宜城教育365速发国际靠谱么_365bet亚洲官方网址_预付365商城下载网www.bjtlcd.com人教A版2020届高考数学一轮复习:单元检测含试卷分析答题技巧(打包28套)单元检测九解析几何(提升卷)考生注意:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间100分钟,满分130分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.第Ⅰ卷(选择题共60分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60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.直线l经过点(3,-2)和(0,1),则它的倾斜角是()A.30°B.60°C.150°D.120°答案D解析由斜率公式k=y2-y1x2-x1=1--20-3=-3,再由倾斜角的范围[0°,180°)知,tan120°=-3,故选D.2.直线kx-y-3k+3=0过定点()A.(3,0) B.(3,3)C.(1,3) D.(0,3)答案B解析kx-y-3k+3=0可化为y-3=k(x-3),所以过定点(3,3).故选B.3.直线(a-1)x+y-a-3=0(a>1),当此直线在x,y轴的截距和最小时,实数a的值是()A.1B.2C.2D.3答案D解析当x=0时,y=a+3,当y=0时,x=a+3a-1,令t=a+3+a+3a-1,因为a>1,所以t>5,且a2+(3-t)a+t=0,则Δ=(3-t)2-4t≥0,解得t≥9或t≤1(舍去),所以t的最小值为9,把t=9代入上述方程解得a=3.4.由直线y=x+1上的一点向圆(x-3)2+y2=1引切线,则切线长的最小值为()A.7B.22C.1D.3答案A解析圆的圆心为(3,0),r=1,圆心到直线x-y+1=0的距离为d=|3+1|2=22,所以由勾股定理可知切线长的最小值为222-12=7.5.一束光线从点A(-1,1)发出,并经过x轴反射,到达圆(x-2)2+(y-3)2=1上一点的最短路程是()A.4B.5C.32-1D.26答案A解析依题意可得,点A关于x轴的对称点A1(-1,-1),圆心C(2,3),A1C的距离为2+12+3+12=5,所以到圆上的最短距离为5-1=4,故选A.6.已知直线x+y=a与圆x2+y2=4交于A,B两点,且|OA→+OB→|=|OA→-OB→|,其中O为原点,则实数a的值为()A.2B.-2C.2或-2D.6或-6答案C解析由|OA→+OB→|=|OA→-OB→|得|OA→+OB→|2=|OA→-OB→|2,化简得OA→·OB→=0,即OA→⊥OB→,三角形AOB为等腰直角三角形,圆心到直线的距离为2,即|a|2=2,a=±2.7.点P(2,-1)为圆(x-3)2+y2=25的弦的中点,则该弦所在直线的方程是()A.x+y+1=0 B.x+y-1=0C.x-y-1=0 D.x-y+1=0答案B解析点P(2,-1)为圆(x-3)2+y2=25的弦的中点,设圆心为C(3,0),则该弦所在直线与PC垂直,故弦的斜率为k=-1kPC=-3-20--1=-1,则由直线的点斜式可得弦所在直线的方程为y-(-1)=-1×(x-2),即x+y-1=0.8.已知直线y=ax与圆C:(x-a)2+(y-1)2=a2-1交于A,B两点,且∠ACB=60°,则圆的面积为()A.6πB.36πC.7πD.49π答案A解析由题意可得圆心C(a,1),半径R=a2-1(a≠±1),∵直线y=ax和圆C相交,△ABC为等边三角形,∴圆心C到直线ax-y=0的距离为Rsin60°=32×a2-1,即d=|a2-1|a2+1=3a2-12,解得a2=7,∴圆C的面积为πR2=π(7-1)=6π.故选A.9.已知椭圆x25+y2m=1的离心率e=105,则m的值为()A.3 B.253或3C.5 D.5153或15答案B解析当m>5时,a2=m,b2=5,c2=m-5,e2=c2a2=25,解得m=253;当0<m<5时,a2=5,b2=m,c2=5-m,e2=c2a2=25,解得m=3.故选B.10.已知双曲线E的中心为原点,F(3,0)是E的焦点,过F的直线l与E相交于A,B两点,且AB的中点为N(-12,-15),则E的方程为()A.x23-y26=1 B.x24-y25=1C.x26-y23=1 D.x25-y24=1答案B解析由已知条件得直线l的斜率为k=kFN=1,设双曲线方程为x2a2-y2b2=1(a>0,b>0),A(x1,y1),B(x2,y2),则有x21a2-y21b2=1,x22a2-y22b2=1,两式相减并结合x1+x2=-24,y1+y2=-30得,y1-y2x1-x2=4b25a2,从而4b25a2=1,即4b2=5a2,又a2+b2=9,解得a2=4,b2=5,故选B.11.已知直线l:kx-y-2k+1=0与椭圆C1:x2a2+y2b2=1(a>b>0)交于A,B两点,与圆C2:(x-2)2+(y-1)2=1交于C,D两点.若存在k∈[-2,-1],使得AC→=DB→,则椭圆C1的离心率的取值范围是()A.0,12 B.12,1C.0,22 D.22,1答案C解析直线l过圆C2的圆心,∵AC→=DB→,∴|AC2→|=|C2B→|,∴C2的圆心为A,B两点的中点.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x21a2+y21b2=1,x22a2+y22b2=1,两式相减得,x1+x2x1-x2a2=-y1+y2y1-y2b2,化简可得-2·b2a2=k,又∵a>b,∴b2a2=-k2∈12,1,所以e=1-b2a2∈0,22.12.已知中心在原点的椭圆与双曲线有公共焦点,左、右焦点分别为F1,F2,且两条曲线在第一象限的交点为P,△PF1F2是以PF1为底边的等腰三角形,若|PF1|=10,椭圆与双曲线的离心率分别为e1,e2,则e1与e2满足的关系是()A.1e1+1e2=2 B.1e1-1e2=2C.e1+e2=2 D.e2-e1=2答案B解析由椭圆与双曲线的定义得e1=2c10+2c,e2=2c10-2c,所以1e1-1e2=4c2c=2,故选B.第Ⅱ卷(非选择题共70分)二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中横线上)13.已知过抛物线y2=4x的焦点F的直线交该抛物线于A,B两点,|AF|=2,则|BF|=________.答案2解析设A(x0,y0),由抛物线定义知x0+1=2,∴x0=1,则直线AB⊥x轴,∴|BF|=|AF|=2.14.在平面直角坐标系xOy中,若圆C:(x-2)2+(y-2)2=1上存在点M,使得点M关于x轴的对称点N在直线l:kx+y+3=0上,则实数k的最小值为________.答案-43解析方法一圆C:(x-2)2+(y-2)2=1关于x轴对称的圆C′的方程为(x-2)2+(y+2)2=1,则符合题意的k的取值范围就是圆C′与l有公共点时k的取值范围,∴|2k-2+3|k2+1≤1,∴-43≤k≤0,即k的最小值为-43.方法二∵M在圆C:(x-2)2+(y-2)2=1上,∴可设M(2+cosθ,2+sinθ),可得N(2+cosθ,-2-sinθ),将N的坐标代入kx+y+3=0,可得sinθ-kcosθ=2k+1,|2k+1|≤k2+1,化简得3k2+4k≤0,解得-43≤k≤0,∴k的最小值为-43.15.(2018·河南新乡高三模拟)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,O为坐标原点,点M4,-p2,N-1,-p2,射线MO,NO分别交抛物线C于异于点O的点A,B,若A,B,F三点共线,则p的值为________.答案2解析直线OM的方程为y=-p8x,将其代入x2=2py,解方程可得x=-p24,y=p332,故A-p24,p332.直线ON的方程为y=p2x,将其代入x2=2py,解方程可得x=p2,y=p32,故Bp2,p32.又F0,p2,所以kAB=3p8,kBF=p2-12p,因为A,B,F三点共线,所以kAB=kBF,即3p8=p2-12p,解得p=2.16.已知A,B分别为椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右顶点,两不同点P,Q在椭圆C上,且关于x轴对称,设直线AP,BQ的斜率分别为m,n,则当2ba+ab+12mn+ln|m|+ln|n|取最小值时,椭圆C的离心率为________.答案22解析设点P(x0,y0),则x20a2+y20b2=1,所以mn=b2a2,从而2ba+ab+12mn+ln|m|+ln|n|=2ba+ab+a22b2+lnb2a2,设b2a2=x,令f(x)=12x+lnx(00,解得4-73b>0)的离心率为32,且过点1,32,过椭圆C的左顶点A作直线交椭圆C于另一点P,交直线l:x=m(m>a)于点M,已知点B(1,0),直线PB交l于点N.(1)求椭圆C的方程;(2)若MB是线段PN的垂直平分线,求实数m的值.解(1)因为椭圆C的离心率为32,所以a2=4b2.又因为椭圆C过点1,32,所以1a2+34b2=1,解得a2=4,b2=1.所以椭圆C的方程为x24+y2=1.(2)方法一设P(x0,y0),-22,所以m=5+133.方法二①当AP的斜率不存在或为0时,不满足条件.②当AP的斜率存在且不为0时,设AP的斜率为k,则AP:y=k(x+2),联立x24+y2=1,y=kx+2消去y,得(4k2+1)x2+16k2x+16k2-4=0,且Δ=(16k2)2-4×(16k2-4)(4k2+1)>0.设A(xA,0),P(xP,yP),因为xA=-2,所以xP=-8k2+24k2+1,所以yP=4k4k2+1,所以P-8k2+24k2+1,4k4k2+1.因为PN的中点为B,所以m=2--8k2+24k2+1=16k24k2+1. (*)因为AP交直线l于点M,所以M(m,k(m+2)),因为直线PB与x轴不垂直,所以-8k2+24k2+1≠1,即k2≠112.设直线PB,MB的斜率分别为kPB,kMB,则kPB=4k4k2+1-8k2+24k2+1-1=-4k12k2-1,kMB=km+2m-1.因为PB⊥MB,所以kPB·kMB=-1,所以-4k12k2-1·km+2m-1=-1. (**)将(*)代入(**),化简得48k4-32k2+1=0,解得k2=4±1312,所以m=16k24k2+1=5±133.又因为m>2,所以m=5+133.20.(13分)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的长轴长为4,其上顶点到直线3x+4y-1=0的距离等于35.(1)求椭圆C的方程;(2)若直线l与椭圆C交于A,B两点,交x轴的负半轴于点E,交y轴于点F(点E,F都不在椭圆上),且FA→=λ1AE→,FB→=λ2BE→,λ1+λ2=-8,证明:直线l恒过定点,并求出该定点.解(1)由椭圆C的长轴长为4知2a=4,故a=2,椭圆的上顶点为(0,b),则由|4b-1|5=35得b=1,所以椭圆C的方程为x24+y2=1.(2)设A(x1,y1),E(m,0)(m<0,m≠-2),F(0,n),由FA→=λ1AE→,得(x1,y1-n)=λ1(m-x1,-y1),所以Aλ1m1+λ1,n1+λ1.同理由FB→=λ2BE→,得Bλ2m1+λ2,n1+λ2,把Aλ1m1+λ1,n1+λ1,Bλ2m1+λ2,n1+λ2分别代入x24+y2=1得:4-m2λ21+8λ1+4-4n2=0,4-m2λ22+8λ2+4-4n2=0,即λ1,λ2是关于x的方程(4-m2)x2+8x+4-4n2=0的两个根,∴λ1+λ2=-84-m2=-8,∴m=-3,所以直线l恒过定点(-3,0). 宜城教育365速发国际靠谱么_365bet亚洲官方网址_预付365商城下载网www.bjtlcd.com |