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2023-2024学年江西省上饶市广丰中学高二上学期10月月考数学试题含答案
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这是一份2023-2024学年江西省上饶市广丰中学高二上学期10月月考数学试题含答案,共22页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题
1.点到直线距离的最大值为( )
A.5B.C.D.3
【答案】A
【分析】首先确定直线所过的定点,再利用数形结合求点到直线的距离的最大值.
【详解】直线:,
令,,得直线过定点,
所以直线表示过定点的直线,如图,当时,表示点到直线的距离,
当不垂直于时,表示点到直线的距离,显然,
所以点到直线距离的最大值为,
所以点到直线距离的最大值为.
故选:A
2.两条直线:,:互相垂直,则a的值是( )
A.0B.-1C.-1或3D.0或-1
【答案】C
【分析】根据两线垂直求解即可;
【详解】解:因为直线与互相垂直,
所以,
即:,
解得:或 .
故选:C.
3.直线和圆的位置关系为( )
A.相交B.相切
C.相离D.无法确定
【答案】A
【分析】根据直线与圆的位置关系列式判断即可.
【详解】由,得,
所以圆心为,半径为,
而直线可化为,
所以圆心到直线的距离为,
则直线和圆相交.
故选:A
4.已知a、,圆:与圆交于不同的两点、,若,则( )
A.2B.3C.4D.5
【答案】C
【分析】可转化为,将两点,分别代入两圆方程,点差法化简,联立即得解.
【详解】设圆与圆交于不同的两点、,
则,.
将,分别代入,
得①,②,
①-②得,
,.
将,分别代入,
得③,④,
③-④得,
,即,
将代入得,解得.
故选:C.
5.椭圆:的左顶点为,点,是上的任意两点,且关于轴对称.若直线,的斜率之积为,则的离心率为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】设,则,根据斜率公式结合题意可得,再结合可求出离心率.
【详解】由题意得,设,
因为点,是上的任意两点,且关于轴对称,
所以,,
所以,
所以,
因为,所以,
所以,
所以离心率,
故选:C
6.已知双曲线:,是直线上任意一点,若圆与双曲线的右支没有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】由题意可得双曲线的一条渐近线与直线,利用平行线间的距离公式求出它们之间的距离d,则由题意可得,从而可求出离心率的范围
【详解】双曲线的一条渐近线方程为,即,
则直线与直线的距离为
,
因为点是直线上任意一点,
且圆与双曲线的右支没有公共点,
所以,即,得离心率,
因为,所以双曲线的离心率的取值范围为,
故选:A.
7.已知抛物线:的焦点为,是抛物线在第一象限的一点,过作的准线的垂线,垂足为,的中点为,若直线经过点,则直线的斜率为( )
A.1B.2C.D.3
【答案】C
【分析】设,进而可得,再根据抛物线定义可得,结合列式可得,进而求得.
【详解】由题意,设,则,又的中点为,故.
由抛物线定义可得, 故.
则,因为直线经过点,即,
故,又是抛物线在第一象限的一点,故,解得.
故,直线的斜率为.
故选:C
8.中国结是一种手工编制工艺品,它有着复杂奇妙的曲线,却可以还原成单纯的二维线条,其中的数字“8”对应着数学曲线中的双纽线.在平面上,把与定点距离之积等于的动点的轨迹称为双纽线.曲线是当时的双纽线,是曲线上的一个动点,则下列是关于曲线的四个结论,正确的是( )
A.曲线不可能关于原点对称
B.曲线上满足的点有多个
C.曲线上任意一点到坐标原点O的距离都大于4
D.若直线与曲线只有一个交点,则实数的取值范围为
【答案】D
【分析】根据双纽线的定义求出曲线的方程,逐一判断各选项的真假即可.
【详解】设是曲线上任意一点,根据双纽线的定义可得:
,
时,曲线的方程为,
整理可得:,则,
可得,解得.
对于A,用替换方程中的,原方程不变,
所以曲线关于原点中心对称,故A错误;
对于B,曲线上点满足,则点在轴上,即在直线上,
代入曲线的方程,可得,解得,
所以这样的点有且仅有一个,即为原点,故B错误;
对于C,,
因为,所以,所以,
所以,
即曲线上任意一点到坐标原点O的距离都不大于4,故C错误;
对于D,直线与曲线一定有公共点,
将代入曲线的方程中,得,
若直线与曲线只有一个交点,则此方程无非零解,
当时,得方程无解,
因为,所以时无解,解得或,故D正确.
故选:D
二、多选题
9.已知直线,圆的圆心坐标为,则下列说法正确的是( )
A.直线恒过点
B.
C.直线被圆截得的最短弦长为
D.当时,圆上存在无数对点关于直线对称
【答案】ABD
【分析】求解直线系结果的定点判断A;圆的圆心求解、判断B;求解直线被圆截的弦长判断C,利用圆的圆心到直线的距离判断D.
【详解】直线,恒过点,所以A正确;
圆的圆心坐标为,,,所以B正确;
圆的圆心坐标为,圆的半径为2.
直线,恒过点,圆的圆心到定点的距离为:,
直线被圆截得的最短弦长为,所以C不正确;
当时,直线方程为:,经过圆的圆心,所以圆上存在无数对点关于直线对称,所以D正确.
故选:ABD.
10.已知椭圆的左、右焦点分别为、,为椭圆C上的一点,且在第一象限,点为的内心,下列说法正确的是( )
A.B.
C.D.的最大值为
【答案】BCD
【分析】对A,根据椭圆基本量的关系与三角形面积公式可表达的面积,再化简判断即可;对B,设的内切圆Q与的分别切于点A,B,D,再根据内切圆的性质化简分析即可;对C,由B结合椭圆定义可得,再根据点到点的距离公式与椭圆的方程化简可得即可判断;对D,设,再根据三角恒等变换结合三角函数最值判断即可.
【详解】对A,已知椭圆的实半轴长,虚半轴长,半焦距长,
的面积,所以,
所以,故选项A错误;
对B,设的内切圆Q与的分别切于点A,B,D,则
.故选项B正确:
对C,∵,联立,可得,
又∵,
∴,∴,故选项C正确:
对D,设,
则,
∴当时取得最大值,故选项D正确.
故选:BCD.
11.已知点P在双曲线C:上,分别是双曲线C的左、右焦点,若的面积为20,则( )
A.B.
C.点P到x轴的距离为4D.
【答案】BC
【分析】利用双曲线的定义可判断选项,取点P的坐标为即可判断选项,利用三角形面积公式即可判断选项,利用余弦定理即可判断选项.
【详解】由已知得双曲线的实半轴长为,虚半轴长为,
则右焦点的横坐标为,
由双曲线的定义可知,,故错误;
设点,则,
所以,故C正确;
由双曲线的对称性,不妨取点P的坐标为,
得,
由双曲线的定义,得,
所以,故B正确;
由余弦定理,得 ,
所以,故D错误.
故选:BC.
12.已知抛物线:的焦点到准线的距离为2,过点的直线与抛物线交于,两点,为线段的中点,为坐标原点,则下列结论正确的是( )
A.此抛物线上与焦点的距离等于3的点的坐标是
B.若,则点到轴的距离为3
C.是准线上一点,是直线与的一个交点,若,则
D.
【答案】BCD
【分析】首先根据抛物线的几何意义,求出抛物线方程,根据焦半径公式判断A,设、,由焦点弦的性质判断B,根据三角形相似判断C,首先证明,再利用基本不等式判断D.
【详解】因为抛物线:的焦点到准线的距离为2,所以,
则抛物线:,所以焦点,准线为,
对于A:设该点为,则,解得,所以,解得,
所以此抛物线上与焦点的距离等于3的点的坐标是或,故A错误;
对于B:设、,则,解得,
又为线段的中点,则,所以点到轴的距离为,故B正确;
对于C:过点作准线的垂线段,垂足为,则,
设准线与轴交于点,则,因为,所以,
则,则,所以,
即,所以,则,故C正确;
对于D:依题意过点的直线的斜率不为,设过点的直线为,
由,消去得,
显然,所以,,则,
,
所以,
所以
,
当且仅当,即,时取等号,故D正确;
故选:BCD
三、填空题
13.若直线:与直线:平行,则实数 .
【答案】
【分析】根据平行关系得到方程,求出答案.
【详解】由题意得,解得,检验符合.
故答案为:
14.已知,是圆:上的两个不同的点,若,则的取值范围为 .
【答案】
【分析】为和到直线距离之和的倍,是的中点到直线距离的倍,利用点轨迹,求取值范围.
【详解】由题知,圆的圆心坐标,半径为2,因为,所以.
设为的中点,所以,所以点的轨迹方程为.
点的轨迹是以为圆心半径为的圆.
设点,,到直线的距离分别为,,,
所以,,,
所以.
因为点到直线的距离为,所以,
即,所以.
所以的取值范围为.
故答案为:
【点睛】思路点睛:
利用的几何意义,问题转化为为和到直线距离之和,再转化为的中点到直线距离,由点轨迹是圆,可求取值范围.
15.经过椭圆的右焦点作倾斜角为的直线,交椭圆于两点,则 .
【答案】/
【分析】将直线方程与椭圆方程联立后可得韦达定理的结论,结合韦达定理可求得结果.
【详解】由椭圆方程得:右焦点,则直线方程为:,
由得:,则,
,,
.
故答案为:.
16.已知点在抛物线上,为抛物线的焦点,圆与直线相交于两点,与线段相交于点,且.若是线段上靠近的四等分点,则抛物线的方程为 .
【答案】
【分析】设,表示出,利用抛物线定义、点在抛物线上以及圆的弦长的几何性质列出关于的方程,即可求得p,即得答案.
【详解】由可知,
设,则,
则,故,即①;
又点在抛物线上,
故②,且,即③,
②联立得,得或,
由于,故,结合③,
解得,故抛物线方程为,
故答案为:
【点睛】关键点睛:解答本题的关键在于要结合抛物线的定义以及圆的弦长的几何性质,找出参数间的等量关系,从而列出方程组,即可求解.
四、解答题
17.已知直线l经过两条直线和的交点.
(1)若直线l与直线平行,求直线l的方程;
(2)若直线l与夹角为,求直线l的方程.
【答案】(1);
(2),另一个是.
【分析】(1)联立直线的方程可得交点为,再设直线l的方程为,代入求解即可;
(2)设l的点法式方程为,再根据夹角的余弦公式化简求解即可.
【详解】(1)由,可得,即直线和的交点为,
因为直线l平行于直线,可设直线l的方程为,
把点代入方程得,
解得,所以直线l的方程为;
(2)设l的点法式方程为(a和b不同时为零),
根据夹角的余弦公式得,化简为.
所以或,此时.
所以直线l的方程有两个,一个是,另一个是.
18.已知圆,点与为圆上两点.
(1)若直线过点,且被圆截得的弦长为2,求直线的方程;
(2)对于线段上的任意一点,若在以为圆心的圆上都存在不同的两点,,使得点是线段的中点,求圆的半径的取值范围.
【答案】(1)或;
(2)
【分析】(1)根据题意,求得圆心到的距离,分当直线的斜率不存在和直线的斜率存在,两种情况讨论,即可求解;
(2)设,得到,再设,得到,设圆:,得到,得到方程组有解,结合,进而得出不等式组在时恒成立,
设,求得,解得,进而求得的取值范围.
【详解】(1)解:由圆,可得圆心,半径,
因为过点的直线被圆截得的弦长为,则圆心到的距离,
当直线的斜率不存在时,直线方程为,满足题意.
当直线的斜率存在时,设,即,
则,可得,所以的方程为,
综上,直线的方程是或.
(2)解:因为,,所以直线的方程为,即,
设,因为点在线段上,所以且,所以,
设,因为为的中点,所以.
设圆:,
由,在圆上得,
整理得,若,存在,则方程组有解,
即圆心为,半径为的圆与圆心为,半径为的圆有公共点,
根据两圆位置关系可知,
即在时恒成立,
所以,
整理得在时恒成立,所以,
设,,所以,
所以,即,解得
若为的中点,则点在圆外,所以,
即在上恒成立,
所以,解得,
综上所述,实数的取值范围为.
19.已知椭圆方程为,过点,的直线倾斜角为,原点到该直线的距离为.
(1)求椭圆的方程;
(2)对于,是否存在实数k,使得直线分别交椭圆于点P,Q,且,若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
(2)满足条件的k不存在,理由见解析
【分析】(1)根据斜率定义得到,求出过点,的直线方程,由点到直线距离公式得到方程,求出,进而得到,得到椭圆方程;
(2)联立直线与椭圆方程,得到两根之和,两根之积,设PQ的中点为M,由得到,由斜率关系得到方程,求出或,经过检验,均不合要求.
【详解】(1)因为过点,的直线倾斜角为,
所以,即,
过点,的直线方程为,
故原点到该直线的距离为,解得,
故,所以椭圆的方程是.
(2)记,.将代入得,
,
则,解得或,
设PQ的中点为M,则,.
由,得,
∴,
∴,得或,
由于或,
故,均使方程没有两相异实根,
∴满足条件的k不存在.
20.已知双曲线的两条渐近线分别为,.
(1)求双曲线的离心率;
(2)为坐标原点,过双曲线上一点作直线分别交直线,于,两点(,分别在第一、第四象限),且,求的面积.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据渐近线方程可得,再通过离心率公式求得离心率;
(2)根据双曲线过点可得双曲线方程,由已知可设点,,再由,可得,,进而可得,设直线的倾斜角为,则,即可得,即可得的面积.
【详解】(1)因为双曲线的渐近线分别为,,
所以,,
所以双曲线的离心率为;
(2)由(1)得,
则可设双曲线,
因为在双曲线上,
所以,则双曲线的方程为,
又点,分别在与上,
设,,
因为,
所以,
则,,
又,同理得,
设的倾斜角为,且,则,
所以.
【点睛】求双曲线的标准方程的基本方法是待定系数法.具体过程是先定形,再定量,即先确定双曲线标准方程的形式,然后再根据a,b,c,e及渐近线之间的关系,求出a,b的值.如果已知双曲线的渐近线方程,求双曲线的标准方程,可利用有公共渐近线的双曲线方程为,再由条件求出λ的值即可.
21.已知椭圆:的离心率为,的左右焦点分别为,,是椭圆上任意一点,满足.抛物线:的焦点与椭圆的右焦点重合,点是抛物线的准线上任意一点,直线,分别与抛物线相切于点.
(1)若直线与椭圆相交于,两点,且的中点为,求直线的方程;
(2)设直线,的斜率分别为,,证明:为定值.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)已知条件待定,得到椭圆方程.已知弦中点,结合点差法求出直线的斜率,进而得到直线方程;
(2)根据焦点求出抛物线的方程为,设过点的直线方程为,与抛物线方程联立,利用相切得出,可得,再利用韦达定理可得答案.
【详解】(1)由,得,则.
又椭圆:的离心率为,设椭圆的焦半径为,
则,解得,则,
所以椭圆:.
由直线与椭圆相交于,两点,设,,
∴,,
两式作差得:,
即:,
由的中点为,
可得:,,代入上式得,
当时,,,两点重合,不合题意;
当时,直线的斜率,
∴直线的方程为:,即.
(2)由(1)知,则抛物线的焦点为,
所以,抛物线的标准方程为,准线方程为,
由于点是抛物线的准线上任意一点,故可设,
由直线,分别与抛物线相切于点可知,
直线,的斜率存在且都不为,
设过点的直线方程为,
联立消去,
得关于的方程,
若过点的直线与抛物线相切,
则其判别式,
化简得到关于的二次方程,
由题意知,直线,的斜率即该关于的二次方程的两根,即为、,
则由韦达定理知,,
故为定值,且定值为.
22.已知抛物线T的顶点在原点,对称轴为坐标轴,且过,,,四点中的两点.
(1)求抛物线T的方程:
(2)已知圆,过点作圆的两条切线,分别交抛物线T于,和,四个点,试判断是否是定值?若是定值,求出定值,若不是定值,请说明理由.
【答案】(1)
(2)是定值16.
【分析】(1)由题意,根据对称性可知点和点不可能同时在抛物线T上,点和点也不可能同时在抛物线T上,分别设抛物线的方程为和,再进行检验即可求解;
(2)设出直线AB的方程,根据点到直线的距离公式求出的表达式,同理得到的表达式,易知是方程的两个根,利用韦达定理得到和,将直线AB与抛物线联立,利用结合韦达定理得到关于的表达式,同理得到关于的表达式,再代入式子进行求解即可.
【详解】(1)抛物线T的顶点在原点,对称轴为坐标轴,且过,,,四点中的两点,
由对称性,点和点不可能同时在抛物线T上,点和点也不可能同时在抛物线T上,
则抛物线只可能开口向上或开口向右,
设,若过点,则,得,
∴,抛物线过点,∴符合题意;
设,若过点,则,得,
∴,但抛物线不过点,不合题意.
综上,抛物线T的方程为.
(2),设直线,即,
由AB与圆相切得,∴,
设,同理可得,
∴是方程的两根,.
联立,消y得,∴,
同理,
∴
所以为定值16.
【点睛】方法点睛:
解答直线与抛物线的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系,强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.
一、单选题
1.点到直线距离的最大值为( )
A.5B.C.D.3
【答案】A
【分析】首先确定直线所过的定点,再利用数形结合求点到直线的距离的最大值.
【详解】直线:,
令,,得直线过定点,
所以直线表示过定点的直线,如图,当时,表示点到直线的距离,
当不垂直于时,表示点到直线的距离,显然,
所以点到直线距离的最大值为,
所以点到直线距离的最大值为.
故选:A
2.两条直线:,:互相垂直,则a的值是( )
A.0B.-1C.-1或3D.0或-1
【答案】C
【分析】根据两线垂直求解即可;
【详解】解:因为直线与互相垂直,
所以,
即:,
解得:或 .
故选:C.
3.直线和圆的位置关系为( )
A.相交B.相切
C.相离D.无法确定
【答案】A
【分析】根据直线与圆的位置关系列式判断即可.
【详解】由,得,
所以圆心为,半径为,
而直线可化为,
所以圆心到直线的距离为,
则直线和圆相交.
故选:A
4.已知a、,圆:与圆交于不同的两点、,若,则( )
A.2B.3C.4D.5
【答案】C
【分析】可转化为,将两点,分别代入两圆方程,点差法化简,联立即得解.
【详解】设圆与圆交于不同的两点、,
则,.
将,分别代入,
得①,②,
①-②得,
,.
将,分别代入,
得③,④,
③-④得,
,即,
将代入得,解得.
故选:C.
5.椭圆:的左顶点为,点,是上的任意两点,且关于轴对称.若直线,的斜率之积为,则的离心率为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】设,则,根据斜率公式结合题意可得,再结合可求出离心率.
【详解】由题意得,设,
因为点,是上的任意两点,且关于轴对称,
所以,,
所以,
所以,
因为,所以,
所以,
所以离心率,
故选:C
6.已知双曲线:,是直线上任意一点,若圆与双曲线的右支没有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】由题意可得双曲线的一条渐近线与直线,利用平行线间的距离公式求出它们之间的距离d,则由题意可得,从而可求出离心率的范围
【详解】双曲线的一条渐近线方程为,即,
则直线与直线的距离为
,
因为点是直线上任意一点,
且圆与双曲线的右支没有公共点,
所以,即,得离心率,
因为,所以双曲线的离心率的取值范围为,
故选:A.
7.已知抛物线:的焦点为,是抛物线在第一象限的一点,过作的准线的垂线,垂足为,的中点为,若直线经过点,则直线的斜率为( )
A.1B.2C.D.3
【答案】C
【分析】设,进而可得,再根据抛物线定义可得,结合列式可得,进而求得.
【详解】由题意,设,则,又的中点为,故.
由抛物线定义可得, 故.
则,因为直线经过点,即,
故,又是抛物线在第一象限的一点,故,解得.
故,直线的斜率为.
故选:C
8.中国结是一种手工编制工艺品,它有着复杂奇妙的曲线,却可以还原成单纯的二维线条,其中的数字“8”对应着数学曲线中的双纽线.在平面上,把与定点距离之积等于的动点的轨迹称为双纽线.曲线是当时的双纽线,是曲线上的一个动点,则下列是关于曲线的四个结论,正确的是( )
A.曲线不可能关于原点对称
B.曲线上满足的点有多个
C.曲线上任意一点到坐标原点O的距离都大于4
D.若直线与曲线只有一个交点,则实数的取值范围为
【答案】D
【分析】根据双纽线的定义求出曲线的方程,逐一判断各选项的真假即可.
【详解】设是曲线上任意一点,根据双纽线的定义可得:
,
时,曲线的方程为,
整理可得:,则,
可得,解得.
对于A,用替换方程中的,原方程不变,
所以曲线关于原点中心对称,故A错误;
对于B,曲线上点满足,则点在轴上,即在直线上,
代入曲线的方程,可得,解得,
所以这样的点有且仅有一个,即为原点,故B错误;
对于C,,
因为,所以,所以,
所以,
即曲线上任意一点到坐标原点O的距离都不大于4,故C错误;
对于D,直线与曲线一定有公共点,
将代入曲线的方程中,得,
若直线与曲线只有一个交点,则此方程无非零解,
当时,得方程无解,
因为,所以时无解,解得或,故D正确.
故选:D
二、多选题
9.已知直线,圆的圆心坐标为,则下列说法正确的是( )
A.直线恒过点
B.
C.直线被圆截得的最短弦长为
D.当时,圆上存在无数对点关于直线对称
【答案】ABD
【分析】求解直线系结果的定点判断A;圆的圆心求解、判断B;求解直线被圆截的弦长判断C,利用圆的圆心到直线的距离判断D.
【详解】直线,恒过点,所以A正确;
圆的圆心坐标为,,,所以B正确;
圆的圆心坐标为,圆的半径为2.
直线,恒过点,圆的圆心到定点的距离为:,
直线被圆截得的最短弦长为,所以C不正确;
当时,直线方程为:,经过圆的圆心,所以圆上存在无数对点关于直线对称,所以D正确.
故选:ABD.
10.已知椭圆的左、右焦点分别为、,为椭圆C上的一点,且在第一象限,点为的内心,下列说法正确的是( )
A.B.
C.D.的最大值为
【答案】BCD
【分析】对A,根据椭圆基本量的关系与三角形面积公式可表达的面积,再化简判断即可;对B,设的内切圆Q与的分别切于点A,B,D,再根据内切圆的性质化简分析即可;对C,由B结合椭圆定义可得,再根据点到点的距离公式与椭圆的方程化简可得即可判断;对D,设,再根据三角恒等变换结合三角函数最值判断即可.
【详解】对A,已知椭圆的实半轴长,虚半轴长,半焦距长,
的面积,所以,
所以,故选项A错误;
对B,设的内切圆Q与的分别切于点A,B,D,则
.故选项B正确:
对C,∵,联立,可得,
又∵,
∴,∴,故选项C正确:
对D,设,
则,
∴当时取得最大值,故选项D正确.
故选:BCD.
11.已知点P在双曲线C:上,分别是双曲线C的左、右焦点,若的面积为20,则( )
A.B.
C.点P到x轴的距离为4D.
【答案】BC
【分析】利用双曲线的定义可判断选项,取点P的坐标为即可判断选项,利用三角形面积公式即可判断选项,利用余弦定理即可判断选项.
【详解】由已知得双曲线的实半轴长为,虚半轴长为,
则右焦点的横坐标为,
由双曲线的定义可知,,故错误;
设点,则,
所以,故C正确;
由双曲线的对称性,不妨取点P的坐标为,
得,
由双曲线的定义,得,
所以,故B正确;
由余弦定理,得 ,
所以,故D错误.
故选:BC.
12.已知抛物线:的焦点到准线的距离为2,过点的直线与抛物线交于,两点,为线段的中点,为坐标原点,则下列结论正确的是( )
A.此抛物线上与焦点的距离等于3的点的坐标是
B.若,则点到轴的距离为3
C.是准线上一点,是直线与的一个交点,若,则
D.
【答案】BCD
【分析】首先根据抛物线的几何意义,求出抛物线方程,根据焦半径公式判断A,设、,由焦点弦的性质判断B,根据三角形相似判断C,首先证明,再利用基本不等式判断D.
【详解】因为抛物线:的焦点到准线的距离为2,所以,
则抛物线:,所以焦点,准线为,
对于A:设该点为,则,解得,所以,解得,
所以此抛物线上与焦点的距离等于3的点的坐标是或,故A错误;
对于B:设、,则,解得,
又为线段的中点,则,所以点到轴的距离为,故B正确;
对于C:过点作准线的垂线段,垂足为,则,
设准线与轴交于点,则,因为,所以,
则,则,所以,
即,所以,则,故C正确;
对于D:依题意过点的直线的斜率不为,设过点的直线为,
由,消去得,
显然,所以,,则,
,
所以,
所以
,
当且仅当,即,时取等号,故D正确;
故选:BCD
三、填空题
13.若直线:与直线:平行,则实数 .
【答案】
【分析】根据平行关系得到方程,求出答案.
【详解】由题意得,解得,检验符合.
故答案为:
14.已知,是圆:上的两个不同的点,若,则的取值范围为 .
【答案】
【分析】为和到直线距离之和的倍,是的中点到直线距离的倍,利用点轨迹,求取值范围.
【详解】由题知,圆的圆心坐标,半径为2,因为,所以.
设为的中点,所以,所以点的轨迹方程为.
点的轨迹是以为圆心半径为的圆.
设点,,到直线的距离分别为,,,
所以,,,
所以.
因为点到直线的距离为,所以,
即,所以.
所以的取值范围为.
故答案为:
【点睛】思路点睛:
利用的几何意义,问题转化为为和到直线距离之和,再转化为的中点到直线距离,由点轨迹是圆,可求取值范围.
15.经过椭圆的右焦点作倾斜角为的直线,交椭圆于两点,则 .
【答案】/
【分析】将直线方程与椭圆方程联立后可得韦达定理的结论,结合韦达定理可求得结果.
【详解】由椭圆方程得:右焦点,则直线方程为:,
由得:,则,
,,
.
故答案为:.
16.已知点在抛物线上,为抛物线的焦点,圆与直线相交于两点,与线段相交于点,且.若是线段上靠近的四等分点,则抛物线的方程为 .
【答案】
【分析】设,表示出,利用抛物线定义、点在抛物线上以及圆的弦长的几何性质列出关于的方程,即可求得p,即得答案.
【详解】由可知,
设,则,
则,故,即①;
又点在抛物线上,
故②,且,即③,
②联立得,得或,
由于,故,结合③,
解得,故抛物线方程为,
故答案为:
【点睛】关键点睛:解答本题的关键在于要结合抛物线的定义以及圆的弦长的几何性质,找出参数间的等量关系,从而列出方程组,即可求解.
四、解答题
17.已知直线l经过两条直线和的交点.
(1)若直线l与直线平行,求直线l的方程;
(2)若直线l与夹角为,求直线l的方程.
【答案】(1);
(2),另一个是.
【分析】(1)联立直线的方程可得交点为,再设直线l的方程为,代入求解即可;
(2)设l的点法式方程为,再根据夹角的余弦公式化简求解即可.
【详解】(1)由,可得,即直线和的交点为,
因为直线l平行于直线,可设直线l的方程为,
把点代入方程得,
解得,所以直线l的方程为;
(2)设l的点法式方程为(a和b不同时为零),
根据夹角的余弦公式得,化简为.
所以或,此时.
所以直线l的方程有两个,一个是,另一个是.
18.已知圆,点与为圆上两点.
(1)若直线过点,且被圆截得的弦长为2,求直线的方程;
(2)对于线段上的任意一点,若在以为圆心的圆上都存在不同的两点,,使得点是线段的中点,求圆的半径的取值范围.
【答案】(1)或;
(2)
【分析】(1)根据题意,求得圆心到的距离,分当直线的斜率不存在和直线的斜率存在,两种情况讨论,即可求解;
(2)设,得到,再设,得到,设圆:,得到,得到方程组有解,结合,进而得出不等式组在时恒成立,
设,求得,解得,进而求得的取值范围.
【详解】(1)解:由圆,可得圆心,半径,
因为过点的直线被圆截得的弦长为,则圆心到的距离,
当直线的斜率不存在时,直线方程为,满足题意.
当直线的斜率存在时,设,即,
则,可得,所以的方程为,
综上,直线的方程是或.
(2)解:因为,,所以直线的方程为,即,
设,因为点在线段上,所以且,所以,
设,因为为的中点,所以.
设圆:,
由,在圆上得,
整理得,若,存在,则方程组有解,
即圆心为,半径为的圆与圆心为,半径为的圆有公共点,
根据两圆位置关系可知,
即在时恒成立,
所以,
整理得在时恒成立,所以,
设,,所以,
所以,即,解得
若为的中点,则点在圆外,所以,
即在上恒成立,
所以,解得,
综上所述,实数的取值范围为.
19.已知椭圆方程为,过点,的直线倾斜角为,原点到该直线的距离为.
(1)求椭圆的方程;
(2)对于,是否存在实数k,使得直线分别交椭圆于点P,Q,且,若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
(2)满足条件的k不存在,理由见解析
【分析】(1)根据斜率定义得到,求出过点,的直线方程,由点到直线距离公式得到方程,求出,进而得到,得到椭圆方程;
(2)联立直线与椭圆方程,得到两根之和,两根之积,设PQ的中点为M,由得到,由斜率关系得到方程,求出或,经过检验,均不合要求.
【详解】(1)因为过点,的直线倾斜角为,
所以,即,
过点,的直线方程为,
故原点到该直线的距离为,解得,
故,所以椭圆的方程是.
(2)记,.将代入得,
,
则,解得或,
设PQ的中点为M,则,.
由,得,
∴,
∴,得或,
由于或,
故,均使方程没有两相异实根,
∴满足条件的k不存在.
20.已知双曲线的两条渐近线分别为,.
(1)求双曲线的离心率;
(2)为坐标原点,过双曲线上一点作直线分别交直线,于,两点(,分别在第一、第四象限),且,求的面积.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据渐近线方程可得,再通过离心率公式求得离心率;
(2)根据双曲线过点可得双曲线方程,由已知可设点,,再由,可得,,进而可得,设直线的倾斜角为,则,即可得,即可得的面积.
【详解】(1)因为双曲线的渐近线分别为,,
所以,,
所以双曲线的离心率为;
(2)由(1)得,
则可设双曲线,
因为在双曲线上,
所以,则双曲线的方程为,
又点,分别在与上,
设,,
因为,
所以,
则,,
又,同理得,
设的倾斜角为,且,则,
所以.
【点睛】求双曲线的标准方程的基本方法是待定系数法.具体过程是先定形,再定量,即先确定双曲线标准方程的形式,然后再根据a,b,c,e及渐近线之间的关系,求出a,b的值.如果已知双曲线的渐近线方程,求双曲线的标准方程,可利用有公共渐近线的双曲线方程为,再由条件求出λ的值即可.
21.已知椭圆:的离心率为,的左右焦点分别为,,是椭圆上任意一点,满足.抛物线:的焦点与椭圆的右焦点重合,点是抛物线的准线上任意一点,直线,分别与抛物线相切于点.
(1)若直线与椭圆相交于,两点,且的中点为,求直线的方程;
(2)设直线,的斜率分别为,,证明:为定值.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)已知条件待定,得到椭圆方程.已知弦中点,结合点差法求出直线的斜率,进而得到直线方程;
(2)根据焦点求出抛物线的方程为,设过点的直线方程为,与抛物线方程联立,利用相切得出,可得,再利用韦达定理可得答案.
【详解】(1)由,得,则.
又椭圆:的离心率为,设椭圆的焦半径为,
则,解得,则,
所以椭圆:.
由直线与椭圆相交于,两点,设,,
∴,,
两式作差得:,
即:,
由的中点为,
可得:,,代入上式得,
当时,,,两点重合,不合题意;
当时,直线的斜率,
∴直线的方程为:,即.
(2)由(1)知,则抛物线的焦点为,
所以,抛物线的标准方程为,准线方程为,
由于点是抛物线的准线上任意一点,故可设,
由直线,分别与抛物线相切于点可知,
直线,的斜率存在且都不为,
设过点的直线方程为,
联立消去,
得关于的方程,
若过点的直线与抛物线相切,
则其判别式,
化简得到关于的二次方程,
由题意知,直线,的斜率即该关于的二次方程的两根,即为、,
则由韦达定理知,,
故为定值,且定值为.
22.已知抛物线T的顶点在原点,对称轴为坐标轴,且过,,,四点中的两点.
(1)求抛物线T的方程:
(2)已知圆,过点作圆的两条切线,分别交抛物线T于,和,四个点,试判断是否是定值?若是定值,求出定值,若不是定值,请说明理由.
【答案】(1)
(2)是定值16.
【分析】(1)由题意,根据对称性可知点和点不可能同时在抛物线T上,点和点也不可能同时在抛物线T上,分别设抛物线的方程为和,再进行检验即可求解;
(2)设出直线AB的方程,根据点到直线的距离公式求出的表达式,同理得到的表达式,易知是方程的两个根,利用韦达定理得到和,将直线AB与抛物线联立,利用结合韦达定理得到关于的表达式,同理得到关于的表达式,再代入式子进行求解即可.
【详解】(1)抛物线T的顶点在原点,对称轴为坐标轴,且过,,,四点中的两点,
由对称性,点和点不可能同时在抛物线T上,点和点也不可能同时在抛物线T上,
则抛物线只可能开口向上或开口向右,
设,若过点,则,得,
∴,抛物线过点,∴符合题意;
设,若过点,则,得,
∴,但抛物线不过点,不合题意.
综上,抛物线T的方程为.
(2),设直线,即,
由AB与圆相切得,∴,
设,同理可得,
∴是方程的两根,.
联立,消y得,∴,
同理,
∴
所以为定值16.
【点睛】方法点睛:
解答直线与抛物线的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系,强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.
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