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2025高考数学一轮复习-8.11-圆锥曲线——最值、范围问题-专项训练模拟练习1.已知双曲线C:eq\f(x2,a2)-eq\f(y2,b2)=1(a>0,b>0)过点(2eq\r(2),1),渐近线方程为y=±eq\f(1,2)x,直线l是双曲线C右支的一条切线,且与C的渐近线交于A,B两点.(1)求双曲线C的方程;(2)设点A,B的中点为M,求点M到y轴的距离的最小值.2.如图,已知双曲线C:eq\f(x2,2)-y2=1,经过点T(1,1)且斜率为k的直线l与C交于A,B两点,与C的渐近线交于M,N两点(从左至右的顺序依次为A,M,N,B),其中k∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(\r(2),2))).(1)若点T是MN的中点,求k的值;(2)求△OBN面积的最小值.3.已知F(eq\r(3),0)是椭圆C:eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1(a>b>0)的一个焦点,点Meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\r(3),\f(1,2)))在椭圆C上.(1)求椭圆C的方程;(2)若直线l与椭圆C分别相交于A,B两点,且kOA+kOB=-eq\f(1,2)(O为坐标原点),求直线l的斜率的取值范围.4.已知抛物线E:y2=2px(p>0),P(4,y0)为E上位于第一象限的一点,点P到E的准线的距离为5.(1)求E的标准方程;(2)设O为坐标原点,F为E的焦点,A,B为E上异于P的两点,且直线PA与PB斜率乘积为-4.①证明:直线AB过定点;②求|FA|·|FB|的最小值. 参考答案 1.[解析](1)由题设可知eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(8,a2)-\f(1,b2)=1,,\f(b,a)=\f(1,2),))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=2,,b=1,))则C:eq\f(x2,4)-y2=1.(2)设点M的横坐标为xM>0,当直线l斜率不存在时,则直线l:x=2,易知点M到y轴的距离为xM=2;当直线l斜率存在时,设l:y=kx+meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(k≠±\f(1,2))),A(x1,y1),B(x2,y2),联立eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(x2,4)-y2=1,,y=kx+m,))整理得(4k2-1)x2+8kmx+4m2+4=0,Δ=64k2m2-16(4k2-1)(m2+1)=0,整理得4k2=m2+1.则x1+x2=-eq\f(8km,4k2-1)=-eq\f(8km,m2)=-eq\f(8k,m),则xM=eq\f(x1+x2,2)=-eq\f(4k,m)>0,即km<0,则xeq\o\al(2,M)=eq\f(16k2,m2)=4+eq\f(4,m2)>4,即xM>2,∴此时点M到y轴的距离大于2;综上所述,点M到y轴的最小距离为2.2.[解析](1)解法一:设M(x1,y1)、N(x2,y2),由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(x\o\al(2,1),2)-y\o\al(2,1)=0,,\f(x\o\al(2,2),2)-y\o\al(2,2)=0,))得eq\f(x1-x2x1+x2,2)=(y1-y2)(y1+y2),又T(1,1)为MN的中点,∴x1+x2=y1+y2=2,∴k=eq\f(y1-y2,x1-x2)=eq\f(1,2).解法二:设A(x1,y1),B(x2,y2),联立直线l与双曲线C的方程eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y=kx-1+1,,\f(x2,2)-y2=1,))消去y得(1-2k2)x2-4k(1-k)x-2(1-k)2-2=0,由韦达定理可知,x1+x2=eq\f(4k-4k2,1-2k2),x1·x2=eq\f(-21-k2-2,1-2k2),联立直线l与其中一条渐近线方程eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y=kx-1+1,,y=\f(\r(2),2)x,))解得x=eq\f(1-k,\f(\r(2),2)-k),即xN=eq\f(1-k,\f(\r(2),2)-k),同理可得xM=eq\f(k-1,\f(\r(2),2)+k),则xM+xN=eq\f(4k-4k2,1-2k2)=x1+x2,则可知AB的中点与MN中点重合.由于T(1,1)是MN的中点,所以eq\f(4k1-k,1-2k2)=2,解得k=eq\f(1,2).(2)y=k(x-1)+1与eq\f(x2,2)-y2=1联立,消去y得(1-2k2)x2-4k(1-k)x-2(1-k)2-2=0,由(1)知,|BN|=|AM|=eq\f(|AB|-|MN|,2)或S△OBN=eq\f(1,2)(S△OAB-S△OMN)由于|AB|=eq\r(1+k2)·eq\f(2\r(2)\r(1-k2+1-2k2),1-2k2),|MN|=eq\r(1+k2)·eq\f(2\r(2)\r(1-k2),1-2k2),所以|BN|=eq\r(1+k2)·eq\f(\r(2)[\r(1-k2+1-2k2)-\r(1-k2)],1-2k2),又O到直线的距离d=eq\f(1-k,\r(1+k2)),所以S△OBN=eq\f(1,2)|BN|·d=eq\f(\r(2),2)·eq\f(1-k[\r(1-k2+1-2k2)-\r(1-k2)],1-2k2)=eq\f(\r(2),2)·eq\f(1-k,\r(1-k2+1-2k2)+\r(1-k2)),整理得S△OBN=eq\f(\r(2),2)·eq\f(1,\r(1+\f(1-2k2,1-k2))+1),令t=1-k∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(\r(2),2),1)),则eq\f(1-2k2,1-k2)=eq\f(-2t2+4t-1,t2)=-eq\f(1,t2)+eq\f(4,t)-2,当eq\f(1,t)=2,即k=eq\f(1,2)时,eq\f(1-2k2,1-k2)的最大值为2,所以S△OBN的最小值为eq\f(\r(6)-\r(2),4).3.[解析](1)由题意,椭圆eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1(a>b>0)的左焦点为(-eq\r(3),0),根据椭圆的定义,可得点M到两焦点的距离之和为eq\r(\r(3)+\r(3)2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-0))2)+eq\f(1,2)=4,即2a=4,所以a=2,又因为c=eq\r(3),可得b=eq\r(a2-c2)=1,所以椭圆C的方程为eq\f(x2,4)+y2=1.(2)当直线l的斜率不存在时,结合椭圆的对称性可知,kOA+kOB=0,不符合题意.故设直线l的方程为y=kx+m(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),联立方程组eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y=kx+m,,\f(x2,4)+y2=1,))可得(4k2+1)x2+8kmx+4(m2-1)=0,则x1+x2=eq\f(-8km,4k2+1),x1x2=eq\f(4m2-1,4k2+1),所以kOA+kOB=eq\f(y1,x1)+eq\f(y2,x2)=eq\f(kx1+mx2+kx2+mx1,x1x2)=2k+eq\f(mx1+x2,x1x2)=2k+eq\f(-8km2,4m2-1)=eq\f(-2k,m2-1),因为kOA+kOB=-eq\f(1,2),可得m2=4k+1,所以k≥-eq\f(1,4),又由Δ>0,可得16(4k2-m2+1)>0,所以4k2-4k>0,解得k<0或k>1,综上可得,直线l的斜率的取值范围是eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,4),0))∪(1,+∞).4.[解析](1)由题可知4+eq\f(p,2)=5,解得p=2.所以E的标准方程为y2=4x.(2)①由(1)知,yeq\o\al(2,0)=4×4,且y0>0,解得y0=4,所以P(4,4).设Aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(y\o\al(2,1),4),y1)),Beq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(y\o\al(2,2),4),y2)),则kPA=eq\f(y1-4,\f(y\o\al(2,1),4)-4)=eq\f(4,y1+4),同理可得,kPB=eq\f(4,y2+4),则kPA·kPB=eq\f(4,y1+4)·eq\f(4,y2+4)=-4,即4(y1+y2)+y1y2+20=0.当直线AB斜率存在时,直线AB的方程为y-y1=eq\f(y1-y2,\f(y\o\al(2,1),4)-\f(y\o\al(2,2),4))eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(y\o\al(2,1),4))),整理得4x-(y1+y2)y+y1y2=0.所以4x-20-(y1+y2)(y+4)=0,即y+4=eq\f(4,y1+y2)(x-5),所以直线AB过定点(5,-4);当直线AB的斜率不存在时y1+y2=0,可得yeq\o\al(2,1)=20,x1=5.综上,直线AB过定点(5,-4).②设A(x1,y1),B(x2,y2),当直线AB斜率存在时,设直线AB的方程为y=k(x-5)-4=kx-5k-4,与抛物线E联立得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y2=4x,,y=kx-5k-4,))消去x得k2x2-(10k2+8k+4)x+(5k+4)2=0,由题意Δ>0,所以x1+x2=eq\f(10k2+8k+4,k2),x1x2=eq\f(5k+42,k2),所以|FA|·|FB|=(x1+1)(x2+1)=x1x2+x1+x2+1=eq\f(5k+42,k2)+eq\f(10k2+8k+4,k2)+1=eq\f(48k+20,k2
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