高考数学二轮总复习课后习题 考点突破练与专题检测14 圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题.docVIP

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考点突破练14圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题

1.(河北张家口二模)已知双曲线C:x2a2-

(1)求双曲线C的方程;

(2)若过点F作直线l交双曲线C的右支于P,Q两点,点M满足FP=QM,求证:存在两个定点E1,E2,使得|ME1|-|ME

2.(全国乙,理20)已知椭圆C:y2a2

(1)求C的方程;

(2)过点(-2,3)的直线交C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N,证明:线段MN的中点为定点.

3.(山东日照一模)已知抛物线C:x2=2py(p0)的焦点为F,E为C上的动点,EQ垂直于动直线y=t(t0),垂足为Q,当△EQF为等边三角形时,其面积为43.

(1)求C的方程.

(2)设O为坐标原点,过点E的直线l与C相切,且与椭圆x2

4.(湖南张家界二模)已知曲线C:x24-

(1)当α=90°时,求三角形ABO的面积.

(2)在,使直线l在与曲线C有两个交点A,B的情况下,总有∠OMA=∠OMB?如果存在,求出定点M;如果不存在,请说明理由.

考点突破练14圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题

1.(1)解由题意可得ba=3,即b2=3a2.又右焦点为F(2,0),所以c=2,即a2+b2=4,可得a2=1,b2=3.因此双曲线C的方程为(2

整理得m2≠13

由根与系数的关系得y1+y2=-12m3m2-1,于是x1+x2=m(y1

注意到x1+213

又点M满足FP=QM

整理得x+2=

消去m得x24-y212=1(的轨迹是以(-4,0),(4,0)为焦点,实轴长为4的双曲线的右支,由双曲线的定义可知,存在两个定点E1(-4,0),E

2.(1)解由题意,椭圆C:y2a2

∴e=ca

∴椭圆的方程为y2

(2)证明根据题意,直线PQ的斜率存在,设MN的中点为T,直线PQ的方程为y=k(x+2)+3(k0),P(x1,y1),Q(x2,y2),

联立y

则(4k2+9)x2+(16k2+24k)x+16k2+48k=0,

∴x

∵直线AP,AQ分别与y轴交于M,N两点,且过A(-2,0),

∴设直线AP的方程为y-0=k1(x+2),即y=k1x+2k1,设直线AQ的方程为y-0=k2(x+2),即y=k2(0,2k1),N(0,2k2),T(0,k1+k2).

又y1=k(x1+2)+3,y2=k(x2+2)+3,y1=k1x1+2k1,y2=k2x2+2k2,

∴k1=k(x1+2)+3x1+2,k2=k(x2

=2k+3x1+x2+4(x

综上,线段MN的中点为定点(0,3).

3.解(1)∵当△EQF为等边三角形时,其面积为43,

∴12×|EQ|2sinπ3=4

根据|EF|=|EQ|和抛物线的定义可知,点Q落在抛物线C的准线上,即y=t=-p2

设准线和y轴交点为H,如图,易证∠HFQ=π3

于是|FQ|cosπ3=2=|FH|=p,∴

设E(|;当x0≠0时,依题意得Q(x0,t),则kOQ=tx

由y=x24可得y=x2,所以切线l的斜率为kl=1

设A(x1,y1),B((x1+x22,

所以(x

整理可得y1-y2x1-x2·y1+

又因为kOQ=kOM=tx0,所以当t=-1时,kOQ=kOM=-

综上,存在t=-1,使得|AM|=|BM|.

4.解(1)由x24-y2

过焦点F2(3,0)、倾斜角为90°的直线l的方程为x=3,当x=3时,y=±52,所以S△AOB=12×3×5=

(2)存在定点M(43,0)

当α≠90°时,设直线l的方程为y=k(x-3),联立x

整理得(5-4k2)x2+24k2x-36k2-20=0,

设A(x1,y1),B(x2,y2),

则5

解得k-52或k5

假设在(m,0),m≠=y1x1-m

kAM+kBM=y1

即y1()=0,

展开可得(y1+y2)=0.

y1=k(x1-3),y2=k(x2-3),

则x2y1+x1y2=2kx1x2-3k(x1+x2),y1+y2=k(x1+x2-6).则2kx1x2-3k(k(x1+x2-6)=0.

因为斜率k的取值范围为(-∞,-52)∪(52,+∞

所以2x1x2-(m+3)(=0,即72k

整理可得72k2+40-24k2(m+3)+6m(4k2-5)=0,

即30m=40,得m=43

当α=90°时,由曲线的对称性可知m=43

综上,(43,0),使直线l在与曲线C有两个交点A,B的情况下,总有∠OMA=∠