k1?k1?y1y?2 x1?1x2?1?k(x1?1)k(x2?1)2(x1?x2)?4??k(2?)?0 x1?1x2?1x1x2?1?(x1?x2)x1?1x2?12xx?x1?x2?得x?12?1 x?x1x2?xx1?x2?2(Ⅱ)设动点R(x,y),由?RF?MF
x2y218. 解:(1)据题意,设椭圆C的方程为 2?2?1(a?b?0),c?a2?b2,
aba2?4 ∵直线x=4 为椭圆C的准线, ∴c又|MF1|?|MF2|, ∴M为椭圆C短轴上的顶点, ∵|MF1|?|MF2|?2MF1?MF2,?cos?F1MF2?∴?F1MF2?60?,△F1MF2为等边三角形
∴a?|MF1|?|MF1|?2c,故a2?4c?2a,?a?2,c?1
x2y2??1 且b?a?c?2?1?3,∴椭圆C的方程为 4322221MF1?MF2|MF1|?|MF2|?1, 2(2)显然直线PQ不与x轴重合,当PQ与x轴垂直,即直线PQ分斜率不存在时,
2b22?3|PQ|???3,|F1F2|?2
a21?3?2?3. 2当直线PQ斜率存在时,设它的斜率为k,
∴S?PF1Q?则直线PQ的方程为y?k(x?1)(k?0),代入椭圆C的方程,消去x的并整理得:
(4k2?3)y2?6ky?9k2?0,??36k2?36k2(4k2?3)?0,设P(x1,y1),Q(x2,y2),?6k?9k2,y1?y2?2 则y1?y2?2
4k?34k?31112(1?k2)2∴|PQ|?1?2?|y1?y2|?1?2?(y1?y2)?4y1?y2? 2kk4k?3设4k2+3=t,则t>3,此时k2?(S?PF1Q?12t?3. 4t?32t?3)?44?3?3(1?1)2?4.
t33t211?0?S?PF1Q?3. ∵0??,t3综上,直线PQ与x轴垂直时,△PF1Q的面积最大,且最大面积为3. 设△PF1Q内切圆半径为r,则
11(|PF1|?|PQ|?|QF1|)?r?(|PF1|?|PF2|?|QF1|?|QF2|)?r?4R 2233∴4r?3,r?,即r?时,△PF1Q内切圆面积最大,此时不存在,直线PQ
44S?PF1Q?与x轴垂直,∴PF2?F2Q,即??1.
?2b2x2?1?a?2??y2?1 19. 解(1)由条件得?a,所以方程??4?b?1?2b?a? (2)易知直线l斜率存在,令l:y?k(x?1),A(x1,y1),B(x2,y2),E(?4,y0)
?y?k(x?1)?2222由?x2?(1?4k)x?8kx?4k?4?02??y?1?48k24k2?4x1?x2??,x1x2? 221?4k1?4k??(x1?1)??(x2?1)(1)由AQ??QB?(?1?x1,?y1)??(x2?1,y2)即?
?y1???y2??48k2?16?0
由
??(x1?4)??(x1?4)(2)AE??EB?(?4?x1,y0?y1)??(x2?4,y2?y0)即?
y?y??(y?y)120?0由(1)???x1?1x?4,由(2)???1 x2?1x2?4??????(x1?1)(x2?4)?(x1?4)(x2?1)2xx?5(x1?x2)?8 ??12(x2?1)(x2?4)(x2?1)(x2?4)8k24k2?4,x1x2?将x1?x2??代入有 221?4k1?4k8k2?840k28k2?8?40k2?8?32k2??82221?4k1?4k1?4k?????????0 (x2?1)(x2?4)(x2?1)(x2?4)
42|AB|22221,可得|MP|?|MA|2?()?12?()?,由3233射影定理,得 |MB|2?|MP|?|MQ|,得|MQ|?3, 在Rt△MOQ中,
20. 解(:1)由|AB|? |OQ|?|MQ|2?|MO|2?32?22?5, 故a?5或a??5, 所以直线AB方程是
2x?5y?25?0或2x?5y?25?0; (2)连接MB,MQ,设P(x,y),Q(a,0),由 点M,P,Q在一直线上,得 2y?2?,(*)由射影定理得|MB|2?|MP|?|MQ|, ?ax即x2?(y?2)2?a2?4?1,(**) 把(*)及(**)消去a,
71并注意到y?2,可得x2?(y?)2?(y?2).
416
2012届高考数学圆锥曲线训练
1. 已知常数m > 0 ,向量a = (0, 1),向量b = (m, 0),经过点A(m, 0),以λa+b为方向向量的直线与经过点B(- m, 0),以λb- 4a为方向向量的直线交于点P,其中λ∈R.
(1) 求点P的轨迹E; (2) 若m?25,F(4,
0),问是否存在实数k使得以Q(k, 0)为圆心,|QF|为半径的
5.若存在求出
圆与轨迹E交于M、N两点,并且|MF| + |NF| =3存在,试说明理由.
k的值;若不
2 双曲线的实半轴与虚半轴长的积为3,它的两焦点分别为F1、F2,直线l过F2且与直线F1F2的夹角为?,且tan??21,l与线段F1F2的垂直平分线的交点2为P,线段PF2与双曲线的交点为Q,且PQ:QF2?2:1,建立适当的坐标系,求双曲线的方程.
3. 在直角坐标平面上,O为原点,M为动点,|OM|?5,ON?25OM. 过点M作MM15⊥y轴于M1,过N作NN1⊥x轴于点N1,OT?M1M?N1N. 记点T的轨迹为曲线C,点A(5,0)、B(1,0),过点A作直线l交曲线C于两个不同的点P、Q(点Q在A与P之间). (1)求曲线C的方程;
(2)证明不存在直线l,使得|BP|=|BQ|;
(3)过点P作y轴的平行线与曲线C的另一交点为S,若AP?tAQ,证明SB?tBQ.
4. 已知离心率为
5的双曲线C的中心在坐标原点,左、右焦点F1、F2在x轴上,2双曲线C的右支上一点A使AF1AF2的面积为1。 1?AF2?0且?F(1) 求双曲线C的标准方程;
(2) 若直线l:y?kx?m与双曲线C相交于E、F两点(E、F不是左右顶点),
且以EF为直径的圆过双曲线C的右顶点D。求证:直线l过定点,并求出
该定点的坐标。
x2y2?1有公共渐进线,且经过点A?3,23的双曲线的方程。 5.求与双曲线?916??
6、已知F1,F2分别是双曲线3x2?5y2?75的左右焦点,P是双曲线上的一点,且
?F1PF2=120?,求?F1PF2的面积
7、证明:双曲线上任意一点到两条渐进线的距离的乘积是一个定值
8、已知半圆x2?y2?1(y?0)的直径为AB,点P在半圆上,双曲线以A,B为焦点,且过点P。若?PAB?
9. 已知圆:x2+y2=c2(c>0),把圆上的各点纵坐标不变,横坐标伸长到原来的2倍得一椭圆。
⑴求椭圆方程,并证明椭圆离心率是与c无关的常数; ⑵设圆与x轴交点为P,过点P的直线l与圆的另一交点为Q,直线l与椭圆的两交点为M、N,且满足MN?2PQ,求直线l的倾斜角。
x2y210. 已知点(x,y)在椭圆C:2?2?1(a>b>0)上运动
aby⑴求点(,xy)的轨迹C′方程;
x?3,求双曲线的方程。
?3??0,⑵若把轨迹C′的方程表达式记为:y=f(x),且在??3?内y=f(x)有最大值,试求??椭圆C的离心率的取值范围。
x2y211. 已知过椭圆2?2?1(a?b?0)右焦点F且斜率为1的直线交椭圆C于A、
abB两点,N为弦的中点;又函数y?a?sinx?3b?cosx的图像的一条对称轴的方
程是x?
?6
。
(1) 求椭圆C的离心率e与kON;
(2) 对于任意一点M?C,试证:总存在角?(??R)使等式:
OM?cos?OA?sin?OB成立.
12. 已知圆k过定点A(a,0)(a>0),圆心k在抛物线C:y2=2ax上运动,MN为圆k在y轴上截得的弦.
(1)试问MN的长是否随圆心k的运动而变化?
(2)当|OA|是|OM|与|ON|的等差中项时,抛物线C的准线与圆k有怎样的位置关系?
x2y213. 如图,已知椭圆?=1(2≤m≤5),过其左焦点且斜率为1的直线与
mm?1椭圆及其准线的交点从左到右的顺序为A、B、C、D,设f(m)=||AB|-|CD||
(1)求f(m)的解析式; (2)求f(m)的最值.
14. 已知双曲线C的中心在原点,焦点在x轴上,右准线为l:x?1,一条渐近线2的方程是y?3x.过双曲线C的右焦点F2的一条弦交双曲线右支于P、Q两点,R是弦PQ的中点. (1)求双曲线C的方程;
(2)若在l的左侧能作出直线m:x=a,使点R在直线m上的射影S满足
PS?QS?0,当点P在曲线C上运动时,求a的取值范围.
x2?y2?1左,右焦点。 15. 设F1,F2分别是椭圆的4(Ⅰ)若P是第一象限内该椭圆上的一点,且PF1?PF2?求点P的坐标。
5, 4OB为锐角(Ⅱ)设过定点M(0,2)的直线与椭圆交于不同的两点A,B,且?A(其中O为坐标原点),求直线l的斜率k的取值范围。
16. 抛物线C的方程为y?ax2(a?0),过抛物线作斜率C上一点P(x0,y0)(x0?0),为k1,k2的两条直线,分别交抛物线C于A(x1,y1),B(x2,y2)两点(P、A、B三点互不相同),且满足k2??k1?0(??0且???1). (1)求抛物线C的焦点坐标和准线方程;
(2)设直线AB上一点M满足BM??MA,证明:线段PM的中点在y轴上; (3)当??1时,若点P的坐标为(1,—1),求∠PAB为钝角时,点A的纵
坐标的取 值范围.
17. 如图,已知点F(1,0),直线l:x??1为平面上的动点,过P作直线l的垂
线,垂足为点Q,若QP?QF?FP?FQ.
(1)求动点P的轨迹C的方程;
(2)过点M(-1,0)作直线m交轨迹C于A,B两点。
(Ⅰ)记直线FA,FB的斜率分别为k1,k2,求k1+k2
的值;
(Ⅱ)若线段AB上点R满足
RF⊥MF。
错误!嵌入对象无效。
18. 已知椭圆C的中心为坐标原点,F1、F2分别为它的左、右焦点,直
线x=4为它的一条准线,又知椭圆C上存在点M使
2MF1?MF2?|MF1|?|MF2|,|MF1|?|MF2|.
|MA||RA|?,求证: |MB||RB| (1)求椭圆C的方程;
(2)若PQ为过椭圆焦点F2的弦,且PF2??F2Q,求?PF1Q内切圆面积最大
时实数?的值.
x2y219. 已知椭圆C:2?2?1(a?b?0),通径长为1,且焦点与短轴两端点构成
ab等边三角形.
(1)求椭圆的方程;
(2)过点Q(-1,0)的直线l交椭圆于A,B两点,交直线x=-4于点E,
点Q分AB 所成比为λ,点E分AB所成比为μ,求证λ+μ为定值,并计算出该定值.
20. 已知⊙M:x2?(y?2)2?1,Q是x轴上的动点,QA,QB分别切⊙M于A,B两点,(1)如果|AB|?42,求直线MQ的方程; 3(2)求动弦AB的中点P的轨迹方程.
答案:
1. 解 (1) ∵λa+b = ( m,λ),∴ 直线AP方程为
y?λ(x?m);…………………………① m又λb - 4a =(λm, - 4), ∴ 直线NP方程为
y??4(x?m);…………………………② ?m由①、②消去λ得
y2??4m2(x2?m2),即
x2m2?y2?1. 4故当m = 2时,轨迹E是以(0, 0)为圆心,以2为半径的圆:x2 + y2 = 4; 当m > 2时,轨迹E是以原点为中心,以(?m2?4,0)为焦点的椭圆:
4?m2)的椭圆.
当0 < m <2时,轨迹E是以中心为原点,焦点为(0,?x2y2??1;其右焦点为204(2) 假设存在实数k满足要求,此时有圆Q:(x- k)2 + y2 = (4- k)2 ; 椭圆E:
F(4 , 0 ),且e?255.
由圆Q与椭圆E的方程联立得2y2- 5kx + 20k- 30 = 0, 设M(x1, y1), N(x2, y2), 则有
x1?x2?5k, 2………………………………………………③
△=25k2- 4×2(20k- 30), 又 |MF| =2∴
25?5?225x1, |NF| =25?5x2, 55而|MF|?|NF|?35;
225x1+25?5x2?3555,
由此可得
x1?x2?52,……………………………………………………………………④
由③、④得k = 1,且此时△>0.故存在实数k = 1满足要求.
2. 解 以F1F2的中点为原点,F1、F2所在直线为x轴建立坐标系,则所求双
x2y2曲线方程为2?2?1(a>0,b>0),设F2(c,0),不妨设l的方程为
ab2121y?(x?c),它与y轴交点P(0,?c),由定比分点坐标公式,得Q点的
224c221c2221?1,又ab?3, 坐标为(c,?c),由点Q在双曲线上可得2?2369a36by22?1. ∴a?1,b?3,∴双曲线方程为x?3
3. (1)设点T的坐标为(x,y),点M的坐标为(x?,y?),则M1的坐标为(0,y?),
ON?25252525OM?(x?,y?),于是点N的坐标为(x?,y?),N1的坐标 5555
为(2525x?,0),所以M1M?(x?,0),N1N?(0,y?). 55
?x?x?,25?由OT?M1M?N1N,有(x,y)?(x?,0)?(0,y?),所以?25
5y?.?y?5?由此得x??x,y??
5y. 2
由|OM|?5,有x?2?y?2?5,所以x2?(52y)2?5,得x25?y24?1,
即所求的方程表示的曲线C是椭圆. ……………………3分
(2)点A(5,0)在曲线C即椭圆的外部,当直线l的斜率不存在时,直线l与椭圆C
无交点,所以直线l斜率存在,并设为k. 直线l的方程为y?k(x?5).
?x2y2?1,??由方程组?5得(5k2?4)x2?50k2x?125k2?20?0. 4?y?k(x?5)?依题意??20(16?80k2)?0,得?
55?k?. 55
当?55时,设交点P(x1,y1),Q(x2,y2),PQ的中点为R(x0,y0), ?k?55
x1?x250k225k2,x0??2. 则x1?x2?225k?45k?4
25k2?20k?y0?k(x0?5)?k(2?5)?2.
5k?45k?4又|BP|?|BQ|?BR?l?k?kBR??1,
k?kBR20k220k25k?4?k????1?20k2?20k2?4, 2225k4?20k1?25k?4
而20k2?20k2?4不可能成立,所以不存在直线l,使得|BP|=|BQ|.…………7分
(3)由题意有S(x1,?y1),AP?(x1?5,y1),AQ?(x2?5,y2),则有方程组
?x1?5?t(x2?5),(1)?y?ty,(2)2?1?x12y12???1,(3) 由(1)得x1?t(x2?5)?5 (5)
4?5?x2y2?2?2?1.(4)4?52将(2),(5)代入(3)有4[t(x2?5)?5]2?5t2y2?20.
整理并将(4)代入得(t2?1)?2(1?t)tx2?5(1?t)2?0, 易知t?1,解得x2?3t?2. t因为B(1,0),S(x1,y1),故SB?(1?x1,y1),BQ?(x2?1,y2),所以
SB?tBQ?(1?x1,y1)?t(x2?1,y2)?(1?x1?t(x2?1),y1?ty2)
?(1?t(x2?5)?5?t(x2?1),0)?(?4?t(2x2?6),0)?(?4?t(6t?4?6),0)?(0,0),t
?SB?tBQ.
x2y24. 解: (1)由题意设双曲线的标准方程为2?2?1(a?0,b?0),由已知
abca2?b25?得:e??解得a?2b
aa2∵AF1AF2的面积为1 1?AF2?0且?F∴|F1A|?|F2A|?2a,S?F1AF2?1|F1A|?|F2A|?1,|F1A|2?|F2A|2?|F1F2|2 2∴(|F1A|?|F2A|)2?4c2?4?4a2 ∴b?1,a?2
x2?y2?1。 ∴双曲线C的标准方程为4?y?kx?m?222(2)设E(x1,y1),F(x2,y2),联立?x2得(4k?1)x?8kmx?4m?4?0 2??y?1?41显然k??否则直线l与双曲线C只有一个交点。
2??(8km)2?4(4m2?4)(4k2?1)?0即4k2?m2?1?0 8km?x?x??12??4k2?1则? 24m?4?xx?12?4k2?1?又y1y2?(kx1?m)(kx2?m)?k2x1x2?km(x1?x2)?m2 ∵以EF为直径的圆过双曲线C的右顶点D(2,0) ∴DE?DF?0即(x1?2,y1)?(x2?2,y2)?0 ∴(k2?1)x1x2?(km?2)(x1?x2)?m2?4?0
4m2?4?8km?(km?2)??m2?4?0 ∴(k?1)?224k?14k?12化简整理得3m2?16km?20k2?0 ∴m1??2k,m2??10k ,且均满足4k2?m2?1?0 3当m1??2k时,直线l的方程为y?k(x?2),直线过定点(2,0),与已知矛盾!
101010k时,直线l的方程为y?k(x?),直线过定点(,0) 33310∴直线l定点,定点坐标为(,0)。
3当m2??
x2y2?1有公共渐进线,且经过点A?3,23的双曲线的方程。 5.求与双曲线?916??x2y2解:设双曲线的方程为2?2??
ab?A?3,23在双曲线上
??233??9162??2?1 得??
1
4
4x2y2??1 所以双曲线方程为94
6、已知F1,F2分别是双曲线3x2?5y2?75的左右焦点,P是双曲线上的一点,且
?F1PF2=120?,求?F1PF2的面积
x2y2?1 解:双曲线可化为?2515设PF1?mPF2?nF1F2?2c?210 ?m?n?2a?10由题意可得? 222?F1F2?m?n?2mncos120??m2?n2?2mn?100即?2 2?m?n?mn?160所以mn?20
1S?F1PF2?mnsin120??53
2
7、证明:双曲线上任意一点到两条渐进线的距离的乘积是一个定值
x2y2a解:设双曲线的方程为2?2?1 P?xo,yo? 所以渐近线方程为y??x
babP到y?bx?ayobx?ayoaax的距离d1?o P到y??x的距离d2?o 2222bba?ba?bb2xo2?a2yo2bxo?ayobxo?ayod1?d2???* 222222a?ba?ba?bxo2yo2又P在双曲线上 所以2?2?1 即b2xo2?a2yo2?a2b2
ab故*可化为d1?d2?
b2xo2?a2yo2a2?b2a2b2?22 a?b8、已知半圆x2?y2?1(y?0)的直径为AB,点P在半圆上,双曲线以A,B为焦点,且过点P。若?PAB??3,求双曲线的方程。
解:?P在半圆上 ?PAB??AP??3133AB?1 ?Py? AP?222?P在圆上 ?x2??13?13?1 即x?? ?P???2,2?? 24??又2c?AB?2?c?1
?a?可得???2?a2?b2?1?b?c?1??1322? ?xy?2?1?4?4?12ab??a2b222?4a4?8a2?1?0?a2?2?32?33?1 ?0?a2?1?a2? b2? 222x2y2??1 所以双曲线方程为2?33?122
9. 解:⑴设R(x,y)是圆:x2+y2=c2上任一点,则S(2x,y)在所求椭圆上的点,
u2设S(u,v),有u=2x,v=y即x=,y=v代入圆的方程得:?v2?c2故所求的椭圆
22ux2y22方程为:2?2?1?椭圆的长半轴的长为2c,半焦距为c,故离心率e=与
22ccc无关。
⑵设直线l的方程为:x=-c+tcos?
y=tsin? (t为参数,?为倾斜角) ① 把①代入圆的方程得:(-c+tcos?)cos?2+(tsin?)2=c2整理得:t2-2ccos?t2=0 ② 设②的两根为t1、t2,解得:t1=0,t2=2ccos? ?PQ?t1?t2?2cco?s 把①代入椭圆方程得:(-c+tcos?)2+2(tsin?)2=2c2 整理得:
(1+sin2?)t2-2ccos?t-c2=0 ③ 设方程③的两根为t3、t4,由韦达定理:
c22c?cos?t3+t4=,t3t4=-,MN?t3?t4, 21?sin?1?sin?MN24c2cos2?4c28c2?(t3?t4)?(t3?t4)?4t3t4= ??22222(1?sin?)1?sin?(1?sin?)222又MN?2PQ?MN8c2?2PQ故有:?8c2cos2?即 22(1?sin?)2cos2?(1+sin2?)2=1整理得:sin2?(1?sin2??sin4?)?0又??﹝0,?)
?sin?=0??=0或sin2?=
5?1?sin??25?1故得: 2??arcsin5?1或????arcsin25?1。 25?1。 2综合得:?=0或??arcsin
5?1或????arcsin2?x?acos?x2y210. 解:⑴椭圆C:2?2?1的参数方程为:?,又设点 (?为参数)
ab?y?bsin?′′
(x0,y0)是轨迹C上任意一点,则轨迹C的参数方程为:
yb?x??0x?atan?a2b2x0tan?(?为参数)消去参数?得:y0?ab把?2?22211?tan?b?ax0?y0?xy?absin2??2′
x0,y0换成x,y,所求轨迹C的方程为:a2x2y?a2b2x?b2y?0 ①
a2b2x⑵把方程①表达为函数解析式:y?f(x)?2,下证函数y?f(x)在 22b?axbb(0,)上是增函数,在(,??)上是减函数。设x1>x2>0, aa作差f(x1)?f(x2)?a2b2x1b?ax1222?a2b2x2b2?a2x22a2ab(x1?x2)(1?2x1x2)b= ② 222222(b?ax1)(b?ax2)24b2a2b当>x1>x2>0时,则有0<x1x2<2于是得到:0<2x1x2<1故由②式知: aabf(x1)?f(x2)>0?f(x1)>f(x2)
b2a2b当x1>x2>时,则有x1x2>2于是得到:2x1x2>1故由②式知:
aabf(x1)?f(x2)<0?f(x1)<f(x2)
bb故得到函数y?f(x)在(0,)上是增函数,在(,??)上是减函数。因此
aaby?f(x)在(0,??)上有最大值,当且仅当x?时取到最大值。
ab133b2要使函数y?f(x)在(0,)内取到最大值,则只要<?2<设椭圆
a333aa2?c21c226?()半焦距为c,于是有<><e<1 ?3a33a2即符合题意的离心率的取值范围是(
6,1)。 311. 解:1)函数y?a?sinx?3b?cosx?a2?9b2sin(x??).又a?0,b?0,故?为第一象限角,且tan??3b. a 函数y?a?sixn?3b?coxs图像的一条对称轴方程式是:
x??6,??6????2,????3,?3b?3,得a?3b.又a2?b2?c2,c为半点焦距,a?c?2b,?e?c6?. a3 由a?3b知椭圆C的方程可化为
x2?3y2?3b2 (1) 又焦点F的坐标为(2b,0),AB所在的直线方程为
y?x?2b (2) (2)代入(1)展开整理得
4x2?62bx?3b2?0 (3)
设A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB的中点N(x0,yo),则x1,x2是方程(3)的两个不等的实数根,由韦达定理得
32b3b2x1?x2?,x1?x2? (4)
24 ?x0?x1?x232b?, 242b, 4 y0?x0?2b?? ?kON?y01??,即为所求。 x032)OA与OB是平面内的两个不共线的向量,由平面向量基本定理,对于这一平面内的向量OM,有且只有一对实数?,?,使得等式OM??OA??OB成立。设
M(x,y),由1)中各点的坐标可得:
(x,y)??(x1,y1)??(x2,y2). ?x??x1??x2,y??y1??y2.
又点M(x,y)在椭圆C上,代入(1)式得 (?x1??x2)2?3(?y1??y2)2?3b2,
化为:?2(x1?3y1)??2(x2?3y2)?2??(x1x2?3y1y2)?3b2 (5) 由(2)和(4)式得
2222x1x2?3y1y2?x1x2?3(x1?2b)(x2?2b)?4x1x2?32b(x1?x2)?6b2?3b2?9b2?6b2?0.又A,B两点在椭圆上,故1有x1?3y1?3b2,x2?3y2?3b2,入(5)式化简得:
?2??2?1
2222
由?2??2?1得到??1,??1,又?是唯一确定的实数,且??1,故存在角?,使??cos?成立,则有?2?1??2?sin2?,????sin?.
若??sin?,则存在角?(??R)使等式OM?cos?OA?sin?OB成立;若
???sin?,由?sin??sin(??)与cos??cos(??),于是用?代换??,同样证得存在角?(??R)使等式:OM?cos?OA?sin?OB成立.
综合上述,对于任意一点M?C,总存在角?(??R)使等式:
OM?cos?OA?sin?OB成立.
12. 解:(1)设圆心k(x0,y0),且y02=2ax0, 圆k的半径R=|AK|=(x0?a)2?y02?x02?a2 ∴|MN|=2R2?x02?2x02?a2?x02=2a(定值)
∴弦MN的长不随圆心k的运动而变化.
(2)设M(0,y1)、N(0,y2)在圆k:(x-x0)2+(y-y0)2=x02+a2中, 令x=0,得y2-2y0y+y02-a2=0 ∴y1y2=y02-a2
∵|OA|是|OM|与|ON|的等差中项. ∴|OM|+|ON|=|y1|+|y2|=2|OA|=2a. 又|MN|=|y1-y2|=2a ∴|y1|+|y2|=|y1-y2|
∴y1y2≤0,因此y02-a2≤0,即2ax0-a2≤0. ∴0≤x0≤
a. 2a≤a,而圆k半径R=x02?a2≥a. 2圆心k到抛物线准线距离d=x0+
且上两式不能同时取等号,故圆k必与准线相交.
13. 解:(1)设椭圆的半长轴、半短轴及半焦距依次为a、b、c,则a2=m,b2=m-1,c2=a2-b2=1
∴椭圆的焦点为F1(-1,0),F2(1,0).
a2故直线的方程为y=x+1,又椭圆的准线方程为x=±,即x=±m.
c∴A(-m,-m+1),D(m,m+1)
?y?x?1?考虑方程组?x2,消去y得:(m-1)x2+m(x+1)2=m(m-1) y2?1???mm?1整理得:(2m-1)x2+2mx+2m-m2=0 Δ=4m2-4(2m-1)(2m-m2)=8m(m-1)2 ∵2≤m≤5,∴Δ>0恒成立,xB+xC=
?2m. 2m?1又∵A、B、C、D都在直线y=x+1上
∴|AB|=|xB-xA|=2=(xB-xA)·2,|CD|=2(xD-xC) ∴||AB|-|CD||=2|xB-xA+xD-xC|=2|(xB+xC)-(xA+xD)| 又∵xA=-m,xD=m,∴xA+xD=0 ∴||AB|-|CD||=|xB+xC|·2=|故f(m)=
22m?2m|·2= (2≤m≤5)
2m1?2m22m,m∈[2,5]. 2m22m22,可知f(m)=
12m2?m111又2-≤2-≤2-
25m10242,∴f(m)∈[] 9310242故f(m)的最大值为,此时m=2;f(m)的最小值为,此时m=5.
93(2)由f(m)=
y2??1(??0), 14. 解:(1)设双曲线C的方程为
?3?x2则它的右准线方程为x???,即x?.
22?2y2?1. 已知得?=1,则?=1,所以所求双曲线C的方程是x?3(2)因为点R在直线m上的射影S满足PS?QS?0, 所以PS⊥QS,即△PSQ是直角三角形.
1|PQ|?xR?a, 所以点R到直线m:x=a(a?)的距离为|RS|=
22即|PQ|?2xR?2a……………………①
又
|PF2||F2Q|??2. 11XP?22所以|PQ|=|PF2|+|F2Q|=2(xP-xQ-1)=4XR-2……………………② 将②代入①,得xR?1?a.
又P、Q是过右焦点F2的一条弦,且P、Q均在双曲线C的右支上,R是弦
PQ的中点.
所以xR?2,即1?a?2,所以a??1. 故所求a的取值范围是a≤-1.
15. 解:(Ⅰ)易知a?2,b?1,c?3。
?F1(?3,0),F2(3,0).设p(x,y)(x?0,y?0).则
5x2PF1?PF2?(?3?x,?y)(3?x,?y)?x?y?3??,又?y?1,
4422
7?222x?y??x?1?x?1?3?4??联立?2,解得?23??,p(1,) 32?x?y2?1?y??y?4?2???4(Ⅱ)显然x?0不满足题设条件
可设l的方程为y?kx?2,设A(x1,y1),B(x2,y2).
?x2??y2?1联立?4?x2?4(kx?2)2?4?(1?4k2)x2?16kx?12?0
?y?kx?2??x1x2?1216k,x?x?? 12221?4k1?4k由??(16k)2?4?(1?4k2)?12?0 16k2?3(1?4k2)?0,4k2?3?0
得k2?31 ○4又?AOB为锐角?cos?AOB?0?OA?OB?0,
?OA?OB?x1x2?y1y2?0
又y1y2?(kx1?2)(kx2?2)?k2x1x2?2k(x1?x2)?4
?x1x2?y1y2?(1?k2)x1x2?2k(x1?x2)?4
?(1?k2)?121?4k2?2k(?161?4k2)?4?12(1?k2)2k?16k1?4k2?1?4k2?4 ?4(4?k2)11?4k2?0,??4?k2?4. ○2 综○1○2可知3334?k2?4,?k的取值范围是(?2,?2)?(2,2)
16. (1)由抛物线C的方程y?ax2(a?0)得,
焦点坐标为(0,14a),准线方程为y??14a. (
2
)设直线PA
的方y?y0?k1(x?x0),直线PB的方程为y?y0?k2(x?x0)
点P(x的坐标是方程组??y?y0?k1(x?x0)①
0,y0)和点A(x1,y1)?y?ax2
②
将②式代入①式,得ax2?k1x?k1x0?y0?0, 于是x11?x0?ka,故xk1?1a?x0 ③ 又点P(x?y?y0?k1(x?x0)④
0,y0)和点B(x2,y2)的坐标是方程组??y?ax2 ⑤
将⑤式代入④式,得ax2?k2x?k2x0?y0?0, 于是x2?x0?k2a,故xk22?a?x0 由已知得,k2???k1,则x2???ak1?x0. ⑥
设点M的坐标为(xM,yM),则BM??MA,则x2??x1M?x1??. 将③式和⑥式代入上式,得xM??x0??x01????x0,即xM?x0?0.
程为
的解 的解 所以线段PM的中点在y轴上 (3)因为点P(
1,-1)在抛物线
y?ax2上,所以a??1,所以抛物线的方程为y??x2.
由③式知x1??k1?1,代入y??x2,得y1??(k1?1)2 将??1代入⑥式得x2?k1?1,代入y??x2,得y1??(k1?1)2 因此,直线PA、PB分别与抛物线C的交点A、B的坐标为
A(?k1?1,?k2?2k1?1),B(k1?1,?k12?2k1?1).于是,AP?(k1?2,k12?2k1),AB?(2k1,4k1)所以AP?AB?2k1(k1?2)?4k1(k12?2k1)?2k1(k1?2)(2k1?1),因为?PAB为钝角且P,A,B三点互不相同,故必有AP?AB?01求得k1的取值范围是k1??2或??k1?0.又点A的纵坐标y1满足y1??(k1?1)22
故当k1??2时,y1??1;当?1即y1?(??,?1)?(?1,?)
4
11?k1?0时,?1?y?? 2417. 解:(1)设点P(x,y),则Q(?1,y),
由QP?QF?FP?FQ得:
(x?1,0)?(2,?y)?(x?1,y)?(?2,y),化简得C:y2?4x (2)(Ⅰ)由题意直线m斜率存在且不为0, 设直线m:u?k(x?1)与抛物线方程联立
?y?k(x?1) 得k2x2?(2k2?4)x?k2?0 ?2?y?4x?k?0
?
???0
??1?k?1且k?0
4?2k2,x1x2?1 设A(x1,y1),B(x1,y1)则x1?x2?2k