【步步高】高考数学 考前三个月抢分训练29 解析几何.doc

训练29　解析几何 (推荐时间：75分钟) 1．(·陕西)如图，设P是圆x2＋y2＝25上的动点，点D是P在x轴上的投影，M为PD上一点，且MD＝PD. (1)当P在圆上运动时，求点M的轨迹C的方程； (2)求过点(3,0)且斜率为的直线被C所截线段的长度． 2．已知圆C：x2＋(y－a)2＝4，点A(1,0)． (1)当过点A的圆C的切线存在时，求实数a的取值范围； (2)设AM、AN为圆C的两条切线，M、N为切点，当MN＝时，求MN所在直线的方程． 3．设F1、F2分别是椭圆E：x2＋＝1(0b1)的左、右焦点，过F1的直线l与E相交于A、B两点，且AF2，AB，BF2成等差数列．(1)求AB；(2)若直线l的斜率为1，求b的值． 4.已知，椭圆C经过点A，两个焦点为(－1,0)，(1,0)． (1)求椭圆C的方程； (2)E，F是椭圆C上的两个动点，如果直线 AE的斜率与AF的斜率互为相反数，证明直线EF的斜率为定值，并求出这个定值． 5．设F1、F2分别是椭圆＋y2＝1的左、右焦点． (1)若P是该椭圆上的一个动点，求·的最大值和最小值；(2)设过定点M(0,2)的直线l与椭圆交于不同的两点A、B，且∠AOB为锐角(其中O为坐标原点)，求直线l的斜率k的取值范围． 6．已知椭圆＋＝1(a0，b0)的一个焦点与抛物线y2＝4x的焦点F重合，且椭圆短轴的两个端点与F构成正三角形．(1)求椭圆的方程；(2)若过点(1,0)的直线l与椭圆交于不同两点P、Q，试问在x轴上是否存在定点E(m,0)，使·恒为定值？若存在，求出E的坐标及定值；若不存在，请说明理由． 1．解　(1)设M的坐标为(x，y)，P的坐标为(xP，yP)， 由已知得 ∵P在圆上， ∴x2＋(y)2＝25，即轨迹C的方程为＋＝1. (2)过点(3,0)且斜率为的直线方程为y＝(x－3)， 设直线与C的交点为A(x1，y1)，B(x2，y2)， 将直线方程y＝(x－3)代入C的方程，得 ＋＝1，即x2－3x－8＝0. ∴x1＝，x2＝. ∴AB＝＝＝＝. 2．解　(1)过点A的切线存在，即点A在圆外或圆上， ∴1＋a2≥4.∴a≥或a≤－. (2)设MN与AC交于点D，O为坐标原点． ∵MN＝，∴DM＝. 又MC＝2，∴CD＝＝， ∴cos∠MCA＝＝， ∵AC＝＝， ∴OC＝2，AM＝1， MN是以点A为圆心，半径AM＝1的圆A与圆C的公共弦，圆A的方程为(x－1)2＋y2＝1， 圆C的方程为x2＋(y－2)2＝4 或x2＋(y＋2)2＝4， ∴MN所在直线的方程为 (x－1)2＋y2－1－x2－(y－2)2＋4＝0，即x－2y＝0 或(x－1)2＋y2－1－x2－(y＋2)2＋4＝0，即x＋2y＝0， 因此，MN所在直线的方程为x－2y＝0或x＋2y＝0. 3．解　(1)由椭圆定义知AF2＋AB＋BF2＝4. 又2AB＝AF2＋BF2，得AB＝. (2)设直线l的方程为y＝x＋c，其中c＝. 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，则A、B两点的坐标满足方程组 化简得(1＋b2)x2＋2cx＋1－2b2＝0， 则x1＋x2＝，x1x2＝. 因为直线AB的斜率为1，所以AB＝|x2－x1|， 即＝|x2－x1|， 则＝(x1＋x2)2－4x1x2 ＝－＝， 解得b＝. 4．(1)解　由题意，c＝1， 可设椭圆方程为＋＝1. 因为A在椭圆上，所以＋＝1， 解得b2＝3，b2＝－(舍去)． 所以椭圆方程为＋＝1. (2)证明　设直线AE的方程为y＝k(x－1)＋， 代入＋＝1， 得(3＋4k2)x2＋4k(3－2k)x＋42－12＝0. 设E(xE，yE)，F(xF，yF)． 因为点A在椭圆上，所以1＋xE＝－， 所以xE＝，yE＝kxE＋－k. 又直线AF的斜率与AE的斜率互为相反数，在上式中以－k代k ，可得 xF＝，yF＝－kxF＋＋k. 所以直线EF的斜率 kEF＝＝＝. 即直线EF的斜率为定值，其值为. 5．解　(1)易知a＝2，b＝1，c＝＝， 所以F1(－，0)，F2(，0)，设P(x，y)， 则·＝(－－x，－y)·(－x，－y) ＝x2＋y2－3＝x2＋1－－3＝(3x2－8)． 因为x∈[－2,2]，故当x＝0，即点P为椭圆短轴端点时，·有最小值－2； 当x＝±2，即点P为椭圆长轴端点时， ·有最大值1. (2)显然直线x＝0不满足题设条件，可设直线l： y＝kx＋2，A(x1，y1)，B(x2，y2)， 联立消去y，整理得 x2＋4kx＋3＝0. ∴x1＋x2＝－，x1x2＝. 由Δ＝(4k)2－4×3＝4k2－3＞0， 得k＞，或k＜－.① 又0°＜∠AOB＜90°cos∠AOB＞0·＞0. ∴·＝x1x2＋y1y2＞0. 又y1y2＝(kx