内容正文:
书
高中数学·选择性必修第一册(北师大版)2024年8月
第5~8期参考答案
第5期
直线与圆核心素养综合测评
一、单项选择题 1~4 DABA 5~8 ACDD
提示:
3.由ax+y+3a-1=0可得a(x+3)+y-1=0,
令
x+3=0,
y-1=0{ ,可得x=-3,y=1,所以N(-3,1).
设直线2x+3y-6=0关于点N对称的直线方程为2x+3y
+c=0(c≠-6),
则
|-6+3-6|
4+槡 9
=|-6+3+c|
4+槡 9
,
解得c=12或c=-6(舍去),
所以所求直线方程为2x+3y+12=0,故选(B).
4.方程x2+y2+(k-1)x+2ky+k=0表示圆的条件为(k
-1)2+(2k)2-4k>0,即5k2-6k+1>0,解得k>1或k<
1
5,又知该方程不表示圆,所以k的取值范围为
1
5≤k≤1,又因
为k {∈ -2,0,45,}3 ,所以满足条件的k= 45,即k的取值集
{合为 }45 ,故选(A).
5.设M(m,n),故有m2+n2 =1,即n2 =1-m2,
由→ →PM=MN,则点M为PN中点,
故N(2+2m,2n),故有(2+2m)2+(2n)2 =1,
即有(2+2m)2+4(1-m2)=1,整理得8m+8=1,
即m=-78.
6.记A(2,0),则k= yx-2为直线AP的斜率,
故当直线AP与半圆x2+(y-1)2 =1(x>0)相切时,
得k最小,此时设AP:y=k(x-2),故|-1-2k|
k2+槡 1
=1,
解得k=-43或k=0(舍去),即kmin=-
4
3.故选:(C).
7.当圆 C与 x轴相切时,设圆心 C(a,a+7),半径 r=
|a+7|,故 a2+(a+7)槡 2 =2+|a+7|,即a2-4=4|a+
7|,解得a=-4或a=8,所以圆C的方程(x+4)2+(y-3)2
=9或(x-8)2+(y-15)2 =225;
当圆C与y轴相切时,设圆心C(a,a+7),半径r=|a|,故
a2+(a+7)槡 2 =2+|a|,即(a+7)2=4+4|a|,解得a=
-3或a=-15,所以圆C的方程为(x+3)2+(y-4)2=9或(x
+15)2+(y+8)2 =225,则满足条件的圆C有4个.
8.设P(x,y),根据线段MN的中点为P,
则CP⊥MN,即CP⊥AP,所以→CP·→AP=0,
又→AP=(x+6,y+8),→CP=(x,y),
所以x(x+6)+y(y+8)=0,即(x+3)2+(y+4)2=25,
所以点P的轨迹是以(-3,-4)为圆心,半径为5的圆在圆
C内的一部分.故选:(D).
二、多项选择题
9.AD; 10.BC; 11.ACD.
提示:
9.l:x-ay+1=0(a∈ R)整理为:ay=x+1,恒过定点
(-1,0),故(A)正确;
当a=0时,直线l与x轴垂直,故(B)错误;
当m=-1时,两直线重合,故(C)错误;
因为1×a+1×(-a)=0,故直线l与直线l′一定垂直,故
(D)正确.故选(A)(D).
10.依题意,设P(2cosθ,2sinθ),
则|PA|2=(2cosθ+2)2+(2sinθ+2)2=12+8cosθ+8sinθ,
|PB|2=(2cosθ+2)2+(2sinθ-6)2=44+8cosθ-24sinθ,
|PC|2=(2cosθ-4)2+(2sinθ+2)2=24-16cosθ+8sinθ,
所以|PA|2+|PB|2+|PC|2 =80-8sinθ,
又sinθ∈[-1,1],则80-8sinθ∈[72,88].
故选:(B)(C).
11.设A(x,y),
由重心坐标公式
1
6 =
x+(-1)+0
3 ,
2
3 =
y+0+2
3
{ , 解得 x= 32,y=0{ ,
所以 (A 32, )0 ,故选项(A)正确;
|AB|=|AC|= 52,|BC|=槡5,所以△ABC不是等边三
角形,故选项(B)错误;
|AB|=|AC|,△ABC的外心、重心、垂心都位于线段BC的
垂直平分线上,线段BC (的中点的坐标为 -12, )1 ,线段BC所
在直线的斜率kBC =
2-0
0-(-1)=2,线段BC垂直平分线的方程
为y-1=- (12 x+ )12 ,即2x+4y-3=0,△ABC的欧拉线
方程为2x+4y-3=0,故选项(C)正确;
因为线段AB的垂直平分线方程为x= 14,△ABC的外心M
为线段BC的垂直平分线与线段AB的垂直平分线的交点,所以交
点M的坐标满足
2x+4y-3=0,
x= 14
{ , 解得 (M 14, )58 ,外接圆
半径 (r=|MB|= 14 + )1
2 (+ )58槡
2
= 125槡64,所以
△ABC (外接圆的方程为 x- )14
2 (+ y- )58
2
=12564,故选
项(D)正确.故选:(A)(C)(D).
三、填空题 12 (. -113,1 )13 ; 13.-2; 14.7225.
提示:
12.因为点(5a+1,12a)在圆(x-1)2+y2=1的内部,所以(5a
+1-1)2+(12a)2<1,即a2< 1169,解得a (∈ -113,1 )13 .
13.依题意知,直线l的斜率为k=tan135°=-1,则直线l1
的斜率为1,于是有2+13-a=1,所以a=0.又直线l2与l1平行,所
以1=-2b,即b=-2,所以a+b=-2.
14.根据题意作出图1,AB为两圆
的公切线,切点分别为A,B.
C1(2,2),C2(-1,-1),所以直
线C1C2的斜率k=1,显然与直线AB
的斜率不相同,所以r1≠r2.
不妨设0<r1 <r2
过C1作AB的平行线交AC2于点E,
则EC2 =r2-r1,AB=EC1且AB∥
EC1,C1C2 = (2+1)2+(2+1)槡 2
= 槡32=r1+r2. ①
所以直线AB与直线C1C2的夹角的正切值为:
tanα= 1-71+7 =
3
4.
在Rt△EC1C2中,
EC2
EC1
= 34,所以EC1=
4
3(r2-r1),
又EC21+EC22 =C1C22,整理得
[
:
4
3(r2-r1 ])
2
+(r2-r1)2=18,解得r2-r1= 槡
92
5,②
联立①②,
得:r1 = 槡
32
5,r2 =
槡122
5 ,所以r1r2 =
槡32
5 ×
槡122
5 =
72
25.
四、解答题
15.解:依题意,设l与t的关系式为:l=kt+b,k,b是常数,
于是得
12.506=40k+b,
12.512=80k+b{ ,解得
k=0.00015,
b=12.5{ .
则所求直线的方程为l=000015t+12.5,
当t=100时,l=12.515m.
16.解:(1)设Q(x,y).由已知得kMN =3,
又PQ⊥MN,可得kPQ·kMN =-1,
即
y
x-3×3=-1. ①
由已知得kPN =-2,又PN∥MQ,可得kPN =kMQ,
即
y+1
x-1=-2. ②
联立①②,解得x=0,y=1,即Q(0,1).
(2)设Q(x′,0).
因为∠NQP=∠NPQ,所以kNQ =-kNP.
又kNQ =
2
2-x′,kNP =-2,
所以
2
2-x′=2,即x′=1,所以Q(1,0).
又因为M(1,-1),所以MQ垂直于x轴.
所以直线MQ的倾斜角为90°.
17.解:(1)以 B为原点,正东方向为 x
轴正方向建立如图2所示的直角坐标系,则
A地的坐标是(-400,0),台风中心移动路
径所在直线的斜率k=1,所以台风中心移
动路径所在的直线方程为y=x+400.
(2)以B为圆心,300千米为半径作圆,
和直线y=x+400相交于A1,A2两点.
设台风中心移到A1时,城市B开始受台风影响(危险区),
直到A2时,解除影响.
因为点B到直线y=x+400的距离d= 槡2002(千米),
所以|A1A2|=2 3002-( 槡2002)槡 2 =200(千米).
而
200
20=10(小时),所以城市B处于危险区城的时间是10小时.
18.解:(1)因为A(1,1)和B(2,-2),
所以线段AB的中点坐标为 3
2,-( )12 ,
直线AB的斜率为kAB =
-2-1
2-1 =-3,
故线段AB的垂直平分线方程为y=-12 +
1
3 x-( )32 ,
即x-3y-3=0.
由
x-3y-3=0,
x-y+1=0{ ,解得
x=-3,
y=-2{ .则C(-3,-2).
半径r=|AC|= (1+3)2+(1+2)槡 2 =5,
所以圆C的标准方程为(x+3)2+(y+2)2 =25.
(2)设M的坐标为(x,y),Q(x′,y′),
由M是线段PQ的中点,有
x=x′+52 ,
y=y′+02
{ ,得 x′=2x-5,y′=2y{ ,
又因为Q(x′,y′)是圆C上的动点,
所以(x′+3)2+(y′+2)2 =25,
即(2x-5+3)2+(2y+2)2 =25,
整理得(x-1)2+(y+1)2 =254.
则线段PQ中点M的轨迹方程是(x-1)2+(y+1)2=254.
19.解:当x≥0,y≥0时,曲线C (的方程可化为 x- )12
2
(+ y- )12
2
= 12;
当x≤0,y≥0时,曲线C (的方程可化为 x+ )12
2 (+ y
- )12
2
= 12;
当x≥0,y≤0时,曲线C (的方程可化为 x- )12
2 (+ y
+ )12
2
= 12;
当x≤0,y≤0时,曲线C
(
的方程可化为
x+ )12
2 (+ y+ )12
2
= 12;
作出曲线C的图象(如图3).
(1)由图可知,曲线C是四个半径为槡22
的半圆围成的图形,
即曲线C围成的图形的周长是
4×12 ×2×π×
槡2
2 = 槡22π.
(2)曲线C所围成的面积为四个半圆的面积与边长为槡2的
正方形的面积之和,
从而曲线C所围成图形的面积为
4×12π×
1
2 +(槡2)
2 =2+π.
(3)因为P(m,n)到直线3x+4y-12=0的距离为
d=|3m+4n-12|
32+4槡 2
=|3m+4n-12|5 ,
所以|3m+4n-12|=5d.
当d最小时,易知P(m,n)在曲线C的第一象限内的图象上,
因为曲线C (的第一象限内的图象是圆心为 12, )12 ,半径
为槡
2
2的半圆, (所以圆心 12, )12 到3x+4y-12=0的距离
书
所以kQM1·kQN1 =- (14 kQM1≠± )12 .
设直线QM1的斜率为k,则直线QN1的斜率为 -
1
4k.
所以直线QM1为y=k(x+槡3),设A(x1,y1),B(x2,y2),
由
y=k(x+槡3),
x2
4 +y
2 =1{ , 得(1+4k2)x2+槡83k2x+12k2-4=0,
则x1+x2 =
- 槡83k2
1+4k2
,x1x2 =
12k2-4
1+4k2
,
所以|AB|= 1+k槡 2|x1-x2|
= 1+k槡 2 (x1+x2)2-4x1x槡 2 =
4(1+k2)
1+4k2
,
同理可得|DE|=1+16k
2
1+4k2
,
所以|AB|+|DE|=4(1+k
2)
1+4k2
+1+16k
2
1+4k2
=5.
第8期2版
专项小练一
1.D; 2.C; 3.C.
4.( 槡± n-m,0); 5.
x2
9 -
y2
16=1(x≥3).
6.解:由条件知椭圆的焦点为(0,±3),
设双曲线的标准方程为
y2
a2
-x
2
b2
=1(a>0,b>0),
则a2+b2 =9. ①
将y=4代入椭圆方程,得x2 =15,
则
16
a2
-15
b2
=1. ②
由①②解得
a2 =4,
b2 =5{ ,或
a2 =36,
b2 =-{ 27(舍去).
故双曲线的标准方程为
y2
4 -
x2
5 =1.
专项小练二
1.C; 2.B; 3.A. 4.12; 5.1+槡2.
6.解:由于椭圆 y
2
169+
x2
144=1的焦点为(0,-5),(0,5),
焦点在y轴上,
故设双曲线的方程为
y2
a2
-x
2
b2
=1(a>0,b>0).
因为双曲线过点(0,2),
所以将该点代入双曲线方程得a2 =4,
故c=5,a=2.于是b2 =c2-a2 =21.
所以双曲线的标准方程是
y2
4 -
x2
21=1,双曲线的实轴长为
4,焦距为10,离心率e= ca =
5
2,渐近线方程为y=±
槡221
21x.
第8期3,4版
双曲线同步核心素养测评(一)
一、单项选择题 1~4 DBBC 5~8 BAAA
提示:
1.由题意得2a=4,a=2,故渐近线方程为y=±12x.
2.由题得a=3,
由双曲线定义可知|MF2|-|MF1|=2a=6,
所以|MF2|=6+7=13.故选:(B).
3.椭圆x
2
5 +
y2
9 =1的上顶点为A(0,3),
双曲线x2-y2 =1的渐近线方程为y=±x,
则点A到y=±x的距离为d= 3
槡2
= 槡322.故选:(B).
4.由题意知,双曲线的焦点在y轴上,
设双曲线的方程为
y2
a2
-x
2
b2
=1(a>0,b>0),
由题得a=1,e= ca =2,所以c=2,
所以b2 =c2-a2 =4-1=3,
所以双曲线的标准方程为y2-x
2
3 =1.故选:(C).
5.依题意,以点 O2为原点,直
线O1O3为x轴建立平面直角坐标
系,如右图,点O4(-13,-11),
设双曲线C的方程为x
2
a2
-y
2
b2
=1(a>0,b>0),其渐近线为 y
=± bax,因直线O2O4为一条渐近
线,
则有
b
a =
11
13,双曲线 C的离心率为 e=
a2+b槡 2
a =
1 (+ b )a槡
2
= 1 (+ 11)13槡
2
=槡29013 .故选:(B).
6.由题意得e1e2 =
a2+b槡 2
a ·
m2-b槡 2
m =1,
所以(a2+b2)(m2-b2)=a2m2,
得m2 =a2+b2,所以三角形为直角三角形.
7.设RF与渐近线y= bax的交点为P,
由题意可知|OF|=2,∠POF=60°,PO⊥PF,
所以|PF|=槡3,|PO|=1,
则S△ORF =2S△POF =2×
1
2 ×槡3×1=槡3.故选:(A).
8.因为双曲线y
2
a2
-x
2
b2
=1的渐近线方程为 ±ax+by=0,
又双曲线的一条渐近线为3x+槡7y=0,所以
a
b =
3
槡7
,
即槡7a=3b,又下焦点到下顶点的距离为1,
所以c-a=1,结合c2 =a2+b2解得a2 =9,b2 =7,
故选:(A).
二、多项选择题 9.BC; 10.ACD; 11.AD.
提示:
9.若C为椭圆,则
3-t>0,
t-1>0,
3-t≠t-1
{
,
所以1<t<3且t≠2,故
(A)错误;
若C为双曲线,则(3-t)(t-1)<0,所以t>3或t<1,
故(B)正确;
若C为圆,则3-t=t-1,所以t=2,故(C)正确;
若C为椭圆,且长轴在y轴上,则
3-t>0,
t-1>0,
t-1>3-t
{
,
所以2<t
<3,故(D)错误.故选:(B)(C).
10.若直线l与C的两支交于顶点A,B,则|AB|min=2a,
若直线l与C的一支交于A,B两点,则通径最短,
|AB|min=
2b2
a,由题意得
2b2
a =2a=4,解得a=b=2,
则双曲线C的方程为x
2
4 -
y2
4 =1,
把四个选项分别代入方程,则(B)选项表示的点不在双曲线
上,(A)(C)(D)选项表示的点在双曲线上.故选(A)(C)(D).
11.设双曲线的半焦距为c=2,
其中一条渐近线为y= baxbx-ay=0,
因为F2到C的一条渐近线的距离为槡2,
即d=|2b-a×0|
a2+b槡 2
=2bc =
2b
2 =槡2,
所以b=槡2,又c=2,所以a=槡2,故(A)正确;
对于(B),由题得过点M且斜率为1的直线为y=x+槡3-1,
联立
y=x+槡3-1,
x2-y2 =2{ , 消去y得:x=-槡3,y=-1,
只有一个交点,故(B)错误;
对于(C),设P(x0,y0),则
x20
2-
y20
2 =1,kPF1·kPF2=
y0
x0+2
·
y0
x0-2
=
y20
x20-4
=
x20-2
x20-4
≠1,故(C)错误;
对于(D),由双曲线的定义可知 |PM|+|PF1|=|PM|+
|PF2|+2a≥|MF2|+2a=2+槡22,当且仅当P,M,F2三点共
线时取得等号,故(D)正确.故选:(A)(D).
三、填空题
12.(-∞,0); 13.-2,y=±槡2x; 14.x=± 槡
23
3.
提示:
12.由题可得2-m>0,且m<0,
解得:m<0,即实数m的取值范围是(-∞,0).
13.因为双曲线C过M(-2,槡6),
则(-2)2-(槡6)
2
m =1,解得m=2,
显然点M(-2,槡6)在双曲线C:x2-
y2
2 =1的左支上,
而实半轴长a=1,虚半轴长b=槡2,
所以|MF1|-|MF2|=-2,双曲线C的渐近线方程为y=±槡2x.
14.由| x2+4x+槡 5- x2-4x+槡 5|=2,
得| (x+2)2+(1-0)槡 2- (x-2)2+(1-0)槡 2|=2.
其几何意义为平面内一点(x,1)与两定点(-2,0),(2,0)
距离之差的绝对值为2.
平面内与两定点(-2,0),(2,0)距离之差的绝对值为2的
点的轨迹是双曲线.
设该双曲线的方程为
x2
a2
-y
2
b2
=1(a>0,b>0),
则
2a=2,
c=2,
c2 =a2+b2
{
,
解得a=1,b=槡3.
所以该双曲线的方程是x2-y
2
3 =1.
令y=1,解得x=± 槡233.
四、解答题
15.解:可设双曲线的方程为x
2
a2
-y
2
b2
=1(a>0,b>0).
由椭圆方程知椭圆的半焦距是4,离心率为 45,
则可得双曲线的焦点坐标是(-4,0),(4,0),即c=4.
双曲线的离心率e=145 -
4
5 =2.
由e= ca =2,得a=2,从而b
2 =42-22 =12.
所以双曲线的方程为
x2
4 -
y2
12=1.
16.解:当双曲线的焦点在x轴上时,
设双曲线的方程为mx2-ny2 =1(m>0,n>0),
则
m(- 槡27)2-n(-3)2 =1,
m·72-n(槡62)2 =1
{
,
即
28m-9n=1,
49m-72n=1{ .
解得
m= 125,
n= 175
{ .所以双曲线的方程为x225-y275=1.
当双曲线的焦点在y轴上时,
设双曲线的方程为py2-qx2 =1(p>0,q>0),
则
p(-3)2-q(- 槡27)2 =1,
p(槡62)2-q·72 =1
{
,
即
9p-28q=1,
72p-49q=1{ .
解得
p=-175,
q=-1{ 25(舍去).
综上所述,所求双曲线的方程为
x2
25-
y2
75=1.
17.解:(1)设点C(x,y),则||CA|-|CB||=2,
所以C的轨迹是双曲线且焦点在x轴上,
由2a=2,2c=|AB|= 槡23,得a2 =1,b2 =2,
故点C的轨迹方程是x2-y
2
2 =1.
(2)由已知条件得直线方程为y=x-2,
与x2-y
2
2 =1联立,消去y得x
2+4x-6=0,
因为Δ>0,所以直线与双曲线有两个交点.
设D(x1,y1),E(x2,y2),则x1+x2 =-4,x1x2 =-6,
所以|DE|= 1+k槡 2|x1-x2|
=槡2 (x1+x2)2-4x1x槡 2 = 槡45.
18.(1)解:由条件知e2 =1+b
2
a2
=2,所以 ba =1.
可设双曲线的方程为x2-y2 =λ(λ∈R且λ≠0),
因为点(4,-槡10)在双曲线上,所以λ=42-10=6.
因此所求双曲线的方程为x2-y2 =6.
(2)证明:kx-y-3k+m=0即为k(x-3)+(m-y)=0,
其过定点M(3,m).又M在双曲线上,
所以32-m2 =6,解得m=±槡3,即M(3,±槡3).
又双曲线的焦点为F1(- 槡23,0),F2(槡23,0),
当M的坐标为 (3,槡3)时,
kF1M·kF2M =
槡3
3+ 槡23
× 槡3
3- 槡23
=-1;
当M的坐标为(3,-槡3)时,kF1M·kF2M =-1.所以F1M⊥F2M.
19.解:(1)方程m(x2+y2-2x+1)=(3x+4y+1)2,
即m[(x-1)2+y2]=(3x+4y+1)2,
显然m>0,则槡m (x-1)2+y槡 2 =|3x+4y+1|,
即
(x-1)2+y槡 2
|3x+4y+1|
32+4槡 2
= 3
2+4槡 2
槡m
= 5
槡m
,
可得动点(x,y)到定点(1,0)和定直线3x+4y+1=0的距
离的比为常数
5
槡m
,
由双曲线的定义,可得
5
槡m
>1,解得0<m<25,
即m的取值范围为(0,25).
(2)由x2+y2+3x-4y+254 =(3x-4y)
2
(
得
x+ )32
2
+(y-2)槡
2 =|3x-4y|,
(即 x+ )32
2
+(y-2)槡
2 =|3x-4y|
32+4槡 2
×5,
表示动点(x,y) (到定点 -32, )2 的距离与到定直线3x-
4y=0的距离之比等于5,
所以该圆锥曲线的离心率为5,该曲线为双曲线.
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书
从而可得方程组
πab= 槡23π,
e= ca =
1
2,
a2 =b2+c2
{
,
解得
a=2,
b=槡3,
c=1
{
.
故椭圆C的标准方程为x
2
4 +
y2
3 =1,故选(A).
5.在大椭圆中,a=20,b=10,则c= a2-b槡 2 = 槡103,
则椭圆离心率为e=槡32.
因为两椭圆扁平程度相同,所以离心率相等,
所以在小椭圆中,e′=槡32,
结合题意知b′=5,得(e′)2 =(a′)
2-(b′)2
(a′)2
= 34,
解得a′=10,所以小椭圆的长轴长为20cm.故选:(C).
6.设椭圆的方程为x
2
a2
+y
2
b2
=1(a>b>0),
由已知得A(a,0),B(0,b),F(-c,0),
则→BF=(-c,-b),→BA=(a,-b).
因为离心率e= ca =
槡5-1
2 ,所以c=
槡5-1
2 a,
则b= a2-c槡 2 = a2 (- 槡5-12 )a槡
2
= 槡5-1槡2 a.
所以→BF·→BA=b2-ac=0,所以∠ABF=90°.
7.依题意,A(0,槡n),B(0, 槡- n),设点P(x0,y0),
则有
x20
m +
y20
n =1,即x
2
0 =
m
n(n-y
2
0),
则kAP·kBP =
y0 槡- n
x0
·
y0 槡+ n
x0
=
y20-n
x20
=-nm =-
4
3,
即
m
n =
3
4,
显然曲线C是焦点在y轴上的椭圆, 槡a= n, 槡b= m,
所以C的离心率为e= 1-m槡 n = 1-槡
3
4 =
1
2.
8.如图1,设椭圆的左焦点为E,
则|BE|+|BF|=2a,
因为点A,B关于原点对称,
所以四边形为平行四边形.
由|AF|=2|BF|得 |BF|=
2
3a,|BE|=
4
3a.
在△EBF中,cos∠EBF =|BE|
2+|BF|2-|EF|2
2|BE||BF| =
16
9a
2+49a
2-4c2
2×43a×
2
3a
= 54 -
9
4e
2,
所以cos∠BFA=-cos∠EBF= 94e
2-54.
由→FA·→FB≤ 49a
2,得 → →|FA||FB|cos∠BFA= 43a×
2
3a
(× 94e2- )54 ≤ 49a2,整理得e2≤ 79.
又0<e<1,所以e (∈ 0,槡7]3 .
二、多项选择题 9.BC; 10.ABD; 11.ACD.
提示:
9.易知F1(-4,0),F2(4,0)分别为椭圆
x2
25+
y2
9 =1的两
个焦点,E1(0,-4),E2(0,4)分别为椭圆
y2
25+
x2
9 =1的两个焦
点.若点P仅在椭圆x
2
25+
y2
9 =1上,则P到F1(-4,0),F2(4,0)
两点的距离之和为定值,到 E1(0,-4),E2(0,4)两点的距离之
和不为定值,故(A)错误;
两个椭圆关于直线y=x与y=-x对称,则曲线C关于直线
y=x,y=-x均对称,故(B)正确;
曲线C所围区域在边长为6的正方形内部,所以面积必小于
36,故(C)正确;
曲线C所围区域在半径为3的圆外部,所以曲线的总长度大
于圆的周长6π,故(D)错误.故选:(B)(C).
10.由题设,椭圆中b=c=槡2,则a= b2+c槡 2 =2,故椭
圆的长轴长为4,(A)正确;
|AB|=|OA|+|OB|=槡2+|OA|,且槡2≤ OA≤2,故
|AB|∈[槡22,2+槡2],(B)正确;
令∠AOF=θ,则 S△ABF =S△AOF +S△BOF =
1
2 |OA|·
|OF|sinθ+12|OB|·|OF|sin(π-θ)=
槡2
2(槡2+|OA|)
sinθ,若θ=π6,此时|OA|<2,则S△ABF =
槡2
4(槡2+|OA|)<
1+槡2
2 ,(C)错误;
由椭圆定义知|AF|+|AG|=2a=4,故△AFG的周长为
|FG|+4= 槡22+4,(D)正确.故选(A)(B)(D).
11.图2,在Rt△ADO,由于AO=r,AD=60cm,CD=20cm,
DO=(r-20)cm,所以(r-20)2+602 =r2,解得r=100cm;
对于(A),太阳光线与地面所成角为 π4时,如图3将伞还原
成完整的球状,光线将打在半球上,球冠被完整照射,于是投影形
成完整的圆,正确;
对于(B),太阳光线与地面所成角为 π6时,如图4球冠只有
部分被照射,故不能形成椭圆,错误;
对于(C),太阳光线与地面所
成角为
π
3,且伞柄沿着光线方向
时,球冠被完整照射,如图5,而由
于AB与地面成一定角度,AB投影
被拉长,故形成影子为椭圆,短轴长
度不变,长轴被拉长为原来的
2
槡3
倍,则
b
a =
槡3
2,离心率为
1
2,正确;
对于(D),太阳光线与地面所成角为 π6时,如图6,当AB垂
直于光线,可最大程度拉长影长,而且球冠被完整照射,故投影成
椭圆,此时长轴长为|AB|× 1
sinπ6
=2|AB|=240cm,正确.
故选:(A)(C)(D).
三、填空题 12.槡255; 13.槡3; 14.
9
8.
提示:
12.由题意知:F(-c,0)(c>0),
则直线l:y=-槡33(x+c),即x+槡3y+c=0,
因为l与圆x2+y2 =b2相切,所以 |c|
1+槡 3
=b,即c=2b,
所以c2 =4b2 =4a2-4c2,
所以e2 =c
2
a2
= 45,所以椭圆的离心率e=
槡25
5.
13.如图 7所示,因为 PM⊥
F1Q且|PF1|=|PQ|=2,
所以M为F1Q的中点,
又因为O为 F1F2的中点,OM
⊥x轴,所以PQ⊥x轴,
所以△PF1Q为等边三角形,
所以∠PF1F2 =30°,
可得|PF1|=
4c
槡3
=2,
解得c=槡32,所以椭圆C的焦距为2c=槡3.
14.因为点P是椭圆C上的动点,所以m+n=8,
所以
4m+n
mn =
4
n +
1
m = (18 4n +1 )m ·(m+n)=
(18 5+4mn +n )m ≥ (18 5+2 4mn ×n槡 )m = 98,
当且仅当
4m
n =
n
m,即m=
8
3,n=
16
3时,等号成立.
四、解答题
15.解:直线x-2y+2=0与坐标轴的交点为(0,1),(-2,0).
当焦点在x轴上时,设椭圆的方程为x
2
a2
+y
2
b2
=1(a>b>0),
由题意知,c=2,b=1,所以a2 =5,
所以椭圆的标准方程为
x2
5 +y
2 =1;
当焦点在y轴上时,设椭圆的方程为x
2
b2
+y
2
a2
=1(a>b>0),
由题意知,b=2,c=1,所以a2 =5,
所以椭圆的标准方程为
y2
5 +
x2
4 =1.
故该椭圆的标准方程为
x2
5 +y
2 =1或y
2
5 +
x2
4 =1.
16.解:(1)因为a=5,b=3,所以c=4.
又|PF1|+|PF2|=2a=10,|F1F2|=2c=8,
所以△F1PF2的周长为
|PF1|+|PF2|+|F1F2|=2a+2c=10+8=18.
(2)设|PF1|=t1,|PF2|=t2,则t1+t2 =10. ①
在△F1PF2中,由余弦定理可得
t21+t22-2t1t2cos60°=82. ②
由①2-②,得t1t2 =12,
所以S△F1PF2=
1
2t1t2sin60°=
1
2 ×12×
槡3
2 = 槡33.
17.解:(1)设点F1关于直线x-y+3=0的对称点为F3(x,y),
则
y-0
x+1·1=-1,
x-1
2 -
y+0
2 +3=0
{ ,解得 x=-3,y=2{ ,即F3(-3,2).
由“对称性和两点之间线段最短”,可知
|MF1|+|MF2|≥|F2F3|= 槡25.
故|MF1|+|MF2|的最小值为 槡25.
(2)设M是椭圆E与直线x-y+3=0的一个公共点,
则|MF1|+|MF2|=2a.
由(1)可知|MF1|+|MF2|≥|F2F3|= 槡25,
所以椭圆E离心率e= ca≤
1
槡5
=槡55,
故椭圆E离心率的最大值为槡55.
18.(1)解:因为e= ca =
槡6
3,所以a
2 =3b2,
所以椭圆C的方程为x
2
3b2
+y
2
b2
=1.
又因为椭圆C过点M(1,1),
代入方程解得a2 =4,b2 = 43,
所以椭圆C的方程为x
2
4 +
3y2
4 =1.
(2)证明:①当圆O的切线l的斜率存在时,
设直线l的方程为y=kx+m,
则圆心O到直线l的距离d= |m|
k2+槡 1
=1,
所以1+k2 =m2.
将直线l的方程和椭圆C的方程联立,
得到(1+3k2)x2+6kmx+3m2-4=0.
设直线l与椭圆C相交于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,
则
x1+x2 =-
6km
1+3k2
,
x1x2 =
3m2-4
1+3k2
{ ,
所以→OA·→
OB=x1x2+y1y2
=(1+k2)x1x2+km(x1+x2)+m2
=(1+k2)·3m
2-4
1+3k2
+km (· - 6km1+3k )2 +m2
=4m
2-4-4k2
1+3k2
=0;
②当圆的切线l的斜率不存在时,验证得→OA·→
OB=0.
综上所述,→OA·→
OB为定值0.
19.解:(1)连接OM,易知OM∥F2N且|OM|=
1
2|F2N|,
所以|F2N|=4,又点P在F1N的垂直平分线上,
所以|PF1|=|PN|,
所以|PF1|+|PF2|=|PF2|+|PN|=|F2N|=4> 槡23,
满足椭圆定义,所以a=2,c=槡3,b=1,
所以曲线C的方程为x
2
4 +y
2 =1.
(2)由(1)知离心率e=槡32λ=
3
4.
所以椭圆Cλ的标准方程为
x2
3 +
4y2
3 =1,
设Q(x0,y0)为椭圆Cλ异于四个顶点的任意一点,
直线QM1,QN1的斜率分别为kQM1,kQN1,
则kQM1·kQN1 =
y0
x0+槡3
·
y0
x0-槡3
=
y20
x20-3
,
又
x20
3 +
4y20
3 =1y
2
0 =
1
4(3-x
2
0),
书
d′=
3×12 +4×
1
2 -12
32+4槡 2
=1710,
从而dmin=d′-槡
2
2 =
17- 槡52
10 ,
即|3m+4n-12|min=
17- 槡52
2 .
第6期1版
专项小练一
1.B; 2.ABD; 3.D. 4.1或 -1; 5.x
2
25+
y2
16=1.
6.解:以BC所在的直线为x轴,BC的中垂线为y轴,
建立平面直角坐标系.
因为点M为△ABC的重心,
所以|MB|+|MC|= 23 ×39=26>|BC|=24.
根据椭圆定义可知,点M的轨迹是以B,C为焦点的椭圆,
所以a=13,c=12,则b=5.
故△ABC重心M的轨迹方程为x
2
169+
y2
25=1(y≠0).
专项小练二
1.C; 2.D; 3.B. 4.8; 5.x
2
25+
y2
9 =1.
6.解:由已知条件得椭圆的焦点在x轴上,其中c= 槡22,a=
3,从而b=1,所以其标准方程是x
2
9 +y
2=1.
联立方程组
x2
9 +y
2=1,
y=x+2
{
,
消去y,得10x2+36x+27=0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),线段 AB的中点为 M(x0,y0),那么
x1+x2=-
18
5,即x0=
x1+x2
2 =-
9
5,所以y0=x0+2=
1
5.
故线段AB的中点坐标为 -95,( )15 .
第6期3,4版
椭圆同步核心素养测评(一)
一、单项选择题 1~4 CCBD 5~8 BBDD
提示:
2.椭圆方程化为标准形式后,可以得a2 =1,b2 = 18,
所以c2 =a2-b2 = 78,则c=
槡14
4 .
又焦点在x轴上,所以焦点坐标为 ±槡144 ,( )0.
3.因为椭圆的右焦点坐标是(1,0),所以右焦点到直线y=
槡3x的距离d=槡
3
2,故选(B).
4.椭圆x
2
25+
y2
9 =1的长轴长为5×2=10,短轴长为2×3
=6,焦距为2 25-槡 9=8,离心率为
4
5,
椭圆
x2
25-k+
y2
9-k=1(k<9)的长轴长为2 25槡 -k,短轴
长为2 9槡 -k,
焦距为2 (25-k)-(9-k槡 )=8,离心率为
4
25槡 -k
,
所以两椭圆的焦距相等,长轴长不相等,短轴长不相等,离心
率也不相等.故选:(D).
5.由题意得2a=8,2b=4,
所以a=4,b=2,则c= 42-2槡 2 = 槡23,
所以椭圆的离心率为:e= ca =
槡23
4 =
槡3
2.故选:(B).
6.因为M(1,0)为线段OB的中点,且B(b,0),所以b=2,
又e=槡22,所以
c
a = 1-
b2
a槡 2 = 1-
4
a槡 2 =
槡2
2,所以a
= 槡22,所以椭圆C的标准方程为
x2
4 +
y2
8 =1.故选:(B).
7.依题意,顶点A到B,C两点的距离和为|AB|+|AC|=
16>|BC|=2,所以顶点A的轨迹是椭圆除去B,C两点,故2a=
16,c=1.所以顶点A的轨迹方程为y
2
64+
x2
63=1(x≠0).
8.由题可得圆B的圆心为B(3,0),半径为R=10,
设动圆的圆心为C,半径为r,
由圆C在圆B的内部与其相切,则R-r=CB,
由圆C过点A,则R-CA=CB,即10=CA+CB,
所以动点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,
则a=5,c=|AB|2 =3,b= a
2-c槡 2 =4,
所以其轨迹方程为
x2
25+
y2
16=1.故选:(D).
二、多项选择题
9.CD; 10.BD; 11.ABD.
提示:
9.由2c=2,则c=1.过点F的弦长最小值为2b
2
a≥2,即b
2
≥a,即有a2-c2≥a,即a2-a-1≥0,解得:a≥槡5+12 或a
≤1-槡52 (舍),e=
c
a≤
1
槡5+1
2
=槡5-12 .故选:(C)(D).
10.a2 =8,b2 =4,所以c2 =8-4=4.
所以a= 槡22,b=2,c=2,e=
c
a =
槡2
2.
焦距2c=4,|MF1|+|MF2|=2a= 槡42,
当M为短轴的端点时△MF1F2的面积取得最大值,
是
1
2|F1F2|b=bc=4.故选(B)(D).
11.由(3-槡5)a2 =2c2,得
c2
a2
=3-槡52 ,
解得e= ca =
槡5-1
2 ,(A)正确;
由(槡5-1)a2 =2b2,得(槡5-1)a2 =2(a2-c2),
整理得(3-槡5)a2 =2c2,
即
c2
a2
=3-槡52 ,解得e=
c
a =
槡5-1
2 ,(B)正确;
由(2-槡5)a2-b2=2c2,得(2-槡5)a2-(a2-c2)=2c2,
整理得(1-槡5)a2 =c2,无解,(C)错误;
由(3-槡5)b2 =(槡5-1)c2,
得(3-槡5)(a2-c2)=(槡5-1)c2,
整理得(3-槡5)a2 =2c2,即
c2
a2
=3-槡52 ,
解得e= ca =
槡5-1
2 ,(D)正确.故选(A)(B)(D).
三、填空题
12.3; 13.x
2
12+
y2
9 =1; 14.
槡2
2.
提示:
12.由题意可知,6+b2 =9,所以b2 =3.
13.设椭圆的左、右焦点分别为F1,
F2,椭圆短轴的一个端点为 B,如图1,
已知 △BF1F2是正三角形,可得 b=
槡3c.
由
b=槡3c,
a-c=槡3,
a2 =b2+c2
{
,
解得
a= 槡23,
b=3,
c=槡3
{
.
所以椭圆的标准方程是
x2
12+
y2
9 =1.
14.设圆柱的底面半径为 r,依题意知,
最长母线与最短母线所在截面如图2所示.
所以DE=AB=2r,
从而CD= 2rsin45°= 槡22r,
因此在椭圆中长轴长2a= 槡22r,
短轴长2b=2r,
所以c2=a2-b2=2r2-r2=r2c=r,
所以e= ca =
1
槡2
=槡22.
四、解答题
15.解:由题知c=4,当点P为短轴端点时,
△PF1F2的面积取得最大值12,
所以
1
2 ×8×b=12,解得b=3.
因为a2 =b2+c2 =25,
所以椭圆的方程为
x2
25+
y2
9 =1.
16.解:(1)由题意设椭圆方程为x
2
a2
+y
2
b2
=1(a>b>0).
由椭圆过点(5,0),知其一个顶点坐标为(5,0),所以a=5.
又e= 25,所以c=2,所以b
2 =a2-c2 =21.
故椭圆的标准方程为
x2
25+
y2
21=1.
(2)由(1)可得,椭圆的长轴长为2a=10,短轴长为2b=
槡2 21,焦点坐标为(±2,0),顶点坐标为(±5,0),(0,±槡21).
17.解:因为△ABF2的周长为8,所以
|AB|+|AF2|+|BF2|=8
|AF1|+|BF1|+|AF2|+|BF2|=8
(|AF1|+|AF2|)+(|BF1|+|BF2|)=8
2a+2a=8a=2,
由题意可得:abπ= 槡23π,即ab= 槡23,解得b=槡3.
因为椭圆的焦点在x轴上,所以C的标准方程为:x
2
4+
y2
3 =1.
18.解:假设l存在,则l不垂直于x轴,
设l的直线方程为y-2=k(x-2),Q1(x1,y1),Q2(x2,y2),
联立方程组
y-2=k(x-2),
x2
4 +
y2
3 =1
{ , 消去y得
(4k2+3)x2+16k(1-k)x+16k2-32k+4=0. ①
由根与系数的关系得x1+x2 =
16k(k-1)
4k2+3
,
方程①有两个不同解的前提条件是Δ=8k-1>0,
即k> 18.又Q1Q2的中点B的坐标为(2,2),
所以
16k(k-1)
4k2+3
=4,解得k=-34.
而 -34
1
8,+( )∞ ,故不存在这样的直线l.
19.解:(1)由题意得a=2,b=槡3c,
又因为a2 =b2+c2,所以a2 =4,b2 =3,c2 =1.
所以椭圆C的方程为x
2
4 +
y2
3 =1.
(2)设直线AD的方程为:y=k(x-2)(k≠0),
令x=0得y=-2k,即E(0,-2k),
联立
y=k(x-2),
x2
4 +
y2
3 =1
{ ,得(3+4k2)x2-16k2x+16k2-12=0,
所以x1+x2 =
16k2
3+4k2
,x1·x2 =
16k2-12
3+4k2
,
则 (P 8k23+4k2,- 6k3+4k )2 ,→
(OP= 8k23+4k2,- 6k3+4k )2 ,
→
EQ=(m,2k),由题可得→
OP·→
EQ=0,
(即 8k23+4k2,- 6k3+4k )2 ·(m,2k)=0,
解得m= 32,所以存在定点 (Q 32, )0 .
第7期2版
专项小练一
1.B; 2.C; 3.D. 4.x
2
9 +
y2
5 =1; 5.4.
6.解:因为PF1⊥PF2,所以在Rt△F1PF2中,
|F1F2|=2|PO|=10,所以c=5.
设F1(-5,0),F2(5,0),
所以|PF1|= 槡45,|PF2|= 槡25.
故2a=|PF1|+|PF2|= 槡65,所以a= 槡35,
则b2=a2-c2=20.故椭圆的标准方程为x
2
45+
y2
20=1.
专项小练二
1.B; 2.B; 3.D. 4.3; 5.2或4.
6.解:因为椭圆的焦点在x轴上,对称轴为坐标轴,所以可设
其方程为
x2
a2
+y
2
b2
=1(a>b>0).由椭圆过点(5,0),即其一个
顶点坐标为(5,0),所以a=5.又e= 25,所以c=2,所以b
2=
a2-c2 =25-4=21,所以椭圆的标准方程为x
2
25+
y2
21=1.
第7期3,4版
椭圆同步核心素养测评(二)
一、单项选择题 1~4 ABBA 5~8 CDAB
提示:
1.方程 x
2
4-m+
y2
m+3=1表示椭圆,
则
4-m>0,
m+3>0,
4-m≠m+3
{
,
解得 -3<m<4且m≠ 12,
因此“方程
x2
4-m+
y2
m+3=1表示椭圆”是“-3<m<4”
的充分不必要条件.故选(A).
2.对于椭圆x
2
a2
+y
2
b2
=1(a>b>0),有e= ca =
c2
a槡2
= a
2-b2
a槡 2 = 1 (- b )a槡
2
.
因为e2 =
5
6e1,所以 1-
b2
槡 9 =
5
6 × 1-槡
1
5,
解得b=2.故选(B).
3.设椭圆的左焦点为 F,由题意得 M(槡3,0)与 F(-槡3,0)
是椭圆的焦点,则直线AB过椭圆的左焦点F(-槡3,0),且|AB|
=|AF|+|BF|,所以△ABM的周长为|AB|+|AM|+|BM|=
(|AF|+|AM|)+(|BF|+|BM|)=4a=8.
4.由题意得:πab= 槡23π,离心率:e=
c
a =
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书
直线与圆核心素养综合测评
◆ 数理报社试题研究中心
第Ⅰ卷 选择题 (共58分)
一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出
的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.(2024贵州遵义四中期中)圆x2+y2-2x-8=0的圆心坐标和半
径分别为 ( )
(A)(-1,0),9 (B)(1,0),9
(C)(-1,0),3 (D)(1,0),3
2直线l过点(-1,2)且与直线2x-3y+4=0垂直,则l的方程是
( )
(A)3x+2y-1=0 (B)3x+2y+7=0
(C)2x+3y+5=0 (D)2x-3y+8=0
3.(2024豫南豫北精英对抗赛)直线ax+y+3a-1=0恒过定点N,
则直线2x+3y-6=0关于点N对称的直线方程为 ( )
(A)2x+3y-12=0 (B)2x+3y+12=0
(C)2x-3y+12=0 (D)2x-3y-12=0
4.(2024广东佛山一中期末)若k {∈ -2,0,45,}3 ,方程x2+y2+(k
-1)x+2ky+k=0不表示圆,则k的取值集合中元素的个数为 ( )
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
5.(2024江苏苏州开学考试)过点P(-2,0)作直线l交圆C:x2+y2=1于
点M,N,若 → →PM =MN,则点M的横坐标是 ( )
(A)-78 (B)-
7
9 (C)-
7
10 (D)
1
4
6.(2024江西开学考试)“太极图”因其形状如
对称的阴阳两鱼互抱在一起,故也被称为“阴阳鱼太
极图”.如图 1是放在平面直角坐标系中的“太极
图”,图中曲线为圆或半圆,已知点P(x,y)是阴影部
分(包括边界)的动点,则
y
x-2的最小值为 ( )
(A)-23 (B)-
3
2 (C)-
4
3 (D)-1
7.(2024安徽开学考试)已知圆O:x2+y2 =4,圆C与一条坐标轴相
切,圆心在直线x-y+7=0上.若圆C与圆O相切,则满足条件的圆C有
( )
(A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个
8.(2024贵州模拟)过点A(-6,-8)的直线l与圆C:x2+y2 =9相
交于不同的两点M,N,则线段MN的中点P的轨迹是 ( )
(A)一个半径为10的圆的一部分
(B)一个焦距为10的椭圆的一部分
(C)一条过原点的线段
(D)一个半径为5的圆的一部分
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的
选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,
有选错的得0分.
9.(2024湖北期末)已知直线l:x-ay+1=0(a∈R),则下列说法正
确的是 ( )
(A)直线l过定点(-1,0)
(B)直线l一定不与坐标轴垂直
(C)直线l与直线l′:-x+ay+m=0(m∈R)一定平行
(D)直线l与直线l′:ax+y+m=0(m∈R)一定垂直
10.(2024广东珠海期中)已知点A(-2,-2),B(-2,6),C(4,-2),
且点P是圆M:x2+y2 =4上的一个动点,则|PA|2+|PB|2+|PC|2的
值可以是 ( )
(A)66 (B)79 (C)86 (D)89
11.(2024山西太原期中)1765年,数学家欧拉在其所著的《三角形几
何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,这条
直线就是后人所说的“欧拉线”.已知△ABC的顶点B(-1,0),C(0,2),重
心 (G 16, )23 ,则下列说法正确的是 ( )
(A)点A (的坐标为 32, )0
(B)△ABC为等边三角形
(C)欧拉线方程为2x+4y-3=0
(D)△ABC (外接圆的方程为 x- )14
2 (+ y- )58
2
=12564
第Ⅱ卷 非选择题 (共92分)
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12.(2024海口课时练习)点(5a+1,12a)在圆(x-1)2+y2=1的内
部,则a的取值范围是 .
13.(2024内蒙古一机一中期末)已知直线l的倾斜角为135°,直线l1
经过点A(3,2),B(a,-1),且与l垂直,直线l2:2x+by+1=0与直线l1
平行,则a+b= .
14.(2024湖南长沙阶段测试)已知圆C1:(x-2)
2+(y-2)2=r21(r1
>0),圆C2:(x+1)
2+(y+1)2=r22(r2>0),圆C1与圆C2相切,并且两
圆的一条公切线的斜率为7,则r1r2为 .
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或
演算步骤.
15.(13分)一根铁棒在40℃时长12.506m,在80℃时长12.512m.
已知长度l(单位:m)和温度t(单位:℃)之间的关系可以用直线方程来表
示,试求出这个方程,并根据这个方程求出这根铁棒在100℃时的长度.
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书
16.(15分)(2024甘肃静宁一中期末)已知M(1,-1),N(2,2),P(3,0).
(1)求点Q的坐标,满足PQ⊥MN,PN∥MQ;
(2)若点Q在x轴上,且∠NQP=∠NPQ,求直线MQ的倾斜角.
17.(15分)(2024河北沧州一中期末)如图2,台风中心从A地以每小
时20千米的速度向东北方向(北偏东45°)移动,离台风中心不超过300千
米的地区为危险区域.城市B在A地的正东400千米处.请建立恰当的平面
直角坐标系,解决以下问题:
(1)求台风中心移动路径所在的直线方程;
(2)求城市B处于危险区域的时间是多少小时?
18.(17分)(2024甘肃天水一中期末)如图3所示,已知圆 C经过点
A(1,1)和B(2,-2),且圆心C在直线l:x-y+1=0上.
(1)求圆C的标准方程;
(2)线段PQ的端点P的坐标是(5,0),端点Q在圆C上运动,求线段
PQ中点M的轨迹方程.
19.(17分)(2024江苏常州专项训练)数学美的表现形式不同于自然
美或艺术美那样直观,它蕴藏于特有的抽象概念,公式符号,推理论证,思
维方法等之中,揭示了规律性,是一种科学的真实美.平面直角坐标系中,
曲线C:x2+y2 =|x|+|y|就是一条形状优美的曲线,试求:
(1)曲线C围成的图形的周长;
(2)曲线C围成的图形的面积;
(3)若P(m,n)是曲线C上任意一点,求|3m+4n-12|的最小值.
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