[高中数学]圆锥曲线专题-理科

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数学高二圆锥曲线知识点

数学高二圆锥曲线知识点

数学高二圆锥曲线知识点在高中数学中,圆锥曲线是一个重要的数学概念,它在几何图形和代数方程中都有广泛的应用。

在高二数学学习过程中,我们会接触到圆锥曲线的基本知识和性质。

本文将详细介绍高二数学中的圆锥曲线知识点,帮助你更好地理解和掌握这一概念。

一、圆锥曲线的定义和分类圆锥曲线是在平面直角坐标系中描述的一类曲线,它们由一个平面和一个与其不重合的点(称为焦点)以及到这个点的距离之比(称为离心率)所确定。

根据离心率的不同取值,圆锥曲线可分为以下三类:1. 椭圆:离心率小于1的圆锥曲线。

在平面上的图形是一个闭合曲线,它以两个焦点为中心,轨迹上的所有点到两个焦点的距离之和等于一个常数。

2. 抛物线:离心率等于1的圆锥曲线。

在平面上的图形是一个开放曲线,它以一个焦点为中心,轨迹上的所有点到焦点的距离等于到其直角坐标轴的距离。

3. 双曲线:离心率大于1的圆锥曲线。

在平面上的图形是一个开放曲线,它以两个焦点为中心,轨迹上的所有点到两个焦点的距离之差等于一个常数。

二、椭圆的性质和方程表示椭圆是一种常见的圆锥曲线,在几何问题和工程应用中经常遇到。

以下是椭圆的一些基本性质和方程表示:1. 长轴和短轴:椭圆的长轴是连接两个焦点并通过中心的线段,短轴是与长轴垂直并通过中心的线段。

2. 焦距和离心率:椭圆的焦距是指两个焦点之间的距离,离心率则是焦距与椭圆长轴之间的比值。

3. 方程表示:椭圆的一般方程形式为(x-h)²/a² + (y-k)²/b² = 1,其中(h,k)是椭圆的中心坐标,a和b分别是椭圆长半轴和短半轴的长度。

三、抛物线的性质和方程表示抛物线是另一种常见的圆锥曲线,其形状和特性与开口朝上或朝下的碗形相似。

以下是抛物线的一些基本性质和方程表示:1. 焦点和准线:抛物线的焦点是与准线的距离相等的点,准线是与焦点之间距离相等的直线。

2. 抛物线开口方向:抛物线开口朝上时,其准线在抛物线的上方;开口朝下时,准线在抛物线的下方。

高考数学中的圆锥曲线基本概念及相关性质

高考数学中的圆锥曲线基本概念及相关性质

高考数学中的圆锥曲线基本概念及相关性质圆锥曲线是高中数学中非常重要的一个概念,与其相关的知识点在高考中也是经常出现的考点。

本文将介绍圆锥曲线的基本概念以及其相关性质,希望能对正在备考高考数学的同学有所帮助。

一、圆锥曲线的基本概念圆锥曲线是由圆锥面和一个平面相交而形成的曲线。

根据平面与圆锥面相交的位置和方向不同,可以分为四种圆锥曲线,分别是椭圆、抛物线、双曲线和圆。

1. 椭圆椭圆是圆锥曲线中比较常见的一种曲线。

它可以由一个平面沿着圆锥面的两个平行直母线截取而成。

椭圆有两个焦点和一条长轴和短轴,其特点是离焦点的距离之和等于常数,即椭圆的离心率小于1。

2. 抛物线抛物线是另一种常见的圆锥曲线。

它可以由一个平面沿着圆锥面的一条直母线截取而成。

抛物线有一个焦点和一条准轴,其特点是离焦点的距离等于离准轴的距离。

3. 双曲线双曲线和椭圆和抛物线不同,它可以由一个平面沿着圆锥面的两个非平行直母线截取而成。

双曲线有两个焦点和两条渐近线,其特点是离焦点的距离之差等于常数,即双曲线的离心率大于1。

4. 圆圆是圆锥曲线中最简单的一种曲线,它可以由一个平面与圆锥面的一个直母线相交而得到。

圆是只有一个焦点的特殊情况,它的离心率等于0。

二、圆锥曲线的相关性质除了基本概念之外,圆锥曲线还有一些重要的性质,在高考中也是需要掌握的知识点。

1. 椭圆的性质(1)椭圆的两个焦点与中心三点共线;(2)椭圆的长轴与短轴的长度之比等于焦距之和与焦距之差的比;(3)椭圆的离心率等于焦距之长除以长轴的长度。

2. 抛物线的性质(1)抛物线的对称轴垂直于准轴;(2)抛物线的焦点在准轴上的中点。

3. 双曲线的性质(1)双曲线的两条渐近线一定是不相交的;(2)双曲线的离心率等于距离两个焦点最远的点与焦点之间的距离之比。

4. 圆的性质(1)圆的任何直径经过圆心;(2)圆的内切和外切线垂直于半径并且相切于切点。

总结圆锥曲线作为高中数学中的一个重要概念,其基本概念和相关性质都需要仔细掌握。

高三数学圆锥曲线详细知识点

高三数学圆锥曲线详细知识点

高三数学圆锥曲线详细知识点在高中数学中,圆锥曲线是一个重要的学习内容。

它包括了椭圆、双曲线和抛物线三个部分。

这些曲线在数学和物理学中都有广泛的应用,因此掌握圆锥曲线的知识对于学生来说非常重要。

1. 椭圆椭圆是圆锥曲线中的一种,它由一个动点P和两个定点F1和F2确定。

椭圆的定义是动点P到两个定点F1和F2的距离之和等于常数2a,即PF1 + PF2 = 2a。

这个常数2a称为椭圆的长轴长度。

椭圆的形状由参数e = PF1 / 2a来确定,其中e称为离心率。

当e=0时,椭圆退化成一个圆。

椭圆有许多重要性质和公式,比如它的离心率范围是0<e<1,长轴和短轴的长度之间有关系a^2 = b^2(1 - e^2)。

此外,椭圆还有焦点、准线、主轴等概念,对于理解椭圆的性质和应用非常有帮助。

2. 双曲线双曲线是圆锥曲线中的另一种形式。

它由一个动点P和两个定点F1和F2确定,类似于椭圆。

但不同的是,双曲线的定义是动点P到两个定点F1和F2的距离之差的绝对值等于常数2a,即|PF1 - PF2| = 2a。

与椭圆不同的是,双曲线的离心率e>1,因此它的形状更加扁平。

双曲线也有许多重要的性质和公式。

比如,它的离心率范围是e>1,焦点与曲线的准线之间的距离等于常数2a。

双曲线还有渐近线,指的是双曲线两个分支无限远处趋于平行的直线。

3. 抛物线抛物线是圆锥曲线中的第三种形式。

它由一个定点F和一条直线l确定,定点F称为焦点,直线l称为准线。

抛物线的定义是动点P到焦点F的距离等于点P到直线l的距离,即PF = PD。

抛物线的形状是开口向上或向下的U形曲线。

抛物线也有许多特殊的性质和公式。

比如,抛物线的焦半径等于准线与焦点之间的垂直距离,焦半径的长度等于焦距的两倍。

抛物线还有焦平面和直径等概念,对于解决实际问题非常有帮助。

总结:在高三数学中,圆锥曲线是一个重要的学习内容。

它包括了椭圆、双曲线和抛物线三个部分。

高中数学-高考圆锥曲线高考真题解析

高中数学-高考圆锥曲线高考真题解析

高中数学-高考圆锥曲线高考真题解析一、单选题1.(2011·湖北高考真题(文))(2011•湖北)将两个顶点在抛物线y 2=2px (p >0)上,另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为n ,则( )A .n=0B .n=1C .n=2D .n≥3 【答案】C2.(2013·全国高考真题(理))已知点A (﹣1,0),B (1,0),C (0,1),直线y =ax +b (a >0)将△ABC 分割为面积相等的两部分,则b 的取值范围是( ) A .(0,1) B .112⎛⎫-⎪ ⎪⎝⎭, C .113⎛⎤-⎥ ⎝⎦, D .1132⎡⎫⎪⎢⎣⎭,【答案】B二、解答题3.(2014·上海高考真题(文)) 在平面直角坐标系中,对于直线:0ax by c和点记1122)().ax by c ax by c η=++++(若<0,则称点被直线分隔.若曲线C 与直线没有公共点,且曲线C上存在点被直线分隔,则称直线为曲线C 的一条分隔线.⑴求证:点被直线分隔;⑵若直线是曲线的分隔线,求实数的取值范围;⑶动点M 到点的距离与到轴的距离之积为1,设点M 的轨迹为E ,求E 的方程,并证明轴为曲线E的分割线.【答案】(1)证明见解析;(2)11(,][,)22k ∈-∞-⋃+∞;(3)证明见解析. 4.(2014·福建高考真题(文))已知曲线Γ上的点到点(0,1)F 的距离比它到直线3y =-的距离小2. (1)求曲线Γ的方程;(2)曲线Γ在点P 处的切线l 与x 轴交于点A .直线3y =分别与直线l 及y 轴交于点,M N ,以MN 为直径作圆C ,过点A 作圆C 的切线,切点为B ,试探究:当点P 在曲线Γ上运动(点P 与原点不重合)时,线段AB 的长度是否发生变化?证明你的结论.【答案】(1)24x y =.(2)当点P 在曲线Γ上运动时,线段AB 的长度不变,证明见解析.5.(2011·山东高考真题(文))在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆.如图所示,斜率为k(k>0)且不过原点的直线l交椭圆C于A,B两点,线段AB的中点为E,射线OE交椭圆C于点G,交直线x=﹣3于点D(﹣3,m).(1)求m2+k2的最小值;(2)若|OG|2=|OD|∙|OE|,(i)求证:直线l过定点;(ii)试问点B,G能否关于x轴对称?若能,求出此时△ABG的外接圆方程;若不能,请说明理由.【答案】(1)2 (2)见解析6.(2013·浙江高考真题(理))图,点P(0,﹣1)是椭圆C1:+=1(a>b>0)的一个顶点,C1的长轴是圆C2:x2+y2=4的直径,l1,l2是过点P且互相垂直的两条直线,其中l1交圆C2于A、B两点,l2交椭圆C1于另一点D.(1)求椭圆C1的方程;(2)求△ABD面积的最大值时直线l1的方程.【答案】(1)(2)7.(2013·湖北高考真题(文))(2013•湖北)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x 轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D,记,△BDM和△ABN的面积分别为S1和S2.(1)当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,求λ的值;(2)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2?并说明理由.【答案】(1)(2)见解析8.(2011·广东高考真题(理))在平面直角坐标系xOy 中,给定抛物线21:4L y x =,实数,p q 满足240p q -≥,12,x x 是方程20x px q -+=的两根,记(){}12,max ,p q x x φ=(1)过点()20001,04A P P P ⎛⎫≠ ⎪⎝⎭作L 的切线交y 轴于点B ,证明:对线段AB 上的任一点(),Q p q ,均有()0,2P p q φ=; (2)设(,)M a b 是定点,其中,a b 满足2400a b a ->≠,,过(,)M a b 作L 的两条切线12,l l ,切点分别为22112211(,),'(,)44E P P E P P ,12,l l 与y 轴分别交于,'F F ,线段EF 上异于两端点的点集记为X ,证明:112(,)(,)2P M a b X P P a b φ∈⇔>⇔=;(3)设()21(,)|15144y x D x y y x ⎧⎫≤-⎧⎪⎪⎪=⎨⎨⎬≥+-⎪⎪⎪⎩⎩⎭,当点(),p q 取遍D 时,求(),p q φ的最小值(记为min ϕ)和最大值(记为max ϕ).【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)min 1ϕ=,max 54ϕ=. 9.(2019·全国高考真题(理))已知点A (−2,0),B (2,0),动点M (x ,y )满足直线AM 与BM 的斜率之积为−12.记M 的轨迹为曲线C . (1)求C 的方程,并说明C 是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C 于P ,Q 两点,点P 在第一象限,PE ⊥x 轴,垂足为E ,连结QE 并延长交C 于点G . (i )证明:PQG 是直角三角形; (ii )求PQG 面积的最大值.10.(2018·浙江高考真题)如图,已知点P 是y 轴左侧(不含y 轴)一点,抛物线C :y 2=4x 上存在不同的两点A ,B 满足PA ,PB 的中点均在C 上.(Ⅰ)设AB 中点为M ,证明:PM 垂直于y 轴;(Ⅱ)若P 是半椭圆x 2+24y =1(x<0)上的动点,求△PAB 面积的取值范围.【答案】(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)⎡⎢⎣⎦.11.(2017·山东高考真题(理))在平面直角坐标系xOy 中,椭圆E :22221x y a b +=()0a b >>的离心率为2,焦距为2.(Ⅰ)求椭圆E 的方程;(Ⅱ)如图,动直线l :1y k x =E 于,A B 两点,C 是椭圆E 上一点,直线OC 的斜率为2k ,且12k k =,M 是线段OC 延长线上一点,且:2:3MC AB =,M 的半径为MC ,,OS OT 是M 的两条切线,切点分别为,S T .求SOT ∠的最大值,并求取得最大值时直线l 的斜率.【答案】(1)2212x y += (2)SOT ∠ 的最大值为π3 ,取得最大值时直线l 的斜率为12k =±. 12.(2017·浙江高考真题)如图,已知抛物线2x y =.点A 1139-2424B ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,抛物线上的点P (x,y )13-x 22⎛⎫ ⎪⎝⎭<<,过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q(I )求直线AP 斜率的取值范围;(II )求·PA PQ 的最大值 【答案】(I )(-1,1);(II )2716. 13.(2014·重庆高考真题(理))如图,设椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左、右焦点分别为12,F F ,点D 在椭圆上,112DF F F ⊥,121||||F F DF =12DF F ∆.(1)求该椭圆的标准方程;(2)是否存在圆心在y 轴上的圆,使圆在x 轴的上方与椭圆两个交点,且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点?若存在,求圆的方程,若不存在,请说明理由.【答案】(1)2212x y +=;(2)存在满足条件的圆,其方程为2253239x y ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭. 14.(2015·湖北高考真题(文))一种作图工具如图1所示.O 是滑槽AB 的中点,短杆可绕转动,长杆通过处铰链与连接,上的栓子可沿滑槽AB 滑动,且1DN ON ==,3MN =.当栓子在滑槽AB 内作往复运动时,带动绕O 转动一周(不动时,也不动),处的笔尖画出的曲线记为.以O 为原点,AB 所在的直线为x 轴建立如图2所示的平面直角坐标系.(Ⅰ)求曲线C 的方程;(Ⅱ)设动直线l 与两定直线1:20l x y -=和2:20l x y +=分别交于,P Q 两点.若直线l 总与曲线C 有且只有一个公共点,试探究:的面积是否存在最小值?若存在,求出该最小值;若不存在,说明理由.【答案】(Ⅰ)221164x y +=;(Ⅱ)存在最小值8. 15.(2014·重庆高考真题(文))如图,设椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左、右焦点分别为12,F F ,点D 在椭圆上,112DF F F ⊥,121||||F F DF =12DF F ∆.(1)求该椭圆的标准方程;(2)是否存在圆心在y 轴上的圆,使圆在x 轴的上方与椭圆两个交点,且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点?若存在,求圆的方程,若不存在,请说明理由.【答案】(1)2212x y +=;(2)存在满足条件的圆,其方程为2253239x y ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭. 16.(2015·江苏高考真题)(本小题满分16分)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为√22,且右焦点F 到左准线l 的距离为3.(1)求椭圆的标准方程;(2)过F的直线与椭圆交于A,B两点,线段AB的垂直平分线分别交直线l和AB于点P,C,若PC=2AB,求直线AB的方程.【答案】(1)x 22+y2=1(2)y=x−1或y=−x+1.17.(2015·重庆高考真题(文))(本小题满分12分,(Ⅰ)小问5分,(Ⅱ)小问7分)如图,椭圆x 2a2+y2b2=1(a>b>0)的左右焦点分别为F1,F2,且过F2的直线交椭圆于P,Q两点,且PQ⊥PF1.(Ⅰ)若|PF1|=2+√2,|PF2|=2-√2,求椭圆的标准方程.(Ⅱ)若|PQ|=λ|PF1|,且34≤λ≤43,试确定椭圆离心率的取值范围.【答案】(Ⅰ)x 24+y2=1,(Ⅱ)√22<e≤√53.。

高中数学圆锥曲线常考题型(含解析)

高中数学圆锥曲线常考题型(含解析)

(1)当5AC =时,求cos POM ∠(2)求⋅PQ MN 的最大值.7.已知抛物线1C :28x y =的焦点点,1C 与2C 公共弦的长为4(1)求2C 的方程;(2)过F 的直线l 与1C 交于A ,(i )若AC BD =,求直线l 的斜率;(ii )设1C 在点A 处的切线与系.8.已知圆()(2:M x a y b -+-点O 且与C 的准线相切.(1)求抛物线C 的方程;(2)点()0,1Q -,点P (与Q 不重合)在直线切线,切点分别为,A B .求证:9.已知椭圆2212:12x y C b+=的左、右焦点分别为2222:12x y C b -=的左、右焦点分别为于y 轴的直线l 交曲线1C 于点Q 两点.a b (1)求椭圆的方程;(2)P 是椭圆C 上的动点,过点P 作椭圆为坐标原点)的面积为5217,求点12.过坐标原点O 作圆2:(2)C x ++参考答案:)(),0a-,(),0F c,所以AF时,在双曲线方程中令x c=,即2bBFa=,又AF BF= ()所以BFA V 为等腰直角三角形,即易知2BFA BAF ∠=∠;当BF 与AF 不垂直时,如图设()()0000,0,0B x y x y >>00tan(π)y BFA x c -∠=-即tan -又因为00tan y BAF x a∠=+,002tan 2y x aBAF +∠=4.(1)21±2(2)证明见解析.【分析】(1)求出椭圆左焦点F1 1x5.(1)21 2x y =(2)1510,33 P⎛⎫± ⎪ ⎪⎝⎭【分析】(1)根据抛物线的焦半径公式可解;【点睛】方法技巧:圆锥曲线中的最值问题是高考中的热点问题,常涉及不等式、函数的值域问题,综合性比较强,解法灵活多样,但主要有两种方法:(1)几何转化代数法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用圆锥曲线的定义、图形、几何性质来解决;(2)函数取值法:若题目的条件和结论的几何特征不明显,则可以建立目标函数,再求这个函数的最值(或值域),常用方法:三角换元法;(5)平面向量;(7.(1)2213x y -=(2)(i )36±;(ii )点F 在以【分析】(1)根据弦长和抛物线方程可求得交点坐标,结合同焦点建立方程组求解可得;(2)(i )设()11,A x y ,(2,B x 物线方程和双曲线方程,利用韦达定理,结合以及点M 坐标,利用FA FM ⋅【详解】(1)1C 的焦点为(0,2F 又1C 与2C 公共弦的长为46,且所以公共点的横坐标为26±,代入所以公共点的坐标为(26,3±所以229241a b -=②联立228y kx x y =+⎧⎨=⎩,得28160x kx --=,Δ=联立22213y kx x y =+⎧⎪⎨-=⎪⎩,得()2231129k x kx -++则3421231kx x k +=--,342931x x k =-,9.(1)2212x y +=,2212x y -=(2)12y x =-或12y x=(3)2【分析】(1)用b 表示12,e e ,由12e e ⋅=10.(1)2222114222x y x y +=-=,;(2)1;(3)是,=1x -【分析】(1)根据椭圆和双曲线的关系,结合椭圆和双曲线的性质,求得343+因为AB 既是过1C 焦点的弦,又是过所以2212||1()AB k x x =+⋅+-且121||()()22p p AB x x x =+++=所以212(1)k +=2240123(34)k k +,【点睛】因为//l OT ,所以可设直线l 的方程为由22x y =,得212y x =,得y '所以曲线E 在T 处的切线方程为联立22y x m y x =+⎧⎨=-⎩,得2x m y m =+⎧⎨=⎩()2,22N m m ++NT。

高中数学平面几何中的圆锥曲线与方程解析

高中数学平面几何中的圆锥曲线与方程解析

高中数学平面几何中的圆锥曲线与方程解析在高中数学的学习中,圆锥曲线是一个重要的内容,它是解析几何的一个分支,与方程解析密切相关。

本文将以高中数学的角度,详细介绍圆锥曲线的基本概念、性质以及解析方程的应用。

一、圆锥曲线的基本概念与性质圆锥曲线是平面上一个点与一个定点的距离与一个定直线的距离之比为定值的点的轨迹。

根据这个定义,圆锥曲线可以分为椭圆、双曲线和抛物线三种类型。

1. 椭圆椭圆是圆锥曲线中的一种,它的定义是一个点到两个定点的距离之和等于常数的点的轨迹。

椭圆的解析方程为:$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$其中,a和b分别表示椭圆的长半轴和短半轴。

在解析几何中,椭圆有许多重要的性质。

例如,椭圆的离心率小于1,焦点在椭圆的内部,且椭圆是对称的。

这些性质在解题过程中起到了重要的作用。

2. 双曲线双曲线也是圆锥曲线的一种,它的定义是一个点到两个定点的距离之差等于常数的点的轨迹。

双曲线的解析方程为:$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$双曲线的性质与椭圆有很大的不同。

双曲线的离心率大于1,焦点在双曲线的外部,且双曲线也是对称的。

这些性质在解析几何中起到了重要的作用。

3. 抛物线抛物线是圆锥曲线中的一种,它的定义是一个点到一个定点的距离等于一个定直线的距离的点的轨迹。

抛物线的解析方程为:$y^2 = 2px$抛物线的性质与椭圆和双曲线也有所不同。

抛物线是对称的,焦点在抛物线的内部,且抛物线的开口方向由系数p的正负决定。

二、解析方程的应用解析方程是研究圆锥曲线的重要工具,通过解析方程可以确定圆锥曲线的形状、位置以及与坐标轴的交点等。

1. 求解焦点坐标对于给定的圆锥曲线,可以通过解析方程来求解其焦点坐标。

以椭圆为例,已知椭圆的解析方程为$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,我们可以通过求解方程组$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$和$(x - c)^2 + y^2 = a^2$来确定焦点的坐标。

高考数学圆锥曲线专题训练(附答案解析)

高考数学圆锥曲线专题训练(附答案解析)

高中数学圆锥曲线专题*注意事项:1、填写答题卡的内容用2B铅笔填写2、提前xx 分钟收取答题卡阅卷人一、单选题(共10题;共20分)得分1. ( 2分) 波罗尼斯(古希腊数学家,的公元前262-190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,它将圆锥曲线的性质网罗殆尽,几乎使后人没有插足的余地.他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数k(k>0,且k≠1)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.现有椭圆=1(a>b>0),A,B为椭圆的长轴端点,C,D为椭圆的短轴端点,动点M满足=2,△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.2. ( 2分) 古希腊数学家阿波罗尼奥斯的著作圆锥曲线论中给出了圆的另一种定义:平面内,到两个定点A、B距离之比是常数的点M的轨迹是圆若两定点A、B的距离为3,动点M满足,则M点的轨迹围成区域的面积为A. B. C. D.3. ( 2分) 已知、为双曲线的左、右焦点,过右焦点的直线,交的左、右两支于、两点,若为线段的中点且,则双曲线的离心率为()A. B. C. D.4. ( 2分) 已知双曲线的右焦点为,点,为双曲线左支上的动点,且周长的最小值为16,则双曲线的离心率为()A. 2B.C.D.5. ( 2分) 关于曲线:性质的叙述,正确的是()A. 一定是椭圆B. 可能为抛物线C. 离心率为定值D. 焦点为定点6. ( 2分) 古希腊数学家阿波罗尼奧斯(约公元前262~公元前190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数k(k>0,k≠1)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.在平面直角坐标系中,设A(﹣3,0),B(3,0),动点M满足=2,则动点M的轨迹方程为()A. (x﹣5)2+y2=16B. x2+(y﹣5)2=9C. (x+5)2+y2=16D. x2+(y+5)2=97. ( 2分) 已知是双曲线上一点,且在轴上方,,分别是双曲线的左、右焦点,,直线的斜率为,的面积为,则双曲线的离心率为()A. 3B. 2C.D.8. ( 2分) 在正四面体中,点为所在平面上的动点,若与所成角为定值,则动点的轨迹是()A. 圆B. 椭圆C. 双曲线D. 抛物线9. ( 2分) 已知,及抛物线方程为,点在抛物线上,则使得为直角三角形的点个数为()A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个10. ( 2分) 已知双曲线的左、右焦点分别为,,若双曲线上存在点P使,则离心率的取值范围是()A. B. C. D.阅卷人二、填空题(共10题;共10分)得分11. ( 1分) 已知正实数是的等比中项,则圆锥曲线=1的离心率为________12. ( 1分) 设抛物线的焦点为F,过点F的直线l与抛物线交于A,B两点,且,则弦长________.13. ( 1分) 已知双曲线:(,)的左,右焦点分别为,,过右支上一点作双曲线的一条渐近线的垂线,垂足为.若的最小值为,则双曲线的离心率为________.14. ( 1分) 若椭圆的离心率为,则的短轴长为________.15. ( 1分) 从抛物线图象上一点作抛物线准线的垂线,垂足为,且,设为抛物线的焦点,则的面积为________.16. ( 1分) 设抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,且,点是坐标原点,则的面积为________17. ( 1分) 已知双曲线的下焦点为,虚轴的右端点为,点在的上支,为坐标原点,直线和直线的倾斜角分别为,,若,则的最小值为________.18. ( 1分) 已知为椭圆的左焦点,过点的直线交椭圆于两点,若,则直线的斜率为________.19. ( 1分) 椭圆的左、右焦点分别为、,点P在椭圆C上,已知,则________.20. ( 1分) 已知椭圆的右顶点为A,左,右焦点为F1,F2,过点F2与x轴垂直的直线与椭圆的一个交点为B.若|F1F2|=2,|F2B| ,则点F1到直线AB的距离为________.阅卷人三、解答题(共30题;共280分)得分21. ( 10分) 已知椭圆E:=1(a>b>0)的上、下焦点分别为F1,F2,点D在椭圆上,DF2⊥F1F2,△F1F2D的面积为2 ,离心率e= ,抛物线C:x2=2py(p>0)的准线l经过D点.(1)求椭圆E与抛物线C的方程;(2)过直线l上的动点P作抛物线的两条切线,切点为A,B,直线AB交椭圆于M,N两点,当坐标原点O落在以MN为直径的圆外时,求点P的横坐标t的取值范围.22. ( 10分) 椭圆C1:+y2=1,椭圆C2:(a>b>0)的一个焦点坐标为(,0),斜率为1的直线l与椭圆C2相交于A、B两点,线段AB的中点H的坐标为(2,﹣1).(1)求椭圆C2的方程;(2)设P为椭圆C2上一点,点M、N在椭圆C1上,且,则直线OM与直线ON的斜率之积是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.23. ( 10分) 已知A(1,)是离心率为的椭圆E:+ =1(a>b>0)上的一点,过A作两条直线交椭圆于B、C两点,若直线AB、AC的倾斜角互补.(1)求椭圆E的方程;(2)试证明直线BC的斜率为定值,并求出这个定值;(3)△ABC的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值?若不存在,说明理由.24. ( 10分) 设抛物线C1:y2=8x的准线与x轴交于点F1,焦点为F2.以F1,F2为焦点,离心率为的椭圆记为C2.(Ⅰ)求椭圆C2的方程;(Ⅱ)设N(0,﹣2),过点P(1,2)作直线l,交椭圆C2于异于N的A、B两点.(ⅰ)若直线NA、NB的斜率分别为k1、k2,证明:k1+k2为定值.(ⅱ)以B为圆心,以BF2为半径作⊙B,是否存在定⊙M,使得⊙B与⊙M恒相切?若存在,求出⊙M的方程,若不存在,请说明理由.25. ( 10分) 在平面直角坐标系xOy中,椭圆:的离心率为,y轴于椭圆相交于A、B两点,,C、D是椭圆上异于A、B的任意两点,且直线AC、BD相交于点M,直线AD、BC相交于点N.(1)求椭圆的方程;(2)求直线MN的斜率.26. ( 10分) 已知椭圆C:(a>b>0)的离心率为,左、右焦点分别为F1,F2,点G在椭圆C上,且• =0,△GF1F2的面积为2.(1)求椭圆C的方程;(2)直线l:y=k(x﹣1)(k<0)与椭圆Γ相交于A,B两点.点P(3,0),记直线PA,PB的斜率分别为k1,k2,当最大时,求直线l的方程.27. ( 10分) 已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,左右焦点分别为,,且,点在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)过的直线与椭圆相交于两点,且的面积为,求以为圆心且与直线相切的圆的方程.28. ( 10分) 设椭圆+ =1(a>b>0)的左焦点为F,右顶点为A,离心率为.已知A是抛物线y2=2px(p>0)的焦点,F到抛物线的准线l的距离为.(Ⅰ)求椭圆的方程和抛物线的方程;(Ⅱ)设l上两点P,Q关于x轴对称,直线AP与椭圆相交于点B(B异于A),直线BQ与x轴相交于点D.若△APD的面积为,求直线AP的方程.29. ( 10分) 如图,在平面直角坐标系中,已知椭圆的左、右顶点分别为,,过右焦点的直线与椭圆交于,两点(点在轴上方).(1)若,求直线的方程;(2)设直线,的斜率分别为,.是否存在常数,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.30. ( 10分) 已知抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F与椭圆C的一个焦点重合,且抛物线的准线与椭圆C 相交于点.(1)求抛物线的方程;(2)过点F是否存在直线l与椭圆C交于M,N两点,且以MN为对角线的正方形的第三个顶点恰在y轴上?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.31. ( 10分) 已知椭圆的长轴长为4,离心率为.(I)求C的方程;(II)设直线交C于A,B两点,点A在第一象限, 轴,垂足为M, 连结BM并延长交C于点N.求证:点A在以BN为直径的圆上.32. ( 10分) 已如椭圆E:()的离心率为,点在E上.(1)求E的方程:(2)斜率不为0的直线l经过点,且与E交于P,Q两点,试问:是否存在定点C,使得?若存在,求C的坐标:若不存在,请说明理由33. ( 5分) 已知点P(x,y)满足条件.(Ⅰ)求点P的轨迹C的方程;(Ⅱ)直线l与圆O:x2+y2=1相切,与曲线C相较于A,B两点,若,求直线l的斜率.34. ( 5分) 设直线l:y=k(x+1)(k≠0)与椭圆3x2+y2=a2(a>0)相交于A、B两个不同的点,与x轴相交于点C,记O为坐标原点.(Ⅰ)证明:a2>;(Ⅱ)若,求△OAB的面积取得最大值时的椭圆方程.35. ( 15分) 已知点在抛物线上,是直线上的两个不同的点,且线段的中点都在抛物线上.(Ⅰ)求的取值范围;(Ⅱ)若的面积等于,求的值.36. ( 5分) 如图,曲线Γ由曲线C1:(a>b>0,y≤0)和曲线C2:(a>0,b>0,y>0)组成,其中点F1,F2为曲线C1所在圆锥曲线的焦点,点F3,F4为曲线C2所在圆锥曲线的焦点,(Ⅰ)若F2(2,0),F3(﹣6,0),求曲线Γ的方程;(Ⅱ)如图,作直线l平行于曲线C2的渐近线,交曲线C1于点A、B,求证:弦AB的中点M必在曲线C2的另一条渐近线上;(Ⅲ)对于(Ⅰ)中的曲线Γ,若直线l1过点F4交曲线C1于点C、D,求△CDF1面积的最大值.37. ( 5分) 已知椭圆的离心率为,,分别是椭圆的左右焦点,过点的直线交椭圆于,两点,且的周长为12.(Ⅰ)求椭圆的方程(Ⅱ)过点作斜率为的直线与椭圆交于两点,,试判断在轴上是否存在点,使得是以为底边的等腰三角形若存在,求点横坐标的取值范围,若不存在,请说明理由.38. ( 10分) 如图,已知点F为抛物线C:()的焦点,过点F的动直线l与抛物线C交于M,N两点,且当直线l的倾斜角为45°时,.(1)求抛物线C的方程.(2)试确定在x轴上是否存在点P,使得直线PM,PN关于x轴对称?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.39. ( 10分) 已知椭圆过点,且离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)若点与点均在椭圆上,且关于原点对称,问:椭圆上是否存在点(点在一象限),使得为等边三角形?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.40. ( 5分) 已知椭圆E: 过点(0,1)且离心率.(Ⅰ)求椭圆E的方程;(Ⅱ)设动直线l与两定直线l1:x﹣y=0和l2:x+y=0分别交于P,Q两点.若直线l总与椭圆E有且只有一个公共点,试探究:△OPQ的面积是否存在最小值?若存在,求出该最小值;若不存在,说明理由.41. ( 10分) 已知抛物线,抛物线与圆的相交弦长为4. (1)求抛物线的标准方程;(2)点为抛物线的焦点,为抛物线上两点,,若的面积为,且直线的斜率存在,求直线的方程.42. ( 10分) 设椭圆的左、右焦点分别为,、,,点在椭圆上,为原点.(1)若,,求椭圆的离心率;(2)若椭圆的右顶点为,短轴长为2,且满足为椭圆的离心率).①求椭圆的方程;②设直线:与椭圆相交于、两点,若的面积为1,求实数的值.43. ( 10分) 已知椭圆C:(a>b>0)的右焦点为F(1,0),且点P在椭圆C上,O为坐标原点.(1)求椭圆C的标准方程;(2)设过定点T(0,2)的直线l与椭圆C交于不同的两点A,B,且∠AOB为锐角,求直线l的斜率k的取值范围.44. ( 10分) 在圆上任取一点,过点作轴的垂线段,为垂足,当点在圆上运动时,点在线段上,且,点的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)过抛物线:的焦点作直线交抛物线于,两点,过且与直线垂直的直线交曲线于另一点,求面积的最小值,以及取得最小值时直线的方程.45. ( 10分) 已知点,分别是椭圆的长轴端点、短轴端点,为坐标原点,若,.(1)求椭圆的标准方程;(2)如果斜率为的直线交椭圆于不同的两点(都不同于点),线段的中点为,设线段的垂线的斜率为,试探求与之间的数量关系.46. ( 10分) 已知椭圆E:+ =1(a>b>0)过点,且离心率e为.(1)求椭圆E的方程;(2)设直线x=my﹣1(m∈R)交椭圆E于A,B两点,判断点G 与以线段AB为直径的圆的位置关系,并说明理由.47. ( 10分) 已知椭圆C:=1(a>b>0),圆Q:(x﹣2)2+(y﹣)2=2的圆心Q在椭圆C 上,点P(0,)到椭圆C的右焦点的距离为.(1)求椭圆C的方程;(2)过点P作互相垂直的两条直线l1,l2,且l1交椭圆C于A,B两点,直线l2交圆Q于C,D两点,且M为CD的中点,求△MAB的面积的取值范围.48. ( 10分) 已知椭圆C:+ =1(a>b>0)的离心率为,椭圆短轴的一个端点与两个焦点构成的三角形的面积为.(1)求椭圆C的方程;(2)已知动直线y=k(x+1)与椭圆C相交于A、B两点.①若线段AB中点的横坐标为﹣,求斜率k的值;②若点M(﹣,0),求证:• 为定值.49. ( 10分) 已知椭圆的焦距为分别为椭圆的左、右顶点,为椭圆上的两点(异于),连结,且斜率是斜率的倍.(1)求椭圆的方程;(2)证明:直线恒过定点.50. ( 10分) 如图,中心为坐标原点O的两圆半径分别为,,射线OT与两圆分别交于A、B两点,分别过A、B作垂直于x轴、y轴的直线、,交于点P.(1)当射线OT绕点O旋转时,求P点的轨迹E的方程;(2)直线l:与曲线E交于M、N两点,两圆上共有6个点到直线l的距离为时,求的取值范围.答案解析部分一、单选题1.【答案】D【考点】椭圆的简单性质【解析】【解答】设A(-a,0),B(a,0),M(x,y).∵动点M满足=2,则 =2,化简得.∵△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,∴,解得,∴椭圆的离心率为.故答案为:D.【分析】设A(-a,0),B(a,0),M(x,y).∵动点M满足=2,则利用两点距离公式得出,∵△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,利用三角形面积公式求出a,b的值,再利用椭圆中a,b,c三者的关系式结合离心率公式变形求出椭圆的离心率。

高考数学中的圆锥曲线

高考数学中的圆锥曲线

高考数学中的圆锥曲线圆锥曲线是代数几何中的重要概念,也是高中数学中比较难的一部分。

它包含了直线、双曲线、抛物线和椭圆四种曲线类型。

在高考数学中,圆锥曲线是一个难点,但是掌握了这个知识点,不仅有助于理解高数中其他知识点,也有助于应对高考成绩。

一、圆锥曲线的定义和概念圆锥曲线是在平面直角坐标系中的解析几何概念,它是二次方程x²+y²+Dx+Ey+F=0(D,E,F均为常数,且D²+E²≠0)的图形。

其中的四种曲线类型如下:1. 直线:当圆锥曲线的系数D=E=0时,圆锥曲线变成直线。

直线可以看成是一个不确定的椭圆,它有两个焦点(即两个充电电荷)、两个半轴(即极值)。

2. 双曲线:当圆锥曲线的系数D²-E²>0时,圆锥曲线变成双曲线。

双曲线有两个焦点和两个渐近线。

3. 抛物线:当圆锥曲线的系数D=0,E≠0时,圆锥曲线变成抛物线。

抛物线有一个焦点和一个顶点。

4. 椭圆:当圆锥曲线的系数D²-E²<0时,圆锥曲线变成椭圆。

椭圆有两个焦点和两个半轴。

二、实例探究:直线与圆锥曲线我们以直线为例,来看一下圆锥曲线与直线的关系。

首先,我们知道当圆锥曲线系数D=E=0时,可以变成一个直线。

而对于直线y=kx+b(k和b均为常数),可以加入一个令y=mx,那么k和b就是D和E,即圆锥曲线的系数。

例如,圆锥曲线x²-6x+y²+4y+9=0,我们可以将它转换为(x-3)²+(y+2)²=4。

这是一个半径为2,圆心在(3,-2)处的圆。

我们可以绘制它的图像,然后再绘制直线y=x-1的图像。

从图像来看,直线y=x-1穿过了圆心,因此它一定与这个圆有交点。

我们可以通过解方程,求出直线y=x-1与圆的交点:(x-3)²+(y+2)²=4;y=x-1.解得:x²-5x+9=0,因此x=(5±√5)/2,代入y=x-1,得到y=(3±√5)/2。

高中数学中的圆锥曲线

高中数学中的圆锥曲线

高中数学中的圆锥曲线圆锥曲线是数学中重要的一部分,并且在高中数学课程中占据着重要的位置。

它包括椭圆、双曲线和抛物线三种形式,每种形式都有其独特的特点和性质。

在本文中,我们将深入探讨高中数学中的圆锥曲线,包括定义、基本方程以及应用。

一. 椭圆椭圆是圆锥曲线中最简单的形式之一,可以通过一个平面与一个圆锥相交而得到。

它的定义是所有到两个焦点距离之和等于常数的点的轨迹。

椭圆的方程可以表示为(x-h)²/a² + (y-k)²/b² = 1(a>b)。

椭圆具有许多有趣的性质。

首先,它有两个对称轴,即长轴和短轴。

椭圆的中心位于坐标轴原点(h,k),长轴的长度为2a,短轴的长度为2b。

其次,椭圆可以用来表示行星的运动轨迹、地球的椭球形等现象。

此外,椭圆还具有焦点反射性质,意味着光线从一个焦点射入,会反射到另一个焦点。

二. 双曲线双曲线也是由一个平面与圆锥相交而得到,但其定义是所有到两个焦点距离之差等于常数的点的轨迹。

双曲线的方程可以表示为(x-h)²/a²- (y-k)²/b² = 1(a>b)。

双曲线的性质相对复杂一些。

首先,双曲线也有两个对称轴,分别是横轴和纵轴。

其次,双曲线具有渐进线,即曲线与两条直线无限靠近但永远不相交。

另外,双曲线也可以用于描述光的折射现象、天体运动等。

值得注意的是,双曲线还有一种特殊情况,即双曲线退化为两条直线的情况,这也是我们所熟知的直线。

三. 抛物线抛物线是圆锥曲线中最常见的形式,可以通过一个平面与一个圆锥平行于其侧面切割而得到。

它的定义是所有到焦点距离等于直线到焦点的距离的点的轨迹。

抛物线的方程可以表示为y² = 4ax。

抛物线的性质非常有趣。

首先,抛物线有一个对称轴,即与其平行的坐标轴。

其次,抛物线具有焦点和准线的性质,即焦点到准线的距离等于焦距。

另外,抛物线还可以用来描述抛射运动、橋梁设计等现象。

圆锥曲线(解析版)--2024年高考真题和模拟题数学好题汇编

圆锥曲线(解析版)--2024年高考真题和模拟题数学好题汇编

圆锥曲线1(新课标全国Ⅱ卷)已知曲线C :x 2+y 2=16(y >0),从C 上任意一点P 向x 轴作垂线段PP ,P 为垂足,则线段PP 的中点M 的轨迹方程为()A.x 216+y 24=1(y >0)B.x 216+y 28=1(y >0)C.y 216+x 24=1(y >0)D.y 216+x 28=1(y >0)【答案】A【分析】设点M (x ,y ),由题意,根据中点的坐标表示可得P (x ,2y ),代入圆的方程即可求解.【详解】设点M (x ,y ),则P (x ,y 0),P (x ,0),因为M 为PP 的中点,所以y 0=2y ,即P (x ,2y ),又P 在圆x 2+y 2=16(y >0)上,所以x 2+4y 2=16(y >0),即x 216+y 24=1(y >0),即点M 的轨迹方程为x 216+y 24=1(y >0).故选:A2(全国甲卷数学(理))已知双曲线C :y 2a 2-x 2b 2=1(a >0,b >0)的上、下焦点分别为F 10,4 ,F 20,-4 ,点P -6,4 在该双曲线上,则该双曲线的离心率为()A.4B.3C.2D.2【答案】C【分析】由焦点坐标可得焦距2c ,结合双曲线定义计算可得2a ,即可得离心率.【详解】由题意,F 10,-4 、F 20,4 、P -6,4 ,则F 1F 2 =2c =8,PF 1 =62+4+4 2=10,PF 2 =62+4-4 2=6,则2a =PF 1 -PF 2 =10-6=4,则e =2c 2a =84=2.故选:C .3(新高考天津卷)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.P 是双曲线右支上一点,且直线PF 2的斜率为2.△PF 1F 2是面积为8的直角三角形,则双曲线的方程为()A.x 28-y 22=1B.x 28-y 24=1C.x 22-y 28=1D.x 24-y 28=1【答案】C【分析】可利用△PF 1F 2三边斜率问题与正弦定理,转化出三边比例,设PF 2 =m ,由面积公式求出m ,由勾股定理得出c ,结合第一定义再求出a .【详解】如下图:由题可知,点P 必落在第四象限,∠F 1PF 2=90°,设PF 2 =m ,∠PF 2F 1=θ1,∠PF 1F 2=θ2,由k PF 2=tan θ1=2,求得sin θ1=25,因为∠F 1PF 2=90°,所以k PF 1⋅k PF 2=-1,求得k PF 1=-12,即tan θ2=12,sin θ2=15,由正弦定理可得:PF 1 :PF 2 :F 1F 2 =sin θ1:sin θ2:sin90°=2:1:5,则由PF 2 =m 得PF 1 =2m ,F 1F 2 =2c =5m ,由S △PF 1F 2=12PF 1 ⋅PF 2 =12m ⋅2m =8得m =22,则PF 2 =22,PF 1 =42,F 1F 2 =2c =210,c =10,由双曲线第一定义可得:PF 1 -PF 2 =2a =22,a =2,b =c 2-a 2=8,所以双曲线的方程为x 22-y 28=1.故选:C4(新课标全国Ⅰ卷)(多选)造型可以做成美丽的丝带,将其看作图中曲线C 的一部分.已知C 过坐标原点O .且C 上的点满足横坐标大于-2,到点F (2,0)的距离与到定直线x =a (a <0)的距离之积为4,则()A.a =-2B.点(22,0)在C 上C.C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为1D.当点x 0,y 0 在C 上时,y 0≤4x 0+2【答案】ABD【分析】根据题设将原点代入曲线方程后可求a,故可判断A的正误,结合曲线方程可判断B的正误,利用特例法可判断C的正误,将曲线方程化简后结合不等式的性质可判断D的正误.【详解】对于A:设曲线上的动点P x,y,则x>-2且x-22+y2×x-a=4,因为曲线过坐标原点,故0-22+02×0-a=4,解得a=-2,故A正确.对于B:又曲线方程为x-22+y2×x+2=4,而x>-2,故x-22+y2×x+2=4.当x=22,y=0时,22-22×22+2=8-4=4,故22,0在曲线上,故B正确.对于C:由曲线的方程可得y2=16x+22-x-22,取x=32,则y2=6449-14,而6449-14-1=6449-54=256-24549×4>0,故此时y2>1,故C在第一象限内点的纵坐标的最大值大于1,故C错误.对于D:当点x0,y0在曲线上时,由C的分析可得y20=16x0+22-x0-22≤16x0+22,故-4x0+2≤y0≤4x0+2,故D正确.故选:ABD.【点睛】思路点睛:根据曲线方程讨论曲线的性质,一般需要将曲线方程变形化简后结合不等式的性质等来处理.5(新课标全国Ⅱ卷)(多选)抛物线C:y2=4x的准线为l,P为C上的动点,过P作⊙A:x2+(y-4)2=1的一条切线,Q为切点,过P作l的垂线,垂足为B,则()A.l与⊙A相切B.当P,A,B三点共线时,|PQ|=15C.当|PB|=2时,PA⊥ABD.满足|PA|=|PB|的点P有且仅有2个【答案】ABD【分析】A选项,抛物线准线为x=-1,根据圆心到准线的距离来判断;B选项,P,A,B三点共线时,先求出P 的坐标,进而得出切线长;C选项,根据PB=2先算出P的坐标,然后验证k PA k AB=-1是否成立;D选项,根据抛物线的定义,PB=PF,于是问题转化成PA=PF的P点的存在性问题,此时考察AF的中垂线和抛物线的交点个数即可,亦可直接设P点坐标进行求解.【详解】A选项,抛物线y2=4x的准线为x=-1,⊙A的圆心(0,4)到直线x=-1的距离显然是1,等于圆的半径,故准线l和⊙A相切,A选项正确;B选项,P,A,B三点共线时,即PA⊥l,则P的纵坐标y P=4,由y2P=4x P,得到x P=4,故P(4,4),此时切线长PQ=PA2-r2=42-12=15,B选项正确;C选项,当PB=2时,xP=1,此时y2P=4x P=4,故P(1,2)或P(1,-2),当P(1,2)时,A(0,4),B(-1,2),k PA=4-20-1=-2,k AB=4-20-(-1)=2,不满足k PA k AB=-1;当P(1,-2)时,A(0,4),B(-1,2),k PA=4-(-2)0-1=-6,k AB=4-(-2)0-(-1)=6,不满足k PA k AB=-1;于是PA⊥AB不成立,C选项错误;D选项,方法一:利用抛物线定义转化根据抛物线的定义,PB=PF,这里F(1,0),于是PA=PB时P点的存在性问题转化成PA=PF时P点的存在性问题,A(0,4),F(1,0),AF中点12,2,AF中垂线的斜率为-1kAF =14,于是AF的中垂线方程为:y=2x+158,与抛物线y2=4x联立可得y2-16y+30=0,Δ=162-4×30=136>0,即AF的中垂线和抛物线有两个交点,即存在两个P点,使得PA=PF,D选项正确.方法二:(设点直接求解)设Pt24,t,由PB⊥l可得B-1,t,又A(0,4),又PA=PB,根据两点间的距离公式,t416+(t-4)2=t24+1,整理得t2-16t+30=0,Δ=162-4×30=136>0,则关于t的方程有两个解,即存在两个这样的P点,D选项正确.故选:ABD6(新课标全国Ⅰ卷)设双曲线C:x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的左右焦点分别为F1、F2,过F2作平行于y轴的直线交C于A,B两点,若|F1A|=13,|AB|=10,则C的离心率为.【答案】3 2【分析】由题意画出双曲线大致图象,求出AF2,结合双曲线第一定义求出AF1,即可得到a,b,c的值,从而求出离心率.【详解】由题可知A ,B ,F 2三点横坐标相等,设A 在第一象限,将x =c 代入x 2a 2-y 2b 2=1得y =±b 2a ,即A c ,b 2a ,B c ,-b 2a ,故AB =2b 2a =10,AF 2 =b 2a=5,又AF 1 -AF 2 =2a ,得AF 1 =AF 2 +2a =2a +5=13,解得a =4,代入b 2a=5得b 2=20,故c 2=a 2+b 2=36,,即c =6,所以e =c a =64=32.故答案为:327(新高考北京卷)已知抛物线y 2=16x ,则焦点坐标为.【答案】4,0【分析】形如y 2=2px ,p ≠0 的抛物线的焦点坐标为p2,0,由此即可得解.【详解】由题意抛物线的标准方程为y 2=16x ,所以其焦点坐标为4,0 .故答案为:4,0 .8(新高考北京卷)已知双曲线x 24-y 2=1,则过3,0 且和双曲线只有一个交点的直线的斜率为.【答案】±12【分析】首先说明直线斜率存在,然后设出方程,联立双曲线方程,根据交点个数与方程根的情况列式即可求解.【详解】联立x =3与x 24-y 2=1,解得y =±52,这表明满足题意的直线斜率一定存在,设所求直线斜率为k ,则过点3,0 且斜率为k 的直线方程为y =k x -3 ,联立x 24-y 2=1y =k x -3 ,化简并整理得:1-4k 2x 2+24k 2x -36k 2-4=0,由题意得1-4k 2=0或Δ=24k 2 2+436k 2+4 1-4k 2 =0,解得k =±12或无解,即k =±12,经检验,符合题意.故答案为:±12.9(新高考天津卷)(x -1)2+y 2=25的圆心与抛物线y 2=2px (p >0)的焦点F 重合,A 为两曲线的交点,则原点到直线AF 的距离为.【答案】45/0.8【分析】先求出圆心坐标,从而可求焦准距,再联立圆和抛物线方程,求A 及AF 的方程,从而可求原点到直线AF 的距离.【详解】圆(x -1)2+y 2=25的圆心为F 1,0 ,故p2=1即p =2,由x -12+y 2=25y 2=4x可得x 2+2x -24=0,故x =4或x =-6(舍),故A 4,±4 ,故直线AF :y =±43x -1 即4x -3y -4=0或4x +3y -4=0,故原点到直线AF 的距离为d =45=45,故答案为:4510(新高考上海卷)已知抛物线y 2=4x 上有一点P 到准线的距离为9,那么点P 到x 轴的距离为.【答案】42【分析】根据抛物线的定义知x P =8,将其再代入抛物线方程即可.【详解】由y 2=4x 知抛物线的准线方程为x =-1,设点P x 0,y 0 ,由题意得x 0+1=9,解得x 0=8,代入抛物线方程y 2=4x ,得y 20=32,解得y 0=±42,则点P 到x 轴的距离为42.故答案为:42.11(新课标全国Ⅰ卷)已知A (0,3)和P 3,32 为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上两点.(1)求C 的离心率;(2)若过P 的直线l 交C 于另一点B ,且△ABP 的面积为9,求l 的方程.【答案】(1)12(2)直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.【分析】(1)代入两点得到关于a ,b 的方程,解出即可;(2)方法一:以AP 为底,求出三角形的高,即点B 到直线AP 的距离,再利用平行线距离公式得到平移后的直线方程,联立椭圆方程得到B 点坐标,则得到直线l 的方程;方法二:同法一得到点B 到直线AP 的距离,再设B x 0,y 0 ,根据点到直线距离和点在椭圆上得到方程组,解出即可;法三:同法一得到点B 到直线AP 的距离,利用椭圆的参数方程即可求解;法四:首先验证直线AB 斜率不存在的情况,再设直线y =kx +3,联立椭圆方程,得到点B 坐标,再利用点到直线距离公式即可;法五:首先考虑直线PB 斜率不存在的情况,再设PB :y -32=k (x -3),利用弦长公式和点到直线的距离公式即可得到答案;法六:设线法与法五一致,利用水平宽乘铅锤高乘12表达面积即可.【详解】(1)由题意得b=39a2+94b2=1,解得b2=9a2=12,所以e=1-b2a2=1-912=12.(2)法一:k AP=3-320-3=-12,则直线AP的方程为y=-12x+3,即x+2y-6=0,AP=0-32+3-3 22=352,由(1)知C:x212+y29=1,设点B到直线AP的距离为d,则d=2×9352=1255,则将直线AP沿着与AP垂直的方向平移1255单位即可,此时该平行线与椭圆的交点即为点B,设该平行线的方程为:x+2y+C=0,则C+65=1255,解得C=6或C=-18,当C=6时,联立x212+y29=1x+2y+6=0,解得x=0y=-3或x=-3y=-32,即B0,-3或-3,-3 2,当B0,-3时,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当B-3,-3 2时,此时k l=12,直线l的方程为y=12x,即x-2y=0,当C=-18时,联立x212+y29=1x+2y-18=0得2y2-27y+117=0,Δ=272-4×2×117=-207<0,此时该直线与椭圆无交点.综上直线l的方程为3x-2y-6=0或x-2y=0.法二:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B x0,y0,则x0+2y0-65=1255x2012+y209=1,解得x0=-3y0=-32或x0=0y0=-3,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一.法三:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B 23cos θ,3sin θ ,其中θ∈0,2π ,则有23cos θ+6sin θ-6 5=1255,联立cos 2θ+sin 2θ=1,解得cos θ=-32sin θ=-12或cos θ=0sin θ=-1,即B 0,-3 或-3,-32,以下同法一;法四:当直线AB 的斜率不存在时,此时B 0,-3 ,S △PAB =12×6×3=9,符合题意,此时k l =32,直线l 的方程为y =32x -3,即3x -2y -6=0,当线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为y =kx +3,联立椭圆方程有y =kx +3x 212+y 29=1,则4k 2+3 x 2+24kx =0,其中k ≠k AP ,即k ≠-12,解得x =0或x =-24k 4k 2+3,k ≠0,k ≠-12,令x =-24k 4k 2+3,则y =-12k 2+94k 2+3,则B -24k 4k 2+3,-12k 2+94k 2+3同法一得到直线AP 的方程为x +2y -6=0,点B 到直线AP 的距离d =1255,则-24k4k 2+3+2×-12k 2+94k 2+3-65=1255,解得k =32,此时B -3,-32 ,则得到此时k l =12,直线l 的方程为y =12x ,即x -2y =0,综上直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.法五:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当l 的斜率存在时,设PB :y -32=k (x -3),令P x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,y =k (x -3)+32x 212+y 29=1 ,消y 可得4k 2+3 x 2-24k 2-12k x +36k 2-36k -27=0,Δ=24k 2-12k 2-44k 2+3 36k 2-36k -27 >0,且k ≠k AP ,即k ≠-12,x 1+x 2=24k 2-12k 4k 2+3x 1x 2=36k 2-36k -274k 2+3,PB =k 2+1x 1+x 2 2-4x 1x 2=43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3 ,A 到直线PB 距离d =3k +32k 2+1,S △PAB =12⋅43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3⋅3k +32 k 2+1=9,∴k =12或32,均满足题意,∴l :y =12x 或y =32x -3,即3x -2y -6=0或x -2y =0.法六:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当直线l 斜率存在时,设l :y =k (x -3)+32,设l 与y 轴的交点为Q ,令x =0,则Q 0,-3k +32,联立y =kx -3k +323x 2+4y 2=36,则有3+4k 2 x 2-8k 3k -32x +36k 2-36k -27=0,3+4k 2x 2-8k 3k -32x +36k 2-36k -27=0,其中Δ=8k 23k -322-43+4k 2 36k 2-36k -27 >0,且k ≠-12,则3x B =36k 2-36k -273+4k 2,x B =12k 2-12k -93+4k 2,则S =12AQ x P -x B =123k +32 12k +183+4k 2=9,解的k =12或k =32,经代入判别式验证均满足题意.则直线l 为y =12x 或y =32x -3,即3x -2y -6=0或x -2y =0.12(新课标全国Ⅱ卷)已知双曲线C :x 2-y 2=m m >0 ,点P 15,4 在C 上,k 为常数,0<k <1.按照如下方式依次构造点P n n =2,3,... ,过P n -1作斜率为k 的直线与C 的左支交于点Q n -1,令P n 为Q n -1关于y 轴的对称点,记P n 的坐标为x n ,y n .(1)若k =12,求x 2,y 2;(2)证明:数列x n -y n 是公比为1+k1-k的等比数列;(3)设S n 为△P n P n +1P n +2的面积,证明:对任意的正整数n ,S n =S n +1.【答案】(1)x 2=3,y 2=0(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)直接根据题目中的构造方式计算出P 2的坐标即可;(2)根据等比数列的定义即可验证结论;(3)思路一:使用平面向量数量积和等比数列工具,证明S n 的取值为与n 无关的定值即可.思路二:使用等差数列工具,证明S n 的取值为与n 无关的定值即可.【详解】(1)由已知有m =52-42=9,故C 的方程为x 2-y 2=9.当k =12时,过P 15,4 且斜率为12的直线为y =x +32,与x 2-y 2=9联立得到x 2-x +322=9.解得x =-3或x =5,所以该直线与C 的不同于P 1的交点为Q 1-3,0 ,该点显然在C 的左支上.故P 23,0 ,从而x 2=3,y 2=0.(2)由于过P n x n ,y n 且斜率为k 的直线为y =k x -x n +y n ,与x 2-y 2=9联立,得到方程x 2-k x -x n +y n 2=9.展开即得1-k 2 x 2-2k y n -kx n x -y n -kx n 2-9=0,由于P n x n ,y n 已经是直线y =k x -x n +y n 和x 2-y 2=9的公共点,故方程必有一根x =x n .从而根据韦达定理,另一根x =2k y n -kx n 1-k 2-x n =2ky n -x n -k 2x n1-k 2,相应的y =k x -x n +y n =y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以该直线与C 的不同于P n 的交点为Q n2ky n -x n -k 2x n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2,而注意到Q n 的横坐标亦可通过韦达定理表示为-y n -kx n 2-91-k 2x n ,故Q n 一定在C 的左支上.所以P n +1x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2.这就得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以x n +1-y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2-y n +k 2y n -2kx n1-k 2=x n +k 2x n +2kx n 1-k 2-y n +k 2y n +2ky n 1-k 2=1+k 2+2k 1-k2x n -y n =1+k 1-k x n -y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1-y 1≠0,所以数列x n -y n 是公比为1+k 1-k 的等比数列.(3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点U ,V ,W ,若UV =a ,b ,UW =c ,d ,则S △UVW =12ad -bc .(若U ,V ,W 在同一条直线上,约定S △UVW =0)证明:S △UVW =12UV ⋅UW sin UV ,UW =12UV ⋅UW 1-cos 2UV ,UW =12UV⋅UW 1-UV ⋅UWUV ⋅UW 2=12UV 2⋅UW 2-UV ⋅UW 2=12a 2+b 2c 2+d 2-ac +bd2=12a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2-a 2c 2-b 2d 2-2abcd =12a 2d 2+b 2c 2-2abcd =12ad -bc2=12ad -bc .证毕,回到原题.由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k 2x n +y n=1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n=921-k 1+k m -1+k 1-k m .而又有P n +1P n =-x n +1-x n ,-y n +1-y n ,P n +1P n +2=x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 ,故利用前面已经证明的结论即得S n =S △P n P n +1P n +2=12-x n +1-x n y n +2-y n +1 +y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1-x n y n +2-y n +1 -y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1y n +2-y n +1x n +2 +x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2=12921-k 1+k -1+k 1-k +921-k 1+k -1+k 1-k -921-k 1+k 2-1+k 1-k 2.这就表明S n 的取值是与n 无关的定值,所以S n =S n +1.方法二:由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k1+k的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n =921-k 1+k m -1+k 1-k m.这就得到x n +2y n +3-y n +2x n +3=921-k 1+k -1+k1-k=x n y n +1-y n x n +1,以及x n +1y n +3-y n +1x n +3=921-k 1+k 2-1+k 1-k 2=x n y n +2-y n x n +2.两式相减,即得x n +2y n +3-y n +2x n +3 -x n +1y n +3-y n +1x n +3 =x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2 .移项得到x n +2y n +3-y n x n +2-x n +1y n +3+y n x n +1=y n +2x n +3-x n y n +2-y n +1x n +3+x n y n +1.故y n +3-y n x n +2-x n +1 =y n +2-y n +1 x n +3-x n .而P n P n +3 =x n +3-x n ,y n +3-y n ,P n +1P n +2 =x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 .所以P n P n +3 和P n +1P n +2平行,这就得到S △P n P n +1P n +2=S △P n +1P n +2P n +3,即S n =S n +1.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解.13(全国甲卷数学(理)(文))设椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为F ,点M 1,32 在C 上,且MF ⊥x 轴.(1)求C 的方程;(2)过点P 4,0 的直线与C 交于A ,B 两点,N 为线段FP 的中点,直线NB 交直线MF 于点Q ,证明:AQ ⊥y 轴.【答案】(1)x 24+y 23=1(2)证明见解析【分析】(1)设F c ,0 ,根据M 的坐标及MF ⊥x 轴可求基本量,故可求椭圆方程.(2)设AB :y =k (x -4),A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立直线方程和椭圆方程,用A ,B 的坐标表示y 1-y Q ,结合韦达定理化简前者可得y 1-y Q =0,故可证AQ ⊥y 轴.【详解】(1)设F c ,0 ,由题设有c =1且b 2a =32,故a 2-1a =32,故a =2,故b =3,故椭圆方程为x 24+y 23=1.(2)直线AB 的斜率必定存在,设AB :y =k (x -4),A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,由3x 2+4y 2=12y =k (x -4) 可得3+4k 2 x 2-32k 2x +64k 2-12=0,故Δ=1024k 4-43+4k 2 64k 2-12 >0,故-12<k <12,又x 1+x 2=32k 23+4k 2,x 1x 2=64k 2-123+4k 2,而N 52,0 ,故直线BN :y =y 2x 2-52x -52 ,故y Q =-32y 2x 2-52=-3y 22x 2-5,所以y 1-y Q =y 1+3y 22x 2-5=y 1×2x 2-5 +3y 22x 2-5=k x 1-4 ×2x 2-5 +3k x 2-42x 2-5=k 2x 1x 2-5x 1+x 2 +82x 2-5=k2×64k 2-123+4k 2-5×32k 23+4k 2+82x 2-5=k128k 2-24-160k 2+24+32k 23+4k 22x 2-5=0,故y 1=y Q ,即AQ ⊥y 轴.【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x 1,y 1 ,x 2,y 2 ;(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,注意Δ的判断;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为x 1+x 2、x 1x 2(或y 1+y 2、y 1y 2)的形式;(5)代入韦达定理求解.14(新高考北京卷)已知椭圆方程C :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 ,焦点和短轴端点构成边长为2的正方形,过0,t t >2 的直线l 与椭圆交于A ,B ,C 0,1 ,连接AC 交椭圆于D .(1)求椭圆方程和离心率;(2)若直线BD 的斜率为0,求t .【答案】(1)x 24+y 22=1,e =22(2)t =2【分析】(1)由题意得b =c =2,进一步得a ,由此即可得解;(2)说明直线AB 斜率存在,设AB :y =kx +t ,t >2 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立椭圆方程,由韦达定理有x 1+x 2=-4kt 1+2k 2,x 1x 2=2t 2-42k 2+1,而AD :y =y 1-y 2x 1+x 2x -x 1 +y 1,令x =0,即可得解.【详解】(1)由题意b =c =22=2,从而a =b 2+c 2=2,所以椭圆方程为x 24+y 22=1,离心率为e =22;(2)显然直线AB 斜率存在,否则B ,D 重合,直线BD 斜率不存在与题意不符,同样直线AB 斜率不为0,否则直线AB 与椭圆无交点,矛盾,从而设AB :y =kx +t ,t >2 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立x 24+y 22=1y =kx +t ,化简并整理得1+2k 2x 2+4ktx +2t 2-4=0,由题意Δ=16k 2t 2-82k 2+1 t 2-2 =84k 2+2-t 2 >0,即k ,t 应满足4k 2+2-t 2>0,所以x 1+x 2=-4kt 1+2k 2,x 1x 2=2t 2-42k 2+1,若直线BD 斜率为0,由椭圆的对称性可设D -x 2,y 2 ,所以AD :y =y 1-y 2x 1+x 2x -x 1 +y 1,在直线AD 方程中令x =0,得y C =x 1y 2+x 2y 1x 1+x 2=x 1kx 2+t +x 2kx 1+t x 1+x 2=2kx 1x 2+t x 1+x 2 x 1+x 2=4k t 2-2 -4kt +t =2t =1,所以t =2,此时k 应满足4k 2+2-t 2=4k 2-2>0k ≠0 ,即k 应满足k <-22或k >22,综上所述,t =2满足题意,此时k <-22或k >22.15(新高考天津卷)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)椭圆的离心率e =12.左顶点为A ,下顶点为B ,C 是线段OB 的中点,其中S △ABC =332.(1)求椭圆方程.(2)过点0,-32的动直线与椭圆有两个交点P ,Q .在y 轴上是否存在点T 使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.若存在求出这个T 点纵坐标的取值范围,若不存在请说明理由.【答案】(1)x 212+y 29=1(2)存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.【详解】(1)因为椭圆的离心率为e =12,故a =2c ,b =3c ,其中c 为半焦距,所以A -2c ,0 ,B 0,-3c ,C 0,-3c 2 ,故S △ABC=12×2c ×32c =332,故c =3,所以a =23,b =3,故椭圆方程为:x 212+y 29=1.(2)若过点0,-32 的动直线的斜率存在,则可设该直线方程为:y =kx -32,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,T 0,t ,由3x 2+4y 2=36y =kx -32可得3+4k 2 x 2-12kx -27=0,故Δ=144k 2+1083+4k 2 =324+576k 2>0且x 1+x 2=12k 3+4k 2,x 1x 2=-273+4k 2,而TP =x 1,y 1-t ,TQ=x 2,y 2-t ,故TP ⋅TQ =x 1x 2+y 1-t y 2-t =x 1x 2+kx 1-32-t kx 2-32-t =1+k 2 x 1x 2-k 32+t x 1+x 2 +32+t 2=1+k 2 ×-273+4k 2-k 32+t ×12k 3+4k 2+32+t 2=-27k 2-27-18k 2-12k 2t +332+t 2+3+2t 2k 23+4k 2=3+2t2-12t -45 k 2+332+t 2-273+4k 2,因为TP ⋅TQ ≤0恒成立,故3+2t 2-12t -45≤0332+t 2-27≤0,解得-3≤t ≤32.若过点0,-32的动直线的斜率不存在,则P 0,3 ,Q 0,-3 或P 0,-3 ,Q 0,3 ,此时需-3≤t ≤3,两者结合可得-3≤t ≤32.综上,存在T 0,t-3≤t ≤32 ,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.【点睛】思路点睛:圆锥曲线中的范围问题,往往需要用合适的参数表示目标代数式,表示过程中需要借助韦达定理,此时注意直线方程的合理假设.16(新高考上海卷)已知双曲线Γ:x 2-y 2b2=1,(b >0),左右顶点分别为A 1,A 2,过点M -2,0 的直线l 交双曲线Γ于P ,Q 两点.(1)若离心率e =2时,求b 的值.(2)若b =263,△MA 2P 为等腰三角形时,且点P 在第一象限,求点P 的坐标.(3)连接OQ 并延长,交双曲线Γ于点R ,若A 1R ⋅A 2P=1,求b 的取值范围.【答案】(1)b =3(2)P 2,22 (3)0,3 ∪3,303【详解】(1)由题意得e =c a =c1=2,则c =2,b =22-1=3.(2)当b =263时,双曲线Γ:x 2-y 283=1,其中M -2,0 ,A 21,0 ,因为△MA 2P 为等腰三角形,则①当以MA 2为底时,显然点P 在直线x =-12上,这与点P 在第一象限矛盾,故舍去;②当以A 2P 为底时,MP =MA 2 =3,设P x ,y ,则 x 2-3y 28=1(x +2)2+y 2=9, 联立解得x =-2311y =-81711 或x =-2311y =81711或x =1y =0 ,因为点P 在第一象限,显然以上均不合题意,舍去;(或者由双曲线性质知MP >MA 2 ,矛盾,舍去);③当以MP 为底时,A 2P =MA 2 =3,设P x 0,y 0 ,其中x 0>0,y 0>0,则有x 0-1 2+y 20=9x 20-y 2083=1,解得x 0=2y 0=22,即P 2,22 .综上所述:P 2,22 .(3)由题知A 1-1,0 ,A 21,0 , 当直线l 的斜率为0时,此时A 1R ⋅A 2P=0,不合题意,则k l ≠0,则设直线l :x =my -2,设点P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,根据OQ 延长线交双曲线Γ于点R ,根据双曲线对称性知R -x 2,-y 2 , 联立有x =my -2x 2-y 2b2=1⇒b 2m 2-1 y 2-4b 2my +3b 2=0,显然二次项系数b 2m 2-1≠0,其中Δ=-4mb 2 2-4b 2m 2-1 3b 2=4b 4m 2+12b 2>0,y 1+y 2=4b 2m b 2m 2-1①,y 1y 2=3b 2b 2m 2-1②,A 1R =-x 2+1,-y 2 ,A 2P=x 1-1,y 1 ,则A 1R ⋅A 2P=-x 2+1 x 1-1 -y 1y 2=1,因为P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 在直线l 上,则x 1=my 1-2,x 2=my 2-2,即-my 2-3 my 1-3 -y 1y 2=1,即y 1y 2m 2+1 -y 1+y 2 3m +10=0,将①②代入有m 2+1 ⋅3b 2b 2m 2-1-3m ⋅4b 2m b 2m 2-1+10=0,即3b 2m 2+1 -3m ⋅4b 2m +10b 2m 2-1 =0化简得b 2m 2+3b 2-10=0,所以 m 2=10b 2-3, 代入到 b 2m 2-1≠0, 得 b 2=10-3b 2≠1, 所以 b 2≠3,且m 2=10b 2-3≥0,解得b 2≤103,又因为b >0,则0<b 2≤103,综上知,b 2∈0,3 ∪3,103 ,∴b ∈0,3 ∪3,303.【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键是采用设线法,为了方便运算可设l :x =my -2,将其与双曲线方程联立得到韦达定理式,再写出相关向量,代入计算,要注意排除联立后的方程得二次项系数不为0.一、单选题1(2024·福建泉州·二模)若椭圆x 2a 2+y 23=1(a >0)的离心率为22,则该椭圆的焦距为()A.3B.6C.26或3D.23或6【答案】D【分析】分焦点在x 轴或y 轴两种情况,求椭圆的离心率,求解参数a ,再求椭圆的焦距.【详解】若椭圆的焦点在x 轴,则离心率e =a 2-3a =22,得a 2=6,此时焦距2c =26-3=23,若椭圆的焦点在y 轴,则离心率e =3-a 23=22,得a 2=32,此时焦距2c =23-32=6,所以该椭圆的焦距为23或6.故选:D2(2024·河北衡水·三模)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0),圆O 1:(x -2)2+y 2=4与圆O 2:x 2+(y -1)2=1的公共弦所在的直线是C 的一条渐近线,则C 的离心率为()A.3B.2C.5D.6【答案】C【详解】因为O 1:(x -2)2+y 2=4,O 2:x 2+(y -1)2=1,所以两圆方程相减可得y =2x ,由题意知C 的一条渐近线为y =2x ,即ba =2,双曲线C 的离心率e =c a =c 2a 2=a 2+b 2a 2=1+b 2a2=5.故选:C .3(2024·北京·三模)已知双曲线E :3mx 2-my 2=3的一个焦点坐标是0,2 ,则m 的值及E 的离心率分别为()A.-1,233B.-1,2C.1,2D.102,10【答案】A【详解】依题意,双曲线E :3mx 2-my 2=3化为:y 2-3m -x 2-1m=1,则-3m +-1m =22,解得m =-1,双曲线y 23-x 2=1的离心率e =23=233.故选:A4(2024·贵州贵阳·三模)过点A (-3,-4)的直线l 与圆C :(x -3)2+(y -4)2=9相交于不同的两点M ,N ,则线段MN 的中点P 的轨迹是()A.一个半径为10的圆的一部分B.一个焦距为10的椭圆的一部分C.一条过原点的线段D.一个半径为5的圆的一部分【答案】D【详解】设P (x ,y ),根据线段MN 的中点为P ,则CP ⊥MN ,即CP ⊥AP ,所以CP ⋅AP =0,又A (-3,-4),C (3,4),AP =(x +3,y +4),CP =(x -3,y -4),所以(x +3)(x -3)+(y +4)(y -4)=0,即x 2+y 2=25,所以点P 的轨迹是以(0,0)为圆心,半径为5的圆在圆C 内的一部分,故选:D .5(2024·湖南·模拟预测)已知点A 1,0 ,点B -1,0 ,动点M 满足直线AM ,BM 的斜率之积为4,则动点M 的轨迹方程为()A.x 24-y 2=1B.x 24-y 2=1(x ≠±1)C.x 2-y 24=1D.x 2-y 24=1(x ≠±1)【答案】D【详解】设动点M (x ,y )由于A 1,0 ,B -1,0 ,根据直线AM 与BM 的斜率之积为4.整理得y x +1⋅y x -1=4,化简得:x 2-y 24=1(x ≠±1).故选:D6(2024·陕西榆林·三模)在平面直角坐标系xOy 中,把到定点F 1-a ,0 ,F 2a ,0 距离之积等于a 2(a >0)的点的轨迹称为双纽线.若a =2,点P x 0,y 0 为双纽线C 上任意一点,则下列结论正确的个数是()①C 关于x 轴不对称②C 关于y 轴对称③直线y =x 与C 只有一个交点④C 上存在点P ,使得PF 1 =PF 2 A.1个 B.2个C.3个D.4个【答案】C【详解】①设M x ,y 到定点F 1-2,0 ,F 22,0 的距离之积为4,可得(x +2)2+y 2.(x -2)2+y 2=4,整理得x 2+y 2 2=8x 2-y 2 ,即曲线C 的方程为x 2+y 2 2=8x 2-y 2 ,由x 用-x 代换,方程没变,可知曲线C 关于y 轴对称,由y 用-y 代换,方程没变,可知曲线C 关于x 轴对称,由x 用-x 代换,y 用-y 同时代换,方程没变,可知曲线C 关于原点对称,图象如图所示:所以①不正确,②正确;③联立方程组x 2+y 2 2=8x 2-y 2y =x,可得x 4=0,即x =0,所以y =0,所以直线y =x 与曲线C 只有一个交点O (0,0),所以③正确.④原点O 0,0 满足曲线C 的方程,即原点O 在曲线C 上,则OF 1 =OF 2 ,即曲线C 上存在点P 与原点O 重合时,满足PF 1 =PF 2 ,所以④正确.故选:C .7(2024·福建泉州·二模)双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0),左、右顶点分别为A ,B ,O 为坐标原点,如图,已知动直线l 与双曲线C 左、右两支分别交于P ,Q 两点,与其两条渐近线分别交于R ,S 两点,则下列命题正确的是()A.存在直线l ,使得BQ ⎳OSB.当且仅当直线l 平行于x 轴时,|PR |=|SQ |C.存在过(0,b )的直线l ,使得S △ORB 取到最大值D.若直线l 的方程为y =-22(x -a ),BR =3BS ,则双曲线C 的离心率为3【答案】D【详解】解:对于A 项:与渐近线平行的直线不可能与双曲线有两个交点,故A 项错误;对于B 项:设直线l :y =kx +t ,与双曲线联立y =kx +tx 2a2-y 2b2=1,得:b 2-a 2k 2 x 2-2a 2ktx -a 2t 2+a 2b 2 =0,其中b 2-a 2k 2≠0,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,由根与系数关系得:x 1+x 2=2a 2kt b 2-a 2k 2,x 1x 2=-a 2b 2+a 2t 2b 2-a 2k 2,所以线段PQ 中点N x 1+x 22,y 1+y 22 =a 2kt b 2-a 2k 2,a 2k 2tb 2-a 2k2+t,将直线l :y =kx +t ,与渐近线y =b a x 联立得点S 坐标为S at b -ak ,btb -ak,将直线l :y =kx +t 与渐近线y =-b a x 联立得点R 坐标为R -at b +ak ,btb +ak ,所以线段RS 中点M a 2kt b 2-a 2k 2,a 2k 2tb 2-a 2k2+t,所以线段PQ 与线段RS 的中点重合.所以,对任意的直线l ,都有|PR |=|PQ |-|RS |2=|SQ |,故B 项不正确;对于C 项:因为|OB |为定值,当k 越来越接近渐近线y =-b a x 的斜率-ba 时,S △ORB 趋向于无穷,所以S △ORB 会趋向于无穷,不可能有最大值,故C 项错误;对于D 项:联立直线l 与渐近线y =bax ,解得Sa 22b +a ,ab2b +a,联立直线l 与渐近线y =-b a x ,解得R a 2-2b +a ,ab2b -a由题可知,BR =3BS ,3y S =y R +2y B ,3ab2b +a =ab2b -a ,解得b =2a ,所以e =1+b 2a2=1+(2a )2a 2=3,故D 项正确.故选:D .【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的三种方法:①定义法:通过已知条件列出方程组,求得a ,c 得值,根据离心率的定义求解离心率e ;②齐次式法:由已知条件得出关于a ,c 的二元齐次方程,然后转化为关于e 的一元二次方程求解;③特殊值法:通过取特殊值或特殊位置,求出离心率.8(2024·河南·二模)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左,右焦点分别为F 1,F 2,O 为坐标原点,焦距为82,点P 在双曲线C 上,OP =OF 2 ,且△POF 2的面积为8,则双曲线的离心率为()A.2B.22C.2D.4【答案】C【详解】因为△POF 2的面积为8,所以△PF 1F 2的面积为16.又OP =OF 2 ,所以OP =OF 2 =OF 1 =12F 1F 2,所以△PF 1F 2为直角三角形,且PF 1⊥PF 2.设PF 1 =m ,PF 2 =n ,所以m -n =2a ,m 2+n 2=4c 2,所以mn =m 2+n 2 -(m -n )22=4c 2-4a 22=2b 2,所以S △PF 1F 2=12mn =b 2=16,又b >0,所以b =4.焦距为2c =82,所以c =42,则a 2=c 2-b 2=(42)2-16=16,所以a =4,则离心率e =424=2.故选:C .9(2024·重庆·三模)已知抛物线y 2=4x 的焦点为F ,过点F 的直线l 交抛物线于A ,B 两点,点A 在第一象限,点O 为坐标原点,且S △AOF =2S △BOF ,则直线l 的斜率为()A.22B.3C.1D.-1【答案】A 【详解】如图:设直线倾斜角为α,抛物线的准线l :x =-1作AM ⊥l 于M ,根据抛物线的定义,AM =AF =DF +AF ⋅cos α=2+AF ⋅cos α,所以|AF |=21-cos α,类似的|BF |=21+cos α.由S △AOF =2S △BOF 知|AF |=2|BF |,得cos α=13,故k =tan α=22.故选:A10(2024·黑龙江齐齐哈尔·三模)设F 为抛物线C :y =ax 2的焦点,若点P (1,2)在C 上,则|PF |=()A.3B.52C.94D.178【答案】D【详解】依题意,2=a ×12,解得a =2,所以C :x 2=y 2的准线为y =-18,所以|PF |=2+18=178,故选:D .11(2024·山东泰安·二模)设抛物线x 2=4y 的焦点为F ,过抛物线上点P 作准线的垂线,设垂足为Q ,若∠PQF =30°,则PQ =()A.43B.433C.3D.233【答案】A【详解】如图所示:设 M 为准线与x 轴的交点,因为∠PQF =30°,且PF =PQ ,所以∠PFQ =30°,∠QPF =120°,因为FM ⎳PQ ,所以∠QFM =30°,而在Rt△QMF中,QF=FMcos30°=232=433,所以PF=PQ=QF2÷cos30°=233÷32=43.故选:A.二、多选题12(2024·江西·模拟预测)已知A-2,0,B2,0,C1,0,动点M满足MA与MB的斜率之积为-3 4,动点M的轨迹记为Γ,过点C的直线交Γ于P,Q两点,且P,Q的中点为R,则()A.M的轨迹方程为x24+y23=1B.MC的最小值为1C.若O为坐标原点,则△OPQ面积的最大值为32D.若线段PQ的垂直平分线交x轴于点D,则R点的横坐标是D点的横坐标的4倍【答案】BCD【详解】对于选项A,设M x,y,因为A-2,0,B2,0,所以k MA⋅k MB=yx+2⋅yx-2=-34,化简得x24+y23=1x≠±2,故A错误;对于选项B,因为x24+y23=1x≠±2,则a=2,b=3,则c=a2-b2=1,所以C1,0为椭圆的右焦点,则MCmin=a-c=2-1=1,故B正确;对于选项C,设PQ的方程 x=my+1,代入椭圆方程,得3m2+4y2+6my-9=0,设P x1,y1,Q x2,y2,则y1+y2=-6m3m2+4,y1y2=-93m2+4,Δ=36m2+363m2+4>0,所以S△OPQ=12OCy1-y2=12y1+y22-4y1y2=12-6m3m2+42+363m2+4=6m2+13m2+4,令m2+1=t≥1,则S△OPQ=6t3t2+1=63t+1t,令g t =3t+1tt≥1,则S△OPQ=6g t,t≥1,g t =3-1t2=3t2-1t2>0,g t 在1,+∞为增函数,g t ≥g1 =4,g t min=4,所以S△OPQmax=64=32,当且仅当t=1时即m=0等号成立,故C正确;对于选项D,因为Rx1+x22,y1+y22,x1+x22=m y1+y22+1=-3m23m2+4+1=43m2+4,y1+y22=-3m3m2+4,所以R43m2+4,-3m3m2+4,则x R=43m2+4,设D x D ,0 ,则k PQ ⋅k RD =1m ⋅3m3m 2+4x D -43m 2+4=-1,则x D =13m 2+4,所以x R x D=43m 2+413m 2+4=4,则R 点的横坐标是D 点的横坐标的4倍,故D 正确.故选:BCD .【点睛】关键点点睛:本题求解的关键有两个:一是利用面积公式得出面积表达式,结合导数得出最值;二是根据垂直平分得出点之间的关系.13(2024·江苏常州·二模)双曲线具有光学性质:从双曲线一个焦点发出的光线经过双曲线镜面反射,其反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.如图,双曲线E :x 24-y 26=1的左、右焦点分别为F 1,F 2,从F 2发出的两条光线经过E 的右支上的A ,B 两点反射后,分别经过点C 和D ,其中AF 2 ,BF 2共线,则()A.若直线AB 的斜率k 存在,则k 的取值范围为-∞,-62 ∪62,+∞ B.当点C 的坐标为210,10 时,光线由F 2经过点A 到达点C 所经过的路程为6C.当AB ⋅AD =AB 2时,△BF 1F 2的面积为12D.当AB ⋅AD =AB 2时,cos ∠F 1F 2A =-1010【答案】ABD【详解】如图所示,过点F 2分别作E 的两条渐近线的平行线l 1,l 2,则l 1,l 2的斜率分别为62和-62,对于A 中,由图可知,当点A ,B 均在E 的右支时,k <-62或k >62,所以A 正确;对于B 中,光线由F 2经过点A 到达点C 所经过的路程为F 2A +AC =F 1A -2a +AC =F 1C -2a =(210+10)2+(10-0)2-4=6,所以B 正确;对于C 中,由AB ⋅AD =AB 2,得AB ⋅AD -AB =0,即AB ⋅BD=0,所以AB ⊥BD ,设BF 1 =n ,则BF 2 =n -2a =n -4,因为∠ABD =π2,所以n 2+(n -4)2=(2c )2=40,整理得n 2-4n -12=0,解得n =6或n =-2(舍去),所以BF 1 =6,BF 2 =2,所以△BF 1F 2的面积S =12BF 1 ⋅BF 2 =6,所以C 错误;对于D 项,在直角△F 1BF 2中,cos ∠F 1F 2B =BF 2 F 1F 2=2210=1010,所以cos ∠F 1F 2A =-cos ∠F 1F 2B =-1010,所以D 正确.故选:ABD .14(2024·重庆·三模)已知双曲线C :x 2a 2-y 216=1(a >0)的左,右焦点分别为F 1,F 2,P 为双曲线C 上点,且△PF 1F 2的内切圆圆心为I (3,1),则下列说法正确的是()A.a =3B.直线PF 1的斜率为14C.△PF 1F z 的周长为643D.△PF 1F 2的外接圆半径为6512【答案】ACD【详解】如图1,由条件,点P 应在双曲线C 的右支上,设圆I 分别与△PF 1F 2的三边切于点M 、N 、A ,则由题A 3,0 ,且PM =PN ,F 1M =F 1A ,F 2N =F 2A ,又∵PF 1 -PF 2 =F 1M -F 2N =AF 1 -F 2A =x A +c -c -x A =2x A =2a ∴a =x A =3,A 选项正确;由选项A 得F 1-5,0 ,F 25,0 ,连接IF 1、IF 2、IA ,则tan ∠IF 1A =IA AF 1=18,所以k PF 1=tan ∠PF 1A =tan2∠IF 1A =2tan ∠IF 1A 1-tan 2∠IF 1A=1663,B 选项错误;同理,tan ∠PF 2A =tan2∠IF 2A =43,∴tan ∠F 1PF 2=-tan ∠PF 1A +∠PF 2A =-125,∴⇒tan∠F 1PF 22=32,所以由焦三角面积公式得S △F 1PF 2=b 2tan∠F 1PF 22=323,又S △F 1PF 2=PF 1+PF 2+F 1F 2 r2,故得PF 1 +PF 2 +F 1F 2 =643,∴△PF 1F 2的周长为643,C 选项正确;由tan ∠F 1PF 2=-125⇒sin ∠F 1PF 2=1213,由正弦定理F 1F 2sin ∠F 1PF 2=2R 得R =6512,D 选项正确.故选:ACD .【点睛】关键点睛:求直线PF 1的斜率、△PF 1F z 的周长、△PF 1F 2的外接圆半径的关键是根据已知条件F 1A 、F 2A 、IA 以及与各个所需量的关系即可求出∠PF 1A =2∠IF 1A 、∠PF 2A =2∠IF 2A 和∠F 2PF 1.15(2024·湖北襄阳·二模)抛物线C :x 2=2py 的焦点为F ,P 为其上一动点,当P 运动到(t ,1)时,|PF |=2,直线l 与抛物线相交于A 、B 两点,下列结论正确的是()A.抛物线的方程为:x 2=8yB.抛物线的准线方程为:y =-1。

高中数学 圆锥曲线试题汇编

高中数学 圆锥曲线试题汇编

高考数学《圆锥曲线》试题汇编1.(湖北文)(19)(本小题共14分)已知椭圆2222:1(0)x y G a b a b+=>>的离心率为63,右焦点为(22,0)。

斜率为1的直线l 与椭圆G交于,A B 两点,以AB 为底边作等腰三角形,顶点为(3,2)P -。

(Ⅰ)求椭圆G 的方程;(Ⅱ)求PAB 的面积。

2.福建文11.设圆锥曲线I 的两个焦点分别为F 1,F 2,若曲线I 上存在点P 满足1PF :12F F :2PF =4:3:2,则曲线I 的离心率等于A.1322或 B.223或 C.122或 D.2332或 3.福建文18.(本小题满分12分)如图,直线l :y=x+b 与抛物线C :x2=4y 相切于点A 。

(1) 求实数b 的值;(11)求以点A 为圆心,且与抛物线C 的准线相切的圆的方程.4.上海文22.(本题满分16分,第1小题4分,第2小题6分,第3小题6分)已知椭圆222:1x C y m+=(常数1m >),P 是曲线C 上的动点,M 是曲线C 上的右顶点,定点A 的坐标为(2,0)(1)若M 与A 重合,求曲线C 的焦点坐标; (2)若3m =,求PA 的最大值与最小值;(3)若PA 的最小值为MA ,求实数m 的取值范围. 5.天津文(18) 设椭圆)0(12222>>=+b a by ax 的左右焦点分别为21,F F ,点),(b a P 满足212F F PF =。

(1)求椭圆的离心率e ;(2)设直线2PF 与椭圆相交于B A ,两点。

若直线2PF 与圆16)3()1(22=-++y x 相交于N M ,两点,且AB MN 85=,求椭圆的方程。

6.全国新课标文(20)(本小题满分12分)在平面直角坐标系xOy 中,曲线261y x x =-+与坐标轴的交点都在圆C 上(Ⅰ)求圆C 的方程;(Ⅱ)若圆C 与直线0x y a -+=交与A ,B 两点,且OA OB ⊥,求a 的值。

2020-2022年全国新高考圆锥曲线说题

2020-2022年全国新高考圆锥曲线说题
结合近三年的圆锥曲线仍是两小一大,22分(占分比重不 低);小题侧重基础,大题重思维也重运算。考的还是探索
性及定点定值问题,或求面积以及最值问题,因为它们
更能体现数学的核心素养。
命题立意 考题分析 拓展推广 备考策略
2020年全国I卷理科数学第20题
已知
A, B
分别为椭圆
E
:
x2 a2
y2
t 3
x 3
y2
,所以
1
y2
t 3
x2
3
消参思想
x1 3 x2 3
考虑到
3 y1 x1 3
y2 是一个关于 x2 3
x1,
y1, x2 ,
y2 的非对称表达式,无法直接利用韦达定理

命题立意 考题分析 高考预测 备考策略
由于 x22
9

3 y1 x1 3
y22 1 ,故 y22
2
3②
由①②得 6 3 2 3 3
消参思想 由直线 CD 方程为
y
y1
y2 x2
y1 x1
x
x1
令 y 0 x x2 y1 x1 y2 3 3
y1 y2
2
从而证明直线
CD
过定点
3 2
,
0

命题立意 考题分析 拓展推广 备考策略
法五:先猜后证
取点 C 与点 G 重合, 直线 PA 的方程为 y 1 x 3 ,

C,
D
的坐标代入(1)式
x
6t
3t2 3 3t2
6t t2 1 2t
27 2t
t2 9
12t3 36t 8t3 24t
3 2

高三数学圆锥曲线知识点

高三数学圆锥曲线知识点

高三数学圆锥曲线知识点在高中数学中,圆锥曲线是一个重要的概念。

它由圆、椭圆、双曲线和抛物线四种曲线构成。

掌握圆锥曲线的知识对于解决各种数学问题和应用是至关重要的。

本文将介绍高三数学圆锥曲线的知识点。

一、圆锥曲线的定义和性质圆锥曲线是一个平面上到一个定点和一个定直线的距离之比保持不变的点的轨迹。

圆锥曲线分为四种类型:圆、椭圆、双曲线和抛物线。

1. 圆:圆是所有到一个点的距离相等的点的轨迹。

圆的特点是中心坐标为(h, k),半径为r。

2. 椭圆:椭圆是所有到两个定点之和的距离之比为定值的点的轨迹。

椭圆的特点是有两个焦点F1和F2,两个焦点之间的距离为2a,离心率为e,长轴的长度为2a,短轴的长度为2b。

3. 双曲线:双曲线是所有到两个定点之差的距离之差为定值的点的轨迹。

双曲线的特点是有两个焦点F1和F2,两个焦点之间的距离为2a,离心率为e,离心率小于1。

4. 抛物线:抛物线是所有到一个定直线的距离与到一个定点的距离相等的点的轨迹。

抛物线的特点是焦点为F,准线为L,焦距为p,焦点到准线的距离为x,焦点到点P的距离为y。

二、圆锥曲线的方程1. 圆的方程:$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$,其中(h, k)为圆心的坐标,r为半径。

2. 椭圆的方程:$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$,其中(h, k)为椭圆中心的坐标,a和b分别为椭圆长半轴和短半轴的长度。

3. 双曲线的方程:$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} =1$,其中(h, k)为双曲线中心的坐标,a和b分别为双曲线长半轴和短半轴的长度。

4. 抛物线的方程:$y^2 = 4ax$,其中焦点为原点,准线为x轴,焦距为p。

三、圆锥曲线的性质和应用1. 圆的性质:圆的切线与半径垂直,圆的弦与半径垂直于弦的中点。

2. 椭圆的性质:椭圆的离心率介于0和1之间,焦点和对称轴平行。

圆锥曲线专题:中点弦及点差法的7种常见考法高二数学上学期同步讲与练(选择性必修第一册)(解析版)

圆锥曲线专题:中点弦及点差法的7种常见考法高二数学上学期同步讲与练(选择性必修第一册)(解析版)

圆锥曲线专题:中点弦及点差法的7种常见考法一、椭圆与双曲线的中点弦与点差法1、根与系数关系法:联立直线方程和椭圆方程构成方程组,消去一个未知数,利用一元二次方程根与系数的关系以及中点坐标公式解决;2、点差法:利用交点在曲线上,坐标满足方程,将交点坐标分别代入椭圆方程,然后作差,构造出中点坐标和斜率的关系,具体如下:直线l (不平行于y 轴)过椭圆12222=+by a x (0>>b a )上两点A 、B ,其中AB 中点为)(00y x P ,,则有22ab k k OPAB -=⋅。

证明:设)(11y x A ,、)(22y x B ,,则有⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=+11222222221221b y a x by a x ,上式减下式得02222122221=-+-b y y a x x ,∴2222212221a b x x y y -=--,∴220021210021212121212122a b x y x x y y x y x x y y x x y y x x y y -=⋅--=⋅--=++⋅--,∴22a b k k OP AB -=⋅。

焦点在y 轴:直线l (存在斜率)过椭圆12222=+bx a y (0>>b a )上两点A 、B ,线段AB 中点为)(00y x P ,,则有22ba k k OPAB -=⋅。

3、双曲线的用点差法同理,可得220220()AB AB OP x b b k k k a y a=⋅⋅=二、抛物线的中点弦与点差法设直线与曲线的两个交点)(11y x A ,、)(22y x B ,,中点坐标为)(00y x P ,代入抛物线方程,2112=y px ,2222=y px ,将两式相减,可得()()()1212122-+=-y y y y p x x ,整理可得:12121202-===-+AB y y p pk x x y y y三、点差法在圆锥曲线中的结论AB AB M AB AB M AB AB AB AB b e x a y k k k x ab e b e x a y k k k x a y b e pk y pk y x k px k p222002222220222011-y 1111⎧-=-⇔⎪⎪==⎨⎪=⇔⎪-⎩⎧=-⇔⎪⎪==⎨⎪=⇔⎪-⎩⎧=⇔⎪⎪⎪⎪=-⇔⎪⎨⎪=⇔⎪⎪⎪=-⇔⎪⎩gg gg 焦点在轴椭圆:焦点在轴焦点在轴双曲线:焦点在轴开口向右开口向左抛物线:开口向上开口向下题型一中点弦所在直线的斜率与方程【例1】已知椭圆22195x y +=的弦被点()1,1平分,则这条弦所在的直线方程为______.【答案】59140x y +-=【解析】已知椭圆22195x y +=的弦被点()1,1平分,设这条弦的两个端点分别为()11,A x y 、()22,B x y ,则12121212x x y y +⎧=⎪⎪⎨+⎪=⎪⎩,得121222x x y y +=⎧⎨+=⎩,由于点A 、B 均在椭圆22195x y +=上,则22112222195195x y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,两式相减得22221212095x x y y --+=,可得2212221259y y x x -=--,即()()()()1212121259y y y y x x x x -+=--+,所以直线AB 的斜率为121259AB y y k x x -==--,因此,这条弦所在直线的方程为()5119y x -=--,即59140x y +-=.故答案为:59140x y +-=.【变式1-1】已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>,直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,直线12y x =-与直线l 的交点恰好为线段AB 的中点,则直线l 的斜率为()A.12B.14C.1D.4【答案】C【解析】由题意可得2c e a ==,整理可得a =.设()11,A x y ,()22,B x y ,则2211221x y a b +=,2222221x y a b+=两式相减可得()()()()12121212220x x x x y y y y a b -+-++=.因为直线12y x =-与直线l 的交点恰好为线段AB 的中点,所以121212y y x x +=-+,则直线l 的斜率21212212121(2)12y y x x b k x x a y y -+==-⋅=-⨯-=-+.故选:C 【变式1-2】已知双曲线22142x y -=被直线截得的弦AB ,弦的中点为M (4,2),则直线AB 的斜率为()A.1D.2【答案】A【解析】设交点坐标分别为1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,则128x x +=,124y y +=,2211142x y -=,2222142x y -=两式相减可得22221212042x x y y ---=,即()()()()1212121242x x x x y y y y +-+-=,所以()()121212122248144AB x x y y k x x y y +-⨯====-+⨯,即直线AB 的斜率为1;故选:A.【变式1-3】过点(2,1)M 的直线交抛物线24y x =于,A B 两点,当点M 恰好为AB 的中点时,直线AB 的方程为()A.250x y +-=B.210x y --=C.250x y +-=D.230x y --=【答案】D【解析】设()()1122,,,A x y B x y ,所以2211224,4y x y x ==,两式相减得,()()()1212124y y y y x x +-=-,因为点(2,1)M 为AB 的中点,所以122y y +=,所以12122y y x x --=,故直线AB 的斜率为2,所以直线AB 的方程为()122y x -=-,即230x y --=,联立22304x y y x--=⎧⎨=⎩,所以241690x x -+=,()2164490∆=--⨯⨯>,故斜率为2符合题意,因此直线AB 的方程为230x y --=,故选:D.【变式1-4】已知斜率为1k ()10k ≠的直线l 与椭圆2214yx +=交于A ,B 两点,线段AB 的中点为C ,直线OC (O 为坐标原点)的斜率为2k ,则12k k ⋅=()A.14-B.4-C.12-D.2-【答案】B【解析】设()11,A x y ,()22,B x y ,AB 的中点()00,C x y ,则1202x x x +=,1202y y y +=.因为A ,B 两点在椭圆上,所以221114y x +=,222214y x +=.两式相减得:()22222112104x y x y -+=-,()()()()11112222104x x y y x x y y +-+-+=,()()0122011202x y x y y x --+=,()()2102011202y y y x x x --+=,即121202k k +⋅=,解得124k k ⋅=-.故选:B【变式1-5】椭圆()222210x y a b a b +=>>离心率为3,直线20x y b -+=与椭圆交于P ,Q 两点,且PQ 中点为E ,O 为原点,则直线OE 的斜率是_______.【答案】43-【解析】因为椭圆()222210x y a b a b +=>>所以3c e a ==,所以2223b a =设()11,P x y ,()22,Q x y ,所以121212PQ y y k x x -==-,1212,22x x y y E ++⎛⎫⎪⎝⎭,因为P ,Q 在椭圆上,所以22112222222211x y a b x y ab ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,两式作差得22221212220x x y y a b --+=,即2221222212y y b x x a -=--,即()()()()1212121223y y y y x x x x -+-=-+,即23PQ OE k k ⋅=-,所以43OE k =-,故答案为:43-【变式1-6】已知离心率为12的椭圆()222210y x a b a b+=>>内有个内接三角形ABC ,O 为坐标原点,边AB BC AC 、、的中点分别为D E F 、、,直线AB BC AC 、、的斜率分别为123k k k ,,,且均不为0,若直线OD OE OF 、、斜率之和为1,则123111k k k ++=()A.43-B.43C.34-D.34【答案】C【解析】由题意可得12c a =,所以2243,b a =不妨设为22143y x +=.设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,3(C x ,3)y ,222211221,14343y x y x +=+=,两式作差得21212121()()()()34x x x x y y y y -+-+=-,则21212121()3()()4()x x y y y y x x +-=-+-,134OD AB k k =-,同理可得1313,44OF OE AC BC k k k =-=-,所以12311133()44OD OE OF k k k k k k ++=-++=-,故选:C .题型二求圆锥曲线的方程问题【例2】过椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的右焦点(2,0)F 的直线与C 交于A ,B 两点,若线段AB 的中点M 的坐标为95,77⎛⎫- ⎪⎝⎭,则C 的方程为()A.22195x y +=B.2215x y +=C.22162x y +=D.221106x y +=【答案】A【解析】设()()1122,,,A x y B x y ,则12x x ≠AB 的中点95,77M ⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以5071927AB MFk k ⎛⎫-- ⎪⎝⎭===-,又2222221122222222b x a y a b b x a y a b ⎧+=⎨+=⎩,所以()()2222221212b x x a y y -=--,即2121221212y y y y b x x x x a-+⋅=--+,而12121ABy y k x x -==-,121252579927y y x x ⎛⎫⨯- ⎪+⎝⎭==-+⨯,所以2255199b a =⨯=,又2c =,所以22222254499c a b a a a =-=-==,所以2295a b ==,椭圆方程为:22195x y +=.故选:A.【变式2-1】已知双曲线E 的中心为原点,(30)F ,是E 的焦点,过F 的直线l 与E 相交于A 、B 两点,且AB 的中点为(1215)N --,,求双曲线E 的方程.【答案】22145x y -=【解析】设双曲线的方程为22221x y a b-=(0a >,0b >),由题意知3c =,229a b +=,设11()A x y ,、22()B x y ,则有:2211221x y a b -=,2222221x y a b -=,两式作差得:22121222121245y y x x b b x x a y y a-+=⋅=-+,又AB 的斜率是1501123--=--,∴2254b a =,代入229a b +=得,24a =,25b =,∴双曲线标准方程是22145x y -=.【变式2-2】已知双曲线C 的中心在坐标原点,焦点在x 轴上,离心率等于32,点()5-在双曲线C 上,椭圆E 的焦点与双曲线C 的焦点相同,斜率为12的直线与椭圆E 交于A 、B 两点.若线段AB 的中点坐标为()1,1-,则椭圆E 的方程为()A.2214536x y +=B.2213627x y +=C.2212718x y +=D.221189x y +=【答案】D【解析】设双曲线方程为22221(0,0)x y m n m n-=>>,则223224251m mn =⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,解得2245m n ⎧=⎨=⎩,故双曲线方程为22145x y -=,焦点为()3,0±;设椭圆方程为22221x y a b+=,则椭圆焦点为焦点为()3,0±,故22a b 9-=,设1122(,),(,)A x y B x y ,则2222112222221,1x y x y a b a b+=+=,两式相减得22221212220x x y y a b --+=,整理得2121221212y y x x b x x a y y -+=-⋅-+,即221121b a =-⋅-,解得222a b =,故2218,9a b ==,椭圆方程为221189x y +=.故选:D.【变式2-3】斜率为1的直线交抛物线()2:20C y px p =>于A ,B 两点,且弦AB 中点的纵坐标为2.求抛物线C 的标准方程;【答案】24y x=【解析】设()()1122,,,A x y B x y ,12122,42y y y y +=+=,21122222y px y px ⎧=⎨=⎩,两式相减并化简得1212122y y p x x y y -=-+,21,24pp ==,所以抛物线方程为24y x =.【变式2-4】设()11,A x y 、()22,B x y 是抛物线()2:20C x py p =>上不同的两点,线段AB 的垂直平分线为y x b =+,若1212x x +=-,则p =______.【答案】14【解析】由题知,2112x py =,2222x py =,两式相减得()()()1212122x x x x p y y -+=-,所以1212122AB y y x x k x x p-+==-,由题知1AB k =-,所以12122x x p +=-=-,所以14p =.故答案为:14.题型三求圆锥曲线的离心率问题【例3】过点()1,1M 作斜率为12-的直线与椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>)相交于A 、B 两点,若M 是线段AB 的中点,则椭圆C 的离心率等于()A.22B.3C.12D.13【答案】A【解析】设1122(,),(,)A x y B x y ,则12122,2x x y y +=+=,121212AB y y k x x -==--,所以22112222222211x y a b x y a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,作差得1212121222()()()()0x x x x y y y y a b -+-++=,所以1212222()2()0x x y y a b --+=,即21221212y y b a x x -=-=-,所以该椭圆的离心率2c e a ==【变式3-1】已知直线3y x m =-与椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>相交于P ,Q 两点,若PQ 中点的横坐标恰好为2m ,则椭圆C 的离心率为______.【答案】2【解析】设()11,P x y ,()22,Q x y ,代入椭圆方程得2211221x y a b +=,2222221x y a b+=,两式作差得22221212220x x y y a b --+=,整理得122122121222y y y y b x x x x a +-⋅=-+-,因为1222x x m +=,所以12123322y y x m x mm +-+-==-,又因为12121PQ y y k x x -==-,所以2212m b m a -⨯=-,所以2212b a =,所以ce a======2212c a=.故答案为:2.【变式3-2】已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右顶点分别为A ,B ,点M 为椭圆C上异于A ,B 的一点,直线AM 和直线BM 的斜率之积为14-,则椭圆C 的离心率为()A.14B.12C.2D.4【答案】C【解析】由已知得(,0),(,0)A a B a -,设()00,x y ,由题设可得,2200221x y a b+=,所以()222202b y a x a=-.因为()222220200022222000014A MM B b a x y y y b a k k x a x a x a x a a -⋅=⋅===-=-+---,所以2214b a =,则22222222314c a b b e a a a -===-=,所以2e =.【变式3-3】已知斜率为1的直线l 与双曲线C :()222210,0x y a b a b-=>>相交于B ,D 两点,且BD 的中点为()1,3M ,则C 的离心率是______.【答案】2【解析】设1122(,),(,)B x y D x y ,则22112222222211x y a b x y a b ⎧-=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,两式作差可得:2222121222x x y a b y =--,即1212121222()()()()x x x x y y y y a b -+-+=,因为()1,3M 为BD 中点,所以12122,6x x y y +=+=,又直线BD 斜率为1,所以12121y y x x -=-,代入可得,223b a=,所以C的离心率2e ==.故答案为:2【变式3-4】已知直线l :30x y -+=与双曲线C :22221x y a b-=(0a >,0b >)交于A ,B两点,点()1,4P 是弦AB 的中点,则双曲线C 的离心率为()A.43B.2C.2【答案】D【解析】设()()1122,,,A x y B x y 点()1,4P 是弦AB 的中点根据中点坐标公式可得:12122,8x x y y +=⎧⎨+=⎩A ,B 两点在直线l :30x y -+=根据两点斜率公式可得:12121y y x x -=-,A B 两点在双曲线C 上∴22112222222211x y a b x y a b ⎧-=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩∴222212122210x x y y a b ---=,即()()()()2221212122221212128142y y y y y y b a x x x x x x +--===⨯=-+-解得:2b a =∴c e a ===题型四弦中点的坐标问题【例4】已知直线:1l y x =+,椭圆22:13xC y +=.若直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,则线段AB 的中点的坐标为()A.13,44⎛⎫- ⎪⎝⎭B.31,44⎛⎫- ⎪⎝⎭C.13,22⎛⎫ ⎪⎝⎭D.31,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭【答案】B【解析】由题意知,22113y x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,消去y ,得2230x x +=,则9810∆=-=>,32A B x x +=-,所以A 、B 两点中点的横坐标为:13()24A B x x +=-,所以中点的纵坐标为:31144-=,即线段AB 的中点的坐标为31()44-,.故选:B【变式4-1】求直线1-=x y 被抛物线x y 42=截得线段的中点坐标。

圆锥曲线知识点总结

圆锥曲线知识点总结

圆锥曲线知识点总结圆锥曲线是解析几何中的重要内容,由平面与一个双曲面、椭圆面或者抛物线面相交而得到。

在高中数学课程中,学习圆锥曲线是必不可少的。

本文将对圆锥曲线的定义、基本方程、性质和应用进行总结。

一、圆锥曲线的定义圆锥曲线就是平面与一个双曲面、椭圆面或者抛物线面相交而得到的曲线,在平面上的图像可以呈现出不同的形状。

二、圆锥曲线的基本方程1. 双曲线:双曲线的基本方程为:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$。

其中,a和b分别为椭圆的两个半轴。

2. 椭圆:椭圆的基本方程为:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。

其中,a和b分别为椭圆的两个半轴。

3. 抛物线:抛物线的基本方程为:$y^2=2px$。

其中,p为抛物线的焦距。

三、圆锥曲线的性质1. 双曲线的性质:双曲线的两个分支镜像对称于原点,焦点到曲线的距离之差为常数。

双曲线还具有渐近线,即曲线趋近于两根直线。

2. 椭圆的性质:椭圆的两个焦点在椭圆的长轴上,且焦点到任意点的距离之和为常数。

此外,椭圆也具有主轴、短轴和焦距等重要概念。

3. 抛物线的性质:抛物线的焦点位于抛物线的顶点上,且焦点到抛物线上任意点的距离等于焦点到该点的法线距离。

四、圆锥曲线的应用1. 双曲线的应用:双曲线在电磁学中有广泛的应用,例如电磁波的传播、天线的辐射以及电磁场分布等方面。

2. 椭圆的应用:椭圆在力学、天文学和导航等领域有着重要的应用。

例如椭圆轨道运动的物体、天体运动规律的研究以及导航系统中的卫星轨道等。

3. 抛物线的应用:抛物线在物理学和工程学中有着广泛的应用。

例如自由落体运动、射击运动以及卫星的发射轨道等。

综上所述,圆锥曲线是解析几何中的重要内容,通过本文的总结,我们了解了圆锥曲线的定义、基本方程、性质和应用。

在学习过程中,我们需要深入理解每个曲线的特点和应用领域,为解决实际问题提供有力的数学工具。

希望本文对你对圆锥曲线的学习有所帮助。

湘教版高中数学选修高考理科一轮复习第单元圆锥曲线性质的探讨与几何证明的简单应用课件

湘教版高中数学选修高考理科一轮复习第单元圆锥曲线性质的探讨与几何证明的简单应用课件
A.射影为线段时,其长度为8 B.射影为椭圆时,其短轴长小于8 C.射影为椭圆时,其长轴长为8 D.射影为圆时,其直径为10
解析: 利用射影的概念推理可知, A、B、C均正确,而D选项,射影为圆时, 其直径为8,故选D.
2.如果一个三角形的平行投影还是一个
三角形,则下列结论正确的是
A.内心的平行投影还是内心 B.重心的平行投影还是重心 C.垂心的平行投影还是垂心 D.外心的平行投影还是外心

PQ1
cos,所以
PQ1 PA

cos cos
.
又因为PQ1

PF1,

,PF1
PA
1,
即PF1 PA,动点P到定点F1的距离等于它到
直线m的距离,
故当 时,平面与圆锥的交线为抛物线.
评析:定理中的三个结论的证明思路如出 一辙,证明时应考虑到他们各自的特征, 比如此例中只能作出一个Dandelin球, 而证明结论3(截线为双曲线)的双球一个在 圆锥面顶点的上面,另一个在顶点的下面.
题型四 几何证明简单应用
例4.在一个底面半径为3,高为4的圆锥 内有一半径为1的球,求球上的点与底 面的距离的最大值.
分析: 由于圆锥与球都是旋转体,所以 它们的关系可以用它们的轴截面来分析.
解析: 要使球上的点到底面 的距离最大,则应使球与圆 锥面相切.如图是轴截面, 则EF的长即为所求的最长 距离.设球心为O,则设圆与母线的切点为C, OC SB.所以SOC∽SBF,则 OC OC ,
所以 O1E O1F1 , EO2 O2 F2
即 O1E 1, 8 O1E 5
所以O1E

4 3
.
解析:所以EF1
7 3

15圆锥曲线选填题(解析版)

15圆锥曲线选填题(解析版)
直线 与双曲线 的两条渐近线分别交于 , 两点
不妨设 为在第一象限, 在第四象限
联立 ,解得

联立 ,解得

面积为:
双曲线
其焦距为
当且仅当 取等号
的焦距的最小值:
故选:B.
【点睛】本题主要考查了求双曲线焦距的最值问题,解题关键是掌握双曲线渐近线的定义和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值时,要检验等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
6.(2020年高考数学课标Ⅲ卷理科)设 为坐标原点,直线 与抛物线C: 交于 , 两点,若 ,则 的焦点坐标为( )
A. B. C. D.
【答案】B
解析:因为直线 与抛物线 交于 两点,且 ,
根据抛物线的对称性可以确定 ,所以 ,
代入抛物线方程 ,求得 ,所以其焦点坐标为 ,
故选:B.
【点睛】该题考查的是有关圆锥曲线的问题,涉及到的知识点有直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标,属于简单题目.
2.(2021年高考全国乙卷理科)设 是椭圆 的上顶点,若 上的任意一点 都满足 ,则 的离心率的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】C
解析:设 ,由 ,因为 , ,所以

因为 ,当 ,即 时, ,即 ,符合题意,由 可得 ,即 ;
当 ,即 时, ,即 ,化简得, ,显然该不等式不成立.
故选:C.
9.(2019年高考数学课标全国Ⅱ卷理科)若抛物线 的焦点是椭圆 的一个焦点,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】因为抛物线 的焦点 是椭圆 的一个焦点,所以 ,解得 ,故选D.
【点评】利用抛物线与椭圆有共同的焦点即可列出关于 的方程,即可解出 ,或者利用检验排除的方法,如 时,抛物线焦点为 ,椭圆焦点为 ,排除A,同样可排除B,C,故选D.

高中数学(理)一轮复习课件:第9章 第56讲 圆锥曲线的综合应用

高中数学(理)一轮复习课件:第9章 第56讲 圆锥曲线的综合应用
解析:抛物线y 2 8x的焦点为 2, 0 ,所以椭圆焦点 2 1 在x轴上且半焦距为2,所以 m 4,所以 m 2 2 2 x y 2 2 2 n 4 2 12,所以椭圆的方程为 2 2 1. 16 12
最值与范围
【例1】 在直线l:x-y+9=0上任取一点P,过点P x2 y 2 且以椭圆 + =1的焦点为焦点作椭圆. 12 3 1 P点在何处时,所求椭圆的长轴最短?
1 若三角形F0 F1F2是边长为1的等边三角形,求 "果圆"
2 2 2 2 【解析】 1 因为 F c , 0 , F (0 , b c ) , F (0 ,- b c ), 1 0 2
所以 F0 F1 = (b 2 c 2 ) c 2=b=1, F1 F2 =2 b 2 c 2=1, 3 7 2 2 2 于是c = ,a =b +c = . 4 4 4 2 2 4 2 2 故所求“果圆”的方程为 x +y =1( x 0),y + x =1( x 0). 7 3
x y 3.设椭圆C: 2 2 1 a b 0 相应于焦点 a b F 2,0 的准线方程为x 4,则椭圆C的方程 是
x2 y 2 2 1 2 8 4
2
2
.
c 2 2 2 a 8 a 解析:由题意得: ,所以 2 , 4 b 4 c 2 2 2 a b c 2 2 x y 所以椭圆C的方程为 2 2 1 8 4
得点P的坐标.
【变式练习1】 x2 y 2 我们把由半椭圆 2 2 =1( x 0)与 a b y 2 x2 半椭圆 2 2 =1( x 0)合成的曲线 b c 称为"果圆",其中a 2=b 2+c 2,a 0, b c 0.F0、F1、F2是相应椭圆的焦点,A1、A2 和B1、B2分别是“果圆”与x、y轴的交点. 的方程; b 2 若 A1 A2 B1B2 ,求 的取值范围; a

高考专题讲解之圆锥曲线全部经典题型 2

高考专题讲解之圆锥曲线全部经典题型 2

突 破 高 中 数 学 圆 锥 曲 线1.如图,已知直线L :)0(1:12222>>=++=b a by a x C my x 过椭圆的右焦点F ,且交椭圆C 于A 、B 两点,点A 、B 在直线2:G x a =上的射影依次为点D 、E 。

(1)若抛物线y x 342=的焦点为椭圆C 的上顶点,求椭圆C 的方程;(2)(理)连接AE 、BD ,试探索当m 变化时,直线AE 、BD 是否相交于一定点N ?若交于定点N ,请求出N 点的坐标,并给予证明;否则说明理由。

(文)若)0,21(2+a N 为x 轴上一点,求证:AN NE λ=2.如图所示,已知圆,8)1(:22=++y x C 定点A (1,0),M 为圆上一动点,点P 在AM 上,点N 在CM 上,且满足0,2=⋅=AM NP AP AM ,点N 的轨迹为曲线E 。

(1)求曲线E 的方程;(2)若过定点F (0,2)的直线交曲线E 于不同的两点G 、H (点G 在点F 、H 之间),且满足λλ求,FH FG =的取值范围。

3.设椭圆C :)0(12222>>=+b a by a x 的左焦点为F ,上顶点为A ,过点A 作垂直于AF 的直线交椭圆C 于另外一点P ,交x 轴正半轴于点Q , 且 PQ AP 58= ⑴求椭圆C 的离心率;⑵若过A 、Q 、F 三点的圆恰好与直线l : 053=-+y x 相切,求椭圆C 的方程.4.设椭圆)0(12222>>=+b a by a x 的离心率为e=22 (1)椭圆的左、右焦点分别为F 1、F 2、A 是椭圆上的一点,且点A 到此两焦点的距离之和为4,求椭圆的方程.(2)求b 为何值时,过圆x 2+y 2=t 2上一点M (2,2)处的切线交椭圆于Q 1、Q 2两点,而且OQ 1⊥OQ 2.5.已知曲线c 上任意一点P 到两个定点F 1(-3,0)和F 2(3,0)的距离之和为4.(1)求曲线c 的方程;(2)设过(0,-2)的直线l 与曲线c 交于C 、D 两点,且O OD OC (0=⋅为坐标原点),求直线l 的方程.APQ F O xy6.已知椭圆2221(01)y x b b+=<<的左焦点为F ,左、右顶点分别为A 、C ,上顶点为B .过F 、B 、C 作⊙P ,其中圆心P 的坐标为(m ,n ).(Ⅰ)当m +n >0时,求椭圆离心率的范围;(Ⅱ)直线AB 与⊙P 能否相切?证明你的结论.7.有如下结论:“圆222r y x =+上一点),(00y x P 处的切线方程为200r y y y x =+”,类比也有结论:“椭圆),()0(1002222y x P b a b y a x 上一点>>=+处的切线方程为12020=+by y a x x ”,过椭圆C :1422=+y x 的右准线l 上任意一点M 引椭圆C 的两条切线,切点为 A 、B.(1)求证:直线AB 恒过一定点;(2)当点M 在的纵坐标为1时,求△ABM 的面积8.已知点P (4,4),圆C :22()5(3)x m y m -+=<与椭圆E :22221(0)x y a b a b+=>>有一个公共点A (3,1),F 1、F 2分别是椭圆的左、右焦点,直线PF 1与圆C 相切.(Ⅰ)求m 的值与椭圆E 的方程; (Ⅱ)设Q 为椭圆E 上的一个动点,求AP AQ ⋅ 的取值范围.9.椭圆的对称中心在坐标原点,一个顶点为)2,0(A ,右焦点F 与点(2,2)B 的距离为2。

高中数学选择性必修第一册 专题研究四 圆锥曲线中的定点、定值问题

高中数学选择性必修第一册 专题研究四 圆锥曲线中的定点、定值问题

思考题 1 已知抛物线 C 的顶点在原点,焦点在坐标轴上,点 A(1,2)是
抛物线 C 上一点. (1)求 C 的方程; (2)若点 B(1,-2)在 C 上,过点 B 作 C 的两弦 BP 与 BQ,若 kBP·kBQ=-2,
求证:直线 PQ 过定点.
【解析】 (1)由题得 C 的方程为 y2=4x 或 x2=12y. (2)证明:∵点 B(1,-2)在 C 上,∴曲线 C 的方程为 y2=4x. 设点 P(x1,y1),Q(x2,y2),直线 PQ:x=my+b(b≥0),与方程 y2=4x 联立, 消去 x 得 y2-4my-4b=0,易知 Δ>0,∴y1+y2=4m,y1·y2=-4b. ∵kBP·kBQ=-2,∴yx11+ -21·yx22+ -21=-2,∴y1-4 2·y2-4 2=-2,即 y1y2-2(y1 +y2)+12=0.∴-4b-8m+12=0,即 b=3-2m. 直线 PQ:x=my+b=my+3-2m,即 x-3=m(y-2). ∴直线 PQ 过定点(3,2).
直线 PB 的方程为 y=3t (x-3), 所以 y2=3t (x2-3). 可得 3y1(x2-3)=y2(x1+3). 由于x922+y22=1,故 y22=-(x2+3)9(x2-3),可得 27y1y2=-(x1+3)(x2 +3),即(27+m2)y1y2+m(n+3)(y1+y2)+(n+3)2=0.① 将 x=my+n 代入x92+y2=1 得 (m2+9)y2+2mny+n2-9=0,所以 y1+y2=-m22m+n9,y1y2=mn22-+99.
【解析】 (1)由题意得 a=2,b=1, 所以椭圆 C 的方程为x42+y2=1. 又 c= a2-b2= 3,
所以椭圆 C 的离心率 e=ac= 23. (2)证明:设 P(x0,y0)(x0<0,y0<0),则 x02+4y02=4. 又 A(2,0),B(0,1), 所以直线 PA 的方程为 y=x0y-0 2(x-2). 令 x=0,得 yM=-x02-y02,
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圆锥曲线专题【考纲要求】一、直线1.掌握直线的点方向式方程、点法向式方程、点斜式方程,认识坐标法在建立形与数的关系中的作用;2.会求直线的一般式方程,理解方程中字母系数表示斜率和截距的几何意义:懂得一元二次方程的图像是直线;3.会用直线方程判定两条直线间的平行或垂直关系(方向向量、法向量);4.会求两条相交直线的交点坐标和夹角,掌握点到直线的距离公式.二、圆锥曲线1.理解曲线的方程与方程的曲线的意义,并能由此利用代数方法判定点是否在曲线上,以及求曲线交点;2.掌握圆、椭圆、双曲线、抛物线的定义,并理解上述曲线在直角坐标系中的标准方程的推导过程;3.理解椭圆、双曲线、抛物线的有关概念及简单的几何特性,掌握求这些曲线方程的基本方法,并能根据曲线方程的关系解决简单的直线与上述曲线有两个交点情况下的有关问题;4.能利用直线和圆、圆和圆的位置关系的几何判定,确定它们之间的位置关系,并能利用解析法解决相应的几何问题.【知识导图】【精解名题】一、弦长问题例1 如图,已知椭圆2212xy+=及点B(0, -2),过点B引椭圆的割线(与椭圆相交的直线)BD 与椭圆交于C、D两点(1)确定直线BD斜率的取值范围(2)若割线BD过椭圆的左焦点12,F F是椭圆的右焦点,求2CDF∆的面积yxBCDF1F2O二、轨迹问题例2 如图,已知平行四边形ABCO,O 是坐标原点,点A 在线段MN 上移动,x=4,y=t(33)t -≤≤上移动,点C 在双曲线221169x y -=上移动,求点B 的轨迹方程三、对称问题例3 已知直线l :222,:1169x y y kx C =++=,问椭圆上是否存在相异两点A 、B,关于直线l 对称,请说明理由四、最值问题例4 已知抛物线2:2()C x y m =--,点A 、B 及P(2, 4)均在抛物线上,且直线PA 与PB 的倾斜角互补(1)求证:直线AB 的斜率为定值(2)当直线AB 在y 轴上的截距为正值时,求ABP ∆面积的最大值五、参数的取值范围例5 已知(,0),(1,),a x b y →→==()a →+⊥()a →- (1)求点P (x, y )的轨迹C 的方程(2)直线:(0,0)l y kx m k m =+≠≠与曲线C 交于A 、B 两点,且在以点D (0,-1)为圆心的同一圆上,求m 的取值范围六、探索性问题例6 设x, y ∈R,,i j →→为直角坐标平面内x, y 轴正方向上的单位向量,若向量(2)a x i y j →→→=++,且(2)b x i y j →→→=+-且8a b →→+=(1)求点M (x, y )的轨迹方程(2)过点(0,3)作直线l 与曲线C 交于A 、B 两点,设OP OA OB →→→=+,是否存在这样的直线l,使得四边形OAPB 是矩形?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由七、与代数的综合 例7 如图,12,,...,...,n B B B 顺次为二次曲线1(0)y x x=>上的点,12,,...,...n A A A 顺次为x 轴正方向上的点,且1221,...,,...,n n n A B A A B A -∆∆均为等腰直角三角形(其中12,,...,...,n B B B 为直角顶点)设n A 的坐标为(,0)n x ,(1,2,...n =)(1)求数列{}n x 的通项 (2)设n S 为数列1{}n x 的前n 项和,试比较log (1)a n S +与1log (1)2a n +的大小(0,1a a >≠)【巩固练习】1. 已知抛物线22(0)y px p =>,过动点M(a, 0)且斜率为1的直线l 与该抛物线交于不同的两点A 、B(1)若AB 2AB p ≤,求a 的取值范围(2)若线段AB 的垂直平分线交AB 于点Q,交x 轴于点N,试求Rt MNQ ∆的面积2. 已知椭圆C: 2212y x +=,点P (a, b )的坐标满足2212b a +≤,过点P 的直线l 与椭圆交于A 、B 两点,点M 为线段AB 的中点,求点M 的轨迹方程3. 直线1y ax =+与双曲线2231x y -=相交于A 、B 两点,是否存在这样的实数a,使得A 、B 关于直线y=2x 对称?如果存在,求出实数a,如果不存在,请说明理由4. 如图,已知A、B、C是长轴为4的椭圆上三点,点A是长轴的一个顶点,BC 过椭圆中心O,且AC×BC=0,BC=2AC.(1)建立适当的坐标系,求椭圆方程;(2)如果椭圆上两点P、Q使直线CP、CQ与x轴围成底边在x轴上的等腰三角形,是否总存在实数λ使PQ=l AB?请给出证明.5. 已知双曲线S的两条渐近线过坐标原点,且与以点A(2,0)为圆心,1为半径的圆相切,双曲线S的一个顶点A′与点A关于直线y=x对称.设直线l过点A,斜率为k.(1)求双曲线S的方程;(2)当k=1时,在双曲线S的上支上求点B,使其与直线l的距离为2;(3)当0≤k<1时,若双曲线S的上支上有且只有一个点B到直线l的距离为2,求斜率k的值及相应的点B的坐标【二模专题】一、求曲线方程1.(上海市闸北区高三第二次模拟理科19)(满分16分)本题有2小题,第1小题6分,第2小题10分.如图,平面上定点F到定直线l的距离2||=FM,P为该平面上的动点,过P作直线l的垂线,垂足为Q,且2||21QFFQPQ=⋅.(1)试建立适当的平面直角坐标系,求动点P的轨迹C的方程;(2)过点F的直线交轨迹C于A、B两点,交直线l于点N,已知AFNA1λ=,BFNB2λ=,求证:21λλ+为定值.二、曲线的性质2. (上海市长宁区2010年高三第二次模拟理科22)(本题满分16分,第(1)小题4分,第(2)小题8分,第(3)小题4分)已知椭圆)0(12222>>=+babyax的左右焦点分别为21,FF,短轴两个端点为BA,,且四边形BAFF21是边长为2的正方形.(1)求椭圆方程;(2)若DC,分别是椭圆长轴的左右端点,动点M满足CDMD⊥,连接CM,交椭圆于点P.证明:→→⋅OPOM为定值;(3)在(2)的条件下,试问x轴上是否存在异于点C的定点Q,使得以MP为直径的圆恒过直线MQDP,的交点,若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.图1图8—10三、直线与圆锥曲线综合1. (上海市松江区高考模拟理科21)(本题16分,其中第(1)小题8分,第(2)小题8分)已知椭圆E 的方程为22221(0)x y a b a b +=>>,长轴是短轴的2倍,且椭圆E 过点2(2,)2,斜率为k 的直线l 过点(0,2)A ,n 为直线l 的一个法向量,坐标平面上的点B 满足条件n ×AB =n .(1)写出椭圆E 方程,并求点B 到直线l 的距离; (2)若椭圆E 上恰好存在3个这样的点B ,求k 的值.2. (上海市卢湾区高考模拟考试理科22)(本题满分16分)本题共有3个小题,第1小题满分4分,第2小题满分6分,第3小题满分6分.已知椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>),其焦距为2c ,若512c a -=(0.618≈),则称椭圆C为“黄金椭圆”.(1)求证:在黄金椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>)中,a 、b 、c 成等比数列;(2)黄金椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>)的右焦点为2(,0)F c ,P 为椭圆C 上的任意一点.是否存在过点2F 、P 的直线l ,使l 与y 轴的交点R 满足RP =-3PF 2?若存在,求直线l 的斜率k ;若不存在,请说明理由;(3)在黄金椭圆中有真命题:已知黄金椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>)的左、右焦点分别是1(,0)F c -、2(,0)F c ,以(,0)A a -、(,0)B a 、(0,)D b -、(0,)E b 为顶点的菱形ADBE 的内切圆过焦点1F 、2F .试写出“黄金双曲线”的定义;对于上述命题,在黄金双曲线中写出相关的真命题,并加以证明.3. (上海市奉贤区高三质量调研理科22) (本题满分16分,第(1)小题4分,第(2)小题6分,第(3)小题6分)已知椭圆C 的长轴长与短轴长之比为35,焦点坐标分别为)0,2(1-F ,)0,2(2F . (1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知)0,3(-A ,)0,3(B ,P 是椭圆C 上异于A 、B 的任意一点,直线AP 、BP 分别交y 轴于M 、N ,求ON OM ⋅的值;(3)在(2)的条件下,若(,0)G s ,(,0)H k ,且GM^HN ,)(k s <,分别以OG 、OH 为边作两正方形,求此两正方形的面积和的最小值,并求出取得最小值时的G 、H 点坐标.4. (上海市嘉定黄浦高考模拟理科23)(本题满分18分)本题共有3个小题,第1小题满分6分,第2小题满分6分,第3小题满分6分.已知椭圆122=+ny m x ,常数m 、+∈R n ,且n m >. (1)当2521m n ==,时,过椭圆左焦点F 的直线交椭圆于点P ,与y 轴交于点Q ,若QF =2FP ,求直线PQ 的斜率;(2)过原点且斜率分别为k 和k -(1≥k )的两条直线与椭圆221x y mn的交点为A B C D 、、、(按逆时针顺序排列,且点A 位于第一象限内),试用k 表示四边形ABCD 的面积S ;(3)求S 的最大值.5. (上海市徐汇区高三第二次模拟理科22)(本题满分16分;第(1)小题5分,第(2)小题5分,第(3)小题6分)设()(),0P a b a b ⋅≠、(),2R a 为坐标平面xoy 上的点,直线OR (O 为坐标原点)与抛物线24y x ab=交于点Q (异于O ). (1) 若对任意0ab ≠,点Q 在抛物线()210y mx m =+≠上,试问当m 为何值时,点P 在某一圆上,并求出该圆方程M ;(2) 若点()(,)0P a b ab ≠在椭圆2241x y +=上,试问:点Q 能否在某一双曲线上,若能,求出该双曲线方程,若不能,说明理由;(3) 对(1)中点P 所在圆方程M ,设A 、B 是圆M 上两点,且满足1OA OB ⋅=,试问:是否存在一个定圆S ,使直线AB 恒与圆S 相切.6. (上海杨浦、静安、青浦、宝山四区联合高考模拟22)(本题满分16分)本题共有3个小题,第1小题满分4分,第2小题满分4分,第3小题满分8分.已知12,F F 为椭圆2222:1x y C a b+=,()0a b >>的左右焦点,O 是坐标原点,过2F 作垂直于x 轴的直线2MF 交椭圆于M ,设2MF d = . (1)证明:,,d b a 成等比数列; (2)若M 的坐标为()2,1,求椭圆C 的方程;(3)[理科]在(2)的椭圆中,过1F 的直线l 与椭圆C 交于A 、B 两点,若椭圆C 上存在点P ,使得 OP =OA +OB ,求直线l 的方程.【专题小结】1. 求曲线方程常利用待定系数法,求出相应的a 、b 、p 等.要充分认识椭圆中参数a 、b 、c的意义及相互关系,在求标准方程时,已知条件常与这些参数有关;2. 涉及椭圆、双曲线上的点到两个焦点的距离问题,常常要注意运用到曲线的定义;3. 直线与圆锥曲线的位置关系问题,利用数形结合法或将它们的方程组成的方程组转化为一元二次方程,利用判别式、韦达定理来求解或证明;4. 对于轨迹问题,要根据已知条件求出轨迹方程,再由方程说明轨迹的位置、形状、大小等特征.求轨迹的常用方法有直接法、定义法、参数法、代入法、交轨法等; 5. 与圆锥曲线有关的对称问题,利用中心对称以及轴对称的概念和性质来求解或证明.【专题测试】1、以原点为顶点,x 轴为对称轴且焦点在0342=+-y x 上的抛物线方程是2、以椭圆1522=+y x 中心为顶点,右顶点为焦点的抛物线的标准方程为_____________ 3、已知A 为双曲线17922=-y x 的右顶点,F 是双曲线的右焦点,则|AF|=_______ 4、设联结双曲线22221x y a b -=与22221y x b a-=(0a >,0b >)的4个顶点的四边形面积为1S ,联结其4个焦点的四边形面积为2S ,则12S S 的最大值为 5、已知)(y x P ,是椭圆191622=+y x 上的一个动点,则y x +的最大值是6、如图,已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的焦点和上顶点分别为1F 、2F 、B ,我们称12F BF ∆为椭圆C 的特征三角形.如果两个椭圆的特征三角形是相似的,则称这两个椭圆是“相似椭圆”,且三角形的相似比即为 椭圆的相似比.(1)已知椭圆221:14x C y +=和222:1164x y C +=,判断2C 与1C 是否 相似,如果相似则求出2C 与1C 的相似比,若不相似请说明理由;(2)已知直线:1l y x =+,与椭圆1C 相似且半短轴长为b 的椭圆b C 的方程,在椭圆b C 上是否存在两点M 、N 关于直线l 对称,若存在,则求出函数()f b MN =的解析式. (3)根据与椭圆1C 相似且半短轴长为b 的椭圆b C 的方程,提出你认为有价值的相似椭圆之间的三种性质(不需证明);。

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