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文档介绍
【数学】2021届一轮复习人教版(文理通用)第8章第9讲圆锥曲线的综合问题(理)第3课时定点、定值、探索性问题作业
对应学生用书[练案64理][练案59文] 第三课时 定点、定值、探索性问题 A组基础巩固 一、选择题 1.(2020·湖北宜昌部分示范高中协作体联考)椭圆+=1(a>b>0)的离心率,则双曲线-=1的离心率为( D ) A.2 B. C. D. [解析] 椭圆离心率e1==, ∴e=1-=,即=, ∴双曲线的离心率e===.故选D. 2.已知椭圆和双曲线有共同的焦点F1,F2,P是它们的一个交点,且∠F1PF2=,记椭圆和双曲线的离心率分别为e1,e2,则+=( A ) A.4 B.2 C.2 D.3 [解析] 设椭圆的长半轴长为a1,双曲线的实半轴长为a2,不妨设点P在第一象限,根据椭圆和双曲线的定义,得|PF1|+|PF2|=2a1,|PF1|-|PF2|=2a2,所以|PF1|=a1+a2,|PF2|=a1-a2.又|F1F2|=2c,∠F1PF2=,所以在△F1PF2中,|F1F2|2=|PF1|2+|PF2|2-2|PF1|·|PF2|cos∠F1PF2,即4c2=(a1+a2)2+(a1-a2)2-2(a1+a2)(a1-a2)cos,化简得3a+a=4c2,两边同除以c2,得+=4.故选A. 3.直线l与抛物线C:y2=2x交于A,B两点,O为坐标原点,若直线OA,OB的斜率分别为k1,k2,且满足k1k2=,则直线l过定点( A ) A.(-3,0) B.(0,-3) C.(3,0) D.(0,3) [解析] 设A(x1,y1),B(x2,y2),因为k1k2=,所以·=.又y=2x1,y=2x2,所以y1y2=6.将直线l:x=my+b代入抛物线C:y2=2x得y2-2my-2b=0,所以y1y2=-2b=6,得b=-3,即直线l的方程为x=my-3,所以直线l过定点(-3,0). 4.(2019·长春监测)已知O为坐标原点,设F1,F2分别是双曲线x2-y2=1的左、右焦点,P为双曲线左支上任一点,过点F1作∠F1PF2的角平分线的垂线,垂足为H,则|OH|=( A ) A.1 B.2 C.4 D. [解析] 如图所示,延长F1H交PF2于点Q,由PH为∠F1PF2的平分线及PH⊥F1Q,可知|PF1|=|PQ|,根据双曲线的定义,得|PF2|-|PF1|=2,从而|QF2|=2,在△F1QF2中,易知OH为中位线,故|OH|=1.故选A. 5.(2020·安徽1号卷A10联盟联考)已知椭圆C:+=1(a>b>0)上存在两点M、N关于直线2x-3y-1=0对称,且线段MN中点的纵坐标为,则椭圆C的离心率是( B ) A. B. C. D. [解析] 设M(x1,y1),N(x2,y2),则+=1, +=1,两式相减可得 +=0, 即=-·. ∵线段MN中点的纵坐标为,∴2x-3×-1=0, 解得x=,于是-=-·,解得=, ∴椭圆C的离心率e==,故选B. (或直接利用性质kMN·kOP)=-,其中P为线段MN的中点). 6.(2020·福建莆田质检)已知直线l过抛物线C:x2=6y的焦点F,交C于A,B两点,交C的准线于点P,若=,则|AB|=( A ) A.8 B.9 C.11 D.16 [解析] 过A作准线的垂线,垂足为H,则|AF|=|AH|, 又=,∴|AH|=|AP|, ∴kAP=,又F(0,), ∴AB的方程为y=x+, 由,得y2-5y+=0,∴yA+yB=5, ∴|AB|=yA+yB+p=5+3=8,故选A. 7.(2020·广东惠州调研)已知椭圆+=1(a>b>0)的短轴长为2,上顶点为A,左顶点为B,左、右焦点分别是F1,F2,且△F1AB的面积为,点P为椭圆上的任意一点,则+的取值范围是( D ) A.[1,2] B.[,] C.[,4] D.[1,4] [解析] 由已知得2b=2,故b=1, ∵△F1AB的面积为, ∴(a-c)b=,∴a-c=2-, 又a2-c2=(a-c)(a+c)=b2=1,∴a=2,c=, ∴+===, 又2-≤|PF1|≤2+,∴1≤-|PF1|2+4|PF1|≤4, ∴1≤+≤4. 即+的取值范围为[1,4].故选D. 二、填空题 8.(2019·山西重点中学联考)已知双曲线-=1(a>0,b>0)的离心率e=2,过双曲线上一点M作直线MA,MB交双曲线于A,B两点,且斜率分别为k1,k2,若直线AB过原点,则k1·k2的值为3 . [解析] 由题意知,e===2⇒b2=3a2, 则双曲线方程可化为3x2-y2=3a2, 设A(m,n),M(x,y)(x≠±m),则B(-m,-n), k1·k2=·===3. 9.直线m与椭圆+y2=1交于P1、P2两点,线段P1P2的中点为P,设直线m的斜率为k1(k1≠0),直线OP的斜率为k2,则k1k2的值为- . [解析] 由点差法可求出k1=-·, ∴k1·=-,即k1k2=-. 10.(2017·全国卷Ⅱ)已知F是抛物线C:y2=8x的焦点,M是C上一点,FM的延长线交y轴于点N.若M为FN的中点,则|FN|=6 . [解析] 依题意知抛物线C:y2=8x的焦点为F(2,0),因为M是C上一点,FM的延长线交y轴于点N,M为FN的中点,设M(a,b)位于第一象限,所以a=1,b=2,所以N(0,4),|FN|==6. 三、解答题 11.(2019·安徽模拟)设椭圆E:+=1的焦点在x轴上. (1)若椭圆E的焦距为1,求椭圆E的方程; (2)设F1,F2分别是椭圆E的左、右焦点,P为椭圆E上第一象限内的点,直线F2P交y轴于点Q,并且F1P⊥F1Q.证明:当a变化时,点P在某定直线上. [解析] (1)因为焦距为1,所以2a2-1=,解得a2=. 故椭圆E的方程为+=1. (2)设P(x0,y0),F1(-c,0),F2(c,0),其中c=. 由题设知x0≠c,则直线F1P的斜率kF1P=, 直线F2P的斜率kF2P=. 故直线F2P的方程为y=(x-c). 当x=0时,y=,即点Q坐标为(0,). 因此,直线F1Q的斜率为kF1Q=. 由于F1P⊥F1Q,所以kF1P·kF1Q=·=-1. 化简得y=x-(2a2-1).① 将①代入椭圆E的方程,由于点P(x0,y0)在第一象限,解得x0=a2,y0=1-a2,即点P在定直线x+y=1上. 12.(2019·山东滨州市期末)已知椭圆C:+=1(a>b>0),点M(-1,)在椭圆C上,椭圆C的离心率是. (1)求椭圆C的标准方程; (2)设点A为椭圆长轴的左端点,P,Q为椭圆上异于椭圆C长轴端点的两点,记直线AP,AQ斜率分别为k1,k2,若k1k2=-,请判断直线PQ是否过定点?若过定点,求该定点坐标,若不过定点,请说明理由. [解析] (1)由点M(-1,)在椭圆C上,且椭圆C的离心率是, 可得,解得:, 故椭圆C的标准方程为+=1. (2)设点P,Q的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2), (ⅰ)当直线PQ斜率不存在时,由题意知,直线方程和曲线方程联立得:P(1,),Q(1,-), (ⅱ)当直线PQ的斜率存在时,设直线PQ的方程为y=kx+m, 联立消去y得: (4k2+3)x2+8kmx+(4m2-12)=0, 由Δ=64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=48(4k2-m2+3)>0, 有4k2+3>m2, 由韦达定理得:x1+x2=-,x1x2=, 故k1k2==-,可得: 4y1y2+(x1+2)(x2+2)=0, 可得:4(kx1+m)(kx2+m)+(x1+2)(x2+2)=0, 整理为:(4k2+1)x1x2+(4km+2)(x1+x2)+4m2+4=0, 故有(4k2+1)-(4km+2)+4m2+4=0, 化简整理得:m2-km-2k2=0,解得:m=2k或m=-k, 当m=2k时直线PQ的方程为y=kx+2k, 即y=k(x+2),过定点(-2,0)不合题意, 当m=-k时直线PQ的方程为y=kx-k,即y=k(x-1),过定点(1,0), 综上,由(ⅰ)(ⅱ)如,直线PQ过定点(1,0). B组能力提升 1.(2019·大连模拟)已知抛物线y2=2px(p>0)的焦点弦AB的两端点坐标分别为A(x1,y1),B(x2,y2),则的值一定等于( A ) A.-4 B.4 C.p2 D.-p2 [解析] ①若焦点弦AB⊥x轴,则x1=x2=,则x1x2=;②若焦点弦AB不垂直于x轴,可设直线AB:y=k(x-),联立y2=2px得k2x2-(k2p+2p)x+=0,则x1x2=.∵y=2px1,y=2px2,∴yy=4p2x1x2=p4.又∵y1y2<0,∴y1y2=-p2.故=-4. 2.如图所示,椭圆中心在坐标原点,F为左焦点,当⊥时,其离心率为,此类椭圆被称为“黄金椭圆”.类比“黄金椭圆”,可推算出“黄金双曲线”的离心率e等于( A ) A. B. C.-1 D.+1 [解析] 椭圆中“和”对应双曲线中“差”,故选A.事实上,设“黄金双曲线” 方程为-=1, 则B(0,b),F(-c,0),A(a,0). 在“黄金双曲线”中, 因为⊥,所以·=0. 又=(c,b),=(-a,b). 所以b2=ac.而b2=c2-a2,所以c2-a2=ac. 在等号两边同除以a2,解得e=. 3.(2019·陕西省渭南市模拟)抛物线y2=4x的焦点为F,点P(x,y)为该抛物线上的动点,又点A(-1,0),则的最小值是( B ) A. B. C. D. [解析] 由题意可知,抛物线的准线方程为x=-1, A(-1,0),过P作PN垂直直线x=-1于N, 由抛物线的定义可知PF=PN,连结PA, =最小⇔∠NAP最小⇔∠PAF最大⇔PA与抛物线y2=4x相切. 设PA的方程为:y=k(x+1),所以, 解得:k2x2+(2k2-4)x+k2=0, 所以Δ=(2k2-4)2-4k4=0,解得k=±1, 所以∠NPA=45°, =cos∠NPA=,故选B. 4.(2019·河南中原名校联考)直线l与抛物线y2=4x交于两不同点A,B,其中A(x1,y1),B(x2,y2),若y1y2=-36,则直线l恒过点的坐标是(9,0) . [解析] 设直线l的方程为x=my+n,则由得y2-4my-4n=0,∴又y1y2=-36,∴-4n =-36,∴n=9,∴直线l方程为x=my+9,恒过(9,0). 5.(2020·江西临川一中月考)已知椭圆+=1(a>b>0)的离心率,一个长轴顶点在直线y=x+2上,若直线l与椭圆交于P,Q两点,O为坐标原点,直线OP的斜率为k1,直线OQ的斜率为k2. (1)求该椭圆的方程. (2)若k1·k2=-,试问△OPQ的面积是否为定值?若是,求出这个定值;若不是,请说明理由. [解析] (1)由e==,又由a>b>0, 一个长轴顶点在直线y=x+2上, 可得:a=2,c=,b=1, 故此椭圆的方程为+y2=1. (2)设P(x1,y1),Q(x1,y1),当直线PQ的斜率存在时,设其方程为y=kx+m联立椭圆的方程得:(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0, 由Δ=64k2m2-4(4k2+1)(4m2-4)>0, 可得m2<4k2+1, 则x1+x2=-,x1·x2=, |PQ|=·|x1-x2| =· =4· 又点O到直线y=kx+m的距离d=, S△OPQ=·d·|PQ|=2|m|·, 由于k1·k2===-, 可得:4k2=2m2-1, 故S△OPQ=2|m|·=1, 当直线PQ的斜率不存在时,可算得:S△OPQ=1, 故△OPQ的面积为定值1. 6.(2020·广、深、珠三校联考)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为 ,且经过点(-1,). (1)求椭圆C的方程; (2)过点(,0)作直线l与椭圆C交于不同的两点A,B,试问在x轴上是否存在定点Q使得直线QA与直线QB恰关于x轴对称?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,说明理由. [解析] (1)由题意可得=,+=1, 又a2-b2=c2, 解得a2=4,b2=1. 所以,椭圆C的方程为+y2=1, (2)存在定点Q(,0),满足直线QA与直线QB恰关于x轴对称. 设直线l的方程为x+my-=0,与椭圆C联立, 整理得,(4+m2)y2-2my-1=0. 设A(x1,y1),B(x2,y2),定点Q(t,0).(依题意t≠x1,t≠x2) 则由韦达定理可得,y1+y2=, y1y2=. 直线QA与直线QB恰关于x轴对称,等价于AQ,BQ的斜率互为相反数. 所以,+=0, 即得y1(x2-t)+y2(x1-t)=0. 又x1+my1-=0,x2+my2-=0, 所以,y1(-my2-t)+y2(-my1-t)=0, 整理得,(-t)(y1+y2)-2my1y2=0. 从而可得,(-t)·-2m·=0, 即2m(4-t)=0, 所以,当t=,即Q(,0)时,直线QA与直线QB恰关于x轴对称成立.特别地,当直线l为x轴时,Q(,0)也符合题意.综上所述,存在x轴上的定点Q(,0),满足直线QA与直线QB关于x轴对称.查看更多