2021高考数学一轮复习课时作业52证明最值范围存在性问题文

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2021高考数学一轮复习课时作业52证明最值范围存在性问题文

课时作业52 证明、最值、范围、存在性问题 ‎ [基础达标]‎ ‎1.[2019·全国卷Ⅲ]已知曲线C:y=,D为直线y=-上的动点,过D作C的两条切线,切点分别为A,B.‎ ‎(1)证明:直线AB过定点;‎ ‎(2)若以E(0,)为圆心的圆与直线AB相切,且切点为线段AB的中点,求四边形ADBE的面积.‎ 解析:(1)设D,A(x1,y1),则x=2y1.‎ 由y′=x,所以切线DA的斜率为x1,故=x1.‎ 整理得2tx1-2y1+1=0.‎ 设B(x2,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0.‎ 故直线AB的方程为2tx-2y+1=0.‎ 所以直线AB过定点.‎ ‎(2)由(1)得直线AB的方程为y=tx+.由可得x2-2tx-1=0.‎ 于是x1+x2=2t,x1x2=-1,y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1.‎ ‎|AB|=|x1-x2|=×=2(t2+1).‎ 设d1,d2分别为点D,E到直线AB的距离,由d1=,d2=.‎ 因此,四边形ADBE的面积S=|AB|(d1+d2)=(t2+3).‎ 设M为线段AB的中点,则M.‎ 由于⊥,而=(t,t2-2),与向量(1,t)平行,所以t+(t2-2)t=0.‎ 解得t=0或t=±1.‎ 当t=0时,S=3;当t=±1时,S=4.‎ 因此,四边形ADBE的面积为3或4.‎ ‎2.[2020·江西五校协作体联考]在平面直角坐标系xOy中,过椭圆M:+=1(a>b - 7 -‎ ‎>0)右焦点的直线x+y-=0交M于A,B两点,且椭圆M的离心率为.‎ ‎(1)求椭圆M的方程;‎ ‎(2)C,D为M上的两点,如四边形ABCD的对角线CD⊥AB,求四边形ACBD面积的最大值.‎ 解析:(1)易知椭圆M的右焦点为(,0),则c=.‎ 离心率e===,则a=,故b2=a2-c2=3.‎ 所以椭圆M的方程为+=1.‎ ‎(2)由解得或 因此|AB|=.‎ 由题意可设直线CD的方程为y=x+n,C(x1,y1),D(x2,y2).‎ 由得3x2+4nx+2n2-6=0,所以x1+x2=-,x1x2=.又直线CD的斜率为1,所以|CD|=|x2-x1|=.‎ 由已知得,四边形ACBD的面积S=|CD|·|AB|=.当n=0时,S取得最大值,最大值为.‎ 所以四边形ACBD面积的最大值为.‎ ‎3.[2020·河北衡水测试]如图,在平面直角坐标系xOy中,点F,直线l:x=-,点P在直线l上移动,R是线段PF与y轴的交点,RQ⊥FP,PQ⊥l.‎ ‎(1)求动点Q的轨迹C的方程;‎ ‎(2)设圆M过A(1,0),且圆心M在曲线C上,TS是圆M在y轴上截得的弦,当M运动时,|TS|是否为定值?请说明理由.‎ 解析:(1)依题意知,R是线段FP的中点,且RQ⊥FP,‎ ‎∴RQ是线段FP的垂直平分线.‎ - 7 -‎ 连接QF,∵点Q在线段FP的垂直平分线上,∴|PQ|=|QF|.‎ 又PQ⊥l,∴|PQ|是点Q到直线l的距离,‎ 故动点Q的轨迹C是以F为焦点,l为准线的抛物线,其方程为y2=2x.‎ ‎(2)|TS|为定值.理由如下:‎ 取曲线C上点M(x0,y0),点M到y轴的距离d=|x0|=x0,圆的半径r=|MA|=,‎ 则|TS|=2=2,‎ ‎∵点M在曲线C上,∴x0=,‎ ‎∴|TS|=2=2,是定值.‎ ‎4.[2020·湖南衡阳八中模拟]已知过点P(0,-2)的圆M的圆心在x轴的非负半轴上,且圆M截直线x+y-2=0所得弦长为2.‎ ‎(1)求圆M的标准方程;‎ ‎(2)若过点Q(0,1)的直线l交圆M于A,B两点,求当△PAB的面积最大时直线l的方程.‎ 解析:(1)设圆M的方程为(x-a)2+y2=r2(a≥0),‎ 则圆心M到直线x+y-2=0的距离等于.‎ 由题意得得 所以圆M的方程为x2+y2=4.‎ ‎(2)由题意可知,直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=kx+1,‎ 则圆心M到直线l的距离等于,所以|AB|=2.又点P(0,-2)到直线l的距离d=,‎ 所以S△PAB=|AB|·d=3=3.‎ 因为k2≥0,所以当k=0时,△PAB的面积取得最大值,且(S△PAB)max=3.‎ 此时直线l的方程为y-1=0.‎ ‎5.[2019·安徽合肥二检]已知抛物线C1:x2=2py(p>0)和圆C2:(x+1)2+y2=2,倾斜角为45°的直线l1过C1的焦点,且l1与C2相切.‎ ‎(1)求p的值;‎ ‎(2)动点M在C1的准线上,动点A在C1上,若C1在A点处的切线l2交y轴于点B,设=+,求证:点N在定直线上,并求该定直线的方程.‎ - 7 -‎ 解析:(1)依题意,设直线l1的方程为y=x+,‎ 因为直线l1与圆C2相切,‎ 所以圆心C2(-1,0)到直线l1:y=x+的距离d==,即=,‎ 解得p=6或p=-2(舍去).‎ 所以p=6.‎ ‎(2)解法一 依题意设M(m,-3),‎ 由(1)知抛物线C1的方程为x2=12y,所以y=,所以y′=,‎ 设A(x1,y1),则以A为切点的切线l2的斜率为k=,‎ 所以切线l2的方程为y=x1(x-x1)+y1.‎ 令x=0,则y=-x+y1=-×12y1+y1=-y1,即B点的坐标为(0,-y1).‎ 所以=(x1-m,y1+3),‎ =(-m,-y1+3),‎ 所以=+=(x1-2m,6),‎ 所以=+=(x1-m,3),其中O为坐标原点.‎ 设N点坐标为(x,y),则y=3,‎ 所以点N在定直线y=3上.‎ 解法二 设M(m,-3),‎ 由(1)知抛物线C1的方程为x2=12y ①,‎ 设直线l2的斜率为k,A,则以A为切点的切线l2的方程为y=k(x-x1)+x ②.‎ 联立①②得,消去y,得x2-12kx+12kx1-x=0.‎ 因为Δ=144k2-48kx1+4x=0,所以k=,‎ 所以切线l2的方程为y=x1(x-x1)+x.‎ - 7 -‎ 令x=0,得B点坐标为,‎ 所以=,‎ =,‎ 所以=+=(x1-2m,6),‎ 所以=+=(x1-m,3),其中O为坐标原点,‎ 设N点坐标为(x,y),则y=3,‎ 所以点N在定直线y=3上.‎ ‎6.[2020·湖南湘东六校联考]已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率e=,点A(b,0),B,F分别为椭圆C的上顶点和左焦点,且|BF|·|BA|=2.‎ ‎(1)求椭圆C的方程.‎ ‎(2)若过定点M(0,2)的直线l与椭圆C交于G,H两点(G在M,H之间),设直线l的斜率k>0,在x轴上是否存在点P(m,0),使得以PG,PH为邻边的平行四边形为菱形?如果存在,求出m的取值范围;如果不存在,请说明理由.‎ 解析:(1)由离心率e=得a=2c ①‎ 由|BF|·|BA|=2,得a·=2,‎ ‎∴ab=2 ②.‎ 又a2-b2=c2 ③,∴由①②③可得a2=4,b2=3,‎ ‎∴椭圆C的方程为+=1.‎ ‎(2)设直线l的方程为y=kx+2(k>0),‎ 由得(3+4k2)x2+16kx+4=0,易得Δ>0,∴k>.‎ 设G(x1,y1),H(x2,y2),则x1+x2=,+=(x1+x2-2m,k(x1+x2)+4),=(x2-x1,y2-y1)=(x2-x1,k(x2-x1)).‎ ‎∵菱形的对角线互相垂直,∴(+)·=0,‎ ‎∴(1+k2)(x1+x2)+4k-2m=0,得m=-,‎ 即m=-,∵k>,∴-≤m<0(当且仅当=4k时,等号成立).‎ - 7 -‎ ‎∴存在满足条件的实数m,m的取值范围为.‎ ‎[能力挑战]‎ ‎7.[2019·全国卷Ⅱ]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-.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,连接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.‎ 解析:(1)由题设得·=-,化简得+=1(|x|≠2),所以C为中心在坐标原点,焦点在x轴上的椭圆,不含左右顶点.‎ ‎(2)(ⅰ)设直线PQ的斜率为k,则其方程为y=kx(k>0).‎ 由得x=±.‎ 记u=,则P(u,uk),Q(-u,-uk),E(u,0).‎ 于是直线QG的斜率为,方程为y=(x-u).‎ 由得(2+k2)x2-2uk2x+k2u2-8=0.①‎ 设G(xG,yG),则-u和xG是方程①的解,故xG=,由此得yG=.‎ 从而直线PG的斜率为=-.所以PQ⊥PG,即△PQG是直角三角形.‎ ‎(ⅱ)由(ⅰ)得|PQ|=2u,|PG|=,所以△PQG的面积S=|PQ||PG|==.‎ 设t=k+,则由k>0得t≥2,当且仅当k=1时取等号.‎ 因为S=在[2,+∞)单调递减,所以当t=2,即k=1时,S - 7 -‎ 取得最大值,最大值为.‎ 因此,△PQG面积的最大值为.‎ - 7 -‎
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