可求得4AF BF +的最小值. 【详解】若直线AB 与x 轴重合,则直线AB 与抛物线C 只有一个交点,不合乎题意.易知抛物线C 的焦点为1,02F ⎛⎫ ⎪⎝⎭,准线方程为12x =-,设点()11,A x y 、()22,B x y ,设直线AB 的方程为12x my =+, 联立2122x my y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,整理可得2210y my --=,2440m ∆=+>,由韦达定理可得122y y m +=,121y y =-,()()()12121212211111*********m y y AF BF my my my my x x +++=+=+=++++++()()21222212122222121m y y m m y y m y y m m +++===+++-++, ()4111144522AF BF AF BF AF BF AF BF BF AF ⎛⎫⎛⎫∴+=++=++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭19522⎛≥+= ⎝,当且仅当2AF BF =时,等号成立,因此,4AF BF +的最小值为92. 故答案为:92. 【点睛】结论点睛:过抛物线的焦点F 的直线与抛物线交于A 、B 两点,则112AF BF p+=. 15.【分析】根据题意构建渐近线的斜率与3的不等关系再利用求得离心率范围即可【详解】过右焦点与渐近线平行的直线与双曲线有一个交点且一条渐近线的斜率为若斜率为的直线与双曲线的左右两支分别相交则则离心率故答案解析:)+∞【分析】根据题意构建渐近线的斜率与3的不等关系,再利用e =求得离心率范围即可. 【详解】过右焦点与渐近线平行的直线与双曲线有一个交点,且一条渐近线的斜率为b a, 若斜率为3的直线与双曲线的左右两支分别相交,则3ba>,则离心率c e a ===>.故答案为:)+∞.【点睛】求双曲线离心率常见方法:(1)直接法:由a ,c 直接计算离心率ce a=; (2)构建齐次式:利用已知条件和双曲线的几何关系构建关于a ,b ,c 的方程和不等式,利用222b c a =-和ce a=转化成关于e 的方程和不等式,通过解方程和不等式即求得离心率的值或取值范围.16.3【分析】过作准线的垂线垂足分别为过作的垂线垂足为根据结合抛物线的定义可得据此求出再根据抛物线的定义可求出【详解】如图:过作准线的垂线垂足分别为过作的垂线垂足为因为所以因为所以所以所以在直角三角形中解析:3 【分析】过A 、B 作准线l 的垂线,垂足分别为,N M ,过F 作AN 的垂线,垂足为D ,根据2CB BF =结合抛物线的定义可得30DFA MCB ∠=∠=,据此求出||3AD =,再根据抛物线的定义可求出p . 【详解】如图:过A 、B 作准线l 的垂线,垂足分别为,N M ,过F 作AN 的垂线,垂足为D ,因为2CB BF =,所以||2||CB BF =, 因为||||BF BM =,所以||2||CB BM =, 所以30MCB ∠=,所以30DFA ∠=,在直角三角形ADF 中,因为||6AF =,所以||3AD =, 因为||||6AN AF ==,且||||3AN AD p p =+=+, 所以63p =+,所以3p =. 故答案为:3 【点睛】关键点点睛:利用抛物线的定义求解是解题关键.17.【分析】作出图形过点作垂直于抛物线的准线于点可得出可知当取最小值时即直线与抛物线相切时最大可求出直线的斜率求出点的坐标利用对称性可求得点的坐标抛物线的焦点弦长公式进而可求得弦的长度【详解】设点为第一 解析:8【分析】作出图形,过点A 作AE 垂直于抛物线218y x =的准线于点E ,可得出1sin AM AF AME=∠,可知当AME ∠取最小值时,即直线AM 与抛物线相切时,AM AF 最大,可求出直线AM 的斜率,求出点A 的坐标,利用对称性可求得点B 的坐标,抛物线的焦点弦长公式,进而可求得弦AB 的长度. 【详解】设点A 为第一象限内的点,过点A 作AE 垂直于抛物线218y x =的准线于点E ,如下图所示:由抛物线的定义可得AE AF =,则1sin AM AM AF AE AME==∠, 可知当AME ∠取最小值时,即直线AM 与抛物线相切时,AMAF最大, 抛物线218y x =的焦点为()0,2F ,易知点()0,2M -. 当直线AM 与抛物线218y x =相切时,直线AM 的斜率存在, 设直线AM 的方程为2y kx =-,联立228y kx x y=-⎧⎨=⎩,消去y 得28160x kx -+=,264640k ∆=-=,因为点A 在第一象限,则0k >,解得1k =,方程为28160x x -+=,解得4x =,此时,228x y ==,即点()4,2A ,此时AB y ⊥轴,由对称性可得()4,2B -, 因此,448AB =+=. 故答案为:8 【点睛】方法点睛:有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式12AB x x p =++或12AB y y p =++,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.18.【分析】设出抛物线上任意一点的坐标根据两点间的距离公式求得球心到四周轮廓上的点的距离根据最短距离是在下顶点处取到结合二次函数的性质求得的取值范围【详解】建立如图所示直角坐标系其中为坐标原点得抛物线方解析:10,4⎛⎤⎥⎝⎦【分析】设出抛物线上任意一点的坐标,根据两点间的距离公式求得球心C 到四周轮廓上的点的距离,根据最短距离是在下顶点A 处取到,结合二次函数的性质,求得a 的取值范围. 【详解】建立如图所示直角坐标系,其中A 为坐标原点,得抛物线方程2(0)y axa =>,(0,2)C ,设抛物线上任一点的坐标为200(,)x ax ,由两点距离公式得()22224200002(14)4=+-=+-+d x ax a x a x ,令20(0)=≥t x t ,则22(14)4(0)=+-+≥y a t a t t 的开口向上,对称轴为2412-=a t a, 当对称轴24102a a-≤时,在0t =处取得最小值,此时d 的最小值为4=2=d , 当对称轴24102a a->时,最小值在对称轴处取得,即d 的最小值小于2,不符合题意. 故由24102a a -≤,解得10,4a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦.故答案为:10,4⎛⎤ ⎥⎝⎦【点睛】关于平面图形或者空间几何体中一些边长或者距离的最值计算一般转化为函数问题,可以通过二次函数、反比例函数的性质求解最值,或者有时可以利用基本不等式,较难的问题则需要通过导数判断单调性从而求出最值.19.2【分析】在焦点三角形中由余弦定理求得关系再求离心率【详解】设双曲线的左焦点为在中由余弦定理得故答案为:2【点晴】求离心率的关键是得的关系本题是由余弦定理得出解析:2 【分析】在焦点三角形中由余弦定理求得,a c 关系,再求离心率.【详解】设双曲线的左焦点为E ,在EFP △中,2EF c =,2PF c PE a c ==+,,1cos 4EFP ∠=. 由余弦定理()222421cos 224c c c a EFP c c +-+∠==⋅⋅ ,得2c e a ==. 故答案为:2 【点晴】求离心率的关键是得,,a b c 的关系,本题是由余弦定理得出.20.【分析】由已知设圆的方程为椭圆的方程为再设出直线AC 的方程为直线BD 的方程为分别与椭圆的方程为联立整理由直线与椭圆相切的条件求得斜率再由已知得由此可求得椭圆的离心率【详解】因为两个椭圆与椭圆的离心率解析:7【分析】由已知设圆1Γ的方程为()()2222+1x y ma mb =,椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b =,再设出直线AC 的方程为()1y k x ma =-,直线BD 的方程为2+y k x mb =,分别与椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b =联立整理,由直线与椭圆相切的条件0∆=,求得斜率,再由已知得2257b a =,由此可求得椭圆的离心率. 【详解】因为两个椭圆1Γ与椭圆2Γ的离心率相等,所以设椭圆1Γ的方程为()()2222+1x y ma mb =,椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b=,设直线AC 的方程为()1y k x ma =-,与椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b=联立整理得:()()23422212222211+2+0b mk a x a k xm a a k b --=,因为直线AC 与椭圆2Γ相切,则()()()2222222213241142+0a k m m aa kb a b k --=-=∆,整理化简得()212221k a m b =-,设直线BD 的方程为2+y k x mb =,与椭圆2Γ的方程为2222+1x y a b=联立整理得:()()222222222222+2+0b mk a b a k xm a a x b b --=,因为直线BD 与椭圆2Γ相切,则()()()22222222222242+0a k mk a b m a a b b b -=--=∆,整理化简得()222221m kab -=,又AC 与BD 的斜率之积为57-,所以()()222212222221571mk k a b b a m -⎛⎫⋅=⋅=- ⎪-⎝⎭,整理得2257b a =,所以22222521177c b e a a ==-=-=, 所以椭圆1Γ的离心率为7,故答案为:7. 【点睛】关键点点睛:解决直线与椭圆的位置关系的问题,关键在于联立直线与椭圆的方程,运用方程的根的判别式的正负,满足直线与椭圆相交,相切,相离.三、解答题21.(1)2;(2)y =(x ﹣1). 【分析】(1)根据题意可得F (2p ,0),当l ⊥x 轴时,直线l 的方程为x =2p,与抛物线联立得A ,B 坐标,再计算|AB |=2p =4,即可得出答案.(2)设直线l 的方程为y =k (x ﹣1),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立直线l 与抛物线的方程可得的关于x 的一元二次方程,由韦达定理可得x 1+x 2,x 1x 2,再结合|AF |=2|BF |与焦半径公式可得x 1=2x 2+1,进而解得x 2,x 1,故由x 1+x 2=2224k k +=52,解得k ,进而可得答案. 【详解】解:(1)根据题意可得F (2p,0), 当l ⊥x 轴时,直线l 的方程为x =2p , 联立直线l 与抛物线y 2=2px ,得y 2=2p ×2p , 解得y =±p ,所以A (2p ,p ),B (2p,﹣p ), 所以|AB |=2p =4,所以p =2.(2)设直线l 的方程为y =k (x ﹣1),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立24(1)y x y k x ⎧=⎨=-⎩,得k 2x 2﹣(2k 2+4)x +k 2=0,所以∆=(2k 2+4)2﹣4k 4=16k 2+16>0,所以x 1+x 2=2224k k+,x 1x 2=1, 因为|AF |=2|BF |,根据焦半径公式可得|AF |=x 1+1=2(x 2+1)=2|BF |,即x 1=2x 2+1, 所以(2x 2+1)x 2=1,即222x +x 2﹣1=0,解得x 2=12或x 2=﹣1(舍), 所以x 1=2x 2+1=2,所以x 1+x 2=2224k k+=52,即k 2=8,解得k =,所以直线l 的方程为:y =(x ﹣1). 【点睛】关键点点睛:本题考查求抛物线的方程,考查抛物线的焦点弦性质.解题方法是设直线l 的方程为y =k (x ﹣1),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),利用抛物线的定义结合已知条件得出12,x x 的关系,而直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理得1212,x x x x +,由刚才的关系可求先得12,x x ,再求得直线斜率k .这里仍然利用了设而不求的思想方法. 22.(1)24y x =;(2)直线l 过定点,定点坐标为()0,1-,证明见解析. 【分析】(1)联立直线方程和抛物线方程,求出交点的坐标后利用弦长公式可求p 的值,从而可求抛物线的方程.(2)设直线l 的方程为x my b =+,联立直线方程和抛物线方程,消去x 后利用韦达定理化简斜率之和,从而可得b m =,故可求定点坐标.我们也可以设211,4y M y ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,222,4y N y ⎛⎫⎪⎝⎭,用坐标表示斜率之和,再用该两点的坐标表示直线l ,化简后可得直线过定点. 【详解】 (1)由2,2,y x y px =⎧⎨=⎩解得10x =,22x p =,因为直线y x =被抛物线()2:20C y px p =>截得的弦长为0p -=,0p >,解得2p =, 所以抛物线C 的方程为24y x =.(2)法一: 设直线l 的方程为x my b =+,()11,M x y ,()22,N x y , 由2,4,x my b y x =+⎧⎨=⎩得2440y my b --=, 所以124y y m +=,124y y b =-,因为点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4,所以121222411y y x x --+=--,而2114y x =,2224y x =,化简得12120y y y y ++=, 所以440m b -=,即b m =, 所以直线l 的方程为()1x m y =+, 所以直线l 过定点,定点坐标为()0,1-.法二: 设211,4y M y ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,222,4y N y ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 因为点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4,所以1222122241144y y y y --+=--,即12120y y y y ++=, ①当210y y +≠时,直线l 的方程为221112221444y yy y y x y y ⎛⎫--=- ⎪⎝⎭-即2141y x y y =--, 所以直线l 过定点,定点坐标为()0,1-;②当210y y +=时,120y y =,所以120y y ==,不满足题意. 所以直线l 过定点,定点坐标为()0,1-. 【点睛】方法点睛:. 直线与抛物线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于x 或y 的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有1212,x x x x +或1212,y y y y +,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题,也可以设出交点坐标,用交点坐标表示目标代数式,从而解决定点、定值、最值问题.23.(1)22122y x -=;(2)8.【分析】(1)由等轴双曲线的一条渐近线方程为0y x +=,再由点到直线距离公式求解即可; (2)求得直线方程代入抛物线,结合焦点弦长求解即可. 【详解】(1)由等轴双曲线的一条渐近线方程为0y x +=,且顶点(0,)a 到渐近线的距离为1,可得1a b =⎧=,解得a b ⎧=⎪⎨=⎪⎩22122y x -=(2)抛物线24y x =的焦点为(1,0)F直线l 的方程为0tan 45(1)y x -=︒⋅-,即1y x =-. 与抛物线方程联立,得214y x y x =-⎧⎨=⎩, 消y ,整理得2610x x -+=,设其两根为1x ,2x ,且126x x +=. 由抛物线的定义可知,12||628AB x x p =++=+=. 所以,线段AB 的长是8. 【点睛】(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;(2)有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式|AB |=x 1+x 2+p ,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.24.(1)2214x y +=;(2)证明见解析,()1,0.【分析】(1)利用椭圆的定义可得12|||2|MF MF a =+,根据基本不等式求出2a =,再由离心率求出c =222a b c =+即可求解.(2)当点C 是椭圆上顶点时,求出()4,3P ,进而求出点83,55D ⎛⎫- ⎪⎝⎭,写出直线CD 的方程,得出直线CD 经过定点()1,0N ,设l 上任意点()4,P m ,设(),C C C x y ,(),y D D D x ,写出直线PA 的方程,将直线与椭圆联立,求出2221826,99m m C m m ⎛⎫- ⎪++⎝⎭,同。

数学北师大版高中选修1-1高中数学选修1-1第二章知识点小结

数学北师大版高中选修1-1高中数学选修1-1第二章知识点小结

第二章圆锥曲线与方程小结第1课时本章知识回顾【课程学习目标】1、梳理本章知识脉络,形成体系,掌握本章各个知识点。

2、了解各个知识点之间的相互联系。

【课程导学建议】1、本课时建议采用“分组讨论式”。

2、讨论过程中,教师要注意引导学生注意各知识间的相互联系。

自主总结【知识框图交流】【知识回顾交流】一、椭圆的基本概念1、椭圆的定义:我们把平面内与两个起点F1、F2的距离的和等于常数(大于|F1F2|)的点的轨迹叫做椭圆,用符合表示为1212||||2(2||PF PF a a F F+=>)。

这两个定点叫椭圆的焦点,两个焦点之间的距离叫做椭圆的焦距。

2、椭圆的第二定义(了解):平面内,到定点F(c,0)的距离与到定直线2:al xc=的距离之比是常数(0)ca ca>>的动点的轨迹叫做椭圆,定点F(c,0)叫做椭圆的焦点,定直线2:al xc=称为相应于焦点F的准线,其中常数ca叫做椭圆的离心率。

二、椭圆的标准方程当椭圆的焦点在x轴上时,椭圆的标准方程为22221(0)x ya ba b+=>>,其中焦点坐标为22211(,0),(,0),F c F c a b c-=+且;当椭圆的焦点在y 轴上,椭圆的标准方程为22221(0)y x a b a b+=>>,其中焦点坐标为22211(,0),(,0),F c F c a b c -=+且; 当且仅当椭圆的中心在坐标原点,其焦点在坐标轴上时,椭圆的方程才是标准形式。

三、椭圆的简单几何性质四、抛物线的概念抛物线:平面内与一个定点F 和一条直线l 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,点F 叫做抛物线的焦点,定直线l 叫做抛物线的准线。

五、抛物线的标准方程及几何性质六、双曲线的基本概念双曲线的定义:我们把平面内与两个定点F 1,F 2的距离的差的绝对值等于常数(小于|F 1F 2|)的点的轨迹叫做双曲线,用符号表示为1212||||||2(2||)AF AF a a F F -=<。

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试卷(包含答案解析)(3)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试卷(包含答案解析)(3)

一、选择题1.平面α内有一条直线m ,过平面α外一点P 作直线n 与m 所成角为6π,则直线n 与平面α交点的轨迹是( ) A .直线B .抛物线C .椭圆D .双曲线2.设O 为坐标原点,1F ,2F 是椭圆22221x y a b+=(0a b >>)的左、右焦点,若在椭圆上存在点P 满足123F PF π∠=,且OP ,则该椭圆的离心率为( )A .12B .14C .12D .23.已知点12,F F 是椭圆()222210x y a b a b+=>>的左右焦点,椭圆上存在不同两点,A B 使得122F A F B =,则椭圆的离心率的取值范围是( ) A .10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭B .10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭C .1,13⎛⎫ ⎪⎝⎭D .1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭4.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左焦点为F ,上顶点为A ,右顶点为B ,若FAB 为直角三角形,则椭圆C 的离心率为( )A .2B C D 5.如图,已知曲线2yx 上有定点A ,其横坐标为()0a a >,AC 垂直于x 轴于点C ,M 是弧OA 上的任意一点(含端点),MD 垂直于x 轴于点D ,ME AC ⊥于点E ,OE 与MD 相交于点P ,则点P 的轨迹方程是( )A .()310y x x a a=≤≤ B .()31022ay x x x a a =+≤≤ C .()220y x ax x a =-≤≤D .()2022a ay x x x a =+≤≤ 6.设F 为双曲线C :22221(0,0)x y a b a b-=>>的左焦点,O 为坐标原点,以F 为圆心,FO 为半径的圆与C 交于,A B 两点.若55cos 169OFA ⎡⎤∠∈⎢⎥⎣⎦-,,则C 的离心率取值范围为( ) A .4,33⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .(1,23C .5,43⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .[2,23]7.已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,若双曲线右支上存在一点P ,使得2F 关于直线1PF 的对称点恰在y 轴上,则该双曲线的离心率e 的取值范围为( ) A .231e <<B .23e C .3e >D .13e <<8.设抛物线2:4(0)C x y p =>的焦点为F ,准线为l ,过点F 的直线交抛物线C 于,M N 两点,交l 于点P ,且PF FM =,则||MN =( )A .2B .83C .5D .1639.顶点在原点,经过点()3,6-,且以坐标轴为轴的抛物线的标准方程是( ) A .23y x =或212=-x y B .2123y x =-或212=-x y C .23y x =或212x y =D .2123y x =-或212x y =10.已知椭圆2221(02)4x y b b+=<<,直线1x y +=与椭圆交于,P Q 两点,若OP OQ ⊥,则椭圆的离心率为( )A .67B .77C .427D .7711.已知12,F F 是椭圆1C 和双曲线2C 的公共焦点,P 是它们的一个公共交点,且1223F PF π∠=,若椭圆1C 离心率记为1e ,双曲线2C 离心率记为2e ,则222127e e +的最小值为( ) A .25 B .100 C .9 D .36 12.已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>,过其右焦点F 作x 轴的垂线,交双曲线于A 、B 两点,若双曲线的左焦点在以AB 为直径的圆上,则双曲线的离心率的值为( ) A .12B 2C .13+D 3二、填空题13.在平面直角坐标系xOy 中,双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的右焦点为F ,过点F 且与x 轴垂直的直线与双曲线的一条渐近线交于第一象限内的点A ,过点F 且平行于OA 的直线交另一条渐近线于点B ,若AB OB ⊥,则双曲线C 的离心率为____________. 14.F 是抛物线24y x =的焦点,过F 的直线l 交抛物线于A 、B 两点,O 为坐标原点,若10AF =,则OAB 的面积为__________.15.已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的离心率为e ,直线:l y x =与双曲线C 交于,M N 两点,若MN =,则e 的值是___________.16.已知椭圆222:1(06x y G b b+=<<的两个焦点分别为1F 和2F ,短轴的两个端点分别为1B 和2B ,点P 在椭圆G 上,且满足1212PB PB PF PF +=+.当b 变化时,给出下列三个命题:①点P 的轨迹关于y 轴对称;②存在b 使得椭圆G 上满足条件的点P 仅有两个;③||OP 的最小值为2,其中,所有正确命题的序号是___________.17.已知椭圆22:1168x y C +=的左、右焦点分别为12,F F ,直线(44)x m m =-<<与椭圆C 相交于点A ,B .给出下列三个命题:①存在唯一一个m ,使得12AF F △为等腰直角三角形; ②存在唯一一个m ,使得1ABF 为等腰直角三角形; ③存在m ,使1ABF 的周长最大. 其中,所有真命题的序号为_________.18.已知曲线22:1(0)x y C mn m n+=≠.给出下列四个命题:①曲线C 过坐标原点;②若0m n =>,则C 是圆,其半径为m ; ③若0m n >>,则C 是椭圆,其焦点在x 轴上;④若0mn <,则C 是双曲线,其渐近线方程为y =. 其中所有真命题的序号是___.19.如图所示,已知M ,N 为双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>上关于原点对称的两点,点M与点Q 关于x 轴对称,2516ME MQ =,直线NE 交双曲线右支于点P ,若2NMP π∠=,则e =_____________.20.对抛物线C :24x y =,有下列命题:①设直线l :1y kx =+,则直线l 被抛物线C 所截得的最短弦长为4;②已知直线l :1y kx =+交抛物线C 于A 、B 两点,则以AB 为直径的圆一定与抛物线的准线相切;③过点()()2,P t t R ∈与抛物线有且只有一个交点的直线有1条或3条;④若抛物线C 的焦点为F ,抛物线上一点()2,1Q 和抛物线内一点()()2,1R m m >,过点Q 作抛物线的切线1l ,直线2l 过点Q 且与1l 垂直,则2l 平分RQF ∠;其中你认为是正确命题的所有命题的序号是______.三、解答题21.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b +=>>过点21,2P ⎛ ⎝⎭,离心率22e =. (1)求椭圆E 的方程;(2)过点(0,3)M 的直线l 与椭圆E 相交于A ,B 两点. ①当直线OA ,OB 的斜率之和为34时(其中O 为坐标原点),求直线l 的斜率k ; ②求MA MB ⋅的取值范围.22.已知椭圆具有如下性质:若椭圆的方程为()222210x y a b a b+=>>,则椭圆在其上一点()'',A x y 处的切线方程为''221x y x ya b+=,试运用该性质解决以下问题:在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的离心率为22,且经过点21,2A ⎛ ⎝⎭. (1)求椭圆C 的方程;(2)设F 为椭圆C 的右焦点,直线l 与椭圆C 相切于点P (点P 在第一象限),过原点O 作直线l 的平行线与直线PF 相交于点Q ,问:线段PQ 的长是否为定值?若是,求出定值;若不是,说明理由.23.在平面直角坐标系xOy 中,已知直线y x =被抛物线2:2(0)C y px p =>截得的弦长为42,直线l 与抛物线C 相交于点M ,N ,点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4.(1)求抛物线C 的方程;(2)求证:直线l 过定点,并求出定点坐标.24.在平面直角坐标系xOy 中,已知两点()1,0M -,()1,0N ,动点Q 到点M 的距离为22,线段NQ 的垂直平分线交线段MQ 于点K ,设点K 的轨迹为曲线E . (1)求曲线E 的方程;(2)已知点()2,0P ,设直线l :10x my +-=与曲线E 交于A ,B 两点,求证:OPA OPB ∠=∠.25.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的离心率为12,且点31,2A ⎛⎫- ⎪⎝⎭在椭圆上.(1)求椭圆的标准方程;(2)设点B 为椭圆的右顶点,直线AB 与y 轴交于点,M 过点M 作直线与椭圆交于,P Q 两点,若6MB MP MA MQ ⋅=⋅,求直线PQ 的斜率.26.如图,已知抛物线2:2(0)M x py p =>的焦点为(0,1)F ,过焦点F 作直线交抛物线于A ,B 两点,在A ,B 两点处的切线相交于N ,再分别过A ,B 两点作准线的垂线,垂足分别为C ,D .(1)求证:点N 在定直线上;(2)是否存在点N ,使得BDN 的面积是ACN △的面积和ABN 的面积的等差中项,若存在,请求出点N 的坐标,若不存在,请说明理由.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.D 解析:D 【分析】过点P 作PO α⊥,以点O 为坐标原点,OP 为z 轴,以定直线m 为y 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设出坐标,分别表示出直线AB 与PM 的方向向量,利用夹角公式即可得出. 【详解】解:过点P 作PO α⊥,以点O 为坐标原点,OP 为z 轴,以定直线m 为y 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设1OP =,30PBO ∠=︒,3OB ∴=. 则(0P ,0,1),(0,3,0)B .设点(Q x ,y ,0),则(,,1)PQ x y =-,取直线m 的方向向量为(0,1,0)u =. 直线AB 与PQ 所成的角为30, 22||3cos30||||1PQ u PQ u x y ∴︒===++, 化为2213y x -=,即为点Q 的轨迹.故选:D .【点睛】熟练掌握通过建立如图所示的空间直角坐标系利用异面直线的夹角公式求得轨迹的方法是解题的关键.2.A解析:A 【分析】根据中线向量可得()1212PO PF PF =+,平方后结合椭圆的定义可得212PF PF a ⋅=,在焦点三角形中再利用余弦定理可得224c a =,从而可求离心率. 【详解】因为O 为12F F 的中点,故()1212PO PF PF =+, 所以()2221212124PO PF PF PF PF =++⋅,故22212123112442a PF PF PF PF ⎛⎫=++⋅⋅ ⎪⎝⎭, 故()2222121212123a PF PF PF PF PF PF PF PF =++⋅=+-⋅,所以212PF PF a ⋅=,又22212121422c PF PF PF PF =+-⋅⋅, 故()2222212124343c PF PF PF PF a a a =+-⋅=-=,故12e =. 故选:A. 【点睛】方法点睛:与焦点三角形有关的计算问题,注意利用椭圆的定义来转化,还要注意利用余弦定理和向量的有关方法来计算长度、角度等.3.C解析:C 【分析】先设点,利用向量关系得到两点坐标之间的关系121223,2x x c y y =-=,再结合点在椭圆上,代入方程,消去222a y 即得2229312c a x c+=,根据题意2x a <,构建,a c 的齐次式,解不等式即得结果. 【详解】设()()1122,,,A x y B x y ,由()()12,0,,0F c F c -得()()112212,,,F A F x c y x c y B -==+,122F A F B =,()()11222,,x c y x c y =∴+-,即121223,2x x c y y =-=,由,A B 在椭圆上,故2222221122222222b x a y a b b x a y a b ⎧+=⎨+=⎩,即()()2222222222222222232b x c a y a b b x a y a b⎧-+=⎪⎨+=⎪⎩, 消去222a y 得,2229312c a x c+=,根据椭圆上点满足a x a -≤≤,又,A B 两点不同,可知2229312c a x a c+=<,整理得22340c ac a -+<,故23410e e -+<,故113e <<.故选:C. 【点睛】 关键点点睛:圆锥曲线中离心率的计算,关键是根据题中条件,结合曲线性质,找到,,a b c 一组等量关系(齐次式),进而求解离心率或范围.4.C解析:C 【分析】作出图形,可知FAB 是以FAB ∠为直角的直角三角形,可得出0AF AB ⋅=,可得出a 、b 、c 的齐次等式,进而可求得椭圆C 的离心率.【详解】如下图所示,可知AFB ∠、ABF ∠均为锐角, 所以,FAB 是以FAB ∠为直角的直角三角形,由题意可知,点(),0F c -、()0,A b 、(),0B a ,则(),AF c b =--,(),AB a b =-,20AF AB ac b ⋅=-+=,可得220a c ac --=,即220c ac a +-=,在等式220c ac a +-=的两边同时除以2a 可得210e e +-=,01e <<,解得51e -=. 故选:C. 【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的方法如下:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得a 、c 的值,根据离心率的定义求解离心率e 的值;(2)齐次式法:由已知条件得出关于a 、c 的齐次方程,然后转化为关于e 的方程求解; (3)特殊值法:通过取特殊位置或特殊值,求得离心率.5.A解析:A【分析】设点(),P x y ,求出点M 、E 的坐标,利用O 、P 、E 三点共线可得出//OP OE 可求得点P 的轨迹方程. 【详解】设点(),P x y ,其中0x a ≤≤,则点()2,M x x,ME 与直线x a =垂直,则点()2,E a x ,因为O 、P 、E 三点共线,则//OP OE ,可得3ay x =,31y x a∴=, 因此,点P 的轨迹方程是()310y x x a a=≤≤. 故选:A. 【点睛】方法点睛:求动点的轨迹方程有如下几种方法:(1)直译法:直接将条件翻译成等式,整理化简后即得动点的轨迹方程;(2)定义法:如果能确定动点的轨迹满足某种已知曲线的定义,则可利用曲线的定义写出方程;(3)相关点法:用动点Q 的坐标x 、y 表示相关点P 的坐标0x 、0y ,然后代入点P 的坐标()00,x y 所满足的曲线方程,整理化简可得出动点Q 的轨迹方程;(4)参数法:当动点坐标x 、y 之间的直接关系难以找到时,往往先寻找x 、y 与某一参数t 得到方程,即为动点的轨迹方程;(5)交轨法:将两动曲线方程中的参数消去,得到不含参数的方程,即为两动曲线交点的轨迹方程.6.A解析:A 【分析】根据题意写出,,''AF AF FF ,根据余弦定理表示出cos ∠OFA ,然后根据55cos 169OFA ⎡⎤∠∈⎢⎥⎣⎦-,列出关于e 的不等式,求解范围.【详解】取右焦点F ',连接AF ',因为点A 为圆和双曲线的交点,所以AF OF c ==,则22,2''=+=+=AF AF a c a FF c ,所以22222222224(2)444cos 244''+-+-+--∠==='AF FF AF c c c a c ac a OFA AF FF c c 221111⎛⎫=--=-- ⎪⎝⎭a a c c e e,又因为55cos 169OFA ⎡⎤∠∈⎢⎥⎣⎦-,,所以251151169-≤--≤e e ,即2249902116160e e e e ⎧--≤⎨--≥⎩,解得433≤≤e . 故选:A.【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法: ①求出a ,c ,代入公式c e a=; ②只需要根据一个条件得到关于a ,b ,c 的齐次式,结合222b c a =-转化为a ,c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或2a 转化为关于e 的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e (e 的取值范围).7.B解析:B 【分析】设点()2,0F c ,设点P 在第一象限,设2F 关于直线1PF 的对称点为点M ,推导出12MF F △为等边三角形,可得出tan 30ba >,再由公式21b e a ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭可求得该双曲线离心率的取值范围. 【详解】 如下图所示:设点()2,0F c ,设点P 在第一象限,由于2F 关于直线1PF 的对称点在y 轴上,不妨设该点为M ,则点M 在y 轴正半轴上, 由对称性可得21122MF MF F F c ===,22113MO MF OF c =-=,所以,1260MF F ∠=,则1230PF F ∠=, 所以,双曲线的渐近线b y x a =的倾斜角α满足30α>,则123tan b PF F a >∠= 因此,该双曲线的离心率为2222222313c c a b b e a a a a +⎛⎫====+> ⎪⎝⎭. 故选:B. 【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的方法如下:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得a 、c 的值,根据离心率的定义求解离心率e 的值;(2)齐次式法:由已知条件得出关于a 、c 的齐次方程,然后转化为关于e 的方程求解; (3)特殊值法:通过取特殊位置或特殊值,求得离心率.8.D解析:D 【分析】由题意作出MD 垂直于准线l ,然后得2PM MD =,得30∠=︒DPM ,写出直线方程,联立方程组,得关于y 的一元二次方程,写出韦达定理,代入焦点弦公式计算. 【详解】如图,过点M 做MD 垂直于准线l ,由抛物线定义得MF MD =,因为PF FM =,所以2PM MD =,所以30∠=︒DPM ,则直线MN 方程为3(1)x y =-,联立23(1)4xy x y ⎧=-⎪⎨=⎪⎩,,消去x 得,231030y y -+=,设()()1122,,,M x y N x y ,所以121210,13y y y y +==,得121016||2233MN y y =++=+=. 故选:D.【点睛】(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;(2)有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式12||=++AB x x p 或12||=++AB y y p ,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.9.D解析:D 【分析】设出抛物线方程为22y mx =或22x ny =,代入点的坐标求出参数值可得.【详解】设抛物线方程为22y mx =,则262(3)m =⋅-,3m =-23y x =-, 或设方程为22x ny =,则2(3)26n =⨯,14n =,方程为212x y =. 所以抛物线方程为2123y x =-或212x y =. 故选:D . 【点睛】关键点点睛:抛物线的标准方程有四种形式,在不确定焦点位置(或开口方向时),需要分类讨论.象本题在抛物线过一点的坐标,则需要考虑焦点在x 轴和y 轴两种情况,焦点在x 轴上时可以直接设方程为2y mx =,代入点的坐标求出参数值,不必考虑焦点是在x轴正半轴还是在负半轴,焦点在y 轴也类似求解.10.C解析:C 【分析】设1122(,),(,)P x y Q x y ,把直线1x y +=与椭圆2221(02)4x yb b+=<<,联立,根据OP OQ ⊥计算出b ,直接求出离心率.【详解】设1122(,),(,)P x y Q x y ,由222141x y b x y ⎧+=⎪⎨⎪+=⎩得222(4)8440b x x b +-+-=,所以12221228=444·=4x x b b x x b ⎧+⎪⎪+⎨-⎪⎪+⎩∵OP OQ ⊥,∴12121212=2()10OP OQ x x y y x x x x +=-++=,解得247b =.7e ∴=== 故选:C 【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.11.A解析:A 【分析】由椭圆与双曲线的定义得记12,PF m PF n ==,则2m n a +=(椭圆长轴长),2x y a '-=,用余弦定理得出,m n 的关系,代入和与差后得12,e e 的关系式,然后用基本不等式求得最小值. 【详解】记12,PF m PF n ==,则2m n a +=(椭圆长轴长),2x y a '-=(双曲线的实轴长),又由余弦定理得2224m n mn c ++=,所以22231()()444m n m n c ++-=,即22234a a c '+=,变形为2212314e e +=,所以22222212121222221222273131127()(27)(82)2544e e e e e e e e e e +=++=++≥,当且仅当22122222273e e e e =,即213e e =时等号成立. 故选:A . 【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆与双曲线的离心率,解题关键是掌握两个轴线的定义,在椭圆中,122MF MF a +=,在双曲线中122MFMF a '-=,不能混淆. 12.A解析:A 【分析】先由题意求出以AB 为直径的圆的半径为2b r a=和圆心坐标得到圆的方程,然后代入左焦点坐标,利用222c a b =+化简后可得答案. 【详解】将x c =代入22221x y a b-=可得2by a =±,所以以AB 为直径的圆的半径为2b r a=,圆心为(),0c ,圆的方程为()4222ab xc y -+=,左焦点为(),0c -,因为双曲线的左焦点在圆上,所以()2240b c ac +--=,整理得242460a c c c +=-,即42610e e -+=,解得23e =+23e =-所以1e = 故选:A . 【点睛】关键点点睛:本题考查直线和双曲线的位置关系、点和圆的位置关系,关键点是先求出以AB 为直径的圆的半径,再根据双曲线的左焦点在圆上,得到所要求的,,a b c 等量关系即可,考查了学生的运算求解能力,逻辑推理能力. 二、填空题13.【分析】设双曲线半焦距为双曲线的渐近线方程为则设直线的方程为然后直线的方程和另一渐近线方程联立求出点从而可求出直线的斜率再由可得两直线的斜率乘积为从而得进而可求出双曲线的离心率【详解】解:设双曲线半解析:3【分析】设双曲线半焦距为c ,双曲线的渐近线方程为b y x a =±,则(,0),(,)bcF c A c a,设直线BF 的方程为()by x c a=-,然后直线BF 的方程和另一渐近线方程联立,求出点,22c bc B a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,从而可求出直线AB 的斜率,再由AB OB ⊥,可得两直线的斜率乘积为1-,从而得2213b a =,进而可求出双曲线的离心率【详解】解:设双曲线半焦距为c ,双曲线的渐近线方程为b y x a =±,则(,0),(,)bc F c A c a, 设直线BF 的方程为()by x c a=-, 由()b y x c a b y x a ⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,得22c x bc y a ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,所以,22c bc B a ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 所以直线AB 的斜率为322AB bc bcb a a kc a c --==-, 因为AB OB ⊥,所以3()1AB OBb bk k a a⋅=⨯-=-, 所以2213b a =,所以双曲线的离心率为3e ==【点睛】关键点点睛:此题考查直线与双曲线的位置关系,考查求双曲线的离心率的方法,解题的关键是灵活运用双曲线的几何性质,考查计算能力,属于中档题14.【分析】设点为第一象限内的点设点利用抛物线的定义可求得点的坐标可得出直线的方程将直线的方程与抛物线的方程联立列出韦达定理求出的值由此可求得的面积【详解】设点为第一象限内的点设点抛物线的准线方程为由抛解析:103【分析】设点A 为第一象限内的点,设点()11,A x y 、()22,B x y ,利用抛物线的定义可求得点A 的坐标,可得出直线AB 的方程,将直线AB 的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,求出12y y -的值,由此可求得OAB 的面积. 【详解】设点A 为第一象限内的点,设点()11,A x y 、()22,B x y ,抛物线24y x =的准线方程为1x =-,由抛物线的定义可得1110AF x =+=,解得19x =,由于点A 为第一象限内的点,则10y >,可得16y ==,即点()9,6A ,直线AF 的斜率为63914AF k ==-,所以,直线AB 的方程为()314y x =-,即413x y =+, 联立24134x y y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,消去x 并整理可得216403y y --=, 由韦达定理可得12163y y +=,21161626333y y ∴=-=-=-, 因此,1211210162233OAB S OF y y =⋅-=⨯⨯+=△. 故答案为:103. 【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.15.【分析】联立方程组求出M 的坐标利用整理得求出离心率【详解】不妨设点在第一象限联立得又∴则整理得所以故答案为:【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件找到abc 的关系消去b 构造离心率e【分析】联立方程组求出M的坐标,利用MN =,整理得225b a =,求出离心率.【详解】不妨设点(),M x y 在第一象限,联立22221x y a b y x⎧-=⎪⎨⎪=⎩,得222222a b x y b a ==-,又MN =,∴2222b x y +=,则2222222a b b b a =-,整理得225b a =,所以==e【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.16.①③【分析】运用椭圆的定义可得也在椭圆上分别画出两个椭圆的图形即可判断①正确;通过的变化可得②不正确;由图象可得当的横坐标和纵坐标的绝对值相等时的值取得最小即可判断③【详解】解:椭圆的两个焦点分别为解析:①③ 【分析】运用椭圆的定义可得P 也在椭圆222166y x b+=-上,分别画出两个椭圆的图形,即可判断①正确;通过b 的变化,可得②不正确;由图象可得当P 的横坐标和纵坐标的绝对值相等时,||OP 的值取得最小,即可判断③.【详解】解:椭圆222:1(06x y G b b+=<<的两个焦点分别为1F ,0)和2(F 0),短轴的两个端点分别为1(0,)B b -和2(0,)B b ,设(,)P x y ,点P 在椭圆G 上,且满足1212||||||||PB PB PF PF +=+,由椭圆定义可得,12||||22PB PB a b +==>,即有P 在椭圆222166y x b+=-上. 对于①,将x 换为x -方程不变,则点P 的轨迹关于y 轴对称, 故①正确;对于②,由图象可得轨迹关于x ,y轴对称,且0b <<则椭圆G 上满足条件的点P 有4个,不存在b 使得椭圆G 上满足条件的点P 仅有两个,故②不正确;对于③,点P 靠近坐标轴时(0b →或6)b →,||OP 越大,点P 远离坐标轴时,||OP 越小,所以226b b -=,即23b =时,取得最小值,此时22:163x y G +=,与22163y x += 两方程相加得22222222x y x y +=⇒+=,即||OP 的最小值为 2,故③正确.故答案为:①③.【点睛】本题考查椭圆的对称性及由椭圆上的点到焦点的距离之和等于到短轴的顶点距离之和可得另一个椭圆,及到定点距离的最值的判断.17.①③【分析】首先根据题意得到设对①分类讨论和以及即可判断①为真命题对②根据椭圆的对称性可知利用解方程即可判断②为假命题对③利用椭圆的定义即可判断③为真命题【详解】由题知:设对①若则此时则所以满足为等解析:①③ 【分析】首先根据题意得到4a =,22b c ==()122,0F -,()222,0F ,设(),A m y ,(),B m y -.对①,分类讨论12AF AF =,1290F AF ∠=,和1290AF F ∠=,以及2190AF F ∠=,即可判断①为真命题.对②,根据椭圆的对称性可知,11AF BF =,利用1122AF k m ==+,解方程即可判断②为假命题,对③,利用椭圆的定义即可判断③为真命题. 【详解】由题知:4a =,22b c ==()122,0F -,()222,0F , 设(),A m y ,(),B m y -.对①,若12AF AF =,则0m =,此时(0,22A .11AF k ==,21AF k ==-,则121AF AF k k ⋅=-,所以1290F AF ∠=,满足12AF F △为等腰直角三角形.若1290AF F ∠=,则()2A -,此时12AF =,12F F =.若2190AF F ∠=,则()2A ,此时22AF =,12F F =.所以存在唯一一个m ,使得12AF F △为等腰直角三角形,故①为真命题. 对②,根据椭圆的对称性可知,11AF BF =,满足等腰三角形. 当190AF B ∠=时,根据椭圆的对称性可知:直线1AF 的倾斜角为45,11AF k ==,即y m =+又因为221168m y +=,所以(22216m m ++=,解得0m =或3m =-,都在44m -<<内, 故存在唯一一个m ,使得1ABF 为等腰直角三角形为假命题. 对③,1ABF 的周长为11AB AF BF ++, 又因为128AF AF =-,128BF BF =-, 所以()112216AF BF AF BF +=-+, 即1ABF 的周长为()2216AB AF BF +-+,又因为22AF BF AB +≥,当且仅当m =时取等号, 所以()22AF BF AB -+≤-,即1ABF 的周长为()22161616AB AF BF AB AB +-+≤+-=.当且仅当m =时,1ABF 的周长最大. 故③为真命题. 故答案为:①③ 【点睛】关键点点睛:本题主要考查椭圆的定义,解决本题①的关键为分类讨论12AF AF =,1290F AF ∠=,和1290AF F ∠=,以及2190AF F ∠=,②的关键为代入椭圆的对称性,③的关键为椭圆的定义,属于中档题.18.③④【分析】对于①根据点在曲线上的充分必要条件即可作出判定;对于②利用圆的标准方程可求得半径为的圆故错误;对于③利用椭圆的标准方程可以判定;对于④利用双曲线的标准方程可以作出判定将双曲线方程中的等号解析:③④ 【分析】对于①,根据点在曲线上的充分必要条件即可作出判定;对于②,利用圆的标准方程可③,利用椭圆的标准方程可以判定;对于④,利用双曲线的标准方程可以作出判定,将双曲线方程中的等号右边的常数改为0,得到220x y m n+=,整理即可得到渐近线方程. 【详解】对于①,将原点坐标(0,0)代入曲线22:1(0)x y C mn m n+=≠的方程,显然不成立,故曲线C 不过坐标原点,故错误;对于②,若0m n =>,曲线22:1(0)x y C mn m n+=≠的方程为222x y m +==,对的圆,故错误;对于③,若0m n >>,则曲线22:1(0)x y C mn m n+=≠表示半长轴a =半短轴b =x 轴,即焦点在x 轴上的椭圆,故正确;对于④,若0mn <,曲线22:1(0)x y C mn m n+=≠表示双曲线,渐近线方程为220x y m n+=,即y =,故正确.故答案为:③④. 【点睛】本题考查圆,椭圆,双曲线的标准方程和性质,难度不大,要熟练准确掌握圆,椭圆,双曲线的标准方程,注意若0mn <,曲线22:1(0)x y C mn m n+=≠表示双曲线,渐近线方程可用220x y m n+=表示.19.【分析】设利用点差法得到即可求出离心率;【详解】解:设则由得从而有又所以又由从而得到所以所以故答案为:【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质求双曲线的离心率(或离心率的取值范围)常见有两种方解析:54【分析】设()()1122,,,M x y P x y 利用点差法得到22PM PN b k k a⋅=,即可求出离心率; 【详解】解:设()()1122,,,M x y P x y ,则()()1111,,,N x y Q x y ---.由2516ME MQ =,得1117,8E x y ⎛⎫- ⎪⎝⎭,从而有11119,16MNPN EN y y k k k x x ===-,又1190,MN yNMP k x ∠==,所以11MP x k y =-, 又由()()()()22112212121212222222221111x y a b x x x x y y y y ab x y a b ⎧-=⎪⎪⇒+-=+-⎨⎪-=⎪⎩, 从而得到22PM PNb k k a⋅=所以211211991616PM PN x y b k k y x a ⎛⎫⋅=-⋅-== ⎪⎝⎭,所以54e ==.故答案为:54【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法: ①求出a ,c ,代入公式c e a=; ②只需要根据一个条件得到关于a ,b ,c 的齐次式,结合b 2=c 2-a 2转化为a ,c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或a 2转化为关于e 的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e (e 的取值范围).20.①②④【分析】①将抛物线与直线联立消去利用根与系数关系求出再由弦长公式即可求出弦长进而可求出弦长的最小值即可判断①的正误;②利用中点坐标公式求出以为直径的圆的圆心的纵坐标判断圆心到直线的距离与半径的解析:①②④ 【分析】①将抛物线与直线联立消去y ,利用根与系数关系求出12x x +,12x x ,再由弦长公式即可求出弦长,进而可求出弦长的最小值,即可判断①的正误;②利用中点坐标公式,求出以AB 为直径的圆的圆心的纵坐标,判断圆心到直线的距离121y y ++与半径||2AB r =的大小关系,即可判断②的正误; ③将2x =代入24x y =,可得()2,1P 在抛物线上,此时当直线的斜率不存在时,只有一个交点,当直线与抛物线相切时,也只有一个交点,故与抛物线只有一个交点的直线有可能有2条,可判断③错误;④设1l 的方程为()12y k x -=-,将直线与抛物线联立消去y ,利用判别式即可求出k ,进而可求出直线1l 的倾斜角,即可判断④的正误. 【详解】①联立方程241x yy kx ⎧=⎨=+⎩,消去y 可得2440x kx --=,216160k ∆=+>恒成立,设两交点坐标分别为()11,A x y ,()22,B x y , 所以由根与系数的关系得124x x k +=,124x x ⋅=-,故AB ==2444k =+≥,当0k =时,AB 取得最小值4,所以最短弦长为4,故①正确,②由①可知124x x k +=,则21212242y y kx kx k +=++=+,故以AB 为直径的圆的圆心坐标为()22,21k k +,半径2222ABr k ==+, 抛物线24x y =的准线方程为1y =-,故圆心到准线1y =-的距离2221122d k k r =++=+=, 所以以AB 为直径的圆一定与抛物线的准线相切,故②正确,③将2x =代入24x y =,解得1y =,所以当1t =时,即()2,1P 在抛物线上, 当直线的斜率不存在时,方程为2x =,此时只有一个交点()2,1,当直线斜率存在且只与抛物线只有一个交点时,当且仅当该直线为切线时满足条件, 所以过点()2,P t 只与抛物线只有一个交点的直线有可能有2条,故③错误, ④因为抛物线的焦点为()0,1F ,又()2,1Q ,()2,R m , 所以三角形FQR 为直角三角形且过()2,1Q 的切线斜率一定存在, 设1l 的方程为()12y k x -=-,代入24x y =,可得24840x k k -+-=,由()2164840k k ∆=--=可得1k =,即直线1l 的倾斜角为45︒,因为直线2l 过点Q 且与1l 垂直,所以一定平分RQF ∠,故④正确. 故答案为:①②④ 【点睛】思路点睛:直线与抛物线交点问题的解题思路:(1)求交点问题,通常解直线方程与抛物线方程组成的方程组; (2)与交点相关的问题通常借助根与系数的关系或用向量法解决.三、解答题21.(1)2212x y +=;(2)①3k =-;②808,9⎡⎫⎪⎢⎣⎭.【分析】(1)把点代入方程结合离心率列方程组求解即可;(2)①设直线l 方程为,代入椭圆E 的方程可得,结合判别式与韦达定理,利用直线OA ,OB 的斜率之和为34进而求出直线斜率即可;②当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为0x =,求得8MA MA ⋅=,当直线l 的斜率存在时,由(2)①得28821MA MB k ⋅=++,从而求得范围.【详解】解:(1)由题意得222221,2c a a b c ⎧=⎪⎨⎪=+⎩,解得222a c =,22b c =.设椭圆E 的方程为222212x y c c +=,又因为点P ⎛ ⎝⎭在椭圆E 上, 所以222211122c c+=,22222,1c a b ===,所以椭圆E 的方程为2212x y +=;(2)①设直线l 方程为:3y kx =+,代入椭圆E 的方程可得,()222112160kx kx +++=因为直线l 与椭圆E 有两个交点,所以216640∆=->k ,即24k >. 设()11,A x y ,()22,B x y ,则1221221k x x k +=-+,1221621x x k ⋅=+, 11223,3y kx y kx =+=+.又()1212121233244OA OB x x y y k k k k x x x x ++=+=+=-=⋅ 解得3k =-,经检验成立.所以,直线l 的斜率3k =-; ②当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为0x =,将0x =代入2212x y +=,解得1y =±,则(0,1)A ,(0,1)B -,8MA MA ⋅=。

高中数学选修1-1(北师版)第二章圆锥曲线与方程2.4(与最新教材完全匹配)知识点总结含同步练习题及答案

高中数学选修1-1(北师版)第二章圆锥曲线与方程2.4(与最新教材完全匹配)知识点总结含同步练习题及答案

− − − − − − − − − −− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 1 2 2 2 √ |AB| = √(x1 − x2 ) + (y 1 − y 2 ) = 1 + k |x1 − x2 | = √1 + |y 1 − y 2 | ;其中 k2 − − − − − − − − − − − − − − − − |x1 − x2 | 和 |y 1 − y 2 | 可由两根差公式 |x1 − x2 | = √(x1 + x2 )2 − 4x1 x2 , − − − − − − − − − −− − − − − |y 1 − y 2 | = √(y 1 + y 2 )2 − 4y 1 y 2 得到.
y2 x2 √2 ,且短轴一个端点到左焦点 F 的距 + = 1(a > b > 0) 的离心率为 2 2 a2 b 离是 √2 ,经过点 F 且不垂直于 x 轴的直线 l 交椭圆 C 与点 A ,B 两点,点 O 为坐标原
由 |AB| =
4√3 (k2 + 1) 2 + 3k2

3√3 ,解得 k2 = 2 ,即 k = ±√2 . 2 所以直线 l AB :√2 x − y + √2 = 0 或 √2 x + y + √2 = 0. y2 x2 √6 ,右焦点为 (2√2 , 0) ,斜率为 1 + = 1 (a > b > 0) 的离心率为 2 2 3 a b 的直线 l 与椭圆 G 交与 A ,B 两点,以 AB 为底边作等腰三角形,顶点为 P (−3, 2) . (1)求椭圆 G 的方程; △P AB
因为 AB 是等腰 △P AB 的底边,所以 P E ⊥ AB . 所以 P E 的斜率

北师大版数学高二选修1-1讲义 第二章 圆锥曲线与方程 章末复习

北师大版数学高二选修1-1讲义 第二章 圆锥曲线与方程 章末复习

章末复习学习目标 1.梳理本章知识要点,构建知识网络.2.进一步理解并掌握圆锥曲线的定义、标准方程及简单性质.3.掌握简单的直线与圆锥曲线位置关系问题的解决方法.1.椭圆、双曲线、抛物线的定义、标准方程、简单性质椭圆双曲线抛物线定义平面内与两个定点F 1,F 2的距离之和等于常数(大于|F 1F 2|)的点的集合 平面内到两定点F 1,F 2的距离之差的绝对值等于常数(大于零且小于|F 1F 2|)的点的集合 平面内与一个定点F 和一条定直线l (l 不过点F )距离相等的点的集合标准 方程x 2a 2+y 2b 2=1 或y 2a 2+x 2b 2=1 (a >b >0)x 2a 2-y 2b 2=1 或y 2a 2-x 2b 2=1 (a >0,b >0)y 2=2px 或y 2=-2px 或x 2=2py 或x 2=-2py (p >0)关系式a 2-b 2=c 2 a 2+b 2=c 2图形 封闭图形 无限延展,但有渐近线y =±b a x 或y =±ab x无限延展,没有渐近线 变量 范围 |x |≤a ,|y |≤b 或|y |≤a ,|x |≤b|x |≥a 或|y |≥ax ≥0或x ≤0或y ≥0或y ≤0 对称性 对称中心为原点 无对称中心 两条对称轴一条对称轴顶点 四个 两个 一个 离心率 e =ca ,且0<e <1 e =ca ,且e >1 e =1 决定形状的因素 e 决定扁平程度e 决定开口大小2p 决定开口大小2.椭圆的焦点三角形设P 为椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上任意一点(不在x 轴上),F 1,F 2为焦点且∠F 1PF 2=α,则△PF 1F 2为焦点三角形(如图).(1)焦点三角形的面积S =b 2tan α2.(2)焦点三角形的周长L =2a +2c . 3.双曲线及渐近线的设法技巧(1)由双曲线标准方程求其渐近线方程时,最简单实用的办法是:把标准方程中的1换成0,即可得到两条渐近线的方程.如双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的渐近线方程为x 2a 2-y 2b 2=0(a >0,b >0),即y =±b a x ;双曲线y 2a 2-x 2b 2=1(a >0,b >0)的渐近线方程为y 2a 2-x 2b 2=0(a >0,b >0),即y =±ab x .(2)当双曲线的渐近线为x a ±y b =0时,它的双曲线方程可设为x 2a 2-y 2b 2=λ(λ≠0).4.抛物线的焦点弦问题抛物线过焦点F 的弦长|AB |的一个重要结论. (1)y 2=2px (p >0)中,|AB |=x 1+x 2+p . (2)y 2=-2px (p >0)中,|AB |=-x 1-x 2+p . (3)x 2=2py (p >0)中,|AB |=y 1+y 2+p . (4)x 2=-2py (p >0)中,|AB |=-y 1-y 2+p . 5.三法求解离心率(1)定义法:由椭圆(双曲线)的标准方程可知,不论椭圆(双曲线)的焦点在x 轴上还是y 轴上,都有关系式a 2-b 2=c 2(a 2+b 2=c 2)以及e =ca ,已知其中的任意两个参数,可以求其他的参数,这是基本且常用的方法.(2)方程法:建立参数a 与c 之间的齐次关系式,从而求出其离心率,这是求离心率的十分重要的思路及方法.(3)几何法:求与过焦点的三角形有关的离心率问题,根据平面几何性质以及椭圆(双曲线)的定义、简单性质,建立参数之间的关系,通过画出图形,观察线段之间的关系,使问题更形象、直观.6.直线与圆锥曲线位置关系(1)直线与双曲线、直线与抛物线有一个公共点应有两种情况:一是相切;二是直线与双曲线的渐近线平行、直线与抛物线的对称轴平行.(2)直线与圆锥曲线的位置关系,涉及函数、方程、不等式、平面几何等诸多方面的知识,形成了求轨迹、最值、对称、取值范围、线段的长度等多种问题.解决此类问题应注意数形结合,以形辅数的方法;还要多结合圆锥曲线的定义,根与系数的关系以及“点差法”等.1.设A ,B 为两个定点,k 为非零常数,|P A |-|PB |=k ,则动点P 的轨迹为双曲线.( × ) 2.若直线与曲线有一个公共点,则直线与曲线相切.( × )3.方程2x 2-5x +2=0的两根x 1,x 2(x 1<x 2)可分别作为椭圆和双曲线的离心率.( √ ) 4.已知方程mx 2+ny 2=1,则当m >n 时,该方程表示焦点在x 轴上的椭圆.( × ) 5.抛物线y =4ax 2(a ≠0)的焦点坐标是⎝⎛⎭⎫0,116a .( √ )类型一 圆锥曲线定义的应用例1 若F 1,F 2是双曲线x 29-y 216=1的两个焦点,P 是双曲线上的点,且|PF 1|·|PF 2|=32,试求△F 1PF 2的面积. 考点 双曲线的定义 题点 双曲线的焦点三角形 解 由双曲线方程x 29-y 216=1,可知a =3,b =4,c =a 2+b 2=5.由双曲线的定义,得||PF 1|-|PF 2||=6, 将此式两边平方,得|PF 1|2+|PF 2|2-2|PF 1|·|PF 2|=36, 所以|PF 1|2+|PF 2|2 =36+2|PF 1|·|PF 2| =36+2×32=100.如图所示,在△F 1PF 2中,由余弦定理,得cos ∠F 1PF 2=|PF 1|2+|PF 2|2-|F 1F 2|22|PF 1||PF 2|=100-1002|PF 1||PF 2|=0,所以∠F 1PF 2=90°, 所以12F PF S=12|PF 1||PF 2|=12×32=16. 引申探究将本例的条件|PF 1|·|PF 2|=32改为|PF 1|∶|PF 2|=1∶3,求△F 1PF 2的面积. 解 由条件知⎩⎪⎨⎪⎧|PF 2|=3|PF 1|,|PF 2|-|PF 1|=2a =6, 所以⎩⎪⎨⎪⎧|PF 1|=3,|PF 2|=9,所以cos ∠F 1PF 2=|PF 1|2+|PF 2|2-|F 1F 2|22|PF 1||PF 2|=9+81-1002×3×9=-527.所以sin ∠F 1PF 2=81127,所以12F PF S=12|PF 1|·|PF 2|·sin ∠F 1PF 2 =12×3×9×81127=411. 即△F 1PF 2的面积为411.反思与感悟 涉及椭圆、双曲线上的点与两个定点构成的三角形问题时,常用定义结合解三角形的知识来解决.跟踪训练1 (1)已知椭圆x 2m +y 2=1(m >1)和双曲线x 2n-y 2=1(n >0)有相同的焦点F 1,F 2,P 是它们的一个交点,则△F 1PF 2的形状是( ) A .锐角三角形 B .直角三角形 C .钝角三角形D .随m ,n 变化而变化考点 椭圆与双曲线的综合应用 题点 椭圆与双曲线的综合应用 答案 B解析 设P 为双曲线右支上的一点. 对椭圆x 2m +y 2=1(m >1),c 2=m -1,|PF 1|+|PF 2|=2m ,对双曲线x 2n -y 2=1,c 2=n +1,|PF 1|-|PF 2|=2n ,∴|PF 1|=m +n ,|PF 2|=m -n , |F 1F 2|2=4c 2=2(m +n ),而|PF 1|2+|PF 2|2=2(m +n )=4c 2=|F 1F 2|2, ∴△F 1PF 2是直角三角形,故选B.(2)已知动点M 的坐标满足方程5x 2+y 2=|3x +4y -12|,则动点M 的轨迹是( ) A .椭圆 B .双曲线 C .抛物线 D .以上都不对 考点 抛物线的定义题点 由抛物线定义确定轨迹及轨迹方程 答案 C解析 把轨迹方程5x 2+y 2=|3x +4y -12|写成x 2+y 2=|3x +4y -12|5. 所以动点M 到原点的距离与它到直线3x +4y -12=0的距离相等,且直线3x +4y -12=0不经过原点,所以动点M 的轨迹是以原点为焦点,直线3x +4y -12=0为准线的抛物线.类型二 圆锥曲线的性质及其应用例2 (1)已知a >b >0,椭圆C 1的方程为x 2a 2+y 2b 2=1,双曲线C 2的方程为x 2a 2-y 2b2=1,C 1与C 2的离心率之积为32,则C 2的渐近线方程为( ) A .x ±2y =0 B.2x ±y =0 C .x ±2y =0D .2x ±y =0(2)已知抛物线y 2=4x 的准线与双曲线x 2a 2-y 2=1交于A ,B 两点,点F 为抛物线的焦点,若△F AB 为直角三角形,则该双曲线的离心率是________. 考点 圆锥曲线的综合应用 题点 圆锥曲线的综合应用 答案 (1)A (2)6解析 (1)a >b >0,椭圆C 1的方程为x 2a 2+y 2b 2=1,C 1的离心率为a 2-b 2a, 双曲线C 2的方程为x 2a 2-y 2b 2=1,C 2的离心率为a 2+b 2a. ∵C 1与C 2的离心率之积为32, ∴a 2-b 2a·a 2+b 2a =32, ∴⎝⎛⎭⎫b a 2=12,b a =22, ∴C 2的渐近线方程为y =±22x , 即x ±2y =0.(2)抛物线y 2=4x 的准线方程为x =-1,又△F AB 为直角三角形, 则只有∠AFB =90°,如图, 则A (-1,2)应在双曲线上, 代入双曲线方程可得a 2=15,于是c =a 2+1=65. 故e =ca= 6.反思与感悟 有关圆锥曲线的焦点、离心率、渐近线等问题是考试中常见的问题,只要掌握基本公式和概念,并且充分理解题意,大都可以顺利解决.跟踪训练2 (1)如图,在平面直角坐标系xOy 中,F 是椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点,直线y =b2与椭圆交于B ,C 两点,且∠BFC =90°,则该椭圆的离心率是________.考点 椭圆简单性质的应用 题点 求椭圆离心率的值 答案63解析 由⎩⎨⎧y =b2,x 2a 2+y2b 2=1,可得B ⎝⎛⎭⎫-32a ,b 2,C ⎝⎛⎭⎫32a ,b 2. 又由F (c,0),得FB →=⎝⎛⎭⎫-32a -c ,b 2,FC →=⎝⎛⎭⎫32a -c ,b 2.因为∠BFC =90°,所以FB →·FC →=0, 化简可得2a 2=3c 2,即e 2=c 2a 2=23, 故e =63. (2)已知抛物线x 2=8y的焦点F 到双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的渐近线的距离为455,点P 是抛物线x 2=8y 上的一动点,P 到双曲线C 的右焦点F 2的距离与到直线y =-2的距离之和的最小值为3,则该双曲线的标准方程为________. 考点 抛物线的简单性质题点 抛物线与其他曲线结合的有关问题 答案 x 24-y 2=1解析 抛物线焦点为F (0,2),准线为y =-2,双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的一条渐近线方程为y =bax ,依题意可得|-2a |a 2+b2=455,即a c =25, 又P 到双曲线C 的右焦点F 2的距离与到直线y =-2的距离之和的最小值为3, 所以|PF |+|PF 2|≥|FF 2|=3, 在Rt △FOF 2中,|OF 2|=32-22=5,所以c =5,所以a =2,b =1, 所以双曲线方程为x 24-y 2=1.类型三 直线与圆锥曲线的位置关系例3 已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上的点P 到左,右两焦点F 1,F 2的距离之和为22,离心率为22. (1)求椭圆的标准方程;(2)过右焦点F 2的直线l 交椭圆于A ,B 两点,若y 轴上一点M ⎝⎛⎭⎫0,37满足|MA |=|MB |,求直线l 的斜率k 的值.考点 直线与椭圆的位置关系 题点 直线与椭圆位置关系的综合应用 解 (1)由题意知,|PF 1|+|PF 2|=2a =22, 所以a = 2.又因为e =c a =22,所以c =22×2=1,所以b 2=a 2-c 2=2-1=1, 所以椭圆的标准方程为x 22+y 2=1.(2)已知F 2(1,0),直线斜率显然存在, 设直线的方程为y =k (x -1), A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立直线与椭圆的方程得⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),x 22+y 2=1,化简得(1+2k 2)x 2-4k 2x +2k 2-2=0, Δ=8k 2+8>0, 所以x 1+x 2=4k 21+2k 2,y 1+y 2=k (x 1+x 2)-2k =-2k1+2k 2.所以AB 的中点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫2k 21+2k 2,-k 1+2k 2. ①当k ≠0时,AB 的中垂线方程为y --k1+2k2=-1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -2k 21+2k 2, 因为|MA |=|MB |,所以点M 在AB 的中垂线上, 将点M 的坐标代入直线方程得, 37+k 1+2k 2=2k 1+2k 2, 即23k 2-7k +3=0, 解得k =3或k =36; ②当k =0时,AB 的中垂线方程为x =0,满足题意. 所以斜率k 的取值为0,3或36. 反思与感悟 解决圆锥曲线中的参数范围问题与求最值问题类似,一般有两种方法 (1)函数法:用其他变量表示该参数,建立函数关系,利用求函数值域的方法求解. (2)不等式法:根据题意建立含参数的不等关系式,通过解不等式求参数范围. 跟踪训练3 已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为(2,0),离心率为63.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l 与椭圆C 相交于A ,B 两点,且以AB 为直径的圆经过原点O ,求证:点O 到直线AB 的距离为定值;(3)在(2)的条件下,求△OAB 面积的最大值. 考点 转化与化归思想的应用 题点 转化与化归思想的应用(1)解 因为椭圆的右焦点为(2,0),离心率为63, 所以⎩⎪⎨⎪⎧c =2,e =c a =63,所以a =3,b =1.所以椭圆C 的方程为x 23+y 2=1.(2)证明 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为y =kx +m ,代入椭圆方程, 消元可得(1+3k 2)x 2+6kmx +3m 2-3=0, 所以x 1+x 2=-6km1+3k 2,x 1x 2=3m 2-31+3k2,因为以AB 为直径的圆经过坐标原点, 所以OA →·OB →=0. 所以x 1x 2+y 1y 2=0,即(1+k 2)x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2=0, 所以(1+k 2)3m 2-31+3k 2-km ×6km1+3k 2+m 2=0,所以4m 2=3(k 2+1),由Δ=36k 2m 2-4(1+3k 2)(3m 2-3)>0,得12k 2+4>4m 2,代入4m 2=3(k 2+1),得9k 2+1>0,所以Δ>0恒成立. 所以原点O 到直线的距离为d =|m |k 2+1=32. 当直线AB 斜率不存在时,由椭圆的对称性可知x 1=x 2,y 1=-y 2, 因为以AB 为直径的圆经过坐标原点, 所以OA →·OB →=0,所以x 1x 2+y 1y 2=0,所以x 21-y 21=0,因为x 21+3y 21=3,所以|x 1|=|y 1|=32, 所以原点O 到直线的距离为d =|x 1|=32, 综上,点O 到直线AB 的距离为定值.(3)解 当直线AB 的斜率存在时,由弦长公式可得 |AB |=1+k 2|x 1-x 2|=(1+k 2)(36k 2-12m 2+12)(1+3k 2)2=3+129k 2+1k2+6≤3+126+29k 2·1k2=2,当且仅当k =±33时,等号成立, 所以|AB |≤2.当直线AB 斜率不存在时,|AB |=|y 1-y 2|=3<2, 所以△OAB 的面积=12|AB |d ≤12×2×32=32,所以△OAB 面积的最大值为32.1.双曲线x 2-y 2m=1的离心率大于2的充要条件是( ) A .m >12B .m ≥1C .m >1D .m >2考点 双曲线的简单性质题点 由双曲线方程求参数 答案 C解析 双曲线x 2-y 2m=1的离心率e =1+m .又因为e >2,所以1+m >2,所以m >1.2.中心在原点,焦点在x 轴上,若长轴长为18,且两个焦点恰好将长轴三等分,则此椭圆的方程是( ) A.x 281+y 272=1 B.x 281+y 29=1 C.x 281+y 225=1 D.x 281+y 236=1 考点 椭圆的标准方程 题点 求椭圆的标准方程 答案 A解析 ∵两焦点恰好将长轴三等分,2a =18, ∴2c =13×2a =6,∴c =3,又b 2=a 2-c 2=72, 故椭圆的方程为x 281+y 272=1.3.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左、右焦点为F 1,F 2,离心率为33,过F 2的直线l 交C于A ,B 两点.若△AF 1B 的周长为43,则C 的方程为( ) A.x 23+y 22=1 B.x 23+y 2=1 C.x 212+y 28=1 D.x 212+y 24=1 考点 椭圆的标准方程的求法 题点 定义法求椭圆的标准方程 答案 A解析 根据题意,因为△AF 1B 的周长为43,所以|AF 1|+|AB |+|BF 1|=|AF 1|+|AF 2|+|BF 1|+|BF 2|=4a =43, 所以a = 3.又因为椭圆的离心率e =c a =33,所以c =1,b 2=a 2-c2=3-1=2, 所以椭圆C 的方程为x 23+y 22=1.4.设椭圆x 2m 2+y 2n 2=1 (m >0,n >0)的右焦点与抛物线y 2=8x 的焦点相同,离心率为12,则此椭圆的标准方程为________. 考点 圆锥曲线的综合应用 题点 椭圆与抛物线的综合应用 答案 x 216+y 212=1解析 ∵y 2=8x 的焦点为(2,0), ∴x 2m 2+y 2n 2=1的右焦点为(2,0), ∴m >n 且c =2. 又e =12=2m ,∴m =4.∵c 2=m 2-n 2=4,∴n 2=12. ∴椭圆方程为x 216+y 212=1.5.抛物线x 2=2py (p >0)的焦点为F ,其准线与双曲线x 23-y 23=1相交于A ,B 两点,若△ABF为等边三角形,则p =________. 考点 抛物线的简单性质题点 抛物线与其他曲线结合有关问题 答案 6解析 如图,在正三角形ABF 中,DF =p ,BD =33p ,所以B 点坐标为⎝⎛⎭⎫33p ,-p 2.又点B 在双曲线上,故p 233-p 243=1,解得p =6.在解决圆锥曲线问题时,待定系数法,“设而不求”思想,转化与化归思想是最常用的几种思想方法,设而不求,在解决直线和圆锥曲线的位置关系问题中匠心独具,很好地解决了计算的繁杂、琐碎问题.一、选择题1.双曲线x 2a 2-y 2b 2=1的两条渐近线互相垂直,那么该双曲线的离心率是( )A .2 B.3 C. 2D.32考点 双曲线的简单性质 题点 求双曲线的离心率 答案 C解析 双曲线x 2a 2-y 2b 2=1的两条渐近线方程为y =±ba x .依题意b a ·⎝⎛⎭⎫-b a =-1,故b 2a2=1.所以c 2-a 2a2=1,即e 2=2,所以双曲线的离心率e = 2.2.方程x 2sin θ-1+y 22sin θ+3=1⎝⎛⎭⎫θ≠π2+2k π,k ∈Z 所表示的曲线是( ) A .焦点在x 轴上的椭圆 B .焦点在y 轴上的椭圆 C .焦点在x 轴上的双曲线 D .焦点在y 轴上的双曲线 考点 双曲线的标准方程 题点 已知方程判断曲线类型 答案 D解析 ∵sin θ-1<0,2sin θ+3>0, ∴方程表示焦点在y 轴上的双曲线.3.设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左,右焦点分别为F 1,F 2,上顶点为B .若|BF 2|=|F 1F 2|=2,则该椭圆的方程为( ) A.x 24+y 23=1 B.x 23+y 2=1 C.x 22+y 2=1 D.x 24+y 2=1 考点 椭圆的标准方程题点 待定系数法求椭圆的标准方程 答案 A解析 ∵|BF 2|=|F 1F 2|=2,∴a =2c =2,∴a =2,c =1,∴b =3,∴椭圆的方程为x 24+y 23=1.4.已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左,右焦点分别为F 1,F 2,以|F 1F 2|为直径的圆与双曲线渐近线的一个交点为P (3,4),则此双曲线的方程为( ) A.x 216-y 29=1 B.x 23-y 24=1 C.x 29-y 216=1 D.x 24-y 23=1 考点 双曲线的标准方程 题点 待定系数法求双曲线方程 答案 C解析 由已知条件,得2r =|F 1F 2|=2c , 即r =c ,而r =|OP |=5. 渐近线方程为y =±ba x ,又点P (3,4)在直线y =bax 上,所以⎩⎪⎨⎪⎧c =5,b a =43,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =3,b =4.所以双曲线方程为x 29-y 216=1.5.如图,F 1,F 2是双曲线C 1:x 2-y 23=1与椭圆C 2:x 2a 2-y 2b2=1的公共焦点,点A 是C 1,C 2在第一象限的公共点,若|F 1F 2|=|F 1A |,则C 2的离心率是( )A.13B.23C.23或25D.25 考点 圆锥曲线的综合应用 题点 椭圆与双曲线的综合应用 答案 B 解析 由x 2-y 23=1得|F 1F 2|=2c =4,则|F 1A |=4, 由双曲线的定义知|AF 1|-|AF 2|=2,∴|AF 2|=2, 由椭圆的定义知|AF 1|+|AF 2|=4+2=6=2a , 2c =4,∴a =3,c =2,则e =c a =23.6.已知曲线x 2a +y 2b =1和直线ax +by +1=0(a ,b 为非零实数)在同一坐标系中,它们的图像可能为( )考点 圆锥曲线的综合应用 题点 由图像判断曲线类型 答案 C解析 直线ax +by +1=0中,与x 轴的交点为P ⎝⎛⎭⎫-1a ,0,与y 轴的交点为⎝⎛⎭⎫0,-1b ,在图A ,B 中,曲线表示椭圆,则a >b >0,直线与坐标轴负半轴相交,图形不符合.在图C ,D 中,a >0,b <0,曲线为双曲线,直线与x 轴负半轴相交,与y 轴正半轴相交,D 中图形不符合,而C 中图形正确,故选C.7.已知点A (4,0),抛物线C :x 2=12y 的焦点为F ,射线F A 与抛物线和它的准线分别相交于点M 和N ,则|FM |∶|MN |等于( ) A .3∶5 B .3∶4 C .2∶3D .4∶5考点 直线与抛物线的位置关系题点 直线与抛物线相交时的其他问题 答案 A解析 抛物线焦点F (0,3),又A (4,0),所以F A 的方程为3x +4y -12=0, 设M (x M ,y M ).由⎩⎪⎨⎪⎧x 2=12y ,3x +4y -12=0,可得x M =3(负值舍去), 所以y M =34,所以|FM ||MN |=3-y M 3+y M =35.8.已知抛物线y 2=2px (p >0)上一点M (1,m )到其焦点的距离为5,双曲线x 2-y 2a=1的左顶点为A ,若双曲线的一条渐近线与直线AM 垂直,则实数a 等于( ) A .2 B .1 C.12D.14考点 抛物线的简单性质题点 抛物线与其他曲线结合有关问题 答案 D解析 根据抛物线的定义得1+p2=5,p =8.不妨取M (1,4),则AM 的斜率为2, 由已知得-a ×2=-1,故a =14.二、填空题9.双曲线x 216-y 29=1的两条渐近线的方程为__________.答案 y =±34x解析 ∵a =4,b =3.又∵双曲线的焦点在x 轴上,∴y =±b a x =±34x .10.设中心在原点的双曲线与椭圆x 22+y 2=1有公共的焦点,且它们的离心率互为倒数,则该双曲线的方程是________________. 考点 双曲线性质的应用题点 双曲线与椭圆结合的有关问题 答案 2x 2-2y 2=1解析 椭圆的焦点为(±1,0), ∴双曲线的焦点为(±1,0), ∴设双曲线的方程为x 2a 2-y 2b 2=1,椭圆的离心率e =22,∴双曲线的离心率e ′=2, ∴c 2=1=2a 2.又c 2-a 2=b 2,∴a 2=b 2=12,故所求双曲线方程为2x 2-2y 2=1.11.设F 1,F 2为椭圆x 24+y 2=1的左、右焦点,过椭圆中心任作一直线与椭圆交于P ,Q 两点,当四边形PF 1QF 2面积最大时,PF 1→·PF 2→=________. 考点 椭圆的简单性质 题点 椭圆性质的综合应用 答案 -2解析 由题意,得c =a 2-b 2=3,又12PF QF S 四边形=212PF F S=2×12×|F 1F 2|·h (h 为F 1F 2边上的高),∴当h =b =1时,S 四边形PF 1QF 2取最大值,此时∠F 1PF 2=120°. ∴PF 1→·PF 2→=|PF 1→|·|PF 2→|·cos 120° =2×2×⎝⎛⎭⎫-12=-2. 三、解答题12.如图,在平面直角坐标系xOy 中,矩形ABCD 的一边AB 在x 轴上,另一边CD 在x 轴上方,且AB =8,BC =6,其中A (-4,0),B (4,0).(1)若A ,B 为椭圆的焦点,且椭圆经过C ,D 两点,求该椭圆的方程; (2)若A ,B 为双曲线的焦点,且双曲线经过C ,D 两点,求双曲线的方程.考点 圆锥曲线的综合应用 题点 椭圆与双曲线的综合应用解 (1)∵A ,B 为椭圆的焦点,且椭圆经过C ,D 两点, 连接AC ,则|AC |=62+82=10,根据椭圆的定义,|CA |+|CB |=16=2a , ∴a =8.在椭圆中,b 2=a 2-c 2=64-16=48, ∴椭圆方程为x 264+y 248=1.(2)∵A ,B 是双曲线的焦点,且双曲线经过C ,D 两点, 根据双曲线的定义,|CA |-|CB |=4=2a ′, ∴a ′=2.在双曲线中,b ′2=c ′2-a ′2=16-4=12, ∴双曲线方程为x 24-y 212=1.13.已知抛物线C 的顶点为O (0,0),焦点为F (0,1). (1)求抛物线C 的标准方程;(2)过点F 的直线l :y =x +1交抛物线C 于A ,B 两点,求△AOB 的面积. 考点 直线与抛物线的位置关系 题点 弦长与中点弦的问题解 (1)∵抛物线C 的顶点为O (0,0),焦点为F (0,1), ∴抛物线C 的标准方程为x 2=4y .(2)联立⎩⎪⎨⎪⎧x 2=4y ,y =x +1,得x 2-4x -4=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则x 1+x 2=4,x 1x 2=-4, ∴|AB |=(1+1)(16+16)=8.又O (0,0)到直线y =x +1的距离d =|1|2=22,∴△AOB 的面积为S =12×|AB |×d=12×8×22=2 2. 四、探究与拓展 14.如图所示,已知抛物线y 2=2px (p >0)的焦点恰好是椭圆x 2a 2+y 2b 2=1的右焦点F ,且两条曲线的交点连线也过焦点F ,则该椭圆的离心率为________.考点 抛物线的简单性质题点 抛物线与其他曲线结合有关问题 答案2-1解析 设椭圆的左焦点为F ′,抛物线与椭圆在第一象限的交点为A ,连接AF ′, ∴F ⎝⎛⎭⎫p 2,0,F ′⎝⎛⎭⎫-p2,0, 可得焦距|FF ′|=p =2c (c =a 2-b 2,为椭圆的半焦距).对抛物线方程y 2=2px ,令x =p 2,得y 2=p 2,所以|AF |=|y A |=p ,y A 为点A 的纵坐标. ∴在Rt △AFF ′中,|AF |=|FF ′|=p ,可得AF ′=2p , 再根据椭圆的定义,可得|AF |+|AF ′|=2a =(1+2)p , ∴该椭圆的离心率为e =c a =2c 2a =p(1+2)p=2-1.15.已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的一个顶点A (0,3),离心率e =12.(1)求椭圆E 的方程;(2)设动直线l :y =kx +m 与椭圆E 相切于点P ,且与直线x =4相交于点Q ,求证:以PQ 为直径的圆过定点N (1,0). 考点 直线与椭圆的位置关系 题点 定点(定值)问题. (1)解 由已知可得,高中数学打印版校对完成版本 ⎩⎪⎨⎪⎧ b =3,c a =e =12,a 2=b 2+c 2,∴a 2=4,b 2=3,∴所求椭圆方程为x 24+y 23=1. (2)证明 联立方程x 24+y 23=1与y =kx +m ,消元得, (3+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-12=0. ∵曲线E 与直线只有一个公共点,∴Δ=0,化简可得m 2=4k 2+3,故m ≠0. 设P (x P ,y P ),故x P =-8km2(3+4k 2)=-4k m , y P =kx P +m =3m, 故P ⎝⎛⎭⎫-4k m ,3m . 又由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x =4,得Q (4,4k +m ). ∵N (1,0),PN →=⎝⎛⎭⎫1+4k m,-3m ,NQ →=(3,4k +m ), ∴PN →·NQ →=3+12k m -12k m-3=0, ∴PN →⊥NQ →,∴以PQ 为直径的圆过定点N (1,0).。

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试(含答案解析)(3)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试(含答案解析)(3)

一、选择题1.平面直角坐标系xOy 中,直线:(2)(0)l y k x k =+>与抛物线2:8C y x =相交于A B 、两点,F 为C 的焦点,若2FA FB =,则点A 到y 轴的距离为( ) A .3B .4C .5D .62.已知抛物线2:2C y px =的焦点为F ,过抛物线上两点A ,B 分别向抛物线C 的准线作垂线,垂足为M ,N ,且()95OBN OAM ABNM S S S +=梯形△△,当直线AB 经过点F 且点F 到抛物线C 准线的距离为4时,直线l 的斜率为( )A .2±B .±C .8±D .±3.已知椭圆22:13620x y C +=的右焦点是F ,直线()0y kx k =≠与椭圆C 交于A 、B 两点,则222AF BF +的最小值是( ) A .36B .48C .72D .964.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左右焦点分别是F 1,F 2,过右焦点F 2且斜率为的直线与椭圆相交于A ,B 两点,若满足223AF F B =,则椭圆的离心率为( )A .35B .12C D 5.过抛物线26y x =的焦点作一条直线与抛物线交于()()1122,,,A x y B x y 两点,若123x x +=,则这样的直线( )A .有且只有一条B .有且只有两条C .有且只有三条D .有且只有四条6.设1F 、2F 分别是椭圆22:1259x yC +=的左、右焦点,O 为坐标原点,点P 在椭圆C上且满足4OP =,则12PF F △的面积为( )A .3B .C .6D .97.已知两定点()0,1M -,()0,1N ,直线l :y x =+,在l 上满足PM PN +=P 的个数为( )A .0B .1C .2D .0或1或28.在平面直角坐标系中,双曲线C 的标准方程为2221(0)4x y t t t-=>+,则双曲线的离心率取得最大值时,双曲线的渐近线方程为( )A .2y x =±B .3y x =±C .12y x =±D .13y x =±9.已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的左焦点为1F ,若直线:l y kx =,3k ∈⎣与双曲线C 交于M 、N 两点,且11MF NF ⊥,则双曲线C 的离心率的取值范围是( )A .()1,2B .)2C .1⎤⎦D .(1⎤⎦10.如果直线1y kx =-与双曲线224x y -=只有一个交点,则符合条件的直线有( ) A .1条B .2条C .3条D .4条11.已知椭圆2221(02)4x y b b+=<<,直线1x y +=与椭圆交于,P Q 两点,若OP OQ ⊥,则椭圆的离心率为( )A B C D 12.已知抛物线24x y =的焦点为F ,准线为l ,M 是x 轴正半轴上的一点,线段FM 交抛物线于点A ,过A 作l 的垂线,垂足为B .若BF BM ⊥,则FM =( ) A .52B .3C .72D .4二、填空题13.过点()2,0P -的直线l 与抛物线2:8C y x =相交于A 、B 两点,若A 、B 在第一象限,且点A 为线段PB 的中点,则直线l 的斜率为___________.14.已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的一条渐近线与圆(224x y +-=相交于A ,B 两点,且2AB =,则双曲线C 的离心率为___________. 15.已知抛物线218y x =的焦点为F ,过F 的直线l 与抛物线交于A 、B 两点,抛物线的准线与y 轴交于点M ,当AMAF最大时,弦AB 长度是___________. 16.已知中心在坐标原点的椭圆E 的右焦点与抛物线2:4C y x =的焦点重合,椭圆E 与抛物线C 的准线交于A 、B 两点.若3AB =,则椭圆E 的短轴长为__________.17.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的右焦点为F ,过点F 且与x 轴垂直的直线与双曲线C 和双曲线C 的一条渐近线分别相交于P ,Q 两点(P ,Q 在同一象限内),若P 为线段QF 的中点,且||PF =,则双曲线C 的标准方程为_________. 18.已知抛物线y 2=4x 的焦点为F ,过点F 的直线AB 交抛物线于A ,B 两点,交准线于点C ,若|BC |=2|BF |,则|AB |=_____.19.已知抛物线2:4C y x =的焦点为F ,准线为l ,过点F 的直线与抛物线交于两点11(,)P x y ,22(,)Q x y .①抛物线24y x =焦点到准线的距离为2; ②若126x x +=,则8PQ =;③2124y y p =-;④过点P 和抛物线顶点的直线交抛物线的准线为点A ,则直线AQ 平行于 抛物线的对称轴;⑤绕点(2,1)-旋转且与抛物线C 有且仅有一个公共点的直线至多有2条. 以上结论中正确的序号为__________.20.椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上一点A 关于原点的对称点为B ,F 为椭圆的右焦点,若AF BF ⊥,设ABF α∠=,且,124ππα⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则该椭圆离心率的最大值为______. 三、解答题21.已知直线y x b =+与抛物线22x y =交于A ,B 两点,且OA OB ⊥(O 为坐标原点).(Ⅰ)求b 的值; (Ⅱ)求AOB 的面积.22.已知动圆与直线1x =-相交于,A B 两点,且||AB =. (1)当动圆过定点(2,0)时,求动圆圆心C 的轨迹方程;(2)过点(1,0)-的直线l 交(1)中动圆圆心C 的轨迹于,M N 两点,点P 为,M N 的中点,过点P 垂直于直线l 的直线交x 轴于点Q ,求点Q 的横坐标的取值范围.23.已知椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的离心率为12,点31,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭在椭圆C 上.(1)求C 的方程;(2)若椭圆C 的左右焦点分别为12,F F ,过点1F 的直线l 与C 交于A 、B 两点,12AF F △与12BF F △的面积分别为12,S S ,122S S =,求直线l 的斜率.24.设抛物线2:4C y x =,点()4,0A ,()4,0B -,过点A 的直线l 与C 交于M ,N 两点.(1)当l 与x 轴垂直时,求直线BM 的方程; (2)证明:ABM ABN ∠=∠.25.如图,已知抛物线24y x =的焦点为F ,过F 作斜率为(0)k k >的直线交抛物线于()11,A x y 、()22,B x y 两点,且10y >,弦AB 中垂线交x 轴于点T ,过A 作斜率为k -的直线交抛物线于另一点C .(1)若14y =,求点B 的坐标;(2)记ABT 、ABC 的面积分别为1S 、2S ,若214S S =,求点A 的坐标. 26.已知抛物线C :22y px =(0p >)的焦点为F ,过点F 的直线l 与抛物线C 交于A ,B 两点,当l x ⊥轴时,4AB =, (1)求p 的值:(2)若2AF BF =,求直线l 的方程.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B 解析:B 【分析】根据题意画出图形,抛物线的准线为':2l x =-,直线:(2)(0)l y k x k =+>恒过定点(2,0)P -,过,A B 分别作'AM l ⊥于M ,'BN l ⊥于N ,根据抛物线的定义和已知条件可得点B 为AP 的中点,进而可得点B 的横坐标为1,则26AM BN ==从 而可求出答案 【详解】解:设抛物线2:8C y x =的准线为':2l x =-,直线:(2)(0)l y k x k =+>恒过定点(2,0)P -,如图过,A B 分别作'AM l ⊥于M ,'BN l ⊥于N , 因为2FA FB =,所以2AM BN =, 所以点B 为AP 的中点,连接OB ,则12OB AF =, 所以OB BF =,所以点B 的横坐标为1,所以26AM BN ==, 所以点A 到y 轴的距离为4, 故选:B【点睛】关键点点睛:此题考查直线与抛物线的位置关系,考查抛物线的定义的应用,解题的关键是根据题意画出图形,灵活运用抛物线的定义,考查计算能力,属于中档题2.B解析:B 【分析】根据题意,求得4p =,可得抛物线的方程,因为()95OBN OAM ABNM S S S +=梯形△△,所以49OMN OAB ABMN S S S +=梯形△△,根据面积公式,结合抛物线定义,即可求得AB ,不妨设AB 的斜率为k ,可得直线AB 的方程,与抛物线联立,根据韦达定理,可求得A B x x +的值,代入弦长公式,即可求得答案. 【详解】因为点F 到抛物线C 准线的距离为4,所以4p =,所以28y x =,设抛物线C 的准线与x 轴交于点H ,因为()95OBN OAM ABNM S S S +=梯形△△,所以()()11422192M N A BOMN OABABMNM N OH y y OF y y S S S AM BN y y ⋅-+⋅-+==+⋅-梯形△△,因为2OH OF ==,M N A B y y y y -=-,AM BN AB +=,所以449OMN OAB ABMN S S S AB +==梯形△△,则9AB =,显然直线AB 的斜率存在,不妨设为k ,则():2AB y k x =-, 与抛物线联立可得:()22224840k x k x k -++=,从而284A B x x k +=+, 所以28489A B A k B x x =++=+=,解得22k =±. 故选:B【点睛】解题的关键是根据面积的关系,得到49OMN OAB ABMN S S S +=梯形△△,结合图象,可求得9AB =,再利用抛物线的弦长公式求解,考查分析计算,化简求值的能力,属中档题.3.D解析:D 【分析】求得2AF BF a +=,结合a c BF a c -<<+,利用二次函数的基本性质可求得222AF BF +的最小值.【详解】设椭圆C 的左焦点为F ',在椭圆C 中,6a =,25b =,则224c a b =-=,由题意可知,点A 、B 关于原点对称,且O 为FF '的中点, 所以,四边形AFBF '为平行四边形,所以,BF AF '=,由椭圆的定义可得212AF BF AF AF a '+=+==,0k ≠,a c BF a c ∴-<<+,即210BF <<,()()2222222122324144349696AF BF BFBF BF BF BF ∴+=-+=-+=-+≥,当且仅当4BF =时,等号成立,因此,222AF BF +的最小值为96. 故选:D. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键在于以下几点:(1)问题中出现了焦点,一般利用相应曲线的定义,本题中利用对称性结合椭圆定义可得出AF BF +;(2)利用椭圆的几何性质得出焦半径的取值范围.4.D解析:D 【分析】首先设直线2x y c =+,与椭圆方程联立,得到根与系数的关系,同时由条件可得123y y =-,与根与系数的关系联立消元可得22213242a b c +=,求得椭圆的离心率. 【详解】设直线方程为2x y c =+,设()11,A x y ,()22,B x y ,与椭圆方程联立得22224102a b y cy b ⎛⎫++-= ⎪⎝⎭,12222y y a b+=+4122212b y y a b =-+ ① 223AF F B =,()()1122,3,c x y x c y ∴--=-, 得123y y =- ②,由①②联立可得,22213242a bc +=即22222323c a b a c =+=-,得2243c a =,椭圆的离心率c e a ==. 故选:D 【点睛】方法点睛:本题考查直线与椭圆的位置关系的综合问题,考查学生的转化和计算能力,属于中档题型,求离心率是圆锥曲线常考题型,涉及的方法包含1.根据,,a b c 直接求,2.根据条件建立关于,a c 的齐次方程求解,3.根据几何关系找到,,a b c 的等量关系求解.5.A解析:A 【分析】由抛物线方程求得焦点F 的坐标,分直线AB 斜率不存在和直线斜率存在,存在时设直线AB 方程与抛物线方程联立,由韦达定理表示出A 、B 两点的横坐标之和,求得k ,即可得结论. 【详解】抛物线26y x =的焦点为3,02F ⎛⎫⎪⎝⎭, 当过焦点的直线斜率不存在时,即为32x =, 1232x x ==,符合123x x +=, 当过焦点的直线斜率存在时设为32y k x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,与抛物线交于()()1122,,,A x y B x y 两点,由2632y xy k x ⎧=⎪⎨⎛⎫=- ⎪⎪⎝⎭⎩得()222293604k k x k x -++=, 所以2122363k x x k++==,即22363k k +=,所以无解, 则这样的直线有且只有一条. 故选:A. 【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,解题的时候要注意讨论直线斜率不存在时的情况,以免遗漏,是中档题.6.D解析:D 【分析】设点()00,P x y ,求出20y 的值,由此可求得12PF F △的面积.【详解】在椭圆22:1259x y C +=中,5a =,3b =,则4c ==,所以,1228F F c ==,设点()00,P x y ,则22001259x y +=,可得220025259x y =-,4OP ===,解得208116y =,094y ∴=,因此,12PF F △的面积为1212011989224PF F S F F y =⋅=⨯⨯=△. 故选:D. 【点睛】方法点睛:本题考查椭圆中焦点三角形面积的计算,常用以下两种方法求解: (1)求出顶点P 的坐标,利用三角形面积公式求解;(2)利用余弦定理和椭圆的定义求得12PF PF ⋅的值,利用三角形面积公式求解.7.B解析:B 【分析】求出P 点所在轨迹方程,与直线方程联立方程组,方程组解的个数就是满足题意的P 点的个数.【详解】∵PM PN +=2MN =,∴P 在以,M N为焦点,由于2a =,a =1c =,因此1b ==,椭圆方程为2212x y +=,由2212y x x y ⎧=+⎪⎨+=⎪⎩,解得33x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, ∴P 点只有一个. 故选:B . 【点睛】关键点点睛:本题考查求平面满足题意的的个数,方法是求出满足动点P 的一个条件的轨迹方程,由方程组的解的个数确定曲线交点个数,从而得出结论,这也是解析几何的基本思想.8.C解析:C 【分析】依题意可得c e a ==t ,从而求出双曲线方程,即可求出渐近线; 【详解】解:因为0t >,依题意可得双曲线2221(0)4x y t t t-=>+的离心率c e a ====≤=当且仅当4t t=即2t =时,等号成立,此时离心率最大, 故双曲线的标准方程为22182y x -=,所以双曲线的渐近线方程为y x =,即12y x =±故选:C 【点睛】在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.9.C解析:C 【分析】根据题意,得到()1,0F c -,设(),M x y ,则(),N x y --,由11MF NF ⊥,求出2220x y c +-=与双曲线联立,求出()2222242242222a c a x c c a c a y c ⎧-⎪=⎪⎨-+⎪=⎪⎩,再由2221,33y k x ⎡⎤=∈⎢⎥⎣⎦,列出不等式求解,即可得出结果 【详解】因为点1F 为双曲线()2222:10,0x yC a b a b-=>>的左焦点,则()1,0F c -,设(),M x y ,由题意有(),N x y --,则()1,MF c x y =---,()1,NF c x y =-+,又11MF NF ⊥,所以()()2110MF NF c x c x y ⋅=---+-=,则2220x y c +-=,又(),M x y 在双曲线上,所以22221x y a b-=,由22222222221x y a b x y c c a b ⎧-=⎪⎪⎪+=⎨⎪=+⎪⎪⎩解得()2222242242222a c a x c c a c ay c ⎧-⎪=⎪⎨-+⎪=⎪⎩,又M 在直线y kx =上,k ∈⎣, 所以()4224424222222222212111,33212c a c a e e e e e a c a y k x -+-+---⎡⎤====-∈⎢⎥⎣⎦, 即42424213421e e e e ⎧≥⎪⎪-⎨⎪≤⎪-⎩,整理得42423840840e e e e ⎧-+≥⎨-+≤⎩,解得224e ≤≤+2243e -≤(舍,因为双曲线离心率大于1),1e ≤, 故选:C 【点睛】关键点点睛:本题考查双曲线的性质,考查双曲线的标准方程,解决本题的关键点是把11MF NF ⊥转化为向量数量积的坐标表示,求出点M 的轨迹方程,结合点在双曲线上,求出点的坐标,代入斜率公式求出离心率的范围,考查学生逻辑思维能力和计算能力,属于中档题.10.D解析:D 【分析】直线方程与双曲线方程联立方程组,由方程组只有一解确定. 【详解】由2214y kx x y =-⎧⎨-=⎩,得22(1)250k x kx -+-=, 若210k -=,即1k =±,1k =时,52x =,方程组只有一解;1k =-时,52x =-,方程组只有一解; 210k -≠时,22420(1)0k k ∆=+-=,k = 方程组只有一解,即直线与双曲线只有一个交点.因此这样的直线有4条. 故选:D . 【点睛】关键点点睛:直线与曲线的交点问题,可能通过解方程组确定,直线与曲线方程组成的方程组的解的个数就是它们交点的个数.这是代数方法.也可从几何角度考虑,如本题直线与双曲线相切的有两条,与渐近线平行的有两条共4条直线与双曲线只有一个交点.11.C解析:C【分析】设1122(,),(,)P x y Q x y ,把直线1x y +=与椭圆2221(02)4x yb b +=<<,联立,根据OP OQ ⊥计算出b ,直接求出离心率.【详解】设1122(,),(,)P x y Q x y ,由222141x y b x y ⎧+=⎪⎨⎪+=⎩得222(4)8440b x x b +-+-=,所以12221228=444·=4x x b b x x b ⎧+⎪⎪+⎨-⎪⎪+⎩∵OP OQ ⊥,∴12121212=2()10OP OQ x x y y x x x x +=-++=,解得247b =. 224442747c e a -∴=== 故选:C 【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.12.B解析:B 【分析】先利用方程得求得焦点坐标和准线方程,设点(,0)M m ,()00,A x y ,再利用点()00,A x y 在抛物线与直线上列方程,解出0,x m ,最后利用距离公式计算FM 即可. 【详解】如图所示,抛物线24x y =中,()0,1F ,:1l y =-,依题意设(,0)M m ,()00,A x y ,00x >,则2004x y =,故200,4x A x ⎛⎫⎪⎝⎭,()0,1B x -,因为BF BM ⊥,即BF BM ⊥,而()()00,2,,1BF x BM m x =-=-, 所以()0020BF BM x m x ⋅=-+=,直线:11x y FM m +=,A 在直线上,故200:14x x FM m +=,即02044x m x =-,代入上式即得000024420x x x x ⎛⎫-+= ⎪⎝-⎭,化简整理得4200280x x +-=,即()()2200240x x -+=, 故202x =,而00x >,故0x =()24m ==-M ,所以FM =3=.故选:B. 【点睛】本题解题关键在于利用点()00,A x y 既在抛物线上,又在直线上,构建关系式,求解出点M 即突破难点. 二、填空题13.【分析】由题意可知直线的斜率存在且为正数可设直线的方程为设点将直线的方程与抛物线的方程联立列出韦达定理可得出代入韦达定理求出的值即可得出直线的斜率为【详解】由于过点的直线与抛物线相交于两点若在第一象 解析:3【分析】由题意可知,直线l 的斜率存在且为正数,可设直线l 的方程为()20x my m =->,设点()11,A x y 、()22,B x y ,将直线l 的方程与抛物线C 的方程联立,列出韦达定理,可得出212y y =,代入韦达定理求出m 的值,即可得出直线l 的斜率为1m. 【详解】由于过点()2,0P -的直线l 与抛物线2:8C y x =相交于A 、B 两点,若A 、B 在第一象限,所以,直线l 的斜率存在且为正数,设直线l 的方程为()20x my m =->,设点()11,A x y 、()22,B x y ,联立228x my y x=-⎧⎨=⎩,可得28160y my -+=,264640m ∆=->,0m >,解得1m .由韦达定理可得128y y m +=,1216y y =,由于点A 为线段PB 的中点,则212y y =,12183m y y y ∴=+=,183m y ∴=, 22121816223m y y y ⎛⎫===⨯ ⎪⎝⎭,可得298m =,0m >,解得4m =, 因此,直线l的斜率为13k m ===.故答案为:3. 【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.14.2【分析】由双曲线圆的方程确定渐近线方程为圆心为半径为根据圆的相交弦与半径弦心距之间的几何关系有结合双曲线参数间的关系即可求其离心率【详解】由题意知:双曲线的渐近线为而圆心为半径为∴圆心到渐近线的距解析:2 【分析】由双曲线、圆的方程确定渐近线方程为by x a=±,圆心为(0,,半径为2r ,根据圆的相交弦与半径、弦心距之间的几何关系有222||4AB r d -=,结合双曲线参数间的关系即可求其离心率. 【详解】由题意知:双曲线的渐近线为by x a=±,而圆心为(0,,半径为2r ,∴圆心到渐近线的距离d ==,而2AB =,∴221r d -=,故222123a a b=+,又222,1c a b c e a +==>, ∴2e =. 故答案为:2. 【点睛】关键点点睛:根据双曲线、圆的标准方程确定渐近线方程、圆心、半径长,结合圆中相交弦的几何性质及双曲线参数关系,列出关于,a c 的齐次方程求离心率.15.【分析】作出图形过点作垂直于抛物线的准线于点可得出可知当取最小值时即直线与抛物线相切时最大可求出直线的斜率求出点的坐标利用对称性可求得点的坐标抛物线的焦点弦长公式进而可求得弦的长度【详解】设点为第一 解析:8【分析】作出图形,过点A 作AE 垂直于抛物线218y x =的准线于点E ,可得出1sin AM AF AME=∠,可知当AME ∠取最小值时,即直线AM 与抛物线相切时,AM AF 最大,可求出直线AM 的斜率,求出点A 的坐标,利用对称性可求得点B 的坐标,抛物线的焦点弦长公式,进而可求得弦AB 的长度. 【详解】设点A 为第一象限内的点,过点A 作AE 垂直于抛物线218y x =的准线于点E ,如下图所示:由抛物线的定义可得AE AF =,则1sin AM AM AF AE AME==∠, 可知当AME ∠取最小值时,即直线AM 与抛物线相切时,AMAF最大,抛物线218y x =的焦点为()0,2F ,易知点()0,2M -. 当直线AM 与抛物线218y x =相切时,直线AM 的斜率存在, 设直线AM 的方程为2y kx =-,联立228y kx x y=-⎧⎨=⎩,消去y 得28160x kx -+=, 264640k ∆=-=,因为点A 在第一象限,则0k >,解得1k =,方程为28160x x -+=,解得4x =,此时,228x y ==,即点()4,2A ,此时AB y ⊥轴,由对称性可得()4,2B -, 因此,448AB =+=. 故答案为:8 【点睛】方法点睛:有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式12AB x x p =++或12AB y y p =++,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.16.【分析】先求解出抛物线的的焦点则椭圆的右焦点可知再设出椭圆的方程并将方程中变形为的表示形式根据求解出的值则椭圆的短轴的大小可求【详解】因为抛物线的焦点为所以椭圆的右焦点为设椭圆方程所以所以椭圆方程为解析:【分析】先求解出抛物线的的焦点,则椭圆的右焦点可知,再设出椭圆的方程并将方程中2a 变形为21b +的表示形式,根据3AB =求解出2b 的值,则椭圆的短轴2b 的大小可求. 【详解】因为抛物线2:4C y x =的焦点为()1,0,所以椭圆的右焦点为()1,0,设椭圆方程()222210x y a b a b+=>>, 所以221a b =+,所以椭圆方程为222211x y b b+=+,又抛物线的准线方程为1x =-,所以222111y b b ⎛⎫=- ⎪+⎝⎭,所以2y =又因为3AB =23=,所以23b =,所以2b =故答案为: 【点睛】关键点点睛:解答本题的关键是通过抛物线的焦点化简椭圆的方程并结合弦AB 的长度进行相关计算,从而完成短轴长度的求解.17.【分析】根据题意结合双曲线性质可知结合整理求得结果【详解】根据题意可知因为P 为线段QF 的中点所以又因为联立解得所以双曲线C 的标准方程为:故答案为:【点睛】思路点睛:该题考查的是有关双曲线方程的求解问解析:2213x y -=【分析】根据题意,结合双曲线性质,可知22bc b a a =,23b a =,结合222c a b =+,整理求得结果.【详解】根据题意,可知2b PF a ==, 因为P 为线段QF 的中点,所以2QF PF =,又因为bcQF a =,联立2222232b abc b a a c a b ⎧=⎪⎪⎪=⎨⎪=+⎪⎪⎩,解得1a b ==, 所以双曲线C 的标准方程为:2213x y -=.故答案为:2213x y -=.【点睛】思路点睛:该题考查的是有关双曲线方程的求解问题,解题思路如下: (1)根据题意,明确量之间的关系;(2)利用题中条件,建立关于,,a b c 之间的关系,结合222c a b =+,求得,a b 的值,得到结果.18.【分析】分别过作准线的垂线利用抛物线的定义将到焦点的距离转化到准线的距离利用已知和相似三角形的相似比建立关系式求解可算得弦长【详解】设可知如图作垂直于准线分别于则又解得故答案为:【点睛】1本题体现了 解析:163【分析】分别过,A B 作准线的垂线,利用抛物线的定义将,A B 到焦点的距离转化到准线的距离,利用已知和相似三角形的相似比,建立关系式,求解,AF BF 可算得弦长. 【详解】设242y x px ==,可知2p =如图,作AM ,BN 垂直于准线分别于,M N ,则BN BF =, 又2BC BN =,23CB CF =,23BN p ∴= 43BN =,83BC =,4CF ∴= 2CF AM CA=,244CF AM CA AM ∴==+,解得4AM =4AF ∴=416433AB AF BF ∴=+=+= 故答案为:163【点睛】1.本题体现了数形结合,解析几何问题,一定要注意对几何图形的研究,以便简化计算2. 抛物线方程中,字母p 的几何意义是抛物线的焦点F 到准线的距离,2p等于焦点到抛物线顶点的距离.牢记它对解题非常有益.19.①②④【分析】焦点到准线的距离为即可判断①;利用焦点弦的弦长公式即可判断②;设出直线方程与抛物线方程联立利用韦达定理可判断③;求出两点坐标计算斜率即可判断④;时与抛物线只有一个交点设过点的直线为与抛解析:①②④ 【分析】焦点到准线的距离为p 即可判断①;利用焦点弦的弦长公式即可判断②;设出直线PQ 方程与抛物线方程联立,利用韦达定理可判断③;求出,A Q 两点坐标,计算AQ 斜率即可判断④;1y =时与抛物线只有一个交点,设过点(2,1)-的直线为2x ky k =--,与抛物线方程联立,利用0∆=求出k 的值,即可得出有一个公共点的直线条数,可判断⑤,进而可得正确答案. 【详解】抛物线2:4C y x =可得2p =,()1,0F对于①:抛物线24y x =焦点为()1,0F ,准线l 为1x =-,所以焦点到准线的距离为2,故①正确;对于②:根据抛物线的对义可得:121286222p px x x P p Q x +++=++=+==, 对于③:设直线PQ 方程为:1x ky =+与2:4C y x =联立可得2440yky --=,可得124y y =-,因为2p =,所以2124y y p ≠-,故③不正确;对于④:11(,)P x y ,所以OP :11y y x x = ,由111y y x x x ⎧=⎪⎨⎪=-⎩可得11y y x =-, 所以111,y A x ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,因为22(,)Q x y ,124y y =- 解得:214y y -=,所以214,Q x y ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 因为11(,)P x y 在抛物线2:4C y x =上,所以2114y x =,所以21114x y =,1114y x y -=-所以141,A y ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,因为214,Q x y ⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以0AQ k =,所以//AQ x 轴,即直线AQ 平行于抛物线的对称轴,故④正确;对于⑤:1y =时,显然与抛物线只有一个交点,设过点(2,1)-的直线为2x ky k =--, 由224x ky k y x=--⎧⎨=⎩可得:24480y ky k -++=,令()2164480k k ∆=-+= 可得2k =或1k =-,故过点(2,1)-且与抛物线C 有且仅有一个公共点的直线有3条.,故⑤不正确, 故答案为:①②④ 【点睛】结论点睛:抛物线焦点弦的几个常用结论设AB 是过抛物线22y px =()0p >的焦点F 的弦,若()11,A x y ,()22,B x y ,则:(1)2124p x x =,212y y p =-;(2)若点A 在第一象限,点B 在第四象限,则1cos p AF α=-,1cos pBF α=+,弦长1222sin pAB x x p α=++=,(α为直线AB 的倾斜角); (3)112||||FA FB p+=; (4)以AB 为直径的圆与准线相切; (5)以AF 或BF 为直径的圆与y 轴相切.20.【分析】设左焦点为根据椭圆的定义有且O 是直角三角形斜边的中点所以离心率由角的范围可求得离心率的最大值【详解】因为关于原点对称所以B 也在椭圆上设左焦点为根据椭圆的定义:又因为所以O 是直角三角形斜边的中解析:3【分析】设左焦点为F ',根据椭圆的定义有,||||2AF BF a +=,且O 是直角三角形ABF 斜边的中点,所以||2,||2sin ,||2cos AB c AF c BF c αα===,离心率11sin cos 4c a πααα==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭,由角的范围可求得离心率的最大值. 【详解】因为,B A 关于原点对称,所以B 也在椭圆上,设左焦点为F ',根据椭圆的定义:||2AF AF a '+=,又因为||BF AF '=,所以||||2AF BF a +=,O 是直角三角形ABF 斜边的中点,所以||2,||2sin ,||2cos AB c AF c BF c αα===,所以2(sin cos )2c a αα+=,所以11sin cos 4c a πααα==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭, 由于,124ππα⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,所以当12πα=,故答案为:3. 【点睛】关键点点睛:求椭圆的离心率关键在于由椭圆的定义,善于利用平面几何中的边、角关系建立关于,,a b c 的等式或不等式.三、解答题21.(Ⅰ)2;(Ⅱ) 【分析】 (Ⅰ)联立22y x bx y=+⎧⎨=⎩,根据12120x x y y +=利用韦达定理列方程求解即可; (Ⅱ)利用弦长公式求出AB 的值,再利用点到直线距离公式求出三角形的高,进而可得答案 【详解】(Ⅰ)由题意可知,设()()1122,,,A x y B x y ,联立22y x bx y =+⎧⎨=⎩,消去y 得,2220x x b ,12122,2x x x x b ∴+==-,又1,480,2OA OB b b ⊥∆=+>∴>-且0b ≠,()()11220,,,,OA OB OA x y OB x y ∴⋅===, 12120x x y y ∴+=,()()()21212121220x x x b x b x x b x x b ∴+++=+++=,2420b b b ∴-++=,220b b ∴-=,0b ∴=或2b =,又12b >-且0b ≠,2b ∴=;(Ⅱ)由(Ⅰ)知2b =,则有122x x +=,124x x =-,12AB x x =-===直线A ,B 为2y x =+,O 到直线AB 的距离d == 1122AOBAB Sd ∴=⨯⨯== 【点睛】方法点睛:求曲线弦长的方法:(1)利用弦长公式12l x =-;(2)利用12l y =-;(3)如果交点坐标可以求出,利用两点间距离公式求解即可. 22.(1)26y x =;(2)(4,)+∞. 【分析】(1)首先设圆心(),C x y ,利用条件表示半径,列等式求圆心的轨迹方程;(2)首先设直线:(1)MN y k x =+,与(1)的轨迹方程联立,利用根与系数的关系求得中点坐标,并表示过点P 的垂线方程,求与x 轴的交点Q 的坐标,并求范围. 【详解】解:(1)设(,)C x y ,则222(1)3(2)x x y ++=-+即26y x =,所以圆心C 的轨迹方程为:26y x = (2)设过点(1,0)-直线:(1)MN y k x =+,联立26(1)y x y k x ⎧=⎨=+⎩,消y 得:()2222260k x k x k +-+=所以()2242640k k ∆=-->,即232k <设()()1122,,,M x y N x y ,根据韦达定理得:1212262,1x x x x k+=-= 所以MN 的中点2331,P k k ⎛⎫-⎪⎝⎭过点P 的垂线为23131y x k k k ⎡⎤⎛⎫-=--- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦令0y =,则2324x k =+>, 所以点Q 的横坐标的取值范围(4,)+∞.【点睛】关键点点睛:本题的关键是第二问直线与抛物线方程联立后,不要忘记0∆>这个条件,否则求点Q 横坐标的取值范围就会出错.23.(1)22143x y +=;(2). 【分析】(1)由已知条件可得12c e a ==,将点31,2P ⎛⎫⎪⎝⎭代入椭圆的方程结合222a b c =+即可求得,,a b c 的值,进而可得椭圆C 的方程;(2)设:1l x ty =-,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,联立直线与椭圆的方程消去x 可得关于y 的一元二次方程,由韦达定理可得12y y +,12y y ,利用122S S =可得122y y =-,即可解出k 的值,进而可求出直线l 的斜率. 【详解】(1)由题意可得:22222121914c a a b a b c ⎧=⎪⎪⎪+=⎨⎪=+⎪⎪⎩得2243a b ⎧=⎨=⎩,故C 的方程为22143x y +=.(2)1(1,0)F -,显然l 与y 轴不垂直,故可设:1l x ty =-,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,由221143x ty x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩消去x 得22(34)690t y ty +--=,则122634t y y t +=+,122934y y t -=+, 由122S S =得122y y =-, 所以122262034ty y y t +=+=+,可得22634t y t -=+, 由122934y y t -=+可得2229234y t --=+, 消去2y 可得()222236923434t t t--⨯=++ ,整理可得:245t =t =:1l x y =-,所以直线l:)1y x =+, 所以直线l的斜率为2±. 【点睛】关键点点睛:本题解题的关键是由面积之比得出纵坐标122y y =-,联立直线与椭圆的方程消去x 可得关于y 的一元二次方程,由韦达定理可得12y y +,12y y ,可求t 的值,注意求直线的斜率. 24.(1)122y x =+或122y x =--;(2)见解析. 【分析】(1)首先根据l 与x 轴垂直,且过点A ,求得直线l 的方程为4x =,代入抛物线方程求得点M 的坐标为()4,4或()4,4-,利用两点式求得直线BM 的方程;(2)设直线l 的方程为4x ty =+,点()11,M x y 、()22,N x y ,将直线l 的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,由斜率公式并结合韦达定理计算出直线BM 、BN 的斜率之和为零,从而得出所证结论成立. 【详解】(1)当l 与x 轴垂直时,l 的方程为4x =,可得M 的坐标为()4,4或()4,4-, 所以直线BM 的方程为122y x =+或122y x =--; (2)设l 的方程为4x ty =+,()11,M x y 、()22,N x y ,由244x ty y x=+⎧⎨=⎩,得24160y ty --=,可知124y y t +=,1216y y =-, 直线BM 、BN 的斜率之和为 ()()()()()()()()21122112121212124488444444BM BNx y x y ty y ty y y y k k x x x x x x +++++++=+==++++++()()()()()()12121212282168404444ty y y y t tx x x x ++⨯-+⨯===++++, 所以0BM BN k k +=,可知BM 、BN 的倾斜角互补, 所以ABM ABN ∠=∠. 【点睛】该题考查的是有关直线与抛物线的问题,涉及到的知识点有直线方程的两点式、直线与抛物线相交的综合问题、关于角的大小用斜率来衡量;在解题的过程中,第一问求直线方程的时候,需要注意方法比较简单,需要注意的就是应该是两个,关于第二问,涉及到直线与曲线相交都需要联立方程组,之后韦达定理写出两根和与两根积,借助于斜率的关系来得到角是相等的结论.25.(1)1,14B ⎛⎫- ⎪⎝⎭;(2)(3,A . 【分析】(1)设直线AB ,然后联立方程组,根据韦达定理,代入14y =,即可求出2y ,再代入抛物线方程即可得点B 的坐标;(2)设()33,C x y ,表示出直线AB 与AC 的斜率,然后相加为零得3122=--y y y ,表示出直线AB 的中垂线方程,求出点T 的坐标,将214S S =转化为4=C T d d ,列式计算.【详解】(1)设直线AB 方程为1x my =+∴21212214404,44x my y my y y y y m y x=+⎧⇒--=⇒=-+=⎨=⎩ ∵1221414y y x =⇒=-⇒=即1,14B ⎛⎫- ⎪⎝⎭(2)设()33,C x y∵12122212121244--===--+AB y y y y k y y x x y y ,同理:134AC k y y =+,因为直线AB 与AC 的斜率分别为,k k -,∴1213312121344002y y y y y y y y y y y +=⇒+++=⇒=--++ 又∵直线AB 方程为:()()1112124440y y x x x y y y y y -=-⇒-+-=+ 直线AB 中垂线方程为:121212242y y y y x x y x +++⎛⎫-=--⎪⎝⎭,令221212022288T x x y y y x +=⇒=+=++ 又∵2144C T S S d d =⇒=,=C d221284=++-=T y y d ∴()()()()21212123123222212122244448442222++++--+-===++-++C Ty y y y y y x y y y d y y y yd又∵124y y =-∴212211212132632412842y y y A y y -+=⇒=⇒++ 【点睛】解决直线与抛物线的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、抛物线的条件;(2)强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题. 26.(1)2p =;(2))1y x =±- 【分析】(1)根据题意得,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,当l x ⊥轴时,l 的方程为:2p x =,进而与抛物线联立得,2p A p ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,2p B p ⎛⎫- ⎪⎝⎭,故24AB p ==,进而得答案; (2)由(1)得抛物线C :24y x =,()1,0F ,设直线l 方程为:()1y k x =-,()11,A x y ,()22,B x y ,进而与抛物线联立方程得212224k x x k++=,121=x x ,再结合焦半径公式和2AF BF =得1221x x =+,进而得212x =,12x =,故21222452k x x k ++==,解方程得k =±,进而得答案. 【详解】解:(1)根据题意得:,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭, 当l x ⊥轴时,l 的方程为:2p x =,与抛物线22y px =联立方程得,2p A p ⎛⎫⎪⎝⎭,,2p B p ⎛⎫- ⎪⎝⎭所以24AB p ==,解得2p =.(2)由(1)得抛物线C :24y x =,()1,0F ,根据题意,直线l 的斜率存在,故设直线l 方程为:()1y k x =-,()11,A x y ,()22,B x y ,与抛物线联立方程()241y x y k x ⎧=⎪⎨=-⎪⎩得:()2222240k x k x k -++=,所以()224224416160k k k ∆=+-=+>所以212224k x x k++=,121=x x , 因为2AF BF =,故根据焦半径公式得:()121212AF x x BF =+=+=,即:1221x x =+,所以()22211x x +=,即222210x x +-=,解得212x =或21x =-(舍) 所以12212x x =+=,所以21222452k x x k ++==,即:28k =,解得k =±所以直线l 方程为:)1y x =±-. 【点睛】本题考查抛物线的焦半径公式,过焦点的弦的方程,考查运算求解能力,是中档题.本题解题的关键在于根据2AF BF =,并结合焦半径公式得1221x x =+,进而直线l 方程与抛物线方程联立,利用韦达定理求解.。

高中数学选修1-1(北师版)第二章圆锥曲线与方程2.3(与最新教材完全匹配)知识点总结含同步练习题及答案

高中数学选修1-1(北师版)第二章圆锥曲线与方程2.3(与最新教材完全匹配)知识点总结含同步练习题及答案

已知双曲线 C :
最小值. 解:设点 P 的坐标为 (x, y),则
由双曲线的范围可知 |x| ⩾ 2 ,所以当 x = 双曲线
12 2√5 时,|P A| min = 5 5
. 作倾斜角为
y2 x2 − = 1 (a > 0, b > 0) 的左、右焦点分别是 F1 ,F2 ,过 F1 a2 b2
) C. y = ±
9 x 4
D. y = ±
4 x 9
y=±
3 x,即为渐近线方程. 2
1 x ,焦距为 10; 2 15 16 (3)过点 P (3, ) , Q(− , 5) 且焦点在坐标轴上. 4 3
y2 x2 − = 1. a2 b2 y2 x2 因为 c = √6 , c 2 = a2 + b 2 = 6 , 所以 b 2 = 6 − a2 ,故方程化为 − = 1. 6 − a2 a2 25 4 又因为双曲线过点 (−5, 2) ,所以 − = 1 ,解得 a2 = 5 或 a2 = 30 (舍去). 2 6 − a2 a x2 故双曲线方程为 − y 2 = 1. 5 1 x2 (2)因为双曲线渐近线方程为 y = ± x ,故设双曲线方程为 − y 2 = λ(λ ≠ 0) ,即 2 4 y2 x2 − = 1. 4λ λ 因为 a2 + b 2 = c 2 ,所以 |4λ| + |λ| = 25 ,所以 |λ| = 5 ,λ = ±5 . y2 y2 x2 x2 故所求双曲线方程为 − =1 或 − = 1. 20 5 5 20 y2 x2 (3)设双曲线方程为 + = 1 ,mn < 0. m n
5. 离心率:双曲线的焦距与实轴长的比 曲线的离心率 e =

北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试卷(含答案解析)

北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试卷(含答案解析)

一、选择题1.已知斜率为16的直线l 与双曲线22221(0,0)x y C a b a b-=>>:相交于B 、D 两点,且BD 的中点为(1,3)M ,则C 的离心率为( )A .2B .5 C .3 D .6 2.直线34y kx k =-+与双曲线221169x y -=有且只有一个公共点,则k 的取值有( )个A .1B .2C .3D .43.已知点A 是抛物线24x y =的对称轴与准线的交点,点F 为抛物线的焦点,点P 在抛物线上,且满足||||PA m PF =,则m 的最大值是( ) A .1B .2C .2D .44.已知双曲线E :22221(0,0)x y a b a b-=>>的左,右焦点为1F ,2F ,过2F 作一条渐近线的垂线,垂足为M ,若16MF OM =,则E 的离心率为( )A 3B .2C 5D 25.已知12,F F 分别为双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左,右焦点,过1F 的直线交双曲线的左支于,A B 两点,若113AF F B =,23cos 5AF B ∠=,则双曲线的离心率e =( ) A 5B .52C .102D .536.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左、右焦点分别为12F F ,,点M 在双曲线C 的渐近线上,若212211221cos 12cos ,3MF F MF F F MF MF F ∠+=∠∠=∠,则双曲线C 的离心率为( ) A .3B 3C .22D .27.设F 1,F 2是双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0)的左、右焦点,P 是双曲线C 右支上一点,若|PF 1|+|PF 2|=4a ,且∠F 1PF 2=60°,则双曲线C 的渐近线方程是( )A 0y ±=B .20x =C 20y ±=D .20x ±=8.已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,若双曲线右支上存在一点P ,使得2F 关于直线1PF 的对称点恰在y 轴上,则该双曲线的离心率e 的取值范围为( )A .13e <<B .eC .e >D .1e <<9.已知双曲线C :22221x y a b-=(0a >,0b >)的左右焦点分别为1F ,2F ,过1F 的直线交双曲线左支于P ,交渐近线by x a=于点Q ,点Q 在第一象限,且12FQ F Q ⊥,若12PQ PF =,则双曲线的离心率为( )A B .12+ C 1 D 110.设双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,点P 在双曲线的右支上,且213PF PF =,则双曲线离心率的取值范围是( ) A .(1,2]B .5(1,]3C .[2,)+∞D .4[,)3+∞11.已知抛物线24x y =的焦点F 和点(1,8),A P -为抛物线上一点,则||||PA PF +的最小值是( ) A .3B .9C .12D .612.已知过点(,0)A a 的直线与抛物线22(0)y px p =>交于M.N 两点,若有且仅有一个实数a ,使得16OM ON ⋅=-成立,则a 的值为( ) A .4-B .2C .4D .8二、填空题13.设椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左焦点为F ,直线x m =与椭圆C 相交于A ,B两点.当ABF 的周长最大时,ABF 的面积为2b ,则椭圆C 的离心率e =________. 14.设P 是双曲线22:13y x Γ-=上任意一点,Q 与P 关于x 轴对称,1F 、2F 分别为双曲线的左、右焦点,若有121PF PF ⋅≥,则1F P 与2F Q 夹角的取值范围是__________. 15.如图,椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,B 为椭圆C 的上顶点,若12BF F △的外接圆的半径为23b,则椭圆C 的离心率为________.16.设双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的右焦点为F ,点P 在C 的右支上,O 为坐标原点,若存在点P ,使PF OF =,且1cos 4OFP ∠=,则双曲线的离心率为___________.17.如图,一种电影放映灯的反射镜面是旋转椭圆面(椭圆绕其对称轴旋转一周形成的曲面)的一部分,过对称轴的截口BAC 是椭圆的一部分,灯丝位于椭圆的一个焦点1F 上,片门位于另一个焦点2F 上.由椭圆一个焦点1F 发出的光线,经过旋转椭圆面反射后集中到另一个焦点2F .已知12BC F F ⊥,1163F B =,124F F =,则截口BAC 所在椭圆的离心率为______.18.已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的右焦点为F ,若过点F 且倾斜角为6π的直线与双曲线的右支有且只有一个公共点,则该双曲线的离心率的取值范围___________. 19.对抛物线C :24x y =,有下列命题:①设直线l :1y kx =+,则直线l 被抛物线C 所截得的最短弦长为4;②已知直线l :1y kx =+交抛物线C 于A 、B 两点,则以AB 为直径的圆一定与抛物线的准线相切;③过点()()2,P t t R ∈与抛物线有且只有一个交点的直线有1条或3条;④若抛物线C 的焦点为F ,抛物线上一点()2,1Q 和抛物线内一点()()2,1R m m >,过点Q 作抛物线的切线1l ,直线2l 过点Q 且与1l 垂直,则2l 平分RQF ∠;其中你认为是正确命题的所有命题的序号是______.20.椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上一点A 关于原点的对称点为B ,F 为椭圆的右焦点,若AF BF ⊥,设ABF α∠=,且,124ππα⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则该椭圆离心率的最大值为______. 三、解答题21.已知点22,2M ⎛⎫ ⎪ ⎪⎭在椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>上,且点M 到C 的左,右焦点的距离之和为4. (1)求C 的方程;(2)设O 为坐标原点,若C 的弦AB 的中点在线段OM (不含端点,O M )上,求OA OB ⋅的取值范围.22.在平面直角坐标系xOy 中,已知A ,B 两点是椭圆22:19x E y +=的左、右顶点,P 为直线6x =上的动点,PA 与椭圆E 的另一交点为Q ,当点P 不为点()6,0时,过P作直线PH QB ⊥,垂足为H . (1)证明:直线PH 过定点M ;(2)过(1)中的定点M 作斜率为k 的直线与椭圆E 交于C ,D 两点,设直线AC ,AD 的斜率分别为1k ,2k ,试判断()12k k k ⋅+是否为定值?如果是定值,求出定值. 23.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>左、右焦点分别为1F 、2F ,上顶点为M ,离心率为63,12MF F△的面积为2. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)过点2F ,的直线l 交椭圆于A 、B 两点,当1ABF 面积最大时,求直线l 的方程. 24.已知点()11,A x y ,()22,B x y 是抛物线C :24x y =上的两点,满足OA OB ⊥,O 是坐标原点.(1)求证:1216x x =-;(2)若⊥OD AB 于点D ,求点D 的轨迹方程. 25.已知是抛物线2:2C y px=(0)p >的焦点,(1,)M t 是抛物线上一点,且||2MF =.(1)求抛物线C 的方程;(2)过点O (坐标原点)分别作,OA OB 交抛物线C 于,A B 两点(,A B 不与O 重合),且.2OA OB k k =.求证:直线AB 过定点.26.如图,已知抛物线24y x =的焦点为F ,过F 作斜率为(0)k k >的直线交抛物线于()11,A x y 、()22,B x y 两点,且10y >,弦AB 中垂线交x 轴于点T ,过A 作斜率为k -的直线交抛物线于另一点C .(1)若14y =,求点B 的坐标;(2)记ABT 、ABC 的面积分别为1S 、2S ,若214S S =,求点A 的坐标.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.D 解析:D 【分析】设()()1122,,B x y D x y 、,用“点差法”表示出a 、b 的关系,即可求出离心率 【详解】设()()1122,,B x y D x y 、,则22112222222211x y a bx y a b ⎧-=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩, 两式作差得:22221212220x x y y a b---=, 整理得:()()()()2121221212y y y y b a x x x x +-=+-BD 的中点为(1,3)M ,且直线l 的斜率为16 ,代入有:22611262b a =⨯=即22212c a a -=,解得6ce a . 故选:D 【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.2.D解析:D 【分析】将直线方程与双曲线的方程联立,得出关于x 的方程,根据直线与双曲线只有一个公共点,求出对应的k 值,即可得解. 【详解】联立22341169y kx k x y =-+⎧⎪⎨-=⎪⎩,消去y 并整理得()()()2221693243164390k x k k x k ⎡⎤-+-+-+=⎣⎦,由于直线34y kx k =-+与双曲线221169x y -=有且只有一个公共点, 所以,21690k -=或()()()222216903243641694390k k k k k ⎧-≠⎪⎨⎡⎤⎡⎤∆=----+=⎪⎣⎦⎣⎦⎩, 解得34k =±或2724250k k +-=, 对于方程2724250k k +-=,判别式为22447250'∆=+⨯⨯>,方程2724250k k +-=有两个不等的实数解.显然34k =±不满足方程2724250k k +-=. 综上所述,k 的取值有4个. 故选:D. 【点睛】方法点睛:将直线与圆锥曲线的两个方程联立成方程组,然后判断方程组是否有解,有几个解,这是直线与圆锥曲线位置关系的判断方法中最常用的方法,注意:在没有给出直线方程时,要对是否有斜率不存在的直线的情况进行讨论,避免漏解.3.B解析:B 【分析】由抛物线的对称性可不妨设P 在第一象限或为原点,过P 作准线1y =-的垂线,垂足为E ,利用抛物线的定义可得1sin PAE m=∠,求出sin PAE ∠的最小值后可得m 的最大值. 【详解】由抛物线24x y =可得准线方程为:1y =-,故()0,1A -.如图,由抛物线的对称性可不妨设P 在第一象限或为原点, 过P 作准线1y =-的垂线,垂足为E ,则PE PF =, 故1||||sin ||||PF PE PAE m PA PA ===∠, 当直线AP 与抛物线相切时,PAE ∠最小, 而当P 变化时,02PAE π<∠≤,故当直线AP 与抛物线相切时sin PAE ∠最小,设直线:1AP y kx =-,由241x yy kx ⎧=⎨=-⎩得到2440x kx -+=,216160k ∆=-=,故1k =或1k =-(舍),所以直线AP 与抛物线相切时4PAE π∠=,故1m 2即m 2, 故选:B. 【点睛】方法点睛:与抛物线焦点有关的最值问题,可利用抛物线的定义把到焦点的距离问题转化为到准线的距离问题.4.A解析:A 【分析】由点到直线的距离公式可得2||MF b =,由勾股定理可得||OM a =,则16MF a =,1cos aFOM c∠=-,由此利用余弦定理可得到a ,c 的关系,由离心率公式计算即可得答案. 【详解】由题得2(,0)F c ,不妨设:0l bx ay -=,则2||MF b ==,OM a ==,1MF =,12cos cos aFOM F OM c ∠=-∠=-, 由余弦定理可知222222111||||622OM OF MF a c a a OM OF ac c+-+-==-⋅,化为223c a =,即有==ce a故选:A . 【点睛】方法点睛:离心率的求解在圆锥曲线的考查中是一个重点也是难点,一般求离心率有以下几种情况:①直接求出,a c ,从而求出e ;②构造,a c 的齐次式,求出e ;③采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解;④根据圆锥曲线的统一定义求解.5.C解析:C 【分析】设1133AF F B m ==,利用双曲线定义求出232AF m a =+,22F B m a =+,利用余弦定理写出,a m 关系,推知焦点三角形12F BF 是直角三角形,利用勾股定理求出,a c 关系式,从而求出离心率. 【详解】设1133AF F B m ==,则4AB m =,则由双曲线定义有232AF m a =+,22F B m a =+,在2AF B 中,由余弦定理有()()()()()22242232223m a m a m a m a m =+++-⋅++ 整理得22320m am a --=,解得m a = 故4AB a =,25AF a =,23F B a = 故2AF B 为直角三角形,290ABF ∠=在12Rt F BF △中,2221122F B F B F F +=,则()()22232a a c +=,故22252c e a ==故e =故选:C 【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法: ①求出a ,c ,代入公式c e a=; ②只需要根据一个条件得到关于a ,b ,c 的齐次式,结合b 2=c 2-a 2转化为a ,c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或a 2转化为关于e 的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e (e 的取值范围).6.D解析:D 【分析】根据角的关系计算出12216030MF F MF F ∠=︒∠=︒,,从而求出渐近线方程为y =,得到ba=. 【详解】因为21221cos 12cos MF F MF F ∠+=∠,故1221cos cos 2MF F MF F ∠=∠,即12212MF F MF F ∠=∠,而12213F MF MF F ∠=∠,故12216030MF F MF F ∠=︒∠=︒,,则三角形1MF O 为等边三角形,故双曲线C 的渐近线方程为y =,则2e ==,故选D .【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.7.C解析:C 【分析】利用双曲线的定义和已知即可得出|PF 1|,|PF 2|,再利用余弦定理找出a,c 的等量关系,从而可求a,b 的比值,即可得出双曲线C 的渐近线方程. 【详解】解:因为F 1、F 2是双曲线的左、右焦点,点P 在双曲线右支上, 所以由双曲线定义可得|PF 1|-|PF 2|=2a , 又知|PF 1|+|PF 2|=4a ,所以|PF 1|=3a ,|PF 2|=a .在△PF1F2中,由余弦定理可得222 121212||||||cos60=2||||PF PF F FPF PF+-⋅,即222(3)41=232a a ca a+-⨯⨯,所以3a2=10a2-4c2,即4c2=7a2,又知b2+a2=c2,所以223=4ba,所以双曲线C的渐近线方程为3y x=±,即320x y±=.故选:C.【点睛】关键点点睛:利用双曲线的定义和已知即可得出|PF1|,|PF2|,再利用余弦定理解三角形是解答本题的关键.8.B解析:B【分析】设点()2,0F c,设点P在第一象限,设2F关于直线1PF的对称点为点M,推导出12MF F△为等边三角形,可得出tan30ba>,再由公式21bea⎛⎫=+ ⎪⎝⎭可求得该双曲线离心率的取值范围.【详解】如下图所示:设点()2,0F c,设点P在第一象限,由于2F关于直线1PF的对称点在y轴上,不妨设该点为M,则点M在y轴正半轴上,由对称性可得21122MF MF F F c===,22113MO MF OF c=-=,所以,1260MF F∠=,则1230PF F∠=,所以,双曲线的渐近线b y x a =的倾斜角α满足30α>,则12tan 3b PF F a >∠=因此,该双曲线的离心率为3c e a ====>. 故选:B. 【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的方法如下:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得a 、c 的值,根据离心率的定义求解离心率e 的值;(2)齐次式法:由已知条件得出关于a 、c 的齐次方程,然后转化为关于e 的方程求解; (3)特殊值法:通过取特殊位置或特殊值,求得离心率.9.A解析:A 【分析】由12FQ F Q ⊥得出OQ c =,求出Q 点坐标为(,)a b ,利用12PQ PF =表示出P 点坐标,代入双曲线方程得关于,,a b c 的等式,变形后可求得e . 【详解】∵12FQ F Q ⊥,O 是12F F 中点,∴OQ c =, 设(,)Q x y (0,0x y >>),则222y bx a x y c⎧=⎪⎨⎪+=⎩,又222a b v +=,故解得x a y b =⎧⎨=⎩,即(,)Q a b ,12PQ PF =,则12QP PF =,(,)2(,)P P P P x a y b c x y --=---,解得233P P a c x b y -⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, 又P 在双曲线上,∴2222(2)199a c b a b --=,解得12e =(12舍去). 故选:A . 【点睛】关键点点睛:本题考查求双曲线的离心率,解题关键是找到关于,a c 的齐次式,本题利用P 在双曲线上列式,由12FQ F Q ⊥得(,)Q a b ,由12PQ PF =表示出P 点坐标,代入双曲线方程即可求解.10.A解析:A【分析】根据题中条件,由双曲线的定义,得到2PF a =,13PF a =,根据1212+≥PF PF F F ,即可求出结果. 【详解】因为点P 在双曲线的右支上,由双曲线的定义可得122PF PF a -=, 又213PF PF =,所以222PF a =,即2PF a =,则13PF a =, 因为双曲线中,1212+≥PF PF F F ,即42a c ≥,则2ca≤,即2e ≤, 又双曲线的离心率大于1,所以12e <≤. 故选:A. 【点睛】本题主要考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可.11.B解析:B 【分析】根据抛物线的标准方程求出焦点坐标和准线方程,利用抛物线的定义可得||||||||PA PF PA PF AM +=+≥,故AM 为所求【详解】解:由题意得2p =,焦点(0,1)F ,准线方程为1y =-, 设P 到准线的距离为PM ,(即PM 垂直于准线,M 为垂足),则||||||||9PA PF PA PF AM +=+≥=,(当且仅当,,P A M 共线时取等号), 所以||||PA PF +的最小值是9, 故选:B 【点睛】关键点点睛:此题考查抛物线的定义、标准方程,以及简单性质的应用,解题的关键是由题意结合抛物线定义得||||||||PA PF PA PF AM +=+≥,从而可得结果12.C解析:C 【分析】设出直线方程与抛物线方程联立,利用韦达定理得出1212,y y y y +及12x x ,把16OM ON ⋅=-用坐标表示代入上述值结合已知条件可得答案.【详解】设直线MN 的直线方程为x ty a =+,1122(,),(,)M x y N x y ,由题意得22x ty a y px=+⎧⎨=⎩,整理得2220y pty pa --=,所以12122,2y y pt y y pa +==-,()()()2212121212x x ty a ty a t y y at y y a =++=+++()()2222t ap at pt a =-++,因为16OM ON ⋅=-,所以121216x x y y +=-, 所以()()2222216tpa at pt a pa -++-=-,22160a pa -+=,因为方程有且仅有一个实数a ,所以()22640p ∆=-=,解得4p =,或4p =-(舍去), 故选:C. 【点睛】本题考查了直线和抛物线的位置关系,关键点是利用韦达定理求出1212,y y y y +及12x x ,然后16OM ON ⋅=-坐标表示列出等式,考查了学生分析问题、解决问题的能力.二、填空题13.【分析】首先根据椭圆定义分析分析当的周长最大时直线的位置再求的面积得到椭圆的离心率【详解】设椭圆的右焦点为当直线过右焦点时等号成立的周长此时直线过右焦点得故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆内 解析:12【分析】首先根据椭圆定义分析,分析当ABF 的周长最大时,直线AB 的位置,再求ABF 的面积,得到椭圆的离心率. 【详解】设椭圆的右焦点为F ',AF BF AB ''+≥,当直线AB 过右焦点F '时,等号成立,∴ABF 的周长4l AF BF AB AF BF AF BF a ''=++≤+++=,此时直线AB 过右焦点,22b AB a =,221222ABFb Sc b a=⨯⨯=,得12c e a ==.故答案为:12【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆内的线段和的最值问题,关键是利用两边和大于第三边,只有三点共线时,两边和等于第三边,再结合椭圆的定义,求周长的最值.14.【分析】设由求出的取值范围再由平面向量的数量积计算出与夹角的余弦的取值范围从而得夹角的范围【详解】设则又双曲线中即∴又即代入上式得设与夹角为则∵∴∴∵∴故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查依托双曲解析:25,arccos 37ππ⎛⎤⎥⎝⎦- 【分析】设00(,)P x y ,由121PF PF ⋅≥求出20x 的取值范围,再由平面向量的数量积计算出1F P 与2F Q 夹角的余弦的取值范围,从而得夹角的范围.【详解】设00(,)P x y ,则00(,)Q x y -,又双曲线22:13y x Γ-=中2c ==,即12(2,0),(2,0)F F -,∴2212000000(2,)(2,)41PF PF x y x y x y ⋅=---⋅--=-+≥, 又220013y x -=,即220033=-y x ,代入上式得204341x --≥,202x ≥.100(2,)F P x y =+,200(2,)F Q x y =--,2212004F P F Q x y ⋅=--, 设1F P 与2F Q 夹角为θ,则2222221212cos (F P F Q F P F Qθ⋅====∵202x ≥,∴cos θ20202141x x +=--,2200222000132211322414122(41)x x x x x -++==+---, 20417x -≥,203302(41)14x <≤-,201135222(41)7x <+≤-, ∴51cos 72θ-≤<-,∵[0,]θπ∈,∴25arccos 37πθπ<≤-. 故答案为:25,arccos 37ππ⎛⎤ ⎥⎝⎦-.【点睛】关键点点睛:本题考查依托双曲线求平面向量夹角的取值范围.解题方法是设00(,)P x y ,利用P 点满足的条件求出0x 的范围,然后求出向量夹角的余弦值,余弦值的范围,从而得出角的范围.15.【分析】由题意可得的外接圆的圆心在线段上可得在中由勾股定理可得:即结合即可求解【详解】由题意可得:的外接圆的圆心在线段上设圆心为则在中由勾股定理可得:即所以即所以所以故答案为:【点睛】方法点睛:求椭 解析:12【分析】由题意可得12BF F △的外接圆的圆心在线段OB 上,1OF c =,123bMF BM ==,可得 13OM b =,在1OMF △中,由勾股定理可得:22211MF OM OF =+,即222233b b c ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,结合222b ac =-即可求解. 【详解】由题意可得:12BF F △的外接圆的圆心在线段OB 上,1OF c =, 设圆心为M ,则2133OM OB BM b b b =-=-=, 在1OMF △中,由勾股定理可得:22211MF OM OF =+,即222233b b c ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以223b c =,即2223a c c -=,所以2a c =,所以12c e a ==, 故答案为:12. 【点睛】方法点睛:求椭圆离心率的方法: (1)直接利用公式c e a=; (2)利用变形公式221b e a=-; (3)根据条件列出关于,a c 的齐次式,两边同时除以2a ,化为关于离心率的方程即可求解.16.2【分析】在焦点三角形中由余弦定理求得关系再求离心率【详解】设双曲线的左焦点为在中由余弦定理得故答案为:2【点晴】求离心率的关键是得的关系本题是由余弦定理得出解析:2 【分析】在焦点三角形中由余弦定理求得,a c 关系,再求离心率. 【详解】设双曲线的左焦点为E ,在EFP △中,2EF c =,2PF c PE a c ==+,,1cos 4EFP ∠=. 由余弦定理()222421cos 224c c c a EFP c c +-+∠==⋅⋅ ,得2c e a ==. 故答案为:2 【点晴】求离心率的关键是得,,a b c 的关系,本题是由余弦定理得出.17.【分析】取焦点在轴建立平面直角坐标系由题意及椭圆性质有为椭圆通径得结合及解出代入离心率公式计算即可【详解】解:取焦点在轴建立平面直角坐标系由及椭圆性质可得为椭圆通径所以又解得所以截口所在椭圆的离心率解析:13【分析】取焦点在x 轴建立平面直角坐标系,由题意及椭圆性质有BC 为椭圆通径,得2163b a =,结合24c =及222a b c =+解出,,a b c 代入离心率公式计算即可.【详解】解:取焦点在x 轴建立平面直角坐标系,由12BC F F ⊥及椭圆性质可得,BC 为椭圆通径,所以21163b F B a ==,1224F Fc ==又222a b c =+,解得6,2,a c b ===所以截口BAC 所在椭圆的离心率为13故答案为:13【点睛】求椭圆的离心率或其范围的方法:(1)求,,a b c 的值,由22222221c a b b a a a-==-直接求e ; (2)列出含有,,a b c 的齐次方程(或不等式),借助于222a b c =+消去b ,然后转化成关于e 的方程(或不等式)求解.18.【分析】作出图形根据已知条件可得出与的大小关系再利用公式可求得双曲线的离心率的取值范围【详解】如下图所示双曲线的渐近线方程为由于过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个公共点由图可知直线的倾斜解析:23,3⎡⎫+∞⎪⎢⎪⎣⎭【分析】作出图形,根据已知条件可得出b a 与tan 6π的大小关系,再利用公式21b e a ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭可求得双曲线的离心率的取值范围. 【详解】如下图所示,双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的渐近线方程为b y x a =±,由于过点F 且倾斜角为6π的直线与双曲线的右支有且只有一个公共点, 由图可知,直线b y x a =的倾斜角6πα≥,所以,3tan 63b a π≥=, 因此,222222231c c a b b e a a a a +⎛⎫====+≥ ⎪⎝⎭ 所以,该双曲线的离心率为取值范围是23⎫+∞⎪⎪⎣⎭. 故答案为:233⎡⎫+∞⎪⎢⎪⎣⎭. 【点睛】方法点睛:求双曲线离心率或离心率范围的两种方法:一种是直接建立e 的关系式求e 或e 的范围;另一种是建立a 、b 、c 的齐次关系式,将b 用a 、e 表示,令两边同除以a 或2a 化为e 的关系式,进而求解.19.①②④【分析】①将抛物线与直线联立消去利用根与系数关系求出再由弦长公式即可求出弦长进而可求出弦长的最小值即可判断①的正误;②利用中点坐标公式求出以为直径的圆的圆心的纵坐标判断圆心到直线的距离与半径的解析:①②④ 【分析】①将抛物线与直线联立消去y ,利用根与系数关系求出12x x +,12x x ,再由弦长公式即可求出弦长,进而可求出弦长的最小值,即可判断①的正误;②利用中点坐标公式,求出以AB 为直径的圆的圆心的纵坐标,判断圆心到直线的距离121y y ++与半径||2AB r =的大小关系,即可判断②的正误; ③将2x =代入24x y =,可得()2,1P 在抛物线上,此时当直线的斜率不存在时,只有一个交点,当直线与抛物线相切时,也只有一个交点,故与抛物线只有一个交点的直线有可能有2条,可判断③错误;④设1l 的方程为()12y k x -=-,将直线与抛物线联立消去y ,利用判别式即可求出k ,进而可求出直线1l 的倾斜角,即可判断④的正误. 【详解】①联立方程241x yy kx ⎧=⎨=+⎩,消去y 可得2440x kx --=,216160k ∆=+>恒成立,设两交点坐标分别为()11,A x y ,()22,B x y , 所以由根与系数的关系得124x x k +=,124x x ⋅=-,故AB ==2444k =+≥,当0k =时,AB 取得最小值4,所以最短弦长为4,故①正确,②由①可知124x x k +=,则21212242y y kx kx k +=++=+,故以AB 为直径的圆的圆心坐标为()22,21k k +,半径2222ABr k ==+, 抛物线24x y =的准线方程为1y =-,故圆心到准线1y =-的距离2221122d k k r =++=+=, 所以以AB 为直径的圆一定与抛物线的准线相切,故②正确,③将2x =代入24x y =,解得1y =,所以当1t =时,即()2,1P 在抛物线上, 当直线的斜率不存在时,方程为2x =,此时只有一个交点()2,1,当直线斜率存在且只与抛物线只有一个交点时,当且仅当该直线为切线时满足条件,所以过点()2,P t 只与抛物线只有一个交点的直线有可能有2条,故③错误, ④因为抛物线的焦点为()0,1F ,又()2,1Q ,()2,R m , 所以三角形FQR 为直角三角形且过()2,1Q 的切线斜率一定存在, 设1l 的方程为()12y k x -=-,代入24x y =,可得24840x k k -+-=,由()2164840k k ∆=--=可得1k =,即直线1l 的倾斜角为45︒,因为直线2l 过点Q 且与1l 垂直,所以一定平分RQF ∠,故④正确. 故答案为:①②④ 【点睛】思路点睛:直线与抛物线交点问题的解题思路:(1)求交点问题,通常解直线方程与抛物线方程组成的方程组; (2)与交点相关的问题通常借助根与系数的关系或用向量法解决.20.【分析】设左焦点为根据椭圆的定义有且O 是直角三角形斜边的中点所以离心率由角的范围可求得离心率的最大值【详解】因为关于原点对称所以B 也在椭圆上设左焦点为根据椭圆的定义:又因为所以O 是直角三角形斜边的中【分析】设左焦点为F ',根据椭圆的定义有,||||2AF BF a +=,且O 是直角三角形ABF 斜边的中点,所以||2,||2sin ,||2cos AB c AF c BF c αα===,离心率11sin cos 4c a πααα==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭,由角的范围可求得离心率的最大值. 【详解】因为,B A 关于原点对称,所以B 也在椭圆上,设左焦点为F ',根据椭圆的定义:||2AF AF a '+=,又因为||BF AF '=,所以||||2AF BF a +=,O 是直角三角形ABF 斜边的中点,所以||2,||2sin ,||2cos AB c AF c BF c αα===,所以2(sin cos )2c a αα+=,所以11sin cos 4c a πααα==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭, 由于,124ππα⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,所以当12πα=时,离心率的最大值为:3,. 【点睛】关键点点睛:求椭圆的离心率关键在于由椭圆的定义,善于利用平面几何中的边、角关系建立关于,,a b c 的等式或不等式.三、解答题21.(1)2214x y +=;(2)861,540⎛⎫- ⎪⎝⎭.【分析】(1)本小题根据已知条件直接求出2a =,1b =,再求出椭圆方程即可.(2)本小题先设A 、B 两点,再将OA OB ⋅转化为只含m 的表达式,最后根据m 的范围确定OA OB ⋅的范围,即可解题. 【详解】解:(1)∵点2M ⎭在椭圆C :22221x y a b +=(0a b >>)上,∴222112a b +=,又∵24a =, ∴ 2a =,1b =.∴椭圆C 的方程:2214x y +=;(2)设点A 、B 的坐标为11(,)A x y ,22(,)B x y ,则AB 中点1212,22x x y y ++⎛⎫⎪⎝⎭在线段OM 上,且12OM k =,则12122()x x y y +=+, 又221112x y +=,222212x y +=,两式相减得()()()()1212121202x x x x y y y y -++-+=, 易知120x x -≠,120y y +≠,所以()1212121212y y x x x x y y -+=-=--+,则1AB k =-. 设AB 方程为y x m =-+,代入2214xy +=并整理得2258440x mx m -+-=.由216(5)0m ∆=->解得25m <,又由(12425x x m +=∈,则0m <<. 由韦达定理得1285m x x +=,2124(1)5m x x -⋅=,故OA OB ⋅1212x x y y =+()()1212x x x m x m =+-+-+ ()212122x x m x x m =-++()22281855m m m -=-+285m =-又∵. 04m <<∴OA OB ⋅的取值范围是861,540⎛⎫- ⎪⎝⎭.【点睛】解决直线与椭圆的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题. 22.(1)证明见解析;(2)是,定值为112-. 【分析】(1)设()00 ,Q x y ,()()6,0P t t ≠,法一:根据椭圆方程求得19QA QB k k ⋅=-,根据9QA PA tk k ==,即可求得QB k ,根据PH QB ⊥,可求得PH k ,可得直线PH 的方程,即可得答案;法二:根据9AP QA tk k ==,可得直线AP 的方程,与椭圆联立,根据韦达定理,可得Q 点坐标,根据PH QB ⊥,可求得PH k ,可得直线PH 的方程,即可得答案; (2)设()11,C x y ,()22,D x y ,则直线CD 的方程为()5y k x =-,与椭圆联立,根据韦达定理,可得1212,x x x x +⋅表达式,即可得()12k k k ⋅+的表达式,化简整理,即可得答案. 【详解】(1)法一:由题意得:(3,0),(3,0)A B -,设()00 ,Q x y ,()()6,0P t t ≠,则220019x y += ∴00001339QA QB y y k k x x ⋅=⋅=-+-,9QA PA t k k == ∴1QB k t=-∵PH QB ⊥,∴1PH QB k k ⋅=-,∴PH k t =,直线PH 的方程为()6y t t x -=-,即()5y t x =-,所以过定点()5,0M ,法二:由题意得:(3,0),(3,0)A B -,设()00,Q x y ,()()6,0P t t ≠,9AP QA tk k ==∴直线AP 的方程为()39ty x =+, 由()223919t y x x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,得()2222969810t x t x t +++-=. ∴20298139t x t --⋅=+,∴2022739t x t -=+,()0023699t y t t x +=+=, ∴2222736,99t t Q tt ⎛⎫- ⎪++⎝⎭,∴222619 27339QBtt k t tt +==---+. ∵PH QB ⊥,∴1PH QB k k ⋅=-, ∴PH k t =,∴PH 的方程为()6y t t x -=-,即()5y t x =-,所以过定点()5,0M(2)设()11,C x y ,()22,D x y ,则直线CD 的方程为()5y k x =-由()22519y k x x y ⎧=-⎪⎨+=⎪⎩.得()2222199022590k x k x k +-+-=, ∴22221222122(90)4(19)(2259)0901*******k k k k x x k k x x k ⎧⎪∆=--+->⎪⎪+=⎨+⎪⎪-=⎪+⎩∴()()()()()()()122121121222153533333x x x x y y k k k k k x x x x -++-+⎛⎫⋅+=⋅+= ⎪+⎭⋅+++⎝ ()()1212222121222304813957612x x x x k k x x x x k -⋅+--++⋅===-+为定值 【点睛】解题的技巧为:根据椭圆方程可得19QA QB k k ⋅=-,根据QA PA k k =,可直接求得QB k ,简化计算,提高正确率,考查计算化简的能力,属中档题.23.(1)2213x y +=;(2)0x y -=或0x y +=.【分析】(1)由离心率、面积和222a b c =+可得答案;(2)设()11,A x y ,()22,B x y,:l x ty =+11212AF BF F AF F BSSS=+,结合基本不等式,可得答案.【详解】 (1)∵3c e a ==,12MF F S bc ==△222a b c =+,解得a =1b =,c =C 的方程为:2213x y +=.(2)()1F,)2F ,设()11,A x y ,()22,B x y ,已知直线l 的斜率不为0,设直线l:x ty =+2213x ty x y ⎧=+⎪⎨+=⎪⎩,得()22310t y ++-=,故12y y +=,12213y y t =-+,1212121212F F A F F BSSF F y y+=-=23t+,12=≤=,即1t =±时等号成立,所以直线l 的方程为0x y --=或0x y +=. 【点睛】本题考查了椭圆的定义,考查了三角形的面积公式,关键点是利用韦达定理表示1212F F AF F BSS+并利用基本不等式求最值,考查了直线与椭圆的位置关系和计算能力.24.(1)证明见解析;(2)()2224x y +-=. 【分析】(1)设出直线方程与抛物线方程联立,由OA OB ⊥转化为坐标形式再利用韦达定理表示可得答案;(2)判断出直线AB 过定点()0,4M ,由⊥OD AB 于点D ,得到点D 在以OM 为直径的圆上可得答案.【详解】(1)证明:由题意直线AB 的斜率存在,可设方程为y kx b =+,0b ≠,由24y kx b x y=+⎧⎨=⎩可得2440x kx b --=, 所以1x ,2x 是该方程的两根,所以216160k b ∆=+>, 且124x x k +=,124x x b =-,OA OB ∴⊥,12120x x y y ∴+=,即()()()()221212121210x x kx b kx b k x xbk x x b +++=++++=, 可得()2224140kb k b b-+++=,0b ≠,解得4b =,此时216160k b ∆=+>成立,12416x x b ∴=-=-.(2)由(1)可得直线AB 的方程为4y kx =+, 所以直线AB 过定点()0,4M ,又⊥OD AB 于点D ,所以点D 在以OM 为直径的圆上, 可得点D 的轨迹方程为()2224x y +-=. 【点睛】本题考查了直线与抛物线的位置关系,利用韦达定理解决问题时注意判别式的范围,要熟练掌握基础知识及转化能力.25.(1)24y x =;(2)直线AB 过定点(2,0)-,证明见解析. 【分析】(1)由抛物线的定义求得p ,得抛物线方程;(2)设直线AB 方程为x my b =+, 11(,)A x y ,22(,)B x y ,直线方程代入抛物线方程,由判别式大于0得参数满足的条件,应用韦达定理得1212,y y y y +,计算由2OA OB k k =可得128y y =,从而求得参数b ,并可得出m 的范围.此时由直线方程可得定点坐标. 【详解】(1)由抛物线定义可知:122p+=,则2p =, 所以抛物线C 的方程为24y x =(2)设直线AB 方程为x my b =+, 11(,)A x y ,22(,)B x y联立24y x x my b⎧=⎨=+⎩得2440y my b --=,则216160m b ∆=+>即20()m b +>* 且124y y m +=,124y y b =-.2OA OB k k =,所以12122y y x x =, 又2114y x =,2224y x =,因此可得128y y =即48b -=,2b =- 代入()*得220m ->,m ∴<m >所以直线AB 方程为2x my =-,由此可知直线AB 过定点(2,0)-.【点睛】方法点睛:本题考查主要考查抛物线中直线过定点问题,解题方法是设而不求的思想方程,即设直线方程为x my b =+,设交点坐标为11(,)A x y ,22(,)B x y ,直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理得1212,y y y y +,代入已知求出参数值,然后由直线方程得定点坐标.26.(1)1,14B ⎛⎫- ⎪⎝⎭;(2)(3,A . 【分析】(1)设直线AB ,然后联立方程组,根据韦达定理,代入14y =,即可求出2y ,再代入抛物线方程即可得点B 的坐标;(2)设()33,C x y ,表示出直线AB 与AC 的斜率,然后相加为零得3122=--y y y ,表示出直线AB 的中垂线方程,求出点T 的坐标,将214S S =转化为4=C T d d ,列式计算.【详解】(1)设直线AB 方程为1x my =+∴21212214404,44x my y my y y y y m y x=+⎧⇒--=⇒=-+=⎨=⎩ ∵1221414y y x =⇒=-⇒=即1,14B ⎛⎫- ⎪⎝⎭(2)设()33,C x y∵12122212121244--===--+AB y y y y k y y x x y y ,同理:134AC k y y =+,因为直线AB 与AC 的斜率分别为,k k -,∴1213312121344002y y y y y y y y y y y +=⇒+++=⇒=--++ 又∵直线AB 方程为:()()1112124440y y x x x y y y y y -=-⇒-+-=+ 直线AB 中垂线方程为:。

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试(包含答案解析)(4)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》测试(包含答案解析)(4)

一、选择题1.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b+=>>,设直线l 与椭圆相交于A ,B 两点,与x 轴,y 轴分别交于C ,D 两点,记椭圆E 的离心率为e ,直线l 的斜率为k ,若C ,D 恰好是线段AB 的两个三等分点,则( ) A .221k e -=B .221k e +=C .2211e k-= D .2211e k+= 2.已知椭圆22221(0)x y C a b a b+=>>:的左、右焦点分别为1F ,2F ,过2F 直线与椭圆C 交于M ,N 两点,设线段1NF 的中点D ,若10MD NF ⋅=,且12//MF DF ,则椭圆C 的离心率为( )A .13B .3C .12D .23.设双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左焦点为F ,直线20x y -=过点F 且与双曲线C 在第一象限的交点为P ,O 为坐标原点,||||OP OF =,则双曲线的离心率为( )A BC .2D 4.已知椭圆22:13620x y C +=的右焦点是F ,直线()0y kx k =≠与椭圆C 交于A 、B 两点,则222AF BF +的最小值是( ) A .36B .48C .72D .965.抛物线:24y x =的过焦点的弦的中点的轨迹方程为( ) A .21y x =-B .212y x =-C .22(1)y x =-D .221y x =-6.已知抛物线22(0)y px p =>的焦点为F ,过点F 的直线分别交抛物线于A ,B 两点,若4AF =,1BF =,则p =( ) A .165B .2C .85D .17.若椭圆22221(0)x y a b a b +=>>,则213a b +的最小值为( )A B .3C .2D8.已知1F ,2F 是双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的左、右焦点,过1F 的直线l 与双曲线的左、右两支分别交于点A ,B ,若2ABF 为等边三角形,则该双曲线的渐近线的斜率为( ) A .2±B .3C .6±D .7±9.已知直线:(1)(2)230l a x a y a +++--=经过定点P ,与抛物线24x y =交于,A B 两点,且点P 为弦AB 的中点,则直线l 的方程为( ) A .230x y +-= B .210x y -+= C .210x y -+=D .20x y +-=10.已知过双曲线()2222:1,0x y C a b a b-=>的左焦点F 作圆222x y a +=的切线FT ,交双曲线右支于点P ,点P 到x 轴的距离恰好为34b ,则双曲线离心率为( )A .273+ B .273+ C .53D .211.设双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,点P 在双曲线的右支上,且213PF PF =,则双曲线离心率的取值范围是( ) A .(1,2]B .5(1,]3C .[2,)+∞D .4[,)3+∞12.已知抛物线24x y =的焦点F 和点(1,8),A P -为抛物线上一点,则||||PA PF +的最小值是( ) A .3B .9C .12D .6二、填空题13.双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>右焦点(c,0)F 关于直线2y x =的对称点Q 在双曲线上,则双曲线的离心率是______.14.已知F 是双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的右焦点,O 为坐标原点,过F 的直线与C 的两条渐近线的交点分别为,M N ,若0OM MF ⋅=,||MN b =,则C 的离心率为________.15.F 为抛物线2:4C y x =的焦点,过F 且斜率为k 的直线l 与抛物线交于P 、Q 两点,线段PQ 的垂直平分线交x 轴于点M ,且||6PQ =,则||MF =__________.16.点P 为椭圆C 上一动点,过点P 作以椭圆短轴为直径的圆的两条切线,切点分别为M ,N ,若60MPN ∠=︒,则椭圆C 的离心率的取值范围是______.17.设点P 是抛物线2:4C y x =上一动点,F 是抛物线的焦点,O 为坐标原点,则OP PF的最大值为___________.18.已知点F 为抛物线2:2C x y =的焦点,过点F 作两条互相垂直的直线1l ,2l ,直线1l 与C 交于A ,B 两点,直线2l 与C 交于D ,E 两点,则4AB DE +的最小值为_________.19.已知双曲线M :22221x y a b-=(0a >,0b >),ABC 为等边三角形.若点A 在y轴上,点B ,C 在双曲线M 上,且双曲线M 的实轴为ABC 的中位线,则双曲线M 的离心率为________.20.已知P 为椭圆22143x y +=上一点,1F 、2F 是焦点,1260F PF ∠=︒,则12F PF S =△______. 三、解答题21.设动点(),M x y (0x ≥)到定点()2,0F 的距离比它到y 轴的距离大2. (Ⅰ)求动点M 的轨迹方程C ;(Ⅱ)设过点F 的直线l 交曲线C 于A ,B 两点,O 为坐标原点,求AOB 面积的最小值.22.已知抛物线2:2(0)C x py p =>上一点(),2P m 到其焦点F 的距离为4. (1)求抛物线C 的方程;(2)过点F 且斜率为1的直线l 与C 交于A ,B 两点,O 为坐标原点,求OAB 的面积.23.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为12F F 、,点(0,2)M 是椭圆的一个顶点,12F MF △是等腰直角三角形. (1)求椭圆C 的方程;(2)过点M 分别作直线MA 、MB 交椭圆于A B 、两点,设两直线MA 、MB 的斜率分别为12k k 、,且128k k +=,探究:直线AB 是否过定点,并说明理由.24.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为1F 、2F ,若C 过点31,2A ⎛⎫⎪⎝⎭,且124AF AF +=. (1)求C 的方程;(2)过点2F 且斜率为1的直线与C 交于点M 、N ,求OMN 的面积.25.已知圆22:4C x y +=,点P 为圆C 上的动点,过点P 作x 轴的垂线,垂足为Q ,设D 为PQ 的中点,且D 的轨迹为曲线E (PQD 三点可重合). (1)求曲线E 的方程;(2)不过原点的直线l 与曲线E 交于M 、N 两点,已知OM ,直线l ,ON 的斜率1k 、k 、2k 成等比数列,记以OM ,ON 为直径的圆的面积分别为S 1,S 2,试探究12S S +是否为定值,若是,求出此值;若不是,说明理由.26.如图,已知点P 是x 轴下方(不含x 轴)一点,抛物线2:C y x =上存在不同的两点A 、B 满足PD DA λ=,PE EB λ=,其中λ为常数,且D 、E 两点均在C 上,弦AB 的中点为M .(1)若P 点坐标为(1,2)-,3λ=时,求弦AB 所在的直线方程;(2)若直线PM 交抛物线C 于点Q ,求证:线段PQ 与QM 的比为定值,并求出该定值.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B 解析:B 【分析】首先利用点,C D 分别是线段AB 的两个三等分点,则211222x x y y =-⎧⎪⎨=⎪⎩,得1112y k x =⋅,再利用点差法化简得2212214y b x a=,两式化简得到选项.【详解】设()11,A x y ,()22,B x y ,,C D 分别是线段AB 的两个三等分点,()1,0C x ∴-,10,2y D ⎛⎫ ⎪⎝⎭,则112,2y B x ⎛⎫- ⎪⎝⎭ ,得211222x x y y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩,1121121131232y y y y k x x x x -===⋅-,利用点差法22112222222211x y a b x y a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,两式相减得()()()()12121212220x x x x y y y y a b +-+-+=,整理得到2212214y b x a =,即222222244b a c k k a a-=⇒=, 即221k e +=故选:B 【点睛】关键点点睛:本题的关键利用三等分点得到211222x x y y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩,再将斜率和离心率表示成坐标的关系,联立判断选项.2.B解析:B 【分析】由10MD NF ⋅=得1MD NF ⊥,结合D 是中点,得等腰三角形,由平行线可得2F 是MN 中点,从而MN x ⊥轴,利用勾股定理可得,a c 的关系得离心率. 【详解】因为10MD NF ⋅=,所以1MD NF ⊥,又D 是1NF 中点,所以1MF MN =, 因为12//MF DF ,所以2F 是MN 中点,则22MF NF =,因此MN x ⊥轴, 设2MF m =,则12MF m =,1232MF MF m a +==,23am =, 在12MF F △中,由勾股定理得22242()()(2)33m m c +=,变形可得3c e a ==. 故选:B . 【点睛】关键点点睛::本题考查求椭圆的离心率,解题关键是确定,,a b c 的等式.解题方法是由向量的数量积得出垂直后,根据三角形的性质得1MF N 的性质(实质上它是等边三角形),特别是MN x ⊥轴,然后结合椭圆定义利用勾股定理可得.3.D解析:D 【分析】焦点三角形1PFF 满足||||OP OF =,可根据三角形一边的中线是该边的一半,可判断该三角形是直角三角形.算出该三角形的中位线OH ,可得到12PF =,根据双曲线定义和勾股定理计算出,a c 求解. 【详解】直线20x y -+=过点F,可得()F 设右焦点为1F ,PF 的中点为H .因为O 是1FF 的中点,且||||OP OF =,故三角形1PFF 为直角三角形.1PF PF ⊥,故OH PF ⊥由点到直线距离公式有1OH ==故12PF =,12PF PF a -=,(2222112PF PF F F +==故()2222220a ++=. 可得1a=ce a== 故选:D 【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a ,c ,代入公式c e a=; ②只需要根据一个条件得到关于a ,b ,c 的齐次式,结合b 2=c 2-a 2转化为a ,c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或a 2转化为关于e 的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e (e 的取值范围).4.D解析:D 【分析】求得2AF BF a +=,结合a c BF a c -<<+,利用二次函数的基本性质可求得222AF BF +的最小值.【详解】设椭圆C 的左焦点为F ',在椭圆C 中,6a =,25b =,则224c a b =-=,由题意可知,点A 、B 关于原点对称,且O 为FF '的中点, 所以,四边形AFBF '为平行四边形,所以,BF AF '=,由椭圆的定义可得212AF BF AF AF a '+=+==,0k ≠,a c BF a c ∴-<<+,即210BF <<,()()2222222122324144349696AF BF BFBF BF BF BF ∴+=-+=-+=-+≥,当且仅当4BF =时,等号成立,因此,222AF BF +的最小值为96. 故选:D. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键在于以下几点:(1)问题中出现了焦点,一般利用相应曲线的定义,本题中利用对称性结合椭圆定义可得出AF BF +;(2)利用椭圆的几何性质得出焦半径的取值范围.5.C【分析】设出过焦点的直线方程,与抛物线方程联立求出两根之和,可得中点的坐标,消去参数可得中点的轨迹方程. 【详解】由抛物线的方程可得焦点(1,0)F ,可得过焦点的直线的斜率不为0, 设直线方程为:1x my =+,设直线与抛物线的交点1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,设AB 的中点(,)P x y , 联立直线与抛物线的方程可得:2440y my --=,124y y m +=,21212()242x x m y y m +=++=+,所以可得2212x m y m⎧=+⎨=⎩,消去m 可得P 的轨迹方程:222y x =-,故选:C . 【点睛】方法点睛:求轨迹方程的常见方法有:1、定义法;2、待定系数法;3、直接求轨迹法;4、反求法;5、参数方程法等等.6.C解析:C 【分析】直接设出直线方程,用“设而不求法”表示出AF ,BF ,利用性质可解. 【详解】由题意可知直线AB 的斜率一定存在,设为k ,联立2,22,p y k x y px ⎧⎛⎫=-⎪ ⎪⎝⎭⎨⎪=⎩消去y 可得()22222204k p k x k px -++=,设()11,A x y ,()22,B x y ,所以2124p x x =.又根据抛物线的定142p x +=,212p x +=,所以241224p p p ⎫⎫⎛⎛--= ⎪⎪⎝⎝⎭⎭,解得85p =.故选:C 【点睛】"设而不求"是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.7.C解析:C 【分析】由椭圆的离心率为3和222a b c =+,求得3a b =,化简2219113333a b b b b b ++==+,结合基本不等式,即可求解.由题意,椭圆22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为3,即3c a =,即3c =,又由222a b c =+,可得2219b a =,即3a b =所以22191132333a b b b b b ++==+≥=,当且仅当133b b=,即13b =时,“=”成立.故选:C. 【点睛】 关键点睛:1、利用基本不等式求最值时,要注意三点:一是各项为正;二是寻求定值;三是考虑等号成立的条件;2、若多次使用基本不等式时,容易忽视等号的条件的一致性,导致错解;3、巧用“拆”“拼”“凑”:在使用基本不等式时,要特别注意“拆”“拼”“凑”等技巧,使其满足基本不等式中的“正、定、等”的条件.8.C解析:C 【分析】利用双曲线的定义可求得12AF a =,24AF a =,利用余弦定理可求得ca的值,利用公式=b a . 【详解】2ABF 为等边三角形,22AB AF BF ∴==,且260ABF ∠=︒,由双曲线的定义可得121212||BF AB AF a B AF F BF =+-==-,212AF AF a -=,24AF a ∴=,在12AF F △中12AF a =,24AF a =,12120F AF ∠=,由余弦定理可得122F F c ===,即c a =b a ====.因此,该双曲线的渐近线的斜率为. 故选:C.【点睛】思路点睛:求解双曲线的渐近线的常用思路:(1)定义法:直接利用a ,b ,求得比值,则焦点在x 轴时渐近线by x a=±,焦点在y 轴时渐近线ay x b=±; (2)构造齐次式,利用已知条件,结合222+=a b c ,构建b a 的关系式(或先构建ca的关系式),再根据焦点位置写渐近线即可.9.B解析:B 【分析】利用点差法求出直线斜率,即可得出直线方程. 【详解】由直线:(1)(2)230l a x a y a +++--=得(2)(23)0a x y x y +-++-=所以20230x y x y +-=⎧⎨+-=⎩ 解得11x y =⎧⎨=⎩ 则()1,1P 设1122(,),(,)A x y B x y ,则21122244x y x y ⎧=⎨=⎩,两式相减得121212()()4()x x x x y y -+=-, 即121212142AB y y x x k x x -+===-, 则直线方程为11(x 1)2y -=-,即210x y -+=. 故选:B. 【点睛】方法点晴:点差法是求解中点弦有关问题的常用方法.10.A解析:A 【分析】由P 点到x 轴距离(即纵坐标)求出其横坐标,写出直线FP 的方程,然后由原点到切线的距离等于半径可得,,a b c 的等式,变形后可得离心率. 【详解】如图P 在第一象限,因为点P 到x 轴的距离恰好为34b ,即34P y b =,代入双曲线方程得229116P x a -=,解得54P x a =,所以53,44P a b ⎛⎫ ⎪⎝⎭, (,0)F c -,直线FP 方程为34()54b y xc a c =++,化简得3(54)30bx a c y bc -++=, 又直线FP 与圆222x y a +=相切,a =,345bc a a c=+人,变形为4293440160e e e ---=,22(342)(348)0e e e e ++--=,因为1e >,所以23420e e ++>,所以23480e e --=,e =去). 故选:A . 【点睛】思路点睛:本题考查求双曲线的离心率,解题关键是找到关于,,a b c 的齐次等式,本题中由点P 到x 轴的距离恰好为34b ,得出P 点坐标,从而可得直线FP 方程,由圆心到切线的距离等于半径可得所要关系式,从而转化为离心率e 的方程,解之可得.11.A解析:A 【分析】根据题中条件,由双曲线的定义,得到2PF a =,13PF a =,根据1212+≥PF PF F F ,即可求出结果. 【详解】因为点P 在双曲线的右支上,由双曲线的定义可得122PF PF a -=, 又213PF PF =,所以222PF a =,即2PF a =,则13PF a =, 因为双曲线中,1212+≥PF PF F F ,即42a c ≥,则2ca≤,即2e ≤, 又双曲线的离心率大于1,所以12e <≤. 故选:A.【点睛】本题主要考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可.12.B解析:B 【分析】根据抛物线的标准方程求出焦点坐标和准线方程,利用抛物线的定义可得||||||||PA PF PA PF AM +=+≥,故AM 为所求【详解】解:由题意得2p =,焦点(0,1)F ,准线方程为1y =-, 设P 到准线的距离为PM ,(即PM 垂直于准线,M 为垂足),则||||||||9PA PF PA PF AM +=+≥=,(当且仅当,,P A M 共线时取等号), 所以||||PA PF +的最小值是9, 故选:B 【点睛】关键点点睛:此题考查抛物线的定义、标准方程,以及简单性质的应用,解题的关键是由题意结合抛物线定义得||||||||PA PF PA PF AM +=+≥,从而可得结果二、填空题13.【分析】由题意可得Q 点坐标代入双曲线方程计算即可得出离心率【详解】设则中点由题意可得由在双曲线上可得两边同除可得解得(舍)故答案为:【点睛】关键点点睛:齐次式方程两边同除可得关于离心率的方程即可求出【分析】由题意可得Q 点坐标,代入双曲线方程,计算即可得出离心率. 【详解】设(,)Q m n ,则FQ 中点(,)22+m c n,=-FQ n k m c由题意可得325224215c nm c m n c n m c +⎧⎧=-=⨯⎪⎪⎪⎪⇒⎨⎨⎪⎪⨯=-=⎪⎪-⎩⎩,由(,)Q m n 在双曲线上,可得222242242222234()()91655119502502525()--=⇒-=⇒-+=-c c c c c a c a a b a c a两边同除4a ,可得42950250e e -+=,解得55,3==e e (舍) 故答案为:5 【点睛】关键点点睛:齐次式方程,两边同除可得关于离心率的方程,即可求出离心率.本题考查了计算能力和逻辑推理能力,属于中档题目.14.2【分析】首先根据可得可计算结合可得是等腰三角形且再由渐进线的斜率可计算出点坐标即可求出点坐标利用结合可得之间的关系即可求解【详解】因为所以即所以为点到渐近线的距离所以可得点为的中点又因为所以所以设解析:2 【分析】首先根据0OM MF ⋅=可得⊥OM MF ,可计算MF b =,结合||MN b =可得OFN △是等腰三角形,且ON c =,再由渐进线的斜率可计算出点N 坐标,即可求出点M 坐标,利用OM a =结合222b c a =-可得,a c 之间的关系,即可求解. 【详解】因为0OM MF ⋅=,所以OM MF ⊥,即⊥OM MF 所以MF 为点(),0F c 到渐近线0bx ay -=的距离,22bcMF b cb a ===+, 所以MF MN b ==,可得点M 为NF 的中点, 又因为⊥OM MF ,所以ON OF c ==, 所以222OM c b a =-=,设双曲线的左焦点为1F ,1FON θ∠=,(),N x y 则()tan tan tan bFON FON aθπ=-∠=-∠=,因为222c a b =+,所以cos acθ=,sin b c θ=所以cos a x ON c a c θ=-=-⋅=-,sin by ON c b cθ==⋅=, 所以(),N a b -,因为M 为NF 中点,所以,22a M c b -⎛⎫⎪⎝⎭, 222222c a b OM a -⎛⎫⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,将222b c a =-代入整理可得:()22224c a c a a -+-= 即222240c ac a --=,所以220e e --=,可得()()210e e -+=, 解得:2e =或1e =-(舍), 故答案为:2 【点睛】方法点睛:求椭圆离心率的方法: (1)直接利用公式c e a=;(2)利用变形公式e =; (3)根据条件列出关于,a c 的齐次式,两边同时除以2a ,化为关于离心率的方程即可求解.15.3【分析】先根据抛物线方程求出p 的值再由抛物线性质求出的垂直平分线方程即可得到答案【详解】∵抛物线∴p=2焦点F(10)可设直线l :P(x1y1)Q(x2y2)将代入抛物线得:∴设PQ 中点为N(x0解析:3 【分析】先根据抛物线方程求出p 的值,再由抛物线性质求出PQ 的垂直平分线方程,即可得到答案. 【详解】∵抛物线2:4C y x =,∴p =2,焦点F (1,0) 可设直线l :(1)y k x =-,P (x 1,y 1)、Q (x 2,y 2)将(1)y k x =-代入抛物线2:4C y x =得:2222(24)0k x k x k -++= ∴12242x x k +=+1224||226,PQ x x p k k =++=++=∴=设PQ 中点为N (x 0,y 0),则2120004242,(1)222x x k x y k x k++=====-= 所以线段PQ 的垂直平分线方程:1(2)y k x k-=--令y =0,可得x =4,所以||413MF =-=故答案为:3 【点睛】坐标法是解析几何的基本方法,利用坐标法把几何关系转化为代数运算.16.【分析】根据题意找到abc 的关系求出离心率的范围【详解】设椭圆的中心为因为所以所以所以椭圆上的点到原点距离最远的是长轴端点所以即所以离心率所以故答案为:【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据解析:⎫⎪⎪⎣⎭【分析】根据题意,找到a 、b 、c 的关系,求出离心率的范围 【详解】设椭圆的中心为O ,因为60MPN ∠=︒,所以60POM ∠=︒,所以||2||OP OM =,所以2OP b =,椭圆上的点到原点距离最远的是长轴端点,所以2a b ≥,即12b a ≤,2222211,,44b ac a a -∴≤∴≤所以离心率2c e a ==≥=,所以2⎫∈⎪⎪⎣⎭e .故答案为:,12⎫⎪⎪⎣⎭【点睛】求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到a 、b 、c 的关系,消去b ,构造离心率e 的方程或(不等式)即可求出离心率.17.【分析】设点则则可得出令利用二次函数的基本性质求出二次函数的最大值即可得出的最大值【详解】设点则则抛物线的准线方程为由抛物线的定义可得所以令当且仅当时函数取得最大值因此的最大值为故答案为:【点睛】方【分析】设点(),P x y ,则24y x =,则0x ≥,可得出OP PF=(]10,11t x =∈+,利用二次函数的基本性质求出二次函数2321y t t =-++的最大值,即可得出OPPF的最大值. 【详解】设点(),P x y ,则24y x =,则0x ≥,抛物线C 的准线方程为1x =-,由抛物线的定义可得1PF x =+,所以,OPPF ==== 0x ≥,令(]10,11t x =∈+,221443213333y t t t ⎛⎫=-++=--+≤ ⎪⎝⎭, 当且仅当13t =时,函数2321y t t =-++取得最大值43,因此,OP PF故答案为:3. 【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题解决方法一般分两种:一是几何法,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来求最值;二是代数法,常将圆锥曲线的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题,然后利用基本不等式、函数的单调性或三角函数的有界性等求最值.18.18【分析】设直线的方程为联立方程组分别求得和结合基本不等式即可求得的最小值得到答案【详解】由题抛物线的焦点准线方程为设直线的方程为联立方程组则设可得由抛物线的定义可得由可将上式中的换为可得则当且仅解析:18 【分析】设直线1l 的方程为12y kx =+,联立方程组,分别求得222AB k =+和22||2DE k=+,结合基本不等式,即可求得4AB DE +的最小值,得到答案. 【详解】由题,抛物线2:2C x y =的焦点10,2F ⎛⎫⎪⎝⎭,准线方程为12y设直线1l 的方程为12y kx =+,0k ≠, 联立方程组2212x y y kx ⎧=⎪⎨=+⎪⎩,则2210x kx --=,设()11,A x y ,()22,B x y ,可得122x x k +=,()21212121112122y y kx kx k x x k +=+++=++=+由抛物线的定义可得212||122AB y y k =++=+, 由12l l ⊥,可将上式中的k 换为1k -,可得22||2DE k=+,则224102102184AB DE k k ⎛⎫+=++≥+⨯= ⎪⎝⎭,当且仅当k = 则4AB DE +的最小值为18 故答案为:18 【点睛】方法点睛:本题考查抛物线的焦点弦,考查基本不等式的应用,与抛物线的焦点有关问题的解题策略:1、与抛物线的焦点有关的问题,一般情况下都与抛物线的定义有关:“看到准线想焦点,看到焦点想准线”,这是解决与过抛物线焦点的弦有关问题的重要途径;2、特别提醒:主要灵活运用抛物线上一点(,)P x y 到焦点F 的距离:2PF px =+或2PF p y =+. 19.【分析】可根据实轴为的中位线得出再根据对称性及为等边三角形表示出的坐标代入双曲线方程得到关系式求解离心率【详解】实轴长为则关于轴对称不妨设在双曲线左支则其横坐标为根据为等边三角形可得故将的坐标代入双【分析】可根据实轴为ABC 的中位线,得出BC ,再根据对称性及ABC 为等边三角形,表示出B 的坐标,代入双曲线方程,得到,a b 关系式求解离心率. 【详解】实轴长为2a ,则4BC a =,BC 关于y 轴对称不妨设B 在双曲线左支,则其横坐标为2a ,根据ABC 为等边三角形,60ABC ∠=可得B y =故()2,B a ,()2,C a -,将B 的坐标代入双曲线方程有2222431a a a b-=,则a b =,则c =故e =【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法: ①求出a ,c ,代入公式ce a=; ②只需要根据一个条件得到关于a ,b ,c 的齐次式,结合b 2=c 2-a 2转化为a ,c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或a 2转化为关于e 的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e (e 的取值范围).20.【分析】利用余弦定理以及椭圆的定义可得再由三角形面积公式计算可得结果【详解】由已知得所以从而在中即①由椭圆的定义得即②由①②得所以故答案为:【点睛】方法点睛:本题考查椭圆的定义考查余弦定理的应用三角【分析】利用余弦定理以及椭圆的定义可得124PF PF ⋅=,再由三角形面积公式计算可得结果. 【详解】由已知得2a =,b =1c ==,从而1222F F c ==,在12F PF △中,2221212122cos60F F PF PF PF PF ︒=+-⋅,即2212124PF PF PF PF =+-⋅,① 由椭圆的定义得124PF PF +=, 即221212162PF PF PF PF +=+⋅,② 由①②得124PF PF ⋅=,所以12121sin 602F PF S PF PF ︒=⋅=△【点睛】方法点睛:本题考查椭圆的定义,考查余弦定理的应用、三角形面积公式,对于焦点三角形面积问题,一是结合余弦定理和面积公式,二是利用椭圆定义可得解,考查逻辑思维能力和运算求解能力,属于常考题.三、解答题21.(Ⅰ)28y x =;(Ⅱ)8. 【分析】(Ⅰ)根据M 的几何性质可得)20x x +=≥,化简后可得抛物线的方程.(Ⅱ)设:2l x ty =+,联立直线方程和抛物线方程,消元后可得面积的表达式,从而可求面积的最小值. 【详解】(Ⅰ)由题设可得)20x x +=≥,整理可得()280y x x =≥.(Ⅱ)设:2l x ty =+,由228x ty y x=+⎧⎨=⎩可得28160y ty --=,故12y y -==又1282OAB S =⨯⨯=≥,当且仅当0t =时等号成立,故AOB 面积的最小值为8. 【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题,往往需要利用韦达定理构建目标的函数关系式,自变量可以斜率、斜率的倒数或点的横、纵坐标等.而目标函数的最值可以通过常见函数的性质、基本不等式或导数等求得.22.(1)28x y =;(2) 【分析】(1)由题中条件,根据抛物线的定义,得到242p+=,求出p ,即可得出抛物线方程; (2)先由(1)得到焦点坐标,得出直线l 的方程,设()11,A x y ,()22,B x y ,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理,以及抛物线的焦点弦公式,求出弦长AB ,再由点到直线距离公式,以及三角形面积公式,即可求出结果. 【详解】(1)因为抛物线2:2(0)C x py p =>上一点(),2P m 到其焦点F 的距离为4,所以242p+=,解得4p =, 所以抛物线C 的方程为28x y =; (2)由(1)可得,()0,2F ;则过点F 且斜率为1的直线l 的方程为:2y x =+,即20x y -+=, 设()11,A x y ,()22,B x y ,由228y x x y=+⎧⎨=⎩消去x ,整理得21240y y -+=, 则1212y y +=,因此1212416AB AF BF y y p =+=++=+=, 又点O 到直线20x y -+=的距离为d ==,所以OAB的面积为12OABS AB d ==. 【点睛】 思路点睛:求解圆锥曲线中三角形的面积问题时,一般需要联立直线与曲线方程,结合韦达定理,弦长公式,以及三角形面积公式,即可得出三角形的面积.23.(1)22184x y +=;(2)直线AB 过定点1,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭,理由见解析【分析】(1)通过点(0,2)M 是椭圆的一个顶点,12F MF △是等腰直角三角形,可求得,a b ,从而可求椭圆方程;(2)若直线AB 的斜率存在,设AB 方程代入椭圆方程,利用韦达定理及128k k +=,可得直线AB 的方程,从而可得直线AB 过定点;若直线AB 的斜率不存在,设AB 方程为0x x =,求出直线AB 的方程,即可得到结论.【详解】(1)由点(0,2)M 是椭圆的一个顶点,可知2b =, 又12F MF △是等腰直角三角形,可得a =,即a =28a =,24b =所以椭圆的标准方程为22184x y +=;(2)若直线AB 的斜率存在,设AB 方程为y kx m =+,依题意2m ≠±,联立22184y kx mx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得222(12)4280k x kmx m +++-=由已知0∆>,设1122(,),(,)A x y B x y ,由韦达定理得:2121222428,1212km m x x x x k k --+==++, 128k k +=12221211212222y y kx m k k k x m x x x x -+-+-=+=+-∴+ 12212121142(2)()2(2)2(2)828x x km k m k m k m x x x x m +-=+-+=+-=+-=-42kmk m ∴-=+,整理得122m k =- 故直线AB 方程为122y kx k =+-,即122y k x ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭,所以直线AB 过定点1,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭; 若直线AB 的斜率不存在,设AB 方程为0x x =,设0000(,),(,)A x y B x y -, 由已知得0000228y y x x ---+=,解得012x =-, 此时直线AB 方程为12x =-,显然过点1,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭;综上,直线AB 过定点1,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭. 【点睛】方法及易错点睛:对题目涉及的变量巧妙的引进参数(如设动点坐标、动直线方程等),利用题目的条件和椭圆方程组成二元二次方程组,再化为一元二次方程,从而利用根与系数的关系对题目条件进行化简计算,从而可得出结论,另外设直线方程时常常不要忽略斜率是否存在的问题.24.(1)22143x y +=;(2)7. 【分析】(1)利用椭圆的定义可求出a 的值,将点A 的坐标代入椭圆C 的方程,求出2b 的值,进而可得出椭圆C 的方程;(2)设点()11,M x y 、()22,N x y ,写出直线MN 的方程,联立直线MN 与椭圆C 的方程,列出韦达定理,利用三角形的面积公式结合韦达定理可求得OMN 的面积. 【详解】(1)由椭圆的定义可得1224AF AF a +==,可得2a =,椭圆C 的方程为22214x y b+=, 将点A 的坐标代入椭圆C 的方程可得291414b +=,解得23b =,因此,椭圆C 的方程为22143x y +=;(2)易知椭圆C 的右焦点为()21,0F ,由于直线MN 的斜率为1,所以,直线MN 的方程为1y x =-,即1x y =+,设点()11,M x y 、()22,N x y ,联立221143x y x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,消去x 得27690y y +-=,364793680∆=+⨯⨯=⨯>,由韦达定理可得1267y y +=-,1297y y =-, 所以,2121122OMNSOF y y =⋅-====.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.25.(1)2214x y +=;(2)12S S +是否为定值,为54π.证明过程见解析. 【分析】(1)设(,)D x y ,用,x y 表示出P 点坐标,代入圆的方程即可得;(2)设直线l 方程为y kx t =+,1122(,),(,)M x y N x y ,0t ≠,直线方程代入椭圆方程,应用韦达定理得1212,x x x x +,利用率1k 、k 、2k 成等比数列,得2121212y y k k k x x ==可计算出214k =,然后计算12S S +可得证. 【详解】(1)设(,)D x y ,则有(,2)P x y ,又P 在已知不上,∴2244x y +=,所以曲线E 的方程为2214x y +=;(2)设直线l 方程为y kx t =+,1122(,),(,)M x y N x y ,0t ≠,由2214y kx t x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩得222(14)8440k x ktx t +++-=,2222644(14)(44)0k t k t ∆=-+->,∴122814kt x x k +=-+,21224414t x x k -=+,111y k x =,222y k x =,∵1k 、k 、2k 成等比数列,∴2121212y y k k k x x ==,∴2221212121212()()()kx t kx t k x x kt x x t k x x x x +++++==,212()0kt x x t ++=,又0t ≠,∴12()0k x x t ++=,228014k tt k -+=+,解得12k =±. 1228414kt x x kt k +=-=-+,22122442214t x x t k-==-+, 22222222121212()2162(22)4444x x x x x x k t t t t +=+-=--=-+=,22222222121122()()2244OM ON S S OM ON x y x y ππππ⎛⎫⎛⎫+=⨯+⨯=+=+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 222222222211221212124()()4()2()2x y x y kx t kx t k x x kt x x t +++=++++=+++++222244825k k t t =+-+=,∴1254S S π+=为定值. 【点睛】关键点点睛:本题考查求轨迹方程,考查直线与椭圆相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,设直线l 方程为y kx t =+,1122(,),(,)M x y N x y ,0t ≠,直线方程代入椭圆方程,应用韦达定理得1212,x x x x +,再利用题中其他条件求出参数满足的结论,并计算12S S +.26.(1)230x y -+=;(2)证明见解析,定值为1λλ+.【分析】(1)设11(,)A x y ,22(,)B x y ,由3PD DA =,3PE EB =可得D 与E 坐标,代入抛物线方程可得1x 与2x ,即可求AB 所在的直线方程;(2)由设00(,)P x y ,PD DA λ=,PE EB λ=可得D 与E 坐标,代入抛物线方程可得1x 与2x 满足的方程220002(1)0x x x y x λλλ-++-=,通过计算得到直线PM 的方程为0x x =,即线段PQ 与QM 的比为Q P M Qy y y y --,计算化简得到定值.【详解】(1)设11(,)A x y ,22(,)B x y ,由3PD DA =,3PE EB =, 可得111323(,)44x y D +-+,221323(,)44x y E +-+,由D 点在C 上可得:2112313()44y x -++=,化简得:211230x x --=,同理可得: 222230x x --=,∵A 、B 两点不同,不妨设(3,9)A ,(1,1)B -, ∴弦AB 所在的直线方程为230x y -+=.(2)设00(,)P x y ,211(,)A x x ,222(,)B x x ,由PD DA λ=,得20101(,)11x x y x D λλλλ++++,代入2yx ,化简得:22101002(1)0x x x y x λλλ-++-=, 同理可得:22202002(1)0x x x y x λλλ-++-=,显然12x x ≠,∴1x 、2x 是方程220002(1)0x x x y x λλλ-++-=的两个不同的根,∴1202x x x +=,20012(1)y x x x λλ+-⋅=,∴1202M x x x x +==,即直线PM 的方程为0x x =, ∵2220012(12)(1)2M x y x x y λλλ+-++==,20Q y x =, ∴200(1)(1)M Q x y y y λλλ+-+-=,200Q P y y x y -=-,所以线段PQ 与QM 的比为200200(1)(1)1Q PM Q y y x y y x y y λλλλλ-==+-+--+∴线段PQ 与QM 的比为定值1λλ+.【点晴】思路点晴:由向量关系得到点,,A B P 坐标关系,求得直线PM 的方程为P x x =,所以M Q MQ y y =-,Q P QP y y =-,则线段PQ 与QM 的比为Q P M Qy y y y --,结合题意得比值.。

北师大版 选修1-1 第二章 圆锥曲线与方程

北师大版 选修1-1 第二章 圆锥曲线与方程

轴、
专家点评(师大附中张文俊)
本课例教学目标定位准确,设计力求符合现代教育理念和新课程标准的教学方案;教学方法选择较为恰当。

教学过程中,能正确地处理好教师与学生的关系,教师作为组织者与引导者,利用天体围绕地球运行轨迹的演示,激发学生学习数学的兴趣,鼓励学生大胆探索,勇于创新,提高学生参与数学活动的兴趣和积极性,同
时设置了不同层次的知识面,以适应不同学生的认知过程,增强了学生的自信心,在师生互动的过程中,让学生体会数学的严谨;基本体现了新课标中让学生自主学习的教学理念;教学中能通过恰当的问题情景,设计比较有效的问题,以帮助学生积极思考,注意了学生的思维方式的培养和学生能力的提升,并注意了数学美的发现,使学生能深切地感受到椭圆方程、图形的对称美,获得成功的喜悦,提供学生的数学素养。

高中数学北师大版选修1-1课件:阶段复习课 第2章 圆锥曲线与方程

高中数学北师大版选修1-1课件:阶段复习课 第2章 圆锥曲线与方程

2.相交弦长的求法 若直线l与圆锥曲线F(x,y)=0相交于A,B两点,直线l:y=kx+m(k≠0)或
x=n.
(1)当直线l的方程为y=kx+m(k≠0)时, 设点A(x1,y1),B(x2,y2), 把y=kx+m(k≠0)代入F(x,y)=0中, 整理得ax2+bx+c=0,则
x1 x2
b a
F(c,0),由直线AB的方程为y=x-c.
代入 x2 a2
化by22简,1, 得
(a2+b2)x2-2a2cx+a2c2-a2b2=0.
令A(x1,y1),B(x2,y2),
则 x1 x2
2a 2c a2 b2
,
x1x 2
则 OA OB x1 x2 , y1
a2c2 a2
y2 ,
a2b2 b2
.
第二十六页,编辑于星期日:二十三点 三十三 分。
阶段复习课
第二章
第一页,编辑于星期日:二十三点 三十三分。
第二页,编辑于星期日:二十三点 三十三分。
【答案速填】 ①|MF1|+|MF2|=2a(2a>|F1F2|)
② x2 a2
(bya22>b1>0) ③0<e<1 ④抛物线
⑤y2=2px(p>0) ⑥||MF1|-|MF2||=2a(0<2a<|F1F2|)
又x12+3y12=3b2,x22+3y22=3b2,
代入(*)得λ2+μ2=1.
故λ2+μ2为定值,定值为1.
第二十九页,编辑于星期日:二十三点 三十三 分。
y kx 2,
(2)①由
x2 2py,
得x2+2pkx-4p=0.

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》检测卷(包含答案解析)

(常考题)北师大版高中数学选修1-1第二章《圆锥曲线与方程》检测卷(包含答案解析)

一、选择题1.已知直线()()20y k x k =+>与抛物线2:8C y x =相交于A 、B 两点,F 为抛物线C 的焦点.若4FA FB =,则k =( )A .45B .15 C .23D .222.已知点()P m n ,是抛物线214y x =-上一动点,则2222(1)(4)(5)m n m n +++-++的最小值为A .4B .5C .30D .63.设直线l 与圆C :22(2)3x y -+=相切于N ,与抛物线22(0)y px p =>交于,A B 两点,且N 是线段AB 的中点,若直线l 有且只有4条,则p 的取值范围是( ) A .(1,3)B .(1,3)C .(0,3)D .(0,3)4.过抛物线()2:20C y px p =>的焦点F 且倾斜角为锐角的直线l 与C 交于,A B 两点,过线段AB 的中点N 且垂直于l 的直线与C 的准线交于点M ,若3AB MN =,则直线l 的倾斜角为( ) A .15︒B .30C .45︒D .60︒5.设抛物线C :24y x =的焦点为F ,过F 的直线与C 于,A B 两点,O 为坐标原点.若3AF =,则AOB 的面积为( )A .22B 2C .322D .326.已知点A 是抛物线24x y =的对称轴与准线的交点,点F 为抛物线的焦点,点P 在抛物线上,且满足||||PA m PF =,则m 的最大值是( ) A .1B 2C .2D .47.抛物线:24y x =的过焦点的弦的中点的轨迹方程为( )A .21y x =-B .212y x =-C .22(1)y x =-D .221y x =-8.已知抛物线22(0)y px p =>的焦点为F ,过点F 的直线分别交抛物线于A ,B 两点,若4AF =,1BF =,则p =( ) A .165B .2C .85D .19.设抛物线2:4C y x =的焦点为F ,M 为抛物线上异于顶点的一点,且M 在直线1x =-上的射影为N ,若MNF 的垂心在抛物线C 上,则MNF 的面积为( ) A .1 B .2 C .3 D .410.已知1F ,2F 是离心率为13的椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的焦点,M 是椭圆上第一象限的点,若I 是12MF F △的内心,G 是12MF F △的重心,记12IF F △与1GF M △的面积分别为1S ,2S ,则( ) A .12S SB .122S S =C .1232S S =D .1243S S =11.已知双曲线C :22221x y a b-=(0a >,0b >)的左右焦点分别为1F ,2F ,过1F 的直线交双曲线左支于P ,交渐近线by x a=于点Q ,点Q 在第一象限,且12FQ F Q ⊥,若12PQ PF =,则双曲线的离心率为( )A .12+ B C 1 D 112.设1F 、2F 是椭圆1C 和双曲线2C 的公共焦点,P 是它们的一个公共点,且1PF <2PF ,线段1PF 垂直平分线经过2F ,若1C 和2C 的离心率分别为1e 、2e ,则129e e +的最小值( )A .2B .4C .6D .8二、填空题13.F 是抛物线22y px =(0p >)的焦点,过点F 的直线与抛物线的一个交点为A ,交抛物线的准线于B ,若2BA AF =,且4BA =,则P =______.14.已知抛物线22y px =上三点(2,2),,A B C ,直线,AB AC 是圆22(2)1x y -+=的两条切线,则直线BC 的方程为___________.15.设P 是抛物线28y x =上的一个动点,若点B 为()3,2,则PB PF +的最小值为________________.16.设1A 、2A 为椭圆()222210x y a b a b+=>>的左、右顶点,若在椭圆上存在异于1A 、2A的点P ,使得10PO PA ⋅=,其中O 为坐标原点,则椭圆的离心率e 的取值范围是_____. 17.设1F ,2F 为双曲线()2222:10,0x yC a b ab-=>>的左、右焦点,过2F 的直线l 交双曲线C 的右支于A 、B 两点,且120AF AF ⋅=,2212AF BF =,则双曲线C 的离心率为___________.18.设椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左焦点为F ,直线x m =与椭圆C 相交于A ,B两点.当ABF 的周长最大时,ABF 的面积为2b ,则椭圆C 的离心率e =________. 19.已知双曲线2222:1(0,0)y x C a b a b-=>>,直线x b =与C 的两条渐近线分别交于A ,B 两点,过A 作圆222:(2)M x b y b ++=的切线,D 为其中一个切点若||||AD AB =,则C 的离心率为__________.20.如图所示,已知M ,N 为双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>上关于原点对称的两点,点M与点Q 关于x 轴对称,2516ME MQ =,直线NE 交双曲线右支于点P ,若2NMP π∠=,则e =_____________.三、解答题21.设动点(),M x y (0x ≥)到定点()2,0F 的距离比它到y 轴的距离大2. (Ⅰ)求动点M 的轨迹方程C ;(Ⅱ)设过点F 的直线l 交曲线C 于A ,B 两点,O 为坐标原点,求AOB 面积的最小值.22.已知直线y x b =+与抛物线22x y =交于A ,B 两点,且OA OB ⊥(O 为坐标原点).(Ⅰ)求b 的值; (Ⅱ)求AOB 的面积.23.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左顶点和右焦点F 的距离与右焦点F 到椭圆C的右准线的距离相等,且椭圆C 的通径(过椭圆的焦点,且与长轴垂直的弦)长为3. (1)求椭圆C 的方程;(2)设直线l 过点F ,且与坐标轴不垂直,与椭圆C 相交于P ,Q 两点,线段PQ 的垂直平分线与x 轴交于点B . ①当67BF =时,求直线l 的方程; ②求证:PQBF为定值. 24.已知抛物线22(0)x py p =>的焦点在圆221x y +=上.(1)求抛物线的方程;(2)圆上一点00,x y 处的切线交抛物线于两点,A B ,且满足2AOB π∠=(O 为坐标原点),求0y 的值.25.已知点(-在椭圆2222:1(0)x y E a b a b +=>>上,E (1)求E 的方程;(2)设过定点(0,2)A 的直线l 与E 交于不同的两点,B C ,且COB ∠为锐角,求l 的斜率的取值范围.26.已知点1F 、2F 分别是椭圆C ,点P 是以坐标原点O 为圆心的单位圆上的一点,且120PF PF ⋅=.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设斜率为k 的直线l (不过焦点)交椭圆于M ,N 两点,若x 轴上任意一点到直线1MF 与1NF 的距离均相等,求证:直线l 恒过定点,并求出该定点的坐标.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.A 解析:A 【分析】 设10m k=>,设点()11,A x y 、()22,B x y ,则直线AB 的方程可表示为2x my =-,将直线AB 的方程与抛物线C 的方程联立,列出韦达定理,由4FA FB =可得出124y y =,代入韦达定理求出正数m 的值,即可求得k 的值.【详解】设10m k=>,设点()11,A x y 、()22,B x y ,则直线AB 的方程可表示为2x my =-,联立228x my y x=-⎧⎨=⎩,整理得28160y my -+=,264640m ∆=->,0m >,解得1m .由韦达定理可得128y y m +=,1216y y =,由4FA FB =得()12242x x +=+,即124my my =,124y y ∴=,12258y y y m ∴+==,可得285m y =,则22122844165m y y y ⎛⎫==⨯= ⎪⎝⎭, 0m >,解得54m =,因此,145k m ==. 故选:A. 【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下: (1)设直线方程,设交点坐标为()11,x y 、()22,x y ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.2.D解析:D 【分析】 先把抛物线214y x =-化为标准方程,求出焦点F (0,-1),运用抛物线的定义,找到2222(1)(4)(5)m n m n ++-++.【详解】由214yx =-,得24x y =-. 则214y x =-的焦点为()0,1F -.准线为:1l y =. 2222(1)(4)(5)m n m n +++-++几何意义是点()P m n ,到()0,1F-与点()4,5A -的距离之和,如图示:根据抛物线的定义点()P m n ,到()0,1F -的距离等于点()P m n ,到l 的距离,2222(1)(4)(5)m n m n ++-++|PF |+|PA |=|PP 1|+|PA |,所以当P 运动到Q 时,能够取得最小值. 最小值为:|AQ 1|=()156--=. 故选:D. 【点睛】解析几何问题解题的关键:解析几何归根结底还是几何,根据题意画出图形,借助于图形寻找几何关系可以简化运算.3.B解析:B 【分析】根据l 有且只有4条,易知直线l 的斜率不存在时,有两条,得到直线l 斜率存在时,有两条,根据N 是线段AB 的中点,利用点差法得到0ky p =,再根据直线l 与圆C :22(2)3x y -+=相切于N ,得到012y x k=--,结合得到02x p =-,2203y p =-再根据点N 在抛物线内部求解. 【详解】设()()()112200,,,,,A x y B x y N x y ,因为l 有且只有4条,当直线l的斜率不存在时,有两条,即2=±x 所以直线l 斜率存在时,有两条, 因为AB 在抛物线上,所以21122222y px y px ⎧=⎨=⎩,两式相减得()2212122y y p x x -=-,因为N 是线段AB 的中点, 所以1202y y y +=, 所以12121202y y p pk x x y y y -===-+, 即0ky p =,因为直线l 与圆C :22(2)3x y -+=相切于N , 所以0012y x k=--,即002x ky p -=-=-, 所以02x p =-,代入抛物线22y px =,得()222y p p =-,因为点N 在抛物线内部,所以()2022y p p <-,因为点N 在圆上,所以2200(2)3x y -+=,即2203p y +=, 所以2203y p =-,所以()220322y p p p =-<-,即2430p p -+<,解得13p <<, 故选:B 【点睛】方法点睛:解决直线与曲线的位置关系的相关问题,往往先把直线方程与曲线方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单.4.D解析:D 【分析】设直线l 的斜率为k (0k >),直线方程为()2y k x π=-,1122(,),(,)A x y B x y ,代入抛物线方程应用韦达定理得12x x +,12AB x x p =++, 求出AB 中点N 的坐标,写出MN的方程,由MN =MN ,然后由己知条件可求得斜率k ,得倾斜角.【详解】 由题意(,0)2p F ,设直线l 的斜率为k (0k >),直线方程为()2y k x π=-,1122(,),(,)A x y B x y ,由22()2y pxp y k x ⎧=⎪⎨=-⎪⎩得22222(2)04k p k x p k x -++=, 2122(2)p k x x k ++=,2124p x x =, 221222(2)2(1)++=++=+=p k p k AB x x p p k k , 2122(2)22N x x p k x k ++==,22()22N N p p y k x k =-=,即222(2)2,22p k p N kk ⎛⎫+ ⎪⎝⎭, 直线MN 的方程为1()N N y y x x k-=--,MN ==23(12p k k +=,∵AB =,∴222(1)p k k += 整理得23k =,∵0k >,∴k =∴倾斜角为60︒.故选:D . 【点睛】本题考查直线与抛物线相交问题,解题方法是设而不求的思想方法,设交点坐标,设直线方程代入抛物线方程应用韦达定理,求得中点坐标及焦点弦长,写出直线l 垂线方程,求得MN ,然后由已知条件求得结论.5.C解析:C 【分析】根据抛物线的定义和性质,可以求出A 的坐标,再求出直线AB 的方程,可求出点B 的坐标,最后利用三角形的面积公式加以计算,即可得到AOB 的面积. 【详解】抛物线24y x =的焦点为(1,0)F ,准线方程为1x =-, 不妨设A 在第一象限,设1(A x ,1)y 、2(B x ,2)y ,||3AF =,所以A 到准线1x =-的距离为3,113x ∴+=,解得12x =,1y ∴=,∴直线AB的斜率为21=-∴直线AB的方程为1)y x =-,由241)y x y x ⎧=⎪⎨=-⎪⎩,整理可得22520x x -+=, 解得12x =,212x = 当212x =时,2y = 因此AOB 的面积为:121111||||||||112222AOBAOFBOFSSSOF y OF y =+=+=⨯⨯⨯. 故选:C. 【点睛】方法点睛:与焦点、准线有关的问题一般情况下都与拋物线的定义有关,解决这类问题一定要注意点到点的距离与点到直线的距离的转化:(1)将抛线上的点到准线距离转化为该点到焦点的距离;(2)将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离,使问题得到解决.6.B解析:B 【分析】由抛物线的对称性可不妨设P 在第一象限或为原点,过P 作准线1y =-的垂线,垂足为E ,利用抛物线的定义可得1sin PAE m=∠,求出sin PAE ∠的最小值后可得m 的最大值. 【详解】由抛物线24x y =可得准线方程为:1y =-,故()0,1A -.如图,由抛物线的对称性可不妨设P 在第一象限或为原点, 过P 作准线1y =-的垂线,垂足为E ,则PE PF =,故1||||sin ||||PF PE PAE m PA PA ===∠, 当直线AP 与抛物线相切时,PAE ∠最小, 而当P 变化时,02PAE π<∠≤,故当直线AP 与抛物线相切时sin PAE ∠最小,设直线:1AP y kx =-,由241x yy kx ⎧=⎨=-⎩得到2440x kx -+=,216160k ∆=-=,故1k =或1k =-(舍),所以直线AP 与抛物线相切时4PAE π∠=,故1m 的最小值为22即m 2, 故选:B. 【点睛】方法点睛:与抛物线焦点有关的最值问题,可利用抛物线的定义把到焦点的距离问题转化为到准线的距离问题.7.C解析:C 【分析】设出过焦点的直线方程,与抛物线方程联立求出两根之和,可得中点的坐标,消去参数可得中点的轨迹方程. 【详解】由抛物线的方程可得焦点(1,0)F ,可得过焦点的直线的斜率不为0, 设直线方程为:1x my =+,设直线与抛物线的交点1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,设AB 的中点(,)P x y , 联立直线与抛物线的方程可得:2440y my --=,124y y m +=,21212()242x x m y y m +=++=+,所以可得2212x m y m⎧=+⎨=⎩,消去m 可得P 的轨迹方程:222y x =-,故选:C . 【点睛】方法点睛:求轨迹方程的常见方法有:1、定义法;2、待定系数法;3、直接求轨迹法;4、反求法;5、参数方程法等等.8.C解析:C 【分析】直接设出直线方程,用“设而不求法”表示出AF ,BF ,利用性质可解. 【详解】由题意可知直线AB 的斜率一定存在,设为k ,联立2,22,p y k x y px ⎧⎛⎫=-⎪ ⎪⎝⎭⎨⎪=⎩消去y 可得()22222204k p k x k px -++=,设()11,A x y ,()22,B x y ,所以2124p x x =.又根据抛物线的定142p x +=,212p x +=,所以241224p p p ⎫⎫⎛⎛--= ⎪⎪⎝⎝⎭⎭,解得85p =.故选:C 【点睛】"设而不求"是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.9.B解析:B 【分析】设点200,4y M y ⎛⎫⎪⎝⎭,则点()01,N y -,求出MNF 的垂心H 的坐标,再由MH FN ⊥可求得0y 的值,进而可求得MNF 的面积. 【详解】设点200,4y M y ⎛⎫⎪⎝⎭,则点()01,N y -,设点M 在第一象限, 抛物线C 的焦点为()1,0F ,设MNF 的垂心为H , 由于FHMN ⊥,则点H 的横坐标为1,可得点()1,2H ,MH FN ⊥,则0HM FN ⋅=,2001,24y HM y ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,()02,FN y =-,()()22200000012122220422y y HM FN y y y y ⎛⎫⋅=--+-=-+=-= ⎪⎝⎭,解得02y =,所以,点M 的坐标为()1,2,所以,2MN =,12222MNF S =⨯⨯=△. 故选:B. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键在于利用已知条件求出点M 的坐标,本题特殊的地方在于MN y ⊥轴,可得出垂心与焦点的连线垂直于x 轴,再结合垂心在抛物线求出垂心的坐标.10.D解析:D 【分析】设12MF F △的面积为S ,内切圆半径为r ,则可得4Sr c=,从而可得1121122244S SF F r c S c ==⋅⋅=,再由G 是12MF F △的重心,可得11222213323MOF MF F SS S S ==⨯=,进而可得结果 【详解】解:由于椭圆的离心率为13,所以13c a =,即3a c =,设12MF F △的面积为S ,内切圆半径为r ,则121211()(22)422S MF MF F F r a c r cr =++=+=,所以4Sr c=, 所以1121122244S S F F r c S c ==⋅⋅=, 因为G 是12MF F △的重心, 所以11222213323MOF MF F S S S S ==⨯=, 所以1234S S =,即1243S S =, 故选:D 【点睛】关键点点睛:此题考查椭圆的性质的应用,解题的关键是设12MF F △的面积为S ,内切圆半径为r ,然后求出4Sr c=,进而可表示出1S ,2S ,从而可得结果,属于中档题 11.A解析:A 【分析】由12FQ F Q ⊥得出OQ c =,求出Q 点坐标为(,)a b ,利用12PQ PF =表示出P 点坐标,代入双曲线方程得关于,,a b c 的等式,变形后可求得e . 【详解】∵12FQ F Q ⊥,O 是12F F 中点,∴OQ c =, 设(,)Q x y (0,0x y >>),则222y bx a x y c ⎧=⎪⎨⎪+=⎩,又222a b v +=,故解得x a y b =⎧⎨=⎩,即(,)Q a b ,12PQ PF =,则12QP PF =,(,)2(,)P P P P x a y b c x y --=---,解得233P P a c x b y -⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, 又P 在双曲线上,∴2222(2)199a c b a b --=,解得e =舍去). 故选:A . 【点睛】关键点点睛:本题考查求双曲线的离心率,解题关键是找到关于,a c 的齐次式,本题利用P 在双曲线上列式,由12FQ F Q ⊥得(,)Q a b ,由12PQ PF =表示出P 点坐标,代入双曲线方程即可求解.12.D解析:D 【分析】设椭圆和双曲线的方程,由题意可得2122PF F F c ==,再利用椭圆和双曲线的定义分别求出1PF ,即可得122a a c +=,计算12112e e +=,()121212111992e e e e e e ⎛⎫+=++ ⎪⎝⎭展开后利用基本不等式即可求最值. 【详解】设椭圆1C 的方程为2222111x y a b +=,则222111c a b =-,设双曲线2C 的方程为2222221x y a b -=,则222222c a b =+,因为椭圆1C 和双曲线2C 的焦点相同,所以2212c c =,设12c c c ==即22221122a b a b -=+,因为P 是椭圆1C 和双曲线2C 的一个公共点, 所以1212+=PF PF a ,2122PF PF a -=,因为线段1PF 垂直平分线经过2F ,所以2122PF F F c ==,所以1122PF a c =-,且1222PF c a =-, 所以122222a c c a -=-,可得122a a c +=, 所以11c e a =,22c e a =,所以1212121122a a a a ce e c c c c++=+===, 所以()211212121291111991022e e e e e e e e e e ⎛⎫⎛⎫+=++=++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()11101023822⎛≥+=+⨯= ⎝, 当且仅当21129e e e e =,即213e e =时等号成立, 故选:D. 【点睛】关键点点睛:本题解题的关键点是利用已知条件得出122a a c +=,进而可得12112e e +=, 再利用基本不等式可求最值.二、填空题13.3【分析】设过的直线为与抛物线交于点过两点作垂直准线于点根据抛物线的定义可得即可求出再联立直线与抛物线方程消元列出韦达定理即可得到再由焦半径公式计算可得;【详解】解:因为是抛物线的焦点所以准线为设过解析:3 【分析】设过F 的直线为2p y k x ⎛⎫=-⎪⎝⎭,与抛物线交于点()11,A x y ,()22,C x y ,过A 、B 两点作AM ,CN 垂直准线于M ,N 点,根据抛物线的定义可得CN CF =,AM AF =,即可求出30ABM ∠=︒,6CN CF ==,再联立直线与抛物线方程,消元、列出韦达定理即可得到2124p x x =,再由焦半径公式计算可得;【详解】解:因为F 是抛物线22y px =的焦点,所以,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,准线为2p x =-,设过F 的直线为2p y k x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,与抛物线交于点()11,A x y ,()22,C x y ,过A 、B 两点作AM ,CN垂直准线于M,N 点,所以CN CF =,AM AF =,因为2BA AF =,所以2BA AF =,所以2BA AM =,所以30ABM ∠=︒,又因为4BA =,所以2AM AF ==,且2CN CB BA AF FC BA AM CN ==--=--,所以26CN CN =+,所以6CN CF ==,联立直线与抛物线222p y k x y px ⎧⎛⎫=-⎪ ⎪⎝⎭⎨⎪=⎩,消去y 得22224p k x px px ⎛⎫ ⎪⎭=⎝-+,所以()22222204k p k x k p p x -++=,所以21222k p px x k++=-,2124p x x =,又因为1>0x ,20x >,且122p x AM +==,262p x CN +==,所以2212261242244p p p p x x p ⎛⎫⎛⎫=--=-+= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,所以3p =故答案为:3【点睛】(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;(2)有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式|AB |=x 1+x 2+p ,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.14.【分析】先利用点求抛物线方程利用相切关系求切线再分别联立直线和抛物线求出点即求出直线方程【详解】在抛物线上故即抛物线方程为设过点与圆相切的直线的方程为:即则圆心到切线的距离解得如图直线直线联立得故由 解析:3640x y ++=【分析】先利用点(2,2)A 求抛物线方程,利用相切关系求切线,AB AC ,再分别联立直线和抛物线求出点,B C ,即求出直线BC 方程. 【详解】(2,2)A 在抛物线22y px =上,故2222p =⨯,即1p =,抛物线方程为22y x =,设过点(2,2)A 与圆22(2)1x y -+=相切的直线的方程为:()22y k x -=-,即220kx y k -+-=,则圆心()2,0到切线的距离2202211k kd k -+-==+,解得3k =±,如图,直线():232AB y x -=-,直线():232AC y x -=--.联立)22322y x y x⎧-=-⎪⎨=⎪⎩,得()23431416830x x ++-=,故16833A B x x -=,由2A x =得8433B x -=,故363B y =, 联立)22322y x y x⎧-=-⎪⎨=⎪⎩,得()23431416830x x -++=, 故1683A C x x +=2A x =得843C x +=,故236C y --=, 故236236433B C y y -+=+=-,又由,B C 在抛物线上可知, 直线BC 的斜率为22221114222B C B C BC B C B C B C y y y y k x x y y y y --=====--+--,故直线BC 的方程为23618432y x ⎛⎫---=-- ⎪ ⎪⎝⎭,即3640x y ++=. 故答案为:3640x y ++=15.5【分析】求出抛物线的准线方程把到焦点距离转化为它到准线的距离然后利用三点共线得最小值【详解】如图过作与准线垂直垂足为则∴易知当三点共线时最小最小值为∴的最小值为5故答案为:5【点睛】本题考查抛物线解析:5 【分析】求出抛物线的准线方程,把P 到焦点F 距离转化为它到准线的距离,然后利用三点共线得最小值. 【详解】如图,过P 作PM 与准线2x =-垂直,垂足为M ,则PF PM =,∴PF PB PM PB +=+,易知当,,B P M 三点共线时,PM PB +最小,最小值为3(2)5--=.∴PB PF +的最小值为5.故答案为:5.【点睛】本题考查抛物线的定义,考查抛物线上的点到焦点和到定点距离之和的最小值,解题方法是利用抛物线的定义把点到焦点的距离转化为点到准线距离.16.【分析】设点由可得出求出函数在区间上的零点为化简得出进而可解得的取值范围【详解】设点则可知点设则函数在区间上存在零点则为方程的一根设函数在区间内的零点为由韦达定理可得所以即整理可得即解得因此椭圆的离解析:22⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭【分析】设点(),P x y ,由10PO PA ⋅=可得出2220e x ax b ++=,求出函数()f x 在区间(),0a -上的零点为22ab c-,化简得出2201b c <<,进而可解得e 的取值范围.【详解】设点(),P x y ,则22222b y b x a=-,可知点()1,0A a -,(),PO x y =--,()1,PA a x y =---,()()22222222221220b c PO PA x a x y x y ax x b x ax x ax b a a⋅=---+-=++=+-+=++=,设()222f x e x ax b =++,则函数()f x 在区间(),0a -上存在零点,()2220f a c a b -=-+=,则a -为方程2220e x ax b ++=的一根,设函数()f x 在区间(),0a -内的零点为1x ,由韦达定理可得222122b a b ax e c -==,212ab x c∴=-,所以,220ab a c -<-<,即2201b c<<,整理可得2222a c b c -=<,222a c ∴<,即221e >,01e <<,解得12e <<.因此,椭圆的离心率e 的取值范围是2⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭.故答案为:,12⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭. 【点睛】方法点睛:椭圆的离心率是椭圆最重要的几何性质,求椭圆的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a 、c ,代入公式c e a=; ②只需要根据一个条件得到关于a 、b 、c 的齐次式,结合222b a c =-转化为a 、c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或2a 转化为关于e 的方程(或不等式),解方程(或不等式)即可得e (e 的取值范围).17.【分析】利用双曲线的定义分别表示再利用勾股定义和双曲线的定义建立等量关系求双曲线的离心率【详解】设根据双曲线的定义可知即得得中即得根据双曲线的定义即得所以得故答案为:【点睛】方法点睛:本题考查直线与解析:3【分析】利用双曲线的定义分别表示1212,,,AF AF BF BF ,再利用勾股定义和双曲线的定义建立等量关系,求双曲线的离心率. 【详解】设2AF x =,22BF x =,1AF y =,根据双曲线的定义可知1212AF AF BF BF -=-, 即12y x BF x -=-,得1BF y x =+,120AF AF ⋅=,12AF AF ∴⊥,()()2223y x y x ∴+=+,得4y x =,12Rt AF F △中,222124AF AF c +=,即22174x c =,得x =,根据双曲线的定义122AF AF a -=,即32x a =,得23x a =,所以2173a c =,得3c e a ==.【点睛】方法点睛:本题考查直线与双曲线的位置关系的综合问题,考查学生的转化和计算能力,属于中档题型,求离心率是圆锥曲线常考题型,涉及的方法包含1.根据,,a b c 直接求,2.根据条件建立关于,a c 的齐次方程求解,3.根据几何关系找到,,a b c 的等量关系求解.18.【分析】首先根据椭圆定义分析分析当的周长最大时直线的位置再求的面积得到椭圆的离心率【详解】设椭圆的右焦点为当直线过右焦点时等号成立的周长此时直线过右焦点得故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆内 解析:12【分析】首先根据椭圆定义分析,分析当ABF 的周长最大时,直线AB 的位置,再求ABF 的面积,得到椭圆的离心率. 【详解】设椭圆的右焦点为F ',AF BF AB ''+≥,当直线AB 过右焦点F '时,等号成立,∴ABF 的周长4l AF BF AB AF BF AF BF a ''=++≤+++=,此时直线AB 过右焦点,22b AB a =,221222ABFb Sc b a=⨯⨯=,得12c e a ==.故答案为:12【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆内的线段和的最值问题,关键是利用两边和大于第三边,只有三点共线时,两边和等于第三边,再结合椭圆的定义,求周长的最值.19.【分析】将代入C 的渐近线方程可得点坐标利用两点间的距离根式可求导根据勾股定理可得再由可得代入即可【详解】将代入C 的渐近线方程得则不妨假设半径为因为是圆的切线所以即则因为所以即故故答案为:【点睛】本题 解析:224【分析】将x b =代入C 的渐近线方程可得A 点坐标,利用两点间的距离根式可求导||AM .根据勾股定理可得||AD ,再由||||AD AB =可得2238b a =,代入221be a=+即可. 【详解】将x b =代入C 的渐近线方程ay x b=±,得y a =±,则||2AB a =. 不妨假设(),A b a , (2,0)M b -,半径为b DM =, 222||(2)AM b b a =++,因为AD 是圆的切线,所以222||AD DMAM +=,即则22222||(2)8AD b b a b b a =++-=+.因为||||AD AB =,所以2282b a a +=,即2238b a =,故222214b e a =+=. 故答案为:22.【点睛】本题考查双曲线的简单的几何性质,考查直线与圆的位置关系,关键点是用,,b a c 表示||||AD AB =,考查了学生分析问题、解决问题的能力及计算能力.20.【分析】设利用点差法得到即可求出离心率;【详解】解:设则由得从而有又所以又由从而得到所以所以故答案为:【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质求双曲线的离心率(或离心率的取值范围)常见有两种方解析:54【分析】设()()1122,,,M x y P x y 利用点差法得到22PM PN b k k a⋅=,即可求出离心率; 【详解】解:设()()1122,,,M x y P x y ,则()()1111,,,N x y Q x y ---.由2516ME MQ =,得1117,8E x y ⎛⎫- ⎪⎝⎭,从而有11119,16MN PN ENy y k k k x x ===-,又1190,MN yNMP k x ∠==,所以11MP x k y =-, 又由()()()()22112212121212222222221111x y a bx x x x y y y y ab x y a b ⎧-=⎪⎪⇒+-=+-⎨⎪-=⎪⎩, 从而得到22PM PNb k k a⋅=所以211211991616PM PN x y b k k y x a ⎛⎫⋅=-⋅-== ⎪⎝⎭,所以54e ==.故答案为:54【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法: ①求出a ,c ,代入公式c e a=; ②只需要根据一个条件得到关于a ,b ,c 的齐次式,结合b 2=c 2-a 2转化为a ,c 的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a 或a 2转化为关于e 的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e (e 的取值范围).三、解答题21.(Ⅰ)28y x =;(Ⅱ)8. 【分析】(Ⅰ)根据M 的几何性质可得)20x x +=≥,化简后可得抛物线的方程.(Ⅱ)设:2l x ty =+,联立直线方程和抛物线方程,消元后可得面积的表达式,从而可求面积的最小值. 【详解】(Ⅰ)由题设可得)20x x +=≥,整理可得()280y x x =≥.(Ⅱ)设:2l x ty =+,由228x ty y x=+⎧⎨=⎩可得28160y ty --=,故12y y -==又1282OAB S =⨯⨯=≥,当且仅当0t =时等号成立,故AOB 面积的最小值为8. 【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题,往往需要利用韦达定理构建目标的函数关系式,自变量可以斜率、斜率的倒数或点的横、纵坐标等.而目标函数的最值可以通过常见函数的性质、基本不等式或导数等求得.22.(Ⅰ)2;(Ⅱ) 【分析】 (Ⅰ)联立22y x bx y =+⎧⎨=⎩,根据12120x x y y +=利用韦达定理列方程求解即可; (Ⅱ)利用弦长公式求出AB 的值,再利用点到直线距离公式求出三角形的高,进而可得答案 【详解】(Ⅰ)由题意可知,设()()1122,,,A x y B x y ,联立22y x bx y=+⎧⎨=⎩, 消去y 得,2220x x b ,12122,2x x x x b ∴+==-,又1,480,2OA OB b b ⊥∆=+>∴>-且0b ≠,()()11220,,,,OA OB OA x y OB x y ∴⋅===, 12120x x y y ∴+=,()()()21212121220x x x b x b x x b x x b ∴+++=+++=,2420b b b ∴-++=,220b b ∴-=,0b ∴=或2b =,又12b >-且0b ≠,2b ∴=;(Ⅱ)由(Ⅰ)知2b =,则有122x x +=,124x x =-,12AB x x =-===直线A ,B 为2y x =+,O 到直线AB的距离d ==1122AOBAB Sd ∴=⨯⨯== 【点睛】方法点睛:求曲线弦长的方法:(1)利用弦长公式12l x =-;(2)利用12l y =-;(3)如果交点坐标可以求出,利用两点间距离公式求解即可. 23.(1)22143x y +=;(2)①1y x =-或1y x =-+,②证明见解析.【分析】(1)依题意得到方程组解得即可;(2)设直线l 的方程为()()10y k x k =-≠,()11,P x y ,()22,Q x y ,设线段PQ 的中点为M ,联立直线与椭圆,消元、列出韦达定理,即可表示出线段PQ 的中点M 的坐标,从而得到线段PQ 的垂直平分线方程,表示出B 点坐标,再根据①、②分别计算可得; 【详解】解:(1)由条件得,22,23,a a c c cb a⎧+=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩又222b a c =-,解得2a=,b =1c =,所以椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)因为直线l 过点()1,0F ,且与坐标轴不垂直,所以设直线l 的方程为()()10y k x k =-≠,()11,P x y ,()22,Q x y , 设线段PQ 的中点为M ,由()221,1,43y k x x y ⎧=-⎪⎨+=⎪⎩得()22223484120k x k x k +-+-=,所以2122834kx x k +=+,212241234k x x k -=+所以线段PQ 的中点22243,3434k k M k k ⎛⎫- ⎪++⎝⎭, 所以线段PQ 的垂直平分线方程为2223143434k k y x k k k ⎛⎫+=-- ⎪++⎝⎭, 令0y =,得2234k x k =+,即22,034k B k ⎛⎫ ⎪+⎝⎭①当67BF =时,则2261347k k -=+, 解得1k =±,所以直线l 的方程为1y x =-或1y x =-+.②因为()212212134k PQ x k+=-==+,22223313434k k BF k k+=-=++, 所以4PQBF =为定值. 【点睛】(1)解答直线与椭圆的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x (或y )建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系. (2)涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形.24.(1)24x y =;(2)014y =. 【分析】(1)求出221x y +=与y 轴交点,得出抛物线22(0)x py p =>的焦点,求出p(2)设出直线AB ,与抛物线联立,利用12120x x y y +=求出直线的参数m ,再利用AB 为切线,求出直线方程.再与圆方程联立求出交点纵坐标即可. 【详解】(1)∵抛物线22(0)x py p =>的焦点为0,2p F ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 圆221x y +=与y 轴交点为(0,1),122pp ∴=⇒=, 即24x y =.(2)设直线AB 为y kx m =+(k 一定存在),224404y kx m x kx m x y=+⎧∴⇒--=⎨=⎩, 2221212124,44x x x x m y y m ∴=-=⋅=,又21212,04042AOB x x y y m m m π∠=∴+=⇒-=⇒=,即直线AB为24,115y kx k =+=⇒=,2202215(40161y x x x y ⎧=⎪∴=⇒=⎨+=⎪⎩, 20116y ∴=,即014y =.【点睛】解决直线与圆锥曲线相交问题的常用步骤:(1)得出直线方程,设交点为()11,A x y ,()22,B x y ;(2)联立直线与曲线方程,得到关于x (或y )的一元二次方程; (3)写出韦达定理;(4)将所求问题或题中关系转化为1212,x x x x +形式; (5)代入韦达定理求解.25.(1)22:14x E y +=;(2)32,,222⎛⎛⎫--⎪⎝⎭⎝⎭. 【分析】(1)由点在椭圆上及椭圆离心率的定义列方程可得21a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩,即可得解;(2)设直线方程,与椭圆方程联立,结合韦达定理,转化条件为0OCOB ⋅>,运算即可得解. 【详解】 (1)点⎛- ⎝⎭在椭圆22221(0)x y a b ab+=>>上,∴221314a b+=, ∴ce a ==由222a b c =+解得21a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩,∴轨迹22:14x E y +=;(2)依题意可知,直线l 的斜率存在且不为零,∴设:2l y kx =+,1122(,),(,)B x y C x y ,∴22214y kx x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,化简整理有:()221416120k x kx +++=, ∴()221648(14)0k k ∆=-+>得2k >2k <-, 且1221614kx x k +=-+,1221214x x k ⋅=+, 由COB ∠为锐角, ∴2121212122122()414OC OB x x y y k x x k x x k⋅=+=+++++ 22222121232=+40141414k k k k k -+>+++, ∴222212+12324161640k k k k -++=->, ∴22k -<<,∴2k -<<2k <<,∴直线l的斜率的范围是32,,222⎛⎛⎫--⎪⎝⎭⎝⎭. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是由平面数量积的定义转化COB ∠为锐角为0OC OB ⋅>,结合韦达定理运算即可得解.26.(1)22121x y +=;(2)证明见解析,(-2,0).【分析】(1)根据离心率为2,点P 是以坐标原点O 为圆心的单位圆上的一点,且120PF PF ⋅=,可用待定系数法求椭圆的标准方程;(2)先用设而不求法表示出1212,x x x x +,然后分析得到110MF NF k k +=,代入,求出2m k =,即可证明直线过定点(-2,0). 【详解】(1)设椭圆的标准方程为()22221,,x y P x y a b+=由题意可得2222221(,)(,)0c a x y x c y x c y b c a⎧=⎪⎪⎪+=⎨⎪-⋅+=⎪+=⎪⎩解得:222211a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩即椭圆C 的标准方程:22121x y +=.(2)设直线l :1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+ 则1111221122,1111MF NF y kx m y kx mk k x x x x ++====++++ 有22121x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,消去 y 得:222(12)4220k x mkx m +++-=, 所以2221222122168(1)(12)04122212k m m k mk x x k m x x k ⎧⎪∆=--+>⎪-⎪+=⎨+⎪⎪-=⎪+⎩因为x 轴上任意一点到直线1MF 与1NF 的距离均相等, 所以x 轴为直线1MF 与1NF 的角平分线, 所以111212011MF NF kx m kx mk k x x +++=+=++,即 12122()()20kx x m k x x m ++++= 所以2222242()201212m mkk m k m k k --+++=++整理化简得:2m k =即直线l :2(2)y kx m kx k k x =+=+=+ 故直线恒过定点(-2,0). 【点睛】(1)待定系数法可以求二次曲线的标准方程;(2)"设而不求"是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.。

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BS ·数学
选修1-1
求以(1, -1)为中点的抛物线 y2=8x 的弦所在直 线的方程.
【思路探究】 要求过点(1,-1)的弦所在的直线方程, 只需求出斜率即可,用“点差法”求直线的斜率.
BS ·数学
选修1-1
【规范解答】 设弦的两端点分别为 A(x1, y1), B(x2, y2),
2 y 1=8x1, 则 2 y2=8x2.
|PF1| ∴ =2. |PF2| 7 综上可得,|PF1|与|PF2|的比值为 或 2. 2
BS ·数学
选修1-1
x2 y2 设 F1、F2 分别是双曲线 2- 2=1 的左、右焦点,若双曲 a b 线上存在点 A,使∠F1AF2=90°且|AF1|=3|AF2|,则双曲线 的离心率为( 5 A. 2 15 C. 2 ) 10 B. 2 D. 5
BS ·数学
选修1-1
已知点 A(1,0)和圆 B:(x+1)2+y2=16.P 是圆 上任一点, 求线段 AP 的垂直平分线 l 与线段 PB 的交点 M 的 轨迹方程.
【思路点拨】 根据定义法来解决.
BS ·数学
选修1-1
【规范解答】 如图所示,连接 MA.
∵M 为线段 AP 的垂直平分线 l 上的一点, ∴|MP|=|MA|. 于是|MB|+|MA|=|MB|+|MP|=|BP|=4. 而|BA|=2,
BS ·数学
选修1-1
BS ·数学
选修1-1
BS ·数学
选修1-1
圆锥曲线的定义、方程、性质
椭圆、抛物线、双曲线的定义、标准方程、几何图形及 简单的几何性质是本章的基础. 对于圆锥曲线的有关问题,要有运用圆锥曲线定义解题 的意识,定义既是判定也是性质, “回归定义”是一种重要的 解题策略.
BS ·数学
选修1-1
x2 y 2 设 F1、F2 是椭圆 + =1 的两焦点,P 是椭圆 9 4 上一点,已知△PF1F2 是直角三角形,且|PF1|>|PF2|,求|PF1| 与|PF2|的比值.
【思路点拨】 由于△PF1F2 是椭圆的焦点三角形, 解决 焦点三角形的问题一般是利用圆锥曲线的定义,并结合解三 角形的知识求解.但由于 Rt△PF1F2 的直角顶点不确定,故 需要讨论.
① ②
x1+x2=1, 2 x1+x2=2, 由 得 y1+y2=-2 y1+y2 =-1, 2 y2-y1 kAB= . x2-x1
③ ④

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选修1-1
由②-①, 得(y2+y1)(y2-y1)=8(x2-x1), y2-y1 8 ∴ = . x2-x1 y2+y1 将④⑤代入上式可得 kAB=-4. ∴弦所在直线的方程为 y+1=-4(x-1), 即 4x+y-3=0.
BS ·数学
选修1-1
x2 ∴点 M 的轨迹是以 B、 A 为焦点的椭圆, 设其方程为 2+ a y2 =1(a>b>0).由题意知 a=2,c=1, b2 ∴b2=a2-c2=3. x2 y2 故点 M 的轨迹方程为 + =1. 4 3
BS ·数学
选修1-1
一动圆过定点 A(2,0),且与定圆(x+2)2+y2=4 相切, 求动圆圆心的轨迹方程.
BS ·数学
选修1-1
【解析】 如图所示,
设|AF2|=x(x>0),则|AF1|=3x. |AF1|-|AF2|=2x=2a,① 又 x2+(3x)2=4c2,② c 10 由①②得 = . a 2 【答案】 B
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选修1-1
求动点的轨迹方程
主要方法有:直接法、定义法、代入法、待定系数法、 参数法等. (1)直接法:建立平面直角坐标系,把动点满足的几何条 件转化为 x,y 间的关系,即得轨迹方程. (2)定义法:当已知条件适合圆锥曲线的定义时,可直接 写出方程.
BS ·数学
如图 (2)所示 ,则有 |PF1|2+ |PF2|2 =|F1F2|2=(2 5)2=20, 又∵|PF1|+|PF2|=6,
|PF1|=4, |PF1|=2, 解得 或 (不合题意,舍去). |PF2|=2, |PF2|=4,
BS ·数学
选修1-1
(3)代入法:若动点 P(x,y)依赖于已知曲线上另一个点 Q(x′,y′)而运动时,可用 x,y 来表示 x′,y′,再代入已知 曲线方程,即可求出轨迹方程. (4)待定系数法:若由题设条件易于确定方程的类型,可 先设出方程,再由条件确定方程中的参数,即“先定型,再 定量”. (5)参数法:当直接建立 x,y 间的关系较困难时,可通过 选适当的参数,找出 x,y 间的间接关系,即参数方程,然后 消去参数化为普通方程.
【解】 设动圆的圆心为 P(x,y),定圆的圆心为 B(-2, 0),则||PA|-|PB||=2.
2 y ∴由双曲线的定义知动圆圆心的轨迹方程为 x2- =1. 3
BS ·数学
选修1-1
弦长、弦中点问题
连接圆锥曲线上任意两点所得的线段叫圆锥曲线的弦, 有关弦长、弦中点的问题通常利用联立方程组消元,利用根 与系数的关系求解.
BS ·数学
选修1-1
已知椭圆 C:3x2+4y2=12,试确定 m 的取值范围,使得 对于直线 l:y=4x+m,椭圆上有不同的两点 A,B 关于这条 直线对称.
BS ·数学
选修1-1
【解】 设点 A(x1,y1),B(x2,y2),AB 的中点 M(x0,y0),
2 2 3x1+4y1=12, 则 2 两式相减,得 2 3x2+4y2=12,
BS ·数学
选修1-1
【规范解答】 由题意知 a=3,b=2, ∴c= 5.由椭圆的定义知:|PF1|+|PF2|=6,|F1F2|=2 5. 下面分两种情况讨论:
BS ·数学
选修1-1
(1)若 ∠PF2F1 为直角 ,如图(1)所示 ,则有 |PF1|2- |PF2|2 =|F1F2|2=(2 5)2=20,即(|PF1|+|PF2|)· (|PF1|-|PF2|)=20. 又∵|PF1|+|PF2|=6, 10 ∴|PF1|-|PF2|= . 3 14 4 |PF1| 7 解得|PF1|= ,|PF2|= .∴ = . 3 3 |PF2| 2
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