高考数学圆锥曲线大题练习及解析.pdf
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1、20132013 年高考数学压轴题圆锥曲线训练年高考数学压轴题圆锥曲线训练注注:试题均为历年高考试题和模拟试题,精选其中有代表试题均为历年高考试题和模拟试题,精选其中有代表性的题目。非常适合性的题目。非常适合 20132013 年参加高考的学生和老师复习及年参加高考的学生和老师复习及冲刺使用。冲刺使用。1.1.已知ABC的顶点A,B在椭圆x 3y 4上,C在直线l:y x2上,且ABl()当AB边通过坐标原点O时,求AB的长及ABC的面积;()当ABC 90,且斜边AC的长最大时,求AB所在直线的方程解:()因为ABl,且AB边通过点(0,0),所以AB所在直线的方程为y x22(x2,y2)
2、设A,B两点坐标分别为(x1,y1),x23y2 4,由得x 1y x所以AB 2 x1 x2 2 2又因为AB边上的高h等于原点到直线l的距离所以h 2,SABC1AB h 22()设AB所在直线的方程为y xm,x23y2 4,22由得4x 6mx3m 4 0y xm因为A,B在椭圆上,所以 12m 64 02(x2,y2),设A,B两点坐标分别为(x1,y1),3m243m则x1 x2,x1x2,42326m2所以AB 2 x1 x22又因为又因为BC的长等于点的长等于点(0,m)到直线到直线l的距离,即的距离,即BC 2m2所以AC AB BC m22m10 (m1)211所以当m 1
3、时,AC边最长,(这时 1264 0)此时AB所在直线的方程为y x1222x2y22.如图,椭圆C:221(a b 0)的一个焦点为 F(1,0),且过点(2,0)ab()求椭圆C的方程;()若AB为垂直于x轴的动弦,直线l:x 4与x轴交于点N,直线AF与BN交于点M()求证:点M恒在椭圆C上;()求AMN面积的最大值()由题设a 2,c 1,从而b a c 3222yAFlONxBMx2y21所以椭圆C的方程为43()()由题意得F(1,0),N(4,0),m2n21设A(m,n),则B(m,n)(n 0),43AF与BN的方程分别为:n(x1)(m1)y 0,n(x4)(m4)y 0n
4、(x01)(m1)y0 0,设M(x0,y0),则有n(x04)(m4)y0 0,由,得x05m83n,y02m52m5yAF22x0y0(5m8)23n2由于22434(2m5)(2m5)OBMNx(5m8)23n24(2m5)2(2m5)2(5m8)212n224(2m5)(5m8)2369m24(2m5)21所以点M恒在椭圆C上x2y21得(3t2 4)y26ty 9 0()设AM的方程为x ty 1,代入43设A(x1,y1),M(x2,y2),则有:y1 y226t9,y y 123t243t24yAF4 33t23y1 y2(y1 y2)4y1y23t24令3t 4(4),则2O2
5、2NBMxy1 y24 311 1 1 11 1 4 3 4 3,24因为4,0 111,所以当,即 4,t 0时,44y1 y2有最大值3,此时AM过点FAMN的面积SAMN139FNy1 y2y1 y2有最大值2223.设椭圆中心在坐标原点,A(2,0)、B(0,1)是它的两个顶点,直线 y=kx(k0)与 AB 相交于点 D,与椭圆相交于 E、F 两点.()若ED=6DF,求 k 的值;()求四边形 AEBF 面积的最大值。x2 y21,22()解:依题设得椭圆的方程为4直线AB,EF的方程分别为x2y 2,y kx(k 0)2 分如图,设D(x0,kx0),E(x1,kx1),F(x2
6、,kx2),其中x1 x2,且x1,x2满足方程(1 4k)x 4,故x2 x122yBOEFDAx214k2由ED 6DF知x0 x1 6(x2 x0),得x01510(6x2 x1)x2;2777 14k由D在AB上知x02kx0 2,得x0所以212k210,12k7 14k22化简得24k 25k 6 0,23或k 6 分38()解法一:根据点到直线的距离公式和式知,点E,F到AB的距离分别为解得k h1x12kx125x22kx2252(12k 14k2)5(14k)2,h22(12k 14k2)5(14k)29 分又AB 221 5,所以四边形AEBF的面积为S 1AB(h1h2)
7、21254(12k)5(14k)22(12k)14k214k24k2 2,214k2当2k 1,即当k 1时,上式取等号所以S的最大值为2 2 12 分2解法二:由题设,BO 1,AO 2设y1 kx1,y2 kx2,由得x2 0,y2 y1 0,故四边形AEBF的面积为S SBEF SAEF x2 2y2 9 分(x22y2)222x24y24x2y2222(x24y2)2 2,当x2 2y2时,上式取等号所以S的最大值为2 2 12 分xy1(a b 0)所围成的封闭图形的面积为4 5,4.已知曲线C1:曲线C1的内切圆半ab径为2 5记C2为以曲线C1与坐标轴的交点为顶点的椭圆3()求椭
8、圆C2的标准方程;()设AB是过椭圆C2中心的任意弦,l是线段AB的垂直平分线M是l上异于椭圆中心的点(1)若MO OA(O为坐标原点),当点A在椭圆C2上运动时,求点M的轨迹方程;(2)若M是l与椭圆C2的交点,求AMB的面积的最小值2ab 4 5,22解:()由题意得ab2 5223 a b又a b 0,解得a 5,b 422x2y21因此所求椭圆的标准方程为54()(1)假设AB所在的直线斜率存在且不为零,设AB所在直线方程为y kx(k 0),A(xA,yA)x2y220k2201,22解方程组 5得xA,yA,42245k45ky kx,2020k220(1k2)所以OA x y 4
9、5k245k245k222A2A设M(x,y),由题意知MO OA(0),20(1k2)所以MOOA,即x y,245k222222因为l是AB的垂直平分线,所以直线l的方程为y x1x,即k ,ykx2201222y222220(x y)因此x y,x24y25x2452y又x y 0,所以5x 4y 20,22222x2y22故45又当k 0或不存在时,上式仍然成立x2y22(0)综上所述,M的轨迹方程为4520k2202(2)当k存在且k 0时,由(1)得x,yA,45k245k22Ax2y21,20k2205422由解得xM,yM2254k54ky 1x,k20(1k2)80(1k2)
10、20(1k2)222所以OA x y,AB 4 OA,OM22245k45k54k22A2A解法一:由于SAMB2122ABOM4180(1k2)20(1k2)445k254k2400(1k2)2(45k2)(54k2)1600(1k2)2 40,2222281(1k)9 45k 54k 2当且仅当45k 54k时等号成立,即k 1时等号成立,此时AMB面积的最小值是SAMB22400(1k2)224091402 52 2 5 29140当k不存在时,SAMB 54 2 5 2940综上所述,AMB的面积的最小值为9当k 0,SAMB解法二:因为1OA21OM245k254k2911,20(1
11、k2)2020(1k2)20(1k2)45k254k2又1OA21OM22402,OA OM,9OA OM2当且仅当45k 54k时等号成立,即k 1时等号成立,409140当k 0,SAMB2 52 2 5 29140当k不存在时,SAMB 54 2 5 2940综上所述,AMB的面积的最小值为9此时AMB面积的最小值是SAMB25.已知抛物线C:y 2x,直线y kx2交C于A,B两点,M是线段AB的中点,过M作x轴的垂线交C于点N()证明:抛物线C在点N处的切线与AB平行;()是否存在实数k使NA NB 0,若存在,求k的值;若不存在,说明理由2x12),B(x2,2x22),把y kx
12、2代 入y 2x2得解 法 一:()如 图,设A(x1,2x2kx2 0,由韦达定理得x1 x2k,x1x2 1,2yM2B 1NO1xA k k2x1 x2kxN xM,N点的坐标为,2448k2k mx,设抛物线在点N处的切线l的方程为y 84mkk2 0,将y 2x代入上式得2x mx4822直线l与抛物线C相切,mkk2 m 8 m22mk k2(mk)2 0,m k即lAB842()假设存在实数k,使NA NB 0,则NA NB,又M是AB的中点,|MN|1111|AB|由()知yM(y1 y2)(kx12kx22)k(x1 x2)42222k21 k242224k2k2k216MN
13、 x轴,|MN|yM yN|2488又|AB|1k|x1 x2|1k222(x1 x2)24x1x2k2161k212 k 4(1)k 122k216,解得k 2k21612k 184即存在k 2,使NA NB 02x1),B(x2,2x2),把y kx2代入y 2x得解法二:()如图,设A(x1,222k2x2kx2 0由韦达定理得x1 x2,x1x2 12 k k2x1 x2kxN xM,N点的坐标为,2448抛物线在点N处的切线l的斜率为4y 2x2,y 4x,k k,lAB4()假设存在实数k,使NA NB 0kk2kk2222x1,NB x2,2x2,则由()知NAx1,4848k
14、k 2k22k2NA NB x1x22x12x24488k k 2k22k2x1x24x1x2441616k k x1x244k k 14 x x 1244k214x1x2k(x1 x2)4kk2x1x2x1 x2416kkk214216kk214(1)k24k2313k20,164k231 0,3k2 0,解得k 2164即存在k 2,使NA NB 0226.6.抛物线y x和三个点M(x0,y0)、P(0,y0)、N(x0,y0)(y0 x0,y0 0),过点M的一条直线交抛物线于A、B两点,AP、BP的延长线分别交曲线C于E、F(1)证明E、F、N三点共线;(2)如果A、B、M、N四点共
15、线,问:是否存在y0,使以线段AB为直径的圆与抛物线有异于A、B的交点?如果存在,求出y0的取值范围,并求出该交点到直线AB的距离;若不存在,请说明理由22(1)证明:设A(x1,x1)、B(x2,x2),E(xE,yE)、B(xF,yF)2x12 x2则直线AB的方程:y x x1 x12x1 x222y yA AF FN NP PMMB BE EO Ox x即:y (x1 x2)x x1x2因M(x0,y0)在AB上,所以y0(x1 x2)x0 x1x2x12 y0又直线AP方程:y x y0 x1x12 y0 x y0 x12 y0y 2x1由得:x x y0 0 x1x2 y2x12
16、y0y0y0所以x1 xE xE,yE2x1x1x12y0y0同理,xF,yF2x2x22y0 x1 x2所以直线EF的方程:y ()y0 xx1x2x1x2令x x0得y y0(x1 x2)x0 y0 x1x2将代入上式得y y0,即N点在直线EF上所以E,F,N三点共线(2)解:由已知A、B、M、N共线,所以A y0,y0,B(y0,y0)以AB为直径的圆的方程:x y y0 y0222x y y0 y022由得y 2y01y y0 y0 02x y2所以y y0(舍去),y y01要使圆与抛物线有异于A,B的交点,则y01 0所以存在y01,使以AB为直径的圆与抛物线有异于A,B的交点T
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- 高考 数学 圆锥曲线 练习 解析
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