高中数学 第二章 圆锥曲线本章整合课件 北师大版选修4-1
高中数学 2.5 圆锥曲线的几何性质课件 北师大版选修4-1
【自主解答】 Dandelin 双球均在顶点 S 的同侧,所以 截线为椭圆. 设 A、B 分别是该椭圆的长轴的两个端点,F1、F2 分别 是其焦点,O1、O2 分别为 Dandelin 双球中小、大球的球心, C、D 分别为截面圆与母线的切点. ∵∠CSO1=30° ,O1C=1,∴SC= 3. 同理 SD=5 3,则 CD=4 3.
根据 PF1≥F1A, 2a ∴ ≥c-a, e-1 ∴(e-1)2≤2,1- 2≤e≤1+ 2, 又∵e>1, ∴1<e≤1+ 2, 即双曲线的离心率 e 的取值范围是 1<e≤1+ 2.
圆锥曲线方程
点 M(x,n)与定点 F(c,0)的距离和它到定直线 l: a2 c x= 的距离的比是常数 (c>a>0),求点 M 的轨迹方程. c a
【思路探究】 表示出点 M 到定点 F 和定直线 l 的距离, 直接列关系式求解.
【自主解答】 设 d 是点 M 到直线 l 的距离. 根据题意,所求轨迹就是集合 |MF| c P={M | = }, d a x-c2+y2 c 由此得 = . a2 a |x- | c 化简,得(c2-a2)x2-a2y2=a2(c2-a2).
2.由双曲线的特征三角形我们可得到什么?
【提示】 双曲线的特征三角形和椭圆类似,如图中△ OAB 称为双曲线的特征三角形,它几乎包含了双曲线的所有 基本特征量: |OA|=a ,|AB|=b ,|OB |= |OF2|=c,cos∠AOB a 1 b = = ,OB 所在的直线即为双曲线的渐近线 y= x,又 F2 c e a 在 OB 上的射影记作 G,则|OG|=a,|F2G|=b(注意:△OAB ≌△OGF2).
已知双曲线左右两个焦点分别为 F1、F2,P 是双曲线左 支上一点,P 点到左准线的距离为 d,若 d、PF1、PF2 成等比 数列,求双曲线离心率 e 的取值范围.
《第二章 圆锥曲线 2.1-2.2》课件-优质公开课-北师大选修4-1精品
(
)
D.一个或无数个
3.平面α与球O相交,交线圆圆心为 O1,若OO1= 3,交线圆半径
为4,则球O的半径为________.
答案:5
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要点阐释
1.截面欣赏
我们研究截面主要研究横截面和轴截面. 物体都有一个底面和高度,如圆柱体,圆就是底面,长就是高 度,而所谓横截面就是:平行于底面切开,露出的部分就是横
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(2)平面与球的位置关系有:相离、相切、相交
判定方法是:面α、球O,球O到面α的距离为OH,球半径为R.若
OH>R相离,OH=R相切,OH<R相交. 相切:面 α与球O有且只有一个交点,且交点与球心 O连线垂直于 面 α. 相交:一个平面与球面相交,所得交线是一个圆,且圆心与球心
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1.把一个棱长之和为 96厘米的正方体,切割成棱长为 4厘米的小 正方体,这些小正方体表面积的总和是多少平方厘米? 答案:768平方厘米
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类型二
平面、直线与球的位置关系
【例 2】 在北纬 45°的纬度圈上有 A 、 B 两点,它们分别在东经 70°与东经160°的经度圈上,设地球半径为R,求A、B两点 的球面距离. 解:如图,设北纬45°圈的圆为O1,地球中心为O,
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Rcot θ 答案:(1)r=Rcot θ,l=cos 2θ, 1 π S 全=2πR (0<θ< ) 4 tan2θ1-tan2θ
2
2 (2)θ=arctan 2 时,S 全最小 8πR2
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过 C 作 A1B1∥AB 与 PA、PB 的延长线分别交于点 A1、B1,则 A1B1 与圆 O 相切于 C. A1C PC 12 且有 AD =PD=9.6=1.25. ∴A1C=1.25AD=5. PA1= A1C2+PC2=13. 记 PA1 与圆 O 的切点为 E,则 A1C=A1E, 且△PEO∽△PCA1,
2018学年高中数学北师大版选修4-1课件:2.5 圆锥曲线
值的基本思路,否则不易求.
【自主解答】
如图所示,l1,l2 为椭圆的准线,过 M 作 MN⊥l2 于 N.
1 c 2c 4 1 ∵e=a=2a=8=2,∴MF2=eMN=2MN, ∴AM+2MF2=AM+MN, 故 AM+2MF2 的最小值为 A 到 l2 的距离, ∵AF1⊥F1F2,
∴即求 F1 到 l2 的距离. a2 42 延长 F1F2 交 l2 于 Q,F1Q=c+ c =2+ 2 =10, 故 AM+2MF2 的最小值为 10.
【答案】 D
2.双曲线的两条准线把两焦点所连线段三等分,则它的离心率为( A. 2 6 C. 2
【解析】
)
B. 3 D.2 3
2a2 2c c2 由题意知 c = 3 ,∴a2=3,
c ∴e=a= 3.
【答案】 B
[质疑· 手记] 预习完成后,请将你的疑问记录,并与“小伙伴们”探讨交流: 疑问 1: 解惑: 疑问 2: 解惑: 疑问 3: 解惑: _____________________________________________________ _______________________________________________________ _____________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________
人B版数学选修4-1讲义: 第2章 2.2.4 圆锥曲线的统一定义
2.1 平行投影与圆柱面的平面截线2.1.1 平行投影的性质2.1.2 圆柱面的平面截线2.2 用内切球探索圆锥曲线的性质2.2.1 球的切线与切平面2.2.2 圆柱面的内切球与圆柱面的平面截线2.2.3 圆锥面及其内切球2.2.4 圆锥曲线的统一定义1.了解平行投影的含义,能证明平面与圆柱面的截线是椭圆(特殊情形是圆).2.通过观察平面截圆锥面的情境体会圆锥面的平面截线定理,并能用Dandelin双球证明.3.了解圆锥面的内切球及性质,及圆锥曲线的统一定义.[基础·初探]1.平行投影(1)定义:如图2-1-1所示,已知图形F,直线l与平面α相交,过F上任意一点M作直线MM′∥l,交平面α于点M′,则点M′叫做点M在平面α内关于直线l的平行投影(象).如果图形F上的所有点在平面α内关于直线l的平行投影构成图形F′,则F′叫做图形F在α内关于直线l的平行投影.平面α叫做投射面,l 叫做投射线.图2-1-1(2)性质(直线与投射线不平行)①直线或线段的平行投影仍是直线或线段;②平行直线的平行投影是平行或重合的直线;③平行于投射面的线段,它的投影与这条线段平行且等长;④与投射面平行的平面图形,它的投影与这个图形全等;⑤在同一直线或平行直线上,两条线段平行投影的比等于这两条线段的比.2.球的切线及性质与球只有唯一公共点的直线叫做球的切线,如果球的切线通过一点P,切点为A,则称线段P A的长为从P点引的球的切线长,从球外任一点引该球的所有切线长相等.3.球的切平面及性质与球只有唯一公共点的平面叫做球的切平面,一个球的切平面,垂直于过切点的半径.4.圆柱面的内切球圆柱面与球相切,该球叫做圆柱面的内切球.5.直截面与斜截面如果平面与圆柱面的轴线垂直,则平面与截圆柱面所得的截线是一个圆,此时称平面α为圆柱面的直截面;如果平面与圆柱面的轴线所成的角为锐角,此时称平面α为斜截面.6.圆锥面及性质(1)定义:一条直线绕着与它相交成定角θ(0<θ<π2)的另一条直线旋转一周,。
高中数学北师大版选修1-1 第2章 圆锥曲线与方程 本章整合 课件(43张)
2
������2 - =1(x>1,y<0). 3
2
综上,所求点 M 的轨迹方程为 x
������2 - =1(x>1)和 3
y=0(-1<x<2).
-7-
专题一
专题二
专题三
专题四
专题二 圆锥曲线的定义、性质 椭圆、抛物线、双曲线的定义、标准方程、几何图形及简单的 几何性质是本章的基础. 对于圆锥曲线的有关问题,要有运用圆锥曲线的定义解题的意 识,“回归定义”是一种重要的解题策略.如(1)在求轨迹时,若所求轨 迹符合某种圆锥曲线的定义,则根据圆锥曲线的方程写出所求的轨 迹方程;(2)涉及椭圆、双曲线上的点与两个焦点构成的三角形问 题时,常用定义结合解三角形的知识来解决;(3)在求有关抛物线的 最值问题时,常利用定义把到焦点的距离转化为到准线的距离,结 合几何图形利用几何意义去解决.
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专题一
专题二
专题三
专题四
当∠MBA=90°时,△MAB 为等腰直角三角形,点 M 的坐标为 (2,3). ������ 当∠MBA≠90°时,tan(π-2α)=kMB= .
������-2
①当点 M 在 x 轴上方时,α≠90°,tan α=kMA=������+1,
������
∴tan(π-2α)=-tan 2α=
-8-
专题一
专题二
专题三
专题四
应用1 抛物线y2=2px(p>0)上有A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3)三点,F是 它的焦点,若|AF|,|BF|,|CF|成等差数列,则( ) A.x1,x2,x3成等差数列B.y1,y2,y3成等差数列 C.x1,x3,x2成等差数列D.y1,y3,y2成等差数列 解析:如图,由抛物线定义, 得|AF|=|AA'|,|BF|=|BB'|,|CF|=|CC'|. ∵2|BF|=|AF|+|CF|, ∴2|BB'|=|AA'|+|CC'|.
2017-2018学年高中数学 第二章 圆锥曲线章末复习课学案 北师大版选修4-1
第二章 圆锥曲线对应学生用书P39][自主学习]1.平面截圆锥面(1)当截面β与圆锥面的轴l 垂直时,所得交线是一个圆.(2)任取一平面β,它与圆锥面的轴l 所成的夹角为θ(β与l 平行时,记θ=0°),当θ>σ(σ为圆锥母线与轴交角)时,平面截圆锥面所得交线为椭圆;当θ=σ时,交线为抛物线;当θ<σ时,交线为双曲线.2.圆锥曲线的几何性质抛物线、椭圆、双曲线都是平面上到定点的距离与到定直线的距离之比为常数e (离心率)的动点的轨迹,此时定点称为焦点,定直线称为准线.当e =1时,轨迹为抛物线; 当0<e <1时,轨迹为椭圆; 当e >1时,轨迹为双曲线.[合作探究]1.当平面β与圆锥面的轴l 所成的夹角为θ=π2时,其交线应为什么?提示:圆2.由圆锥曲线的统一定义可知,椭圆、双曲线的准线有几条?定义e 时,定点与定直线有怎样的关系?提示:因为椭圆、双曲线各有两个焦点,故其准线有两条.定义e 时,定点与定直线是对应的.即右焦点应对应右准线、左焦点对应左准线.对应学生用书P40]圆锥曲线的探讨[例1] α,l ′围绕l 旋转得到以O 为顶点,l ′为母线的圆锥面,任取平面γ,若它与轴l 的交角为β(当γ与l 平行时,记β=0),求证:β=α时,平面γ与圆锥的交线是抛物线.[思路点拨] 本题主要考查平面截圆锥面的曲线的讨论问题.解题时,注意利用条件,结合图形利用抛物线的定义求解.[精解详析] 如图,设平面γ与圆锥内切球相切于点F ,球与圆锥的交线为S ,过该交线的平面为γ′,γ与γ′相交于直线m .在平面γ与圆锥的截线上任取一点P ,连接PF .过点P 作PA ⊥m ,交m 于点A ,过点P 作γ′的垂线,垂足为B ,连接AB ,则AB ⊥m ,∴∠PAB 是γ与γ′所成二面角的平面角.连接点P 与圆锥的顶点,与S 相交于点Q ,连接BQ ,则∠BPQ =α,∠APB =β.在Rt △APB 中,PB =PA cos β. 在Rt △PBQ 中,PB =PQ cos α.∴PQ PA =cos βcos α. 又∵PQ =PF ,α=β,∴PFPA=1,即PF =PA ,动点P 到定点F 的距离等于它到定直线m 的距离,故当α=β时,平面与圆锥的交线为抛物线.已知平面与圆锥面的轴的夹角为β,曲线与轴的夹角为α,当α=β时,平面与圆锥的交线为抛物线.β<α时为双曲线,β>α时为椭圆.讨论曲线类型时注意结合图形.1.一圆锥面的母线和轴线成30°角,当用一与轴线成60°的不过顶点的平面去截圆锥面时,所截得的截线是( )A .椭圆B .双曲线C .抛物线D .两条相交直线解析:选A 如图可知应为椭圆.[例2] β,焦球的半径分别为R ,r ,且α<β,R >r ,求平面γ与圆锥面交线的焦距F 1F 2,轴长G 1G 2.[思路点拨] 本题主要考查圆锥曲线的几何性质.由β>α知截线为椭圆.通过数形结合转化到相应平面中求解.[精解详析] 如图,在Rt △O 1F 1O 中,OF 1=O 1F 1tan ∠O 1OF 1=rtan β.在Rt △O 2F 2O 中,OF 2=O 2F 2tan ∠O 2OF 2=Rtan β.∴F 1F 2=OF 1+OF 2=R +rtan β.同理,O 1O 2=R +rsin β.在Rt △O 1O 2H 中,O 1H =O 1O 2·cos α=R +rsin β·cos α.又O 1H =A 1A 2,由切线定理,容易验证G 1G 2=A 1A 2,∴G 1G 2=R +rsin β·cos α.已知圆锥曲线的结构特点,解决有关计算问题,通常利用圆锥曲线结构特点中的数量等式关系,列出方程来解决.2.已知圆锥母线与轴夹角为60°,平面γ与轴夹角为45°,则平面γ与圆锥交线的离心率是 ,该曲线的形状是 .解析:e =cos 45°cos 60°= 2.∵e >1,∴曲线为双曲线. 答案: 2 双曲线[例3] 已知F 的延长线交C 于点D ,且BF =2FD ,则C 的离心率为 .[精解详析] 法一:如图,|BF |=b 2+c 2=a ,作DD 1⊥y 轴于点D 1,则由BF =2FD ,得|OF ||DD 1|=|BF ||BD |=23, 所以|DD 1|=32|OF |=32c ,即x D =3c 2,由椭圆的第二定义得|FD |=e (a 2c -3c 2)=a -3c22a .又由|BF |=2|FD |, 得a =2a -3c 2a ⇒e =33.法二:设椭圆方程为第一标准形式x 2a 2+y 2b2=1,设D (x 2,y 2),F 分BD 所成的比为2,x c =0+2x 21+2⇒x 2=32x c =32c ; y c =b +2y 21+2⇒y 2=3y c -b 2=3×0-b 2=-b 2,代入椭圆方程得:9c 24a 2+14b 2b 2=1⇒e =33.[答案]33由圆锥曲线的统一定义可知它沟通了焦半径与e 的关系,故涉及焦半径问题可考虑使圆锥曲线的定义进行转化.同时注意数形结合思想的应用.3.点A (x 0,y 0)在双曲线x 24-y 232=1的右支上,若点A 到右焦点的距离等于2x 0,则x 0= .解析:由题知a =2,b =42, 则c =a 2+b 2=6,所以右准线为x =a 2c =23,由双曲线的第二定义知2x 0d=e ,即2x 0x 0-23=3,所以2x 0=3x 0-2,故x 0=2. 答案:2本课时考点常用客观题的形式考查圆锥曲线的统一定义及几何性质,属中档题.[考题印证]过抛物线y 2=2x 的焦点F 作直线交抛物线于A ,B 两点,若|AB |=2512,|AF |<|BF |,则|AF |= .[命题立意]本题主要考查直线与抛物线的位置关系及抛物线定义的应用. [自主尝试] 设过抛物线焦点的直线为y =k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12,联立得⎩⎪⎨⎪⎧y 2=2x ,y =k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12,整理得k 2x 2-(k 2+2)x +14k 2=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=k 2+2k 2,x 1x 2=14.|AB |=x 1+x 2+1=k 2+2k 2+1=2512,得k 2=24,代入k 2x 2-(k 2+2)x +14k 2=0得12x 2-13x +3=0,解之得x 1=13,x 2=34,又|AF |<|BF |, 故|AF |=x 1+12=56.答案:56对应学生用书P41]一、选择题1.椭圆x 24+y 23=1的右焦点到直线y =3x 的距离为( )A .12 B .32C .1D . 3 解析:选B 右焦点为(1,0),∴距离为32. 2.平面γ与圆锥的轴线平行,圆锥母线与轴线夹角为60°,则平面与圆锥面交线的离心率是( )A .2B .12C .32D .2 3解析:选A e =cos βcos α=112=2.3.平面γ与圆锥的母线平行,那么它们交线的离心率是( ) A .1 B .2 C .12D .无法确定解析:选A 由定义知交线为抛物线.4.抛物线y =4x 2上的一点M 到焦点的距离为1,则M 的纵坐标是( )A .1716B .1516C .78D .0解析:选B 设M 的纵坐标为y ,则y +116=1,∴y =1516.二、填空题5.设圆锥面V 是由直线l ′绕直线l 旋转而得,l ′与l 交点为V ,l ′与l 的夹角为α(0°<α<90°),不经过圆锥顶点V 的平面γ与圆锥面V 相交,设轴l 与平面γ所成的角为β,则当 时,平面γ与圆锥面的交线为圆; 当 时,平面γ与圆锥面的交线为椭圆; 当 时,平面γ与圆锥面的交线为双曲线; 当 时,平面γ与圆锥面的交线为抛物线. 答案:β=90° α<β<90° β<α β=α6.已知椭圆两准线间的距离为20,长轴长为10,则短轴长为 . 解析:由⎩⎪⎨⎪⎧2a =10,2a2c=20⇒a =5,c =52.∴2b =2 a 2-c 2=5 3. 答案:5 37.已知双曲线的中心在原点,焦点F 1,F 2在坐标轴上,离心率为2,且过点(4,-10),则双曲线方程为 .解析:∵e =2,∴可设双曲线方程为x 2-y 2=λ. ∵过点(4,-10),∴16-10=λ,即λ=6, ∴双曲线方程为x 2-y 2=6. 答案:x 2-y 2=68.已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,P 是准线上一点,且PF 1⊥PF 2,|PF 1|·|PF 2|=4ab ,则双曲线的离心率是 .解析:∵PF 1⊥PF 2,∴P 在以F 1F 2为直径的圆上.∴点P (x ,y )满足⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2=c 2,x 2=a 2c 2.解得y 2=c 4-a 4c2.∵|PF 1|·|PF 2|=|F 1F 2|·|y |, ∴4ab =2c ·c 4-a 4c 2,解得e = 3. 答案: 3 三、解答题9.如图,讨论其中抛物线的准线与离心率.解:由抛物线结构特点知,抛物线上的任意一点P 到焦点的距离PF 1与到平面γ与γ′的交线m 的距离PA 相等,∴e =PF 1PA=1. ∴抛物线的准线是m ,离心率e =1.10.已知双曲线两顶点间距离为2a ,焦距为2c ,求两准线间的距离. 解:如图,l1,l 2是双曲线的准线,F 1,F 2是焦点,A 1,A 2是顶点,O 为中心.由离心率定义A 1F 1A 1H 1=c a, ∴A 1H 1=a cA 1F 1.又A 1F 1=OF 1-OA 1=c -a , ∴A 1H 1=a c -ac. ∴OH 1=OA 1-A 1H 1,∴a -a c -a c =a 2c.由对称性,得OH 2=a 2c,∴H 1H 2=2a2c.11.如图,一个焦球与圆锥面的交线为圆S ,记圆S 所在的平面为γ′,设γ与γ′的交线为m .在椭圆上任取一点P ,连接PF 1,在γ中过P 作m 的垂线,垂足为A ,过P 作γ′的垂线,垂足为B ,连接AB ,AB 是PA 在平面γ′上的射影.在Rt △ABP 中,∠APB =β.(1)求平面γ与γ′所成二面角的大小;(2)在所截椭圆上任取一点P ,求证:|PF 1|PA为定值.解:(1)由已知PB ⊥γ′,平面γ′∩平面γ=m . ∴m ⊥PB .又PA ⊥m , ∴m ⊥面PAB ,∴∠PAB 是γ与γ′所成二面角的平面角. 又∠APB =β, ∴∠PAB =π2-β.(2)证明:由已知PB =PF 1, ∴PF 1PA =PBPA=sin ∠PAB =cos β为定值.。
高中数学第二章圆柱、圆锥与圆锥曲线本章整合课件新人教B版选修4_1
知识建构
综合应用
真题放送
专题一 专题二
应用1 如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是AA1,C1D1的
中点,G是正方形BCC1B1的中心,则四边形AGFE在该正方体的各个
面上的正投影可能是四个图中的
.(填序号)
提示要画出四边形AGFE在该正方体的各个面上的正投影,只需 画出四个顶点A,G,F,E在每个面上的正投影,再顺次连接即得在该 面上的正投影.
到直线 BF 的距离为 d1,F 到 l 的距离为 d2.若 d2= 6d1,则椭圆 C 的离
心率为
.
知识建构
综合应用
真题放送
1234567
解析:设椭圆
C
的半焦距为
c,由题意可设直线
BF
的方程为������
������
+
������������=1,
即 bx+cy-bc=0.于是可知 d1=
������������ ������2+������2
5-
������ 2
,解之,得 p=2,或 p=8.
所以 C 的方程为 y2=4x 或 y2=16x.故选 C.
答案:C
1234567
知识建构
综合应用
真题放送
2.(全国新课标高考)等轴双曲线C的中心在原点,焦点在x轴上,C与
抛物线y2=16x的准线交于A,B两点,|AB|=4 3 ,则C的实轴长为( )
本章整合
-1-
知识建构
综合应用
真题放送
知识建构
综合应用
真题放送
专题一 专题二
专题一 正投影问题 正投影的要求较平行投影要高,在以前的学习中也有一定的介绍, 要求会作出某个图形在平面上的正投影(尤其是在三视图中更明 显),而平行投影只要求了解即可,常与简单几何体相联系,在选择题、 填空题、解答题中均有可能出现,预计将来还会保持这种形式. 画出一个图形在一个平面上的射影的关键是确定该图形的关键 点如顶点等,画出这些关键点的射影,再依次连接即可得此图形在 该平面上的射影.如果对平行投影理解不充分,对该类题目容易不 知所措.避免出现这种情况的方法是依据平行投影的含义,借助于 空间想象来完成.
高中数学选修4-1(高考全部内容)课件
参数方程的形式
参数方程的一般形式为{ x=x(t), y=y(t) },其中t是 参数。
参数方程的应用
参数方程在解决几何问题 、物理问题等领域有广泛 应用。
极坐标与直角坐标的互化
极坐标转换为直角坐标
通过公式x = r cosθ, y = r sinθ可以 将极坐标转换为直角坐标。
直角坐标转换为极坐标
定义
矩阵的运算包括加法、减法、数乘、 乘法等。加法和数乘是矩阵的基本运 算,而乘法是矩阵运算中的重点和难 点。
性质
实例
矩阵的运算可以用来解决一些实际问 题,如线性方程组的求解、向量的线 性变换等。
矩阵的运算满足一些基本的数学性质 ,如结合律、交换律、分配律等。这 些性质在解决实际问题时非常重要。
逆矩阵与行列式
参数方程的应用
03
解决与参数方程相关的实际问题,如轨迹问题、最值问题等。
复数及其应用习题及答案
复数的基本概念
复数的定义、表示方法、四则 运算等。
复数的几何意义
理解复数在平面上的表示方法 ,掌握复数的模的概念和性质 。
复数的三角形式
掌握复数的三角形式的表示方 法,理解其几何意义。
复数的应用
解决与复数相关的实际问题, 如求复数方程的根、解决几何
抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$ 或 $x^2 = 4py$,其中 $p$ 是抛物线的准线到焦点的距
离。
抛物线的性质
抛物线具有对称性,即关于x轴 或y轴都是对称的。此外,抛物 线还有焦点,这些焦点到抛物线 上任一点的距离等于该点到准线
的距离。
抛物线的面积
由于抛物线是一条射线,所以它 的面积是无穷大。但是,在实际 应用中,我们通常只考虑抛物线 与坐标轴或某个平面的交点所围
北师版数学选修4-1课件; 第2章 §5 圆锥曲线的几何性质
【精彩点拨】 解.
表示出点 M 到定点 F 和定直线 l 的距离,直接列关系式求
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【自主解答】
设 d 是点 M 到直线 l 的距离.
根据题意,所求轨迹就是集合
|MF| c P=M| d =a,
x-c2+y2 c 由此得 a2 =a. x- c 化简,得(c2-a2)x2-a2y2=a2(c2-a2).
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[再练一题] 1.已知双曲线左右两个焦点分别为 F1,F2,P 是双曲线左支上一点,P 点到 左准线的距离为 d,若 d,PF1,PF2 成等比数列,求双曲线离心率 e 的取值范围.
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【解】 如图所示,
PF1 PF2 由题知 d =PF =e, 1 ∴PF2=ePF1, 由 PF2-PF1=2a, 2a ∴PF1= , e-1 根据 PF1≥F1A, 2a ∴ ≥c-a, e-1
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【解】 以两点的连线段所在的直线为 x 轴, 线段的中垂线为 y 轴建立直角 坐标系. 则由椭圆的定义知,所求动点的轨迹为椭圆. x2 y2 设所求椭圆方程为a2+b2=1, ∵2a=10,2c=8,∴a=5,c=4,则 b2=9, x2 y2 故所求椭圆的方程为25+ 9 =1.
2 2 x y 设 c2-a2=b2,就可化为a2-b2=1(a>0,b>0).
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1.解答本题时化简是关键. 2.平面直角坐标系也是解决几何问题的重要工具 .通过平面直角坐标系可对 几何元素进行定量的分析.
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[再练一题] 2.在平面内,两个定点的距离为 8,动点 M 到两个定点的距离的和为 10, 求动点 M 的轨迹方程.
高中数学 第二章 圆锥曲线章末归纳提升课件 北师大版选修4-1
【证明】 在△PAB 中,|AB |=2,
2 则 22=d1 +d2 2-2d1d2cos 2θ,
4=(d1-d2)2+4d1d2sin2θ, 即|d1-d2 |= 4-4d1d2sin2θ =2 1-λ<2(常数), ∴点 P 的轨迹 C 是以 A, B 为焦点, 实轴长为 2a=2 1-λ 的双曲线.
设圆锥的底面半径为 2,高为 3,求: (1)内接正方体的棱长; (2)内切球的表面积.
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【解】
(1)过正方体的一顶点作圆锥的一个轴截面,如
图所示.设正方体的棱长为 a, 2 则 O′C′= 2 a,O′O=a. 由△VO′C′∽△ VOF, ∴VO′∶VO=O′C′∶OF, 2 即(3-a)∶3= a∶2,∴a=18 2-24. 2
【解】
如图为圆柱面的轴截面图.
AB 为与两球 O1 和 O2 相切的平面与轴截面的交线,由对 称性知 AB 过圆柱的几何中心 O. ∵OO1⊥OD,O1C⊥OA, ∴∠OO1C=∠AOD, 且 O1C=OD=6,
∴Rt△OO1C≌Rt△AOD,∴OA=OO1, ∴AB=2AO=2OO1=O1O2=13. ∵AB 即为椭圆的长轴, ∴椭圆的长轴长为 13.
(2)作圆锥的一个轴截面,如图,设内切球的半径为 R, 则 VB= 22+32= 13. ∵BO 为∠ABV 的平分线, ∴VO∶OD=VB∶BD, 即(3-R)∶R= 13∶2, 2 解得 R=3( 13-2), 4 ∴S 球=4πR =4π×9( 13-2)2
2
16 = 9 (17-4 13)π.
球的截面
平面截球所得的交线是圆,连接球心 O 与截面圆的圆心 O′所得直线与截面垂直,设球的半径为 R,圆的半径为 r, 则有 r2+OO′2=R2.
高中数学 第二章 参数方程本章整合课件 北师大版选修44
为参数).
在以 O 为极点,x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中,射线 l:θ=α 与 C1,C2 各有 一个交点.当 α=0 时,这两个交点间的距离为 2,当 α=π2时,这两个交点重合.
(1)分别说明 C1,C2 是什么曲线,并求出 a 与 b 的值; (2)设当 α=π4时,l 与 C1,C2 的交点分别为 A1,B1,当 α=-π4时,l 与 C1,C2 的交 点分别为 A2,B2,求四边形 A1A2B2B1 的面积.
所以|OP|2+|OQ|2=16cos2θ1+4sin2θ1+16cos2θ2+4sin2θ2=20,即 |OP|2+|OQ|2=20.
专题一
专题二
知识建构
综合应用
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(2)设 PQ 的中点为(x,y),
则
������
= 2(cos ������1 + cos ������2), ������ = sin ������1 + sin ������2.
综合应用
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专题一
专题二
专题一 参数方程和普通方程的互化
在求出曲线的参数方程后,通常利用消参法得出普通方程.一般地,消参
数经常采用的是代入法和三角公式法.但将曲线的参数方程化为普通方程,
不只是把其中的参数消去,还要注意 x,y 的取值范围在消参前后应该是一
致的,也就是说,要使得参数方程与普通方程等价,即它们二者要表示同一曲
线.
【应用】 参数方程
������ =
cos
������ 2
+
sin
������ 2
������
=
1 2
(1
+
第二章圆锥曲线与方程 章末归纳整合 课件
之间的关系式.
(3)定义法:如果所给几何条件正好符合圆、椭圆、双曲线、抛物线等曲线 的定义,则可直接利用这些已知曲线的方程写出动点的轨迹方程.
(4)参数法:当很难找到形成曲线的动点P(x,y)的坐标x,
y所满足的关系式时,借助第三个变量t,建立t和x,t和y的关 系式x=φ(t),y=φ(t),再通过一些条件消掉t就间接地找到了x 和y所满足的方程,从而求出动点P(x,y)所形成的曲线的普通 方程. (5)交轨法:有些情况下,所求的曲线是由两条动直线的 交点P(x,y)所形成的,既然是动直线,那么这两条直线的方程 就必然含有变动的参数,通过解两直线方程所组成的方程组,
就能将交点P(x,y)的坐标用这些参数表达出来,也就求出了动
点P(x,y)所形成的曲线的参数方程,消掉参数就得到了动点 P(x,y)所形成的曲线的普通方程.
专题三
求曲线的方程
求曲线方程是解析几何的基本问题之一,其基本方法有:
(1)直接法:建立适当的坐标系,设动点为(x,y),根据几何条件直接寻求x、 y之间的关系式. (2)代入法:利用所求曲线上的动点与某一已知曲线上的动点的关系,把所 求动点转换为已知动点.具体地说,就是用所求动点的坐标x、y来表示已知动 点的坐标并代入已知动点满足的曲线的方程,由此即可求得所求动点坐标x、y
【例 1】 如图所示,已知双曲线的焦点 在 x 轴上,离心率为 2,F1,F2 为左、右焦 点.P 为双曲线上一点,且∠F1PF2=60° , S PF1F2 =12 3,求双曲线的标准方程.
x2 y2 解:设双曲线的标准方程为a2-b2=1(a>0,b>0). c ∵ e=a=2,∴ c=2a. 由双曲线的定义有||PF1|-|PF2||=2a=c, 在△ PF1F2 中,由余弦定理,得|F1F2|2=|PF1|2+|PF2|2 -2|PF1||PF2|cos 60° =(|PF1|-|PF2|)2+2|PF1|· |PF2|· (1-cos 60° ), 即 4c2=c2+|PF1||PF2|.① 又 S PF1F2 =12 3 1 所以2|PF1||PF2|sin 60° =12 3,即|PF1||PF2|=48② 由①②得,c2=16,c=4,则 a=2,b2=c2-a2=12. x2 y2 所以所求的双曲线的标准方程为 4 -12=1.
《2.5 圆锥曲线的几何性质》课件 -优质公开课-北师大选修4-1精品
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预习测评 x2 y2 1.椭圆 4 + 3 =1 的准线方程为 A.x=4 C.x=± 4 答案:C 1 B.x=± 4 1 D.x=4 ( )
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2.(2007· 高考全国卷Ⅰ)已知双曲线的离心率为 2,焦点是(-4,0), (4,0),则双曲线方程为 x2 y2 A. - =1 4 12 x2 y2 C.10- 6 =1 答案:A 3.如果一个椭圆的长轴长是短轴长的两倍,那么这个椭圆的离心 率为________. 3 答案: 2
2 p ①|AB|=x1+x2+p;②y1y2=-p2;③x1x2= . 4
(5)注意数形结合、函数方程、分类讨论等思想方法的应用.
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典例剖析
类型一
椭圆的性质
【例1】 试确定如下图中椭圆的离心率e. 证明:如下图所示,上面一个Dandelin球与圆锥面的交线为圆 S,记圆 S 所在的平面为 π′. 设 π 与 π′的交线为 m. 在椭圆上任取 一点 P,连接 PF1.在 π中过 P作m 的垂线,垂足为 A. 过 P作 π′的 垂线,垂足为B,连接AB,则AB是PA在平面π′上的射影.容 易证明,m⊥AB.故∠PAB是在Rt△ABP中,∠APB=β,所以PB=PAcos β.①
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设过 P 的母线与圆 S 交于 Q1,则在 Rt△PQ1B 中,∠Q1PB=α, 所以 PB=PQ1cos α=PF1cos α.② PF1 cos β 由①②得: = . PA cos α π 因为 0<α<β<2, 所以 cos β<cos α. PF1 cos β 所以 PA =cos α<1.
高中数学 第二章 圆锥曲线教案 北师大版选修41(1)
第二章圆锥曲线§1截面欣赏§2直线与球、平面与球的位置关系课标解读1.了解截面的概念.2.理解直线与球的位置关系.3.理解平面截球及球面的意义及性质.1.直线与球的位置关系(1)直线与球的位置关系已知球O的半径为r,球心到直线l的距离为d.位置关系公共点d与r的关系相离没有公共点d>r相切只有一个公共点d=r相交有两个公共点d<r (2)从球外一点作球的切线,它们的切线长相等,所有的切点组成一个圆.2.平面与球的位置关系(1)平面与球的位置关系设球的半径为r,球心到平面的距离为d.位置关系公共点d与r的关系相离没有公共点d>r相切只有一个公共点d=r相交有无数个公共点d<r(2)球的截面性质图2-1-1一个平面与球面相交,所得的交线是一个圆,且圆心与球心的连线垂直于这一平面.如图2-1-1所示,平面α截球得一截面圆O,OO1与平面α垂直,P为截面圆上一点,在Rt△OO1P中有OP2=OO21+O1P2,这个等式给出了球半径、截面圆半径与球心到截面圆的距离三者之间的关系.1.如何求球的两个平行截面间的距离?【提示】(1)作出过球心和截面圆圆心的截面.(2)分两种情况:一是两截面在球心同侧;二是两截面在球心异侧.(3)利用球的半径R,截面圆半径r及球心到截面圆的距离d的关系r2+d2=R2来求解.2.如何判断点、直线、平面与球的位置关系?【提示】点、直线、平面与球的位置关系与它们到球心的距离和球的半径的大小有着密切的关系.因而要判断点、直线和平面与球的位置关系,关键是寻找球心到点、直线、平面的距离d与球的半径R的大小关系,特别地要证明点在球面上、直线或平面与球相切,只需证明d=R.与球有关的截面问题已知半径为10的球的两个平行截面的周长分别是12π和16π,求这两个截面间的距离.【思路探究】【自主解答】设球心为O,两截面的圆心分别为C、D,由已知2π·CE=12π,得CE =6,2π·DF=16π,得DF=8,当两截面在球心同侧时,如图(1).CD=OC-OD=OE2-EC2-OF2-DF2=102-62-102-82=2,当两截面在球心两侧时,如图(2)所示.CD=OC+OD=OE2-EC2+OF2-DF2=14.故两个截面间的距离为2或14.1.本题中两个平行截面与球心的位置关系不确定,故应分类求解.2.解决有关球的问题,通常是通过研究球的截面来实现的,实质上是利用球的截面,化空间问题为平面问题.图2-1-2已知球O的半径为3,它有一内接正方体ABCD—A1B1C1D1,如图2-1-2所示,则球心到平面ABCD的距离为________.【解析】平面ACC1A1截球所得截面图形如图所示.∵AC1=3AA1,∴AA1=2 3.OO1=12AA1= 3.∴球心到平面ABCD的距离为 3. 【答案】 3直线、平面与球的位置关系一个球放在水平地面上,球在阳光下的影子伸到距球与地面接触点的10米远处,同一时刻,一根高1米的垂直立于地面的标杆的影子长是2米,求球的半径.【思路探究】 作出球的截面,构造三角形,利用切线长定理及三角形相似求解.【自主解答】 如图所示,⊙O 为球的轴截面图,AB 与⊙O 切于A ,AB =10米,它是AC 的影长,则AC =5米,BC 切⊙O 于D ,由切线长定理知BD =10米,CB =AC 2+AB 2=55,∴CD =CB -BD =55-10,∵∠C =∠C ,∠ODC =∠CAB =90°, ∴△OCD ∽△BCA ,∴CD OD =AC AB, ∴OD =CD ·AB AC =55-10×105=105-20(米), 故球的半径为105-20米.1.解答本题时首先应明确地面与球相切,球的投影最远点是由光线与球的切点决定的,然后作出截面,构造三角形求解.2.利用球的轴截面可把球的问题转化为圆的问题求解.已知过球面上三点A 、B 、C 的截面到球心的距离等于球半径的一半,且AC =BC =6,AB =4,求球面面积.【解】 如图所示,设球心为O ,球半径为R ,M 是AB 的中点. 作OO 1⊥平面ABC 于O 1,由于OA =OB =OC =R ,则O 1∈CM .设O 1M =x ,易知O 1M ⊥AB ,则22+x 2=O 1A =O 1C =CM -O 1M =62-22-x ,即22+x 2=42-x ,解得x =724,则O 1A =O 1B =O 1C =924,在Rt △OO 1A 中,O 1O =R2,∠OO 1A =90°,OA =R .由勾股定理得(R 2)2+(924)2=R 2,解得R =362. 故S 球面=4πR 2=54π.综合问题已知正四棱锥的底面边长为a ,侧棱长2a . (1)求它的外接球的体积; (2)求它的内切球的表面积.【思路探究】 (1)外接球的球心就是△SAC 外接圆的圆心;(2)以内切球的球心为顶点,以正四棱锥的各个面为底面的棱锥的体积之和等于正四棱锥的体积.【自主解答】 (1)如图,设外接球的半径为R ,球心为O ,则OA =OC =OS , 所以O 为△SAC 的外心,即△SAC 的外接圆半径就是球的半径, ∵AB =BC =a ,∴AC =2a . ∵SA =SC =AC =2a , ∴△SAC 为正三角形. 由正弦定理得2R =ACsin ∠ASC =2a sin 60°=263a ,因此R =63a ,V 球=43πR 3=8627πa 3.(2)设内切球的半径为r ,作SE ⊥底面于E ,作SF ⊥BC 于F ,连接EF .则有SF =SB 2-BF 2=2a2-a22=72a . S △SBC =12BC ·SF =12a ×72a =74a 2, S 棱锥全=4S △SBC +S 底=(7+1)a 2,又SE =SF 2-EF 2=72a 2-a22=62a , ∴V 棱锥=13S 底h =13a 2×62a =66a 3,∴r =3V 棱锥S 全=3×66a 37+1a2=42-612a , S 球=4πr 2=4-73πa 2.1.解答本题第(2)小题时,内切球的球心无法确定,从而利用等体积法直接求内切球的半径.2.当几个平面与球都相切时,根据平面与球相切的定义,球心到各平面的距离都等于球半径.同时在解决此类问题时,一要注意用好图形,二要注意使用线面关系解题.图2-1-3如图2-1-3所示,已知棱长为a 的正四面体ABCD 有内切球O ,求球心O 到棱AB 的距离.【解】 设内切球半径为r ,由等积法:BO 1=23·32a =33a , ∴AO 1=a 2-13a 2=63a . ∵4×13×34a 2·r =V A —BCD =212a 3,∴r =612a . ∴AO =AO 1-OO 1=63a -612a =64a . 又AO =BO ,设E 为AB 的中点,连接OE ,则OE 为球心O 到AB 的距离, ∴OE =AO 2-AE 2=616a 2-a 24=24a .(教材第50页复习题二A 组第1题)在半径为13 cm 的球面上有A 、B 、C 三点,AB =6 cm ,BC =8 cm ,CA =10 cm ,求过这三点的截面与球心O 的距离.(2013·大连模拟)在球面上有四点P 、A 、B 、C ,若PA 、PB 、PC两两垂直,且PA =PB =PC =a ,求这个球的体积和表面积.【命题意图】 本题主要考查直线与球、平面与球的位置关系.【解】 由PA ⊥PB 可知P 、A 、B 确定一个平面,设它与球O 的交线为⊙O 1,由于PA ⊥PB ,故AB 是⊙O 的直径,且AB =AP 2+BP 2=2a .∵PC ⊥PA ,PC ⊥PB , ∴PC ⊥平面PAB .又OO 1⊥平面PAB , ∴OO 1∥PC .过OO 1、PC 作平面α交球面为大圆O ,设⊙O 与⊙O 1的另一个交点为Q ,则直线PQ 是平面α与平面PAB 的交线,点O 1∈PQ ,连CQ ,在⊙O 中,∵PC ⊥PQ ,∠CPQ 为直角, ∴CQ 为⊙O 的直径.设⊙O 的半径为R ,即球O 的半径为R ,在Rt △CPQ 中,CQ =PC 2+PQ 2= a 2+2a2=3a ,∴2R =3a , 即R =32a , ∴V 球=4π3(32a )3=32πa 3,S 球=4π(32a )2=3πa 2.1.一个平面去截一个球面,其截线是( ) A .圆 B .椭圆 C .点D .圆或点【解析】 由平面与球的位置关系知,选D. 【答案】 D2.已知球的两个平行截面的面积分别为5π和8π,它们位于球心的同一侧,且距离为1,那么这个球的半径为( )A .4B .3C .2D .5【解析】 设球的半径为R ,由题意知R 2-5-R 2-8=1,解得R =3. 【答案】 B3.球的半径为R ,则它的外切正方体的棱长为________,内接正方体的棱长为________. 【解析】 外切正方体的棱长为2R ,内接正方体的体对角线是球的直径,故3a =2R ,(a 是内接正方体的边长)∴a =233R .【答案】 2R233R 4.平面α与球O 相交,交线圆圆心为O 1,若OO 1=3,交线圆半径为4,则球O 的半径为________.【解析】 设球O 的半径为R ,由题意知R 2=32+42=25,∴R =5. 【答案】 5一、选择题1.从球外一点引球的切线,则( )A .可以引无数条切线,所有切点组成球的一个大圆B .可以引无数条切线,所有切点组成球的一个小圆C .只可以引两条切线,两切点的连线过球心D.只可以引两条切线,两切点的连线不过球心【解析】根据球的切线性质知B正确.【答案】 B2.已知球的半径R=6,过球外一点P作球的切线长为8,则P点到球面上任意一点Q 的最短距离为( )A.3 B.4C.5 D.6【解析】设点P到球心的距离为d,则d=62+82=10.∴PQ的最短距离为10-6=4.【答案】 B3.一个正方体内接于一个球,过球心作一截面,如图2-1-4所示,则截面图可能是( )图2-1-4A.①③ B.②③C.①④③ D.①②③【解析】根据截面的位置不同,可得到的截面形状可能是①②③,但不可能为④,故选D.【答案】 D4.已知三棱锥S-ABC的各顶点都在一个半径为r的球面上,球心O在AB上,SO⊥底面ABC,AC=2r,则球的体积与三棱锥体积之比是( )A.π B.2πC.3π D.4π【解析】如图所示,由题意知OA=OB=OS=r,易知△ACB为直角三角形,所以V 球V 锥=43πr 313×122r2×r=4π. 【答案】 D 二、填空题5.若三棱锥的三个侧面两两垂直,且侧棱长均为3,则其外接球的表面积是________. 【解析】 三棱锥的三个侧面两两垂直,说明三棱锥的三条侧棱两两垂直,设其外接球的半径为R ,则有(2R )2=(3)2+(3)2+(3)2=9,∴外接球的表面积为S =4πR 2=9π. 【答案】 9π图2-1-56.如图2-1-5所示,已知球O 的面上四点A ,B ,C ,D ,DA ⊥平面ABC ,AB ⊥BC ,DA =AB =BC =3,则球O 的体积等于________.【解析】 ∵DA ⊥平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,AC ⊂平面ABC , ∴DA ⊥BC ,DA ⊥AC . 又BC ⊥AB ,AB ∩DA =A , ∴BC ⊥平面ABD , ∴BC ⊥DB ,则DC 的中点即为球心O . 又DA =AB =BC =3, ∴AC =6,DC =3,∴球O 的体积V 球=43π(32)3=9π2.【答案】9π2三、解答题7.已知半径为R 的四个球两两相切,下面三个球与桌面相切,求上面一个球的球心到桌面的距离.【解】 设四个球的球心分别为O 1、O 2、O 3、O 4,将它们两两连接恰好组成一个正三棱锥,各棱长均为2R ,如图作O 1H ⊥面O 2O 3O 4,垂足为H ,则O 1H 为棱锥的高.连接O 4H ,则O 4H =233R .∵△O 1HO 4为直角三角形, ∠O 1HO 4=90°, ∴O 1H =263R ,∴从上面一个球的球心到桌面的距离为(263+1)R .8.若正四面体的四个顶点都在表面积为36π的一个球面上,求这个正四面体的高.【解】 如图,设正四面体边长为x ,设球半径为R . ∴AH =33x,4πR 2=36π. ∴R =3,在Rt △AHS 中,SH 2=SA 2-AH 2,∴SH 2=x 2-(33x )2=23x 2, (23x -R )2+(33x )2=9, ∴x =2 6∴SH =4,故正四面体的高为4.图2-1-69.如图2-1-6所示,一个倒圆锥形容器,它的轴截面是正三角形,在容器内放一个半径为r的铁球,并向容器内注水,使水面恰与铁球相切,将球取出后,容器内的水深是多少?【解】由题意,轴截面PAB为正三角形,故当球在容器内时,水深为3r,水面半径为3r,容器内水的体积就是V=V圆锥-V球=13π(3r)2·3r-43πr3=53πr3.将球取出后,设容器中水的深度为h,则水面半径为33h.此时容器内水的体积为V′=13π(33h)2·h=19πh3.由V=V′,得h=315r.即铁球取出后水深为315r.10.已知球面上的三点A、B、C,且AB=6 cm,BC=8 cm,AC=10 cm,球的半径为13 cm.求球心到平面ABC的距离(如图).【解】因为62+82=102,所以△ABC是直角三角形.因为球心O在平面ABC内的射影M是△ABC所在截面圆的圆(外接圆)心,所以M是直角三角形斜边AC上的中点,且OM⊥AC.在Rt△OAM中,OM=OA2-AM2=132-52=12,所以球心到平面ABC的距离为12 cm.§3柱面与平面的截面§4平面截圆锥面课标解读1.了解柱面、旋转面、圆锥面的形成过程.2.了解平面截圆柱面所得交线为圆或椭圆.3.了解平面截对顶圆锥面所得交线为圆、椭圆、双曲线和抛物线.1.柱面与平面的截面(1)柱面、旋转面①圆柱面如图2-3-1①所示,圆柱面可以看成是一个矩形ABCD以一边CD所在的直线为轴,旋转一周后AB边所形成的曲面.图2-3-1②旋转面如图2-3-1②所示,平面上一条曲线C绕着一条直线l旋转一周后所形成的曲面称为旋转面.(2)垂直截面用垂直于轴的平面截圆柱面,所得的交线为一个圆.(3)一般截面当截面与圆柱面的轴不垂直时,所得交线为椭圆.2.平面截圆锥面(1)圆锥面取直线l为轴,直线l′与l相交于点O,其夹角为σ(0°<σ<90°),l′绕l旋转一周得到一个以O为顶点,l′为母线的圆锥面.(2)垂直截面当截面与圆锥面的轴垂直时,所得的交线是一个圆.(3)一般截面定理:在空间,直线l′与l相交于点O,其夹角为σ,l′绕l旋转一周得到以O为顶点,l′为母线的圆锥面,任取平面β,若它与轴l的交角为θ,则①当θ>σ时,平面β与圆锥面的交线为椭圆;②当θ=σ时,平面β与圆锥面的交线为抛物线;③当θ<σ时,平面β与圆锥面的交线为双曲线.1.平面β截圆柱面,β与圆柱面的轴的夹角θ变化,所截出的椭圆有什么变化? 【提示】 θ变化不影响椭圆的短轴,θ越小,长轴越长,椭圆越扁,离心率越大. 2.试研究以过抛物线的焦点的弦为直径的圆与抛物线的准线的位置关系.【提示】 如图,弦AB 过焦点F ,设其中点为P ,A 、B 、P 在抛物线准线l 上的射影分别为A ′、B ′、P ′,则PP ′为梯形A ′ABB ′的中位线,∴PP ′=12(AA ′+BB ′),又由抛物线定义可知,AA ′+BB ′=AF +BF =AB ,∴以弦AB 为直径的圆与l 相切.3.若平面与圆柱面轴的夹角为θ,圆柱面的半径为r ,则平面截圆柱面所得的椭圆的长轴长2a ,短轴长2b ,离心率e 的值如何用θ、r 表示?【提示】 由两焦球球心距离等于截得椭圆的长轴长,故2a =2rsin θ,椭圆的短轴长2b =2r ,离心率e =c a=cos θ.平面与圆柱面交线性质的应用圆柱的底面半径为5,高为5,若一平行于轴的平面截圆柱得一正方形,求轴到截面的距离.【思路探究】 将题目中给出的关系转化为线面关系求解.【自主解答】 如图所示,ABCD 为边长为5的正方形,连接OC 、OD ,∴△OCD 为等边三角形. 设CD 的中点为E ,连接OE , 则OE ⊥CD ,且OE =523,又AD ⊥上底面,∴AD ⊥OE ,故OE ⊥平面ABCD ,故OE 为轴到截面的距离,∴轴到截面的距离为523.1.解答本题时,应根据线面关系作出线面距.2.当圆柱面的截面平行于轴或垂直于轴时,利用点、线、面关系可解决.图2-3-2如图2-3-2所示,圆柱面的母线长为2 cm ,点O ,O ′分别是上、下底面的圆心. 若OA ⊥O ′B ′,OA =1 cm.求:(1)OO ′与AB ′所成的角的正切值; (2)过AB ′与OO ′平行的截面面积; (3)O 到截面的距离.【解】 (1)设过A 的母线为AA ′,则OO ′∥AA ′,OO ′A ′A 是矩形.易知△O ′B ′A ′是等腰直角三角形,∴A ′B ′= 2.又AA ′=2,OO ′与AB ′所成的角为∠B ′AA ′, ∴tan ∠B ′AA ′=A ′B ′AA ′=22. (2)所求截面为矩形AA ′B ′B ,面积等于2 2 cm 2.(3)O 到截面的距离即OO ′到截面的距离,也是O ′到截面的距离为22cm.平面与圆锥面交线性质的应用图2-3-3如图2-3-3所示,AB 、CD 是圆锥面的正截面(垂直于轴的截面)上互相垂直的两条直线,过CD 和母线VB 的中点E 作一截面.已知圆锥侧面展开图扇形的中心角为2π,求截面与圆锥的轴线所夹的角的大小,并说明截线是什么曲线.【思路探究】 求圆锥顶角――→据OE ∥VA求∠VOE ――→等角结论:抛物线【自主解答】 设⊙O 的半径为R ,母线VB =l ,则圆锥侧面展开图的中心角为2πR l=2π,∴R l =22,∴sin ∠BVO =22.∴圆锥的母线与轴的夹角σ=∠BVO =π4.∵O 、E 分别是AB 、VB 的中点, ∴OE ∥VA .∴∠VOE =∠AVO =∠BVO =π4,∴∠VEO =π2,即VE ⊥OE .又∵AB ⊥CD ,VO ⊥CD ,∴CD ⊥平面VAB . ∵VE ⊂平面VAB ,∴VE ⊥CD . 又∵OE ∩CD =O ,∴VE ⊥平面CDE ,∴OE 是VO 在平面CDE 上的射影. ∴∠VOE 是截面与轴线的夹角,∴截面轴线夹角大小为π4.由圆锥的半顶角与截面与轴线的夹角相等,知截面CDE 与圆锥面的截线为一抛物线.1.解答本题的关键是求出截面与轴的夹角以及母线与轴的夹角. 2.判断平面与圆锥面交线形状的方法(1)求圆锥面的母线与轴线的夹角σ,截面与轴的夹角θ; (2)判断σ与θ的大小关系; (3)根据定理判断截线是什么曲线.图2-3-4如图2-3-4所示,平面ABC 是圆锥面的正截面,PAB 是圆锥的轴截面,已知∠APC =60°,∠BPC =90°,PA =4.(1)求二面角A —PC —B 的余弦值; (2)求正截面圆圆心O 到平面PAC 的距离. 【解】 (1)∵∠APC =60°, ∴△APC 为等边三角形.如图所示,分别取PC ,BC 的中点D ,E ,连接AD ,DE ,则AD ⊥PC ,DE ∥PB . 又PB ⊥PC ,∴DE ⊥PC .故∠ADE 为二面角A —PC —B 的平面角. 连接AE ,在Rt △ACE 中,求得AE 2=24. 又AD =32PA =23,DE =12PB =2,在△ADE 中,由余弦定理,得cos ∠ADE =-33. (2)取AC 的中点F ,连接PF ,OF ,则AC ⊥平面POF ,从而平面PAC ⊥平面POF . 过O 点作OH ⊥PF ,垂足为H ,则OH ⊥平面PAC ,故OH 的长为O 点到平面PAC 的距离. 在Rt △ACB 中,AC =PA =4,BC =2PB =42,从而AB =43,OP =2. 在Rt △POF 中,OF =12BC =22,OP =2,PF =32PA =23,由面积关系,得OH =OF ·OP PF =263. 即O 点到平面PAC 的距离为236.(教材第39页练习题2-3B 组第1题)在教材第38页图2-18中,设圆KK ′所在的平面为β′,平面β与β′的交线为直线m ,试证明:椭圆上任意一点P 到F 1和直线m 的距离之比为一个常数(记为e ),且0<e <1.(2013·沈阳质检)如图2-3-5,已知两焦点的距离F 1F 2=2c ,两端点G 1G 2=2a .求证:l 1与l 2之间的距离为2a2c.图2-3-5【命题意图】 本题考查平面与圆柱面的交线及椭圆的定义与离心率. 【证明】 设椭圆上任意一点P ,过P 作PQ 1⊥l 1于Q 1,过P 作PQ 2⊥l 2于Q 2. ∵e =PF 1PQ 1=PF 2PQ 2=c a , ∴PF 1=c aPQ 1,PF 2=c aPQ 2. 由椭圆定义PF 1+PF 2=2a , ∴c a PQ 1+c aPQ 2=2a .∴PQ 1+PQ 2=2a2c,即l 1与l 2之间的距离为2a2c.1.一个平面和圆柱面的轴成θ角(0°<θ<90°),则同时与圆柱面和该平面都相切的球的个数为( )A.0 B.1C.2 D.由θ的不同而定【解析】由焦球的定义知,符合定义的球有2个.【答案】 C2.用一个过圆锥面顶点的平面去截圆锥面,则交线为( ) A.椭圆B.双曲线C.抛物线D.两条相交直线【解析】所得交线为圆锥面的两条母线.【答案】 D3.圆锥面的母线与轴线成σ角,过顶点的平面和轴线成θ角,且与圆锥面的交线是椭圆,则θ和σ的大小关系为________.【解析】由平面截圆锥面的定理知θ>σ.【答案】θ>σ4.在圆锥的内部嵌入Dandelin双球,一个位于平面π的上方,一个位于平面π的下方,并且与平面π和圆锥面均相切,则两切点是所得圆锥曲线的________.【解析】根据焦球的定义知,两切点是所得圆锥曲线的焦点.【答案】两焦点一、选择题1.用一个平面去截一个圆柱面,其交线是( )A.圆B.椭圆C.两条平行线 D.以上均可能【解析】当平面垂直于圆柱面的轴时,交线为圆;当平面与圆柱面的轴平行时,交线为两条平行线,当平面与圆柱面的轴不平行也不垂直时,交线为椭圆,故选D.【答案】 D2.一个圆锥轴截面的顶角为120°,母线长为1,过顶点作圆锥的截面中,最大截面面积为( )A.12B.13C.35D.34【解析】 设截面两母线的夹角为θ,则0°<θ≤120°, 当θ=90°时,截面面积S 最大,此时S =12×1×1×sin 90°=12.【答案】 A3.已知半径为2的圆柱面,一平面与圆柱面的轴线成45°角,则截线椭圆的焦距为( )A .2 2B .2C .4D .4 2 【解析】 由2a =2rsin 45°=42,∴a =22,b =2,∴c =a 2-b 2=2,故焦距为4. 【答案】 C4.已知圆锥面的轴截面为等腰直角三角形,用一个与轴线成30°角的不过圆锥顶点的平面去截圆锥面时,所截得的截线的离心率为( )A.62 B.63C.32D.22【解析】 ∵圆锥的轴截面为等腰直角三角形,所以母线与轴线的夹角σ=45°;又截面与轴线的夹角θ=30°,即θ<σ,∴截线是双曲线,其离心率e =cos θcos σ=cos 30°cos 45°=32=62.【答案】 A 二、填空题5.已知圆锥面的母线与轴成44°角,用一个与轴线成44°角的不过圆锥顶点的平面去截圆锥面时,所截得的交线是________.【解析】 根据平面截圆锥面定理知,交线为抛物线. 【答案】 抛物线6.一平面截半径为3的圆柱面得椭圆,若椭圆的Dandelin 双球的球心距离为10,则截面与圆柱面母线夹角的余弦值为________.【解析】 Dandelin 双球球心距离即为椭圆的长轴长,∴2a =10,即a =5,又椭圆短轴长2b =6,∴b =3.∴c =4.故离心率e =c a =45,∴cos θ=45,故截面与母线所成角的余弦值为45.【答案】 45三、解答题7.已知圆柱面轴线上一点O 到圆柱的同一条母线上两点A 、B 的距离分别为2和32,且∠AOB =45°.求圆柱面内切球的半径.【解】 右图所示为圆柱面的轴截面. 依题意,OA =2,OB =32,∠AOB =45°,∴AB 2=OA 2+OB 2-2OA ·OB cos 45°=4+18-2×2×32×22=10, ∴AB =10.设内切球的半径为r ,则S △AOB =12·AB ·r =102r . 又∵S △OAB =12OA ·OB sin ∠AOB =12×2×32sin 45°=3,∴102r =3,∴r =3105,即圆柱面内切球半径为3105.8.已知圆锥面S ,母线与轴线所成的角为45°,在轴线上取一点C ,使SC =5,过点C 作一平面与轴线的夹角为30°,所截得的曲线是什么样的图形?求出Dandelin 双球的半径.【解】 由已知σ=45°,θ=30°. ∵θ<σ, ∴截线是双曲线.设Dandelin 双球中其中一球的半径为R ,球心为O . 则SO =2R ,OC =2R ,∴SC =SO +OC =(2+2)R . 又SC =5,∴R =52+2=52-22.设Dandelin 双球另一球的半径为R ′,球心为O ′. 则OO ′=R +R ′cos 45°=2(R +R ′).又截面与轴线的夹角为30°, ∴R ′-R =12OO ′=22(R +R ′),∴R ′=(3+22)R =52+22, 即Dandelin 双球半径分别为 52-22,52+22.图2-3-69.在阳光照射下,地面上篮球的影子是个椭圆,如图2-3-6所示,求证:篮球与地面的接触点是椭圆的焦点.【证明】 如图,作篮球与影子的纵截面图,M 为球心,D 为篮球与地面的接触点,易知MD ⊥A 1A 2,MD =b .因为光线EA 1∥FA 2,且EA 1,FA 2,A 1A 2均与圆M 相切,所以∠MA 1D +∠MA 2D =90°,所以∠A 1MA 2=90°,于是MO =A 1O =A 2O =a .于是OD =MO 2-MD 2=a 2-b 2=c , 所以D 是椭圆的一个焦点.10.如图,圆柱被平面α所截.已知AC是圆柱口在平面α上最长投影线段,BD是最短的投影线段,EG=FH,EF⊥AB,垂足在圆柱的轴上,EG和FH都是投影线,分别与平面α交于点G,H.(1)比较EF,GH的大小;(2)若圆柱的底面半径为r,平面α与母线的夹角为θ,求CD.【解】(1)∵EG和FH都是投影线∴EG∥FH又EG=FH∴四边形EFHG是平行四边形∴EF=GH(2)如题图,过点D作DP⊥AC于点P则在Rt△CDP中,有:sin∠DCP=DPCD又∠DCP=θ,DP=2r,∴CD=2rsin θ.§5圆锥曲线的几何性质课标解读1.了解圆锥曲线的形成过程.2.理解圆锥曲线的统一定义.3.能用圆锥曲线的几何性质解决问题.圆锥曲线的统一定义抛物线、椭圆、双曲线都是平面上到定点的距离与到定直线的距离之比为常数e(离心率)的动点的轨迹,此时定点称为焦点,定直线称为准线.当e =1时,轨迹为抛物线; 当0<e <1时,轨迹为椭圆; 当e >1时,轨迹为双曲线.1.你能列举几条椭圆的几何性质吗?【提示】 (1)椭圆中有“四线”(两条对称轴、两条准线),“六点”(两个焦点、四个顶点).注意它们之间的位置关系(如准线垂直于长轴所在的直线、焦点在长轴上等)及相互间的距离(如焦点到相应顶点的距离为a -c ,到相应准线的距离为a 2c-c 等).(2)设椭圆方程x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上任意一点为P (x ,y ),则|OP |=x 2+y 2=x 2+b 2a2a 2-x 2=c 2x 2+a 2b 2a 2. ∵-a ≤x ≤a ,∴x =0时,|OP |有最小值b ,这时,P 在短轴端点处;当x =±a 时,|OP |有最大值a ,这时P 在长轴端点处.(3)椭圆上任意一点P (x ,y )(y ≠0)与两焦点F 1(-c,0),F 2(c,0)构成△PF 1F 2称之为焦点三角形,周长为2(a +c ).(4)椭圆的一个焦点、中心和短轴的一个端点构成直角三角形的边长有a 2=b 2+c 2. 2.由双曲线的特征三角形我们可得到什么? 【提示】双曲线的特征三角形和椭圆类似,如图中△OAB 称为双曲线的特征三角形,它几乎包含了双曲线的所有基本特征量:|OA |=a ,|AB |=b ,|OB |=|OF 2|=c ,cos ∠AOB =a c =1e,OB所在的直线即为双曲线的渐近线y =b ax ,又F 2在OB 上的射影记作G ,则|OG |=a ,|F 2G |=b (注意:△OAB ≌△OGF 2).G 的横坐标记作x G ,则x G =a 2c (由射影定理可得),那么过G 作y 轴的平行线l ,显然l 为双曲线右焦点F 2对应的准线.圆锥曲线的几何性质图2-5-1如图2-5-1所示,椭圆的左、右焦点分别为F 1,F 2,A 为椭圆内部一点,且F 1A ⊥F 1F 2,椭圆的长轴长为8,焦距为4,M 为椭圆上任意一点,求AM +2MF 2的最小值.【思路探究】 设法将AM,2MF 2转化到一条直线上,才能利用所学的求最值的基本思路,否则不易求.【自主解答】 如图所示,l 1,l 2为椭圆的准线,过M 作MN ⊥l 2于N .∵e =c a =2c 2a =48=12,∴MF 2=eMN =12MN ,∴AM +2MF 2=AM +MN ,故AM +2MF 2的最小值为A 到l 2的距离, ∵AF 1⊥F 1F 2,∴即求F 1到l 2的距离.延长F 1F 2交l 2于Q ,F 1Q =c +a 2c =2+422=10,故AM +2MF 2的最小值为10.1.本题求解的关键是把到焦点的距离转化为到定直线的距离,而转化的依据是圆锥曲线的统一定义.2.两线段和或差的最值问题一般转化成直线上的线段和、差的最值问题;曲面上(球面除外)的最值问题也是转化为平面上的最值问题.已知双曲线左右两个焦点分别为F 1、F 2,P 是双曲线左支上一点,P 点到左准线的距离为d ,若d 、PF 1、PF 2成等比数列,求双曲线离心率e 的取值范围.【解】 如图所示, 由题知PF 1d =PF 2PF 1=e , ∴PF 2=ePF 1, 由PF 2-PF 1=2a , ∴PF 1=2a e -1, 根据PF 1≥F 1A , ∴2ae -1≥c -a , ∴(e -1)2≤2,1-2≤e ≤1+2, 又∵e >1, ∴1<e ≤1+2,即双曲线的离心率e 的取值范围是1<e ≤1+ 2.圆锥曲线方程点M (x ,n )与定点F (c,0)的距离和它到定直线l :x =a 2c的距离的比是常数c a(c >a >0),求点M 的轨迹方程.【思路探究】 表示出点M 到定点F 和定直线l 的距离,直接列关系式求解.【自主解答】 设d 是点M 到直线l 的距离. 根据题意,所求轨迹就是集合P ={M ||MF |d =ca},由此得x -c 2+y 2|x -a 2c|=ca .化简,得(c 2-a 2)x 2-a 2y 2=a 2(c 2-a 2).设c 2-a 2=b 2,就可化为x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0).1.解答本题时化简是关键.2.平面直角坐标系也是解决几何问题的重要工具.通过平面直角坐标系可对几何元素进行定量的分析.在平面内,两个定点的距离为8,动点M 到两个定点的距离的和为10,求动点M 的轨迹方程.【解】 以两点的连线段所在的直线为x 轴,线段的中垂线为y 轴建立直角坐标系. 则由椭圆的定义知,所求动点的轨迹为椭圆.设所求椭圆方程为x 2a 2+y 2b2=1,∵2a =10,2c =8,∴a =5,c =4,则b 2=9, 故所求椭圆的方程为x 225+y 29=1.利用Dandelin 双球研究圆锥曲线问题图2-5-2一个顶角为60°的圆锥面被一个平面π所截,如图2-5-2所示,Dandelin 双球均在顶点S 的下方,且一个半径为1,另一个半径为5,则截线的形状是什么曲线?其离心率是多少?【思路探究】 解答本题可先在所给的几何图形中找到椭圆的元素,再利用相应关系研究截线的性质.【自主解答】 Dandelin 双球均在顶点S 的同侧,所以截线为椭圆.设A 、B 分别是该椭圆的长轴的两个端点,F 1、F 2分别是其焦点,O 1、O 2分别为Dandelin 双球中小、大球的球心,C 、D 分别为截面圆与母线的切点.∵∠CSO 1=30°,O 1C =1,∴SC = 3. 同理SD =53,则CD =4 3. 又∵BF 1+BF 2=BC +BD =CD , ∴2a =BF 1+BF 2=43,即a =2 3.再延长O 1F 1交O 2D 于点G ,过O 2作O 2F ⊥F 1G 交F 1G 于点F , 则O 1F =r 1+r 2=6.又∵CD =43,∠DSO 2=30°,∴O 1O 2=8, 在Rt △O 1O 2F 中,FO 2=82-62=27. 即2c =F 1F 2=FO 2=27, 故c =7.所以,离心率e =c a =723=216.1.解答本题时,先在图形中找出长轴与焦点,然后再求值.2.解决此类问题可先把空间图形转化为平面图形,然后利用圆锥曲线的定义及性质来解决.已知圆锥面S ,其母线与轴线所成的角为30°,在轴线上取一点C ,使SC =5,通过点C 作一截面δ使它与轴线所成的角为45°,截出的圆锥曲线是什么样的图形?求它的离心率及圆锥曲线上任一点到两个焦点的距离之和.【解】 截得的曲线是椭圆.e =cos 45°cos 30°=2232=63.设圆锥曲线上任意一点为M ,其两焦点分别为F 1,F 2,如图所示,MF 1+MF 2=AB . 设圆锥面内切球O 1的半径为R 1,内切球O 2的半径为R 2. ∵SO 1=2R 1,CO 1=2R 1, ∴SC =(2+2)R 1=5, 即R 1=52-22.∵SO 2=2R 2,CO 2=2R 2, ∴SC =(2-2)R 2=5,即R 2=52+22. ∵O 1O 2=CO 1+CO 2=2(R 1+R 2)=102, ∴AB =O 1O 2cos 30°=O 1O 2·32=56, 即MF 1+MF 2=5 6.图2-5-3(教材第47页习题2-5第2题)如图2-5-3,F 1、F 2为椭圆的两个焦点,直线m 为其准线.(1)设椭圆的离心率e =23,试确定点P 的位置,使PA +32PF 1取得最小值;(2)设椭圆的长轴长等于6,AF 2=2,试求PA +PF 1的最大值和最小值.(2013·合肥质检)已知双曲线x 29-y 216=1的右焦点为F 1,点A (9,2)不在双曲线上,试在这个曲线上求一点M ,使|MA |+35|MF 1|的值最小,并求出最小值.【命题意图】 本题主要考查双曲线的几何性质,由题设a =3,b =4,c =9+16=5,e =c a =53.【解】 如图所示,l 为双曲线的右准线,M 为双曲线上任意一点,作MN ⊥l 于N , 则|MN |=35|MF 1|,因此|MA |+35|MF 1|=|MA |+|MN |,当A 、M 、N 三点共线时,即点M 坐标为(352,2)时,|MA |+35|MF 1|取最小值为|AN |=9-95=365.1.平面内若动点M 到两定点F 1,F 2的距离和为定值m (m >0),则动点M 的轨迹是( ) A .椭圆B .线段。
北师大版高中数学选修4-1几何证明选讲平面截圆锥面
[通一类] 2.在空间中,取直线l为轴,直线l′与l相交于O点,夹角
为α,l′围绕l旋转得到以O为顶点,l′为母线的圆锥面,任 取平面π,若它与轴l的交角为β(当π与l平行时,记β=0), 求证:β=α时,平面π与圆锥的交线是抛 物线图,AD是等腰三角形底边BC上的高,∠BAD=α, 直线l与AD相交于点P,且与AD的夹角为β(0<β<),则: ① β>α ,l与AB(或AB的延长线)、AC相交; ② β=α ,l与AB不相交; ③ β<α ,l与BA的延长线、AC都相交。
(2)定理2:在空间中,取直线l为轴,直线l′与l相交于O 点,夹角为α,l′围绕l旋转得到以O为顶点,l′为母线的圆锥 面。任取平面π,若它与轴l的交角为β(当π与l平行时,记β= 0),则
① β>α ,平面π与圆锥的交线为椭圆; ② β=α ,平面π与圆锥的交线为抛物线; ③ β<α ,平面π与圆锥的交线为双曲线。
[小问题·大思维] 用平面截球面和圆柱面所得到的截线分别是什么 形状? 提示:联想立体图形及课本方法,可知用平面截 球面所得截线的形状是圆;用平面截圆柱面所得截线 的形状是圆或椭圆。
[研一题] [例2] 证明:定理2的结论(1),即β>α时,平面π与圆 锥的交线为椭圆。 分析:本题考查平面与圆锥面的截线。解答本题需要 明确椭圆的定义,利用椭圆的定义证明。
证明:如图,与定理1的证明相同,在圆锥内部嵌入 Dandelin双球,一个位于平面π的上方,一个位于平面π的 下方,并且与平面π及圆锥均相切。