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9.已知動圓過點(1,0).且與直線x=一l相切.則動圓圓心的軌跡方程為 A.x2+y2=l B.x2-y2=1 C.y2=4x D.x=0 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

    已知動圓過定點A(0,2),且在x軸上截得的弦MN的長為4.

   (1)求動圓圓心的軌跡C的方程;

   (2)過點A(0,2)作一條直線與曲線C交于E,F兩點,過E,F分別作曲線C的切

線,兩切線交于P點,當|PE|·|PF|最小時,求直線EF的方程.

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已知動圓與直線x=-1相切,且過定點F(1,0),動圓圓心為M.
(1)求點M的軌跡C的方程;
(2)若直線l與曲線C交于A、B兩點,且
OA
OB
=5
(O為坐標原點),求證:直線l過一定點.

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已知動圓P過點N(2,0)并且與圓M:(x+2)2+y2=4相外切,動圓圓心P的軌跡為W,過點N的直線l與軌跡W交于A、B兩點.
(1)求軌跡W的方程;
(2)若2
AN
=
NB
,求直線l的方程;
(3)對于l的任意一確定的位置,在直線x=
1
2
上是否存在一點Q,使得
QA
QB
=0,并說明理由.

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已知動圓C過定點F(1,0),且與定直線x=-1相切.
(Ⅰ) 求動圓圓心C的軌跡T的方程;
(Ⅱ)若軌跡T上有兩個定點A、B分別在其對稱軸的上、下兩側,且|FA|=2,|FB|=5,在軌跡T位于A、B兩點間的曲線段上求一點P,使P到直線AB的距離最大,并求距離的最大值.

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已知動圓P與圓M:(x+1)2+y2=16相切,且經過M內的定點N(1,0). 
(1)試求動圓的圓心P的軌跡C的方程;
(2)設O是軌跡C上的任意一點(軌跡C與x軸的交點除外),試問在x軸上是否存在兩定點A,B,使得直線OA與OB的斜率之積為定值(常數)?若存在,請求出定值,并求出所有滿足條件的定點A、B的坐標;若不存在,請說明理由.

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一、選擇題:(本大題共12小題.每小題5分,共60分)

ABBBC    BDDCB  BA

二、填空題:(共4小題,每小題4分,共16分.)

13.17π  14.4  15.  (1.0)    16.24

三、解答題:(共6小題,共74分)

17.解:(1)∵f(x)=2cos2x+sin2x+m=2sin(2x+)+m+1,…………………2分

    ∴函數f(x)的最小正周期T=π.…………………………………………………4分

在[0, π]上單調遞增區間為[0, ],[+]………6分

   (2)當x∈[0, ]時,∵f(x)遞增,∴當x=時,f(x)最大值為m+3=4,即m+3=4,

解得m=1∴m的值為1.………………………………………………………12分

18.(1)由題意,得  …………3分

0≤x≤50  …………6分

   (2)設該市第二、三產業的總產值增加f(x) (0<x≤5)萬元,則

f(x)=(100-x)(1+2x%)a-100a+1.2ax

=-!10分

∵x∈(0,50]時,f(x)單調遞增,∴x=50時,f(x)max=60a,

即應分流出50萬人才能使該市第二、三產業的總產值增加最多……………12分

19.(本小題12分)

解:(1) ∵M為AB中點,D為PB中點,

∴MD∥AP,又∴MD平面ABC   

∴DM ∥平面APC……………………3分   

   (2)∵ΔPMB為正三角形,且D為PB中點

∴MD⊥PB

又由(1) ∴知MD⊥AP, ∴AP⊥PB

又已知AP⊥PC  ∴AP⊥平面PBC

∴BC⊥平面APC

∴平面ABC⊥平面APC     ………………8分

   (3)∵AB=20

∴MB=10  ∴PB=10

又BC=4,PC=

∴SΔBDC=ΔPBC=

    又MD=AP==5

∴VD-BCM=VM-BCD=SΔBDC----------------------12分

20.(本小題滿分12分)  )

    解:(1)根據導數的幾何意義知f(x)=g′(x)=x2+ax-b

    由已知一2、4是方程x2+ax-b =0的兩個實根-

由韋達定理,,∴,f(x)= x2-2x-8-----------------------5分

   (2)g(x)在區間【-1.3】上是單調遞減函數,所以在【-1,3】區間上恒有

f(x)=g’(x)=x2+ax-b≤0,即f(x)=g’(x)=x2+ax-b≤0在【-1,3】恒成立,

    這只需要滿足即可,也即

而a2+b2可以視為平面區域內的點到原點距離的平方,其中點(-2,3)距離原點最近,所以當時,a2+b2有最小值13---------------------------------------12分

21.(本題滿分12分)

   (1)bl=1,;b2=4;b3=10;b4=22;b5=46:

可見:b2-2 bl=2;b3-2 b2=2;b4-2 b3=2;b5-2 b4=2

  猜測:bn+1-2 bn=2 (或bn+1=2 bn+2或bn+1- bn=3×2n-1)……………………………4分

   (2)由(1) …………………………………………6分

    所以{bn+2},是以b1+2=3為首項,2為公比的等比數列,

∴ bn+2=3×2n-1  ,即bn =3×2n-1-2。。-

(注:若考慮,且不討論n=1,扣1分)……………………………………8分

   (3)若數列{ bn }中存在不同的三項bp, bq , br(p,q,r∈N)恰好成等差數列,不妨設p>q>r,顯然,{ bn }是遞增數列,則2 bq= bp, + br------------------------------------------------------9分

即2×(3×2q-1-2)=(3×2p-1-2)+(3×2r-1-2),于是2×2q-r=2q-r+1------------10分

    由p,q,r∈N且p>q>r知,q-r≥1,p-r≥2

∴等式的左邊為偶數,右邊為奇數,不成立,故數列{bn}中不存在不同的三項bp,bq,br(p,q,r∈N)恰好成等差數列------------------------------------------------------------------------12分

22.(本小題滿分12分)

   (1)解:設橢圓C的方程為(a>b>0),-------------------------------- 1分

拋物線方程化為x2=4y,其焦點為(0,1)------------------------------------------------------2分

則橢圓C的一個頂點為(0,1),即b=1-----------------------------------3分

,

所以橢圓C的標準方程為

(2)證明:易求出橢圓C的右焦點F(2,0),

設A(x1,y1),B(x2,y2),M(0,y0),顯然直線l的斜率存在

設直線l的方程為y=k(x-2),代入方程+y2=1并整理,

得(1+5k2)x2-20k2x+20k2-5=0--------------------------------------------------------------9分

∴x1+x2=, x1 x2=--------------------------------------------------------10分

又,

即(x1-0,y1-y0)=(2- x1,- y1),( x2-0, y2-y0)= (2- x2,- y2)

,-------------------------------------------------------------12分

所以  ………………14分

 

 

 

 

 

 

 


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