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  • 2021-05-14 发布

浙江高考理科数学历年真题之解析几何大题教师版

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浙江高考历年真题之解析几何大题 ‎(教师版)‎ ‎1、(2005年)如图,已知椭圆的中心在坐标原点,焦点在x轴上,长轴的长为4,左准线与x轴的交点为M,|MA1|∶|A‎1F1|=2∶1.‎ ‎ (Ⅰ)求椭圆的方程;‎ ‎ (Ⅱ)若直线:x=m(|m|>1),P为上的动点,使 最大的点P记为Q,求点Q的坐标(用m表示).‎ 解析:(Ⅰ)设椭圆方程为,半焦距为,‎ 则 ,‎ ‎,‎ ‎(Ⅱ) 设,当时,;‎ 当时,,只需求的最大值即可 设直线的斜率,直线的斜率,‎ 当且仅当时,最大,‎ ‎2、(2006年)如图,椭圆=1(a>b>0)与过点A(2,0)、B(0,1)的直线有且只有一个公共点T,且椭圆的离心率e=。‎ ‎(Ⅰ)求椭圆方程;‎ ‎(Ⅱ)设F、F分别为椭圆的左、右焦点,M为线段AF2的中点,求证:∠ATM=∠AFT。‎ 解析:(Ⅰ)过 A、B的直线方程为 因为由题意得有惟一解, 即有惟一解, 所以故=0‎ 又因为e,即 , 所以 ‎ 从而得 故所求的椭圆方程为 (Ⅱ)由(Ⅰ)得, 所以 ,从而M(1+,0)‎ 由 ,解得 因此 因为,又,,得 ‎,因此,‎ ‎3、(2007年)如图,直线与椭圆交于两点,记的面积为.‎ ‎(I)求在,的条件下,的最大值;‎ ‎(II)当,时,求直线的方程.‎ 解析:(I)设点的坐标为,点的坐标为.‎ 由,解得 所以,当且仅当时,.S取到最大值1.‎ ‎(Ⅱ)解:由得 ‎                      ①‎ ‎|AB|= ②‎ 又因为O到AB的距离  所以  ③‎ ‎③代入②并整理,得,解得,,‎ 代入①式检验,△>0,故直线AB的方程是 ‎ 或或或.‎ ‎4、(2008年)已知曲线C是到点P()和到直线距离相等的点的轨迹。‎ 是过点Q(-1,0)的直线,M是C上(不在上)的动点;A、B在上,‎ 轴(如图)。‎ ‎ (Ⅰ)求曲线C的方程;‎ ‎ (Ⅱ)求出直线的方程,使得为常数。‎ 解析:(Ⅰ)设为上的点,则,‎ 到直线的距离为.‎ 由题设得.化简,得曲线的方程为.‎ ‎(Ⅱ)解法一:‎ 设,直线,则,从而.‎ A B O Q y x l M 在中,因为,.‎ 所以 .‎ ‎,.‎ 当时,,‎ 从而所求直线方程为.‎ 解法二:设,直线,则,从而 ‎.过垂直于的直线.‎ A B O Q y x l M H l1‎ 因为,所以,‎ ‎.‎ 当时,,‎ 从而所求直线方程为.‎ ‎5、(2009年)已知椭圆:的右顶点为,过的 焦点且垂直长轴的弦长为.‎ ‎ (I)求椭圆的方程;‎ ‎ (II)设点在抛物线:上,在点处的切线与交于 点.当线段的中点与的中点的横坐标相等时,求的最小值.‎ O x y A P M N 解析:(Ⅰ)解:由题意,得从而 因此,所求的椭圆方程为.‎ ‎(Ⅱ)解:如图,设,‎ 则抛物线在点处的切线斜率为.‎ 直线的方程为:.‎ 将上式代入椭圆的方程中,得.‎ 即. ①‎ 因为直线与椭圆有两个不同的交点,‎ 所以①式中的. ②‎ 设线段的中点的横坐标是,则.‎ 设线段的中点的横坐标是,则.‎ 由题意,得,即. ③‎ 由③式中的,得,或.‎ 当时,.‎ 则不等式②不成立,所以.‎ 当时,代入方程③得,‎ 将代入不等式②,检验成立.‎ 所以,的最小值为1.‎ ‎6、(2010年)已知,直线椭圆 ‎ 分别为椭圆C的左、右焦点.‎ ‎ (I)当直线过右焦点F2时,求直线的方程;‎ ‎ (II)设直线与椭圆C交于A,B两点,,的重心分 别为G,H.若原点O在以线段GH为直径的圆内,求实数m的取值范围.‎ 解析:(Ⅰ)解:因为直线经过,所以 ‎ 又因为所以故直线的方程为 ‎ (Ⅱ)解:设,‎ ‎ 由消去得:‎ ‎ 则由,知 ‎ 且有 ‎ 由于故O为F‎1F2的中点,‎ ‎ 由,可知 ‎ ‎ ‎ 设M是GH的中点,则 ‎ 由题意可知,‎ ‎ 好 ‎ 即 ‎ 而 ‎ 所以即 ‎ 又因为所以所以的取值范围是(1,2)。‎ ‎ 7、(2011年)已知抛物线=,圆的圆心为点M。‎ ‎(Ⅰ)求点M到抛物线的准线的距离;‎ ‎(Ⅱ)已知点P是抛物线上一点(异于原点),过点P作圆的两条切线,交抛物线于A,B两点,若过M,P两点的直线垂足于AB,求直线的方程.‎ 解析:‎ ‎8、(2012年)如图,椭圆的离心率为,其左焦点到点P(2,1)的距离为,不过原点O的直线与C相交于A,B两点,且线段AB被直线OP平分。‎ ‎(Ⅰ)求椭圆C的方程;‎ ‎(Ⅱ)求△面积取最大值时直线的方程。‎ 解析:‎ ‎ ‎ ‎9、(2013年)如图,点是椭圆 ‎ 的一个顶点,的长轴是圆的直径,是过点 且互相垂直的两条直线,其中交于两点,交于另一点.‎ 求椭圆的方程;‎ 求面积取最大值时直线的方程.‎ ‎(1)由题意得 ‎∴椭圆的方程为 ‎(2)设 由题意知直线的斜率存在,不妨设其为,则直线的方程为 故点到直线的距离为,又圆:,‎ ‎∴‎ 又,∴直线的方程为 由,消去,整理得,‎ 故,代入的方程得 ‎∴‎ 设△的面积为,则 ‎∴‎ 当且仅当,即时上式取等号。‎ ‎∴当时,△的面积取得最大值,‎ 此时直线的方程为 ‎10、(2014年)如图,设椭圆动直线与椭圆只有一个公共点,且点在第一象限.‎ 已知直线的斜率为,用表示点的坐标;‎ 若过原点的直线与垂直,证明:点到直线的距离的最大值为.‎ ‎(1)方法1:设直线l的方程为 ,由 ,消去y得 由于直线l与椭圆C只有一个公共点P,故△=0,即,解得点P的坐标为 又点P在第一象限,故点P的坐标为 方法2:作变换 ,则椭圆C:变为圆 :‎ 切点 变为点 ,切线(  变为 。‎ 在圆 中设直线 的方程为( ) ,‎ 由 解得 即 ,由于 ,‎ 所以 ,得 ,‎ 即 代入得 即,‎ 利用逆变换代入即得:‎ ‎(2)由于直线l1过原点O且与直线l垂直,故直线l1的方程为x+ky=0,所以点P到直线l1的距离 整理得:‎ 因为,所以 当且仅当 时等号成立。‎ 所以,点P到直线 的距离的最大值为 ‎11、(2015年)已知椭圆=1上两个不同的点A, B关于直线y=mx+对称.‎ 求实数m的取值范围;‎ 求△AOB面积的最大值(O为坐标原点)‎ 解:(1)由题意,可设直线AB的方程为x=-my+n,代入椭圆方程,可得(m2+2)y2-2mny+n2-2=0,‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2).由题意,△=4m2n2-4(m2+2)(n2-2)=8(m2-n2+2)>0,‎ 设线段AB的中点P(x0,y0),则.x0=-m×+n=,‎ 由于点P在直线y=mx+上,∴=+,‎ ‎∴,代入△>0,可得3m4+4m2-4>0,‎ 解得m2,∴或m.‎ ‎(2)直线AB与x轴交点横坐标为n,‎ ‎∴S△OAB==|n|•=,‎ 由均值不等式可得:n2(m2-n2+2)=,‎ ‎∴S△AOB=,当且仅当n2=m2-n2+2,即2n2=m2+2,又∵,解得m=,‎ 当且仅当m=时,S△AOB取得最大值为.‎ ‎12、(2016年)如图,设椭圆.‎ ‎(1)求直线被椭圆截得的线段长(用、表示);‎ ‎(2)若任意以点为圆心的圆与椭圆至多有3个公共点,求椭圆离心率的取值范围.‎ I)设直线被椭圆截得的线段为,由得 ‎,‎ 故 ‎,.‎ 因此 ‎.‎ ‎(II)假设圆与椭圆的公共点有个,由对称性可设轴左侧的椭圆上有两个不同的点,,满足 ‎.‎ 记直线,的斜率分别为,,且,,.‎ 由(I)知,‎ ‎,,‎ 故 ‎,‎ 所以.‎ 由于,,得 ‎,‎ 因此 ‎,    ①‎ 因为①式关于,的方程有解的充要条件是 ‎,‎ 所以 ‎.‎ 因此,任意以点为圆心的圆与椭圆至多有个公共点的充要条件为 ‎,‎ 由得,所求离心率的取值范围为.‎ ‎13、 (2017年)如图,已知抛物线x2=y,点A(-,),B(,),抛物线上的点p(x,y)(-<x<).过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.‎ ‎(1)求直线AP斜率的取值范围;‎ ‎(2)求|PA|·|PQ|的最大值.‎ 解:(1)设直线AP的斜率为k,‎ k==x-,‎ 因为-<x<,所以直线AP斜率的取值范围是(-1,1).‎ ‎(2)联立直线AP与BQ的方程 解得点Q的横坐标是xQ=.‎ 因为|PA|=(x+)=(k+1),‎ ‎|PQ|=(xQ-x)=-,‎ 所以|PA|·|PQ|=-(k-1)(k+1)3.‎ 令f(k)=-(k-1)(k+1)3,‎ 因为f′(k)=-(4k-2)(k+1)2,‎ 所以f(k)在区间(-1,)上单调递增,(,1)上单调递减,‎ 因此当k=时,|PA|·|PQ|取得最大值.‎ 根据企业发展战略的要求,有计划地对人力、资源进行合理配置,通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程,调动员工地积极性,发挥员工地潜能,为企业创造价值,确保企业战略目标的实现。‎ 读书是一种感悟人生的艺术读杜甫的诗使人感悟人生的辛酸,读李白的诗使人领悟官场的腐败,读鲁迅的文章使人认清社会的黑暗,读巴金的文章使人感到未来的希望每一本书都是一个朋友,教会我们如何去看待人生读书是人生的一门最不缺少的功课,阅读书籍,感悟人生,助我们走好人生的每一步