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《高考数学一轮复习课时作业57定点、定值、探究性问题理(含解析)新人教版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、课时作业57 定点、定值、探究性问题第一次作业 基础巩固练1.已知动圆P经过点N(1,0),并且与圆M:(x+1)2+y2=16相切.(1)求点P的轨迹C的方程;(2)设G(m,0)为轨迹C内的一个动点,过点G且斜率为k的直线l交轨迹C于A,B两点,当k为何值时,ω=
2、GA
3、2+
4、GB
5、2是与m无关的定值?并求出该定值.解:(1)由题意得
6、PM
7、+
8、PN
9、=4,∴点P的轨迹C是以M,N为焦点的椭圆,∴2a=4,2c=2,∴b==,∴椭圆的方程为+=1.即点P的轨迹C的方程为+=1.(2)设A(x1,y1),B(x2,y2
10、),由题意知-211、GA12、2+13、GB14、2=(x1-m)2+y+(x2-m)2+y=(x1+x2)2-2x1x2-2m(x1+x2)+2m2+(y1+y2)2-2y1y2=(k2+1).要使ω=15、GA16、2+17、GB18、2的值与m无关,需使4k2-19、3=0,解得k=±,此时ω=20、GA21、2+22、GB23、2=7.2.如图,设直线l:y=k(x+)与抛物线C:y2=2px(p>0,p为常数)交于不同的两点M,N,且当k=时,弦MN的长为4.(1)求抛物线C的标准方程;(2)过点M的直线交抛物线于另一点Q,且直线MQ过点B(1,-1),求证:直线NQ过定点.解:(1)设M(x1,y1),N(x2,y2),当k=时,直线l:y=(x+),即x=2y-,联立方程,得即y2-4py+p2=0.∴y1+y2=4p,y1y2=p2,于是得24、MN25、=26、y1-y227、=×=228、p29、=4,因为p30、>0,所以p=2,即抛物线C的标准方程为y2=4x.(2)证明:设点M(4t2,4t),N(4t,4t1),Q(4t,4t2),易得直线MN,MQ,NQ的斜率均存在,则直线MN的斜率是kMN==,从而直线MN的方程是y=(x-4t2)+4t,即x-(t+t1)y+4tt1=0.同理可知MQ的方程是x-(t+t2)y+4tt2=0,NQ的方程是x-(t1+t2)y+4t1t2=0.又易知点(-1,0)在直线MN上,从而有4tt1=1,即t=,点B(1,-1)在直线MQ上,从而有1-(t+t2)×(-1)+4tt2=0,即131、-(+t2)×(-1)+4××t2=0,化简得4t1t2=-4(t1+t2)-1.代入NQ的方程得x-(t1+t2)y-4(t1+t2)-1=0.所以直线NQ过定点(1,-4).3.如图,椭圆C:+=1(a>b>0)的左顶点与上顶点分别为A,B,右焦点为F,点P在椭圆C上,且PF⊥x轴,若AB∥OP,且32、AB33、=2.(1)求椭圆C的方程;(2)Q是椭圆C上不同于长轴端点的任意一点,在x轴上是否存在一点D,使得直线QA与QD的斜率乘积恒为定值?若存在,求出点D的坐标;若不存在,说明理由.解:(1)由题意得A(-a,0),B34、(0,b),可设P(c,t)(t>0),∴+=1,解得t=,即P(c,),由AB∥OP得=,即b=c,∴a2=b2+c2=2b2, ①又AB=2,∴a2+b2=12, ②由①②得a2=8,b2=4,∴椭圆C的方程为+=1.(2)假设存在D(m,0)使得直线QA与QD的斜率乘积恒为定值,设Q(x0,y0)(y0≠0),则+=1, ③设kQA×kQD=k(常数),∵A(-2,0),∴×=k, ④由③得y=4(1-), ⑤将⑤代入④,得k=,∴∴m=2,k=-,∴存在点D(2,0),使得kQA×kQD=-.4.(2019·重庆35、六校联考)已知定点Q(,0),P为圆N:(x+)2+y2=24上任意一点,线段QP的垂直平分线交NP于点M.(1)当P点在圆周上运动时,求点M的轨迹C的方程;(2)若直线l与曲线C交于A,B两点,且·=0(O为坐标原点),证明直线l与某个定圆相切,并求出定圆的方程.解:(1)连接MQ,依题意,可得圆N的圆心N(-,0),半径为2,36、MP37、=38、MQ39、,则40、MN41、+42、MQ43、=44、MN45、+46、MP47、=48、NP49、=2>2=50、NQ51、,根据椭圆的定义,得点M的轨迹是以N,Q为焦点,长轴的长为2的椭圆,即2a=2,2c=2,∴b==.∴点M52、的轨迹C的方程为+=1.(2)当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),联立直线与椭圆的方程,得消去y并整理得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0.由Δ=16k2m2-4(1+2k2)(2m2-6)>0,得m2<6k2+3.①由根与系数的关系得x1+x2=,x1x
11、GA
12、2+
13、GB
14、2=(x1-m)2+y+(x2-m)2+y=(x1+x2)2-2x1x2-2m(x1+x2)+2m2+(y1+y2)2-2y1y2=(k2+1).要使ω=
15、GA
16、2+
17、GB
18、2的值与m无关,需使4k2-
19、3=0,解得k=±,此时ω=
20、GA
21、2+
22、GB
23、2=7.2.如图,设直线l:y=k(x+)与抛物线C:y2=2px(p>0,p为常数)交于不同的两点M,N,且当k=时,弦MN的长为4.(1)求抛物线C的标准方程;(2)过点M的直线交抛物线于另一点Q,且直线MQ过点B(1,-1),求证:直线NQ过定点.解:(1)设M(x1,y1),N(x2,y2),当k=时,直线l:y=(x+),即x=2y-,联立方程,得即y2-4py+p2=0.∴y1+y2=4p,y1y2=p2,于是得
24、MN
25、=
26、y1-y2
27、=×=2
28、p
29、=4,因为p
30、>0,所以p=2,即抛物线C的标准方程为y2=4x.(2)证明:设点M(4t2,4t),N(4t,4t1),Q(4t,4t2),易得直线MN,MQ,NQ的斜率均存在,则直线MN的斜率是kMN==,从而直线MN的方程是y=(x-4t2)+4t,即x-(t+t1)y+4tt1=0.同理可知MQ的方程是x-(t+t2)y+4tt2=0,NQ的方程是x-(t1+t2)y+4t1t2=0.又易知点(-1,0)在直线MN上,从而有4tt1=1,即t=,点B(1,-1)在直线MQ上,从而有1-(t+t2)×(-1)+4tt2=0,即1
31、-(+t2)×(-1)+4××t2=0,化简得4t1t2=-4(t1+t2)-1.代入NQ的方程得x-(t1+t2)y-4(t1+t2)-1=0.所以直线NQ过定点(1,-4).3.如图,椭圆C:+=1(a>b>0)的左顶点与上顶点分别为A,B,右焦点为F,点P在椭圆C上,且PF⊥x轴,若AB∥OP,且
32、AB
33、=2.(1)求椭圆C的方程;(2)Q是椭圆C上不同于长轴端点的任意一点,在x轴上是否存在一点D,使得直线QA与QD的斜率乘积恒为定值?若存在,求出点D的坐标;若不存在,说明理由.解:(1)由题意得A(-a,0),B
34、(0,b),可设P(c,t)(t>0),∴+=1,解得t=,即P(c,),由AB∥OP得=,即b=c,∴a2=b2+c2=2b2, ①又AB=2,∴a2+b2=12, ②由①②得a2=8,b2=4,∴椭圆C的方程为+=1.(2)假设存在D(m,0)使得直线QA与QD的斜率乘积恒为定值,设Q(x0,y0)(y0≠0),则+=1, ③设kQA×kQD=k(常数),∵A(-2,0),∴×=k, ④由③得y=4(1-), ⑤将⑤代入④,得k=,∴∴m=2,k=-,∴存在点D(2,0),使得kQA×kQD=-.4.(2019·重庆
35、六校联考)已知定点Q(,0),P为圆N:(x+)2+y2=24上任意一点,线段QP的垂直平分线交NP于点M.(1)当P点在圆周上运动时,求点M的轨迹C的方程;(2)若直线l与曲线C交于A,B两点,且·=0(O为坐标原点),证明直线l与某个定圆相切,并求出定圆的方程.解:(1)连接MQ,依题意,可得圆N的圆心N(-,0),半径为2,
36、MP
37、=
38、MQ
39、,则
40、MN
41、+
42、MQ
43、=
44、MN
45、+
46、MP
47、=
48、NP
49、=2>2=
50、NQ
51、,根据椭圆的定义,得点M的轨迹是以N,Q为焦点,长轴的长为2的椭圆,即2a=2,2c=2,∴b==.∴点M
52、的轨迹C的方程为+=1.(2)当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),联立直线与椭圆的方程,得消去y并整理得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0.由Δ=16k2m2-4(1+2k2)(2m2-6)>0,得m2<6k2+3.①由根与系数的关系得x1+x2=,x1x
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