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类型2022高考数学真题分类汇编11解析几何.docx

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    1、2022高考数学真题分类汇编十一、解析几何一、单选题1.(2022全国甲(文)T11) 已知椭圆的离心率为,分别为C的左、右顶点,B为C的上顶点若,则C的方程为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据离心率及,解得关于的等量关系式,即可得解.【详解】解:因为离心率,解得,分别为C左右顶点,则,B为上顶点,所以.所以,因为所以,将代入,解得,故椭圆的方程为.故选:B.2.(2022全国甲(理)T10) 椭圆的左顶点为A,点P,Q均在C上,且关于y轴对称若直线的斜率之积为,则C的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】设,则,根据斜率公式结合题意可得,再

    2、根据,将用表示,整理,再结合离心率公式即可得解.【详解】解:,设,则,则,故,又,则,所以,即,所以椭圆的离心率.故选:A. 3.(2022全国乙(文)T6) 设F为抛物线的焦点,点A在C上,点,若,则( )A. 2B. C. 3D. 【答案】B【解析】【分析】根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,从而求得点的横坐标,进而求得点坐标,即可得到答案.【详解】由题意得,则,即点到准线的距离为2,所以点的横坐标为,不妨设点在轴上方,代入得,所以.故选:B4.(2022全国乙(理)T5) 设F为抛物线的焦点,点A在C上,点,若,则( )A. 2B. C. 3D. 【答案】B【解析】【分析】根据抛物线

    3、上的点到焦点和准线的距离相等,从而求得点的横坐标,进而求得点坐标,即可得到答案.【详解】由题意得,则,即点到准线的距离为2,所以点的横坐标为,不妨设点在轴上方,代入得,所以.故选:B5.(2022全国乙(理)T11)11. 双曲线C的两个焦点为,以C的实轴为直径的圆记为D,过作D的切线与C的两支交于M,N两点,且,则C的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】依题意不妨设双曲线焦点在轴,设过作圆的切线切点为,可判断在双曲线的右支,设,即可求出,在中由求出,再由正弦定理求出,最后根据双曲线的定义得到,即可得解;【详解】解:依题意不妨设双曲线焦点在轴,设过作圆的切线切点为,

    4、所以,因为,所以在双曲线的右支,所以,设,由,即,则,在中,由正弦定理得,所以,又,所以,即,所以双曲线的离心率故选:C6.(2022新高考卷T11) 已知O为坐标原点,点在抛物线上,过点的直线交C于P,Q两点,则( )A. C的准线为B. 直线AB与C相切C. D. 【答案】BCD【解析】【分析】求出抛物线方程可判断A,联立AB与抛物线的方程求交点可判断B,利用距离公式及弦长公式可判断C、D.【详解】将点的代入抛物线方程得,所以抛物线方程为,故准线方程为,A错误;,所以直线的方程为,联立,可得,解得,故B正确;设过的直线为,若直线与轴重合,则直线与抛物线只有一个交点,所以,直线的斜率存在,设

    5、其方程为,联立,得,所以,所以或,又,所以,故C正确;因为,所以,而,故D正确.故选:BCD7.(2022新高考卷T10) 已知O为坐标原点,过抛物线的焦点F的直线与C交于A,B两点,点A在第一象限,点,若,则( )A. 直线的斜率为B. C. D. 【答案】ACD【解析】【分析】由及抛物线方程求得,再由斜率公式即可判断A选项;表示出直线的方程,联立抛物线求得,即可求出判断B选项;由抛物线的定义求出即可判断C选项;由,求得,为钝角即可判断D选项.【详解】对于A,易得,由可得点在的垂直平分线上,则点横坐标为,代入抛物线可得,则,则直线的斜率为,A正确;对于B,由斜率为可得直线的方程为,联立抛物线

    6、方程得,设,则,则,代入抛物线得,解得,则,则,B错误;对于C,由抛物线定义知:,C正确;对于D,则为钝角,又,则为钝角,又,则,D正确.故选:ACD. 8. (2022北京卷T3)若直线是圆的一条对称轴,则( )A. B. C. 1D. 【答案】A【解析】【分析】若直线是圆的对称轴,则直线过圆心,将圆心代入直线计算求解【详解】由题可知圆心为,因为直线是圆的对称轴,所以圆心在直线上,即,解得故选:A二、填空题1.(2022全国甲(文)T15) 记双曲线的离心率为e,写出满足条件“直线与C无公共点”的e的一个值_【答案】2(满足皆可)【解析】【分析】根据题干信息,只需双曲线渐近线中即可求得满足要

    7、求的e值.【详解】解:,所以C的渐近线方程为,结合渐近线的特点,只需,即,可满足条件“直线与C无公共点”所以,又因为,所以,故答案为:2(满足皆可)2.(2022全国甲(文)T14) 设点M在直线上,点和均在上,则的方程为_【答案】【解析】【分析】设出点M的坐标,利用和均在上,求得圆心及半径,即可得圆的方程.【详解】解:点M在直线上,设点M为,又因为点和均在上,点M到两点的距离相等且为半径R,解得,的方程为.故答案为:3.(2022全国甲(理)T14). 若双曲线的渐近线与圆相切,则_【答案】【解析】【分析】首先求出双曲线的渐近线方程,再将圆的方程化为标准式,即可得到圆心坐标与半径,依题意圆心

    8、到直线的距离等于圆的半径,即可得到方程,解得即可【详解】解:双曲线的渐近线为,即,不妨取,圆,即,所以圆心为,半径,依题意圆心到渐近线的距离,解得或(舍去)故答案为:4.(2022全国乙(文)T15) 过四点中的三点的一个圆的方程为_【答案】或或或;【解析】【分析】设圆的方程为,根据所选点的坐标,得到方程组,解得即可;【详解】解:依题意设圆的方程为,若过,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,则,解得,所以圆的方程为,即;故答案为:或或或;5.(2022全国乙(理)T14) 过四点中的三点的一个圆的方程为_【答案】或或或;【

    9、解析】【分析】设圆的方程为,根据所选点的坐标,得到方程组,解得即可;【详解】解:依题意设圆的方程为,若过,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,则,解得,所以圆的方程为,即;故答案为:或或或;6.(2022新高考卷T14) 写出与圆和都相切的一条直线的方程_【答案】或或【解析】【分析】先判断两圆位置关系,分情况讨论即可.【详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,两圆圆心距为,等于两圆半径之和,故两圆外切,如图,当切线为l时,因为,所以,设方程为O到l的距离,解得,所以l的方程为,当切线为m时,设直线方程为,其中,由题意

    10、,解得,当切线为n时,易知切线方程为,故答案为:或或.7.(2022新高考卷T16) 已知椭圆,C的上顶点为A,两个焦点为,离心率为过且垂直于的直线与C交于D,E两点,则的周长是_【答案】13【解析】【分析】利用离心率得到椭圆的方程为,根据离心率得到直线的斜率,进而利用直线的垂直关系得到直线的斜率,写出直线的方程:,代入椭圆方程,整理化简得到:,利用弦长公式求得,得,根据对称性将的周长转化为的周长,利用椭圆的定义得到周长为.【详解】椭圆的离心率为,椭圆的方程为,不妨设左焦点为,右焦点为,如图所示,为正三角形,过且垂直于的直线与C交于D,E两点,为线段的垂直平分线,直线的斜率为,斜率倒数为, 直

    11、线的方程:,代入椭圆方程,整理化简得到:,判别式, , 得, 为线段的垂直平分线,根据对称性,的周长等于的周长,利用椭圆的定义得到周长为.故答案为:13.8.(2022新高考卷T15) 已知点,若直线关于的对称直线与圆存在公共点,则实数a的取值范围为_【答案】【解析】【分析】首先求出点关于对称点的坐标,即可得到直线的方程,根据圆心到直线的距离小于等于半径得到不等式,解得即可;【详解】解:关于对称的点的坐标为,在直线上,所以所在直线即为直线,所以直线为,即;圆,圆心,半径,依题意圆心到直线的距离,即,解得,即;故答案为:9.(2022新高考卷T16) 已知椭圆,直线l与椭圆在第一象限交于A,B两

    12、点,与x轴,y轴分别交于M,N两点,且,则直线l的方程为_【答案】【解析】【分析】令的中点为,设,利用点差法得到,设直线,求出、的坐标,再根据求出、,即可得解;【详解】解:令的中点为,因为,所以,设,则,所以,即所以,即,设直线,令得,令得,即,所以,即,解得或(舍去),又,即,解得或(舍去),所以直线,即;故答案为:10.(2022北京卷T12)已知双曲线的渐近线方程为,则_【答案】【解析】【分析】首先可得,即可得到双曲线的标准方程,从而得到、,再跟渐近线方程得到方程,解得即可;【详解】解:对于双曲线,所以,即双曲线的标准方程为,则,又双曲线的渐近线方程为,所以,即,解得;故答案为:11.(

    13、2022浙江卷T16) 已知双曲线的左焦点为F,过F且斜率为的直线交双曲线于点,交双曲线的渐近线于点且若,则双曲线的离心率是_【答案】【解析】【分析】联立直线和渐近线方程,可求出点,再根据可求得点,最后根据点在双曲线上,即可解出离心率【详解】过且斜率为的直线,渐近线,联立,得,由,得而点在双曲线上,于是,解得:,所以离心率.故答案为:12.(2022浙江卷T17) 设点P在单位圆的内接正八边形的边上,则的取值范围是_【答案】【解析】【分析】根据正八边形的结构特征,分别以圆心为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立平面直角坐标系,即可求出各顶点的坐标,设,再根据平面向量模的坐标计算公式即可得到,然

    14、后利用即可解出【详解】以圆心为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立平面直角坐标系,如图所示:则,,设,于是,因为,所以,故的取值范围是.故答案为:三、解答题1.(2022全国甲(文)T21) 设抛物线的焦点为F,点,过F的直线交C于M,N两点当直线MD垂直于x轴时,(1)求C的方程;(2)设直线与C的另一个交点分别为A,B,记直线的倾斜角分别为当取得最大值时,求直线AB的方程【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)由抛物线的定义可得,即可得解;(2)设点的坐标及直线,由韦达定理及斜率公式可得,再由差角的正切公式及基本不等式可得,设直线,结合韦达定理可解.【小问1详解】抛物线的准线为,当

    15、与x轴垂直时,点M的横坐标为p,此时,所以,所以抛物线C的方程为;【小问2详解】设,直线,由可得,由斜率公式可得,直线,代入抛物线方程可得,所以,同理可得,所以又因为直线MN、AB的倾斜角分别为,所以,若要使最大,则,设,则,当且仅当即时,等号成立,所以当最大时,设直线,代入抛物线方程可得,所以,所以直线.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用抛物线方程对斜率进行化简,利用韦达定理得出坐标间的关系.2.(2022全国甲(理)T)20. 设抛物线的焦点为F,点,过F的直线交C于M,N两点当直线MD垂直于x轴时,(1)求C的方程;(2)设直线与C的另一个交点分别为A,B,记直线的倾斜角分别为当取

    16、得最大值时,求直线AB的方程【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)由抛物线的定义可得,即可得解;(2)设点的坐标及直线,由韦达定理及斜率公式可得,再由差角的正切公式及基本不等式可得,设直线,结合韦达定理可解.【小问1详解】抛物线的准线为,当与x轴垂直时,点M的横坐标为p,此时,所以,所以抛物线C的方程为;【小问2详解】设,直线,由可得,由斜率公式可得,直线,代入抛物线方程可得,所以,同理可得,所以又因为直线MN、AB的倾斜角分别为,所以,若要使最大,则,设,则,当且仅当即时,等号成立,所以当最大时,设直线,代入抛物线方程可得,所以,所以直线.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用抛

    17、物线方程对斜率进行化简,利用韦达定理得出坐标间的关系. 3.(2022全国乙(文)T)21. 已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过两点(1)求E的方程;(2)设过点的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足证明:直线HN过定点【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;(2)设出直线方程,与椭圆C的方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解.【小问1详解】解:设椭圆E的方程为,过,则,解得,所以椭圆E的方程为:.【小问2详解】,所以,若过点的直线斜率不存在,直线.代入,可得,代入AB方程,可得,由得到.求得HN方程

    18、:,过点.若过点的直线斜率存在,设.联立得,可得,且联立可得可求得此时,将,代入整理得,将代入,得显然成立,综上,可得直线HN过定点【点睛】求定点、定值问题常见的方法有两种:从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.4.(2022全国乙(理)T20)已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过两点(1)求E的方程;(2)设过点的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足证明:直线HN过定点【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;(2)设出直线方程,与椭圆C的

    19、方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解.【小问1详解】解:设椭圆E的方程为,过,则,解得,所以椭圆E的方程为:.【小问2详解】,所以,若过点的直线斜率不存在,直线.代入,可得,代入AB方程,可得,由得到.求得HN方程:,过点.若过点的直线斜率存在,设.联立得,可得,且联立可得可求得此时,将,代入整理得,将代入,得显然成立,综上,可得直线HN过定点【点睛】求定点、定值问题常见的方法有两种:从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.5.(2022新高考卷T21) 已知点在双曲线上,直线l交C于P,Q两点,直线的斜率之和为0(1)求

    20、l的斜率;(2)若,求的面积【答案】(1); (2)【解析】【分析】(1)由点在双曲线上可求出,易知直线l的斜率存在,设,再根据,即可解出l的斜率;(2)根据直线的斜率之和为0可知直线的倾斜角互补,再根据即可求出直线的斜率,再分别联立直线与双曲线方程求出点的坐标,即可得到直线的方程以及的长,由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,即可得出的面积【小问1详解】因为点在双曲线上,所以,解得,即双曲线易知直线l的斜率存在,设,联立可得,所以,所以由可得,即,即,所以,化简得,即,所以或,当时,直线过点,与题意不符,舍去,故【小问2详解】不妨设直线的倾斜角为,因为,所以,因为,所以,即,即,解得,于是

    21、,直线,直线,联立可得,因为方程有一个根为,所以,同理可得,所以,点到直线的距离,故的面积为6.(2022新高考卷T21) 设双曲线的右焦点为,渐近线方程为(1)求C的方程;(2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点在C上,且过P且斜率为的直线与过Q且斜率为的直线交于点M,请从下面中选取两个作为条件,证明另外一个条件成立:M在上;注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【答案】(1) (2)见解析【解析】【分析】(1)利用焦点坐标求得的值,利用渐近线方程求得的关系,进而利用的平方关系求得的值,得到双曲线的方程;(2)先分析得到直线的斜率存在且不为零,设直线AB的斜率为k,

    22、 M(x0,y0),由|AM|=|BM|等价分析得到;由直线和的斜率得到直线方程,结合双曲线的方程,两点间距离公式得到直线PQ的斜率,由等价转化为,由在直线上等价于,然后选择两个作为已知条件一个作为结论,进行证明即可.【小问1详解】右焦点为,,渐近线方程为,C的方程为:;【小问2详解】由已知得直线的斜率存在且不为零,直线的斜率不为零,若选由推或选由推:由成立可知直线的斜率存在且不为零;若选推,则为线段的中点,假若直线的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知在轴上,即为焦点,此时由对称性可知、关于轴对称,与从而,已知不符;总之,直线的斜率存在且不为零.设直线的斜率为,直线方程为,则条件在上,等价于;

    23、两渐近线的方程合并为,联立消去y并化简整理得:设,线段中点为,则,设,则条件等价于,移项并利用平方差公式整理得:,,即,即;由题意知直线的斜率为, 直线的斜率为,由,所以直线的斜率,直线,即,代入双曲线的方程,即中,得:,解得的横坐标:,同理:,,条件等价于,综上所述:条件在上,等价于;条件等价于;条件等价于;选推:由解得:,成立;选推:由解得:,成立;选推:由解得:,成立.7.(2022北京卷T19) 已知椭圆:的一个顶点为,焦距为(1)求椭圆E的方程;(2)过点作斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与x轴交于点M,N,当时,求k的值【答案】(1) (2)【解析】【

    24、分析】(1)依题意可得,即可求出,从而求出椭圆方程;(2)首先表示出直线方程,设、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,由直线、的方程,表示出、,根据得到方程,解得即可;【小问1详解】解:依题意可得,又,所以,所以椭圆方程为;【小问2详解】解:依题意过点的直线为,设、,不妨令,由,消去整理得,所以,解得,所以,直线的方程为,令,解得,直线的方程为,令,解得,所以,所以,即即即整理得,解得8.(2022浙江卷T21)如图,已知椭圆设A,B是椭圆上异于的两点,且点在线段上,直线分别交直线于C,D两点(1)求点P到椭圆上点的距离的最大值;(2)求的最小值【答案】(1); (2)【解析】【分析】(1

    25、)设是椭圆上任意一点,再根据两点间的距离公式求出,再根据二次函数的性质即可求出;(2)设直线与椭圆方程联立可得,再将直线方程与的方程分别联立,可解得点的坐标,再根据两点间的距离公式求出,最后代入化简可得,由柯西不等式即可求出最小值【小问1详解】设是椭圆上任意一点,则 ,当且仅当时取等号,故的最大值是.【小问2详解】设直线,直线方程与椭圆联立,可得,设,所以,因为直线与直线交于,则,同理可得,.则,当且仅当时取等号,故的最小值为.【点睛】本题主要考查最值的计算,第一问利用椭圆的参数方程以及二次函数的性质较好解决,第二问思路简单,运算量较大,求最值的过程中还使用到柯西不等式求最值,对学生的综合能力要求较高,属于较难题

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