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    2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(五十九) 椭 圆

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    这是一份2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(五十九) 椭 圆,共7页。

    课时跟踪检测(五十九) 椭 圆

    一、全员必做题

    1(2023·韶关一模)在椭圆C11与椭圆C21中,下列结论正确的是(  )

    A.长轴长相等  B.短轴长相等

    C.焦距相等  D.离心率相等

    解析:选C 设椭圆C1的焦距为2c1,椭圆C2的焦距为2c2,则c431c4m(3m)12c12c2.故选C.

    2(2021·新高考)已知F1F2是椭圆C1的两个焦点,点MC上,则|MF1|·|MF2|的最大值为(  )

    A13       B12        C9  D6

    解析C 由椭圆的定义可知|MF1||MF2|6所以由基本不等式|MF1|·|MF2|29当且仅当|MF1||MF2|3时等号成立.故选C.

    3(2023·衡水模拟)已知椭圆C1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1F2,椭圆上点P(xy)到焦点F2的最大距离为3,最小距离为1,则椭圆的离心率为(  )

    A.        B.          C.  D2

    解析:选A 设椭圆的半焦距为c,由题意可得解得a2c1,所以椭圆C的离心率e,故选A.

    4(2023·长沙一中模拟)(多选)已知椭圆C1F1F2是椭圆C的两个焦点,MN是椭圆C上两点,且MN分别在x轴两侧,则(  )

    A.若直线MN经过原点,则四边形MF1NF2为矩形

    B.四边形MF1NF2的周长为20

    CMF1F2的面积的最大值为12

    D.若直线MN经过F2,则F1到直线MN的最大距离为8

    解析:选BC 选项A,若直线MN经过原点,易知四边形MF1NF2为平行四边形,因为|MN|不一定与|F1F2|相等,所以MF1NF2不一定是矩形,故不正确;选项B,四边形MF1NF2的周长为4a20,故正确;选项CMF1F2的面积的最大值为×2c×b3×412,故正确;选项D,若直线MN经过F2,则F1到直线MN的最大距离为|F1F2|2c6,故不正确.故选BC.

    5(2023·南京模拟)椭圆1(m>0)的焦点为F1F2,与y轴的一个交点为A,若F1AF2,则m(  )

    A1        B.        C.  D2

    解析C 如图在椭圆1(m>0)abmc1. 易知|AF1||AF2|a.F1AF2所以F1AF2为等边三角形|AF1||F1F2|所以2m. 故选C.

    6M是椭圆C1(a>b>0)的上顶点,PC上的一个动点,当P运动到下顶点时,|PM|取得最大值,则C的离心率的取值范围是(  )

    A.  B.

    C.  D.

    解析:选C 设P(x0y0)M(0b),因为1a2b2c2,所以|PM|2x(y0b)2a2(y0b)2=-2a2b2,-by0b,由题意知当y0=-b时,|PM|2取得最大值,所以-b,可得a22c2,即0<e.

    7(2023·烟台高三期末)写出一个满足以下三个条件的椭圆的方程:________.

    中心为坐标原点;焦点在坐标轴上;离心率为.

    解析:只要椭圆方程形如1(m>0)1(m>0)即可.

    答案:1(答案不唯一)

    8(2022·浏阳二模)已知椭圆C1(a>0)的左、右焦点分别为F1F2,点P在椭圆C上,PF1F2的周长为16,则a________.

    解析:设焦距为2c,因为PF1F2的周长为16,所以2a2c16,化简得ac8 .a2c216,所以(ac)(ac)16,可得ac2 ,由①②,解得a5.

    答案:5

    9(2023·深圳模拟)F1F2分别是椭圆1的左、右焦点,P为椭圆上任意一点,点M的坐标为(1,3),则|PM||PF1|的最大值为________

    解析:由题意F2(3,0)|MF2|5,由椭圆的定义可得,|PM||PF1|2a|PM||PF2|10|PM||PF2|10|MF2|15,当且仅当PF2M三点共线时取等号.

    答案:15

    10.已知椭圆1(a>b>0)与抛物线y24px(p>0)有相同的焦点F,点A是两曲线的一个公共点,且AFx轴,则椭圆的离心率是________

    解析:由题意知F(p,0)是椭圆1(a>b>0)的焦点,a2b2p2.AFx轴,A(p,2p)A(p,-2p),代入椭圆方程得11,又椭圆的离心率ee21,解得e23±2(1±)2,又e(0,1)e1.

    答案:1

    11.如图所示,已知椭圆1(ab0)F1F2分别为椭圆的左、右焦点,A为椭圆的上顶点,直线AF2交椭圆于另一点B.

    (1)F1AB90°,求椭圆的离心率;

    (2)若椭圆的焦距为2,且2,求椭圆的方程.

    解:(1)F1AB90°,则AOF2为等腰直角三角形,所以有|OA||OF2|,即bc.

    所以ac,故e.

    (2)由题意知A(0b)F2(1,0),设B(xy)

    2,得解得xy=-.

    代入1,得1,解得a23.所以b2a2c2312,所以椭圆方程为1.

    12(2020·全国卷)已知椭圆C1(0<m<5)的离心率为AB分别为C的左、右顶点.

    (1)C的方程;

    (2)若点PC上,点Q在直线x6上,且|BP||BQ|BPBQ,求APQ的面积.

    解:(1)由题设可得,解得m2

    所以C的方程为1.

    (2)P(xPyP)Q(6yQ)

    根据对称性可设yQ>0,由题意知yP>0.

    由已知可得B(5,0)

    直线BP的方程为y=-(x5)

    所以|BP|yP|BQ|.

    因为|BP||BQ|,所以yP1

    yP1代入C的方程,解得xP3xP=-3.

    由直线BP的方程得yQ2yQ8.

    所以点PQ的坐标分别为P1(3,1)Q1(6,2)

    P2(3,1)Q2(6,8)

    |P1Q1|,直线P1Q1的方程为yx,点A(5,0)到直线P1Q1的距离为

    AP1Q1的面积为××

    |P2Q2|,直线P2Q2的方程为yx,点A到直线P2Q2的距离为

    AP2Q2的面积为××.

    综上,APQ的面积为.

     

    二、重点选做题

    1(2023·南京一中高三开学考试)设椭圆C1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1F2|F1F2|2c,过F2x轴的垂线与椭圆在第一象限的交点为A.已知Q|F2Q|>|F2A|P是椭圆C上的动点,且|PF1||PQ|<|F1F2|恒成立,则椭圆的离心率的取值范围是(  )

    A.  B.

    C.  D.

    解析:选D 如图,|PF1||PQ|2a|PF2||PQ|2a|F2Q||F1F2|3c<3ce>,又|F2Q|>|F2A|><e>,而且椭圆离心率e(0, 1),综上e. 故选D.

    2.(多选)月光石不能频繁遇水,因为其主要成分是钾钠硅酸盐.一块斯里兰卡月光石的截面可近似看成由半圆和半椭圆组成,如图所示,在平面直角坐标系中,半圆的圆心在坐标原点,半圆所在的圆过椭圆的右焦点F(3,0),椭圆的短轴与半圆的直径重合.若直线yt(t>0)与半圆交于点A,与半椭圆交于点B,则下列结论正确的是(  )

    A.椭圆的离心率是

    B.线段AB长度的取值范围是(0,33)

    CABF面积的最大值是(1)

    DOAB的周长存在最大值

    解析:选ABC 由题意得半圆的方程为x2y29(x0),设椭圆的方程为1(a>b>0x0),所以a218,所以椭圆的方程为1(x0).对于A,椭圆的离心率是e,故A项正确;对于B,当t0时,|AB|33;当t3时,|AB|0,所以线段AB长度的取值范围是(0,33),故B项正确;对于C,由题得ABF的面积S×|AB|×t,设A(x1t)xt29x1=-(0<t<3),设B(x2t)1x2,所以|AB|,所以S×()t×t·(1),当且仅当t时等号成立,故C项正确;对于DOAB的周长=|AO||OB||AB|3(1),所以当t0时,OAB的周长最大,但是t不能取零,所以OAB的周长没有最大值,故D项错误.

    3(2023·石家庄一模)设点M是椭圆C1上的动点,点N是圆E(x1)2y21上的动点,且直线MN与圆E相切,则|MN|的最小值是________

    解析:由题可知E(1, 0)|NE|1,设M(x0, y0)1y8,-3x03,则|MN|

    x03时,|MN|min.

    答案:

    4.如图,椭圆1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1F2,过F2的直线交椭圆于PQ两点,且PQPF1.

    (1)|PF1|2|PF2|2,求椭圆的标准方程;

    (2)|PF1||PQ|,求椭圆的离心率e.

    解:(1)由椭圆的定义,2a|PF1||PF2|(2)(2)4,故a2.

    设椭圆的半焦距为c,由已知PF1PF2

    因此2c|F1F2|2

    所以c,从而b1

    故所求椭圆的标准方程为y21.

    (2)连接F1Q,如图所示,

    由椭圆的定义,|PF1||PF2|2a|QF1||QF2|2a.

    从而由|PF1||PQ||PF2||QF2|,有|QF1|4a2|PF1|.

    |PF1|m,所以|QF1|4a2m|QF2|2m2a|PF2|2am

    又由PF1PQ|PF1||PQ|

    所以

    解得

    所以e.

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