2019-2020年高考數(shù)學(xué) 第九篇 第8講 曲線與方程限時(shí)訓(xùn)練 新人教A版.doc
《2019-2020年高考數(shù)學(xué) 第九篇 第8講 曲線與方程限時(shí)訓(xùn)練 新人教A版.doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019-2020年高考數(shù)學(xué) 第九篇 第8講 曲線與方程限時(shí)訓(xùn)練 新人教A版.doc(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
2019-2020年高考數(shù)學(xué) 第九篇 第8講 曲線與方程限時(shí)訓(xùn)練 新人教A版 一、選擇題(每小題5分,共20分) 1. 動(dòng)點(diǎn)P(x,y)滿足5=|3x+4y-11|,則點(diǎn)P的軌跡是 ( ). A.橢圓 B.雙曲線 C.拋物線 D.直線 解析 設(shè)定點(diǎn)F(1,2),定直線l:3x+4y-11=0,則|PF|=,點(diǎn)P到直線l的距離d=. 由已知得=1,但注意到點(diǎn)F(1,2)恰在直線l上,所以點(diǎn)P的軌跡是直線.選D. 答案 D 2.(xx榆林模擬)若點(diǎn)P到直線x=-1的距離比它到點(diǎn)(2,0)的距離小1,則點(diǎn)P的軌跡為 ( ). A.圓 B.橢圓 C.雙曲線 D.拋物線 解析 依題意,點(diǎn)P到直線x=-2的距離等于它到點(diǎn)(2,0)的距離,故點(diǎn)P的軌跡是拋物線. 答案 D 3.(xx臨川模擬)設(shè)圓(x+1)2+y2=25的圓心為C,A(1,0)是圓內(nèi)一定點(diǎn),Q為圓周上任一點(diǎn).線段AQ的垂直平分線與CQ的連線交于點(diǎn)M,則M的軌跡方程為 ( ). A.-=1 B.+=1 C.-=1 D.+=1 解析 M為AQ垂直平分線上一點(diǎn),則|AM|=|MQ|,∴|MC|+|MA|=|MC|+|MQ|=|CQ|=5,故M的軌跡為橢圓,∴a=,c=1,則b2=a2-c2=, ∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1. 答案 D 4.(xx煙臺(tái)月考)已知點(diǎn)P是直線2x-y+3=0上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),定點(diǎn)M(-1,2),Q是線段PM延長(zhǎng)線上的一點(diǎn),且|PM|=|MQ|,則Q點(diǎn)的軌跡方程是( ). A.2x+y+1=0 B.2x-y-5=0 C.2x-y-1=0 D.2x-y+5=0 解析 由題意知,M為PQ中點(diǎn),設(shè)Q(x,y),則P為(-2-x,4-y),代入2x-y+3=0,得2x-y+5=0. 答案 D 二、填空題(每小題5分,共10分) 5.(xx泰州月考)在△ABC中,A為動(dòng)點(diǎn),B、C為定點(diǎn),B,C(a>0),且滿足條件sin C-sin B=sin A,則動(dòng)點(diǎn)A的軌跡方程是________. 解析 由正弦定理,得-=, ∴|AB|-|AC|=|BC|,且為雙曲線右支. 答案?。?(x>0且y≠0) 6. 如圖,點(diǎn)F(a,0)(a>0),點(diǎn)P在y軸上運(yùn)動(dòng),M在x軸上運(yùn)動(dòng),N為動(dòng)點(diǎn),且=0,+=0,則點(diǎn)N的軌跡方程為_(kāi)_______. 解析 由題意,知PM⊥PF且P為線段MN的中點(diǎn),連接FN,延長(zhǎng)FP至點(diǎn)Q使P恰為QF之中點(diǎn);連接QM,QN,則四邊形FNQM為菱形,且點(diǎn)Q恒在直線l:x=-a上,故點(diǎn)N的軌跡是以點(diǎn)F為焦點(diǎn),直線l為準(zhǔn)線的拋物線,其方程為:y2=4ax. 答案 y2=4ax 三、解答題(共25分) 7.(12分)已知長(zhǎng)為1+的線段AB的兩個(gè)端點(diǎn)A、B分別在x軸、y軸上滑動(dòng),P是AB上一點(diǎn),且=,求點(diǎn)P的軌跡C的方程. 解 設(shè)A(x0,0),B(0,y0),P(x,y),=, 又=(x-x0,y),=(-x,y0-y), 所以x-x0=-x,y=(y0-y), 得x0=x,y0=(1+)y. 因?yàn)閨AB|=1+,即x+y=(1+)2, 所以2+[(1+)y]2=(1+)2, 化簡(jiǎn)得+y2=1. ∴點(diǎn)P的軌跡方程為+y2=1. 8.(13分)設(shè)橢圓方程為x2+=1,過(guò)點(diǎn)M(0,1)的直線l交橢圓于A,B兩點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),點(diǎn)P滿足=(+),點(diǎn)N的坐標(biāo)為,當(dāng)直線l繞點(diǎn)M旋轉(zhuǎn)時(shí),求: (1)動(dòng)點(diǎn)P的軌跡方程; (2)||的最大值,最小值. 解 (1)直線l過(guò)定點(diǎn)M(0,1),當(dāng)其斜率存在時(shí)設(shè)為k,則l的方程為y=kx+1. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),由題意知,A、B的坐標(biāo)滿足方程組消去y得(4+k2)x2+2kx-3=0. 則Δ=4k2+12(4+k2)>0. ∴x1+x2=-,x1x2=. P(x,y)是AB的中點(diǎn), 則由 消去k得4x2+y2-y=0. 當(dāng)斜率k不存在時(shí),AB的中點(diǎn)是坐標(biāo)原點(diǎn),也滿足這個(gè)方程,故P點(diǎn)的軌跡方程為4x2+y2-y=0. (2)由(1)知4x2+2=,∴-≤x≤ 而|NP|2=2+2=2+ =-32+, ∴當(dāng)x=-時(shí),||取得最大值, 當(dāng)x=時(shí),||取得最小值. B級(jí) 能力突破(時(shí)間:30分鐘 滿分:45分) 一、選擇題(每小題5分,共10分) 1.(xx全國(guó))正方形ABCD的邊長(zhǎng)為1,點(diǎn)E在邊AB上,點(diǎn)F在邊BC上,AE=BF=.動(dòng)點(diǎn)P從E出發(fā)沿直線向F運(yùn)動(dòng),每當(dāng)碰到正方形的邊時(shí)反彈,反彈時(shí)反射角等于入射角.當(dāng)點(diǎn)P第一次碰到E時(shí),P與正方形的邊碰撞的次數(shù)為 ( ). A.16 B.14 C.12 D.10 解析 當(dāng)E、F分別為AB、BC中點(diǎn)時(shí),顯然碰撞的結(jié)果為4,當(dāng)E、F分別為AB的三等分點(diǎn)時(shí),可得結(jié)果為6(如圖1所示).可以猜想本題碰撞的結(jié)果應(yīng)為27=14(如圖2所示).故選B. 答案 B 2.(xx沈陽(yáng)二模)在平行四邊形ABCD中,∠BAD=60,AD=2AB,若P是平面ABCD內(nèi)一點(diǎn),且滿足:x+y+=0(x,y∈R).則當(dāng)點(diǎn)P在以A為圓心,||為半徑的圓上時(shí),實(shí)數(shù)x,y應(yīng)滿足關(guān)系式為 ( ). A.4x2+y2+2xy=1 B.4x2+y2-2xy=1 C.x2+4y2-2xy=1 D.x2+4y2+2xy=1 解析 如圖,以A為原點(diǎn)建立平面直角坐標(biāo)系,設(shè)AD=2.據(jù)題意,得AB=1,∠ABD=90,BD=.∴B、D的坐標(biāo)分別為(1,0)、(1,),∴=(1,0),=(1,).設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(m,n),即=(m,n),則由x+y+=0,得:=x+y,∴ 據(jù)題意,m2+n2=1,∴x2+4y2+2xy=1. 答案 D 二、填空題(每小題5分,共10分) 3.如圖所示,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,點(diǎn)M在AB上,且AM=AB,點(diǎn)P在平面ABCD上,且動(dòng)點(diǎn)P到直線A1D1的距離的平方與P到點(diǎn)M的距離的平方差為1,在平面直角坐標(biāo)系xAy中,動(dòng)點(diǎn)P的軌跡方程是________. 解析 過(guò)P作PQ⊥AD于Q,再過(guò)Q作QH⊥A1D1于H,連接PH、PM,可證PH⊥A1D1,設(shè)P(x,y),由|PH|2-|PM|2=1,得x2+1-=1,化簡(jiǎn)得y2=x-. 答案 y2=x- 4.(xx南京模擬)P是橢圓+=1上的任意一點(diǎn),F(xiàn)1、F2是它的兩個(gè)焦點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),=+,則動(dòng)點(diǎn)Q的軌跡方程是________. 解析 由=+,又+==2 =-2,設(shè)Q(x,y),則=-=-(x,y)=-,-,即P點(diǎn)坐標(biāo)為-,-.又P在橢圓上,則有+=1,即+=1. 答案?。? 三、解答題(共25分) 5.(12分)(xx鄭州模擬)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,橢圓E:+=1(a>0,b>0)經(jīng)過(guò)點(diǎn)A,且點(diǎn)F(0,-1)為其一個(gè)焦點(diǎn). (1)求橢圓E的方程; (2)設(shè)隨圓E與y軸的兩個(gè)交點(diǎn)為A1,A2,不在y軸上的動(dòng)點(diǎn)P在直線y=b2上運(yùn)動(dòng),直線PA1,PA2分別與橢圓E交于點(diǎn)M,N,證明:直線MN通過(guò)一個(gè)定點(diǎn),且△FMN的周長(zhǎng)為定值. 解 (1)根據(jù)題意可得可解得 ∴橢圓E的方程為+=1. (2)由(1)知A1(0,2),A2(0,-2),P(x0,4)為直線y=4上一點(diǎn)(x0≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),直線PA1方程為y=x+2,直線PA2方程為y=x-2,點(diǎn)M(x1,y1),A1(0,2)的坐標(biāo)滿足方程組可得 點(diǎn)N(x2,y2),A2(0,-2)的坐標(biāo)滿足方程組可得由于橢圓關(guān)于y軸對(duì)稱,當(dāng)動(dòng)點(diǎn)P在直線y=4上運(yùn)動(dòng)時(shí),直線MN通過(guò)的定點(diǎn)必在y軸上,當(dāng)x0=1時(shí),直線MN的方程為y+1=,令x=0,得y=1可猜測(cè)定點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,1),并記這個(gè)定點(diǎn)為B.則直線BM的斜率kBM===,直線BN的斜率kBN===,∴kBM=kBN,即M,B,N三點(diǎn)共線,故直線MN通過(guò)一個(gè)定點(diǎn)B(0,1), 又∵F(0,-1),B(0,1)是橢圓E的焦點(diǎn), ∴△FMN周長(zhǎng)為|FM|+|MB|+|BN|+|NF|=4b=8,為定值. 6.(13分)(xx玉林模擬)已知向量a=(x,y),b=(1,0),且(a+b)⊥(a-b). (1)求點(diǎn)Q(x,y)的軌跡C的方程; (2)設(shè)曲線C與直線y=kx+m相交于不同的兩點(diǎn)M、N,又點(diǎn)A(0,-1),當(dāng)|AM|=|AN|時(shí),求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解 (1)由題意得a+b=(x+,y),a-b=(x-,y),∵(a+b)⊥(a-b),∴(a+b)(a-b)=0, 即(x+)(x-)+yy=0. 化簡(jiǎn)得+y2=1,∴Q點(diǎn)的軌跡C的方程為+y2=1. (2)由得(3k2+1)x2+6mkx+3(m2-1)=0, 由于直線與橢圓有兩個(gè)不同的交點(diǎn), ∴Δ>0,即m2<3k2+1. ① (i)當(dāng)k≠0時(shí),設(shè)弦MN的中點(diǎn)為P(xP,yP),xM、xN分別為點(diǎn)M、N的橫坐標(biāo),則xP==-, 從而yP=kxP+m=,kAP==-, 又|AM|=|AN|,∴AP⊥MN. 則-=-,即2m=3k2+1, ② 將②代入①得2m>m2,解得0- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁(yè)顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開(kāi)word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國(guó)旗、國(guó)徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2019-2020年高考數(shù)學(xué) 第九篇 第8講 曲線與方程限時(shí)訓(xùn)練 新人教A版 2019 2020 年高 數(shù)學(xué) 第九 曲線 方程 限時(shí) 訓(xùn)練 新人
鏈接地址:http://italysoccerbets.com/p-2491023.html