【创新大课堂】2022高考数学(新课标人教版)一轮总复习练习：第8章-平面解析几何-第5节-抛物线.docx

1、 第八章 第5节 一、选择题 1．抛物线的顶点在坐标原点，焦点与双曲线－＝1的一个焦点重合，则该抛物线的标准方程可能是 (　　) A．x2＝4y　　　　　　 B．x2＝－4y C．y2＝－12x D．x2＝－12y [解析]　由题意得c＝＝3，∴抛物线的焦点坐标为(0,3)或(0，－3)，∴该抛物线的标准方程为x2＝12y或x2＝－12y. [答案]　D 2．设抛物线y2＝8x的焦点为F，准线为l，P为抛物线上一点，PA⊥l，A为垂足．假如直线AF的斜率为－，那么|P

2、F|等于(　　) A．4 B．8 C．8 D．16 [解析]　设P，则A(－2，y)， 由kAF＝－，即＝－， 得y＝4， |PF|＝|PA|＝＋2＝8. [答案]　8 3．已知抛物线C的顶点在坐标原点，焦点为F(1,0)，过焦点F的直线l与抛物线C相交于A、B两点，若直线l的倾斜角为45°，则弦AB的中点坐标为(　　) A．(1,0) B．(2,2) C．(3,2) D．(2,4) [解析]　依题意得，抛物线C的方程是y2＝4x，直线l的方程是y＝x－1.由消去y得x2－6x＋1＝0，因此线段AB的中点的横坐标是＝3，纵坐标是y＝3－1＝2，所以线段AB的中点坐

3、标是(3,2)，因此选C. [答案]　C 4．(2021·北京东城区期末)已知抛物线y2＝2px的焦点F与双曲线－＝1的右焦点重合，抛物线的准线与x轴的交点为K，点A在抛物线上，且|AK|＝|AF|，则△AFK的面积为(　　) A．4 B．8 C．16 D．32 [解析]　由题可知抛物线焦点坐标为F(4,0)．过点A作直线AA′垂直于抛物线的准线，垂足为A′，依据抛物线定义知，|AA′|＝|AF|，在△AA′K中，|AK|＝|AA′|，故∠KAA′＝45°，所以直线AK的倾斜角为45°，直线AK的方程为y＝x＋4，代入抛物线方程y2＝16x得y2＝16(y－4)，即y2－16y＋

4、64＝0，解得y＝8.所以△AFK为直角三角形，故△AFK的面积为×8×8＝32. [答案]　D 5．(2021·株洲模拟) 已知直线y＝x－2与圆x2＋y2－4x＋3＝0及抛物线y2＝8x依次交于A，B，C，D四点，则|AB|＋|CD|等于(　　) A．10 B．12 C．14 D．16 [解析]　由题可知直线y＝x－2过圆心(2,0)， 抛物线的焦点为(2,0)． 由得x2－12x＋4＝0. 设A(x1，y1)，D(x2，y2)，则x1＋x2＝12，x1x2＝4， 所以|AD|＝ ＝ ＝＝16， 故|AB|＋|CD|＝|AD|－2＝14.故选C. [答案]　C

5、 6．已知抛物线C∶y2＝4x的焦点为F，准线为l，过抛物线C上的点A作准线l的垂线，垂足为M，若△AMF与△AOF(其中O为坐标原点)的面积之比为3∶1，则点A的坐标为 (　　) A．(2,2) B．(2，－2) C．(2，±) D．(2，±2) [解析]　如图所示，由题意，可得|OF|＝1，由抛物线的定义，得|AF|＝|AM|，∵△AMF与△AOF(其中O为坐标原点)的面积之比为3∶1，∴＝ ＝3，∴|AF|＝3|OF|＝3， ∴|AM|＝|AF|＝3，设A ∴＋1＝3，解得y0＝±2. ∴＝2，∴点A的坐标是(2，±2)． [答案]　D 二、填空题

6、 7．设P是曲线y2＝4x上的一个动点，则点P到点B(－1,1)的距离与点P到直线x＝－1的距离之和的最小值为________． [解析]　∵抛物线的顶点为O(0,0)， p＝2，∴准线方程为x＝－1，焦点F坐标为(1,0)，∴点P到点B(－1,1)的距离与点P到准线x＝－1的距离之和等于|PB|＋|PF|. 如图，|PB|＋|PF|≥|BF|，当B、P、F三点共线时取得最小值， 此时|BF|＝＝. [答案]　 8．(2021·武汉调研)已知抛物线C的顶点在坐标原点，焦点为F(1,0)，直线l与抛物线C相交于A，B两点．若AB的中点的坐标为(2,2)，则直线l的方程为____

7、． [解析]　由于抛物线的焦点坐标为(1,0)，所以抛物线的方程为y2＝4x.明显当直线的斜率不存在或为零时不满足题意，故设直线l的方程为y－2＝k(x－2)，其中k≠0，联立方程得消去y得k2x2＋[4k(1－k)－4]x＋4(1－k)2＝0，明显＝2，解得k＝1.故直线l的方程为y＝x. [答案]　y＝x 9．设O是坐标原点，F是抛物线y2＝2px (p＞0)的焦点，A是抛物线上的一点，与x轴正向的夹角为60°，则||＝________. [解析]　过A作AD垂直于x轴于点D，令|FD|＝m， 则|FA|＝2m，p＋m＝2m，m＝p. ∴||＝ ＝p. [答案]　p

8、 三、解答题 10．(2021·厦门模拟)如图所示，抛物线关于x轴对称，它的顶点在坐标原点，点P(1,2)，A(x1，y1)，B(x2，y2)均在抛物线上． (1)写出该抛物线的方程及其准线方程； (2)当PA与PB的斜率存在且倾斜角互补时，求y1＋y2的值及直线AB的斜率． [解]　(1)由已知条件，可设抛物线的方程为y2＝2px(p＞0)． ∵点P(1,2)在抛物线上，∴22＝2p×1，解得p＝2.故所求抛物线的方程是y2＝4x，准线方程是x＝－1. (2)设直线PA的斜率为kPA，直线PB的斜率为kPB，则 kPA＝(x1≠1)，kPB＝(x2≠1)， ∵PA与PB的斜率

9、存在且倾斜角互补，∴kPA＝－kPB. 由A(x1，y1)，B(x2，y2)均在抛物线上，得y＝4x1， ① y＝4x2， ② ∴＝，∴y1＋2＝－(y2＋2)． ∴y1＋y2＝－4. 由①－②得，y－y＝4(x1－x2)， ∴kAB＝＝＝－1(x1≠x2)． 11．(2021·淄博模拟)在平面直角坐标系xOy中，直线l与抛物线y2＝4x相交于不同的A，B两点． (1)假如直线l过抛物线的焦点，求·的值； (2)假如·＝－4，证明直线l必过肯定点，并求出该定点． [解]　(1)由题意：抛物线焦点为(1,0)， 设l：x＝ty＋1，代入抛物线y2＝4x， 消去x得y

10、2－4ty－4＝0， 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，则y1＋y2＝4t，y1y2＝－4， ∴·＝x1x2＋y1y2＝(ty1＋1)(ty2＋1)＋y1y2 ＝t2y1y2＋t(y1＋y2)＋1＋y1y2 ＝－4t2＋4t2＋1－4＝－3. (2)证明：设l：x＝ty＋b代入抛物线y2＝4x，消去x得 y2－4ty－4b＝0，设A(x1，y1)，B(x2，y2)， 则y1＋y2＝4t，y1y2＝－4b， ∴·＝x1x2＋y1y2＝(ty1＋b)(ty2＋b)＋y1y2 ＝t2y1y2＋bt(y1＋y2)＋b2＋y1y2 ＝－4bt2＋4bt2＋b2－4b＝b2－4b.

11、 令b2－4b＝－4，∴b2－4b＋4＝0，∴b＝2. ∴直线l过定点(2,0)． ∴若·＝－4，则直线l必过肯定点(2,0)． 12．(2021·福建宁德质检)已知点P(1，m)在抛物线C：y2＝2px(p＞0)上，F为焦点，且|PF|＝3. (1)求抛物线C的方程． (2)过点T(4,0)的直线l交抛物线C于A，B两点，O为坐标原点． ①求·的值； ②若以A为圆心，|AT|为半径的圆与y轴交于M，N两点，求△MNF的面积． [解]　(1)抛物线C：y2＝2px(p＞0)的焦点为F.由抛物线的定义得|PF|＝1＋＝3，解得p＝4，∴抛物线C的方程为y2＝8x. (2)①依题意可设过点T(4,0)的直线l的方程为x＝ty＋4，由可得y2－8ty－32＝0，设A(x1，y1)，B(x2，y2)，则y1＋y2＝8t，y1y2＝－32，∴x1·x2＝(ty1＋4)(ty2＋4)＝t2y1y2＋4t(y1＋y2)＋16＝16，∴·＝(x1，y1)·(x2，y2)＝x1x2＋y1y2＝16－32＝－16.②设圆A的半径为r，则r＝|AT|＝＝.又点A到MN的距离为d＝x1，∴|MN|＝2＝2＝8，∴S△MNF＝|MN|·|OF|＝×8×2＝8.