- 2021-06-12 发布 |
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文档介绍
2021高考数学一轮复习课时作业55证明最值范围存在性问题理
课时作业55 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. 令x=0,得B点坐标为, 7 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). ∴存在满足条件的实数m,m的取值范围为. 7 [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取得最大值,最大值为. 7 因此,△PQG面积的最大值为. 7查看更多