14.2021届高考数学(文)大一轮复习(课件 教师用书 课时分层训练)_热点探究课5 平面解析几何中的高考热点问题 (3份打包)
展开热点探究训练(五)
平面解析几何中的高考热点问题
1.(2014·全国卷Ⅱ)设F1,F2分别是椭圆C:+=1(a>b>0)的左、右焦点,M是C上一点且MF2与x轴垂直,直线MF1与C的另一个交点为N.
(1)若直线MN的斜率为,求C的离心率;
(2)若直线MN在y轴上的截距为2,且|MN|=5|F1N|,求a,b.
[解] (1)根据c=及题设知M,=,2b2=3ac.2分
将b2=a2-c2代入2b2=3ac,
解得=,=-2(舍去).
故C的离心率为.5分
(2)由题意,原点O为F1F2的中点,MF2∥y轴,
所以直线MF1与y轴的交点D(0,2)是线段MF1的中点,
故=4,即b2=4a. ①8分
由|MN|=5|F1N|得|DF1|=2|F1N|.
设N(x1,y1),由题意知y1<0,则
即10分
代入C的方程,得+=1.②
将①及c=代入②得+=1.
解得a=7,b2=4a=28,故a=7,b=2.12分
2.已知椭圆C的方程为:x2+2y2=4.
(1)求椭圆C的离心率;
(2)设O为坐标原点,若点A在直线y=2上,点B在椭圆C上,且OA⊥OB,求线段AB长度的最小值.
[解] (1)由题意,椭圆C的标准方程为+=1,
所以a2=4,b2=2,从而c2=a2-b2=2.2分
因此a=2,c=.
故椭圆C的离心率e==.5分
(2)设点A,B的坐标分别为(t,2),(x0,y0),其中x0≠0.
因为OA⊥OB,则·=0,
所以tx0+2y0=0,解得t=-.8分
又x+2y=4,
所以|AB|2=(x0-t)2+(y0-2)2=2+(y0-2)2
=x+y++4=x+++4
=++4(0<x≤4).10分
因为+≥4(0<x≤4),且当x=4时等号成立,
所以|AB|2≥8.
故线段AB长度的最小值为2.12分
3.如图4,已知抛物线C:x2=4y,过点M(0,2)任作一直线与C相交于A,B两点,过点B作y轴的平行线与直线AO相交于点D(O为坐标原点).
图4
(1)证明:动点D在定直线上;
(2)作C的任意一条切线l(不含x轴),与直线y=2相交于点N1,与(1)中的定直线相交于点N2,证明:|MN2|2-|MN1|2为定值,并求此定值.
【导学号:31222333】
[解] (1)证明:依题意可设AB方程为y=kx+2,代入x2=4y,得x2=4(kx+2),即x2-4kx-8=0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则有x1x2=-8.
直线AO的方程为y=x;BD的方程为x=x2.2分
解得交点D的坐标为
注意到x1x2=-8及x=4y1,
则有y===-2.
因此D点在定直线y=-2上(x≠0).5分
(2)依题设,切线l的斜率存在且不等于0,设切线l的方程为y=ax+b(a≠0),代入x2=4y得x2=4(ax+b),
即x2-4ax-4b=0.8分
由Δ=0得(4a)2+16b=0,化简整理得b=-a2.
故切线l的方程可写为y=ax-a2.
分别令y=2,y=-2得N1,N2的坐标为
N1,N2,10分
则|MN2|2-|MN1|2=2+42-2=8,
即|MN2|2-|MN1|2为定值8.12分
4.(2017·郑州质检)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,点P(0,1)和点A(m,n)(m≠0)都在椭圆C上,直线PA交x轴于点M. 【导学号:31222334】
(1)求椭圆C的方程,并求点M的坐标(用m,n表示);
(2)设O为原点,点B与点A关于x轴对称,直线PB交x轴于点N.问:y轴上是否存在点Q,使得∠OQM=∠ONQ?若存在,求点Q的坐标;若不存在,说明理由.
[解] ∵b=1,e=,
∴解得a2=2.3分
故椭圆C的方程为+y2=1.
设M(xM,0),
由于点A(m,n)在椭圆C上,
∴-1<n<1.5分
∵直线PA的方程为y-1=x,
∴xM=,则 M.
(2)∵点B与点A关于x轴对称,
∴B(m,-n).
设N(xN,0),则xN=.8分
“存在点Q(0,yQ)使得∠OQM=∠ONQ”等价于“存在点Q(0,yQ)使得=”,
即yQ满足y=|xM||xN|.
∵xM=,xN=,+n2=1,
∴y=|xM||xN|==2.10分
∴yQ=或yQ=-.
故在y轴上存在点Q,使得∠OQM=∠ONQ.
点Q的坐标为(0,)或(0,-).12分
5.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的右焦点为F(1,0),右顶点为A,且|AF|=1.
图5
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)若动直线l:y=kx+m与椭圆C有且只有一个交点P,且与直线x=4交于点Q,问:是否存在一个定点M(t,0),使得 ·=0.若存在,求出点M的坐标;若不存在,说明理由. 【导学号:31222335】
[解] (1)由c=1,a-c=1,得a=2,∴b=,3分
故椭圆C的标准方程为+=1.5分
(2)由
消去y得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
∴Δ=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)=0,
即m2=3+4k2.8分
设P(xP,yP),则xP=-=-,
yP=kxP+m=-+m=,即P.
∵M(t,0),Q(4,4k+m),
∴=,=(4-t,4k+m),10分
∴·=·(4-t)+·(4k+m)=t2-4t+3+(t-1)=0恒成立,故即t=1.
∴存在点M(1,0)符合题意.12分
6.(2016·全国卷Ⅲ)已知抛物线C:y2=2x的焦点为F,平行于x轴的两条直线l1,l2分别交C于A,B两点,交C的准线于P,Q两点.
(1)若F在线段AB上,R是PQ的中点,证明AR∥FQ;
(2)若△PQF的面积是△ABF的面积的两倍,求AB中点的轨迹方程.
[解] 由题意知F,
设直线l1的方程为y=a,直线l2的方程为y=b,
则ab≠0,且A,B,P,Q,R.
记过A,B两点的直线为l,则l的方程为2x-(a+b)y+ab=0.2分
(1)证明:由于F在线段AB上,故1+ab=0.
记AR的斜率为k1,FQ的斜率为k2,则
k1=====-b==k2.
所以AR∥FQ.5分
(2)设l与x轴的交点为D(x1,0),
则S△ABF=|b-a||FD|=|b-a|,S△PQF=.8分
由题意可得|b-a|=,
所以x1=0(舍去)或x1=1.
设满足条件的AB的中点为E(x,y).
当AB与x轴不垂直时,
由kAB=kDE可得=(x≠1).10分
而=y,所以y2=x-1(x≠1).
当AB与x轴垂直时,E与D重合,此时E点坐标为(1,0),满足方程y2=x-1.
所以,所求的轨迹方程为y2=x-1.12分
