- 2021-06-16 发布 |
- 37.5 KB |
- 5页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2020届二轮复习解析几何综合问题作业
题型练7 大题专项(五) 解析几何综合问题 题型练第61页 1.(2019全国Ⅰ,理19)已知抛物线C:y2=3x的焦点为F,斜率为32的直线l与C的交点为A,B,与x轴的交点为P. (1)若|AF|+|BF|=4,求l的方程; (2)若AP=3PB,求|AB|. 解:设直线l:y=32x+t,A(x1,y1),B(x2,y2). (1)由题设得F34,0, 故|AF|+|BF|=x1+x2+32,由题设可得x1+x2=52. 由y=32x+t,y2=3x,可得9x2+12(t-1)x+4t2=0, 则x1+x2=-12(t-1)9. 从而-12(t-1)9=52,得t=-78. 所以l的方程为y=32x-78. (2)由AP=3PB可得y1=-3y2. 由y=32x+t,y2=3x,可得y2-2y+2t=0. 所以y1+y2=2. 从而-3y2+y2=2,故y2=-1,y1=3. 代入C的方程得x1=3,x2=13. 故|AB|=1+322×3-13=4133. 2.设椭圆E的方程为x2a2+y2b2=1(a>b>0),点O为坐标原点,点A的坐标为(a,0),点B的坐标为(0,b),点M在线段AB上,满足|BM|=2|MA|,直线OM的斜率为510. (1)求E的离心率e; (2)设点C的坐标为(0,-b),N为线段AC的中点,点N关于直线AB的对称点的纵坐标为72,求E的方程. 解:(1)由题设条件知,点M的坐标为23a,13b, 又kOM=510,从而b2a=510, 进而得a=5b,c=a2-b2=2b, 故e=ca=255. (2)由题设条件和(1)的计算结果可得,直线AB的方程为x5b+yb=1,点N的坐标为52b,-12b.设点N关于直线AB的对称点S的坐标为x1,72,则线段NS的中点T的坐标为54b+x12,-14b+74. 又点T在直线AB上,且kNS·kAB=-1, 从而有54b+x125b+-14b+74b=1,72+12bx1-52b=5,解得b=3. 所以a=35,故椭圆E的方程为x245+y29=1. 3.设椭圆x2a2+y23=1(a>3)的右焦点为F,右顶点为A.已知1|OF|+1|OA|=3e|FA|,其中O为原点,e为椭圆的离心率. (1)求椭圆的方程; (2)设过点A的直线l与椭圆交于点B(B不在x轴上),垂直于l的直线与l交于点M,与y轴交于点H.若BF⊥HF,且∠MOA≤∠MAO,求直线l的斜率的取值范围. 解:(1)设F(c,0),由1|OF|+1|OA|=3e|FA|, 即1c+1a=3ca(a-c),可得a2-c2=3c2, 又a2-c2=b2=3,所以c2=1,因此a2=4. 所以,椭圆的方程为x24+y23=1. (2)设直线l的斜率为k(k≠0), 则直线l的方程为y=k(x-2). 设B(xB,yB),由方程组x24+y23=1,y=k(x-2) 消去y,整理得(4k2+3)x2-16k2x+16k2-12=0. 解得x=2或x=8k2-64k2+3, 由题意得xB=8k2-64k2+3,从而yB=-12k4k2+3. 由(1)知,F(1,0),设H(0,yH),有FH=(-1,yH),BF=9-4k24k2+3,12k4k2+3. 由BF⊥HF,得BF·FH=0,所以4k2-94k2+3+12kyH4k2+3=0, 解得yH=9-4k212k. 因此直线MH的方程为y=-1kx+9-4k212k. 设M(xM,yM),由方程组y=k(x-2),y=-1kx+9-4k212k消去y, 解得xM=20k2+912(k2+1). 在△MAO中,∠MOA≤∠MAO⇔|MA|≤|MO|, 即(xM-2)2+yM2≤xM2+yM2,化简得xM≥1, 即20k2+912(k2+1)≥1,解得k≤-64或k≥64. 所以,直线l的斜率的取值范围为-∞,-64∪64,+∞. 4.已知抛物线C:y2=2px经过点P(1,2).过点Q(0,1)的直线l与抛物线C有两个不同的交点A,B,且直线PA交y轴于点M,直线PB交y轴于点N. (1)求直线l的斜率的取值范围; (2)设O为原点,QM=λQO,QN=μQO,求证:1λ+1μ为定值. (1)解因为抛物线y2=2px经过点P(1,2), 所以4=2p,解得p=2, 所以抛物线的方程为y2=4x. 由题意可知直线l的斜率存在且不为0, 设直线l的方程为y=kx+1(k≠0). 由y2=4x,y=kx+1,得k2x2+(2k-4)x+1=0. 依题意,Δ=(2k-4)2-4×k2×1>0, 解得k<0或0查看更多