专题21 椭圆试卷.docx
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- 专题21 椭圆试卷 专题 21 椭圆 试卷
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1、专题24 椭圆第一部分 真题分类21(2021全国高考真题(理)设是椭圆的上顶点,若上的任意一点都满足,则的离心率的取值范围是( )ABCD【答案】C【分析】设,由,根据两点间的距离公式表示出,分类讨论求出的最大值,再构建齐次不等式,解出即可【解析】设,由,因为,所以,因为,当,即时,即,符合题意,由可得,即;当,即时,即,化简得,显然该不等式不成立故选:C【点睛】本题解题关键是如何求出的最大值,利用二次函数求指定区间上的最值,要根据定义域讨论函数的单调性从而确定最值22(2019全国高考真题(文)已知椭圆C的焦点为,过F2的直线与C交于A,B两点.若,则C的方程为ABCD【答案】B【分析】由
2、已知可设,则,得,在中求得,再在中,由余弦定理得,从而可求解.【解析】法一:如图,由已知可设,则,由椭圆的定义有在中,由余弦定理推论得在中,由余弦定理得,解得所求椭圆方程为,故选B法二:由已知可设,则,由椭圆的定义有在和中,由余弦定理得,又互补,两式消去,得,解得所求椭圆方程为,故选B【点睛】本题考查椭圆标准方程及其简单性质,考查数形结合思想、转化与化归的能力,很好的落实了直观想象、逻辑推理等数学素养98(2021浙江高考真题)已知椭圆,焦点,若过的直线和圆相切,与椭圆在第一象限交于点P,且轴,则该直线的斜率是_,椭圆的离心率是_.【答案】 【分析】不妨假设,根据图形可知,再根据同角三角函数基
3、本关系即可求出;再根据椭圆的定义求出,即可求得离心率【解析】如图所示:不妨假设,设切点为,所以, 由,所以,于是,即,所以故答案为:;63(2021江苏高考真题)已知椭圆的离心率为.(1)证明:;(2)若点在椭圆的内部,过点的直线交椭圆于、两点,为线段的中点,且.求直线的方程;求椭圆的标准方程.【答案】(1)证明见解析;(2);.【分析】(1)由可证得结论成立;(2)设点、,利用点差法可求得直线的斜率,利用点斜式可得出所求直线的方程;将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,由可得出,利用平面向量数量积的坐标运算可得出关于的等式,可求出的值,即可得出椭圆的方程.【解析】(1),因此,;(2)
4、由(1)知,椭圆的方程为,即,当在椭圆的内部时,可得.设点、,则,所以,由已知可得,两式作差得,所以,所以,直线方程为,即.所以,直线的方程为;联立,消去可得.,由韦达定理可得,又,而,解得合乎题意,故,因此,椭圆的方程为.64(2021天津高考真题)已知椭圆的右焦点为,上顶点为,离心率为,且(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆有唯一的公共点,与轴的正半轴交于点,过与垂直的直线交轴于点若,求直线的方程【答案】(1);(2).【分析】(1)求出的值,结合的值可得出的值,进而可得出椭圆的方程;(2)设点,分析出直线的方程为,求出点的坐标,根据可得出,求出、的值,即可得出直线的方程.【解析】(1)易
5、知点、,故,因为椭圆的离心率为,故,因此,椭圆的方程为;(2)设点为椭圆上一点,先证明直线的方程为,联立,消去并整理得,因此,椭圆在点处的切线方程为.在直线的方程中,令,可得,由题意可知,即点,直线的斜率为,所以,直线的方程为,在直线的方程中,令,可得,即点,因为,则,即,整理可得,所以,因为,故,所以,直线的方程为,即.【点睛】结论点睛:在利用椭圆的切线方程时,一般利用以下方法进行直线:(1)设切线方程为与椭圆方程联立,由进行求解;(2)椭圆在其上一点的切线方程为,再应用此方程时,首先应证明直线与椭圆相切.65(2021全国高考真题)已知椭圆C的方程为,右焦点为,且离心率为(1)求椭圆C的方
6、程;(2)设M,N是椭圆C上的两点,直线与曲线相切证明:M,N,F三点共线的充要条件是【答案】(1);(2)证明见解析.【分析】(1)由离心率公式可得,进而可得,即可得解;(2)必要性:由三点共线及直线与圆相切可得直线方程,联立直线与椭圆方程可证;充分性:设直线,由直线与圆相切得,联立直线与椭圆方程结合弦长公式可得,进而可得,即可得解.【解析】(1)由题意,椭圆半焦距且,所以,又,所以椭圆方程为;(2)由(1)得,曲线为,当直线的斜率不存在时,直线,不合题意;当直线的斜率存在时,设,必要性:若M,N,F三点共线,可设直线即,由直线与曲线相切可得,解得,联立可得,所以,所以,所以必要性成立;充分
7、性:设直线即,由直线与曲线相切可得,所以,联立可得,所以,所以,化简得,所以,所以或,所以直线或,所以直线过点,M,N,F三点共线,充分性成立;所以M,N,F三点共线的充要条件是【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是直线方程与椭圆方程联立及韦达定理的应用,注意运算的准确性是解题的重中之重.66(2021北京高考真题)已知椭圆过点,以四个顶点围成的四边形面积为(1)求椭圆E的标准方程;(2)过点P(0,-3)的直线l斜率为k,交椭圆E于不同的两点B,C,直线AB,AC交y=-3于点M、N,直线AC交y=-3于点N,若|PM|+|PN|15,求k的取值范围【答案】(1);(2)【分析】(1)根据椭圆
8、所过的点及四个顶点围成的四边形的面积可求,从而可求椭圆的标准方程.(2)设,求出直线的方程后可得的横坐标,从而可得,联立直线的方程和椭圆的方程,结合韦达定理化简,从而可求的范围,注意判别式的要求.【解析】(1)因为椭圆过,故,因为四个顶点围成的四边形的面积为,故,即,故椭圆的标准方程为:.(2)设,因为直线的斜率存在,故,故直线,令,则,同理.直线,由可得,故,解得或.又,故,所以又故即,综上,或.67(2020山东高考真题)已知椭圆C:的离心率为,且过点(1)求的方程:(2)点,在上,且,为垂足证明:存在定点,使得为定值【答案】(1);(2)详见解析.【分析】(1)由题意得到关于的方程组,求
9、解方程组即可确定椭圆方程.(2)设出点,的坐标,在斜率存在时设方程为, 联立直线方程与椭圆方程,根据已知条件,已得到的关系,进而得直线恒过定点,在直线斜率不存在时要单独验证,然后结合直角三角形的性质即可确定满足题意的点的位置.【解析】(1)由题意可得:,解得:,故椭圆方程为:.(2) 设点,若直线斜率存在时,设直线的方程为:,代入椭圆方程消去并整理得:,可得,因为,所以,即,根据,代入整理可得:, 所以,整理化简得,因为不在直线上,所以,故,于是的方程为,所以直线过定点直线过定点.当直线的斜率不存在时,可得,由得:,得,结合可得:, 解得:或(舍).此时直线过点.令为的中点,即,若与不重合,则
10、由题设知是的斜边,故,若与重合,则,故存在点,使得为定值.【点睛】关键点点睛:本题的关键点是利用得 ,转化为坐标运算,需要设直线的方程,点,因此需要讨论斜率存在与不存在两种情况,当直线斜率存在时,设直线的方程为:,与椭圆方程联立消去可,代入即可,当直线的斜率不存在时,可得,利用坐标运算以及三角形的性质即可证明,本题易忽略斜率不存在的情况,属于难题.68(2020全国高考真题(文)已知椭圆的离心率为,分别为的左、右顶点(1)求的方程;(2)若点在上,点在直线上,且,求的面积【答案】(1);(2).【分析】(1)因为,可得 ,根据离心率公式,结合已知,即可求得答案;(2)点在上,点在直线上,且,
11、,过点作轴垂线,交点为,设与轴交点为,可得 ,可求得点坐标,求出直线的直线方程,根据点到直线距离公式和两点距离公式,即可求得的面积.【解析】(1),根据离心率,解得或(舍),的方程为:,即;(2)不妨设,在x轴上方点在上,点在直线上,且 ,过点作轴垂线,交点为,设与轴交点为 根据题意画出图形,如图, ,又, ,根据三角形全等条件“”,可得:,设点为,可得点纵坐标为,将其代入,可得:,解得:或,点为或 ,当点为时,故,可得:点为,画出图象,如图, ,可求得直线的直线方程为:,根据点到直线距离公式可得到直线的距离为:,根据两点间距离公式可得:,面积为:;当点为时,故,可得:点为,画出图象,如图,
12、,可求得直线的直线方程为:,根据点到直线距离公式可得到直线的距离为:,根据两点间距离公式可得:,面积为: ,综上所述,面积为:.【点睛】本题主要考查了求椭圆标准方程和求三角形面积问题,解题关键是掌握椭圆的离心率定义和数形结合求三角形面积,考查了分析能力和计算能力,属于难题.69(2020全国高考真题(理)已知椭圆C1:(ab0)的右焦点F与抛物线C2的焦点重合,C1的中心与C2的顶点重合.过F且与x轴垂直的直线交C1于A,B两点,交C2于C,D两点,且|CD|=|AB|.(1)求C1的离心率;(2)设M是C1与C2的公共点,若|MF|=5,求C1与C2的标准方程.【答案】(1);(2),.【分
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