2018届高考数学二轮复习 第一部分 层级三 30分的拉分题 因人而定酌情自选 文.doc

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第一部分 层级三 30分的拉分题 因人而定酌情自选压轴专题(一)选择题第12题、填空题第16题的抢分策略全国卷3年考情分析年份卷别考查内容命题分析2017卷椭圆的标准方程和性质选择题第12题、填空题第16题,一般难度较大,从近几年试题分析,这两道题主要考查函数与导数问题、创新问题、圆锥曲线的性质、数列、三角函数、立体几何等知识大多数考生对这类题目存在畏惧心理,其实若能静下心来审读这类题目,也是完全可以得分的一些能力欠佳的考生,会用一定的猜题技巧,极有可能猜对答案,即平常我们所说的“瞎猜的不如会猜的”三棱锥的体积与球的表面积公式、面面垂直的性质等卷抛物线的定义及性质、直线与抛物线的位置关系解三角形、三角恒等变换卷函数的零点分段函数、解不等式2016卷函数的单调性、导数的应用卷二次函数、抽象函数的对称性实际问题中的逻辑推理卷直线与椭圆的位置关系、椭圆的离心率求法2015卷对称问题中函数解析式的求法、指数式与对数式的互化双曲线的定义、标准方程、三角形的面积卷函数的奇偶性、对数函数的性质、复合函数的单调性导数的几何意义及其应用审题探寻实质典例(2016四川高考)在平面直角坐标系中,当P(x,y)不是原点时,定义P的“伴随点”为P,;当P是原点时,定义P的“伴随点”为它自身现有下列命题:若点A的“伴随点”是点A,则点A的“伴随点”是点A;单位圆上的点的“伴随点”仍在单位圆上;若两点关于x轴对称,则它们的“伴随点”关于y轴对称;若三点在同一条直线上,则它们的“伴随点”一定共线其中的真命题是_(写出所有真命题的序号)解析对于,特殊值法取A(1,1),则A,A的“伴随点”为点(1,1)故为假命题对于,单位圆的方程为x2y21,设其上任意一点(x,y)的“伴随点”为(x,y),则y2(x)2y2x21.故为真命题设A(x,y),B(x,y),则它们的伴随点分别为A,B,A与B关于y轴对称,故为真命题设共线的三点A(1,0),B(0,1),C(1,2),则它们的伴随点分别为A(0,1),B(1,0),C,此三点不共线,故为假命题故真命题为.答案题后悟通1解答此题应理解“伴随点”的含义,即P(x,y)P,问题即可解决2解答新定义问题要仔细观察,认真阅读,在彻底领悟、准确辨析的基础上,进行归纳、类比,将新定义问题转化为已有知识的问题解决 针对训练1(2018届高三湘中高三联考)对于数列an,定义Hn为an的“优值”,现在已知某数列an的“优值”Hn2n1,记数列ankn的前n项和为Sn,若SnS5对任意的nN*恒成立,则实数k的取值范围为_解析:由Hn2n1,得n2n1a12a22n1an,则当n2时,(n1)2na12a22n2an1,得2n1ann2n1(n1)2n,所以an2n2,令bnankn(2k)n2,又SnS5对任意的nN*恒成立,所以即解得k.答案:运算善用技巧典例(2016全国卷)若直线ykxb是曲线yln x2的切线,也是曲线yln(x1)的切线,则b_.解析求得(ln x2),ln(x1).设曲线yln x2上的切点为(x1,y1),曲线yln(x1)上的切点为(x2,y2),则k,所以x21x1.又y1ln x12,y2ln(x21)ln x1,所以k2,所以x1,y1ln 22ln 2,所以by1kx12ln 211ln 2.答案1ln 2题后悟通解答本题体现了运算技巧,在求解中,巧妙地利用斜率k得出x1x21,利用斜率公式可求得k的值,再代入直线方程,求出b的值解答此类问题应注意整体代换、变形代换的思想 针对训练2(2017郑州质检)设正实数x,y满足x,y1,不等式a恒成立,则a的最大值为()A2 B4C8 D16解析:选C法一:依题意得,2x10,y10,428,即8,当且仅当即时,取等号,因此的最小值是8,即a8,故a的最大值是8.法二:令m2x1,ny1,则m0,n0,x,yn1,28,当且仅当m1且n1,即x1,y2时取等号,即8,故a8,所以a的最大值是8.排除简化过程典例(2017天津高考)已知函数f(x)设aR,若关于x的不等式f(x)在R上恒成立,则a的取值范围是()A2,2 B2,2C2,2 D2,2 解析选A法一:作出f(x)的图象如图所示当y的图象经过点(0,2)时,可知a2.当ya的图象与yx的图象相切时,由ax,得x22ax40,由0,并结合图象可得a2.要使f(x)恒成立,当a0时,需满足a2,即2a0,当a0时,需满足a2,即0a2,综上可知,2a2.法二:f(x)在R上恒成立,f(x)af(x)在R上恒成立令g(x)f(x).当0x1时,f(x)x2,g(x)x2x22,即g(x)max2.当x0时,f(x)x2,g(x)x22,即g(x)2.当x1时,f(x)x,g(x)xx2,即g(x)max2.a2.令h(x)f(x).当0x1时,f(x)x2,h(x)x222,即h(x)min2.当x0时,f(x)x2,h(x)x2x22,即h(x)2.当x1时,f(x)x,h(x)x2,即h(x)min2.a2.综上可知,2a2.法三:若a2,则当x0时,f(0)2,而2,不等式不成立,故排除选项C,D.若a2,则当x0时,f(0)2,而2,不等式不成立,故排除选项B.故选A.题后悟通此题直接求解难度较大,但也有一定的技巧可取,通过比较四个选项,只需判断a2,2是否满足条件即可,这种策略在做选择题时经常用到 针对训练3(2017东北四市高考模拟)已知函数f(x),若对a,b,cR,f(a),f(b),f(c)都为某个三角形的三边长,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.解析:选Cf(x)1,令tcos x2,由于1cos x1,因此1t3,设g(t)1(1t3)法一:若对a,b,cR,f(a),f(b),f(c)都为某个三角形的三边长,不妨设ac,bf(c)恒成立,故只需2f(x)minf(x)max即可,即2g(t)ming(t)max.当m2时,f(a)f(b)f(c)1,成立,故m2符合题意;当m2时,g(t)1在1,3上单调递增,则解得m2时,g(t)1在1,3上单调递减,则解得2m5.综上,m5.法二:令m5,则g(t)1(1t3),2g(t)4.取f(a)f(b)2,f(c)4.不合题意,排除A、B;取m,则g(t)1(1t3),g(t),取f(a),f(b),f(c),不合题意,排除D,故选C.破解巧取特殊典例(2016全国卷)已知函数f(x)(xR)满足f(x)2f(x),若函数y与yf(x)图象的交点为(x1,y1),(x2,y2),(xm,ym),则(xiyi)()A0 BmC2m D4m解析法一:因为f(x)2f(x),所以f(x)f(x)2.因为0,1,所以函数yf(x)的图象关于点(0,1)对称函数y1,故其图象也关于点(0,1)对称所以函数y与yf(x)图象的交点(x1,y1),(x2,y2),(xm,ym)成对出现,且每一对均关于点(0,1)对称,所以i0,i2m,所以(xiyi)m.法二:因为f(x)2f(x),所以f(x)f(x)2.因为0,1,所以函数yf(x)的图象关于点(0,1)对称可设yf(x)x1,由得交点(1,0),(1,2),则x1y1x2y22,结合选项,应选B.答案B题后悟通1解答此题的思路是由条件f(x)2f(x)知yf(x)的图象关于点(0,1)对称,从而构造特殊函数yx1,解出与y的交点坐标,代入、验证2处理此类问题经常根据题中所给出的条件巧妙选择特殊函数、特殊图形、特殊位置等进行求解 针对训练4(2017沈阳质检)已知P是双曲线y21上任意一点,过点P分别作双曲线的两条渐近线的垂线,垂足分别为A,B,则的值是()A B.C D.解析:选A法一:令点P(x0,y0),因为该双曲线的渐近线分别是y0,y0,所以可取|PA|,|PB|,又cosAPBcosAOBcos2AOxcos,所以|cosAPB.法二:如图,由题意知,双曲线的渐近线方程为yx,AOB60,APB120,0,则a(ex1ex1)2a,要使f(x)有唯一零点,则必有2a1,即a.若a0,则f(x)的零点不唯一综上所述,a.3已知函数f(x)在(1,)上单调,且函数yf(x2)的图象关于直线x1对称,若数列an是公差不为0的等差数列,且f(a50)f(a51),则数列an的前100项的和为()A200 B100C0 D50解析:选B因为函数yf(x2)的图象关于直线x1对称,则函数f(x)的图象关于直线x1对称又函数f(x)在(1,)上单调,数列an是公差不为0的等差数列,且f(a50)f(a51),所以a50a512,所以S10050(a50a51)100.4(2017贵州适应性考试)已知点A是抛物线x24y的对称轴与准线的交点,点F为抛物线的焦点,P在抛物线上且满足|PA|m|PF|,当m取最大值时,|PA|的值为()A1 BC.D2解析:选D设P(x,y),由抛物线的定义知|PF|y1,|PA|,所以m,平方得m2,又x24y,当y0时,m1,当y0时,m211,由基本不等式可知y2,当且仅当y1时取等号,此时m取得最大值,故|PA|2.5对任意实数a,b,c,d,定义已知函数f(x),直线l:kxy32k0,若直线l与函数f(x)的图象有两个交点,则实数k的取值范围是()A. B.C.D(1,1)解析:选A由题意知,f(x)直线l:yk(x2)3过定点A(2,3),画出函数f(x)的图象,如图所示,其中f(x)(x2或x2)的图象为双曲线的上半部分,f(x) (2x2)的图象为椭圆的上半部分,B(2,0),设直线AD与椭圆相切,D为切点由图可知,当kABk1或1kkAD时,直线l与f(x)的图象有两个交点kAB,将ykAD(x2)3与y (2x0时,函数f(x)的图象恒在直线ykx的下方,则k的取值范围是()A. B.C. D.解析:选B由题意,当x0时,f(x)kx恒成立由f()0.又f(x),由切线的几何意义知,要使f(x)kx恒成立,必有kf(0).要证k时不等式恒成立,只需证g(x)x0,g(x)0,g(x)在(0,)上单调递减,g(x)g(0)0,不等式成立综上,k.8设D,E分别为线段AB,AC的中点,且BE0,记为与的夹角,则下述判断正确的是()Acos 的最小值为Bcos 的最小值为Csin的最小值为Dsin的最小值为解析:选D依题意得()()(2),BE()()(2)由BE0,得(2)(2)0,即222250,整理得,|2|2|cos 2|,所以cos ,sin2cos 22cos21221,所以sin2的最小值是.9(2017石家庄质检)在九章算术中,将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑,在鳖臑ABCD中,AB平面BCD,且BDCD,ABBDCD,点P在棱AC上运动,设CP的长度为x,若PBD的面积为f(x),则f(x)的图象大致是()解析:选A如图,作PQBC于Q,作QRBD于R,连接PR,则由鳖臑的定义知PQAB,QRCD.设ABBDCD1,则,即PQ,又,所以QR,所以PR ,所以f(x) ,结合图象知选A.10过坐标原点O作单位圆x2y21的两条互相垂直的半径OA,OB,若在该圆上存在一点C,使得ab(a,bR),则以下说法正确的是()A点P(a,b)一定在单位圆内B点P(a,b)一定在单位圆上C点P(a,b)一定在单位圆外D当且仅当ab0时,点P(a,b)在单位圆上解析:选B使用特殊值法求解设A(1,0),B(0,1),则ab(a,b)C在圆上,a2b21,点P(a,b)在单位圆上,故选B.二、填空题1已知函数f(x)当1a2时,关于x的方程ff(x)a实数解的个数为_解析:当1a2时,作出f(x)的图象如图所示,令uf(x),则f(u)a,由f(x)的图象可知,若u满足u0,解得u1或2eue2,显然,当x0,u0,2eue2时,f(x)u也有2个解因此ff(x)a有4个实数解答案:42(2015全国卷)在平面四边形ABCD中,ABC75,BC2,则AB的取值范围是_解析:(特殊图形)如图所示,延长BA,CD交于E,平移AD,当A与D重合于E点时,AB最长,在BCE中,BC75,E30,BC2,由正弦定理可得,即,解得BE,平移AD,当D与C重合时,AB最短,此时与AB交于F,在BCF中,BBFC75,FCB30,由正弦定理知,即,解得BF,所以AB的取值范围是(,)答案:(,)3设0mBD,即2xx3,x1,ABADBD,即2xx3,x3,所以x(1,3)在ABD中,由余弦定理得9(2x)2x222xxcos A,即cos A,SABC2SABD22xxsin A2x2 ,令tx2,则t(1,9),SABC ,当t5,即x时,SABC有最大值6.答案:67对于函数f(x)与g(x),若存在xR|f(x)0,xR|g(x)0,使得|1,则称函数f(x)与g(x)互为“零点密切函数”,现已知函数f(x)ex2x3与g(x)x2axx4互为“零点密切函数”,则实数a的取值范围是_解析:易知函数f(x)为增函数,且f(2)e22230,所以函数f(x)ex2x3只有一个零点x2,则取2,由|2|1,知13.由f(x)与g(x)互为“零点密切函数”知函数g(x)x2axx4在区间1,3内有零点,即方程x2axx40在1,3内有解,所以ax1,而函数yx1在1,2上单调递减,在2,3上单调递增,所以当x2时,a取最小值3,且当x1时,a4,当x3时,a,所以amax4,所以实数a的取值范围是3,4答案:3,48对于数列an,定义an为数列an的一阶差分数列,其中anan1an(nN*)对正整数k,规定kan为数列an的k阶差分数列,其中kank1an1k1an(k1an)若数列2an的各项均为2,且满足a11a2 0150,则a1的值为_解析:因为数列2an的各项均为2,即an1an2,所以ana12n2,即an1ana12n2,所以ana1(n1)a1(0242n4)(n1)a1(n1)(n2)(n2),所以即解得a120 140.答案:20 1409已知圆O:x2y21 和点A(2,0),若定点B(b,0)(b2) 和常数 满足:对圆 O上任意一点 M,都有|MB|MA|,则b_ ;_ .解析:法一:(三角换元)在圆O上任意取一点M(cos ,sin ),则由|MB|MA|可得(cos b)2sin22(cos 2)2sin2,整理得1b252(2b42)cos 0,即解得法二:(特殊点)既然对圆O上任意一点M,都有|MB|MA|,使得与b为常数,那么取M(1,0)与M(0,1)代入|MB|MA|,得解得答案:10(2017江苏高考)设f(x)是定义在R上且周期为1的函数,在区间0,1)上,f(x)其中集合D,则方程f(x)lg x0的解的个数是_解析:由于f(x)0,1),因此只需考虑1x10的情况,在此范围内,当xQ且xZ时,设x,q,pN*,p2且p,q互质若lg xQ,则由lg x(0,1),可设lg x,m,nN*,m2且m,n互质,因此10,则10nm,此时左边为整数,右边为非整数,矛盾,因此lg xQ,故lg x不可能与每个周期内xD对应的部分相等,只需考虑lg x与每个周期内xD部分的交点画出函数草图(如图),图中交点除(1,0)外其他交点横坐标均为无理数,属于每个周期xD的部分,且x1处(lg x)b0)的左焦点为(,0),e.(1)求椭圆C的方程;(2)如图,设R(x0,y0)是椭圆C上一动点,由原点O向圆(xx0)2(yy0)24引两条切线,分别交椭圆于点P,Q,若直线OP,OQ的斜率存在,并记为k1,k2,求证:k1k2为定值;解:(1)由题意得,c,e,解得a2,b,椭圆C的方程为1.(2)证明:由已知,直线OP:yk1x,OQ:yk2x,且与圆R相切,2,化简得(x4)k2x0y0k1y40,同理,可得(x4)k2x0y0k2y40,k1,k2是方程(x4)k22x0y0ky40的两个不相等的实数根,x40,0,k1k2.点R(x0,y0)在椭圆C上,1,即y6x,k1k2.故k1k2为定值构造函数求最值典例(2017浙江高考)如图,已知抛物线x2y,点A,B,抛物线上的点P(x,y).过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.(1)求直线AP斜率的取值范围;(2)求|PA|PQ|的最大值解(1)设直线AP的斜率为k,kx,因为xb0)的左、右两个焦点分别为F1,F2,离心率e,短轴长为2.(1)求椭圆的方程;(2)点A为椭圆上的一动点(非长轴端点),AF2的延长线与椭圆交于B点,AO的延长线与椭圆交于C点,求ABC面积的最大值解:(1)由题意得解得故椭圆的标准方程为y21.(2)当直线AB的斜率不存在时,不妨取A,B,C,故SABC2.当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为yk(x1),联立方程消去y,化简得(2k21)x24k2x2k220,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2,|AB| 2,点O到直线kxyk0的距离d,O是线段AC的中点,点C到直线AB的距离为2d,SABC|AB|2d2 2 0)的直线交E于A,M两点,点N在E上,MANA.(1)当t4,|AM|AN|时,求AMN的面积;(2)当2|AM|AN|时,求k的取值范围解设M(x1,y1),则由题意知y10.(1)当t4时,E的方程为1,A(2,0)由已知及椭圆的对称性知,直线AM的倾斜角为.因此直线AM的方程为yx2.将xy2代入1,得7y212y0.解得y0或y,所以y1.因此AMN的面积SAMN2.(2)由题意t3,k0,A(,0)将直线AM的方程yk(x)代入1得(3tk2)x22tk2xt2k23t0.由x1(),得x1,故|AM|x1|.由题设,直线AN的方程为y(x),故同理可得|AN|.由2|AM|AN|,得,即(k32)t3k(2k1)当k时上式不成立,因此t.t3等价于0,即0.因此得或解得kb0),焦距为2c,由已知得,ca,b2a2c2.以椭圆E的长轴和短轴为对角线的四边形的周长为4,42a4,a2,b1.椭圆E的方程为x21.(2)根据已知得P(0,m),设A(x1,kx1m),B(x2,kx2m),由消去y,得(k24)x22mkxm240.由已知得4m2k24(k24)(m24)0,即k2m240,且x1x2,x1x2.由3,得x13x2.3(x1x2)24x1x212x12x0.0,即m2k2m2k240.当m21时,m2k2m2k240不成立,k2.k2m240,m240,即0.解得1m2b0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三点在椭圆C上(1)求C的方程;(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点若直线P2A与直线P2B的斜率的和为1,证明:l过定点解(1)由于P3,P4两点关于y轴对称,故由题设知椭圆C经过P3,P4两点又由知,椭圆C不经过点P1,所以点P2在椭圆C上因此解得故椭圆C的方程为y21.(2)证明:设直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.如果l与x轴垂直,设l:xt,由题设知t0,且|t|0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2.而k1k2.由题设k1k21,故(2k1)x1x2(m1)(x1x2)0.即(2k1)(m1)0.解得k.当且仅当m1时,0,于是l:yxm,即y1(x2),所以l过定点(2,1)题后悟通直线过定点问题的解题模型针对训练4(2017郑州模拟)已知动圆M恒过点(0,1),且与直线y1相切(1)求圆心M的轨迹方程;(2)动直线l过点P(0,2),且与点M的轨迹交于A,B两点,点C与点B关于y轴对称,求证:直线AC恒过定点解:(1)由题意得,点M与点(0,1)的距离始终等于点M到直线y1的距离,由抛物线的定义知圆心M的轨迹是以点(0,1)为焦点,直线y1为准线的抛物线,则1,p2.圆心M的轨迹方程为x24y.(2)证明:设直线l:ykx2,A(x1,y1),B(x2,y2),则C(x2,y2),联立方程消去y,得x24kx80,x1x24k,x1x28.kAC,直线AC的方程为yy1(xx1)即yy1(xx1)xx1x,x1x28,yxx2,即直线AC恒过定点(0,2).假设存在定结论(探索性问题)典例已知椭圆C:1(ab0)的左、右焦点分别为F1(1,0),F2(1,0),点A在椭圆C上(1)求椭圆C的标准方程;(2)是否存在斜率为2的直线,使得当直线与椭圆C有两个不同交点M,N时,能在直线y上找到一点P,在椭圆C上找到一点Q,满足NQ?若存在,求出直线的方程;若不存在,说明理由解(1)设椭圆C的焦距为2c,则c1,因为A在椭圆C上,所以2a|AF1|AF2|2,因此a,b2a2c21,故椭圆C的方程为y21.(2)不存在满足条件的直线,证明如下:假设存在斜率为2的直线,满足条件,则设直线的方程为y2xt,设M(x1,y1),N(x2,y2),P,Q(x4,y4),MN的中点为D(x0,y0),由消去x,得9y22tyt280,所以y1y2,且4t236(t28)0,故y0,且3t3.由NQ,得(x4x2,y4y2),所以有y1y4y2,y4y1y2t.也可由NQ,知四边形PMQN为平行四边形,而D为线段MN的中点,因此,D也为线段PQ的中点,所以y0,又3t3,所以y40),以椭圆内一点M(2,1)为中点作弦AB,设线段AB的中垂线与椭圆相交于C,D两点(1)求椭圆的离心率;(2)试判断是否存在这样的m,使得A,B,C,D在同一个圆上,并说明理由解:(1)将方程化成椭圆的标准方程1(m0),则a,c ,故e.(2)由题意,设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),直线AB的斜率存在,设为k,则直线AB的方程为yk(x2)1,代入x22y2m(m0),消去y,得(12k2)x24k(12k)x2(2k1)2m0(m0)所以x1x24,即k1,此时,由0,得m6.则直线AB的方程为xy30,直线CD的方程为xy10.由得3y22y1m0,y3y4,故CD的中点N为.由弦长公式,可得|AB| |x1x2|.|CD|y3y4|AB|,若存在圆,则圆心在CD上,因为CD的中点N到直线AB的距离d.|NA|2|NB|222,又22,故存在这样的m(m6),使得A,B,C,D在同一个圆上高考大题通法点拨 圆锥曲线问题重在“设”设点、设线 思维流程策略指导圆锥曲线解答题的常见类型是:第1小题通常是根据已知条件,求曲线方程或离心率,一般比较简单第2小题往往是通过方程研究曲线的性质弦长问题、中点弦问题、动点轨迹问题、定点与定值问题、最值问题、相关量的取值范围问题等等,这一小题综合性较强,可通过巧设“点”“线”,设而不求在具体求解时,可将整个解题过程分成程序化的三步:第一步,联立两个方程,并将消元所得方程的判别式与根与系数的关系正确写出;第二步,用两个交点的同一类坐标的和与积,来表示题目中涉及的位置关系和数量关系;第三步,求解转化而来的代数问题,并将结果回归到原几何问题中在求解时,要根据题目特征,恰当的设点、设线,以简化运算典例已知椭圆C:1(ab0)的右焦点为F(1,0),且点P在椭圆C上,O为坐标原点(1)求椭圆C的标准方程;(2)设过定点T(0,2)的直线l与椭圆C交于不同的两点A,B,且AOB为锐角,求直线l的斜率k的取值范围;(3)过椭圆C1:1上异于其顶点的任一点P,作圆O:x2y2的两条切线,切点分别为M,N(M,N不在坐标轴上),若直线MN在x轴、y轴上的截距分别为m,n,证明:为定值解(1)由题意得c1,所以a2b21,又点P在椭圆C上,所以1,由可解得a24,b23,所以椭圆C的标准方程为1.(2)设直线l的方程为ykx2,A(x1,y1),B(x2,y2),由得(4k23)x216kx40,因为16(12k23)0,所以k2,则x1x2,x1x2.因为AOB为锐角,所以0,即x1x2y1y20,所以x1x2(kx12)(kx22)0,所以(1k2)x1x22k(x1x2)40,即(1k2)2k40,解得k2,所以k2,解得k或kb0)的左、右焦点分别为F1,F2,线段F1F2被抛物线y22bx的焦点F分成了31的两段(1)求椭圆的离心率;(2)过点C(1,0)的直线l交椭圆于不同两点A,B,且2,当AOB的面积最大时,求直线l的方程解:(1)由题意知,c3,所以bc,a22b2,所以e .(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的方程为xky1(k0),因为2,所以(1x1,y1)2(x21,y2),即y12y2,由(1)知,椭圆方程为x22y22b2.由消去x,得(k22)y22ky12b20,所以y1y2,由知,y2,y1,因为SAOB|y1|y2|,所以SAOB333,当且仅当|k|22,即k时取等号,此时直线l的方程为xy10或xy10.2已知椭圆C:1(ab0)的左、右顶点分别为A,B,且长轴长为8,T为椭圆上任意一点,直线TA,TB的斜率之积为.(1)求椭圆C的方程;(2)设O为坐标原点,过点M(0,2)的动直线与椭圆C交于P,Q两点,求的取值范围解:(1)设T(x,y),由题意知A(4,0),B(4,0),设直线TA的斜率为k1,直线TB的斜率为k2,则k1,k2.由k1k2,得,整理得1.故椭圆C的方程为1.(2)当直线PQ的斜率存在时,设直线PQ的方程为ykx2,点P,Q的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),联立方程消去y,得(4k23)x216kx320.所以x1x2,x1x2.从而,x1x2y1y2x1x2(y12)(y22)2(1k2)x1x22k(x1x2)420.所以20 .当直线PQ的斜率不存在时,的值为20.综上,的取值范围为.3已知椭圆P的中心O在坐标原点,焦点在x轴上,且经过点A(0,2),离心率为.(1)求椭圆P的方程;(2)是否存在过点E(0,4)的直线l交椭圆P于点R,T,且满足?若存在,求直线l的方程;若不存在,请说明理由解:(1)设椭圆P的方程为
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