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当前位置:首页 > 临时分类 > 2013届高三人教A版理科数学一轮复习课时作业(52)曲线与方程
曲线与方程1.与两圆x2+y2=1及x2+y2-8x+12=0都外切的圆的圆心在()A.一个椭圆上B.双曲线的一支上C.一条抛物线上D.一个圆上2.]已知两定点A(1,1),B(-1,-1),动点P满足PA→·PB→=x22,则点P的轨迹是()A.圆B.椭圆C.双曲线D.拋物线3.已知点O(0,0),A(1,-2),动点P满足|PA|=3|PO|,则P点的轨迹方程是()A.8x2+8y2+2x-4y-5=0B.8x2+8y2-2x-4y-5=0C.8x2+8y2+2x+4y-5=0D.8x2+8y2-2x+4y-5=04.已知A(0,7)、B(0,-7)、C(12,2),以C为一个焦点作过A、B的椭圆,椭圆的另一个焦点F的轨迹方程是()A.y2-x248=1(y≤-1)B.y2-x248=1C.y2-x248=-1D.x2-y248=1能力提升5.设过点P(x,y)的直线分别与x轴的正半轴和y轴的正半轴交于A,B两点,点Q与点P关于y轴对称,O为坐标原点,若BP→=2PA→,且OQ→·AB→=1,则P点的轨迹方程是()A.32x2+3y2=1(x0,y0)B.32x2-3y2=1(x0,y0)C.3x2-32y2=1(x0,y0)D.3x2+32y2=1(x0,y0)6.已知|AB→|=3,A、B分别在y轴和x轴上运动,O为原点,OP→=13OA→+23OB→,则动点P的轨迹方程是()A.x24+y2=1B.x2+y24=1C..x29+y2=1D..x2+y29=17.已知二面角α-l-β的平面角为θ,点P在二面角内,PA⊥α,PB⊥β,A,B为垂足,且PA=4,PB=5,设A,B到棱l的距离分别为x,y,当θ变化时,点(x,y)的轨迹方程是()A.x2-y2=9(x≥0)B.x2-y2=9(x≥0,y≥0)C.y2-x2=9(y≥0)D.y2-x2=9(x≥0,y≥0)8.]已知点M(-3,0),N(3,0),B(1,0),圆C与直线MN切于点B,过M、N与圆C相切的两直线相交于点P,则P点的轨迹方程为()A.x2-y28=1(x-1)B.x2-y28=1(x1)C.x2+y28=1(x0)D.x2-y210=1(x1)9.已知动点P在直线x+2y-2=0上,动点Q在直线x+2y+4=0上,线段PQ中点M(x0,y0)满足不等式y0≤x03+2,y0≤-x0+2,则x20+y20的取值范围是()A.55,34B.15,34C.15,10D.[10,34]10.已知直线l:2x+4y+3=0,P为l上的动点,O为坐标原点.若2OQ→=QP→,则点Q的轨迹方程是________________.11.已知F1、F2为椭圆x24+y23=1的左、右焦点,A为椭圆上任一点,过焦点F1向∠F1AF2的外角平分线作垂线,垂足为D,则点D的轨迹方程是________.12.设过抛物线y2=4x的焦点F的直线交抛物线于A、B两点,且AB中点为M,则点M的轨迹方程是________.13.曲线C是平面内与两个定点F1(-1,0)和F2(1,0)的距离的积等于常数a2(a1)的点的轨迹,给出下列三个结论:①曲线C过坐标原点;②曲线C关于坐标原点对称;③若点P在曲线C上,则△F1PF2的面积不大于12a2.其中,所有正确结论的序号是________.14.(10分)[·课标全国卷]在平面直角坐标系xOy中,已知点A(0,-1),B点在直线y=-3上,M点满足MB→∥OA→,MA→·AB→=MB→·BA→,M点的轨迹为曲线C.(1)求C的方程;(2)P为C上的动点,l为C在P点处的切线,求O点到l距离的最小值.15.]已知椭圆的中心为坐标原点O,焦点在x轴上,椭圆短半轴长为1,动点M(2,t)(t0)在直线x=a2c(a为长半轴长,c为半焦距)上.(1)求椭圆的标准方程;(2)求以OM为直径且被直线3x-4y-5=0截得的弦长为2的圆的方程;(3)设F是椭圆的右焦点,过点F作OM的垂线与以OM为直径的圆交于点N,求证:线段ON的长为定值,并求出这个定值.难点突破16.已知A、B分别是直线y=33x和y=-33x上的两个动点,线段AB的长为23,D是AB的中点.(1)求动点D的轨迹C的方程;(2)过点N(1,0)作与x轴不垂直的直线l,交曲线C于P、Q两点,若在线段ON上存在点M(m,0),使得以MP、MQ为邻边的平行四边形是菱形,试求m的取值范围.课时作业(五十二)【基础热身】1.B[解析]圆x2+y2-8x+12=0的圆心为(4,0),半径为2,动圆的圆心到(4,0)的距离减去到(0,0)的距离等于1,由此可知,动圆的圆心在双曲线的一支上.2.B[解析]设点P(x,y),则PA→=(1-x,1-y),PB→=(-1-x,-1-y),所以PA→·PB→=(1-x)(-1-x)+(1-y)(-1-y)=x2+y2-2.由已知x2+y2-2=x22,即x24+y22=1,所以点P的轨迹为椭圆.3.A[解析]设P点的坐标为(x,y),则x-12+y+22=3x2+y2,整理,得8x2+8y2+2x-4y-5=0.4.A[解析]由题意|AC|=13,|BC|=15,|AB|=14,又|AF|+|AC|=|BF|+|BC|,∴|AF|-|BF|=|BC|-|AC|=2.故F点的轨迹是以A、B为焦点,实轴长为2的双曲线下支.又c=7,a=1,b2=48,所以轨迹方程为y2-x248=1(y≤-1).【能力提升】5.A[解析]设A(a,0),B(0,b),a0,b0.由BP→=2PA→得(x,y-b)=2(a-x,-y),即a=32x0,b=3y0.由题知点Q(-x,y),故由OQ→·AB→=1,得(-x,y)·(-a,b)=1,即ax+by=1.将a,b代入上式得,所求的轨迹方程为32x2+3y2=1(x0,y0).6.A[解析]设A(0,a),B(b,0),则由|AB→|=3得a2+b2=9.设P(x,y),由OP→=13OA→+23OB→得(x,y)=13(0,a)+23(b,0),由此得b=32x,a=3y,代入a2+b2=9得9y2+94x2=9⇒x24+y2=1.7.B[解析]实际上就是求x,y所满足的一个等式,设平面PAB与二面角的棱的交点是C,则AC=x,BC=y,在两个直角三角形Rt△PAC,Rt△PBC中其斜边相等,根据勾股定理即可得到x,y所满足的关系式.如图,x2+42=y2+52,即x2-y2=9(x≥0,y≥0).8.B[解析]设直线PM、PN与圆C的切点分别为A、D.由切线长定理知|AM|=|MB|,|PD|=|PA|,|DN|=|NB|,所以|PM|-|PN|=|PA|+|AM|-|PD|-|DN|=|MB|-|NB|=2|MN|,由双曲线的定义知点P的轨迹是以M、N为焦点、实轴长为2的双曲线的右支(除去点B).9.B[解析]由于已知的两直线平行,故其中点的轨迹是x+2y+1=0,点M(x0,y0)就是直线x+2y+1=0位于区域y0≤x03+2,y0≤-x0+2内的线段上,如图.根据几何意义,坐标原点到直线x+2y+1=0的距离是15,故最小值是15,根据图形在点A处取得最大值,点A的坐标是(5,-3),故最大值是34.10.2x+4y+1=0[解析]设点Q的坐标为(x,y),点P的坐标为(x1,y1).根据2OQ→=QP→得2(x,y)=(x1-x,y1-y),即x1=3x,y1=3y.∵点P在直线l上,∴2x1+4y1+3=0,把x1=3x,y1=3y代入上式并化简,得2x+4y+1=0,为所求轨迹方程.11.x2+y2=4[解析]延长F1D与F2A交于B,连接DO,可知|DO|=12|F2B|=2,∴动点D的轨迹方程为x2+y2=4.12.y2=2(x-1)[解析]F(1,0),设A(x1,y1),B(x2,y2),M(x,y),则x1+x2=2x,y1+y2=2y,y21=4x1,y22=4x2,后两式相减并将前两式代入得(y1-y2)y=2(x1-x2),当x1≠x2时,y1-y2x1-x2×y=2.又A、B、M、F四点共线,y1-y2x1-x2=yx-1,代入得y2=2(x-1),当x1=x2时,M(1,0)也适合这个方程,即y2=2(x-1)是所求的轨迹方程.13.②③[解析]①曲线C经过原点,这点不难验证是错误的,如果经过原点,那么a=1,与条件不符;②曲线C关于原点对称,这点显然正确,如果在某点处|PF1||PF2|=a2,关于原点的对称点处也一定符合|PF1||PF2|=a2;③三角形的面积S△F1F2P2≤a22,很显然S△F1F2P=12|PF1||PF2|sin∠F1PF2≤12|PF1||PF2|=a22.所以②③正确.14.[解答](1)设M(x,y),由已知得B(x,-3),A(0,-1).所以MA→=(-x,-1-y),MB→=(0,-3-y),AB→=(x,-2).再由题意可知(MA→+MB→)·AB→=0,即(-x,-4-2y)·(x,-2)=0,所以曲线C的方程为y=14x2-2.(2)设P(x0,y0)为曲线C:y=14x2-2上一点,因为y′=12x,所以l的斜率为12x0.因此直线l的方程为y-y0=12x0(x-x0),即x0x-2y+2y0-x20=0.则O点到l的距离d=||2y0-x20x20+4,又y0=14x20-2,所以d=12x20+4x20+4=12x20+4+4x20+4≥2,当x0=0时取等号,所以O点到l距离的最小值为2.15.[解答](1)由点M在直线x=a2c上,得a2c=2,又b=1,故1+c2c=2,∴c=1,从而a=2.∴椭圆的标准方程为x22+y2=1.(2)以OM为直径的圆的方程为x(x-2)+y(y-t)=0,即(x-1)2+y-t22=t24+1,其圆心为1,t2,半径r=t24+1.因为以OM为直径的圆被直线3x-4y-5=0截得的弦长为2,所以圆心到直线3x-4y-5=0的距离d=r2-1=t2,所以|3-2t-5|5=t2,解得t=4,所以所求圆的方程为(x-1)2+(y-2)2=5.(3)证法一:设OM,FN交于点K.由平面几何的性质知|ON|2=|OK||OM|,直线OM:y=t2x,直线FN:y=-2t(x-1).由y=t2x,y=-2tx-1,得xK=4t2+4.∴|ON|2=1+t24xK·1+t24xM=1+t24·4t2+4·2=2,所以线段ON的长为定值2.证法二:设N(x0,y0),则FN→=(x0-1,y0),OM→=(2,t),MN→=(x0-2,y0-t),ON→=(x0,y0),∵FN→⊥OM→,∴2(x0-1)+ty0=0,∴2x0+ty0=2,又∵MN→⊥ON→,∴x0(x0-2)+y0(y0-t)=0,∴x20+y20=2x0+ty0=2,所以,|ON→|=x20+y20=2为定值.【难点突破】16.[解答](1)设D(x,y),Ax1,33x1,Bx2,-33x2.因为D是线段AB的中点,所以x=x1+x22,y=33·x1-x22.因为|AB|=23,所以(x1-x2)2+33x1+33x22=12,所以(23y)2+33×2x2=12,即x29+y2=1.故点D的轨迹C的方程为x29+y2=1.(2)设l:y=k(x-1)(k≠0),代入椭圆方程x29+y2=1,得(1+9k2)x2-18k2x+9k2-9=0,所以x1+x2=18k21+9k2,所以y1+y2=k(x1+x2)-2k=-2k1+9k2.所以PQ中点H的坐标为9k21+9k2,-k1+9k2.因为以MP、MQ为邻边的平行四边形是菱形,所以kMH·k=-1.所以-k1+9k29k21+9k2-m·k=-1,即
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