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    备战2024高考一轮复习数学(理) 课时验收评价(六十三) 圆锥曲线中的证明、存在性问题

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    课时验收评价(六十三) 圆锥曲线中的证明、存在性问题1.在平面直角坐标系xOy中,已知点F(2,0),直线lx,点Ml的距离为d,若点M满足|MF|2d,记M的轨迹为C.(1)C的方程;(2)过点F(2,0)且斜率不为0的直线mC交于PQ两点,设A(1,0),证明:以PQ为直径的圆经过点A.解:(1)设点M(xy),则d|MF||MF|2d,得2,两边平方整理得3x2y23则所求曲线C的方程为x21.(2)证明:设直线m的方程为xty2P(x1y1)Q(x2y2)联立方程消去x并整理得(3t21)y212ty90因为直线mC交于两点,故t±,此时Δ(12t)24(3t21)·936(t21)0所以y1y2=-y1y2,而x1x2t(y1y2)4x1x2(ty12)(ty22)t2y1y22t(y1y2)4.(x11y1)(x21y2)所以·(x11)(x21)y1y2y1y2x1x2x1x21(t21)y1y23t(y1y2)9990.所以APAQ,即以PQ为直径的圆经过点A.2.如图,椭圆C1(ab0)的左顶点与上顶点分别为AB,右焦点为F,点P在椭圆C上,且PFx轴,若ABOP,且|AB|2.(1)求椭圆C的方程;(2)Q是椭圆C上不同于长轴端点的任意一点,在x轴上是否存在一点D,使得直线QAQD的斜率乘积恒为定值?若存在,求出点D的坐标;若不存在,说明理由.解:(1)由题意得A(a,0)B(0b),可设P(ct)(t0)1,解得t,即PABOP,得,即bca2b2c22b2AB2a2b212①②a28b24椭圆C的方程为1.(2)假设存在D(m,0)使得直线QAQD的斜率乘积恒为定值,设Q(x0y0)(y00),则1kQA·kQDk(常数)A(20)·ky4代入,得km2k=-存在点D(20),使得kQA·kQD=-(定值)3.记以坐标原点为顶点,F(1,0)为焦点的抛物线为C,过点F的直线l与抛物线C交于AB两点.(1)已知点M的坐标为(2,0),求AMB最大时直线AB的倾斜角;(2)l的斜率为时,若平行l的直线与C交于M, N两点,且AMBN相交于点T,证明:点T在定直线上.解:(1)设直线的方程为xmy1A(x1y1)B(x2y2)(y10y20)AMFαBMFβ,则tan αtan β=-=-tanAMBtan(αβ)由题设得抛物线方程为y24x联立消去xy24my40y1y24tanAMB,令t,则t1tanAMB,由单调性得当t1时,tanAMB最大为,此时m0,直线AB的倾斜角为90°.(2)证明:设T(x0y0)λ (λ1),则由ABMNλyMyN2y0λ(yAyB2y0)kAByAyB8,同理yMyN882y0λ(82y0).又λ182y00y04T在定直线y4上.4.已知抛物线D的顶点是椭圆1的中心,焦点与该椭圆的右焦点重合.(1)求抛物线D的方程;(2)已知动直线l过点P(4,0),交抛物线DAB两点,坐标原点OPQ的中点,求证:AQPBQP(3)(2)的条件下,是否存在垂直于x轴的直线m被以AP为直径的圆所截得的弦长恒为定值?如果存在,求出m的方程;如果不存在,请说明理由.解:(1)设抛物线的方程为y22px(p0)由题意可知,抛物线的焦点为(1,0)p2抛物线D的方程为y24x.(2)证明:设A(x1y1)B(x2y2)OPQ的中点,得点Q的坐标为(4,0)l垂直于x轴时,由抛物线的对称性知AQPBQP;当l不垂直于x轴时,设lyk(x4)k2x24(2k21)x16k20kAQkBQkAQkBQ0∴∠AQPBQP.综上,AQPBQP.(3)假设存在直线mxa满足题意,(2)知圆心M,过M作直线xa的垂线,垂足为E.设直线m与圆的一个交点为G|EG|2|MG|2|ME|22ya(x14)a2x14x1a(x14)a2(a3)x14aa2.a3时,|EG|23此时直线m被以AP为直径的圆截得的弦长恒为定值2,因此存在直线mx3满足题意.5.如图,在直角坐标系xOy中有一直角梯形ABCDAB的中点为OADABADBC|AB|2|BC||AD|,以AB为焦点的椭圆经过点C.(1)求椭圆的标准方程;(2)若点E,问是否存在直线l与椭圆交于MN两点且|ME||NE|?若存在,求出直线l斜率的取值范围;若不存在,请说明理由.解:(1)连接AC(图略),依题意设椭圆的标准方程为1(ab0)RtABC中,|AB|2|BC|,所以|AC|.所以|CA||CB|2aa2.2c2,所以c1,从而b所以椭圆的标准方程为1.(2)由题意知,当lx轴垂直时,不满足|ME||NE|,当lx轴平行时,|ME||NE|,显然成立,此时k0.k0时,设直线l的方程为ykxm,由消去y,整理得(34k2)x28kmx4(m23)0.由直线与椭圆交于两点得Δ(8km)24(34k2)×4(m23)0所以m24k23.M(x1y1)N(x2y2)MN的中点为P(x0y0)x0y0kx0m.因为|ME||NE|,所以EPMN,所以kEP·k=-1·k=-1,化简得m=-(34k2)结合(34k2)24k2316k48k230,解得-k(k0)综上所述,存在满足条件的直线l,且其斜率的取值范围为.

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