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    新高考数学一轮复习微专题专练48高考大题专练(五) 圆锥曲线的综合运用(含详解)
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    新高考数学一轮复习微专题专练48高考大题专练(五) 圆锥曲线的综合运用(含详解)

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    这是一份新高考数学一轮复习微专题专练48高考大题专练(五) 圆锥曲线的综合运用(含详解),共12页。试卷主要包含了解析,))等内容,欢迎下载使用。

    (1)求W的方程;
    (2)已知矩形ABCD有三个顶点在W上,证明:矩形ABCD的周长大于3 eq \r(3) .
    2.[2023·新课标Ⅱ卷]已知双曲线C的中心为坐标原点,左焦点为(-2 eq \r(5) ,0),离心率为 eq \r(5) .
    (1)求C的方程;
    (2)记C的左、右顶点分别为A1,A2,过点(-4,0)的直线与C的左支交于M,N两点,M在第二象限,直线MA1与NA2交于点P.证明:点P在定直线上.
    3.[2023·全国乙卷(理)]已知椭圆C: eq \f(y2,a2) + eq \f(x2,b2) =1(a>b>0)的离心率为 eq \f(\r(5),3) ,点A(-2,0)在C上.
    (1)求C的方程;
    (2)过点 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-2,3)) 的直线交C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N,证明:线段MN的中点为定点.
    4.[2022·全国甲卷(理),20]设抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,点D(p,0),过F的直线交C于M,N两点.当直线MD垂直于x轴时,|MF|=3.
    (1)求C的方程;
    (2)设直线MD,ND与C的另一个交点分别为A,B,记直线MN,AB的倾斜角分别为α,β.当α-β取得最大值时,求直线AB的方程.
    5.[2023·全国甲卷(理)]已知直线x-2y+1=0与抛物线C:y2=2px(p>0)交于A,B两点,|AB|=4 eq \r(15) .
    (1)求p;
    (2)设F为C的焦点,M,N为C上两点,且 eq \(FM,\s\up6(→)) · eq \(FN,\s\up6(→)) =0,求△MFN面积的最小值.
    6.[2022·新高考Ⅱ卷,21]已知双曲线C: eq \f(x2,a2) - eq \f(y2,b2) =1(a>0,b>0)的右焦点为F(2,0),渐近线方程为y=± eq \r(3) x.
    (1)求C的方程.
    (2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点P(x1,y1),Q(x2,y2)在C上,且x1>x2>0,y1>0.过P且斜率为- eq \r(3) 的直线与过Q且斜率为 eq \r(3) 的直线交于点M.从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.
    ①M在AB上;②PQ∥AB;③|MA|=|MB|.
    注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
    7.[2022·全国乙卷(理),20]已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过A(0,-2),B( eq \f(3,2) ,-1)两点.
    (1)求E的方程;
    (2)设过点P(1,-2)的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足 eq \(MT,\s\up6(→)) = eq \(TH,\s\up6(→)) .证明:直线HN过定点.
    8.[2022·新高考Ⅰ卷,21]已知点A(2,1)在双曲线C: eq \f(x2,a2) - eq \f(y2,a2-1) =1(a>1)上,直线l交C于P,Q两点,直线AP,AQ的斜率之和为0.
    (1)求l的斜率;
    (2)若tan ∠PAQ=2 eq \r(2) ,求△PAQ的面积.
    专练48 高考大题专练(五) 圆锥曲线的综合运用
    1.解析:(1)设点P的坐标为(x,y),依题意得|y|= eq \r(x2+(y-\f(1,2))2) ,
    化简得x2=y- eq \f(1,4) ,
    所以W的方程为x2=y- eq \f(1,4) .
    (2)设矩形ABCD的三个顶点A,B,C在W上,
    则AB⊥BC,矩形ABCD的周长为2(|AB|+|BC|).
    设B(t,t2+ eq \f(1,4) ),依题意知直线AB不与两坐标轴平行,
    故可设直线AB的方程为y-(t2+ eq \f(1,4) )=k(x-t),不妨设k>0,
    与x2=y- eq \f(1,4) 联立,得x2-kx+kt-t2=0,
    则Δ=k2-4(kt-t2)=(k-2t)2>0,所以k≠2t.
    设A(x1,y1),所以t+x1=k,所以x1=k-t,
    所以|AB|= eq \r(1+k2) |x1-t|= eq \r(1+k2) |k-2t|= eq \r(1+k2) |2t-k|,
    |BC|= eq \r(1+(1-\f(1,k))2) |- eq \f(1,k) -2t|= eq \f(\r(1+k2),k) | eq \f(1,k) +2t|= eq \f(\r(1+k2),k2) |2kt+1|,且2kt+1≠0,
    所以2(|AB|+|BC|)= eq \f(2\r(1+k2),k2) (|2k2t-k3|+|2kt+1|).
    因为|2k2t-k3|+|2kt+1|
    = eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1((-2k2-2k)t+k3-1,t≤-\f(1,2k),(2k-2k2)t+k3+1,-\f(1,2k)<t≤\f(k,2),(2k2+2k)t-k3+1,t>\f(k,2))) ,
    当2k-2k2≤0,即k≥1时,函数y=(-2k2-2k)t+k3-1在(-∞,- eq \f(1,2k) ]上单调递减,函数y=(2k-2k2)t+k3+1在(- eq \f(1,2k) , eq \f(k,2) ]上单调递减或是常函数(当k=1时是常函数),函数y=(2k2+2k)t-k3+1在( eq \f(k,2) ,+∞)上单调递增,
    所以当t= eq \f(k,2) 时,|2k2t-k3|+|2kt+1|取得最小值,且最小值为k2+1,又k≠2t,所以2(|AB|+|BC|)> eq \f(2\r(1+k2),k2) (k2+1)= eq \f(2(1+k2)\f(3,2),k2) .
    令f(k)= eq \f(2(1+k2)\f(3,2),k2) ,k≥1,
    则f′(k)= eq \f(2(1+k2)\f(1,2)(k+\r(2))(k-\r(2)),k3) ,
    当1≤k< eq \r(2) 时,f′(k)<0,当k> eq \r(2) 时,f′(k)>0,
    所以函数f(k)在[1, eq \r(2) )上单调递减,在( eq \r(2) ,+∞)上单调递增,
    所以f(k)≥f( eq \r(2) )=3 eq \r(3) ,
    所以2(|AB|+|BC|)> eq \f(2(1+k2)\f(3,2),k2) ≥3 eq \r(3) .
    当2k-2k2>0,即0<k<1时,函数y=(-2k2-2k)t+k3-1在(-∞,- eq \f(1,2k) ]上单调递减,函数y=(2k-2k2)t+k3+1在(- eq \f(1,2k) , eq \f(k,2) ]上单调递增,函数y=(2k2+2k)t-k3+1在( eq \f(k,2) ,+∞)上单调递增,
    所以当t=- eq \f(1,2k) 时,|2k2t-k3|+|2kt+1|取得最小值,且最小值为k3+k=k(1+k2),
    又2kt+1≠0,所以2(|AB|+|BC|)> eq \f(2\r(1+k2),k2) k(k2+1)= eq \f(2(1+k2)\f(3,2),k) .
    令g(k)= eq \f(2(1+k2)\f(3,2),k) ,0则g′(k)= eq \f(2(1+k2)\f(1,2)(2k2-1),k2) ,
    当00,
    所以函数g(k)在(0, eq \f(\r(2),2) )上单调递减,在( eq \f(\r(2),2) ,1)上单调递增,
    所以g(k)≥g( eq \f(\r(2),2) )=3 eq \r(3) ,
    所以2(|AB|+|BC|)> eq \f(2(1+k2)\f(3,2),k) ≥3 eq \r(3) .
    综上,矩形ABCD的周长大于3 eq \r(3) .
    2.解析:(1)设双曲线C的方程为 eq \f(x2,a2) - eq \f(y2,b2) =1(a>0,b>0),c为双曲线C的半焦距,
    由题意可得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(c=2\r(5),\f(c,a)=\r(5),c2=a2+b2)) ,解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(c=2\r(5),a=2,b=4)) .
    所以双曲线C的方程为 eq \f(x2,4) - eq \f(y2,16) =1.
    (2)方法一 设M(x1,y1),N(x2,y2),直线MN的方程为x=my-4,
    则x1=my1-4,x2=my2-4.
    联立得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=my-4,\f(x2,4)-\f(y2,16)=1)) ,得(4m2-1)y2-32my+48=0.
    因为直线MN与双曲线C的左支交于M,N两点,所以4m2-1≠0,且Δ>0.
    由根与系数的关系得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y1+y2=\f(32m,4m2-1),y1y2=\f(48,4m2-1))) ,所以y1+y2= eq \f(2m,3) y1y2.
    因为A1,A2分别为双曲线C的左、右顶点,
    所以A1(-2,0),A2(2,0).
    直线MA1的方程为 eq \f(y1,x1+2) = eq \f(y,x+2) ,直线NA2的方程为 eq \f(y2,x2-2) = eq \f(y,x-2) ,
    所以 eq \f(\f(y1,x1+2),\f(y2,x2-2)) = eq \f(\f(y,x+2),\f(y,x-2)) ,得 eq \f((x2-2)y1,(x1+2)y2) = eq \f(x-2,x+2) , eq \f((my2-6)y1,(my1-2)y2) = eq \f(my1y2-6y1,my1y2-2y2) = eq \f(x-2,x+2) .
    因为 eq \f(my1y2-6y1,my1y2-2y2) = eq \f(my1y2-6(y1+y2)+6y2,my1y2-2y2)
    = eq \f(my1y2-6·\f(2m,3)y1y2+6y2,my1y2-2y2)
    = eq \f(-3my1y2+6y2,my1y2-2y2)
    =-3,
    所以 eq \f(x-2,x+2) =-3,解得x=-1,
    所以点P在定直线x=-1上.
    方法二 由题意得A1(-2,0),A2(2,0).
    设M(x1,y1),N(x2,y2),直线MN的方程为x=my-4,
    则 eq \f(x eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) ,4) - eq \f(y eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) ,16) =1,即4x eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) -y eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) =16.
    如图,连接MA2,
    kMA1·kMA2= eq \f(y1,x1+2) · eq \f(y1,x1-2) = eq \f(y eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) ,x eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) -4) = eq \f(4x eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) -16,x eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) -4) =4 ①.
    由 eq \f(x2,4) - eq \f(y2,16) =1,得4x2-y2=16,4[(x-2)+2]2-y2=16,
    4(x-2)2+16(x-2)+16-y2=16,4(x-2)2+16(x-2)-y2=0.
    由x=my-4,得x-2=my-6,my-(x-2)=6, eq \f(1,6) [my-(x-2)]=1.
    4(x-2)2+16(x-2)· eq \f(1,6) [my-(x-2)]-y2=0,4(x-2)2+ eq \f(8,3) (x-2)my- eq \f(8,3) (x-2)2-y2=0,
    两边同时除以(x-2)2,得 eq \f(4,3) + eq \f(8m,3) · eq \f(y,x-2) - eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(y,x-2))) eq \s\up12(2) =0,
    即 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(y,x-2))) eq \s\up12(2) - eq \f(8m,3) · eq \f(y,x-2) - eq \f(4,3) =0.
    kMA2= eq \f(y1,x1-2) ,kNA2= eq \f(y2,x2-2) ,
    由根与系数的关系得kMA2·kNA2=- eq \f(4,3) ②.
    由①②可得kMA1=-3kNA2.
    lMA1:y=kMA1(x+2)=-3kNA2(x+2),lNA2:y=kNA2(x-2).
    由 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=-3kNA2(x+2),y=kNA2(x-2))) ,解得x=-1.
    所以点P在定直线x=-1上.
    3.解析:(1)因为点A(-2,0)在C上,
    所以 eq \f(4,b2) =1,得b2=4.
    因为椭圆的离心率e= eq \f(c,a) = eq \f(\r(5),3) ,
    所以c2= eq \f(5,9) a2,
    又a2=b2+c2=4+ eq \f(5,9) a2,所以a2=9,c2=5,
    故椭圆C的方程为 eq \f(y2,9) + eq \f(x2,4) =1.
    (2)由题意知,直线PQ的斜率存在且不为0,
    设lPQ:y-3=k(x+2),P(x1,y1),Q(x2,y2),
    由 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y-3=k(x+2),,\f(y2,9)+\f(x2,4)=1,)) 得(4k2+9)x2+(16k2+24k)x+16k2+48k=0,
    则Δ=(16k2+24k)2-4(4k2+9)(16k2+48k)=-36×48k>0,
    故x1+x2=- eq \f(16k2+24k,4k2+9) ,x1x2= eq \f(16k2+48k,4k2+9) .
    直线AP:y= eq \f(y1,x1+2) (x+2),
    令x=0,解得yM= eq \f(2y1,x1+2) ,同理得yN= eq \f(2y2,x2+2) ,
    则yM+yN=2 eq \f(y1(x2+2)+y2(x1+2),(x1+2)(x2+2))
    =2 eq \f((kx1+2k+3)(x2+2)+(kx2+2k+3)(x1+2),(x1+2)(x2+2))
    =2 eq \f(2kx1x2+(4k+3)(x1+x2)+8k+12,x1x2+2(x1+x2)+4)
    =2 eq \f(2k(16k2+48k)+(4k+3)(-16k2-24k)+(8k+12)(4k2+9),16k2+48k+2(-16k2-24k)+4(4k2+9))
    =2× eq \f(108,36)
    =6.
    所以MN的中点的纵坐标为 eq \f(yM+yN,2) =3,
    所以MN的中点为定点(0,3).
    4.解析:(1)方法一 由题意可知,当x=p时,y2=2p2.
    设M点位于第一象限,则点M的纵坐标为 eq \r(2) p,|MD|= eq \r(2) p,|FD|= eq \f(p,2) .
    在Rt△MFD中,|FD|2+|MD|2=|FM|2,即 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(p,2))) eq \s\up12(2) +( eq \r(2) p)2=9,解得p=2.
    所以C的方程为y2=4x.
    方法二 抛物线的准线方程为x=- eq \f(p,2) .
    当MD与x轴垂直时,点M的横坐标为p.
    此时|MF|=p+ eq \f(p,2) =3,所以p=2.
    所以抛物线C的方程为y2=4x.
    (2)设直线MN的斜率为k1,直线AB的斜率为k2,则k1=tan α,k2=tan β.
    由题意可得k1≠0,k2≠0.
    设M(x1,y1),N(x2,y2),y1>0,y2<0,A(x3,y3),B(x4,y4),y3<0,y4>0.
    设直线AB的方程为y=k2(x-m),m为直线AB与x轴交点的横坐标,直线MN的方程为y=k1(x-1),直线MD的方程为y=k3(x-2),直线ND的方程为y=k4(x-2).
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=k1(x-1),,y2=4x,))
    所以k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) x2-(2k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) +4)x+k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) =0,则x1x2=1.
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=k2(x-m),,y2=4x,))
    所以k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(2)) x2-(2mk eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(2)) +4)x+k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(2)) m2=0,则x3x4=m2.
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=k3(x-2),,y2=4x,))
    所以k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(3)) x2-(4k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(3)) +4)x+4k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(3)) =0,则x1x3=4.
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=k4(x-2),,y2=4x,))
    所以k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(4)) x2-(4k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(4)) +4)x+4k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(4)) =0,则x2x4=4.
    所以M(x1,2 eq \r(x1) ),N( eq \f(1,x1) , eq \f(-2,\r(x1)) ),A( eq \f(4,x1) , eq \f(-4,\r(x1)) ),B(4x1,4 eq \r(x1) ).
    所以k1= eq \f(2\r(x1),x1-1) ,k2= eq \f(\r(x1),x1-1) ,k1=2k2,
    所以tan (α-β)= eq \f(tan α-tan β,1+tan αtan β) = eq \f(k1-k2,1+k1k2) = eq \f(k2,1+2k eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(2)) ) = eq \f(1,\f(1,k2)+2k2) .
    因为k1=2k2,所以k1与k2同号,所以α与β同为锐角或钝角.
    当α-β取最大值时,tan (α-β)取得最大值.所以k2>0,且当 eq \f(1,k2) =2k2,即k2= eq \f(\r(2),2) 时,α-β取得最大值.易得x3x4= eq \f(16,x1x2) =m2,又易知m>0,所以m=4.
    所以直线AB的方程为x- eq \r(2) y-4=0.
    5.解析:(1)设A(x1,y1),B(x2,y2),
    把 x=2y-1代入y2=2px,得y2-4py+2p=0,
    由Δ1=16p2-8p>0,得p> eq \f(1,2) .
    由根与系数的关系,可得y1+y2=4p,y1y2=2p,
    所以|AB|= eq \r(1+\f(1,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))\s\up12(2))) · eq \r((y1+y2)2-4y1y2) = eq \r(5) · eq \r(16p2-8p) =4 eq \r(15) ,解得p=2或p=- eq \f(3,2) (舍去),故p=2.
    (2)设M(x3,y3),N(x4,y4),由(1)知抛物线C:y2=4x,则点F(1,0).
    因为 eq \(FM,\s\up6(→)) · eq \(FN,\s\up6(→)) =0,所以∠MFN=90°,则S△MFN= eq \f(1,2) |MF||NF|= eq \f(1,2) (x3+1)(x4+1)= eq \f(1,2) (x3x4+x3+x4+1) (*).
    当直线MN的斜率不存在时,点M与点N关于x轴对称,
    因为∠MFN=90°,
    所以直线MF与直线NF的斜率一个是1,另一个是-1.
    不妨设直线MF的斜率为1,则MF:y=x-1,
    由 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=x-1,,y2=4x,)) 得x2-6x+1=0,
    得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x3=3-2\r(2),,x4=3-2\r(2))) 或 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x3=3+2\r(2),,x4=3+2\r(2).))
    代入(*)式计算易得,当x3=x4=3-2 eq \r(2) 时,△MFN的面积取得最小值,为4(3-2 eq \r(2) ).
    当直线MN的斜率存在时,设直线MN的方程为y=kx+m.
    由 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=kx+m,,y2=4x,)) 得k2x2-(4-2km)x+m2=0,Δ2=(4-2km)2-4m2k2>0,
    则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x3+x4=\f(4-2km,k2),,x3x4=\f(m2,k2),))
    y3y4=(kx3+m)(kx4+m)=k2x3x4+mk(x3+x4)+m2= eq \f(4m,k) .
    又 eq \(FM,\s\up6(→)) · eq \(FN,\s\up6(→)) =(x3-1,y3)·(x4-1,y4)=x3x4-(x3+x4)+1+y3y4=0,
    所以 eq \f(m2,k2) - eq \f(4-2km,k2) +1+ eq \f(4m,k) =0,化简得m2+k2+6km=4.
    所以S△MFN= eq \f(1,2) (x3x4+x3+x4+1)= eq \f(m2+k2-2km+4,2k2) = eq \f(m2+k2+2km,k2) = eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k))) eq \s\up12(2) +2 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k))) +1.
    令t= eq \f(m,k) ,则S△MFN=t2+2t+1,
    因为m2+k2+6km=4,
    所以 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k))) eq \s\up12(2) +6 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k))) +1= eq \f(4,k2) >0,
    即t2+6t+1>0,得t>-3+2 eq \r(2) 或t<-3-2 eq \r(2) ,
    从而得S△MFN=t2+2t+1>12-8 eq \r(2) =4(3-2 eq \r(2) .
    故△MFN面积的最小值为4(3-2 eq \r(2) ).
    6.解析:(1)由题意可得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(b,a)=\r(3),, \r(a2+b2)=2,)) 解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a=1,,b=\r(3).))
    所以C的方程为x2- eq \f(y2,3) =1.
    (2)当直线PQ斜率不存在时,x1=x2,但x1>x2>0,所以直线PQ斜率存在,所以设直线PQ的方程为y=kx+h(k≠0).联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=kx+h,,x2-\f(y2,3)=1.))
    消去y并整理,得(3-k2)x2-2khx-h2-3=0.
    则x1+x2= eq \f(2kh,3-k2) ,x1x2= eq \f(h2+3,k2-3) ,
    x1-x2= eq \r((x1+x2)2-4x1x2) = eq \f(2\r(3(h2+3-k2)),|3-k2|) .
    因为x1>x2>0,
    所以x1x2= eq \f(h2+3,k2-3) >0,即k2>3.
    所以x1-x2= eq \f(2\r(3(h2+3-k2)),k2-3) .
    设点M的坐标为(xM,yM),
    则yM-y2= eq \r(3) (xM-x2),yM-y1=- eq \r(3) (xM-x1),
    两式相减,得y1-y2=2 eq \r(3) xM- eq \r(3) (x1+x2).
    因为y1-y2=(kx1+h)-(kx2+h)=k(x1-x2),
    所以2 eq \r(3) xM=k(x1-x2)+ eq \r(3) (x1+x2),
    解得xM= eq \f(k\r(h2+3-k2)-kh,k2-3) .
    两式相加,得2yM-(y1+y2)= eq \r(3) (x1-x2).
    因为y1+y2=(kx1+h)+(kx2+h)=k(x1+x2)+2h,
    所以2yM=k(x1+x2)+ eq \r(3) (x1-x2)+2h,
    解得yM= eq \f(3\r(h2+3-k2)-3h,k2-3) = eq \f(3,k) xM.
    所以点M的轨迹为直线y= eq \f(3,k) x,其中k为直线PQ的斜率.
    选择①②.
    因为PQ∥AB,所以kAB=k.
    设直线AB的方程为y=k(x-2),并设点A的坐标为(xA,yA),点B的坐标为(xB,yB),则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(yA=k(xA-2),,yA=\r(3)xA,)) 解得xA= eq \f(2k,k-\r(3)) ,yA= eq \f(2\r(3)k,k-\r(3)) .
    同理可得xB= eq \f(2k,k+\r(3)) ,yB=- eq \f(2\r(3)k,k+\r(3)) .
    此时xA+xB= eq \f(4k2,k2-3) ,yA+yB= eq \f(12k,k2-3) .
    因为点M在AB上,且其轨迹为直线y= eq \f(3,k) x,
    所以 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(yM=k(xM-2),,yM=\f(3,k)xM.))
    解得xM= eq \f(2k2,k2-3) = eq \f(xA+xB,2) ,yM= eq \f(6k,k2-3) = eq \f(yA+yB,2) ,
    所以点M为AB的中点,即|MA|=|MB|.
    选择①③.
    当直线AB的斜率不存在时,点M即为点F(2,0),此时点M不在直线y= eq \f(3,k) x上,与题设矛盾,故直线AB的斜率存在.
    当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=m(x-2)(m≠0),并设点A的坐标为(xA,yA),点B的坐标为(xB,yB),则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(yA=m(xA-2),,yA=\r(3)xA,))
    解得xA= eq \f(2m,m-\r(3)) ,yA= eq \f(2\r(3)m,m-\r(3)) .
    同理可得xB= eq \f(2m,m+\r(3)) ,yB=- eq \f(2\r(3)m,m+\r(3)) .
    此时xM= eq \f(xA+xB,2) = eq \f(2m2,m2-3) ,yM= eq \f(yA+yB,2) = eq \f(6m,m2-3) .由于点M同时在直线y= eq \f(3,k) x上,故6m= eq \f(3,k) ·2m2,解得k=m,因此PQ∥AB.
    选择②③.因为PQ∥AB,所以kAB=k.
    设直线AB的方程为y=k(x-2),并设点A的坐标为(xA,yA),点B的坐标为(xB,yB),
    则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(yA=k(xA-2),,yA=\r(3)xA,)) 解得xA= eq \f(2k,k-\r(3)) ,yA= eq \f(2\r(3)k,k-\r(3)) .
    同理可得xB= eq \f(2k,k+\r(3)) ,yB=- eq \f(2\r(3)k,k+\r(3)) .
    设AB的中点为C(xC,yC),则xC= eq \f(xA+xB,2) = eq \f(2k2,k2-3) ,yC= eq \f(yA+yB,2) = eq \f(6k,k2-3) .
    因为|MA|=|MB|,所以点M在AB的垂直平分线上,即点M在直线y-yC=- eq \f(1,k) (x-xC)上.
    将该直线方程与y= eq \f(3,k) x联立,解得xM= eq \f(2k2,k2-3) =xC,yM= eq \f(6k,k2-3) =yC,即点M恰为AB的中点,所以点M在直线AB上.
    7.解析:(1)设椭圆E的方程为mx2+ny2=1(m>0,n>0,m≠n).
    将点A(0,-2),B( eq \f(3,2) ,-1)的坐标代入,得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(4n=1,,\f(9,4)m+n=1,)) 解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m=\f(1,3),,n=\f(1,4).))
    所以椭圆E的方程为 eq \f(x2,3) + eq \f(y2,4) =1.
    (2)证明:(方法一)设M(x1,y1),N(x2,y2).
    由题意,知直线MN与y轴不垂直,设其方程为x-1=t(y+2).
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x-1=t(y+2),,\f(x2,3)+\f(y2,4)=1.))
    消去x并整理,得(4t2+3)y2+(16t2+8t)y+16t2+16t-8=0,
    所以y1+y2=- eq \f(16t2+8t,4t2+3) ,y1y2= eq \f(16t2+16t-8,4t2+3) .
    设T(x0,y1).由A,B,T三点共线,得 eq \f(y1+2,x0) = eq \f(y1+1,x0-\f(3,2)) ,得x0= eq \f(3,2) y1+3.
    设H(x′,y′).
    由 eq \(MT,\s\up6(→)) = eq \(TH,\s\up6(→)) ,得( eq \f(3,2) y1+3-x1,0)=(x′- eq \f(3,2) y1-3,y′-y1),
    所以x′=3y1+6-x1,y′=y1,
    所以直线HN的斜率k= eq \f(y2-y′,x2-x′) = eq \f(y2-y1,x2+x1-(3y1+6)) = eq \f(y2-y1,t(y1+y2)-3y1+4t-4) ,
    所以直线HN的方程为
    y-y2= eq \f(y2-y1,t(y1+y2)-3y1+4t-4) ·(x-x2).
    令x=0,得y= eq \f(y2-y1,t(y1+y2)-3y1+4t-4) ·(-x2)+y2
    = eq \f((y1-y2)(ty2+2t+1),t(y1+y2)-3y1+4t-4) +y2
    = eq \f((2t-3)y1y2+(2t-5)(y1+y2)+6y1,t(y1+y2)-3y1+4t-4)
    = eq \f((2t-3)·\f(16t2+16t-8,4t2+3)+(5-2t)·\f(16t2+8t,4t2+3)+6y1,-\f(t(16t2+8t),4t2+3)-3y1+4t-4)
    =-2.
    所以直线NH过定点(0,-2).
    (方法二)由A(0,-2),B( eq \f(3,2) ,-1)可得直线AB的方程为y= eq \f(2,3) x-2.
    a.若过点P(1,-2)的直线的斜率不存在,则其直线方程为x=1.
    将直线方程x=1代入 eq \f(x2,3) + eq \f(y2,4) =1,可得N(1, eq \f(2\r(6),3) ),M(1,- eq \f(2\r(6),3) ).
    将y=- eq \f(2\r(6),3) 代入y= eq \f(2,3) x-2,可得T(3- eq \r(6) ,- eq \f(2\r(6),3) ).
    由 eq \(MT,\s\up6(→)) = eq \(TH,\s\up6(→)) ,得H(5-2 eq \r(6) ,- eq \f(2\r(6),3) ).
    此时直线HN的方程为y=(2+ eq \f(2\r(6),3) )(x-1)+ eq \f(2\r(6),3) ,
    则直线HN过定点(0,-2).
    b.若过点P(1,-2)的直线的斜率存在,设此直线方程为kx-y-(k+2)=0,M(x1,y1),N(x2,y2).
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(kx-y-(k+2)=0,,\f(x2,3)+\f(y2,4)=1.))
    消去y并整理,得(3k2+4)x2-6k(2+k)x+3k(k+4)=0.
    所以 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x1+x2=\f(6k(2+k),3k2+4),,x1x2=\f(3k(4+k),3k2+4),)) 则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y1+y2=\f(-8(2+k),3k2+4),,y1y2=\f(4(4+4k-2k2),3k2+4),))
    且x1y2+x2y1= eq \f(-24k,3k2+4) .①
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=y1,,y=\f(2,3)x-2)) ,可得T( eq \f(3y1,2) +3,y1).
    由 eq \(MT,\s\up6(→)) = eq \(TH,\s\up6(→)) ,得H(3y1+6-x1,y1).
    则直线HN的方程为y-y2= eq \f(y1-y2,3y1+6-x1-x2) (x-x2).
    将点(0,-2)的坐标代入并整理,得2(x1+x2)-6(y1+y2)+x1y2+x2y1-3y1y2-12=0.②
    将①代入②,得24k+12k2+96+48k-24k-48-48k+24k2-36k2-48=0,显然成立.
    综上可得,直线HN过定点(0,-2).
    8.解析:(1)∵点A(2,1)在双曲线C: eq \f(x2,a2) - eq \f(y2,a2-1) =1(a>1)上,∴ eq \f(4,a2) - eq \f(1,a2-1) =1,解得a2=2.
    ∴双曲线C的方程为 eq \f(x2,2) -y2=1.
    显然直线l的斜率存在,可设其方程为y=kx+m.
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=kx+m,,\f(x2,2)-y2=1.))
    消去y并整理,得(1-2k2)x2-4kmx-2m2-2=0.
    Δ=16k2m2+4(1-2k2)(2m2+2)=8m2+8-16k2>0.
    设P(x1,y1),Q(x2,y2),
    则x1+x2= eq \f(4km,1-2k2) ,x1x2= eq \f(-2m2-2,1-2k2) .
    由kAP+kAQ=0,得 eq \f(y1-1,x1-2) + eq \f(y2-1,x2-2) =0,
    即(x2-2)(kx1+m-1)+(x1-2)(kx2+m-1)=0.
    整理,得2kx1x2+(m-1-2k)(x1+x2)-4(m-1)=0,
    即2k· eq \f(-2m2-2,1-2k2) +(m-1-2k)· eq \f(4km,1-2k2) -4(m-1)=0,
    即(k+1)(m+2k-1)=0.
    ∵直线l不过点A,∴k=-1.
    (2)设∠PAQ=2α,0<α< eq \f(π,2) ,则tan 2α=2 eq \r(2) ,
    ∴ eq \f(2tan α,1-tan2α) =2 eq \r(2) ,解得tan α= eq \f(\r(2),2) (负值已舍去).
    由(1)得k=-1,则x1x2=2m2+2>0,
    ∴P,Q只能同在双曲线左支或同在右支.
    当P,Q同在左支时,tan α即为直线AP或AQ的斜率.
    设kAP= eq \f(\r(2),2) .
    ∵ eq \f(\r(2),2) 为双曲线一条渐近线的斜率,
    ∴直线AP与双曲线只有一个交点,不成立.
    当P,Q同在右支时,tan ( eq \f(π,2) -α)= eq \f(1,tan α) 即为直线AP或AQ的斜率.
    设kAP= eq \f(1,\f(\r(2),2)) = eq \r(2) ,则kAQ=- eq \r(2) ,
    ∴直线AP的方程为y-1= eq \r(2) (x-2),
    即y= eq \r(2) x-2 eq \r(2) +1.
    联立得方程组 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=\r(2)x-2\r(2)+1,,\f(x2,2)-y2=1.))
    消去y并整理,得3x2-(16-4 eq \r(2) )x+20-8 eq \r(2) =0,
    则xP·2= eq \f(20-8\r(2),3) ,解得xP= eq \f(10-4\r(2),3) .
    ∴|xA-xP|=|2- eq \f(10-4\r(2),3) |= eq \f(4(\r(2)-1),3) .
    同理可得|xA-xQ|= eq \f(4(\r(2)+1),3) .
    ∵tan 2α=2 eq \r(2) ,0<2α<π,∴sin 2α= eq \f(2\r(2),3) ,
    ∴S△PAQ= eq \f(1,2) |AP|·|AQ|·sin 2α= eq \f(1,2) × eq \r(3) ×|xA-xP|× eq \r(3) ×|xA-xQ|×sin 2α= eq \f(1,2) ×3× eq \f(16,9) × eq \f(2\r(2),3) = eq \f(16\r(2),9) .
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