《高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí):第八章 :第五節(jié)橢圓演練知能檢測(cè)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí):第八章 :第五節(jié)橢圓演練知能檢測(cè)(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、+2019年數(shù)學(xué)高考教學(xué)資料+第五節(jié)橢圓全盤鞏固1已知橢圓1(ab0)的兩頂點(diǎn)為A(a,0),B(0,b),且左焦點(diǎn)為F,F(xiàn)AB是以角B為直角的直角三角形,則橢圓的離心率e為 ()A. B. C. D.解析:選B由題意得a2b2a2(ac)2,即c2aca20,即e2e10,解得e,又因?yàn)閑0,故所求的橢圓的離心率為.2(2013新課標(biāo)全國(guó)卷)設(shè)橢圓C:1(ab0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,P是C上的點(diǎn),PF2F1F2,PF1F230,則C的離心率為()A. B. C. D.解析:選D在RtPF2F1中,令|PF2|1,因?yàn)镻F1F230,所以|PF1|2,|F1F2|.所以e.3(201
2、4汕尾模擬)已知P為橢圓1上的一點(diǎn),M,N分別為圓(x3)2y21和圓(x3)2y24上的點(diǎn),則|PM|PN|的最小值為()A5 B7 C13 D15解析:選B由題意知橢圓的兩個(gè)焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2分別是兩圓的圓心,且|PF1|PF2|10,從而|PM|PN|的最小值為|PF1|PF2|127.4(2014衡水模擬)設(shè)橢圓1(ab0)的離心率e,右焦點(diǎn)為F(c,0),方程ax2bxc0的兩個(gè)實(shí)根分別為x1和x2,則點(diǎn)P(x1,x2)()A必在圓x2y22內(nèi) B必在圓x2y22上C必在圓x2y22外 D以上三種情形都有可能來(lái)源:解析:選A因?yàn)闄E圓的離心率e,所以,即a2c,bc,因此方程ax2bxc0
3、可化為2cx2cxc0又c0,2x2x10,x1x2,x1x2xx(x1x2)22x1x212,即點(diǎn)(x1,x2)在x2y22內(nèi)5橢圓y21的兩個(gè)焦點(diǎn)為F1,F(xiàn)2,過(guò)F1作垂直于x軸的直線與橢圓相交,一個(gè)交點(diǎn)為P,則|PF2|()A. B. C. D4解析:選A因?yàn)闄E圓y21的一個(gè)焦點(diǎn)F1的坐標(biāo)為F1(,0)過(guò)該點(diǎn)作垂直于x軸的直線,其方程為x,聯(lián)立方程解得即P,所以|PF1|,又因|PF1|PF2|2a4,|PF2|4.6(2014嘉興模擬)已知橢圓x2my21的離心率e,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是()A. B.C. D.解析:選C在橢圓x2my21中,當(dāng)0m1時(shí),a2,b21,c2a2b21,e
4、21m,又e1,1m1,解得0m1時(shí),a21,b2,c21,e21,又e1,來(lái)源:數(shù)理化網(wǎng)1,綜上可知實(shí)數(shù)m的取值范圍是.7(2013福建高考)橢圓:1(ab0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,焦距為2c.若直線y(xc)與橢圓的一個(gè)交點(diǎn)M滿足MF1F22MF2F1,則該橢圓的離心率等于_解析:如圖,MF1F2中,MF1F260,MF2F130,F(xiàn)1MF290,又|F1F2|2c,|MF1|c,|MF2|c,2a|MF1|MF2|cc,得e1.答案:1來(lái)源:8設(shè)F1,F(xiàn)2分別是橢圓1的左、右焦點(diǎn),P為橢圓上任一點(diǎn),點(diǎn)M的坐標(biāo)為(6,4),則|PM|PF1|的最大值為_(kāi)解析:|PF1|PF2|10
5、,|PF1|10|PF2|,|PM|PF1|10|PM|PF2|,易知點(diǎn)M在橢圓外,連接MF2并延長(zhǎng)交橢圓于P點(diǎn),此時(shí)|PM|PF2|取最大值|MF2|,故|PM|PF1|的最大值為10|MF2|1015.答案:159已知橢圓C:1(ab0)的離心率為.過(guò)右焦點(diǎn)F且斜率為k(k0)的直線與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn)若3,則k_.解析:根據(jù)已知,可得a2c2,則b2c2,故橢圓方程為1,即3x212y24c20.設(shè)直線的方程為xmyc,代入橢圓方程得(3m212)y26mcyc20.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則根據(jù)3,得(cx1,y1)3(x2c,y2),由此得y13y2,根據(jù)韋達(dá)定理y
6、1y2,y1y2,把y13y2代入得,y2,3y,故9m2m24,故m2,從而k22,k.又k0,故k.答案:10設(shè)橢圓C:1(ab0)過(guò)點(diǎn)(0,4),離心率為.(1)求C的方程;(2)求過(guò)點(diǎn)(3,0)且斜率為的直線被C所截線段的中點(diǎn)坐標(biāo)解:(1)將(0,4)代入C的方程得1,b4,又e,得,即1,a5,C的方程為1.(2)過(guò)點(diǎn)(3,0)且斜率為的直線方程為y(x3),設(shè)直線與橢圓C的交點(diǎn)為A(x1,y1),B(x2,y2),線段AB的中點(diǎn)為M(x0,y0)將直線方程y(x3)代入橢圓C的方程,得1,即x23x80,解得x1,x2,x0,y0(x1x26),即線段AB中點(diǎn)坐標(biāo)為.11(2014
7、寧波模擬)已知橢圓C:1(ab0)的四個(gè)頂點(diǎn)恰好是邊長(zhǎng)為2,一內(nèi)角為60的菱形的四個(gè)頂點(diǎn)(1)求橢圓C的方程;(2)若直線ykx交橢圓C于A,B兩點(diǎn),在直線l:xy30上存在點(diǎn)P,使得PAB為等邊三角形,求k的值解:(1)因?yàn)闄E圓C:1(ab0)的四個(gè)頂點(diǎn)恰好是一邊長(zhǎng)為2,一內(nèi)角為60的菱形的四個(gè)頂點(diǎn),所以a,b1,橢圓C的方程為y21.(2)設(shè)A(x1,y1),則B(x1,y1),當(dāng)直線AB的斜率為0時(shí),AB的垂直平分線就是y軸,y軸與直線l:xy30的交點(diǎn)為P(0,3)又因?yàn)閨AO|,|PO|3,所以PAO60,所以PAB是等邊三角形,所以直線AB的方程為y0.當(dāng)直線AB的斜率存在且不為0
8、時(shí),設(shè)AB的方程為ykx,所以聯(lián)立化簡(jiǎn)得(3k21)x23,所以|x|,則|AO|.設(shè)AB的垂直平分線為yx,它與直線l:xy30的交點(diǎn)記為P(x0,y0),所以解得則|PO|.因?yàn)镻AB為等邊三角形,所以應(yīng)有|PO|AO|,代入得 ,解得k0(舍去)或k1,此時(shí)直線AB的方程為yx,綜上,直線AB的方程為yx或y0.12(2013安徽高考)已知橢圓C:1(ab0)的焦距為4,且過(guò)點(diǎn)P(,)(1)求橢圓C的方程;(2)設(shè)Q(x0,y0)(x0y00)為橢圓C上一點(diǎn)過(guò)點(diǎn)Q作x軸的垂線,垂足為E.取點(diǎn)A(0,2),連接AE.過(guò)點(diǎn)A作AE的垂線交x軸于點(diǎn) D點(diǎn)G是點(diǎn)D關(guān)于y軸的對(duì)稱點(diǎn),作直線QG.問(wèn)
9、這樣作出的直線QG是否與橢圓C一定有唯一的公共點(diǎn)?并說(shuō)明理由解:(1)因?yàn)榻咕酁?,所以a2b24.又因?yàn)闄E圓C過(guò)點(diǎn)P(,),所以1,故a28,b24.從而橢圓C的方程為1.(2)由題意,點(diǎn)E坐標(biāo)為(x0,0)設(shè)D(xD,0),則(x0,2),(xD,2)再由ADAE知,0,即xDx080.由于x0y00,故xD.因?yàn)辄c(diǎn)G是點(diǎn)D關(guān)于y軸的對(duì)稱點(diǎn),所以點(diǎn)G.故直線QG的斜率kQG.又因Q(x0,y0)在橢圓C上,所以x2y8.從而kQG.故直線QG的方程為y.將代入橢圓C的方程,得(x2y)x216x0x6416y0.再將代入,化簡(jiǎn)得x22x0xx0,解得xx0,yy0,即直線QG與橢圓C一定有
10、唯一的公共點(diǎn)沖擊名校已知橢圓y21的兩個(gè)焦點(diǎn)是F1(c,0),F(xiàn)2(c,0)(c0)(1)設(shè)E是直線yx2與橢圓的一個(gè)公共點(diǎn),求|EF1|EF2|取得最小值時(shí)橢圓的方程;來(lái)源:(2)已知點(diǎn)N(0,1),斜率為k(k0)的直線l與條件(1)下的橢圓交于不同的兩點(diǎn)A,B,點(diǎn)Q滿足,且0,求直線l在y軸上的截距的取值范圍解:(1)由題意,知m11,即m0.由得(m2)x24(m1)x3(m1)0.又由16(m1)212(m2)(m1)4(m1)(m2)0,解得m2或m1(舍去),m2.此時(shí)|EF1|EF2|22.當(dāng)且僅當(dāng)m2時(shí),|EF1|EF2|取得最小值2,此時(shí)橢圓的方程為y21.(2)設(shè)直線l的
11、方程為ykxt.由方程組消去y得(13k2)x26ktx3t230.來(lái)源:直線l與橢圓交于不同的兩點(diǎn)A,B,(6kt)24(13k2)(3t23)0,即t213k2.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),Q(xQ,yQ),則x1x2.由,得Q為線段AB的中點(diǎn),則xQ,yQkxQt.0,直線l的斜率k與直線QN的斜率k乘積為1,即kQNk1,k1,化簡(jiǎn)得13k22t,代入式得t22t,解得0t0,故2t13k21,得t.綜上,直線l在y軸上的截距t的取值范圍是.高頻滾動(dòng)已知圓C經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(2,0),B(0,2),且圓心C在直線yx上,又直線l:ykx1與圓C相交于P,Q兩點(diǎn)(1)求圓C的方程;(2
12、)若2,求實(shí)數(shù)k的值;(3)過(guò)點(diǎn)(0,1)作直線l1與l垂直,且直線l1與圓C交于M,N兩點(diǎn),求四邊形PMQN面積的最大值解:(1)設(shè)圓心C(a,a),半徑為r.因?yàn)閳AC經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(2,0),B(0,2),所以|AC|BC|r,易得a0,r2,所以圓C的方程是x2y24.(2)因?yàn)?2cos,2,且與的夾角為POQ(0POQ180),所以cosPOQ,POQ120,所以圓心C到直線l:kxy10的距離d1,又d,所以k0.(3)設(shè)圓心O到直線l,l1的距離分別為d,d1,四邊形PMQN的面積為S.因?yàn)橹本€l,l1都經(jīng)過(guò)點(diǎn)(0,1),且ll1,根據(jù)勾股定理,有dd21.又易知|PQ|2,|MN|2,所以S|PQ|MN|,即S22222 2 7,當(dāng)且僅當(dāng)d1d時(shí),等號(hào)成立,所以四邊形PMQN面積的最大值為7. 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品