2016届《步步高》高考数学大一轮总复习(人教新课标文科)配套文档 9.7 直线与圆锥曲线的位置关系
- 格式:docx
- 大小:503.41 KB
- 文档页数:18


数学G 单元立体几何G1空间几何体的结构19.G1、G4如图15,四棱锥P ABCD 中,PA ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,PA =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面PAB ; (2)求四面体N BCM 的体积.图1519.解:(1)证明:由已知得AM =23AD =2,取BP 的中点T ,连接AT ,TN .由N 为PC 的中点知TN ∥BC ,且TN =12BC =2.又AD ∥BC ,所以TN 綊AM ,所以四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT . 因为AT ⊂平面PAB ,MN ⊄平面PAB ,所以MN ∥平面PAB .(2)因为PA ⊥平面ABCD ,N 为PC 的中点, 所以N 到平面ABCD 的距离为12PA .取BC 的中点E ,连接AE .由AB =AC =3,得AE ⊥BC ,AE =AB 2-BE 2= 5. 由AM ∥BC 得M 到BC 的距离为5,故S △BCM =12×4×5=2 5.所以四面体N BCM 的体积V N BCM =13×S △BCM ×PA 2=453.17.G1、G7、B12现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P A 1B 1C 1D 1,下部的形状是正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1(如图15所示),并要求正四棱柱的高O 1O 是正四棱锥的高PO 1的4倍.(1)若AB =6 m ,PO 1=2 m ,则仓库的容积是多少?(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m ,则当PO 1为多少时,仓库的容积最大?图1517.解:(1)由PO 1=2知O 1O =4PO 1=8. 因为A 1B 1=AB =6,所以正四棱锥P A 1B 1C 1D 1的体积V 锥=13·A 1B 21·PO 1=13×62×2=24(m 3),正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1的体积V 柱=AB 2·O 1O =62×8=288(m 3). 所以仓库的容积V =V 锥+V 柱=24+288=312(m 3).(2)设A 1B 1=a (m),PO 1=h (m),则0<h <6,O 1O =4h .连接O 1B 1. 因为在Rt △PO 1B 1中,O 1B 21+PO 21=PB 21, 所以2a 22+h 2=36,即a 2=2(36-h 2). 于是仓库的容积V =V 柱+V 锥=a 2·4h +13a 2·h =133a 2h =263(36h -h 3),0<h <6,从而V ′=263(36-3h 2)=26(12-h 2).令V ′=0,得h =23或h =-23(舍). 当0<h <23时,V ′>0,V 是单调增函数; 当23<h <6时,V ′<0,V 是单调减函数. 故h =23时,V 取得极大值,也是最大值. 因此,当PO 1=2 3 m 时,仓库的容积最大.19.G1,G11将边长为1的正方形AA 1O 1O (及其内部)绕OO 1旋转一周形成圆柱,如图13,AC ︵长为5π6,A 1B 1︵长为π3,其中B 1与C 在平面AA 1O 1O 的同侧.(1)求圆柱的体积与侧面积;(2)求异面直线O 1B 1与OC 所成的角的大小.图1319.解:(1)由题意可知,圆柱的母线长l =1,底面半径r =1. 圆柱的体积V =πr 2l =π×12×1=π, 圆柱的侧面积S =2πrl =2π×1×1=2π.(2)设过点B 1的母线与下底面交于点Β,连接OB ,则O 1B 1∥OB , 所以∠COB 或其补角即为O 1B 1与OC 所成的角. 由A 1B 1︵长为π3,可知∠AOB =∠A 1O 1B 1=π3,由AC ︵长为5π6,可知∠AOC =5π6,所以∠COB =∠AOC -∠AO Β=π2,所以异面直线O 1B 1与OC 所成的角的大小为π2.G2 空间几何体的三视图和直观图7.G2如图11,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是()图11A .17πB .18πC .20πD .28π7.A 该几何体为一个球去掉八分之一,设球的半径为r ,则78×43πr 3=28π3,解得r =2,故该几何体的表面积为78×4π×22+3×14×π×22=17π.7.G2如图12是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为()图12A .20πB .24πC .28πD .32π7.C 几何体是圆锥与圆柱的组合体,设圆柱底面圆半径为r ,周长为c ,圆锥母线长为l ,圆柱高为h .由图得r =2,c =2πr =4π,h =4,由勾股定理得l =22+(23)2=4, 故S 表=πr 2+ch +πrl =4π+16π+8π=28π.10.G2如图13,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为()图13A .18+36 5B .54+18 5C .90D .8110.B 由三视图可知该几何体为一个平行六面体,其上、下底面是边长为3的正方形,高为6,故表面积S =2×(32+3×32+62+3×6)=54+18 5.5.G2、G8一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图12所示,则该几何体的体积为()图12A.13+23πB.13+23πC.13+26π D .1+26π 5.C 由正视图与侧视图知四棱锥是底面边长和高均为1的正四棱锥,由俯视图知,半球的直径为2,∴该几何体的体积为13×1×1×1+12×43×π(22)3=13+26π.3.G2将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥,得到的几何体的正视图与俯视图如图11所示,则该几何体的侧(左)视图为()图11图123.B 由正视图和俯视图可得该几何体如图所示,故选B.9.G2某几何体的三视图如图13所示(单位:cm),则该几何体的表面积是________cm 2,体积是________cm 3.图139.8040该几何体是由一个长方体和一个正方体叠加而成的,长方体的表面积是4×4×2+4×2×4=64(cm 2),正方体的表面积是2×2×6=24(cm 2).而长方体和正方体有一部分是重叠的,故该几何体的表面积是64+24-2×2×2=80(cm 2),体积是4×4×2+23=40(cm 3).12.G2,G7已知某三棱锥的三视图如图12所示,则该三棱锥的体积是________.图1212.33由题可知,该三棱锥的底面是底边长为23,高为1的等腰三角形,故该三棱锥的体积为13×12×23×1×1=33.11.G2某四棱柱的三视图如图12所示,则该四棱柱的体积为________.图1211.32由三视图可知,该四棱柱是底面为等腰梯形的直四棱柱,其体积为12×(1+2)×1×1=32.G3平面的基本性质、空间两条直线11.G3,G4平面α过正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α∥平面CB 1D 1,α∩平面ABCD =m ,α∩平面ABB 1A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为()A.32B.22 C.33 D.1311.A 在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1外依次再作两个一样的正方体,如图所示,易知AE ∥B 1D 1,AF ∥CD 1,所以平面AEF ∥平面CB 1D 1,即平面AEF 就是过点A 的平面α,所以AE 为平面α与平面ABCD 的交线,即为m ,AF 为平面α与平面ABB 1A 1的交线,即为n ,所以m ,n 所成角即为AE 与AF 所成角,也是B 1D 1与CD 1所成角,为∠CD 1B 1.而△CD 1B 1为等边三角形,因此∠CD 1B 1=π3,所以sin ∠CD 1B 1=32.6.G3、A2已知直线a ,b 分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β相交”的()A .充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件6.A当两个平面内的直线相交时,这两个平面有公共点,即两个平面相交;但当两个平面相交时,两个平面内的直线不一定有交点.16.G3如图12,在正方体ABCD A1B1C1D1中,E,F分别为BC,BB1的中点,则下列直线中与直线EF相交的是()图12A.直线AA1 B.直线A1B1C.直线A1D1 D.直线B1C116.D只有直线B1C1与直线EF在同一平面内,且两者是相交的,直线AA1,A1B1,A1D1与直线EF都是异面直线.14.G3如图14,已知平面四边形ABCD,AB=BC=3,CD=1,AD=5,∠ADC=90°.沿直线AC将△ACD翻折成△ACD′,直线AC与BD′所成角的余弦的最大值是________.图1414.66在平面ACD′内过D′作D′E⊥AC交AC于E.由∠ADC=90°知,△ACD′为直角三角形,由勾股定理得AC=6,故Rt△AD′C∽Rt△D′EC.由相似三角形边的关系可得,CE=66,D′E=306.以AC中点为原点O,以CA所在直线为x轴,OB所在直线为y轴,以过点O且垂直于平面ABC的直线为z轴,建立空间直角坐标系,如图所示.由已知条件可得,OA =OC =62,OE =63,在Rt △AOB 中,求得OB =302.设平面ACD 翻折的角度为α,则B (0,302,0),D ′(-63,-306cos α,306sin α),所以BD ′→=(-63,-302-306cos α,306sin α).又AC →=(-6,0,0),所以cos 〈BD ′→,AC →〉=26·9+5cos α,故当cos α=-1时,直线AC 与BD ′所成角的余弦值最大,最大值为66.G4空间中的平行关系11.G3,G4平面α过正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α∥平面CB 1D 1,α∩平面ABCD =m ,α∩平面ABB 1A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为()A.32B.22 C.33 D.1311.A 在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1外依次再作两个一样的正方体,如图所示,易知AE ∥B 1D 1,AF ∥CD 1,所以平面AEF ∥平面CB 1D 1,即平面AEF 就是过点A 的平面α,所以AE 为平面α与平面ABCD 的交线,即为m ,AF 为平面α与平面ABB 1A 1的交线,即为n ,所以m ,n 所成角即为AE 与AF 所成角,也是B 1D 1与CD 1所成角,为∠CD 1B 1.而△CD 1B 1为等边三角形,因此∠CD 1B 1=π3,所以sin ∠CD 1B 1=32.19.G1、G4如图15,四棱锥P ABCD 中,PA ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,PA =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面PAB ; (2)求四面体N BCM 的体积.图1519.解:(1)证明:由已知得AM =23AD =2,取BP 的中点T ,连接AT ,TN .由N 为PC 的中点知TN ∥BC ,且TN =12BC =2.又AD ∥BC ,所以TN 綊AM ,所以四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT . 因为AT ⊂平面PAB ,MN ⊄平面PAB ,所以MN ∥平面PAB .(2)因为PA ⊥平面ABCD ,N 为PC 的中点, 所以N 到平面ABCD 的距离为12PA .取BC 的中点E ,连接AE .由AB =AC =3,得AE ⊥BC ,AE =AB 2-BE 2= 5. 由AM ∥BC 得M 到BC 的距离为5,故S △BCM =12×4×5=2 5.所以四面体N BCM 的体积V N BCM =13×S △BCM ×PA 2=453.18.G4,G5如图14,在四棱锥P ABCD中,PC⊥平面ABCD,AB∥DC,DC⊥AC.(1)求证:DC⊥平面PAC.(2)求证:平面PAB⊥平面PAC.(3)设点E为AB的中点,在棱PB上是否存在点F,使得PA∥平面CEF?说明理由.图1418.解:(1)证明:因为PC⊥平面ABCD,所以PC⊥DC.又因为DC⊥AC,所以DC⊥平面PAC.(2)证明:因为AB∥DC,DC⊥AC,所以AB⊥AC.因为PC⊥平面ABCD,所以PC⊥AB,所以AB⊥平面PAC,所以平面PAB⊥平面PAC.(3)棱PB上存在点F,使得PA∥平面CEF.证明如下:取PB的中点F,连接EF,CE,CF.因为E为AB的中点,所以EF∥PA.又因为PA⊄平面CEF,所以PA∥平面CEF.18.G4,G5在如图15所示的几何体中,D是AC的中点,EF∥DB.(1)已知AB=BC,AE=EC,求证:AC⊥FB;(2)已知G,H分别是EC和FB的中点,求证:GH∥平面ABC.图1518.证明:(1)连接DE.因为EF∥DB,所以EF与DB确定平面BDEF.因为AE=EC,D为AC的中点,所以DE⊥AC.同理可得BD⊥AC.又BD∩DE=D,所以AC⊥平面BDEF.因为FB⊂平面BDEF,所以AC⊥FB.(2)设FC的中点为I,连接GI,HI.在△CEF中,因为G是CE的中点,所以GI∥EF.又EF∥DB,所以GI∥DB,所以GI∥平面ABC.在△CFB中,因为H是FB的中点,所以HI∥BC,所以HI∥平面ABC.又HI∩GI=I,所以平面GHI∥平面ABC.因为GH⊂平面GHI,所以GH∥平面ABC.17.G4、G5、G11如图15,四边形ABCD 是平行四边形,平面AED ⊥平面ABCD ,EF ∥AB ,AB =2,BC =EF =1,AE =6,DE =3,∠BAD =60°,G 为BC 的中点.(1)求证:FG ∥平面BED ; (2)求证:平面BED ⊥平面AED ;(3)求直线EF 与平面BED 所成角的正弦值.图1517.解:(1)证明:取BD 的中点O ,连接OE ,OG .在△BCD 中,因为G 是BC 中点,所以OG ∥DC 且OG =12DC =1.又因为EF ∥AB ,AB ∥DC ,所以EF ∥OG 且EF =OG ,即四边形OGFE 是平行四边形,所以FG ∥OE .又FG ⊄平面BED ,OE ⊂平面BED ,所以FG ∥平面BED .(2)证明:在△ABD 中,AD =1,AB =2,∠BAD =60°,由余弦定理可得BD =3,进而∠ADB =90°,即BD ⊥AD .又因为平面AED ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,平面AED ∩平面ABCD =AD ,所以BD ⊥平面AED .又因为BD ⊂平面BED ,所以平面BED ⊥平面AED .(3)因为EF ∥AB ,所以直线EF 与平面BED 所成的角即为直线AB 与平面BED 所成的角.过点A 作AH ⊥DE 于点H ,连接BH .又平面BED ∩平面AED =ED ,由(2)知平面BED ⊥平面AED ,所以AH ⊥平面BED ,所以直线AB 与平面BED 所成的角即为∠ABH .在△ADE 中,AD =1,DE =3,AE = 6.由余弦定理得cos ∠ADE =23,所以sin ∠ADE =53,因此AH =AD ·sin∠ADE =53. 在Rt △AHB 中,sin ∠ABH =AH AB =56, 所以直线EF 与平面BED 所成角的正弦值为56.16.G4、G5如图14,在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,D ,E 分别为AB ,BC 的中点,点F 在侧棱B 1B 上,且B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊥A 1B 1.求证:(1)直线DE ∥平面A 1C 1F ; (2)平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .图1416.证明:(1)在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,A 1C 1∥AC . 在△ABC 中,因为D ,E 分别为AB ,BC 的中点, 所以DE ∥AC ,于是DE ∥A 1C 1,又因为DE ⊄平面A 1C 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F , 所以直线DE ∥平面A 1C 1F .(2)在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,A 1A ⊥平面A 1B 1C 1, 因为A 1C 1⊂平面A 1B 1C 1,所以A 1A ⊥A 1C 1,又因为A 1C 1⊥A 1B 1,AA 1⊂平面ABB 1A 1,A 1B 1⊂平面ABB 1A 1,A 1A ∩A 1B 1=A 1, 所以A 1C 1⊥平面ABB 1A 1.因为B 1D ⊂平面ABB 1A 1,所以A 1C 1⊥B 1D .又因为B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F ,A 1F ⊂平面A 1C 1F ,A 1C 1∩A 1F =A 1, 所以B 1D ⊥平面A 1C 1F .因为B 1D ⊂平面B 1DE ,所以平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .17.G7、G4、G5如图14,在四棱锥P ABCD 中,PA ⊥CD ,AD ∥BC ,∠ADC =∠PAB =90°,BC =CD =12AD .(1)在平面PAD 内找一点M ,使得直线CM ∥平面PAB ,并说明理由; (2)证明:平面PAB ⊥平面PBD .图1417.解:(1)取棱AD 的中点M (M ∈平面PAD ),点M 即为所求的一个点.理由如下: 因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥AM ,且BC =AM ,所以四边形AMCB 是平行四边形,从而CM ∥AB . 又AB ⊂平面PAB ,CM ⊄平面PAB , 所以CM ∥平面PAB .(说明:取棱PD 的中点N ,则所找的点可以是直线MN 上任意一点)(2)证明:由已知,PA ⊥AB ,PA ⊥CD .因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以直线AB 与CD 相交,所以PA ⊥平面ABCD ,从而PA ⊥BD .因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥MD ,且BC =MD , 所以四边形BCDM 是平行四边形, 所以BM =CD =12AD ,所以BD ⊥AB .又AB ∩AP =A ,所以BD ⊥平面PAB . 又BD ⊂平面PBD , 所以平面PAB ⊥平面PBD .G5空间中的垂直关系2.G5已知互相垂直的平面α,β交于直线l.若直线m,n满足m∥α,n⊥β,则() A.m∥l B.m∥nC.n⊥l D.m⊥n2.C由平面α,β交于直线l,得到l⊂β,而n⊥β,所以n⊥l.18.G5如图14,已知正三棱锥P ABC的侧面是直角三角形,PA=6,顶点P在平面ABC内的正投影为点D,D在平面PAB内的正投影为点E,连接PE并延长交AB于点G.(1)证明:G是AB的中点;(2)作出点E在平面PAC内的正投影F(说明作法及理由),并求四面体PDEF的体积.图1418.解:(1)证明:因为P在平面ABC内的正投影为D,所以AB⊥PD.因为D在平面PAB内的正投影为E,所以AB⊥DE,所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG.又由已知可得,PA=PB,从而G是AB的中点.(2)在平面PAB内,过点E作PB的平行线交PA于点F,F即为E在平面PAC内的正投影.理由如下:由已知可得PB⊥PA,PB⊥PC,又EF∥PB,所以EF⊥PA,EF⊥PC,因此EF⊥平面PAC,即点F为E在平面PAC内的正投影.连接CG,FD,因为P在平面ABC内的正投影为D,所以D是正三角形ABC的中心.由(1)知,G 是AB 的中点,所以D 在CG 上,且CD =23CG .由题设可得PC ⊥平面PAB ,DE ⊥平面PAB ,所以DE ∥PC ,因此PE =23PG ,DE =13PC .由已知,正三棱锥的侧面是直角三角形且PA =6,所以可得DE =2,PE =2 2. 在等腰直角三角形EFP 中,可得EF =PF =2, 所以四面体PDEF 的体积V =13×12×2×2×2=43.19.G5如图14,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF ,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置.(1)证明:AC ⊥HD ′;(2)若AB =5,AC =6,AE =54,OD ′=22,求五棱锥D ′ABCFE 的体积.图1419.解:(1)证明:由已知得AC ⊥BD ,AD =CD . 又由AE =CF 得AE AD =CF CD,故AC ∥EF . 由此得EF ⊥HD ,EF ⊥HD ′,所以AC ⊥HD ′.(2)由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14.由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4. 所以OH =1,D ′H =DH =3,于是OD ′2+OH 2=(22)2+12=9=D ′H 2,故OD ′⊥OH .由(1)知AC ⊥HD ′,又AC ⊥BD ,BD ∩HD ′=H ,所以AC ⊥平面BHD ′,于是AC ⊥OD ′. 又OD ′⊥OH ,AC ∩OH =O ,所以OD ′⊥平面ABC .由EF AC =DH DO 得EF =92. 五边形ABCFE 的面积S =12×6×8-12×92×3=694.所以五棱锥D ′ ABCFE 的体积V =13×694×22=2322.18.G5、G10如图15,在三棱台ABC DEF中,平面BCFE⊥平面ABC,∠ACB=90°,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3.(1)求证:BF⊥平面ACFD;(2)求直线BD与平面ACFD所成角的余弦值.图1518.解:(1)证明:延长AD,BE,CF相交于一点K,如图所示.因为平面BCFE⊥平面ABC,且AC⊥BC,所以AC⊥平面BCK,因此BF⊥AC.又因为EF∥BC,BE=EF=FC=1,BC=2,所以△BCK为等边三角形,且F为CK的中点,则BF⊥CK,所以BF⊥平面ACFD.(2)因为BF⊥平面ACK,所以∠BDF是直线BD与平面ACFD所成的角.在Rt△BFD中,BF=3,DF=32,BD=212,得cos∠BDF=21 7,所以直线BD与平面ACFD所成角的余弦值为217.18.G4,G5如图14,在四棱锥P ABCD中,PC⊥平面ABCD,AB∥DC,DC⊥AC.(1)求证:DC⊥平面PAC.(2)求证:平面PAB⊥平面PAC.(3)设点E为AB的中点,在棱PB上是否存在点F,使得PA∥平面CEF?说明理由.图1418.解:(1)证明:因为PC⊥平面ABCD,所以PC⊥DC.又因为DC⊥AC,所以DC⊥平面PAC.(2)证明:因为AB∥DC,DC⊥AC,所以AB⊥AC.因为PC⊥平面ABCD,所以PC⊥AB,所以AB⊥平面PAC,所以平面PAB⊥平面PAC.(3)棱PB上存在点F,使得PA∥平面CEF.证明如下:取PB的中点F,连接EF,CE,CF.因为E为AB的中点,所以EF∥PA.又因为PA⊄平面CEF,所以PA∥平面CEF.18.G4,G5在如图15所示的几何体中,D是AC的中点,EF∥DB.(1)已知AB=BC,AE=EC,求证:AC⊥FB;(2)已知G,H分别是EC和FB的中点,求证:GH∥平面ABC.图15 18.证明:(1)连接DE.因为EF∥DB,所以EF与DB确定平面BDEF.因为AE=EC,D为AC的中点,所以DE⊥AC. 同理可得BD⊥AC.又BD∩DE=D,所以AC⊥平面BDEF.因为FB⊂平面BDEF,所以AC⊥FB.(2)设FC的中点为I,连接GI,HI.在△CEF中,因为G是CE的中点,所以GI∥EF.又EF∥DB,所以GI∥DB,所以GI∥平面ABC.在△CFB中,因为H是FB的中点,所以HI∥BC,所以HI∥平面ABC.又HI∩GI=I,所以平面GHI∥平面ABC.因为GH⊂平面GHI,所以GH∥平面ABC.17.G4、G5、G11如图15,四边形ABCD 是平行四边形,平面AED ⊥平面ABCD ,EF ∥AB ,AB =2,BC =EF =1,AE =6,DE =3,∠BAD =60°,G 为BC 的中点.(1)求证:FG ∥平面BED ; (2)求证:平面BED ⊥平面AED ;(3)求直线EF 与平面BED 所成角的正弦值.图1517.解:(1)证明:取BD 的中点O ,连接OE ,OG .在△BCD 中,因为G 是BC 中点,所以OG ∥DC 且OG =12DC =1.又因为EF ∥AB ,AB ∥DC ,所以EF ∥OG 且EF =OG ,即四边形OGFE 是平行四边形,所以FG ∥OE .又FG ⊄平面BED ,OE ⊂平面BED ,所以FG ∥平面BED .(2)证明:在△ABD 中,AD =1,AB =2,∠BAD =60°,由余弦定理可得BD =3,进而∠ADB =90°,即BD ⊥AD .又因为平面AED ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,平面AED ∩平面ABCD =AD ,所以BD ⊥平面AED .又因为BD ⊂平面BED ,所以平面BED ⊥平面AED .(3)因为EF ∥AB ,所以直线EF 与平面BED 所成的角即为直线AB 与平面BED 所成的角.过点A 作AH ⊥DE 于点H ,连接BH .又平面BED ∩平面AED =ED ,由(2)知平面BED ⊥平面AED ,所以AH ⊥平面BED ,所以直线AB 与平面BED 所成的角即为∠ABH .在△ADE 中,AD =1,DE =3,AE = 6.由余弦定理得cos ∠ADE =23,所以sin ∠ADE =53,因此AH =AD ·sin∠ADE =53. 在Rt △AHB 中,sin ∠ABH =AH AB =56,所以直线EF 与平面BED 所成角的正弦值为56.16.G4、G5如图14,在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,D ,E 分别为AB ,BC 的中点,点F 在侧棱B 1B 上,且B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊥A 1B 1.求证:(1)直线DE ∥平面A 1C 1F ; (2)平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .图1416.证明:(1)在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,A 1C 1∥AC . 在△ABC 中,因为D ,E 分别为AB ,BC 的中点, 所以DE ∥AC ,于是DE ∥A 1C 1,又因为DE ⊄平面A 1C 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F , 所以直线DE ∥平面A 1C 1F .(2)在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,A 1A ⊥平面A 1B 1C 1, 因为A 1C 1⊂平面A 1B 1C 1,所以A 1A ⊥A 1C 1,又因为A 1C 1⊥A 1B 1,AA 1⊂平面ABB 1A 1,A 1B 1⊂平面ABB 1A 1,A 1A ∩A 1B 1=A 1, 所以A 1C 1⊥平面ABB 1A 1.因为B 1D ⊂平面ABB 1A 1,所以A 1C 1⊥B 1D .又因为B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F ,A 1F ⊂平面A 1C 1F ,A 1C 1∩A 1F =A 1, 所以B 1D ⊥平面A 1C 1F .因为B 1D ⊂平面B 1DE ,所以平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .17.G7、G4、G5如图14,在四棱锥P ABCD 中,PA ⊥CD ,AD ∥BC ,∠ADC =∠PAB =90°,BC =CD =12AD .(1)在平面PAD 内找一点M ,使得直线CM ∥平面PAB ,并说明理由; (2)证明:平面PAB ⊥平面PBD .图1417.解:(1)取棱AD 的中点M (M ∈平面PAD ),点M 即为所求的一个点.理由如下: 因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥AM ,且BC =AM ,所以四边形AMCB 是平行四边形,从而CM ∥AB . 又AB ⊂平面PAB ,CM ⊄平面PAB , 所以CM ∥平面PAB .(说明:取棱PD 的中点N ,则所找的点可以是直线MN 上任意一点)(2)证明:由已知,PA ⊥AB ,PA ⊥CD .因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以直线AB 与CD 相交,所以PA ⊥平面ABCD ,从而PA ⊥BD .因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥MD ,且BC =MD , 所以四边形BCDM 是平行四边形, 所以BM =CD =12AD ,所以BD ⊥AB .又AB ∩AP =A ,所以BD ⊥平面PAB . 又BD ⊂平面PBD , 所以平面PAB ⊥平面PBD .G6 三垂线定理G7 棱柱与棱锥12.G2,G7已知某三棱锥的三视图如图12所示,则该三棱锥的体积是________.图1212.33由题可知,该三棱锥的底面是底边长为23,高为1的等腰三角形,故该三棱锥的体积为13×12×23×1×1=33.17.G1、G7、B12现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P A 1B 1C 1D 1,下部的形状是正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1(如图15所示),并要求正四棱柱的高O 1O 是正四棱锥的高PO 1的4倍.(1)若AB =6 m ,PO 1=2 m ,则仓库的容积是多少?(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m ,则当PO 1为多少时,仓库的容积最大?图1517.解:(1)由PO 1=2知O 1O =4PO 1=8. 因为A 1B 1=AB =6,所以正四棱锥P A 1B 1C 1D 1的体积V 锥=13·A 1B 21·PO 1=13×62×2=24(m 3),正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1的体积V 柱=AB 2·O 1O =62×8=288(m 3). 所以仓库的容积V =V 锥+V 柱=24+288=312(m 3).(2)设A 1B 1=a (m),PO 1=h (m),则0<h <6,O 1O =4h .连接O 1B 1. 因为在Rt △PO 1B 1中,O 1B 21+PO 21=PB 21, 所以2a 22+h 2=36,即a 2=2(36-h 2). 于是仓库的容积V =V 柱+V 锥=a 2·4h +13a 2·h =133a 2h =263(36h -h 3),0<h <6,从而V ′=263(36-3h 2)=26(12-h 2).令V ′=0,得h =23或h =-23(舍). 当0<h <23时,V ′>0,V 是单调增函数; 当23<h <6时,V ′<0,V 是单调减函数. 故h =23时,V 取得极大值,也是最大值. 因此,当PO 1=2 3 m 时,仓库的容积最大.17.G7、G4、G5如图14,在四棱锥P ABCD 中,PA ⊥CD ,AD ∥BC ,∠ADC =∠PAB =90°,BC =CD =12AD .(1)在平面PAD 内找一点M ,使得直线CM ∥平面PAB ,并说明理由; (2)证明:平面PAB ⊥平面PBD .图1417.解:(1)取棱AD 的中点M (M ∈平面PAD ),点M 即为所求的一个点.理由如下: 因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥AM ,且BC =AM ,所以四边形AMCB 是平行四边形,从而CM ∥AB . 又AB ⊂平面PAB ,CM ⊄平面PAB , 所以CM ∥平面PAB .(说明:取棱PD 的中点N ,则所找的点可以是直线MN 上任意一点)(2)证明:由已知,PA ⊥AB ,PA ⊥CD .因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以直线AB 与CD 相交,所以PA ⊥平面ABCD ,从而PA ⊥BD .因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥MD ,且BC =MD , 所以四边形BCDM 是平行四边形, 所以BM =CD =12AD ,所以BD ⊥AB .又AB ∩AP =A ,所以BD ⊥平面PAB . 又BD ⊂平面PBD , 所以平面PAB ⊥平面PBD .G8 多面体与球4.G8体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为() A .12π B.323πC .8πD .4π4.A 因为正方体的体积为8,所以正方体的体对角线长为23,所以正方体的外接球的半径为3,所以球的表面积为4π·(3)2=12π.11.G8在封闭的直三棱柱ABC A 1B 1C 1内有一个体积为V 的球.若AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,AA 1=3,则V 的最大值是()A .4π B.9π2C .6π D.32π311.B 当球与三侧面相切时,设球的半径为r 1,∵AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,∴8-r 1+6-r 1=10,解得r 1=2,不合题意;当球与直三棱柱的上、下底面相切时,设球的半径为r 2,则2r 2=3,即r 2=32.∴球的最大半径为32,故V 的最大值为43π×⎝ ⎛⎭⎪⎫323=92π.5.G2、G8一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图12所示,则该几何体的体积为()图12A.13+23πB.13+23π C.13+26π D .1+26π 5.C 由正视图与侧视图知四棱锥是底面边长和高均为1的正四棱锥,由俯视图知,半球的直径为2,∴该几何体的体积为13×1×1×1+12×43×π(22)3=13+26π.G9 空间向量及运算G10空间向量解决线面位置关系18.G5、G10如图15,在三棱台ABC DEF 中,平面BCFE ⊥平面ABC ,∠ACB =90°,BE =EF =FC =1,BC =2,AC =3.(1)求证:BF ⊥平面ACFD ;(2)求直线BD 与平面ACFD 所成角的余弦值.图1518.解:(1)证明:延长AD ,BE ,CF 相交于一点K ,如图所示.因为平面BCFE ⊥平面ABC ,且AC ⊥BC ,所以AC ⊥平面BCK ,因此BF ⊥AC . 又因为EF ∥BC ,BE =EF =FC =1,BC =2,所以△BCK 为等边三角形,且F 为CK 的中点, 则BF ⊥CK , 所以BF ⊥平面ACFD .(2)因为BF ⊥平面ACK ,所以∠BDF 是直线BD 与平面ACFD 所成的角. 在Rt △BFD 中,BF =3,DF =32,BD =212,得cos ∠BDF =217, 所以直线BD 与平面ACFD 所成角的余弦值为217. G11空间角与距离的求法17.G4、G5、G11如图15,四边形ABCD 是平行四边形,平面AED ⊥平面ABCD ,EF ∥AB ,AB =2,BC =EF =1,AE =6,DE =3,∠BAD =60°,G 为BC 的中点.(1)求证:FG ∥平面BED ; (2)求证:平面BED ⊥平面AED ;(3)求直线EF 与平面BED 所成角的正弦值.图1517.解:(1)证明:取BD 的中点O ,连接OE ,OG .在△BCD 中,因为G 是BC 中点,所以OG ∥DC 且OG =12DC =1.又因为EF ∥AB ,AB ∥DC ,所以EF ∥OG 且EF =OG ,即四边形OGFE 是平行四边形,所以FG ∥OE .又FG ⊄平面BED ,OE ⊂平面BED ,所以FG ∥平面BED .(2)证明:在△ABD 中,AD =1,AB =2,∠BAD =60°,由余弦定理可得BD =3,进而∠ADB =90°,即BD ⊥AD .又因为平面AED ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,平面AED ∩平面ABCD =AD ,所以BD ⊥平面AED .又因为BD ⊂平面BED ,所以平面BED ⊥平面AED .(3)因为EF ∥AB ,所以直线EF 与平面BED 所成的角即为直线AB 与平面BED 所成的角.过点A 作AH ⊥DE 于点H ,连接BH .又平面BED ∩平面AED =ED ,由(2)知平面BED ⊥平面AED ,所以AH ⊥平面BED ,所以直线AB 与平面BED 所成的角即为∠ABH .在△ADE 中,AD =1,DE =3,AE = 6.由余弦定理得cos ∠ADE =23,所以sin ∠ADE =53,因此AH =AD ·sin∠ADE =53. 在Rt △AHB 中,sin ∠ABH =AH AB =56, 所以直线EF 与平面BED 所成角的正弦值为56. 19.G1,G11将边长为1的正方形AA 1O 1O (及其内部)绕OO 1旋转一周形成圆柱,如图13,AC ︵长为5π6,A 1B 1︵长为π3,其中B 1与C 在平面AA 1O 1O 的同侧.(1)求圆柱的体积与侧面积;(2)求异面直线O 1B 1与OC 所成的角的大小.图1319.解:(1)由题意可知,圆柱的母线长l =1,底面半径r =1. 圆柱的体积V =πr 2l =π×12×1=π, 圆柱的侧面积S =2πrl =2π×1×1=2π.(2)设过点B 1的母线与下底面交于点Β,连接OB ,则O 1B 1∥OB , 所以∠COB 或其补角即为O 1B 1与OC 所成的角.由A 1B 1︵长为π3,可知∠AOB =∠A 1O 1B 1=π3,由AC ︵长为5π6,可知∠AOC =5π6,所以∠COB =∠AOC -∠AO Β=π2,所以异面直线O 1B 1与OC 所成的角的大小为π2.G12 单元综合7.某几何体的三视图如图K337所示,图中的四边形都是边长为2的正方形,两条虚线互相垂直且相等,则该几何体的体积是()A.203 B.163 C .8-π6 D .8-π3图K3377.A V =V 正方体-V 正四棱锥=23-13×22×1=203.3.已知l ,m ,n 为三条不同直线,α,β,γ为三个不同平面,则下列判断正确的是()A .若m ∥α,n ∥α,则m ∥nB .若m ⊥α,n ∥β,α⊥β,则m ⊥nC .若α∩β=l ,m ∥α,m ∥β,则m ∥lD .若α∩β=m ,α∩γ=n ,l ⊥m ,l ⊥n ,则l ⊥α3.C 对于选项A ,当m ∥α,n ∥α时,m ∥n 或m 与n 相交或m 与n 异面,∴A 错误; 对于选项B ,当m ⊥α,n ∥β,α⊥β时,m 与n 也可能不垂直,∴B 错误;对于选项C,当α∩β=l,m∥α,m∥β时,m∥l,∴C正确;对于选项D,当α∩β=m,α∩γ=n时,m⊂α,n⊂α,但m与n不一定相交,∴D 错误.1. 在正三角形ABC中,E,F,P分别是AB,AC,BC边上的点,满足AE∶EB=CF∶FA =CP∶PB=1∶2(如图K351(a)),将△AEF折起到△A1EF的位置上,连接A1B,A1C(如图K351(b)).求证:(1)FP∥平面A1EB;(2)EF⊥A1B.图K3511.证明:(1)∵CP∶PB=CF∶FA,∴FP∥BE.又BE⊂平面A1EB,FP⊄平面A1EB,∴FP∥平面A1EB.(2)不妨设正三角形ABC的边长为3,则AE=1,AF=2.∵∠EAF=60°,∴EF2=AE2+AF2-2·AE·AF cos∠EAF=12+22-2×1×2×cos 60°=3,∴EF= 3.在△AEF中,有AF2=AE2+EF2,∴EF⊥AE,即EF⊥AB,则在题图(b)中,有EF⊥A1E,EF⊥BE,∴EF⊥平面A1EB.又∵A1B⊂平面A1EB,∴EF⊥A1B.。
学案51 椭 圆导学目标: 1.了解圆锥曲线的实际背景,了解圆锥曲线在刻画现实世界和解决实际问题中的作用.2.掌握椭圆的定义,几何图形、标准方程及其简单几何性质.自主梳理1.椭圆的概念在平面内与两个定点F 1、F 2的距离的和等于常数(大于|F 1F 2|)的点的轨迹叫做________.这两定点叫做椭圆的________,两焦点间的距离叫________.集合P ={M ||MF 1|+|MF 2|=2a },|F 1F 2|=2c ,其中a >0,c >0,且a ,c 为常数: (1)若________,则集合P 为椭圆; (2)若________,则集合P 为线段; (3)若________,则集合P 为空集. 2.椭圆的标准方程和几何性质自我检测1.已知△ABC 的顶点B 、C 在椭圆x 23+y 2=1上,顶点A 是椭圆的一个焦点,且椭圆的另外一个焦点在BC 边上,则△ABC 的周长是( )A .2 3B .6C .4 3D .122.(2011·揭阳调研)“m >n >0”是方程“mx 2+ny 2=1表示焦点在y 轴上的椭圆”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件3.已知椭圆x 2sin α-y 2cos α=1 (0≤α<2π)的焦点在y 轴上,则α的取值范围是( ) A.⎝⎛⎭⎫3π4,π B.⎝⎛⎭⎫π4,3π4C.⎝⎛⎭⎫π2,πD.⎝⎛⎭⎫π2,3π44.椭圆x 212+y 23=1的焦点为F 1和F 2,点P 在椭圆上,如果线段PF 1的中点在y 轴上,那么|PF 1|是|PF 2|的( )A .7倍B .5倍C .4倍D .3倍 5.(2011·开封模拟)椭圆5x 2+ky 2=5的一个焦点是(0,2),那么k 等于( ) A .-1 B .1 C. 5 D .- 5探究点一 椭圆的定义及应用例1 (教材改编)一动圆与已知圆O 1:(x +3)2+y 2=1外切,与圆O 2:(x -3)2+y 2=81内切,试求动圆圆心的轨迹方程.变式迁移1 求过点A (2,0)且与圆x 2+4x +y 2-32=0内切的圆的圆心的轨迹方程.探究点二 求椭圆的标准方程例2 求满足下列各条件的椭圆的标准方程: (1)长轴是短轴的3倍且经过点A (3,0);(2)经过两点A (0,2)和B ⎝⎛⎭⎫12,3.变式迁移2 (1)已知椭圆过(3,0),离心率e =63,求椭圆的标准方程;(2)已知椭圆的中心在原点,以坐标轴为对称轴,且经过两点P 1(6,1)、P 2(-3,-2),求椭圆的标准方程.探究点三 椭圆的几何性质例3 (2011·安阳模拟)已知F 1、F 2是椭圆的两个焦点,P 为椭圆上一点,∠F 1PF 2=60°. (1)求椭圆离心率的范围;(2)求证:△F 1PF 2的面积只与椭圆的短轴长有关.变式迁移3 已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的长、短轴端点分别为A 、B ,从此椭圆上一点M (在x 轴上方)向x 轴作垂线,恰好通过椭圆的左焦点F 1,AB ∥OM .(1)求椭圆的离心率e ;(2)设Q 是椭圆上任意一点,F 1、F 2分别是左、右焦点,求∠F 1QF 2的取值范围.方程思想的应用例 (12分)(2011·北京朝阳区模拟)已知中心在原点,焦点在x 轴上的椭圆C 的离心率为12,且经过点M (1,32),过点P (2,1)的直线l 与椭圆C 相交于不同的两点A ,B .(1)求椭圆C 的方程;(2)是否存在直线l ,满足P A →·PB →=PM →2?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由.【答题模板】解 (1)设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),由题意得⎩⎨⎧1a 2+94b 2=1,c a =12,a 2=b 2+c 2.解得a 2=4,b 2=3.故椭圆C 的方程为x 24+y 23=1.[4分](2)若存在直线l 满足条件,由题意可设直线l 的方程为y =k (x -2)+1,由⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 23=1,y =k (x -2)+1,得(3+4k 2)x 2-8k (2k -1)x +16k 2-16k -8=0.[6分] 因为直线l 与椭圆C 相交于不同的两点A ,B , 设A ,B 两点的坐标分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2), 所以Δ=[-8k (2k -1)]2-4·(3+4k 2)·(16k 2-16k -8)>0.整理得32(6k +3)>0,解得k >-12.[7分]又x 1+x 2=8k (2k -1)3+4k 2,x 1x 2=16k 2-16k -83+4k 2,且P A →·PB →=PM →2,即(x 1-2)(x 2-2)+(y 1-1)(y 2-1)=54,所以(x 1-2)(x 2-2)(1+k 2)=54,即[x 1x 2-2(x 1+x 2)+4](1+k 2)=54.[9分]所以[16k 2-16k -83+4k 2-2×8k (2k -1)3+4k 2+4](1+k 2)=4+4k 23+4k 2=54,解得k =±12.[11分]所以k =12.于是存在直线l 满足条件,其方程为y =12x .[12分]【突破思维障碍】直线与椭圆的位置关系主要是指公共点问题、相交弦问题及其他综合问题.反映在代数上,就是直线与椭圆方程联立的方程组有无实数解及实数解的个数的问题,它体现了方程思想的应用,当直线与椭圆相交时,要注意判别式大于零这一隐含条件,它可以用来检验所求参数的值是否有意义,也可通过该不等式来求参数的范围.对直线与椭圆的位置关系的考查往往结合平面向量进行求解,与向量相结合的题目,大都与共线、垂直和夹角有关,若能转化为向量的坐标运算往往更容易实现解题功能,所以在复习过程中要格外重视.直线的基础知识、线段的中点、弦长、垂直问题等,分析此类问题时,要充分利用数形结合法、设而不求法、弦长公式及根与系数的关系去解决.(满分:75分)一、选择题(每小题5分,共25分) 1.(2011·温州模拟)若△ABC 的两个顶点坐标分别为A (-4,0)、B (4,0),△ABC 的周长为18,则顶点C 的轨迹方程为( )A.x 225+y 29=1 (y ≠0)B.y 225+x 29=1 (y ≠0)C.x 216+y 29=1 (y ≠0)D.y 216+x 29=1 (y ≠0) 2.已知椭圆x 210-m +y2m -2=1,长轴在y 轴上,若焦距为4,则m 等于( )A .4B .5C .7D .83.已知F 1、F 2是椭圆的两个焦点,过F 1且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于A 、B 两点,若△ABF 2是等腰直角三角形,则这个椭圆的离心率是( )A.32B.22C.2-1D. 2 4.(2011·天门期末)已知圆(x +2)2+y 2=36的圆心为M ,设A 为圆上任一点,N (2,0),线段AN 的垂直平分线交MA 于点P ,则动点P 的轨迹是( )A .圆B .椭圆C .双曲线D .抛物线5.椭圆x 225+y29=1上一点M 到焦点F 1的距离为2,N 是MF 1的中点,则|ON |等于( )A .2B .4C .8 D.32二、填空题(每小题4分,共12分)6.已知椭圆G 的中心在坐标原点,长轴在x 轴上,离心率为32,且G 上一点到G 的两个焦点的距离之和为12,则椭圆G 的方程为______________.7.(2011·唐山调研)椭圆x 29+y 22=1的焦点为F 1、F 2,点P 在椭圆上.若|PF 1|=4,则|PF 2|=________;∠F 1PF 2的大小为________.8.如图,已知点P 是以F 1、F 2为焦点的椭圆x 2a 2+y2b2=1 (a >b >0)上一点,若PF 1⊥PF 2,tan ∠PF 1F 2=12,则此椭圆的离心率是______.三、解答题(共38分)9.(12分)已知方向向量为v =(1,3)的直线l 过点(0,-23)和椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点,且椭圆的离心率为63.(1)求椭圆C 的方程;(2)若已知点D (3,0),点M ,N 是椭圆C 上不重合的两点,且DM →=λDN →,求实数λ的取值范围.10.(12分)(2011·烟台模拟)椭圆ax 2+by 2=1与直线x +y -1=0相交于A ,B 两点,C 是AB 的中点,若|AB |=22,OC 的斜率为22,求椭圆的方程.11.(14分)(2010·福建)已知中心在坐标原点O 的椭圆C 经过点A (2,3),且点F (2,0)为其右焦点.(1)求椭圆C 的方程.(2)是否存在平行于OA 的直线l ,使得直线l 与椭圆C 有公共点,且直线OA 与l 的距离等于4?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,说明理由.学案51 椭 圆自主梳理1.椭圆 焦点 焦距 (1)a>c (2)a =c (3)a<c 自我检测1.C 2.C 3.D 4.A 5.B 课堂活动区例1 解 如图所示,设动圆的圆心为C ,半径为r.则由圆相切的性质知, |CO 1|=1+r ,|CO 2|=9-r , ∴|CO 1|+|CO 2|=10, 而|O 1O 2|=6,∴点C 的轨迹是以O 1、O 2为焦点的椭圆,其中2a =10,2c =6,b =4. ∴动圆圆心的轨迹方程为 x 225+y 216=1. 变式迁移1 解 将圆的方程化为标准形式为: (x +2)2+y 2=62,圆心B(-2,0),r =6. 设动圆圆心M 的坐标为(x ,y), 动圆与已知圆的切点为C.则|BC|-|MC|=|BM|, 而|BC|=6, ∴|BM|+|CM|=6. 又|CM|=|AM|,∴|BM|+|AM|=6>|AB|=4.∴点M 的轨迹是以点B(-2,0)、A(2,0)为焦点、线段AB 中点(0,0)为中心的椭圆. a =3,c =2,b = 5.∴所求轨迹方程为x 29+y 25=1.例2 解题导引 确定一个椭圆的标准方程,必须要有一个定位条件(即确定焦点的位置)和两个定形条件(即确定a ,b 的大小).当焦点的位置不确定时,应设椭圆的标准方程为x 2a 2+y 2b2=1 (a>b>0)或y 2a 2+x2b 2=1 (a>b>0),或者不必考虑焦点位置,直接设椭圆的方程为mx 2+ny 2=1(m>0,n>0,且m ≠n).解 (1)若椭圆的焦点在x 轴上,设方程为x 2a 2+y 2b2=1 (a>b>0).∵椭圆过点A(3,0),∴9a2=1,∴a =3,又2a =3·2b ,∴b =1,∴方程为x 29+y 2=1.若椭圆的焦点在y 轴上,设方程为y 2a 2+x 2b2=1 (a>b>0).∵椭圆过点A(3,0),∴9b2=1,∴b =3,又2a =3·2b ,∴a =9,∴方程为y 281+x 29=1.综上可知椭圆的方程为x 29+y 2=1或y 281+x 29=1.(2)设经过两点A(0,2),B ⎝⎛⎭⎫12,3的椭圆标准方程为mx 2+ny 2=1,将A ,B 坐标代入方程得⎩⎪⎨⎪⎧ 4n =114m +3n =1⇒⎩⎪⎨⎪⎧m =1n =14,∴所求椭圆方程为x 2+y 24=1.变式迁移2 解 (1)当椭圆的焦点在x 轴上时,∵a =3,c a =63,∴c =6,从而b 2=a 2-c 2=9-6=3,∴椭圆的标准方程为x 29+y 23=1.当椭圆的焦点在y 轴上时,∵b =3,c a =63,∴a 2-b 2a =63,∴a 2=27. ∴椭圆的标准方程为x 29+y227=1.∴所求椭圆的标准方程为x 29+y 23=1或x 29+y 227=1.(2)设椭圆方程为mx 2+ny 2=1 (m>0,n>0且m ≠n). ∵椭圆经过P 1、P 2点,∴P 1、P 2点坐标适合椭圆方程,则⎩⎪⎨⎪⎧6m +n =1, ①3m +2n =1, ②①②两式联立,解得⎩⎨⎧m =19,n =13.∴所求椭圆方程为x 29+y 23=1.例3 解题导引 (1)椭圆上一点与两焦点构成的三角形,称为椭圆的焦点三角形,与焦点三角形有关的计算或证明常利用正弦定理、余弦定理、|PF 1|+|PF 2|=2a ,得到a 、c 的关系.(2)对△F 1PF 2的处理方法⎩⎪⎨⎪⎧定义式的平方余弦定理面积公式⇔⎩⎪⎨⎪⎧(|PF 1|+|PF 2|)2=(2a )2,4c 2=|PF 1|2+|PF 2|2-2|PF 1||PF 2|cos θ,S △=12|PF 1||PF 2|sin θ.(1)解 设椭圆方程为x 2a 2+y 2b 2=1 (a>b>0),|PF 1|=m ,|PF 2|=n.在△PF 1F 2中,由余弦定理可知, 4c 2=m 2+n 2-2mn cos 60°.∵m +n =2a ,∴m 2+n 2=(m +n)2-2mn =4a 2-2mn. ∴4c 2=4a 2-3mn ,即3mn =4a 2-4c 2. 又mn ≤⎝⎛⎭⎪⎫m +n 22=a 2(当且仅当m =n 时取等号), ∴4a 2-4c 2≤3a 2.∴c 2a 2≥14,即e ≥12.∴e 的取值范围是⎣⎡⎭⎫12,1.(2)证明 由(1)知mn =43b 2,∴S △PF1F2=12mn sin 60°=33b 2,即△PF 1F 2的面积只与短轴长有关.变式迁移3 解 (1)∵F 1(-c,0),则x M =-c ,y M =b 2a,∴k OM =-b 2ac .∵k AB =-ba ,OM ∥AB ,∴-b 2ac =-b a ,∴b =c ,故e =c a =22.(2)设|F 1Q|=r 1,|F 2Q|=r 2,∠F 1QF 2=θ, ∴r 1+r 2=2a ,|F 1F 2|=2c ,cos θ=r 21+r 22-4c22r 1r 2=(r 1+r 2)2-2r 1r 2-4c 22r 1r 2=a 2r 1r 2-1≥a 2(r 1+r 22)2-1=0, 当且仅当r 1=r 2时,cos θ=0,∴θ∈[0,π2].课后练习区1.A 2.D 3.C 4.B 5.B 6.x 236+y 29=1 7.2 120° 8.539.解 (1)∵直线l 的方向向量为v =(1,3), ∴直线l 的斜率为k = 3. 又∵直线l 过点(0,-23), ∴直线l 的方程为y +23=3x .∵a >b ,∴椭圆的焦点为直线l 与x 轴的交点.∴c =2.又∵e =c a =63,∴a = 6.∴b 2=a 2-c 2=2.∴椭圆方程为x 26+y 22=1.(6分)(2)若直线MN ⊥y 轴,则M 、N 是椭圆的左、右顶点, λ=3+63-6或λ=3-63+6,即λ=5+26或5-2 6. 若MN 与y 轴不垂直,设直线MN 的方程为x =my +3(m ≠0).由⎩⎪⎨⎪⎧x 26+y 22=1,x =my +3得(m 2+3)y 2+6my +3=0.设M 、N 坐标分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2),则y 1+y 2=-6mm 2+3,①y 1y 2=3m 2+3,②Δ=36m 2-12(m 2+3)=24m 2-36>0,∴m 2>32.∵DM →=(x 1-3,y 1),DN →=(x 2-3,y 2),DM →=λDN →,显然λ>0,且λ≠1, ∴(x 1-3,y 1)=λ(x 2-3,y 2).∴y 1=λy 2.代入①②,得λ+1λ=12m 2m 2+3-2=10-36m 2+3.∵m 2>32,得2<λ+1λ<10,即⎩⎪⎨⎪⎧λ2-2λ+1>0,λ2-10λ+1<0,解得5-26<λ<5+26且λ≠1.综上所述,λ的取值范围是5-26≤λ≤5+26, 且λ≠1.(12分)10.解 方法一 设A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2), 代入椭圆方程并作差得a (x 1+x 2)(x 1-x 2)+b (y 1+y 2)(y 1-y 2)=0. 而y 1-y 2x 1-x 2=-1,y 1+y 2x 1+x 2=k OC =22,代入上式可得b =2a .(4分)由方程组⎩⎪⎨⎪⎧ax 2+by 2=1x +y -1=0,得(a +b )x 2-2bx +b -1=0,∴x 1+x 2=2ba +b ,x 1x 2=b -1a +b ,再由|AB |=1+k 2 |x 2-x 1|=2|x 2-x 1|=22,得⎝ ⎛⎭⎪⎫2b a +b 2-4·b -1a +b=4,(8分) 将b =2a 代入得a =13,∴b =23. ∴所求椭圆的方程是x 23+2y 23=1.(12分) 方法二 由⎩⎪⎨⎪⎧ax 2+by 2=1,x +y =1 得(a +b )x 2-2bx +b -1=0.(2分)设A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2),则|AB |=(k 2+1)(x 1-x 2)2=2·4b 2-4(a +b )(b -1)(a +b )2. ∵|AB |=22,∴a +b -ab a +b=1.①(6分) 设C (x ,y ),则x =x 1+x 22=b a +b ,y =1-x =a a +b, ∵OC 的斜率为22,∴a b =22.(9分) 代入①,得a =13,b =23. ∴椭圆方程为x 23+2y 23=1.(12分) 11.解 方法一 (1)依题意,可设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),且可知其左焦点为F ′(-2,0).从而有⎩⎪⎨⎪⎧ c =2,2a =|AF |+|AF ′|=3+5=8,解得⎩⎪⎨⎪⎧ c =2,a =4.又a 2=b 2+c 2,所以b 2=12, 故椭圆C 的方程为x 216+y 212=1.(5分) (2)假设存在符合题意的直线l ,设其方程为y =32x +t . 由⎩⎨⎧y =32x +t ,x 216+y 212=1,得3x 2+3tx +t 2-12=0.(7分) 因为直线l 与椭圆C 有公共点,所以Δ=(3t )2-4×3×(t 2-12)≥0,解得-43≤t ≤4 3.(9分)另一方面,由直线OA 与l 的距离d =4,得|t |94+1=4,解得t =±213.(12分) 由于±213∉[-43,43],所以符合题意的直线l 不存在.(14分)方法二 (1)依题意,可设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0), 且有⎩⎪⎨⎪⎧4a 2+9b 2=1,a 2-b 2=4.解得b 2=12或b 2=-3(舍去).从而a 2=16.(3分) 所以椭圆C 的方程为x 216+y 212=1.(5分) (2)同方法一.。
【3年高考】(新课标)2016版高考数学一轮复习 9.6直线、圆锥曲线的综合问题A组2012—2014年高考·基础题组1.(2014课标Ⅱ,10,5分)设F为抛物线C:y2=3x的焦点,过F且倾斜角为30°的直线交C于A,B两点,O为坐标原点,则△OAB的面积为( )A. B. C. D.2.(2014辽宁,10,5分)已知点A(-2,3)在抛物线C:y2=2px的准线上,过点A的直线与C在第一象限相切于点B,记C的焦点为F,则直线BF的斜率为( )A. B. C. D.3.(2013课标全国Ⅰ,10,5分)已知椭圆E:+=1(a>b>0)的右焦点为F(3,0),过点F的直线交E 于A,B两点.若AB的中点坐标为(1,-1),则E的方程为( )A.+=1B.+=1C.+=1D.+=14.(2012福建,8,5分)已知双曲线-=1的右焦点与抛物线y2=12x的焦点重合,则该双曲线的焦点到其渐近线的距离等于( )A. B.4 C.3 D.55.(2012山东,10,5分)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为.双曲线x2-y2=1的渐近线与椭圆C 有四个交点,以这四个交点为顶点的四边形的面积为16,则椭圆C的方程为( )A.+=1B.+=1C.+=1D.+=16.(2012北京,12,5分)在直角坐标系xOy中,直线l过抛物线y2=4x的焦点F,且与该抛物线相交于A,B两点,其中点A在x轴上方.若直线l的倾斜角为60°,则△OAF的面积为.7.(2014北京,19,14分)已知椭圆C:x2+2y2=4.(1)求椭圆C的离心率;(2)设O为原点.若点A在椭圆C上,点B在直线y=2上,且OA⊥OB,试判断直线AB与圆x2+y2=2的位置关系,并证明你的结论.8.(2014天津,18,13分)设椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,右顶点为A,上顶点为B.已知|AB|=|F1F2|.(1)求椭圆的离心率;(2)设P为椭圆上异于其顶点的一点,以线段PB为直径的圆经过点F1,经过原点O的直线l 与该圆相切.求直线l的斜率.9.(2014广东,20,14分)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的一个焦点为(,0),离心率为.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若动点P(x0,y0)为椭圆C外一点,且点P到椭圆C的两条切线相互垂直,求点P的轨迹方程.10.(2014陕西,20,13分)如图,曲线C由上半椭圆C1:+=1(a>b>0,y≥0)和部分抛物线C2:y=-x2+1(y≤0)连接而成,C1与C2的公共点为A,B,其中C1的离心率为.(1)求a,b的值;(2)过点B的直线l与C1,C2分别交于点P,Q(均异于点A,B),若AP⊥AQ,求直线l的方程.B组2012—2014年高考·提升题组1.(2014福建,9,5分)设P,Q分别为圆x2+(y-6)2=2和椭圆+y2=1上的点,则P,Q两点间的最大距离是( )A.5B.+C.7+D.62.(2014湖北,9,5分)已知F1,F2是椭圆和双曲线的公共焦点,P是它们的一个公共点,且∠F1PF2=,则椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值为( )A. B. C.3 D.23.(2014四川,10,5分)已知F为抛物线y2=x的焦点,点A,B在该抛物线上且位于x轴的两侧,·=2(其中O为坐标原点),则△ABO与△AFO面积之和的最小值是( )A.2B.3C.D.4.(2012课标全国,20,12分)设抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,准线为l.A为C上一点,已知以F为圆心,FA为半径的圆F交l于B,D两点.(1)若∠BFD=90°,△ABD的面积为4,求p的值及圆F的方程;(2)若A,B,F三点在同一直线m上,直线n与m平行,且n与C只有一个公共点,求坐标原点到m,n距离的比值.5.(2014安徽,19,13分)如图,已知两条抛物线E1:y2=2p1x(p1>0)和E2:y2=2p2x(p2>0),过原点O 的两条直线l1和l2,l1与E1,E2分别交于A1,A2两点,l2与E1,E2分别交于B1,B2两点.(1)证明:A1B1∥A2B2;(2)过O作直线l(异于l1,l2)与E1,E2分别交于C1,C2两点.记△A1B1C1与△A2B2C2的面积分别为S1与S2,求的值.6.(2014浙江,21,15分)如图,设椭圆C:+=1(a>b>0),动直线l与椭圆C只有一个公共点P,且点P在第一象限.(1)已知直线l的斜率为k,用a,b,k表示点P的坐标;(2)若过原点O的直线l1与l垂直,证明:点P到直线l1的距离的最大值为a-b.7.(2013辽宁,20,12分)如图,抛物线C1:x2=4y,C2:x2=-2py(p>0).点M(x0,y0)在抛物线C2上,过M作C1的切线,切点为A,B(M为原点O时,A,B重合于O).当x0=1-时,切线MA的斜率为-.(1)求p的值;(2)当M在C2上运动时,求线段AB中点N的轨迹方程(A,B重合于O时,中点为O).8.(2013课标全国Ⅰ,20,12分)已知圆M:(x+1)2+y2=1,圆N:(x-1)2+y2=9,动圆P与圆M外切并且与圆N内切,圆心P的轨迹为曲线C.(1)求C的方程;(2)l是与圆P,圆M都相切的一条直线,l与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB|.9.(2014湖南,21,13分)如图,O为坐标原点,椭圆C1:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1、F2,离心率为e1;双曲线C2:-=1的左、右焦点分别为F3、F4,离心率为e2,已知e1e2=,且|F2F4|=-1.(1)求C1,C2的方程;(2)过F1作C1的不垂直于y轴的弦AB,M为AB的中点,当直线OM与C2交于P,Q两点时,求四边形APBQ面积的最小值.A组2012—2014年高考·基础题组1.D 易知直线AB的方程为y=,与y2=3x联立并消去x得4y2-12y-9=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=3,y1y2=-.S△OAB=|OF|·|y1-y2|=×==.故选D.2.D 易知p=4,直线AB的斜率存在,抛物线方程为y2=8x,与直线AB的方程y-3=k(x+2)联立,消去x整理得ky2-8y+16k+24=0,由题意知Δ=64-4k(16k+24)=0,解得k=-2或k=.因为直线与抛物线相切于第一象限,故舍去k=-2,故k=,可得B(8,8),又F(2,0),故k BF==,故选D.3.D 直线AB的斜率k==,设A(x1,y1),B(x2,y2),则①-②得=-·.即k=-×,∴=.③又a2-b2=c2=9, ④由③④得a2=18,b2=9.所以椭圆方程为+=1,故选D.4.A ∵抛物线y2=12x的焦点为F(3,0),∴c=3,又a=2,∴b=,∴双曲线的渐近线为y=±x,∴F到渐近线的距离d==,∴选A.5.D 由题意知a2=4b2,故椭圆C的方程为+=1.(*)又双曲线的一条渐近线方程为y=x,设它与椭圆的一个交点坐标为(m,m),由对称性及题意知8×m2=16,得m2=4,∴(2,2)在椭圆上,代入(*)式得b2=5,从而a2=20,故选D.6.答案解析由题意得kAB=tan 60°=,焦点F的坐标为(1,0),∴直线AB的方程为y-0=(x-1),由y=(x-1)与y2=4x联立解得x A=3.如图,作AM垂直于抛物线的准线,垂足为M.由抛物线定义知|AF|=|AM|=3+1=4.又|OF|=1,∠AFO=120°,∴S△OAF=|AF|·|OF|·sin 120°=×4×1×=.7.解析(1)由题意知,椭圆C的标准方程为+=1.所以a2=4,b2=2,从而c2=a2-b2=2.因此a=2,c=.故椭圆C的离心率e==.(2)直线AB与圆x2+y2=2相切.证明如下:设点A,B的坐标分别为(x0,y0),(t,2),其中x0≠0.因为OA⊥OB,所以·=0,即tx0+2y0=0,解得t=-.当x0=t时,y0=-,代入椭圆C的方程,得t=±,故直线AB的方程为x=±.圆心O到直线AB的距离d=.此时直线AB与圆x2+y2=2相切.当x0≠t时,直线AB的方程为y-2=(x-t),即(y0-2)x-(x0-t)y+2x0-ty0=0.圆心O到直线AB的距离d=.又+2=4,t=-,故d===.此时直线AB与圆x2+y2=2相切.综上,直线AB与圆x2+y2=2相切.8.解析(1)设椭圆右焦点F 2的坐标为(c,0).由|AB|=·|F1F2|,可得a2+b2=3c2,又b2=a2-c2,则=.所以椭圆的离心率e=.(2)由(1)知a2=2c2,b2=c2.故椭圆方程为+=1.设P(x0,y0).由F1(-c,0),B(0,c),有=(x0+c,y0),=(c,c).由已知,有·=0,即(x0+c)c+y0c=0.又c≠0,故有x0+y0+c=0.①又因为点P在椭圆上,故+=1.②由①和②可得3+4cx0=0.而点P不是椭圆的顶点,故x0=-c,代入①得y0=,即点P的坐标为.设圆的圆心为T(x1,y1),则x1==-c,y1==c,进而圆的半径r==c.设直线l的斜率为k,依题意,直线l的方程为y=kx.由l与圆相切,可得=r,即=c,整理得k2-8k+1=0,解得k=4±.所以直线l的斜率为4+或4-.9.解析(1)由题意知c=,e==,∴a=3,b2=a2-c2=4,故椭圆C的标准方程为+=1.(2)设两切线为l1,l2,①当l1⊥x轴或l1∥x轴时,l2∥x轴或l2⊥x轴,可知P(±3,±2).②当l1与x轴不垂直且不平行时,x0≠±3,设l1的斜率为k,且k≠0,则l2的斜率为-,l1的方程为y-y0=k(x-x0),与+=1联立,整理得(9k2+4)x2+18(y0-kx0)kx+9(y0-kx0)2-36=0,∵直线l1与椭圆相切,∴Δ=0,即9(y0-kx0)2k2-(9k2+4)·[(y0-kx0)2-4]=0,∴(-9)k2-2x0y0k+-4=0,∴k是方程(-9)x2-2x0y0x+-4=0的一个根,同理,-是方程(-9)x2-2x0y0x+-4=0的另一个根,∴k·=,整理得+=13,其中x0≠±3,∴点P的轨迹方程为x2+y2=13(x≠±3).经检验P(±3,±2)满足上式.综上,点P的轨迹方程为x2+y2=13.10.解析(1)在C 1,C2的方程中,令y=0,可得b=1,且A(-1,0),B(1,0)是上半椭圆C1的左,右顶点.设C1的半焦距为c,由=及a2-c2=b2=1得a=2.∴a=2,b=1.(2)由(1)知,上半椭圆C1的方程为+x2=1(y≥0).易知,直线l与x轴不重合也不垂直,设其方程为y=k(x-1)(k≠0),代入C1的方程,整理得(k2+4)x2-2k2x+k2-4=0.(*)设点P的坐标为(x P,y P),∵直线l过点B,∴x=1是方程(*)的一个根.由求根公式,得x P=,从而y P=,∴点P的坐标为.同理,由得点Q的坐标为(-k-1,-k2-2k).∴=(k,-4),=-k(1,k+2).∵AP⊥AQ,∴·=0,即[k-4(k+2)]=0,∵k≠0,∴k-4(k+2)=0,解得k=-.经检验,k=-符合题意,故直线l的方程为y=-(x-1).B组2012—2014年高考·提升题组1.D 设Q(cos θ,sin θ),圆心为M,由已知得M(0,6),则|MQ|====≤5,故|PQ|max=5+=6.2.A 解法一:设椭圆方程为+=1(a1>b1>0),离心率为e1,双曲线的方程为-=1(a2>0,b2>0),离心率为e2,它们的焦距为2c,不妨设P为两曲线在第一象限的交点,F1,F2分别为左,右焦点,则易知解得在△F1PF2中,由余弦定理得(a1+a2)2+(a1-a2)2-2(a1+a2)·(a1-a2)cos 60°=4c2,整理得+3=4c2,所以+=4,即+=4.设a=,b=,∴+=a·b≤|a|·|b|=×=×=,故+的最大值是,故选A.解法二:不妨设P在第一象限,|PF1|=m,|PF2|=n.在△PF1F2中,由余弦定理得m2+n2-mn=4c2.设椭圆的长轴长为2a1,离心率为e1,双曲线的实轴长为2a2,离心率为e2,它们的焦距为2c,则+===.∴===,易知-+1的最小值为.故=.故选A.3.B 依题意不妨设A(x1,),B(x2,-),则·=2⇒x1x2-=2⇒=2或=-1(舍去).当x1=x2时,有x1=x2=2,则S△ABO+S△AFO=2+=;当x1≠x2时,直线AB的方程为y-=(x-x1),则直线AB与x轴的交点坐标为(2,0).于是S△ABO+S△AFO=×2×(+)+×=+≥2=3当且仅当=时取“=”,而>3,故选B.4.解析(1)由已知可得△BFD为等腰直角三角形,|BD|=2p,圆F的半径|FA|=p.由抛物线定义可知A到l的距离d=|FA|=p.因为△ABD的面积为4,所以|BD|·d=4,即·2p·p=4,解得p=-2(舍去)或p=2.所以F(0,1),圆F的方程为x2+(y-1)2=8.(2)因为A,B,F三点在同一直线m上,所以AB为圆F的直径,∠ADB=90°.由抛物线定义知|AD|=|FA|=|AB|,所以∠ABD=30°,m的斜率为或-.当m的斜率为时,由已知可设n:y=x+b,代入x2=2py得x2-px-2pb=0.由于n与C只有一个公共点,故Δ=p2+8pb=0,解得b=-.因为m的截距b1=,=3,所以坐标原点到m,n距离的比值为3.当m的斜率为-时,由图形的对称性可知,坐标原点到m,n距离的比值也为3.5.解析(1)证明:设直线l 1,l2的方程分别为y=k1x,y=k2x(k1,k2≠0),则由得A1,由得A2.同理可得B1,B2.所以==2p1,==2p2,故=,所以A1B1∥A2B2.(2)由(1)知A1B1∥A2B2,同理可得B1C1∥B2C2,C1A1∥C2A2.所以△A1B1C1∽△A2B2C2.因此=.又由(1)中的=知=.故=.6.解析(1)设直线l的方程为y=kx+m(k<0),由消去y得(b2+a2k2)x2+2a2kmx+a2m2-a2b2=0. 由于l与C只有一个公共点,故Δ=0,即b2-m2+a2k2=0,解得点P的坐标为.又点P在第一象限,故点P的坐标为P.(2)由于直线l1过原点O且与l垂直,故直线l1的方程为x+ky=0,所以点P到直线l1的距离d=,整理得d=.因为a2k2+≥2ab,所以≤=a-b,当且仅当k2=时等号成立.所以,点P到直线l1的距离的最大值为a-b.7.解析(1)因为抛物线C 1:x2=4y上任意一点(x,y)的切线斜率为y'=,且切线MA的斜率为-,所以A点坐标为,故切线MA的方程为y=-(x+1)+.因为点M(1-,y0)在切线MA及抛物线C2上,于是y0=-(2-)+=-,①y0=-=-.②由①②得p=2.(6分)(2)设N(x,y),A,B,x1≠x2,由N为线段AB中点知x=,③y=.④切线MA,MB的方程为y=(x-x1)+,⑤y=(x-x2)+.⑥由⑤⑥得MA,MB的交点M(x0,y0)的坐标为x0=,y0=.因为点M(x0,y0)在C2上,即=-4y0,所以x1x2=-.⑦由③④⑦得x2=y,x≠0.当x1=x2时,A,B重合于原点O,AB中点N为O,坐标满足x2=y.因此AB中点N的轨迹方程为x2=y.(12分)8.解析由已知得圆M的圆心为M(-1,0),半径r 1=1;圆N的圆心为N(1,0),半径r2=3.设圆P的圆心为P(x,y),半径为R.(1)因为圆P与圆M外切并且与圆N内切,所以|PM|+|PN|=(R+r1)+(r2-R)=r1+r2=4.由椭圆的定义可知,曲线C是以M、N为左、右焦点,长半轴长为2,短半轴长为的椭圆(左顶点除外),其方程为+=1(x≠-2).(2)对于曲线C上任意一点P(x,y),由于|PM|-|PN|=2R-2≤2,所以R≤2,当且仅当圆P的圆心为(2,0)时,R=2.所以当圆P的半径最长时,其方程为(x-2)2+y2=4.若l的倾斜角为90°,则l与y轴重合,可得|AB|=2.若l的倾斜角不为90°,由r1≠R知l不平行于x轴,设l与x轴的交点为Q,则=,可求得Q(-4,0),所以可设l:y=k(x+4).由l与圆M相切得=1,解得k=±.当k=时,将y=x+代入+=1,并整理得7x2+8x-8=0,解得x1,2=.所以|AB|=|x2-x1|=.当k=-时,由图形的对称性可知|AB|=.综上,|AB|=2或|AB|=.9.解析(1)因为e 1e2=,所以·=,即a4-b4=a4,因此a2=2b2,从而F2(b,0),F4(b,0),于是b-b=|F2F4|=-1,所以b=1,所以a2=2.故C1,C2的方程分别为+y2=1,-y2=1.(2)因为AB不垂直于y轴,且过点F1(-1,0),故可设直线AB的方程为x=my-1.由得(m2+2)y2-2my-1=0,易知此方程的判别式大于0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1,y2是上述方程的两个实根,所以y1+y2=,y1y2=.因此x1+x2=m(y1+y2)-2=,于是AB的中点M的坐标为.故直线PQ的斜率为-,则PQ的方程为y=-x,即mx+2y=0.由得(2-m2)x2=4,所以2-m2>0,且x2=,y2=,从而|PQ|=2=2.设点A到直线PQ的距离为d,则点B到直线PQ的距离也为d,所以2d=,因为点A,B在直线mx+2y=0的异侧,所以(mx1+2y1)(mx2+2y2)<0,于是|mx1+2y1|+|mx2+2y2|=|mx1+2y1-mx2-2y2|,从而2d=.又因为|y1-y2|==,所以2d=.故四边形APBQ的面积S=|PQ|·2d==2 .而0<2-m2<2,故当m=0时,S取得最小值2.综上所述,四边形APBQ面积的最小值为2.。