題目列表(包括答案和解析)
在平面直角坐標系
中,曲線
與坐標軸的交點都在圓
上.
(1)求圓的方程;
(2)若圓與直線
交于
、
兩點,且
,求
的值.
【解析】本試題主要是考查了直線與圓的位置關系的運用。
(1)曲線與
軸的交點為(0,1),
與
軸的交點為(3+2
,0),(3-2,0) 故可設的圓心為(3,t),則有32+(t-1)2=(2)2+t2,解得t=1.
(2)因為圓與直線交于、兩點,且。聯立方程組得到結論。
已知向量
(
),向量
,
,
且
.
(Ⅰ)求向量
;
(Ⅱ)若
,
,求
.
【解析】本試題主要考查了向量的數量積的運算,以及兩角和差的三角函數關系式的運用。
(1)問中∵,∴
,…………………1分
∵
,得到三角關系是
,結合
,解得。
(2)由,解得
,
,結合二倍角公式
,和
,代入到兩角和的三角函數關系式中就可以求解得到。
解析一:(Ⅰ)∵,∴,…………1分
∵,∴
,即 ① …………2分
又 ② 由①②聯立方程解得,
,
5分
∴
……………6分
(Ⅱ)∵即,, …………7分
∴,
………8分
又∵, ………9分
, ……10分
∴
.
解法二: (Ⅰ)
,…………………………………1分
又
,∴
,即
,①……2分
又 ②
將①代入②中,可得
③ …………………4分
將③代入①中,得
……………………………………5分
∴
…………………………………6分
(Ⅱ) 方法一
∵
,,∴
,且
……7分
∴
,從而
. …………………8分
由(Ⅰ)知
,
; ………………9分
∴
. ………………………………10分
又∵
,∴
,
又,∴
……11分
綜上可得 
………………………………12分
方法二∵,,∴,且…………7分
∴.
……………8分
由(Ⅰ)知
,
.
…………9分
∴
……………10分
∵,且注意到
,
∴
,又,∴
………………………11分
綜上可得 …………………12分
(若用
,又∵ ∴ ,
設雙曲線
的兩個焦點分別為
、
,離心率為2.
(1)求雙曲線的漸近線方程;
(2)過點
能否作出直線
,使與雙曲線
交于
、
兩點,且
,若存在,求出直線方程,若不存在,說明理由.
【解析】(1)根據離心率先求出a2的值,然后令雙曲線等于右側的1為0,解此方程可得雙曲線的漸近線方程.
(2)設直線l的方程為
,然后直線方程與雙曲線方程聯立,消去y,得到關于x的一元二次方程,利用韋達定理表示此條件,得到關于k的方程,解出k的值,然后驗證判別式是否大于零即可.
在△ABC中,內角A、B、C所對邊的邊長分別是a、b、c,已知c=2,C=
.
(Ⅰ)若△ABC的面積等于
,求a、b;
(Ⅱ)若
,求△ABC的面積.
【解析】第一問中利用余弦定理及已知條件得
又因為△ABC的面積等于,所以
,得
聯立方程,解方程組得
.
第二問中。由于即為即
.
當
時,
, 
, 
,
所以
當
時,得
,由正弦定理得
,聯立方程組,解得
,得到。
解:(Ⅰ) (Ⅰ)由余弦定理及已知條件得,………1分
又因為△ABC的面積等于,所以,得,………1分
聯立方程,解方程組得.
……………2分
(Ⅱ)由題意得
,
即.
…………2分
當時,
, , ,
……1分
所以 ………………1分
當時,得,由正弦定理得,聯立方程組
,解得,
;
所以
,
,
為常數,離心率為
的雙曲線
:
上的動點
到兩焦點的距離之和的最小值為
,拋物線
:
的焦點與雙曲線的一頂點重合。(Ⅰ)求拋物線的方程;(Ⅱ)過直線
:
(
為負常數)上任意一點
向拋物線引兩條切線,切點分別為
、
,坐標原點
恒在以
為直徑的圓內,求實數的取值范圍。
【解析】第一問中利用由已知易得雙曲線焦距為,離心率為,則長軸長為2,故雙曲線的上頂點為
,所以拋物線的方程
第二問中,為
,
,
,
故直線
的方程為
,即
,
所以
,同理可得:
借助于根與系數的關系得到即
,
是方程
的兩個不同的根,所以
由已知易得
,即
解:(Ⅰ)由已知易得雙曲線焦距為,離心率為,則長軸長為2,故雙曲線的上頂點為,所以拋物線的方程
(Ⅱ)設為,,,
故直線的方程為,即,
所以,同理可得:,
即,是方程的兩個不同的根,所以
由已知易得
,即
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