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    全国版2021届高考数学二轮复习专题检测十五圆锥曲线的方程与性质文含解析
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    全国版2021届高考数学二轮复习专题检测十五圆锥曲线的方程与性质文含解析

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    这是一份全国版2021届高考数学二轮复习专题检测十五圆锥曲线的方程与性质文含解析,共10页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题
    1.(2019·全国卷Ⅱ)若抛物线y2=2px(p>0)的焦点是椭圆eq \f(x2,3p)+eq \f(y2,p)=1的一个焦点,则p=( )
    A.2 B.3
    C.4 D.8
    解析:选D 抛物线y2=2px(p>0)的焦点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(p,2),0)),椭圆eq \f(x2,3p)+eq \f(y2,p)=1的焦点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(±\r(2p),0)).
    由题意得eq \f(p,2)=eq \r(2p),解得p=0(舍去)或p=8.故选D.
    2.一个焦点为(eq \r(26),0)且与双曲线eq \f(y2,4)-eq \f(x2,9)=1有相同渐近线的双曲线方程是( )
    A.eq \f(y2,18)-eq \f(x2,8)=1 B.eq \f(x2,18)-eq \f(y2,8)=1
    C.eq \f(x2,16)-eq \f(y2,10)=1 D.eq \f(y2,16)-eq \f(x2,10)=1
    解析:选B 设所求双曲线方程为eq \f(y2,4)-eq \f(x2,9)=t(t≠0),因为一个焦点为(eq \r(26),0),所以|13t|=26.又焦点在x轴上,所以t=-2,即双曲线方程为eq \f(x2,18)-eq \f(y2,8)=1.
    3.已知两圆C1:(x-4)2+y2=169,C2:(x+4)2+y2=9,动圆M在圆C1内部且与圆C1内切,与圆C2外切,则动圆圆心M的轨迹方程为( )
    A.eq \f(x2,24)+eq \f(y2,25)=1 B.eq \f(x2,25)+eq \f(y2,24)=1
    C.eq \f(x2,48)+eq \f(y2,64)=1 D.eq \f(x2,64)+eq \f(y2,48)=1
    解析:选D 设圆M的半径为r,则|MC1|=13-r,|MC2|=3+r,|MC1|+|MC2|=16>|C1C2|,所以点M的轨迹是以点C1(4,0)和C2(-4,0)为焦点的椭圆,且2a=16,a=8,c=4,则b2=a2-c2=48,所以点M的轨迹方程为eq \f(x2,64)+eq \f(y2,48)=1.
    4.(2019·全国卷Ⅲ)已知F是双曲线C:eq \f(x2,4)-eq \f(y2,5)=1的一个焦点,点P在C上,O为坐标原点.若|OP|=|OF|,则△OPF的面积为( )
    A.eq \f(3,2) B.eq \f(5,2)
    C.eq \f(7,2) D.eq \f(9,2)
    解析:选B 由F是双曲线eq \f(x2,4)-eq \f(y2,5)=1的一个焦点,知|OF|=3,
    所以 |OP|=|OF|=3.
    不妨设点P在第一象限,P(x0,y0),x0>0,y0>0,
    则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\r(xeq \\al(2,0)+yeq \\al(2,0))=3,,\f(xeq \\al(2,0),4)-\f(yeq \\al(2,0),5)=1,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(xeq \\al(2,0)=\f(56,9),,yeq \\al(2,0)=\f(25,9),))所以Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(14),3),\f(5,3))),
    所以S△OPF=eq \f(1,2)|OF|·y0=eq \f(1,2)×3×eq \f(5,3)=eq \f(5,2).
    故选B.
    5.(2019·石家庄市模拟(一))已知椭圆eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),点F为左焦点,点P为下顶点,平行于FP的直线l交椭圆于A,B两点,且AB的中点为Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2))),则椭圆的离心率为( )
    A.eq \f(1,2) B.eq \f(\r(2),2)
    C.eq \f(1,4) D.eq \f(\r(3),2)
    解析:选B ∵FP的斜率为-eq \f(b,c),FP∥l,∴直线l的斜率为-eq \f(b,c).设A(x1,y1),B(x2,y2),由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(xeq \\al(2,1),a2)+\f(yeq \\al(2,1),b2)=1,,\f(xeq \\al(2,2),a2)+\f(yeq \\al(2,2),b2)=1))得eq \f(yeq \\al(2,1),b2)-eq \f(yeq \\al(2,2),b2)=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(xeq \\al(2,1),a2)-\f(xeq \\al(2,2),a2))),即eq \f(y1-y2,x1-x2)=-eq \f(b2(x1+x2),a2(y1+y2)).∵AB的中点为Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2))),∴-eq \f(b,c)=-eq \f(2b2,a2),∴a2=2bc,∴b2+c2=2bc,∴b=c,∴a=eq \r(2)c,∴椭圆的离心率为eq \f(\r(2),2),故选B.
    6.(2019·全国卷Ⅱ)设F为双曲线C:eq \f(x2,a2)-eq \f(y2,b2)=1(a>0,b>0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P,Q两点.若|PQ|=|OF|,则C的离心率为( )
    A.eq \r(2) B.eq \r(3)
    C.2 D.eq \r(5)
    解析:选A 设双曲线C:eq \f(x2,a2)-eq \f(y2,b2)=1(a>0,b>0)的右焦点F的坐标为(c,0).由圆的对称性及条件|PQ|=|OF|可知,PQ是以OF为直径的圆的直径,且PQ⊥OF.设垂足为M,连接OP,如图,则|OP|=a,|OM|=|MP|=eq \f(c,2).由|OM|2+|MP|2=|OP|2得eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(c,2)))eq \s\up12(2)+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(c,2)))eq \s\up12(2)=a2,故eq \f(c,a)=eq \r(2),即e=eq \r(2).故选A.
    二、填空题
    7.(2019·北京通州区三模改编)抛物线y2=2px(p>0)的准线与双曲线x2-eq \f(y2,4)=1的两条渐近线所围成的三角形的面积为2,则p=________,抛物线焦点到双曲线渐近线的距离为________.
    解析:抛物线y2=2px(p>0)的准线方程为x=-eq \f(p,2),双曲线x2-eq \f(y2,4)=1的两条渐近线方程分别为y=2x,y=-2x,这三条直线构成等腰三角形,其底边长为2p,三角形的高为eq \f(p,2),因此eq \f(1,2)×2p×eq \f(p,2)=2,解得p=2.则抛物线焦点坐标为(1,0),且到直线y=2x和y=-2x的距离相等,均为eq \f(|2-0|,\r(5))=eq \f(2\r(5),5).
    答案:2 eq \f(2\r(5),5)
    8.设直线l:2x+y+2=0关于原点对称的直线为l′,若l′与椭圆x2+eq \f(y2,4)=1的交点为A,B,点P为椭圆上的动点,则使△PAB的面积为eq \f(1,2)的点P的个数为________.
    解析:直线l′的方程为2x+y-2=0,∴交点分别为椭圆顶点(1,0)和(0,2),则|AB|=eq \r(5),由△PAB的面积为eq \f(1,2),得点P到直线AB的距离为eq \f(\r(5),5),而平面上到直线2x+y-2=0的距离为eq \f(\r(5),5)的点都在直线2x+y-1=0和2x+y-3=0上,而直线2x+y-1=0与椭圆相交,2x+y-3=0与椭圆相离,∴满足题意的点P有2个.
    答案:2
    9.已知M(x0,y0)是双曲线C:eq \f(x2,2)-y2=1上的一点,F1,F2是双曲线C的两个焦点.若eq \(MF1,\s\up7(―→))·eq \(MF2,\s\up7(―→))<0,则y0的取值范围是________.
    解析:由题意知a=eq \r(2),b=1,c=eq \r(3),
    设F1(-eq \r(3),0),F2(eq \r(3),0),
    则eq \(MF1,\s\up7(―→))=(-eq \r(3)-x0,-y0),eq \(MF2,\s\up7(―→))=(eq \r(3)-x0,-y0).
    ∵eq \(MF1,\s\up7(―→))·eq \(MF2,\s\up7(―→))<0,
    ∴(-eq \r(3)-x0)(eq \r(3)-x0)+yeq \\al(2,0)<0,
    即xeq \\al(2,0)-3+yeq \\al(2,0)<0.
    ∵点M(x0,y0)在双曲线C上,
    ∴eq \f(xeq \\al(2,0),2)-yeq \\al(2,0)=1,即xeq \\al(2,0)=2+2yeq \\al(2,0),
    ∴2+2yeq \\al(2,0)-3+yeq \\al(2,0)<0,∴-eq \f(\r(3),3)答案:-eq \f(\r(3),3)三、解答题
    10.(2019·长春市质量监测(二))已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的中心是坐标原点O,左、右焦点分别为F1,F2,设P是椭圆C上一点,满足PF2⊥x轴,|PF2|=eq \f(1,2),椭圆C的离心率为eq \f(\r(3),2).
    (1)求椭圆C的标准方程;
    (2)过椭圆C左焦点且倾斜角为45°的直线l与椭圆C相交于A,B两点,求△AOB的面积.
    解:(1)由题意知,离心率e=eq \f(c,a)=eq \f(\r(3),2),|PF2|=eq \f(b2,a)=eq \f(1,2),得a=2,b=1,所以椭圆C的标准方程为eq \f(x2,4)+y2=1.
    (2)由条件可知F1(-eq \r(3),0),直线l:y=x+eq \r(3),联立直线l和椭圆C的方程,得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=x+\r(3),,\f(x2,4)+y2=1,))消去y得5x2+8eq \r(3)x+8=0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-eq \f(8\r(3),5),x1·x2=eq \f(8,5),所以|y1-y2|=|x1-x2|=eq \r((x1+x2)2-4x1x2)=eq \f(4\r(2),5),
    所以S△AOB=eq \f(1,2)·|y1-y2|·|OF1|=eq \f(2\r(6),5).
    11.(2019·全国卷Ⅰ)已知抛物线C:y2=3x的焦点为F,斜率为eq \f(3,2)的直线l与C的交点为A,B,与x轴的交点为P.
    (1)若|AF|+|BF|=4,求l的方程;
    (2)若eq \(AP,\s\up7(―→))=3eq \(PB,\s\up7(―→)),求|AB|.
    解:设直线l:y=eq \f(3,2)x+t,A(x1,y1),B(x2,y2).
    (1)由题设得Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,4),0)),故|AF|+|BF|=x1+x2+eq \f(3,2).
    又|AF|+|BF|=4,所以x1+x2=eq \f(5,2).
    由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=\f(3,2)x+t,,y2=3x))可得9x2+12(t-1)x+4t2=0,
    则x1+x2=-eq \f(12(t-1),9).
    从而-eq \f(12(t-1),9)=eq \f(5,2),得t=-eq \f(7,8).
    所以l的方程为y=eq \f(3,2)x-eq \f(7,8).
    (2)由eq \(AP,\s\up7(―→))=3eq \(PB,\s\up7(―→))可得y1=-3y2.
    由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=\f(3,2)x+t,,y2=3x))可得y2-2y+2t=0.
    所以y1+y2=2,从而-3y2+y2=2,故y2=-1,y1=3.
    代入C的方程得x1=3,x2=eq \f(1,3).
    故|AB|=eq \f(4\r(13),3).
    12.(2019·成都市第二次诊断性检测)已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的短轴长为4eq \r(2),离心率为eq \f(1,3).
    (1)求椭圆C的标准方程;
    (2)设椭圆C的左、右焦点分别为F1,F2,左、右顶点分别为A,B,点M,N为椭圆C上位于x轴上方的两点,且F1M∥F2N,直线F1M的斜率为2eq \r(6),记直线AM,BN的斜率分别为k1,k2,求3k1+2k2的值.
    解:(1)由题意,得2b=4eq \r(2),eq \f(c,a)=eq \f(1,3).
    又a2-c2=b2,∴a=3,b=2eq \r(2),c=1.
    ∴椭圆C的标准方程为eq \f(x2,9)+eq \f(y2,8)=1.
    (2)由(1)可知A(-3,0),B(3,0),F1(-1,0).
    据题意,直线F1M的方程为y=2eq \r(6)(x+1).
    记直线F1M与椭圆C的另一个交点为M′.设M(x1,y1)(y1>0),M′(x2,y2).
    ∵F1M∥F2N,∴根据对称性,得N(-x2,-y2).
    联立得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(8x2+9y2=72,,y=2\r(6)(x+1),))消去y,得14x2+27x+9=0.
    由题意知x1>x2,∴x1=-eq \f(3,7),x2=-eq \f(3,2),
    k1=eq \f(y1,x1+3)=eq \f(2\r(6)(x1+1),x1+3)=eq \f(4\r(6),9),k2=eq \f(-y2,-x2-3)=eq \f(2\r(6)(x2+1),x2+3)=-eq \f(2\r(6),3),
    ∴3k1+2k2=3×eq \f(4\r(6),9)+2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2\r(6),3)))=0,即3k1+2k2的值为0.
    B组——大题专攻强化练
    1.已知中心在原点,焦点在x轴上的椭圆C的离心率为eq \f(1,2),其中一个顶点是抛物线x2=-4eq \r(3)y的焦点.
    (1)求椭圆C的标准方程;
    (2)若过点P(2,1)的直线l与椭圆C在第一象限相切于点M,求直线l的方程和点M的坐标.
    解:(1)设椭圆C的方程为eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),
    由题意得b=eq \r(3),eq \f(c,a)=eq \f(1,2),
    解得a=2,c=1.
    故椭圆C的标准方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1.
    (2)因为过点P(2,1)的直线l与椭圆C在第一象限相切,所以直线l的斜率存在,
    故可设直线l的方程为y=k(x-2)+1(k≠0).
    由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(x2,4)+\f(y2,3)=1,,y=k(x-2)+1))
    得(3+4k2)x2-8k(2k-1)x+16k2-16k-8=0.①
    因为直线l与椭圆C相切,
    所以Δ=[-8k(2k-1)]2-4(3+4k2)(16k2-16k-8)=0.
    整理,得2k+1=0,
    解得k=-eq \f(1,2).
    所以直线l的方程为y=-eq \f(1,2)(x-2)+1=-eq \f(1,2)x+2.将k=-eq \f(1,2)代入①式,可以解得M点的横坐标为1,故切点M的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(3,2))).
    2.在直角坐标系xOy中,长为eq \r(2)+1的线段的两端点C,D分别在x轴,y轴上滑动,eq \(CP,\s\up7(―→))=eq \r(2) eq \(PD,\s\up7(―→)).记点P的轨迹为曲线E.
    (1)求曲线E的方程;
    (2)经过点(0,1)作直线l与曲线E相交于A,B两点,eq \(OM,\s\up7(―→))=eq \(OA,\s\up7(―→))+eq \(OB,\s\up7(―→)),当点M在曲线E上时,求直线l的方程.
    解:(1)设 C(m,0),D(0,n),P(x,y).
    由eq \(CP,\s\up7(―→))=eq \r(2) eq \(PD,\s\up7(―→)),得(x-m,y)=eq \r(2)(-x,n-y),
    所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x-m=-\r(2)x,,y=\r(2)(n-y),))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m=(\r(2)+1)x,,n=\f(\r(2)+1,\r(2))y,))
    由|eq \(CD,\s\up7(―→))|=eq \r(2)+1,得m2+n2=(eq \r(2)+1)2,
    所以(eq \r(2)+1)2x2+eq \f((\r(2)+1)2,2)y2=(eq \r(2)+1)2,
    整理,得曲线E的方程为x2+eq \f(y2,2)=1.
    (2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由eq \(OM,\s\up7(―→))=eq \(OA,\s\up7(―→))+eq \(OB,\s\up7(―→)),
    知点M的坐标为(x1+x2,y1+y2).
    易知直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=kx+1,代入曲线E的方程,得(k2+2)x2+2kx-1=0,
    则x1+x2=-eq \f(2k,k2+2),
    所以y1+y2=k(x1+x2)+2=eq \f(4,k2+2).
    由点M在曲线E上,知(x1+x2)2+eq \f((y1+y2)2,2)=1,
    即eq \f(4k2,(k2+2)2)+eq \f(8,(k2+2)2)=1,解得k2=2.
    此时直线l的方程为y=±eq \r(2)x+1.
    3.已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的离心率e=eq \f(1,3),焦距为2.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)过点Q(0,2)作斜率为k(k≠0)的直线l与椭圆C交于A,B两点,若x轴上的一点E满足|AE|=|BE|,试求出点E的横坐标的取值范围.
    解:(1)由已知得eq \f(c,a)=eq \f(1,3),2c=2,
    所以c=1,a=3,b2=a2-c2=8.所以椭圆C的方程为eq \f(x2,9)+eq \f(y2,8)=1.
    (2)根据题意可设直线l的方程为y=kx+2,设A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点为G(x0,y0).
    设点E(m,0),使得|AE|=|BE|,则EG⊥AB.
    由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=kx+2,,\f(x2,9)+\f(y2,8)=1))得(8+9k2)x2+36kx-36=0,
    x1+x2=-eq \f(36k,9k2+8),所以x0=eq \f(-18k,9k2+8),y0=kx0+2=eq \f(16,9k2+8),
    因为EG⊥AB,所以kEG=-eq \f(1,k),即eq \f(\f(16,9k2+8)-0,\f(-18k,9k2+8)-m)=-eq \f(1,k),
    所以m=eq \f(-2k,9k2+8)=eq \f(-2,9k+\f(8,k)),
    当k>0时,9k+eq \f(8,k)≥2eq \r(9×8)=12eq \r(2),所以-eq \f(\r(2),12)≤m<0;
    当k<0时,9k+eq \f(8,k)≤-12eq \r(2),所以0综上所述,点E的横坐标的取值范围为eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),12),0))∪eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(2),12))).
    4.如图,椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的右焦点为F,右顶点、上顶点分别为点A,B,且|AB|=eq \f(\r(5),2)|BF|.
    (1)求椭圆C的离心率;
    (2)若点Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(16,17),\f(2,17)))在椭圆C的内部,过点M的直线l交椭圆C于P,Q两点,M为线段PQ的中点,且OP⊥OQ,求直线l的方程及椭圆C的方程.
    解:(1)由已知|AB|=eq \f(\r(5),2)|BF|,
    得 eq \r(a2+b2)=eq \f(\r(5),2)a,
    即4a2+4b2=5a2,4a2+4(a2-c2)=5a2,
    所以e=eq \f(c,a)=eq \f(\r(3),2).
    (2)由(1)知a2=4b2,
    所以椭圆C的方程可化为eq \f(x2,4b2)+eq \f(y2,b2)=1.
    设P(x1,y1),Q(x2,y2),
    由eq \f(xeq \\al(2,1),4b2)+eq \f(yeq \\al(2,1),b2)=1,eq \f(xeq \\al(2,2),4b2)+eq \f(yeq \\al(2,2),b2)=1,
    可得eq \f(xeq \\al(2,1)-xeq \\al(2,2),4b2)+eq \f(yeq \\al(2,1)-yeq \\al(2,2),b2)=0,
    即eq \f((x1+x2)(x1-x2),4b2)+eq \f((y1+y2)(y1-y2),b2)=0,
    即eq \f(-\f(32,17)(x1-x2),4)+eq \f(4,17)(y1-y2)=0,从而kPQ=eq \f(y1-y2,x1-x2)=2,所以直线l的方程为y-eq \f(2,17)=2eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(x-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(16,17))))),
    即2x-y+2=0.
    联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2x-y+2=0,,\f(x2,4b2)+\f(y2,b2)=1))消去y,得17x2+32x+16-4b2=0.
    则Δ=322+16×17×(b2-4)>0⇔b>eq \f(2\r(17),17),
    x1+x2=-eq \f(32,17),x1x2=eq \f(16-4b2,17).
    因为OP⊥OQ,eq \(OP,\s\up7(―→))·eq \(OQ,\s\up7(―→))=0,即x1x2+y1y2=0,
    x1x2+(2x1+2)(2x2+2)=0,
    5x1x2+4(x1+x2)+4=0,
    从而eq \f(5(16-4b2),17)-eq \f(128,17)+4=0,解得b=1,
    所以椭圆C的方程为eq \f(x2,4)+y2=1.
    综上,直线l的方程为2x-y+2=0,
    椭圆C的方程为eq \f(x2,4)+y2=1.
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