版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
专题突破练(分值:68分)学生用书P209主干知识达标练1.(17分)(2024福建厦门模拟)在平面直角坐标系xOy中,已知圆A:(x-2)2+y2=4,点B(-2,0),点P为圆A上任意一点,线段BP的垂直平分线和半径AP所在直线相交于点Q,当点P在圆上运动时,点Q的轨迹为C.(1)求C的方程;(2)斜率存在且不为0的直线l与C交于M,N两点,存在一点D在C上.从下面①②③中任选两个作为已知条件,证明另外一个成立.①DM⊥x轴;②直线l经过点-12,0;③D,B,N三点共线.注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.解(1)由题意知,A(2,0),|QP|=|QB|,且点B(-2,0)在圆外,则||QA|-|QB||=||QA|-|QP||=|AP|=2<4=|AB|,由双曲线定义知点Q的轨迹是以A(2,0),B(-2,0)为焦点,实轴长为2a=2,焦距2c=4的双曲线,故b2=c2-a2=3,C的方程为x2-y23=(2)设点M(x1,y1),N(x2,y2),直线l的方程为y=kx+m,与双曲线方程x2-y23=1联立,得(3-k2)x2-2mkx-m2-3=0,Δ=4m2k2+4(3-k2)(m2+3)>0,化简得m2-k2+3>0,且x1+x2=2mk3-k2,若选择①②证明③:∵DM⊥x轴,且点D在C上,则D(x1,-y1),直线l经过点-12,0,故0=-12k+m,即k=2m,此时kDB=-y1x1+2,kNB=y2x2+2其中y1(x2+2)+y2(x1+2)=(kx1+m)(x2+2)+(kx2+m)(x1+2)=2kx1x2+(2k+m)(x1+x2)+4m=2k·-m2+33-k2+(2k+m)·2mk∵k=2m,故-6k+12m3-k2=0,即kNB-kDB=0,kNB=kDB,若选择①③证明②:∵DM⊥x轴,且点D在C上,则D(x1,-y1),由D,B,N三点共线,知kNB=kDB,故kNB-kDB=y2x化简得-6k+12m3-k故直线l的方程为y=kx+12k=kx+12,所以直线l过定点-12,0.若选择②③证明①:直线l经过点-12,0,故0=-12k+m,即k=2m,由D,B,N三点共线,知kNB=kDB,故kDB+kMB=kNB+kMB=y2x2+2+y1x1+2=y1(x2+2)+y2(x1+2)(x1+2)(x2.(17分)(2024江苏南京、盐城一模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F(1,0),右顶点为A,直线l:x=(1)求C的方程;(2)若B为l上的动点,过B作C的两条切线,分别交y轴于点P,Q,①证明:直线BP,BF,BQ的斜率成等差数列;②圆N经过B,P,Q三点,是否存在点B,使得∠PNQ=90°?若存在,求|BM|;若不存在,请说明理由.解(1)由椭圆右焦点为F(1,0),得c=1,点A(a,0).因为|AM|=a|AF|,所以|4-a|=a(a-1),若a≥4,则a-4=a(a-1),得a2-2a+4=0,无解,若a<4,则4-a=a(a-1),得a2=4,所以b2=3,因此C的方程为x24+(2)设B(4,t),易知过B且与C相切的直线斜率存在,设切线方程为y-t=k(x-4),联立y-t=k(x-4),x24+y23=1,消去y得(3+4k2)x2+8k(t-4k)x+4(t-4k)2-12=0,由Δ=64k2(t-4k)2-4(3+4k2)[4(t-4k)2-12]=0,得12k2-8tk+t2-3=0,设两条切线BP,BQ的斜率分别为k1,①设直线BF的斜率为k3,则k3=t4-1=t3,因为k1+k2=2t3=2k3,②假设存在点B使∠PNQ=90°.图1(方法一)如图1,在直线BP:y-t=k1(x-4)中,令x=0,得yP=t-4k1,所以P(0,t-4k1),同理,得Q(0,t-4k2),所以线段PQ的中垂线方程为y=t-2(k1+k2),易得BP中点为(2,t-2k1),所以BP的中垂线方程为y=-1k1(x-2)+t-2k联立y解得N(2k1k2+2,t-2(k1+k2)),所以NP=(-2k1k2-2,2k2-2k1),NQ=(-2k1k2-2,2k1-2k2),因为∠PNQ=90°,所以NP·NQ即4(k1k2+1)2-4(k1-k2)2=0,整理得|k1k2+1|=|k1-k2|,而|k1-k2|=(k所以t2-312+1=t2+93,解得t2=7,t=±7故存在符合题意的点B,使得NP·NQ=0,此时|BM|=图2(方法二)如图2,若∠PNQ=90°,即∠PBQ=45°或135°,从而|tan∠PBQ|=1,所以|tan∠PBQ|=k1-k2因为|k1-k2|=(k所以t2+93=1+t2-312,解得t2=7,t=±7故存在符合题意的点B,使得NP·NQ=0,此时|BM|=(方法三)要使∠PNQ=90°,即∠PBQ=45°或135°,从而|cos∠PBQ|=|BP在直线BP:y-t=k1(x-4)中,令x=0,得yP=t-4k1,故P(0,t-4k1),同理可得Q(0,t-4k2),因此BP=(-4,-4k1),BQ=(-4,-4k2),所以BP·故2(1+k1k2)=1+k即2+2k12k22+4k1k2整理得k12k22+6k1k2+1=(k1所以t2-3122+6·t2-312+1=2t32,整理得t4+2t2-63=0,解得t2=7或t2=-9(舍去),因此t=±7,|BM|=7,故存在符合题意的点B,使得NP(方法四)要使∠PNQ=90°,即∠PBQ=45°或135°,在直线BP:y-t=k1(x-4)中,令x=0,得yP=t-4k1,故P(0,t-4k1),同理可得Q(0,t-4k2),由等面积法得S△PBQ=12|PQ|·|xB|=12|BP|·|BQ|·即12|4k1-4k2|·4=12·41+k12·41+k22·22,整理得(k1+k2)所以2t32=t2-3122+6·t2-312+1,整理得t4+2t2-63=0,解得t2=7或t2=-9(舍去),因此t=±7,|BM|=7,故存在符合题意的点B,使得NP关键能力提升练3.(17分)(2024内蒙古呼和浩特一模)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点F,且抛物线上任意一点R满足|RF|的最小值为1.(1)求C的方程;(2)过点P(t,-1)的直线经过点F且与抛物线交于M,N两点,求证:2|(3)过点F作一条倾斜角为60°的直线交抛物线于A,B两点,过A,B分别作抛物线的切线.两条切线交于点Q,过Q任意作一条直线交抛物线于E,H,交直线AB于点G,求证:2|(1)解设R(x,y),则|RF|=x22py+y因为y≥0,所以y+p2≥p2,|RF|的最小值为p2,即p2=1,得p=2,图1(2)证明如图1,由(1)得F(0,1),设M(x1,y1),N(x2,y2),由题可知直线PF斜率存在,设lPF:y=k1x+1,k1≠0,代入点P坐标得t=-2k则|PF|=(-2k1-0)
2+同理|PM|=1+1k12|y1-(|PN|=1+1k12|y2-若2|PF|=1又y1,y2>0,所以1=1y1+1+1y2+1=y1+y2+2(y1+1)(y2+1),整理得又lPF:y+1=1-(-1)即y+1=2-t(x-t),得y2-2+16t2y+1=0,由韦达定理得y1y2=1,与上述所得一致,故成立.综上,2|图2(3)证明如图2,由题意,直线AB:y=3x+1,联立y=3x+1,x2=4y,得A(23+4,7+43),B(23-4,7-43),由y=14x2,得y'=12x,所以抛物线C在A处的切线斜率为k=3+2,所以抛物线C在A处的切线为l1:y-(7+43)=(3+2)[x-(23+4)],同理,在B处的切线为l2:y-(7-4联立l1,l2可得点Q(23,-1).设E(x3,y3),H(x4,y4),G(x0,y0),lQG:y+1=k2(x-23),则2|QG|联立lQG:y+1=k2(x-联立lQG:y+1=k2(x-23),x2=4y,得y2+(2+43所以y3+y4=-(2+43k2-4k22),y3y4=(1+23k2)所以1y所以1y即2|核心素养创新练4.(17分)(2024福建泉州模拟)在△ABC中,∠ABC=90°,AB=6,∠ACB的平分线交AB于点D,AD=2DB.平面α过直线AB,且与△ABC所在的平面垂直.(1)求直线CD与平面α所成角的大小.(2)设点E∈α,且∠ECD=30°,记E的轨迹为曲线Γ.①判断Γ是什么曲线,并说明理由;②不与直线AB重合的直线l过点D且交Γ于P,Q两点,试问:在平面α内是否存在定点T,使得无论l绕点D如何转动,总有∠PTC=∠QTC?若存在,指出点T的位置;若不存在,说明理由.解(1)如图,因为平面ABC⊥平面α,平面ABC∩平面α=AB,BC⊂平面ABC,BC⊥AB,所以BC⊥平面α.所以CD在平面α内的射影为DB,所以直线CD与平面α所成角为∠CDB.过点D作DF⊥AC,垂足为F.因为CD平分∠ACB,DB⊥BC,所以DF=DB.又AD=2DB,所以DF=12AD,所以∠DAF=30°又AB=6,∠ABC=90°,所以BC=23.因为DB=13AB=2,所以∠CDB=60°,所以直线CD与平面α所成角为60°(2)①曲线Γ是椭圆,理由如下:由(1)可知,DF⊥AC,DA=DC,所以F是AC的中点,设AB的中点为O,所以OF∥BC.又BC⊥平面α,所以OF⊥平面α.在平面α内过点O作OG⊥AB,所以OF⊥OB,OF⊥OG.以O为原点,OG,OB,OF的方向分别为x轴、y建立空间直角坐标系O-xyz,如图所示.因为OB=3,DB=2,所以OD=1,设E(x,y,0),又D(0,1,0),C(0,3,23),则CE=(x,y-3,-23),CD=(0,-2,-23).因为cos∠ECD=CD·CE|CD||所以-2y+184x2+(y-3)2+12=32,化简得②(方法一)设P(x1,y1,0),Q(x2,y2,0).在平面α内,因为l与AB不重合,可设l:y=kx+1,由y=kx+1,3x2+2y2=18,得(2k2+3)x2+4kx-16=0,显然Δ>0,所以x1+x2由对称性知,若存在定点T满足条件,则点T必在平面ABC与平面α的交线AB上,故可设T(0,t,0).若∠PTC=∠QTC,则cos∠PTC=cos∠QTC,即TP·因为TP=(x1,y1-t,0),TQ=(x2,y2-t,0),TC=(0,3-t,23),所以(3-t)(y1-t)x22+(y2-t)2=(3-t)(y2-t)x12+当t≠3时,有(y1-t)x22+(y2-t所以(y1-t)2[x22+(y2-t)2]=(y2-t)2[x12+(y1所以|x2(y1-t)|=|x1(y2-t)|.因为x1x2<0,(y1-t)(y2-t)≥0,所以x1(y2-t)+x2(y1-t)=0,所以2kx1x2+(1-t)(x1+x2)=0,所以2k-162k2+3+(1-t)-4k2即(9-t)k=0.因为上式对于任意的k∈R恒成立,所以t=9.综上,存在点T满足AT=AB,或AT=2AB时,(方法二)设P(x1,y1,0),Q(x2,y2,0),在平面α内,因为直线l与AB不重合,所以可设直线l:y=kx+1,由y=kx+1,3x2+2y2=18,得(2k2+3)x2+4kx-16=0,显然Δ>0,所以x1+x2由对称性知,若存在定点T满足条件,则T必在平面ABC与平面α的交线AB上,故可设T(0,t,0).当T与B重合时,即t=3时,因为CT⊥平面α,又PT,QT⊂平面α,所以∠PTC=∠QTC=π2.所以当t=3时,符合题意当T与B不重合时,过点B作BP1⊥PT,BQ1⊥QT,垂足分别为P1,Q1.连接CP1,CQ1,因为BC⊥平面α,P1T⊂平
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大班班级工作计划例文投稿
- 小学六五普法的工作计划
- 高中政教处主任工作计划范文
- 中学生暑假学习计划
- 培养学生行为习惯教学工作计划
- 4警察掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的工作方案
- 全民参保登记计划工作总结
- 202医院护理个人工作计划
- 终工作总结及下半年计划
- 2024年度党风廉政建设重点工作计划
- 跨文化交际(浙江旅游职业学院)知到章节答案智慧树2023年
- 室内装饰设计师(二级)理论考试复习题库(汇总版)
- 12床骨龄片对照
- 《怪奇事物所》读书笔记思维导图PPT模板下载
- 全球健康智慧树知到答案章节测试2023年浙江大学
- 足球比赛结果预测模型
- 新疆维吾尔自治区2021定额建筑及装饰工程计算规则
- 遵守政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德情况五篇
- 魏双林19年下三年级生命与健康考查方案
- GB/T 41818-2022信息技术大数据面向分析的数据存储与检索技术要求
- GB/T 24676-2009振动深松挖掘机
评论
0/150
提交评论