2021高考数学(福建-理)一轮作业：9章-章末检测.docx

1、第九章　章末检测 (时间：120分钟　满分：150分) 一、选择题(本大题共12小题，每小题5分，共60分) 1．原点到直线x＋2y－5＝0的距离为(　　) A．1 B. C．2 D. 2．(2010·安徽)过点(1,0)且与直线x－2y－2＝0平行的直线方程是(　　) A．x－2y－1＝0 B．x－2y＋1＝0 C．2x＋y－2＝0 D．x＋2y－1＝0 3．直线x－2y－3＝0与圆C：(x－2)2＋(y＋3)2＝9交于E、F两点，则△ECF的面积为(　　) A. B. C．2 D. 4．(2011·咸宁调研)已知抛物线y2

2、＝4x的准线与双曲线－y2＝1 (a>0)交于A、B两点，点F为抛物线的焦点，若△FAB为直角三角形，则双曲线的离心率是(　　) A. B. C．2 D．3 5．已知圆的方程为x2＋y2－6x－8y＝0，设该圆过点(3,5)的最长弦和最短弦分别为AC和BD，则四边形ABCD的面积为(　　) A．10 B．20 C．30 D．40 6．(2011·福建)设圆锥曲线Γ的两个焦点分别为F1，F2，若曲线Γ上存在点P满足|PF1|∶|F1F2|∶|PF2|＝4∶3∶2，则曲线Γ的离心率等于(　　) A.或 B.或2 C.或2 D.或

3、7．两个正数a、b的等差中项是，一个等比中项是，且a>b，则双曲线－＝1的离心率e等于(　　) A. B. C. D. 8．若过点A(4,0)的直线l与曲线(x－2)2＋y2＝1有公共点，则直线l的斜率的取值范围为(　　) A．[－，] B．(－，) C. D. 9．(2011·商丘模拟)设双曲线－＝1的一条渐近线与抛物线y＝x2＋1只有一个公共点，则双曲线的离心率为(　　) A. B．5 C. D. 10．“神舟七号”宇宙飞船的运行轨道是以地球中心，F为左焦点的椭圆，测得近地点A距离地面m km，远地点B距离地面n km，地球的半

4、径为k km，关于椭圆有以下三种说法： ①焦距长为n－m；②短轴长为；③离心率e＝. 以上正确的说法有(　　) A．①③ B．②③ C．①② D．①②③ 11．设F1、F2是双曲线－＝1 (a>0，b>0)的两个焦点，P在双曲线上，若·＝0，||·||＝2ac (c为半焦距)，则双曲线的离心率为(　　) A. B. C．2 D. 12．(2010·浙江)设F1、F2分别为双曲线－＝1(a>0，b>0)的左、右焦点．若在双曲线右支上存在点P，满足|PF2|＝|F1F2|，且F2到直线PF1的距离等于双曲线的实轴长，则该双曲线的渐近线方程为(　　)

5、 A．3x±4y＝0 B．3x±5y＝0 C．4x±3y＝0 D．5x±4y＝0 二、填空题(本大题共4小题，每小题5分，共20分) 13．(2011·安庆模拟)若一个圆的圆心在抛物线y2＝4x的焦点处，且此圆与直线3x＋4y＋7＝0相切，则这个圆的方程为________________． 14．过椭圆＋＝1 (a>b>0)的左顶点A作斜率为1的直线，与椭圆的另一个交点为M，与y轴的交点为B.若|AM|＝|MB|，则该椭圆的离心率为________． 15．(2011·江西)若椭圆＋＝1的焦点在x轴上，过点(1，)作圆x2＋y2＝1的切线，切点分别为A，B，直线A

6、B恰好经过椭圆的右焦点和上顶点，则椭圆方程是________． 16．若方程＋＝1所表示的曲线C，给出下列四个命题： ①若C为椭圆，则14或t<1； ③曲线C不行能是圆； ④若C表示椭圆，且长轴在x轴上，则1

7、程； (3)若动圆N过点P且与圆M内切，求动圆N的圆心N的轨迹方程． 18．(12分)已知抛物线y2＝－x与直线y＝k(x＋1)相交于A、B两点． (1)求证：OA⊥OB； (2)当△OAB的面积等于时，求k的值． 19．(12分)(2011·陕西)如图，设P是圆x2＋y2＝25上的动点，点D是P在x轴上的投影，M为PD上一点，且|MD|＝|PD|. (1)当P在圆上运动时，求点M的轨迹C的方程； (2)求过点(3,0)且斜率为的直线被C所截线段的长度．

8、 20．(12分)设直线l：y＝k(x＋1) (k≠0)与椭圆x2＋3y2＝a2 (a>0)相交于两个不同的点A、B，与x轴相交于点C，记O为坐标原点． (1)证明：a2>； (2)若＝2，求△OAB的面积取得最大值时的椭圆方程． 21．(12分)(2011·福建)已知直线l：y＝x＋m，m∈R. (1)若以点M(2,0)为圆心的圆与直线l相切于点P，且点P在y轴上，求该圆的方程． (2)若直线l关于x轴对称的直线为l′，问直线l′与抛物线C：x2＝4y是否相切？说明理由．

9、 22．(12分)(2011·山东)已知动直线l与椭圆C：＋＝1交于P(x1，y1)，Q(x2，y2)两不同点，且△OPQ的面积S△OPQ＝，其中O为坐标原点． (1)证明：x＋x和y＋y均为定值． (2)设线段PQ的中点为M，求|OM|·|PQ|的最大值． (3)椭圆C上是否存在三点D，E，G，使得S△ODE＝S△ODG＝S△OEG＝？若存在，推断 △DEG的外形；若不存在，请说明理由． 第九章　章末检测 1．D　2.A　3.C　4.B　5.B 6．A　[由|PF1|∶|F1F2|∶|PF2

10、＝4∶3∶2，可设|PF1|＝4k，|F1F2|＝3k，|PF2|＝2k，若圆锥曲线为椭圆，则2a＝6k,2c＝3k，e＝＝. 若圆锥曲线为双曲线， 则2a＝4k－2k＝2k,2c＝3k，e＝＝.] 7．D　8.C　9.D 10．A　11.D　12.C 13．(x－1)2＋y2＝4　14. 15.＋＝1 解析　由题意可得切点A(1,0)． 切点B(m，n)满足解得B(，)． ∴过切点A，B的直线方程为2x＋y－2＝0. 令y＝0得x＝1，即c＝1； 令x＝0得y＝2，即b＝2. ∴a2＝b2＋c2＝5，∴椭圆方程为＋＝1. 16．② 17．解　(1)∵kAB＝－，

11、AB⊥BC，∴kCB＝. ∴lBC：y＝x－2. 故BC边所在的直线方程为x－y－4＝0.(3分) (2)在上式中，令y＝0，得C(4,0)， ∴圆心M(1,0)．又∵|AM|＝3， ∴外接圆的方程为(x－1)2＋y2＝9.(6分) (3)∵圆N过点P(－1,0)， ∴PN是该圆的半径．又∵动圆N与圆M内切， ∴|MN|＝3－|PN|， 即|MN|＋|PN|＝3>2＝|MP|.(8分) ∴点N的轨迹是以M、P为焦点，长轴长为3的椭圆． ∴a＝，c＝1，b＝＝ . ∴轨迹方程为＋＝1.(10分) 18．解　设A(x1，y1)、B(x2，y2)． (1)由　得ky2＋y

12、－k＝0，(2分) ∴y1y2＝－1.又－x1＝y，－x2＝y， ∴x1x2＝(y1y2)2＝1，∴x1x2＋y1y2＝0.(4分) ∴·＝x1x2＋y1y2＝0， ∴OA⊥OB.(6分) (2) 如图，由(1)知y1＋y2＝－， y1y2＝－1， ∴|y1－y2|＝ ＝ ＝2，(10分) ∴k2＝，∴k＝±， 即所求k的值为±.(12分) 19．解　(1)设M的坐标为(x，y)，P的坐标为(xP，yP)， 由已知得 ∵P在圆上， ∴x2＋(y)2＝25，即轨迹C的方程为＋＝1.(6分) (2)过点(3,0)且斜率为的直线方程为y＝(x－3)， 设直线

13、与C的交点为A(x1，y1)，B(x2，y2)， 将直线方程y＝(x－3)代入C的方程，得 ＋＝1，即x2－3x－8＝0.(8分) ∴x1＝，x2＝.(10分) ∴线段AB的长度为|AB|＝＝＝＝.(12分) 20．(1)证明　依题意，由y＝k(x＋1)，得x＝y－1. 将x＝y－1代入x2＋3y2＝a2， 消去x，得y2－y＋1－a2＝0.①(2分) 由直线l与椭圆相交于两个不同的点， 得Δ＝－4>0， 整理得a2>3，即a2>.(5分) (2)解　设A(x1，y1)，B(x2，y2)．由①得y1＋y2＝， 由＝2，C(－1,0)，得y1＝－2y2，代入上式，得y2＝

14、8分) 于是，S△OAB＝|OC|·|y1－y2| ＝|y2|＝≤＝，(10分) 其中，上式取等号的条件是3k2＝1，即k＝±， 由y2＝，可得y2＝±， 将k＝，y2＝－及k＝－，y2＝这两组值分别代入①，均可解出a2＝5，所以，△OAB的面积取得最大值时的椭圆方程是x2＋3y2＝5.(12分) 21．解　方法一　(1)依题意，点P的坐标为(0，m)． 由于MP⊥l，所以×1＝－1， 解得m＝2，即点P的坐标为(0,2)．(3分) 从而圆的半径r＝|MP|＝＝2， 故所求圆的方程为(x－2)2＋y2＝8.(6分) (2)由于直线l的方程为y＝x＋m， 所以直线l′

15、的方程为y＝－x－m. 由得x2＋4x＋4m＝0. Δ＝42－4×4m＝16(1－m)． 当m＝1时，即Δ＝0时，直线l′与抛物线C相切； 当m≠1时，即Δ≠0时，直线l′与抛物线C不相切．(10分) 综上，当m＝1时，直线l′与抛物线C相切； 当m≠1时，直线l′与抛物线C不相切．(12分) 方法二　(1)设所求圆的半径为r，则圆的方程可设为(x－2)2＋y2＝r2. 依题意，所求圆与直线l：x－y＋m＝0相切于点P(0，m)， 则解得(4分) 所以所求圆的方程为(x－2)2＋y2＝8.(6分) (2)同方法一． 22．(1)证明　①当直线l的斜率不存在时，P，Q两点

16、关于x轴对称， 所以x2＝x1，y2＝－y1. 由于P(x1，y1)在椭圆上， 因此＋＝1.① 又由于S△OPQ＝，所以|x1|·|y1|＝.② 由①②得|x1|＝，|y1|＝1， 此时x＋x＝3，y＋y＝2. ②当直线l的斜率存在时， 设直线l的方程为y＝kx＋m， 由题意知m≠0，将其代入＋＝1，得 (2＋3k2)x2＋6kmx＋3(m2－2)＝0， 其中Δ＝36k2m2－12(2＋3k2)(m2－2)>0， 即3k2＋2>m2.(*) 又x1＋x2＝－，x1x2＝， 所以|PQ|＝· ＝·. 由于点O到直线l的距离为d＝， 所以S△OPQ＝|PQ|·d

17、 ＝·· ＝.又S△OPQ＝， 整理得3k2＋2＝2m2，且符合(*)式，(2分) 此时x＋x＝(x1＋x2)2－2x1x2 ＝(－)2－2×＝3， y＋y＝(3－x)＋(3－x)＝4－(x＋x)＝2， 综上所述，x＋x＝3，y＋y＝2，结论成立．(4分) (2)解　方法一　①当直线l的斜率不存在时， 由(1)知|OM|＝|x1|＝，|PQ|＝2|y1|＝2， 因此|OM|·|PQ|＝×2＝. ②当直线l的斜率存在时，由(1)知： ＝－，＝k()＋m＝－＋m ＝＝， |OM|2＝()2＋()2＝＋＝＝(3－)． |PQ|2＝(1＋k2)＝＝2(2＋)， 所以|OM

18、2·|PQ|2＝×(3－)×2×(2＋) ＝(3－)(2＋)≤2＝. 所以|OM|·|PQ|≤，当且仅当3－＝2＋， 即m＝±时，等号成立． 综合①②得|OM|·|PQ|的最大值为.(8分) 方法二　由于4|OM|2＋|PQ|2＝(x1＋x2)2＋(y1＋y2)2＋(x2－x1)2＋(y2－y1)2＝2[(x＋x)＋(y＋y)]＝10. 所以2|OM|·|PQ|≤＝＝5. 即|OM|·|PQ|≤，当且仅当2|OM|＝|PQ|＝时等号成立．因此|OM|·|PQ|的最大值为. (3)解　椭圆C上不存在三点D，E，G，使得S△ODE＝S△ODG＝S△OEG＝. 证明：假设存在D(u，v)，E(x1，y1)，G(x2，y2)满足S△ODE＝S△ODG＝S△OEG＝， 由(1)得u2＋x＝3，u2＋x＝3，x＋x＝3；v2＋y＝2，v2＋y＝2，y＋y＝2，(10分) 解得u2＝x＝x＝；v2＝y＝y＝1， 因此u，x1，x2只能从±中选取，v，y1，y2只能从±1中选取． 因此D，E，G只能在(±，±1)这四点中选取三个不同点， 而这三点的两两连线中必有一条过原点， 与S△ODE＝S△ODG＝S△OEG＝冲突， 所以椭圆C上不存在满足条件的三点D，E，G. (12分)