2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題8 解析幾何 第2講 綜合大題部分真題押題精練 理

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1、2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題8 解析幾何 第2講 綜合大題部分真題押題精練 理 1. (2017·高考全國卷Ⅰ)已知橢圓C:+=1(a>b>0),四點(diǎn)P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三點(diǎn)在橢圓C上. (1)求C的方程; (2)設(shè)直線l不經(jīng)過P2點(diǎn)且與C相交于A,B兩點(diǎn).若直線P2A與直線P2B的斜率的和為-1,證明:l過定點(diǎn). 解析:(1)由于P3,P4兩點(diǎn)關(guān)于y軸對(duì)稱, 故由題設(shè)知C經(jīng)過P3,P4兩點(diǎn). 又由+>+知,C不經(jīng)過點(diǎn)P1, 所以點(diǎn)P2在C上.因此解得 故橢圓C的方程為+y2=1. (2)證明:設(shè)直線P2A與直線P2B的斜率分別為k1,

2、k2. 如果l與x軸垂直,設(shè)l:x=t,由題設(shè)知t≠0,且|t|<2, 可得A,B的坐標(biāo)分別為,. 則k1+k2=-=-1,得t=2,不符合題設(shè).從而可設(shè)l:y=kx+m(m≠1). 將y=kx+m代入+y2=1得 (4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0. 由題設(shè)可知Δ=16(4k2-m2+1)>0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x1+x2=-,x1x2=. 而k1+k2=+=+ =. 由題設(shè)k1+k2=-1, 故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0. 即(2k+1)·+(m-1)·=0. 解得k=-. 當(dāng)且僅當(dāng)m>-1時(shí),Δ>0

3、,于是l:y=-x+m, 即y+1=-(x-2), 所以l過定點(diǎn)(2,-1). 2.(2017·高考全國卷Ⅲ)已知拋物線C:y2=2x,過點(diǎn)(2,0)的直線l交C于A,B兩點(diǎn),圓M是以線段AB為直徑的圓. (1)證明:坐標(biāo)原點(diǎn)O在圓M上; (2)設(shè)圓M過點(diǎn)P(4,-2),求直線l與圓M的方程. 解析:(1)證明:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),l:x=my+2, 由可得y2-2my-4=0,則y1y2=-4. 又x1=,x2=,故x1x2==4. 因此OA的斜率與OB的斜率之積為·==-1,所以O(shè)A⊥OB,故坐標(biāo)原點(diǎn)O在圓M上. (2)由(1)可得y1+y2=2m,x

4、1+x2=m(y1+y2)+4=2m2+4, 故圓心M的坐標(biāo)為(m2+2,m),圓M的半徑 r=. 由于圓M過點(diǎn)P(4,-2),因此·=0, 故(x1-4)(x2-4)+(y1+2)(y2+2)=0, 即x1x2-4(x1+x2)+y1y2+2(y1+y2)+20=0. 由(1)可知y1y2=-4,x1x2=4, 所以2m2-m-1=0,解得m=1或m=-. 當(dāng)m=1時(shí),直線l的方程為x-y-2=0,圓心M的坐標(biāo)為(3,1),圓M的半徑為, 圓M的方程為(x-3)2+(y-1)2=10. 當(dāng)m=-時(shí),直線l的方程為2x+y-4=0,圓心M的坐標(biāo)為, 圓M的半徑為, 圓M

5、的方程為2+2=. 3.(2017·高考全國卷Ⅱ)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)M在橢圓C:+y2=1上,過M作x軸的垂線,垂足為N,點(diǎn)P滿足= . (1)求點(diǎn)P的軌跡方程; (2)設(shè)點(diǎn)Q在直線x=-3上,且·=1.證明:過點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點(diǎn)F. 解析:(1)設(shè)P(x,y),M(x0,y0),則N(x0,0),=(x-x0,y),=(0,y0). 由= 得x0=x,y0=y(tǒng). 因?yàn)镸(x0,y0)在C上,所以+=1. 因此點(diǎn)P的軌跡方程為x2+y2=2. (2)證明:由題意知F(-1,0).設(shè)Q(-3,t),P(m,n),則 =(-3,t),=(-1-m,-n),·=

6、3+3m-tn, =(m,n),=(-3-m,t-n). 由·=1得-3m-m2+tn-n2=1, 又由(1)知m2+n2=2, 故3+3m-tn=0. 所以·=0,即⊥. 又過點(diǎn)P存在唯一直線垂直于OQ, 所以過點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點(diǎn)F. 1. 已知?jiǎng)訄AM恒過點(diǎn)(0,1),且與直線y=-1相切. (1)求圓心M的軌跡方程; (2)動(dòng)直線l過點(diǎn)P(0,-2),且與點(diǎn)M的軌跡交于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)C與點(diǎn)B關(guān)于y軸對(duì)稱,求證:直線AC恒過定點(diǎn). 解析:(1)由題意得點(diǎn)M與點(diǎn)(0,1)的距離始終等于點(diǎn)M與直線y=-1的距離,由拋物線定義知圓心M的軌跡為以點(diǎn)(0,1

7、)為焦點(diǎn),直線y=-1為準(zhǔn)線的拋物線,則=1,p=2. ∴圓心M的軌跡方程為x2=4y. (2)證明:由題意知直線l的斜率存在,設(shè)直線l:y=kx-2,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則C(-x2,y2), 由得x2-4kx+8=0, ∴x1+x2=4k,x1x2=8. kAC===,直線AC的方程為y-y1=(x-x1). 即y=y(tǒng)1+(x-x1)=x-+=x+, ∵x1x2=8,∴y=x+=x+2, 則直線AC恒過點(diǎn)(0,2). 2.已知橢圓E:+=1(a>b>0),過點(diǎn)(0,1)且離心率為. (1)求橢圓E的方程; (2)設(shè)直線l:y=x+m與橢圓E交于A,C

8、兩點(diǎn),以AC為對(duì)角線作正方形ABCD,記直線l與x軸的交點(diǎn)為N,問B,N兩點(diǎn)間的距離是否為定值?如果是,求出定值;如果不是,請(qǐng)說明理由. 解析:(1)由題意可知,橢圓的焦點(diǎn)在x軸上,橢圓過點(diǎn)(0,1),則b=1. 由橢圓的離心率e== =,解得a=2, 所以橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=1. (2)設(shè)A(x1,y1),C(x2,y2),線段AC的中點(diǎn)為M(x0,y0). 由整理得x2+2mx+2m2-2=0. 由Δ=(2m)2-4(2m2-2)=8-4m2>0, 解得-

9、點(diǎn)為M(-m,m). 則|AC|= ×= × =. l與x軸的交點(diǎn)為N(-2m,0), 所以|MN|= = , 所以|BN|2=|BM|2+|MN|2=|AC|2+|MN|2=. 故B,N兩點(diǎn)間的距離為定值. 3. 已知矩形EFCD,|EF|=2,|FC|=,以EF的中點(diǎn)O為原點(diǎn),建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系xOy. (1)求以E,F(xiàn)為焦點(diǎn),且過C,D兩點(diǎn)的橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)在(1)的條件下,過點(diǎn)F作直線l與橢圓交于不同的兩點(diǎn)A,B,設(shè)=λ,點(diǎn)T的坐標(biāo)為(2,0),若λ∈[-2,-1],求|+|的取值范圍. 解析:(1)由題意得E(-1,0),F(xiàn)(1,0),C(1,)

10、, 設(shè)所求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1(a>b>0), 則2a=|CE|+|CF|=2>2, 所以a=,所以b2=a2-c2=1, 故橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=1. (2)易知直線l的斜率不為0,故可設(shè)直線l的方程為x=ky+1,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 由得,(k2+2)y2+2ky-1=0. 由根與系數(shù)的關(guān)系,得y1+y2=-, ① y1y2=-, ② 因?yàn)椋溅?,所以=λ且?0, 將①的平方除以②,得++2=-, 所以λ++2=-, 由λ∈[-2,-1],得-≤λ+≤-2, 所以-≤λ++2≤0, 即-≤-≤0,解得k2≤, 即0≤k2≤. 因?yàn)椋?x1-2,y1),=(x2-2,y2), 所以+=(x1+x2-4,y1+y2), 又y1+y2=-,x1+x2-4=k(y1+y2)-2=-. 故|+|2=(x1+x2-4)2+(y1+y2)2 =+ = =16-+. 令t=,因?yàn)?≤k2≤, 所以≤≤,即≤t≤, 則|+|2=16-28t+8t2=8(t-)2-, 因?yàn)椤躷≤, 所以|+|2∈[4,], 所以|+|∈[2,]. 即|+|的取值范圍為[2,].

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