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类型《高考调研》2022版一轮总复习 数学(新高考) 新课标版作业64.doc

  • 上传人(卖家):四川天地人教育
  • 文档编号:1750710
  • 上传时间:2021-09-24
  • 格式:DOC
  • 页数:5
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    资源描述:

    1、专题层级快练专题层级快练(六十四六十四) 1(2021衡水中学调研卷)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的离心率为 1 2,且过点 P(2,3) (1)求椭圆 C 的标准方程; (2)过点 P 作两条直线 l1,l2,与椭圆 C 分别交于 M,N(点 M,N 与点 P 不重合)两点,若 l1, l2的斜率之和为1,求证:直线 MN 恒过定点 答案(1)x 2 16 y2 121 (2)证明略 解析(1)离心率 e1 2,椭圆 C 的方程可化为 x2 4 y 2 3 t. 点 P(2,3)在该椭圆上,13t,t4. 椭圆 C 的标准方程为x 2 16 y2 121. (2)证明:

    2、设直线 MN 的方程为 ykxm(k 不存在时不满足要求), 联立 ykxm, x2 16 y2 121, 消去 y 并整理,得(4k23)x28kmx4m2480.(8km)24(4k2 3)(4m248)48(16k2m212) 设点 M(x1,y1),N(x2,y2), x1x2 8km 4k23,x 1x24m 248 4k23 . 设直线 PM,PN 的斜率分别为 k1,k2,则 k1k2kx1m3 x12 kx2m3 x22 1, 整理得(2k1)x1x2(m2k5)(x1x2)164m0, 把代入上式得(2km3)(8km)0,m2k3 或 m8k. 当 m2k3 时,直线 MN

    3、 过点 P(2,3),不符合题意,舍去; 当 m8k 时,48(16k264k212),由0,得 k20. 所以 x1x22k 24 k2 ,x1x21. 由抛物线的定义,知|AB|x1x228,所以 x1x26, 所以2k 24 k2 6,即 k21,解得 k1, 所以直线 l 的方程为 yx1 或 yx1. (2)证明:由(1)知 A(x1,y1),B(x2,y2),因为点 A 关于 x 轴的对称点为 D,所以 D(x1,y1), 则直线 BD 的斜率为 kBDy2y1 x2x1 y2y1 y22 4 y1 2 4 4 y2y1, 所以直线 BD 的方程为 yy1 4 y2y1(xx 1)

    4、,即(y2y1)yy2y1y124x4x1. 因为 y124x1,y224x2,x1x21,所以(y1y2)216x1x216,即 y1y24(因为 y1,y2异号), 所以(y2y1)y4y124x4y1 2 4 , 所以直线 BD 的方程为 4(x1)(y1y2)y0. 由 x10, y0, 解得 x1, y0, 所以直线 BD 过定点(1,0) 3(2021南充市测试)已知椭圆 E:x 2 a2 y2 b21(ab0)经过点 A(0,1),且离心率为 3 2 , (1)求椭圆 E 的方程; (2)过点 P(2,1)的直线与椭圆 E 交于不同两点 B,C.求证:直线 AB 和 AC 的斜率

    5、之和为定 值 答案(1)x 2 4 y21(2)证明略 解析(1)由椭圆 E 经过点 A(0,1)得,b1,设半焦距为 c,由离心率为 3 2 得,c a 3 2 , 又因为 a2b2c2,所以 a213a 2 4 ,解得 a2, 故椭圆 E 的方程为x 2 4 y21. (2)因为直线 BC 过点 P(2,1)且与椭圆 E 有两个不同交点, 所以直线 BC 的斜率一定存在且大于零 于是可设直线 BC 的方程为 yk(x2)1(k0) 代入 x24y24 并整理得(4k21)x28k(2k1)x16k(k1)0. 8k(12k)24(14k2)(16k216k)64k0. 设 B(x1,y1)

    6、,C(x2,y2),则 x1x28k(2k1) 4k21 ,x1x216k(k1) 4k21 . 设直线 AB 和 AC 的斜率分别为 k1和 k2,则 k1k2y11 x1 y21 x2 k(x12)2 x1 k(x22)2 x2 2k2(k1) (x1x2) x1x2 2k16k(k1) (2k1) 16k(k1) 2k(2k1)1,为定值 4(2020兰州市模拟)已知抛物线 C:y22px(p0)的焦点为 F,点 A(2,2),点 B 在抛物线 C 上,且满足OF FB2FA(O 为坐标原点) (1)求抛物线 C 的方程; (2)过焦点 F 任作两条相互垂直的直线 l 与 l,直线 l

    7、与抛物线 C 交于 P,Q 两点,直线 l 与抛物线 C 交于 M,N 两点,OPQ 的面积记为 S1,OMN 的面积记为 S2,求证: 1 S12 1 S22为定值 答案(1)y24x(2)证明略 解析(1)设B(x1, y1) F p 2,0, A(2, 2), OF FB2FA p 2,0 x1p 24p,y 14 , p 2x 1p 24p,y 140,x14,y14. 点 B 在抛物线 C 上,422p4,p2,y24x. (2)证明:由(1)知 F(1,0),由题意得直线 l 的斜率存在且不为零,设 l:xmy1(m0), 代入 y24x 得 y24my40,(4m)24(4)16

    8、m2160,y1y24m,y1y2 4,|y1y2| 16m2164 m21. S11 2|y 1y2|12 m21,同理可得 S22 1 m21, 1 S12 1 S22 1 4(m21) 1 4 1 m21 1 4(m21) m2 4(m21) 1 4,为定值 5.已知椭圆 E:x 2 a2 y2 b21(ab0)的左、右焦点分别为 F 1(1,0),F2(1,0),过点 F1且斜率 为 2 4 的直线与椭圆的一个交点在 x 轴上的射影恰好为 F2. (1)求椭圆 E 的方程; (2)如图,椭圆 E 的下顶点为 A,过点 B(0,2)作一条与 y 轴不重合的直 线,该直线交椭圆 E 于 C

    9、,D 两点,直线 AD,AC 分别交 x 轴于点 H, G.求证:ABG 与AOH 的面积之积为定值,并求出该定值 答案(1)x 2 2 y21(2)证明见解析 1 2 解析(1)过点 F1(1,0)且斜率为 2 4 的直线方程为 y 2 4 (x1), 令 x1,则 y 2 2 ,由题意可得 a2b21, 1 a2 1 2b21, 解得 a22,b21, 所以椭圆 E 的方程为x 2 2 y21. (2)由题意知,直线 BC 的斜率存在,设直线 BC 的方程为 ykx2, 设 D(x1,y1),C(x2,y2),将 ykx2 代入x 2 2 y21,得(12k2)x28kx60, 所以 x1

    10、x2 8k 12k2,x 1x2 6 12k2,由16k 2240,得 k23 2, 所以 y1y2k(x1x2)4 4 12k2, y1y2(kx12)(kx22)k2x1x22k(x1x2)442k 2 12k2, 由题意知直线 AD 的方程为 yy11 x1 x1,令 y0,解得 x x1 1y1, 则 H x1 1y1,0,同理可得 G x2 1y2,0, 所以 SABGSAOH 1 23| x2 1y2|1 21| x1 1y1| 3 4| x1x2 (1y1) (1y2)| 3 4| x1x2 1y1y2y1y2| 3 4| 6 12k2 1 4 12k2 42k2 12k2| 3 4| 6 12k2442k2|3 4 6 9 1 2. 所以ABG 与AOH 的面积之积为定值,该定值为1 2.

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