第3讲圆锥曲线的综合问题 高考教学(理科)二轮复习

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高三数学(理科)二轮复习教案专题七第三讲圆锥曲线的综合问题

高三数学(理科)二轮复习教案专题七第三讲圆锥曲线的综合问题

第三讲 圆锥曲线的综合问题研热点(聚焦突破)类型一 圆锥曲线中的定点定值问题 常见的类型(1)直线恒过定点问题; (2)动圆恒过定点问题; (3)探求定值问题; (4)证明定值问题.[例1] (___高考福建卷)如图,椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F 1,右焦点为F 2,离心率e =12.过F 1的直线交椭圆于A 、B 两点,且△ABF 2的周长为8.(1)求椭圆E 的方程;(2)设动直线l :y =kx +m 与椭圆E 有且只有一个公共点P ,且与直线x =4相交于点Q .试探究:在坐标平面内是否存在定点M ,使得以PQ 为直径的圆恒过点M ?若存在,求出点M 的坐标;若不存在,说明理由.[解析] (1)因为|AB |+|AF 2|+|BF 2|=8, 即|AF 1|+|F 1B |+|AF 2|+|BF 2|=8. 又|AF 1|+|AF 2|=|BF 1|+|BF 2|=2a , 所以4a =8,a =2.又因为e =12,即c a =12,所以c =1, 所以b =a 2-c 2= 3.故椭圆E 的方程是x 24+y 23=1.(2)由⎩⎨⎧y =kx +m ,x 24+y 23=1,消去y 得(4k 2+3)x 2+8kmx +4m 2-12=0.因为动直线l 与椭圆E 有且只有一个公共点P (x 0,y 0),所以m ≠0且Δ=0, 即64k 2m 2-4(4k 2+3)(4m 2-12)=0, 化简得4k 2-m 2+3=0.(*)所以P (-4k m ,3m ).由⎩⎪⎨⎪⎧x =4,y =kx +m ,得Q (4,4k +m ) 假设平面内存在定点M 满足条件,由图形对称性知,点M 必在x 轴上.设M (x 1,0),则0MP MQ ⋅=对满足(*)式的m ,k 恒成立. 因为MP =(-4k m -x 1,3m ),MQ =(4-x 1,4k +m ), 由0MP MQ ⋅=,得-16k m +4kx 1m -4x 1+x 21+12k m +3=0, 整理,得(4x 1-4)k m +x 21-4x 1+3=0. (* *) 由于(* *)式对满足(*)式的m ,k 恒成立, 所以⎩⎪⎨⎪⎧4x 1-4=0,x 21-4x 1+3=0,解得x 1=1.故存在定点M (1,0),使得以PQ 为直径的圆恒过点M .跟踪训练已知抛物线y 2=4x ,圆F :(x -1)2+y 2=1,过点F 作直线l ,自上而下顺次与上述两曲线交于点A ,B ,C ,D (如图所示),则|AB |·|CD |的值正确的是( )A .等于1B .最小值是1C .等于4D .最大值是4 解析:设直线l :x =ty +1,代入抛物线方程, 得y 2-4ty -4=0.设A (x 1,y 1),D (x 2,y 2),根据抛物线定义AF =x 1+1,DF =x 2+1,故|AB |=x 1,|CD |=x 2,所以|AB |·|CD |=x 1x 2=y 214·y 224=(y 1y 2)216,而y 1y 2=-4,代入上式,得|AB |·|CD |=1.故选A.答案:A类型二 最值与范围问题 1.求参数范围的方法据已知条件建立等式或不等式的函数关系,再求参数范围. 2.求最值问题的方法 (1)几何法题目中给出的条件有明显的几何特征,则考虑用图象来解决; (2)代数法题目中给出的条件和结论几何特征不明显则可以建立目标函数,再求这个函数的最值,求最值的常见方法是判别式法、基本不等式法,单调性法等.[例2] (___高考广东卷)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e =23,且椭圆C 上的点到点Q (0,2)的距离的最大值为3.(1)求椭圆C 的方程;(2)在椭圆C 上,是否存在点M (m ,n ),使得直线l :mx +ny =1与圆O :x 2+y 2=1相交于不同的两点A 、B ,且△OAB 的面积最大?若存在,求出点M 的坐标及对应的△OAB 的面积;若不存在,请说明理由.[解析] (1)∵e 2=c2a 2=a 2-b 2a 2=23,∴a 2=3b 2,∴椭圆方程为x 23b 2+y 2b 2=1,即x 2+3y 2=3b 2. 设椭圆上的点到点Q (0,2)的距离为d ,则 d =(x -0)2+(y -2)2=x 2+(y -2)2=3b 2-3y 2+(y -2)2=-2(y +1)2+3b 2+6,∴当y =-1时,d 取得最大值,d max =3b 2+6=3,解得b 2=1,∴a 2=3. ∴椭圆C 的方程为x 23+y 2=1.(2)假设存在点M (m ,n )满足题意,则m 23+n 2=1,即m 2=3-3n 2.设圆心到直线l 的距离为d ′,则d ′<1, d ′=|m ·0+n ·0-1|m 2+n2=1m 2+n2.∴|AB |=212-d ′2=21-1m 2+n2.∴S △OAB =12|AB |d ′ =12·21-1m 2+n 2·1m 2+n2 =1m 2+n 2(1-1m 2+n 2). ∵d ′<1,∴m 2+n 2>1, ∴0<1m 2+n 2<1,∴1-1m 2+n 2>0. ∴S △OAB =1m 2+n 2(1-1m 2+n2) ≤⎝ ⎛⎭⎪⎫1m 2+n 2+1-1m 2+n 222=12, 当且仅当1m 2+n 2=1-1m 2+n 2,即m 2+n 2=2>1时,S △OAB 取得最大值12. 由⎩⎪⎨⎪⎧m 2+n 2=2,m 2=3-3n 2得⎩⎪⎨⎪⎧m 2=32,n 2=12,∴存在点M 满足题意,M 点坐标为(62,22),(62,-22),(-62,22)或(-62,-22), 此时△OAB 的面积为12.跟踪训练已知抛物线y 2=2px (p ≠0)上存在关于直线x +y =1对称的相异两点,则实数p 的取值范围为( )A .(-23,0)B .(0,23)C .(-32,0)D .(0,32)解析:设抛物线上关于直线x +y =1对称的两点是M (x 1,y 1)、N (x 2,y 2),设直线MN 的方程为y =x +b .将y =x +b 代入抛物线方程,得x 2+(2b -2p )x +b 2=0,则x 1+x 2=2p -2b ,y 1+y 2=(x 1+x 2)+2b =2p ,则MN 的中点P 的坐标为(p -b ,p ).因为点P 在直线x +y =1上,所以2p -b =1,即b =2p -1.又Δ=(2b -2p )2-4b 2=4p 2-8bp >0, 将b =2p -1代入得4p 2-8p (2p -1)>0, 即3p 2-2p <0,解得0<p <23.答案:B类型三 轨迹问题求动点的轨迹方程的一般步骤 (1)建系——建立适当的坐标系;(2)设点——设轨迹上的任一点P (x ,y ); (3)列式——列出动点P 所满足的关系式;(4)代换——依条件式的特点,选用距离公式、斜率公式等将其转化为x ,y 的方程式,并化简;(5)证明——证明所求方程即为符合条件的动点轨迹方程.[例3] (___高考辽宁卷)如图,动圆C 1:x 2+y 2=t 2,1<t <3,与椭圆C 2:x 29+y 2=1相交于A ,B ,C ,D 四点,点A 1,A 2分别为C 2的左,右顶点.(1)当t 为何值时,矩形ABCD 的面积取得最大值?并求出其最大面积; (2)求直线AA 1与直线A 2B 交点M 的轨迹方程.[解析](1)设A(x0,y0),则矩形ABCD的面积S=4|x0||y0|.由x209+y20=1得y20=1-x209,从而x20y20=x20(1-x209)=-19(x2-92)2+94.当x20=92,y20=12时,S max=6.从而t=5时,矩形ABCD的面积最大,最大面积为6.(2)由A(x0,y0),B(x0,-y0),A1(-3,0),A2(3,0)知直线AA1的方程为y =y0x0+3(x+3)①直线A2B的方程为y=-y0x0-3(x-3).②由①②得y2=-y20x20-9(x2-9).③又点A(x0,y0)在椭圆C上,故y20=1-x209.④将④代入③得x29-y2=1(x<-3,y<0).因此点M的轨迹方程为x29-y2=1(x<-3,y<0).跟踪训练已知定点F 1(-2,0),F 2(2,0),N 是圆O :x 2+y 2=1上任意一点,点F 1关于点N 的对称点为M ,线段F 1M 的中垂线与直线F 2M 相交于点P ,则点P 的轨迹是( ) A .椭圆 B .双曲线 C .抛物线D .圆解析:设N (a ,b ),M (x ,y ),则a =x -22,b =y2,代入圆O 的方程得点M 的轨迹方程是(x -2)2+y 2=22,此时|PF 1|-|PF 2|=|PF 1|-(|PF 1|±2)=±2,即||PF 1|-|PF 2||=2,故答案:B析典题(预测高考) 高考真题【真题】 (___高考浙江卷)如图,在直角坐标系xOy 中,点P (1,12)到抛物线C :y 2=2px (p >0)的准线的距离为54. 点M (t ,1)是C 上的定点,A ,B 是C 上的两动点,且线段AB 被直线OM 平分.(1)求p ,t 的值;(2)求△ABP 面积的最大值. 【解析】 (1)由题意知⎩⎨⎧2pt =1,1+p 2=54,得⎩⎨⎧p =12,t =1.(2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),线段AB 的中点为Q (m ,m ).由题意知,设直线AB 的斜率为k (k ≠0).故k ·2m =1,所以直线AB 的方程为y -m =12m (x -m ),即x -2my +2m 2-m =0.由⎩⎪⎨⎪⎧x -2my +2m 2-m =0y 2=x消去x ,整理得y 2-2my +2m 2-m =0,所以Δ=4m -4m 2>0,y 1+y 2=2m ,y 1y 2=2m 2-m . 从而|AB |=1+1k 2·|y 1-y 2|=1+4m 2·4m -4m 2.设点P 到直线AB 的距离为d ,则 d =|1-2m +2m 2|1+4m 2.设△ABP 的面积为S ,则S =12|AB |·d =|1-2(m -m 2)|·m -m 2.由Δ=4m -4m 2>0,得0<m <1.令u = m -m 2,0<u ≤12,则S =u (1-2u 2). 设S (u )=u (1-2u 2),0<u ≤12, 则S ′(u )=1-6u 2.由S ′(u )=0,得u =66∈(0,12), 所以S (u )max =S (66)=69. 故△ABP 面积的最大值为69. 【名师点睛】 本题主要考查抛物线的几何性质,直线与抛物线的位置关系等基础知识,同时考查了利用导数求最值问题,本例(2)中建立△ABP 的面积目标函数后,关键是确定m 的范围以及对目标函数的变形.考情展望圆锥曲线的综合问题一直是高考命题的热点内容,多为解答题,因其运算量与综合量较大,一般题目难度较大,常涉及最值、范围的求法、轨迹问题以及定点定值的探索问题.在复习时注意综合训练与积累方法,以提高解题的适应能力.名师押题【押题】 已知点A (-1,0),B (1,0),动点M 的轨迹曲线C 满足∠AMB=2θ,||||AM BM ⋅cos 2θ=3,过点B 的直线交曲线C 于P 、Q 两点.(1)求 ||||AM BM +的值,并写出曲线C 的方程;(2)求△APQ 的面积的最大值.【解析】(,)M x y ,在MAB ∆中,||2AB =,2AMB θ∠=,根据余弦定理得22||||2||||cos 2||4AM BM AM MB AB θ+-⋅==即2(||||)2||||(1cos 2)||4AM BM AM MB AB θ+-⋅+==,所以22(||||)4||||cos 4.AM BM AM MB θ+-⋅=因为||||AM BM ⋅cos 2θ=3所以2(||||)434AM BM +-⨯=又||||42||,AM BM AB +=>=因此点M 的轨迹是以A 、B 为焦点的椭圆(点M 在x 轴上也符合题意),设椭圆的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),则a =2,c =1,所以b 2=a 2-c 2=3.所以曲线C 的方程为x 24+y 23=1.(2)设直线PQ 的方程为x =my +1.由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +1x 24+y 23=1,消去x 并整理得 (3m 2+4)y 2+6my -9=0.①显然方程①的判别式Δ=36m 2+36(3m 2+4)>0,设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则△APQ 的面积S △APQ =12×2×|y 1-y 2|=|y 1-y 2|.由根与系数的关系得y 1+y 2=-6m 3m 2+4, y 1·y 2=-93m 2+4, 所以(y 1-y 2)2=(y 1+y 2)2-4y 1y 2=48×3m 2+3(3m 2+4)2. 令t =3m 2+3,则t ≥3,(y 1-y 2)2=48t +1t +2,由于函数φ(t )=t +1t 在[3,+∞)上是增函数.所以t +1t ≥103,当且仅当t =3m 2+3=3,即m =0时取等号,所以(y 1-y 2)2≤48103+2=9,即|y 1-y 2|的最大值为3,所以△APQ 的面积的最大值为3,此时直线PQ 的方程为x =1.第四讲 思想方法与规范解答(一)思想方法1.数形结合思想所谓数形结合思想,就是根据数与形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的思想.数形结合思想的应用包括以下两个方面:(1)“以形助数”,把某些抽象的数学问题直观化、生动化,能够变抽象思维为形象思维,揭示数学问题的本质;(2)“以数解形”,把直观图形数量化,使形更加精确.本专题中集合的运算、求二次函数的最值,确定函数零点问题、求不等式恒成立中参数等都经常用到数形结合思想.[例1] (___高考辽宁卷)设函数f (x )(x ∈R)满足f (-x )=f (x ),f (x )=f (2-x ),且当x ∈[0,1]时,f (x )=x 3.又函数g (x )=|x cos (πx )|,则函数h (x )=g (x )-f (x )在[-12,32]上的零点个数为( ) A .5 B .6 C .7 D .8[解析] 根据函数y =f (x )的特点确定其性质,然后根据定义域分别作出图象求解. 根据题意,函数y =f (x )是周期为2的偶函数且0≤x ≤1时,f (x )=x 3,则当-1≤x ≤0时,f (x )=-x 3,且g (x )=|x cos (πx )|,所以当x =0时,f (x )=g (x ).当x ≠0时,若0<x ≤12,则x 3=x cos (πx ),即x 2= |cos πx |.同理可以得到在区间[-12,0),(12,1],(1,32]上的关系式都是上式,在同一个坐标系中作出所得关系式等号两边函数的图象,如图所示,有5个根.所以总共有6个.[答案] B跟踪训练已知f(x)=x3-6x2+9x-abc,a<b<c,且f(a)=f(b)=f(c)=0.现给出如下结论:①f(0)f(1)>0;②f(0)f(1)<0;③f(0)f(3)>0;④f(0)f(3)<0.其中正确结论的序号是()A.①③B.①④C.②③D.②④解析:利用函数的单调性及数形结合思想求解.∵f′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3),由f′(x)<0,得1<x<3,由f′(x)>0,得x<1或x>3,∴f(x)在区间(1,3)上是减函数,在区间(-∞,1),(3,+∞)上是增函数.又a<b<c,f(a)=f(b)=f(c)=0,∴y极大值=f(1)=4-abc>0,y极小值=f(3)=-abc<0,∴0<abc<4.∴a,b,c均大于零,或者a<0,b<0,c>0.又x=1,x=3为函数f(x)的极值点,后一种情况不可能成立,如图.∴f(0)<0,∴f(0)f(1)<0,f(0)f(3)>0,∴正确结论的序号是②③.答案:C2.分类讨论思想分类讨论思想是由问题的不确定性而引起的,需要按照问题的条件划分为几类,从而解决问题,在本专题中常见的分类讨论思想的运用有以下两个方面:(1)二次函数在给定区间的最值求法,注意对称轴与区间关系;(2)含参数的函数的单调性的判断,极值、最值的求法.[例2](___高考课标全国卷)设函数f(x)=e x-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.[解析](1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=e x-a.若a≤0,则f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.若a>0,则当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0;当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0.所以,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.(2)由于a=1,所以(x-k)f′(x)+x+1=(x-k)(e x-1)+x+1.故当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0等价于k<x+1e x-1+x(x>0).①令g(x)=x+1e x-1+x,则g′(x)=-x e x-1(e x-1)2+1=e x(e x-x-2)(e x-1)2.由(1)知,函数h(x)=e x-x-2在(0,+∞)上单调递增.而h(1)<0,h(2)>0,所以h(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点,故g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点.设此零点为α,则α∈(1,2).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(xg(x)在(0,+∞)上的最小值为g(α).又由g′(α)=0,可得eα=α+2,所以g(α)=α+1∈(2,3).由于①式等价于k<g(α),故整数k的最大值为2.跟踪训练(___济南模拟)已知函数f(x)=x2e-ax,a R.(1)当a=1时,求函数y=f(x)的图象在点(-1,f(-1))处的切线方程;(2)讨论f(x)的单调性.解析:(1)因为当a=1时,f(x)=x2e-x,f′(x)=2x e-x-x2e-x=(2x-x2)e-x,所以f(-1)=e,f′(-1)=-3e.从而y=f(x)的图象在点(-1,f(-1))处的切线方程为y-e=-3e(x+1),即y=-3e x-2e.(2)f′(x)=2x e-ax-ax2e-ax=(2x-ax2)e-ax.①当a=0时,若x<0,则f′(x)<0,若x>0,则f′(x)>0.所以当a=0时,函数f(x)在区间(-∞,0)上为减函数,在区间(0,+∞)上为增函数.②当a >0时,由2x -ax 2<0,解得x <0或x >2a ,由2x -ax 2>0,解得0<x <2a .所以当a >0时,函数f (x )在区间(-∞,0),(2a ,+∞)上为减函数,在区间(0,2a )上为增函数.③当a <0时,由2x -ax 2<0,解得2a <x <0,由2x -ax 2>0,解得x <2a 或x >0.所以,当a <0时,函数f (x )在区间(-∞,2a ),(0,+∞)上为增函数,在区间(2a ,0)上为减函数.综上所述,当a =0时,f (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在(-∞,0),(2a ,+∞)上单调递减,在(0,2a )上单调递增当a <0时,f (x )在(2a ,0)上单调递减,在(-∞,2a ),(0,+∞)上单调递增.考情展望高考对本专题的考查主要是两个方面:一是在选择填空题中考查函数图象与性质及应用,二是在解答题中考查导数的应用,常与不等式联系,难度较大,多涉及含参数问题.名师押题【押题】 设函数f (x )=ln x -p (x -1),p ∈R.(1)当p =1时,求函数f (x )的单调区间;(2)设函数g (x )=xf (x )+p (2x 2-x -1),对任意x ≥1都有g (x )≤0成立,求p 的取值范围.【解析】 (1)当p =1时,f (x )=ln x -x +1,其定义域为(0,+∞).所以f ′(x )=1x-1. 由f ′(x )=1x -1>0得0<x <1,由f ′(x )<0得x >1.所以函数f (x )的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).(2)由函数g (x )=xf (x )+p (2x 2-x -1)=x ln x +p (x 2-1)(x >0),得g ′(x )=ln x +1+2px .由(1)知,当p =1时,f (x )≤f (1)=0,即不等式ln x ≤x -1成立.①当p ≤-12时,g ′(x )=ln x +1+2px ≤(x -1)+1+2px =(1+2p )x ≤0.即函数g (x )在[1,+∞)上单调递减,从而g (x )≤g (1)=0,满足题意;②当-12<p <0时,存在x ∈(1,-12p )使得ln x >0,1+2px >0,从而g ′(x )=ln x +1+2px >0,即函数g (x )在(1,-12p )上单调递增,从而存在x 0∈(1,-12p )使得g (x 0)>g (1)=0,不满足题意;③当p ≥0时,由x ≥1知g (x )=x ln x +p (x 2-1)≥0恒成立,此时不满足题意.综上所述,实数p 的取值范围为1(,].2-∞-。

高三数学(理科)二轮复习教案专题七第三讲圆锥曲线的综合问题

高三数学(理科)二轮复习教案专题七第三讲圆锥曲线的综合问题

第三讲 圆锥曲线的综合问题研热点(聚焦突破)类型一 圆锥曲线中的定点定值问题 常见的类型(1)直线恒过定点问题; (2)动圆恒过定点问题; (3)探求定值问题; (4)证明定值问题.[例1] (2012年高考福建卷)如图,椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F 1,右焦点为F 2,离心率e =12.过F 1的直线交椭圆于A 、B 两点,且△ABF 2的周长为8.(1)求椭圆E 的方程;(2)设动直线l :y =kx +m 与椭圆E 有且只有一个公共点P ,且与直线x =4相交于点Q .试探究:在坐标平面内是否存在定点M ,使得以PQ 为直径的圆恒过点M ?若存在,求出点M 的坐标;若不存在,说明理由.[解析] (1)因为|AB |+|AF 2|+|BF 2|=8, 即|AF 1|+|F 1B |+|AF 2|+|BF 2|=8. 又|AF 1|+|AF 2|=|BF 1|+|BF 2|=2a , 所以4a =8,a =2.又因为e =12,即c a =12,所以c =1,所以b =a 2-c 2= 3.故椭圆E 的方程是x 24+y 23=1.(2)由⎩⎨⎧y =kx +m ,x 24+y 23=1,消去y 得(4k 2+3)x 2+8kmx +4m 2-12=0.因为动直线l 与椭圆E 有且只有一个公共点P (x 0,y 0),所以m ≠0且Δ=0, 即64k 2m 2-4(4k 2+3)(4m 2-12)=0, 化简得4k 2-m 2+3=0.(*)所以P (-4k m ,3m ).由⎩⎪⎨⎪⎧x =4,y =kx +m ,得Q (4,4k +m ) 假设平面内存在定点M 满足条件,由图形对称性知,点M 必在x 轴上.设M (x 1,0),则0MP MQ ⋅=对满足(*)式的m ,k 恒成立. 因为MP =(-4k m -x 1,3m ),MQ =(4-x 1,4k +m ), 由0MP MQ ⋅=,得-16k m +4kx 1m -4x 1+x 21+12k m +3=0, 整理,得(4x 1-4)k m +x 21-4x 1+3=0. (* *) 由于(* *)式对满足(*)式的m ,k 恒成立, 所以⎩⎪⎨⎪⎧4x 1-4=0,x 21-4x 1+3=0,解得x 1=1.故存在定点M (1,0),使得以PQ 为直径的圆恒过点M .跟踪训练已知抛物线y2=4x,圆F:(x-1)2+y2=1,过点F作直线l,自上而下顺次与上述两曲线交于点A,B,C,D(如图所示),则|AB|·|CD|的值正确的是()A.等于1B.最小值是1C.等于4 D.最大值是4解析:设直线l:x=ty+1,代入抛物线方程,得y2-4ty-4=0.设A(x1,y1),D(x2,y2),根据抛物线定义AF=x1+1,DF=x2+1,故|AB|=x1,|CD|=x2,所以|AB|·|CD|=x1x2=y214·y224=(y1y2)216,而y1y2=-4,代入上式,得|AB|·|CD|=1.故选A.答案:A类型二最值与范围问题1.求参数范围的方法据已知条件建立等式或不等式的函数关系,再求参数范围. 2.求最值问题的方法 (1)几何法题目中给出的条件有明显的几何特征,则考虑用图象来解决; (2)代数法题目中给出的条件和结论几何特征不明显则可以建立目标函数,再求这个函数的最值,求最值的常见方法是判别式法、基本不等式法,单调性法等.[例2] (2012年高考广东卷)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e =23,且椭圆C 上的点到点Q (0,2)的距离的最大值为3.(1)求椭圆C 的方程;(2)在椭圆C 上,是否存在点M (m ,n ),使得直线l :mx +ny =1与圆O :x 2+y 2=1相交于不同的两点A 、B ,且△OAB 的面积最大?若存在,求出点M 的坐标及对应的△OAB 的面积;若不存在,请说明理由.[解析] (1)∵e 2=c 2a 2=a 2-b 2a 2=23,∴a 2=3b 2,∴椭圆方程为x 23b 2+y 2b 2=1,即x 2+3y 2=3b 2. 设椭圆上的点到点Q (0,2)的距离为d ,则 d =(x -0)2+(y -2)2=x 2+(y -2)2=3b 2-3y 2+(y -2)2=-2(y +1)2+3b 2+6,∴当y =-1时,d 取得最大值,d max =3b 2+6=3,解得b 2=1,∴a 2=3. ∴椭圆C 的方程为x 23+y 2=1.(2)假设存在点M (m ,n )满足题意,则m 23+n 2=1, 即m 2=3-3n 2.设圆心到直线l 的距离为d ′,则d ′<1,d ′=|m ·0+n ·0-1|m 2+n 2=1m 2+n2. ∴|AB |=212-d ′2=21-1m 2+n2.∴S △OAB =12|AB |d ′ =12·21-1m 2+n2·1m 2+n2=1m 2+n 2(1-1m 2+n 2).∵d ′<1,∴m 2+n 2>1, ∴0<1m 2+n 2<1,∴1-1m 2+n 2>0. ∴S △OAB =1m 2+n 2(1-1m 2+n 2)≤⎝ ⎛⎭⎪⎫1m 2+n 2+1-1m 2+n 222=12, 当且仅当1m 2+n 2=1-1m 2+n 2,即m 2+n 2=2>1时,S △OAB 取得最大值12.由⎩⎪⎨⎪⎧m 2+n 2=2,m 2=3-3n 2得⎩⎪⎨⎪⎧m 2=32,n 2=12,∴存在点M 满足题意,M 点坐标为(62,22),(62,-22),(-62,22)或(-62,-22),此时△OAB 的面积为12.跟踪训练已知抛物线y2=2px(p≠0)上存在关于直线x+y =1对称的相异两点,则实数p的取值范围为()A.(-23,0)B.(0,23)C.(-32,0) D.(0,32)解析:设抛物线上关于直线x+y=1对称的两点是M(x1,y1)、N(x2,y2),设直线MN的方程为y =x+b.将y=x+b代入抛物线方程,得x2+(2b -2p)x+b2=0,则x1+x2=2p-2b,y1+y2=(x1+x2)+2b=2p,则MN的中点P的坐标为(p-b,p ).因为点P 在直线x +y =1上,所以2p -b =1,即b =2p -1.又Δ=(2b -2p )2-4b 2=4p 2-8bp >0, 将b =2p -1代入得4p 2-8p (2p -1)>0, 即3p 2-2p <0,解得0<p <23.答案:B类型三 轨迹问题求动点的轨迹方程的一般步骤 (1)建系——建立适当的坐标系;(2)设点——设轨迹上的任一点P (x ,y ); (3)列式——列出动点P 所满足的关系式;(4)代换——依条件式的特点,选用距离公式、斜率公式等将其转化为x ,y 的方程式,并化简;(5)证明——证明所求方程即为符合条件的动点轨迹方程.[例3] (2012年高考辽宁卷)如图,动圆C 1:x 2+y 2=t 2,1<t <3,与椭圆C 2:x 29+y 2=1相交于A ,B ,C ,D 四点,点A 1,A 2分别为C 2的左,右顶点.(1)当t 为何值时,矩形ABCD 的面积取得最大值?并求出其最大面积; (2)求直线AA 1与直线A 2B 交点M 的轨迹方程.[解析](1)设A(x0,y0),则矩形ABCD的面积S=4|x0||y0|.由x209+y2=1得y20=1-x209,从而x20y20=x20(1-x209)=-19(x2-92)2+94.当x20=92,y2=12时,S max=6.从而t=5时,矩形ABCD的面积最大,最大面积为6.(2)由A(x0,y0),B(x0,-y0),A1(-3,0),A2(3,0)知直线AA1的方程为y=y0x0+3(x+3)①直线A2B的方程为y=-y0x0-3(x-3).②由①②得y2=-y20x20-9(x2-9).③又点A(x0,y0)在椭圆C上,故y20=1-x20 9.④将④代入③得x29-y2=1(x<-3,y<0).因此点M的轨迹方程为x29-y2=1(x<-3,y<0).跟踪训练已知定点F 1(-2,0),F 2(2,0),N 是圆O :x 2+y 2=1上任意一点,点F 1关于点N 的对称点为M ,线段F 1M 的中垂线与直线F 2M 相交于点P ,则点P 的轨迹是( ) A .椭圆 B .双曲线 C .抛物线D .圆解析:设N (a ,b ),M (x ,y ),则a =x -22,b =y2,代入圆O 的方程得点M 的轨迹方程是(x -2)2+y 2=22,此时|PF 1|-|PF 2|=|PF 1|-(|PF 1|±2)=±2,即||PF 1|-|PF 2||=2,故答案:B析典题(预测高考) 高考真题【真题】 (2012年高考浙江卷)如图,在直角坐标系xOy 中,点P (1,12)到抛物线C :y 2=2px (p >0)的准线的距离为54. 点M (t ,1)是C 上的定点,A ,B 是C 上的两动点,且线段AB 被直线OM 平分.(1)求p ,t 的值;(2)求△ABP 面积的最大值. 【解析】 (1)由题意知⎩⎨⎧2pt =1,1+p 2=54,得⎩⎨⎧p =12,t =1.(2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),线段AB 的中点为Q (m ,m ).由题意知,设直线AB 的斜率为k (k ≠0).故k ·2m =1,所以直线AB 的方程为y -m =12m(x -m ), 即x -2my +2m 2-m =0.由⎩⎪⎨⎪⎧x -2my +2m 2-m =0y 2=x消去x ,整理得y 2-2my +2m 2-m =0,所以Δ=4m -4m 2>0,y 1+y 2=2m ,y 1y 2=2m 2-m . 从而|AB |=1+1k 2·|y 1-y 2|=1+4m 2·4m -4m 2.设点P 到直线AB 的距离为d ,则 d =|1-2m +2m 2|1+4m 2.设△ABP 的面积为S ,则S =12|AB |·d =|1-2(m -m 2)|·m -m 2.由Δ=4m -4m 2>0,得0<m <1.令u = m -m 2,0<u ≤12,则S =u (1-2u 2). 设S (u )=u (1-2u 2),0<u ≤12, 则S ′(u )=1-6u 2.由S ′(u )=0,得u =66∈(0,12), 所以S (u )max =S (66)=69. 故△ABP 面积的最大值为69. 【名师点睛】 本题主要考查抛物线的几何性质,直线与抛物线的位置关系等基础知识,同时考查了利用导数求最值问题,本例(2)中建立△ABP 的面积目标函数后,关键是确定m 的范围以及对目标函数的变形.考情展望圆锥曲线的综合问题一直是高考命题的热点内容,多为解答题,因其运算量与综合量较大,一般题目难度较大,常涉及最值、范围的求法、轨迹问题以及定点定值的探索问题.在复习时注意综合训练与积累方法,以提高解题的适应能力.名师押题【押题】 已知点A (-1,0),B (1,0),动点M 的轨迹曲线C 满足∠AMB =2θ,||||AM BM ⋅cos 2θ=3,过点B 的直线交曲线C 于P 、Q 两点.(1)求 ||||AM BM +的值,并写出曲线C 的方程;(2)求△APQ 的面积的最大值.【解析】(,)M x y ,在MAB ∆中,||2AB =,2AMB θ∠=,根据余弦定理得22||||2||||cos 2||4AM BM AM MB AB θ+-⋅==即2(||||)2||||(1cos 2)||4AM BM AM MB AB θ+-⋅+==,所以22(||||)4||||cos 4.AM BM AM MB θ+-⋅=因为||||AM BM ⋅cos 2θ=3所以2(||||)434AM BM +-⨯=又||||42||,AM BM AB +=>=因此点M 的轨迹是以A 、B 为焦点的椭圆(点M 在x 轴上也符合题意),设椭圆的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),则a =2,c =1,所以b 2=a 2-c 2=3.所以曲线C 的方程为x 24+y 23=1.(2)设直线PQ 的方程为x =my +1.由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +1x 24+y 23=1,消去x 并整理得(3m 2+4)y 2+6my -9=0.①显然方程①的判别式Δ=36m 2+36(3m 2+4)>0,设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则△APQ 的面积S △APQ =12×2×|y 1-y 2|=|y 1-y 2|.由根与系数的关系得y 1+y 2=-6m 3m 2+4, y 1·y 2=-93m 2+4,所以(y 1-y 2)2=(y 1+y 2)2-4y 1y 2=48×3m 2+3(3m 2+4)2.令t =3m 2+3,则t ≥3,(y 1-y 2)2=48t +1t +2,由于函数φ(t )=t +1t 在[3,+∞)上是增函数.所以t+1t≥103,当且仅当t=3m2+3=3,即m=0时取等号,所以(y1-y2)2≤48103+2=9,即|y1-y2|的最大值为3,所以△APQ的面积的最大值为3,此时直线PQ的方程为x=1.。

高考数学二轮复习第三讲圆锥曲线的综合应用课件

高考数学二轮复习第三讲圆锥曲线的综合应用课件


������������ ������������ + 为定值 ������������ ������������
2.
考点1
考点2
考点3
考点4
考点1
考点2
考点3
考点4
(1)求 C 的方程; (2)直线 l 不过原点 O 且不平行于坐标轴,l 与 C 有两个交点 A,B,线段 AB 的中点为 M.证明 :直线 OM 的斜率与直线 l 的斜率的乘积为定值. 解 :(1)由题意有 解得 a2=8,b2=4. 所以 C
第三讲 圆锥曲线的综合应用
1.理解数形结合的思想.
2.了解圆锥曲线的简单应用.
1.解答圆锥曲线的综合问题时应根据曲线的几何特征,熟练运用圆锥曲线的知
识将曲线的几何特征转化为数量关系(如方程、函数等),再结合代数、三角知识
解答,要重视函数与方程思想、等价转化思想的应用. 对于求曲线方程中参数的取值范围问题,应根据题设条件及曲线的几何性质(曲
1 p= , 2 1 , 2 ������
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(2)因为函数 y=- ������ 的导函数为 y'=-
设 A(x0,y0),则直线 MA 的方程为 y-y0=MA 上, 所以-2-y0=- × 联立
1 2 1 2 1 (-x0). ������0
1 (x-x0),因为点 2 ������0
M(0,-2)在直线
1 4
(1)求抛物线的方程 ; (2)试问 :
������������ ������������ + 的值是否为定值?若是,求出定值 ;若不是,说明理由. ������������ ������������
考点1
考点2

届数学二轮复习第二部分专题篇素养提升文理专题五解析几何第3讲圆锥曲线的综合应用学案含解析

届数学二轮复习第二部分专题篇素养提升文理专题五解析几何第3讲圆锥曲线的综合应用学案含解析

第3讲圆锥曲线的综合应用JIE TI CE LUE MING FANG XIANG解题策略·明方向⊙︱考情分析︱1.圆锥曲线中的定点与定值、最值与范围问题是高考必考的问题之一,主要以解答题形式考查,往往作为试卷的压轴题之一.2.以椭圆或抛物线为背景,尤其是与条件或结论相关存在性开放问题.对考生的代数恒等变形能力、计算能力有较高的要求,并突出数学思想方法考查.⊙︱真题分布︱(理科)年份卷别题号考查角度分值202 0Ⅰ卷20椭圆的简单性质及方程思想、定点问题12Ⅱ卷19椭圆离心率的求解,利用抛物线的定义求抛物线和椭圆的标准方程12Ⅲ20椭圆标准方程和求三角形12(文科)Ⅲ卷21椭圆标准方程和求三角形面积问题,椭圆的离心率定义和数形结合求三角形面积,12201 9Ⅰ卷21直线与圆的位置关系,定值问题12Ⅱ卷20椭圆的定义及其几何性质、参数的范围12Ⅲ卷21直线与抛物线的位置关系、定点问题12201 8Ⅰ卷20直线的方程,直线与抛物线的位置关系、证明问题12Ⅱ卷20直线的方程,直线与抛物线的位置关系、圆的方程12Ⅲ卷20直线与椭圆的位置关系、证明问题12KAO DIAN FEN LEI XI ZHONG DIAN考点分类·析重点考点一圆锥曲线中的最值、范围问题错误!错误!错误!错误!典例1(2020·青海省玉树州高三联考)已知直线l:x-y+1=0与焦点为F的抛物线C:y2=2px(p〉0)相切.(1)求抛物线C的方程;(2)过点F的直线m与抛物线C交于A,B两点,求A,B两点到直线l的距离之和的最小值.【解析】(1)将l:x-y+1=0与抛物线C:y2=2px联立得:y2-2py+2p=0,∵l与C相切,∴Δ=4p2-8p=0,解得:p=2,∴抛物线C的方程为:y2=4x。

(2)由题意知,直线m斜率不为0,可设直线m方程为:x =ty+1,联立{y2=4x,x=ty+1得:y2-4ty-4=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=4t,∴x1+x2=ty1+1+ty2+1=4t2+2,∴线段AB中点M(2t2+1,2t).设A,B,M到直线l距离分别为d A,d B,d M,则d A+d B=2d M=2·错误!=2错误!错误!=2错误!错误!,∵(t-错误!)2+错误!≥错误!,∴当t=错误!时,错误!min=错误!,∴A,B两点到直线l的距离之和的最小值为:22×错误!=错误!。

第3讲 大题专攻——圆锥曲线中的最值、范围、证明问题 2023高考数学二轮复习课件

第3讲 大题专攻——圆锥曲线中的最值、范围、证明问题 2023高考数学二轮复习课件

当t∈(2,3)时,u′>0,u=4t3-t4单调递增,
当t∈(3,4)时,u′<0,u=4t3-t4单调递减,
所以当
t=3
时,u
取得最大值,则
S
也取得最大值,最大值为3 4
3.
目录
圆锥曲线中的范围问题
【例2】 已知抛物线E:x2=2py(p>0)的焦点为F,点P在抛物线E上,点P 的横坐标为2,且|PF|=2. (1)求抛物线E的标准方程; 解 法一:依题意得 F0,2p,设 P(2,y0),则 y0=2-p2,因为点 P 是抛 物线 E 上一点,所以 4=2p2-2p,即 p2-4p+4=0,解得 p=2.所以抛物 线 E 的标准方程为 x2=4y. 法二:依题意,设 P(2,y0),代入抛物线 E 的方程 x2=2py 可得 y0=2p,由 抛物线的定义可得|PF|=y0+p2,即 2=2p+p2,解得 p=2.所以抛物线 E 的 标准方程为 x2=4y.
4 1+k2· k2+b.
因为x2=4y,即y=x42,所以y′=x2,则抛物线在点A处的切线斜率为
x1 2
,在
点A处的切线方程为y-x421=x21(x-x1),即y=x21x-x421,
目录
同理得抛物线在点B处的切线方程为y=x22x-x422,
联立得yy= =xx2212xx--xx442212, ,则xy==xx114x+22=x2-=b2,k, 即P(2k,-b).
+ 2, 圆心O(0,0)到MN的距离d= m22+1=1⇒m2=1.
联立xx= 2+m3yy+2=32,⇒(m2+3)y2+2 2my-1=0⇒4y2+2 2my-1=0,
|MN|=
1+m2·
8m2+16= 4

2018届高三数学理高考二轮复习书讲解课件第一部分 专题五 第三讲 圆锥曲线的综合应用一 精品

2018届高三数学理高考二轮复习书讲解课件第一部分 专题五 第三讲 圆锥曲线的综合应用一 精品

考点三
试题 解析
考点一 考点二 考点三
由 2|AM|=|AN|得3+24k2=3k2k+4, 即 4k3-6k2+3k-8=0. 设 f(t)=4t3-6t2+3t-8,则 k 是 f(t)的零点.f′(t)=12t2-12t+ 3=3(2t-1)2≥0,所以 f(t)在(0,+∞)单调递增.又 f( 3)=15 3 -26<0,f(2)=6>0,因此 f(t)在(0,+∞)有唯一的零点,且零 点 k 在( 3,2)内,所以 3<k<2.
考点二
考点一 考点二 考点三
试题 解析
[师生共研·析重点] [例](2016·唐山模拟)已知动点 P 到直线=0 的切线长(P 到切点的距离).记动点 P 的轨迹为曲线 E. (1)求曲线 E 的方程; (2)点 Q 是直线 l 上的动点,过圆心 C 作 QC 的垂线交曲线 E 于 A,B 两点,设 AB 的中点为 D,求||QADB||的取值范围.
考点三
考点一 考点二 考点三
根据上面所做题目,请填写诊断评价
错因(在相应错因中画√)
考点 错题题号

知识性 方法性 运算性 审题性
断 考点一
评 价 考点二
考点三
※ 用自己的方式诊断记录 减少失误从此不再出错
考点一 圆锥曲线中的最值问题
考点一 考点二 考点三
[经典结论·全通关] 求解圆锥曲线中的最值问题主要有两种方法:一是利用几何方法, 即利用曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理、性质等进 行求解;二是利用代数方法,即把要求最值的几何量或代数表达 式表示为某个(些)参数的函数,然后利用函数方法、不等式方法等 进行求解.
考点二
考点一 考点二 考点三
试题 解析
(1)由已知得,圆心为 C(2,0),半径 r= 3. 设 P(x,y),依题意可得|x+1|= x-22+y2-3,整理得 y2=6x. 故曲线 E 的方程为 y2=6x. (2)设直线 AB 的方程为 my=x-2, 则直线 CQ 的方程为 y=-m(x-2),可得 Q(-1,3m). 将 my=x-2 代入 y2=6x 并整理可得 y2-6my-12=0, 设 A(x1,y1),B(x2,y2), 则 y1+y2=6m,y1y2=-12,D(3m2+2,3m),|QD|=3m2+3.

2020高考数学二轮复习专题五解析几何第3讲圆锥曲线中的综合问题专题强化训练[浙江]

2020高考数学二轮复习专题五解析几何第3讲圆锥曲线中的综合问题专题强化训练[浙江]

第3讲 圆锥曲线中的综合问题专题强化训练1.已知方程x 22-k +y 22k -1=1表示焦点在y 轴上的椭圆,则实数k 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,2 B .(1,+∞)C .(1,2)D.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1 解析:选C.由题意可得,2k -1>2-k >0,即⎩⎪⎨⎪⎧2k -1>2-k ,2-k >0,解得1<k <2,故选C. 2.(2019·浙江高考冲刺卷)已知F 为抛物线4y 2=x 的焦点,点A ,B 都是抛物线上的点且位于x 轴的两侧,若OA →·OB →=15(O 为原点),则△ABO 和△AFO 的面积之和的最小值为( )A.18B.52C.54D.652 解析:选D.设直线AB 的方程为:x =ty +m ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),直线AB 与x 轴的交点为M (m ,0),⎩⎪⎨⎪⎧4y 2=x x =ty +m ,可得4y 2-ty -m =0, 根据根与系数的关系有y 1·y 2=-m4,因为OA →·OB →=15,所以x 1·x 2+y 1·y 2=15,从而16(y 1·y 2)2+y 1·y 2-15=0, 因为点A ,B 位于x 轴的两侧, 所以y 1·y 2=-1,故m =4.不妨令点A 在x 轴上方,则y 1>0,如图所示.又F (116,0), 所以S △ABO +S △AFO =12×4×(y 1-y 2)+12×116y 1=6532y 1+2y 1≥265y 132×2y 1=652, 当且仅当6532y 1=2y 1,即y 1=86565时,取“=”号,所以△ABO 与△AFO 面积之和的最小值是652,故选D.3.(2019·绍兴市柯桥区高考数学二模)已知l 是经过双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的焦点F 且与实轴垂直的直线,A ,B 是双曲线C 的两个顶点,若在l 上存在一点P ,使∠APB =60°,则双曲线的离心率的最大值为( )A.233B. 3 C .2 D .3 解析:选A.设双曲线的焦点F (c ,0),直线l :x =c , 可设点P (c ,n ),A (-a ,0),B (a ,0), 由两直线的夹角公式可得tan ∠APB =⎪⎪⎪⎪⎪⎪k PA-k PB1+k PA ·k PB=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n c +a -n c -a 1+n 2c 2-a 2=2a |n |n 2+(c 2-a 2)=2a|n |+c 2-a 2|n |=tan 60°=3,由|n |+c 2-a 2|n |≥2|n |·c 2-a 2|n |=2c 2-a 2,可得3≤a c 2-a2,化简可得3c 2≤4a 2,即c ≤233a ,即有e =c a ≤233.当且仅当n =±c 2-a 2,即P (c ,±c 2-a 2),离心率取得最大值233.故选A.4.(2019·福州质量检测)已知抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,准线为l .若射线y =2(x -1)(x ≤1)与C ,l 分别交于P ,Q 两点,则|PQ ||PF |=( )A. 2 B .2 C. 5 D .5解析:选C.由题意知,抛物线C :y 2=4x 的焦点F (1,0),准线l :x =-1与x 轴的交点为F 1.过点P 作直线l 的垂线,垂足为P 1,由⎩⎪⎨⎪⎧x =-1y =2(x -1),x ≤1,得点Q 的坐标为(-1,-4),所以|FQ |=2 5.又|PF |=|PP 1|,所以|PQ ||PF |=|PQ ||PP 1|=|QF ||FF 1|=252=5,故选C.5.(2019·鄞州中学期中)已知椭圆C 1:x 2a 21+y 2b 21=1(a 1>b 1>0)与双曲线C 2:x 2a 22-y 2b 22=1(a 2>0,b 2>0)有相同的焦点F 1,F 2,点P 是两曲线的一个公共点,且PF 1⊥PF 2,e 1,e 2分别是两曲线C 1,C 2的离心率,则9e 21+e 22的最小值是( )A .4B .6C .8D .16解析:选C.设焦距为2c ,椭圆长轴长为2a 1,双曲线实轴长为2a 2,取椭圆与双曲线在一象限内的交点为P ,由椭圆和双曲线的定义分别有|PF 1|+|PF 2|=2a 1①,|PF 1|-|PF 2|=2a 2②,因为PF 1⊥PF 2,所以|PF 1|2+|PF 2|2=4c 2③,①2+②2,得|PF 1|2+|PF 2|2=2a 21+2a 22④,将④代入③得a 21+a 22=2c 2,则9e 21+e 22=9c 2a 21+c 2a 22=5+9a 222a 21+a 212a 22≥8,故9e 21+e 22的最小值为8.6.(2019·金华十校二模)已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的实轴长为42,虚轴的一个端点与抛物线x 2=2py (p >0)的焦点重合,直线y =kx -1与抛物线相切且与双曲线的一条渐近线平行,则p =( )A .4B .3C .2D .1解析:选A.抛物线x 2=2py 的焦点为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,p 2,所以可得b =p2,因为2a =42⇒a =22,所以双曲线的方程为x 28-4y 2p 2=1,可求得渐近线方程为y =±p 42x ,不妨设y =kx -1与y =p42x 平行,则有k =p 42.联立⎩⎪⎨⎪⎧y =p 42x -1x 2=2py⇒x 2-p 222x +2p =0,所以Δ=⎝ ⎛⎭⎪⎫-p 2222-8p =0,解得p =4.7.(2019·浙江“七彩阳光”联盟高三联考)已知椭圆的方程为x 29+y 24=1,过椭圆中心的直线交椭圆于A ,B 两点,F 2是椭圆右焦点,则△ABF 2的周长的最小值为________,△ABF 2的面积的最大值为________.解析:连接AF 1,BF 1,则由椭圆的中心对称性可得C △ABF 2=AF 2+BF 2+AB =AF 1+AF 2+AB =6+AB ≥6+4=10,S △ABF 2=S △AF 1F 2≤12·25·2=2 5.答案:10 2 58.(2019·东阳二中改编)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右顶点为A ,经过原点的直线l 交椭圆C 于P ,Q 两点,若|PQ |=a ,AP ⊥PQ ,则椭圆C 的离心率为________.解析:不妨设点P 在第一象限,O 为坐标原点,由对称性可得|OP |=|PQ |2=a2,因为AP ⊥PQ ,所以在Rt △POA 中,cos ∠POA =|OP ||OA |=12,故∠POA =60°,易得P ⎝ ⎛⎭⎪⎫a4,3a 4,代入椭圆方程得116+3a 216b 2=1,故a 2=5b 2=5(a 2-c 2),所以椭圆C 的离心率e =255. 答案:2559.已知中心在坐标原点的椭圆与双曲线有公共焦点,且左、右焦点分别为F 1,F 2,这两条曲线在第一象限的交点为P ,△PF 1F 2是以PF 1为底边的等腰三角形.若|PF 1|=10,椭圆与双曲线的离心率分别为e 1,e 2,则e 1e 2的取值范围是________.解析:设椭圆的长轴长为2a ,双曲线的实轴长为2m ,则2c =|PF 2|=2a -10,2m =10-2c ,所以a =c +5,m =5-c ,所以e 1e 2=c c +5×c 5-c =c 225-c 2=125c2-1,又由三角形的性质知2c +2c >10,由已知2c <10,c <5,所以52<c <5,1<25c 2<4,0<25c 2-1<3,所以e 1e 2=125c2-1>13.答案:⎝ ⎛⎭⎪⎫13,+∞ 10.(2019·杭州市高考数学二模)抛物线y 2=2px (p >0)的焦点为F ,点A ,B 在抛物线上,且∠AFB =120°,过弦AB 中点M 作准线l 的垂线,垂足为M 1,则|MM 1||AB |的最大值为________.解析:设|AF |=a ,|BF |=b ,连接AF 、BF , 由抛物线定义,得|AF |=|AQ |,|BF |=|BP |, 在梯形ABPQ 中,2|MM 1|=|AQ |+|BP |=a +b . 由余弦定理得,|AB |2=a 2+b 2-2ab cos 120°=a 2+b 2+ab , 配方得,|AB |2=(a +b )2-ab ,又因为ab ≤⎝ ⎛⎭⎪⎫a +b 22,所以(a +b )2-ab ≥(a +b )2-14(a +b )2=34(a +b )2,得到|AB |≥32(a +b ). 所以|MM 1||AB |≤12(a +b )32(a +b )=33,即|MM 1||AB |的最大值为33. 答案:3311.(2019·衢州市教学质量检测)已知椭圆G :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的长轴长为22,左焦点F (-1,0),若过点B (-2b ,0)的直线与椭圆交于M ,N 两点.(1)求椭圆G 的标准方程; (2)求证:∠MFB +∠NFB =π; (3)求△FMN 面积S 的最大值.解:(1)因为椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的长轴长为22,焦距为2,即2a =22,2c =2,所以2b =2,所以椭圆的标准方程为x 22+y 2=1.(2)证明:∠MFB +∠NFB =π,即证:k MF +k NF =0, 设直线方程MN 为y =k (x +2),代入椭圆方程得: (1+2k 2)x 2+8k 2x +8k 2-2=0, 其中Δ>0,所以k 2<12.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1+x 2= -8k 21+2k 2,x 1x 2=8k 2-21+2k2, k MF +k NF =y 1x 1+1+y 2x 2+1=k (x 1+2)x 1+1+k (x 2+2)x 2+1=k [2+x 1+x 2+2(x 1+1)(x 2+1)]=0.故∠MFB +∠NFB =π.(3)S =12·FB |y 1-y 2|=12|k ||x 1-x 2|=128(1-2k 2)k2(1+2k 2)2.令t =1+2k 2, 则S =2-t 2+3t -22t2=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1t -342+18,当k 2=16(满足k 2<12)时,S 的最大值为24.12.(2019·浙江金华十校第二期调研)已知抛物线C :y =x 2,点P (0,2),A ,B 是抛物线上两个动点,点P 到直线AB 的距离为1.(1)若直线AB 的倾斜角为π3,求直线AB 的方程;(2)求|AB |的最小值.解:(1)设直线AB 的方程:y =3x +m ,则|m -2|1+()32=1,所以m =0或m =4,所以直线AB 的方程为y =3x 或y =3x +4. (2)设直线AB 的方程为y =kx +m ,则|m -2|1+k2=1,所以k 2+1=(m -2)2.由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m y =x 2,得x 2-kx -m =0,所以x 1+x 2=k ,x 1x 2=-m , 所以|AB |2=()1+k 2[()x 1+x 22-4x 1x 2]=()1+k 2()k 2+4m =()m -22()m 2+3,记f (m )=()m -22(m 2+3),所以f ′(m )=2(m -2)(2m 2-2m +3),又k 2+1=()m -22≥1,所以m ≤1或m ≥3,当m ∈(]-∞,1时,f ′(m )<0,f (m )单调递减,当m ∈[)3,+∞时,f ′(m )>0,f (m )单调递增,f (m )min =f (1)=4,所以|AB |min =2.13.(2019·宁波市高考模拟)已知椭圆方程为x 24+y 2=1,圆C :(x -1)2+y 2=r 2.(1)求椭圆上动点P 与圆心C 距离的最小值;(2)如图,直线l 与椭圆相交于A 、B 两点,且与圆C 相切于点M ,若满足M 为线段AB 中点的直线l 有4条,求半径r 的取值范围.解:(1)设P (x ,y ),|PC |=(x -1)2+y 2=34x 2-2x +2=34(x -43)2+23, 由-2≤x ≤2,当x =43时,|PC |min =63.(2)当直线AB 斜率不存在且与圆C 相切时,M 在x 轴上,故满足条件的直线有2条; 当直线AB 斜率存在时,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),M (x 0,y 0),由⎩⎪⎨⎪⎧x 214+y 21=1x224+y 22=1,整理得:y 1-y 2x 1-x 2=-14×x 1+x 2y 1+y 2,则k AB =-x 04y 0,k MC =y 0x 0-1,k MC ×k AB =-1,则k MC ×k AB =-x 04y 0×y 0x 0-1=-1,解得:x 0=43,由M 在椭圆内部,则x 204+y 20<1,解得:y 20<59,由:r 2=(x 0-1)2+y 20=19+y 20,所以19<r 2<23,解得:13<r <63.所以半径r 的取值范围为(13,63) .14.(2019·严州中学月考改编)椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为35,P (m ,0)为C 的长轴上的一个动点,过P 点且斜率为45的直线l 交C 于A ,B 两点.当m =0时,PA →·PB →=-412.(1)求椭圆C 的方程;(2)证明:|PA |2+|PB |2为定值. 解:(1)因为离心率为35,所以b a =45.当m =0时,l 的方程为y =45x ,代入x 2a 2+y 2b 2=1并整理得x 2=a 22.设A (x 0,y 0),则B (-x 0,-y 0), PA →·PB →=-x 20-y 20=-4125x 20=-4125·a 22. 又因为PA →·PB →=-412,所以a 2=25,b 2=16,椭圆C 的方程为x 225+y 216=1.(2)证明:将l 的方程为x =54y +m ,代入x 225+y216=1,并整理得25y 2+20my +8(m 2-25)=0. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则|PA |2=(x 1-m )2+y 21=4116y 21,同理|PB |2=4116y 22.则|PA |2+|PB |2=4116(y 21+y 22)=4116[(y 1+y 2)2-2y 1y 2]=4116·⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫-4m 52-16(m 2-25)25=41.所以|PA |2+|PB |2为定值.15.(2019·温州十五校联合体联考)如图,已知抛物线C 1:y 2=2px (p >0),直线l 与抛物线C 1相交于A 、B 两点,且当倾斜角为60°的直线l 经过抛物线C 1的焦点F 时,有|AB |=13.(1)求抛物线C 1的方程; (2)已知圆C 2:(x -1)2+y 2=116,是否存在倾斜角不为90°的直线l ,使得线段AB 被圆C 2截成三等分?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由.解:(1)当倾斜角为60°的直线l 经过抛物线C 1的焦点F 时,直线l 的方程为y =3(x-p2),联立方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =3(x -p 2)y 2=2px ,即3x 2-5px +34p 2=0, 所以|AB |=5p 3+p =13,即p =18,所以抛物线C 1的方程是y 2=14x .(2)假设存在直线l ,使得线段AB 被圆C 2截成三等分,令直线l 交圆C 2于C ,D ,设直线l 的方程为x =my +b ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由题意知,线段AB 与线段CD 的中点重合且有|AB |=3|CD |,联立方程组⎩⎪⎨⎪⎧4y 2=x x =my +b ,即4y 2-my -b =0,所以y 1+y 2=m 4,y 1y 2=-b 4,x 1+x 2=m 24+2b ,所以线段AB 中点的坐标M 为(m 28+b ,m 8),即线段CD 的中点为(m 28+b ,m8),又圆C 2的圆心为C 2(1,0),所以k MC 2=m8m 28+b -1=-m ,所以m 2+8b -7=0,即b =78-m28,又因为|AB |=1+m 2·m 216+b =141+m 2·14-m 2,因为圆心C 2(1,0)到直线l 的距离d =|1-b |1+m 2,圆C 2的半径为14, 所以3|CD |=6116-(1-b )21+m 2=343-m 2(m 2<3), 所以m 4-22m 2+13=0,即m 2=11±63, 所以m =±11-63,b =33-24,以下内容为“高中数学该怎么有效学习?”首先要做到以下两点:1、先把教材上的知识点、理论看明白。

高考数学二轮复习第2部分专题5解析几何第3讲圆锥曲线中的综合问题课件理

高考数学二轮复习第2部分专题5解析几何第3讲圆锥曲线中的综合问题课件理
(1)求直线AP斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值.
切入点:(1)直接套用斜率公式,并借助-12<x<32求其范围; (2)先分别计算|PA|、|PQ|的长,再建立|PA|·|PQ|的函数,进而借 助导数求其最值.
[解](1)设直线AP的斜率为k,k=xx2+-1214=x-12, 因为-12<x<32, 所以-1<x-12<1, 即直线AP斜率的取值范围是(-1,1).
(与向量交汇直线过定点问题)设M点为圆C:x2+y2=4上的动 点,点M在x轴上的投影为N.动点P满足2 P→N = 3 M→N ,动点P的轨迹 为E.
(1)求E的方程; (2)设E的左顶点为D,若直线l:y=kx+m与曲线E交于A,B两 点(A,B不是左、右顶点),且满足| D→A + D→B |=| D→A - D→B |,求证:直 线l恒过定点,并求出该定点的坐标.
第二部分 讲练篇
专题五 解析几何 第3讲 圆锥曲线中的综合问题
研考题 举题固法
求圆锥曲线中的最值范围问题(5年2考) 考向1 构造不等式求最值或范围
[高考解读] 以直线与圆锥曲线的位置关系为载体,融函数与 方程,均值不等式、导数于一体,重在考查学生的数学建模、数学 运算能力和逻辑推理及等价转化能力.
[解](1)设点M(x0,y0),P(x,y),由题意可知N(x0,0), ∵2P→N= 3M→N,∴2(x0-x,-y)= 3(0,-y0), 即x0=x,y0= 23y, 又点M在圆C:x2+y2=4上,∴x20+y20=4, 将x0=x,y0= 23y代入得x42+y32=1, 即轨迹E的方程为x42+y32=1.
设C(p,q),由2qpp=+q21,-2=0
得p=q=2,所以C(2,2).

2021高考数学(理)二轮专题复习【统考版】课件:2.5.3 圆锥曲线中的证明、定点及定值问题

2021高考数学(理)二轮专题复习【统考版】课件:2.5.3 圆锥曲线中的证明、定点及定值问题
3k2+2
所以直线 AB 的方程为 y=kx-k-2=k(x-1)-2.易知直线 AB
过定点(1,-2).
当直线 AB 的斜率不存在时,设其方程为 x=m,A(m,y3),B(m, y4),
则y3- m 2+y4- m 2=y3+my4-4=-4, 易知 y3,y4 互为相反数,所以 y3+y4=0, 所以 m=1,可知直线 x=1 也过定点(1,-2).
6ktx+3t2-12=0, 则 Δ=(6kt)2-4(3k2+2)(3t2-12)>0,即 6k2-t2+4>0, x1+x2=-3k62k+t 2,x1x2=33tk22-+122.
由 l1 与 l2 的斜率之和为-4,可得y1x-1 2+y2x-2 2=-4,
又 y1=kx1+t,y2=kx2+t, 所以y1x-1 2+y2x-2 2=kx1+x1t-2+kx2+x2t-2=2k+t-2x1xx12+x2 =2k+t-32t2-·3-k1226+kt2=-4,化简得 t=-k-2(t=2 舍去).
以 xD=52,
因为 MG 中点的横坐标为52,所以 D 为线段 MG 的中点,
所以|MD|=|DG|.
考点二 定点问题
解析几何中的定点问题一般是指与解析几何有关的直线或圆 (其他曲线过定点太复杂,高中阶段一般不涉及)过定点的问题,其 实质是:当动直线或动圆变化时,这些直线或圆相交于一点,即这 些直线或圆绕着定点在转动,这类问题的求解一般分为以下三步:
(2)若 AC⊥l1,垂足为 C,直线 BC 交 x 轴于点 D,证明:|MD| =|DG|.
解析:(1)因为椭圆 E 的焦距为 2 3,所以 c= 3, 所以 a2-b2=3,①
当 l2 垂直于 x 轴时.|MG|=3,因为△ABG 的面积为32 3,

新编【四川】高考数学(理)二轮复习:专题6第3讲《圆锥曲线的综合问题》考点精讲精练及答案

新编【四川】高考数学(理)二轮复习:专题6第3讲《圆锥曲线的综合问题》考点精讲精练及答案

第三讲圆锥曲线的综合问题1.直线与圆锥曲线的位置关系(1)直线与椭圆的位置关系的判定方法:将直线方程与椭圆方程联立,消去一个未知数,得到一个一元二次方程.若Δ>0,则直线与椭圆相交;若Δ=0,则直线与椭圆相切;若Δ<0,则直线与椭圆相离.(2)直线与双曲线的位置关系的判定方法:将直线方程与双曲线方程联立,消去y(或x),得到一个一元方程ax2+bx+c=0(或ay2+by+c=0).①若a≠0,当Δ>0时,直线与双曲线相交;当Δ=0时,直线与双曲线相切;当Δ<0时,直线与双曲线相离.②若a=0时,直线与渐近线平行,与双曲线有一个交点.(3)直线与抛物线的位置关系的判定方法:将直线方程与抛物线方程联立,消去y(或x),得到一个一元方程ax2+bx+c=0(或ay2+by+c=0).①当a≠0时,用Δ判定,方法同上.②当a=0时,直线与抛物线的对称轴平行,只有一个交点.2.有关弦的问题(1)有关弦长问题,应注意运用弦长公式及根与系数的关系,“设而不求”;有关焦点弦长问题,要重视圆锥曲线定义的运用,以简化运算.①斜率为k的直线与圆锥曲线交于两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),则所得弦长|P1P2|=1+k2|x2-x1|或|P1P2|=1+1k2|y2-y1|,其中求|x2-x1|与|y2-y1|时通常使用根与系数的关系,即作如下变形:|x2-x1|=(x1+x2)2-4x1x2,|y2-y1|=(y1+y2)2-4y1y2.②当斜率k不存在时,可求出交点坐标,直接运算(利用两点间距离公式).(2)弦的中点问题有关弦的中点问题,应灵活运用“点差法”,“设而不求法”来简化运算.3.圆锥曲线中的最值(1)椭圆中的最值F1、F2为椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右焦点,P为椭圆的任意一点,B为短轴的一个端点,O为坐标原点,则有①|OP |∈[b ,a ]. ②|PF 1|∈[a -c ,a +c ]. ③|PF 1|·|PF 2|∈[b 2,a 2]. ④∠F 1PF 2≤∠F 1BF 2.(2)双曲线中的最值F 1、F 2为双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,P 为双曲线上的任一点,O 为坐标原点,则有 ①|OP |≥a . ②|PF 1|≥c -a . (3)抛物线中的最值点P 为抛物线y 2=2px (p >0)上的任一点,F 为焦点,则有:①|PF |≥p2.②A (m ,n )为一定点,则|P A |+|PF |有最小值.1. (20xx·课标全国Ⅰ)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=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.x 245+y 236=1B.x 236+y 227=1C.x 227+y 218=1D.x 218+y 29=1 答案 D解析 设A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2),所以⎩⎨⎧x 21a 2+y 21b2=1x 22a 2+y 22b 2=1运用点差法,所以直线AB 的斜率为k =b 2a2,设直线方程为y =b2a2(x -3),联立直线与椭圆的方程得(a 2+b 2)x 2-6b 2x +9b 2-a 4=0,所以x 1+x 2=6b 2a 2+b 2=2;又因为a 2-b 2=9,解得b 2=9,a 2=18.2. (20xx·江西)过点(2,0)引直线l 与曲线y =1-x 2相交于A 、B 两点,O 为坐标原点,当△AOB 的面积取最大值时,直线l 的斜率等于( )A.33B .-33C .±33D .- 3答案 B解析 ∵S△AOB =12|OA ||OB |sin ∠AOB=12sin ∠AOB ≤12. 当∠AOB =π2时,S △AOB 面积最大.此时O 到AB 的距离d =22.设AB 方程为y =k (x -2)(k <0),即kx -y -2k =0.由d =|2k |k 2+1=22得k =-33.(也可k =-tan ∠OPH =-33).3. (20xx·大纲全国)椭圆C :x 24+y 23=1的左、右顶点分别为A 1、A 2,点P 在C 上且直线P A 2斜率的取值范围是[-2,-1],那么直线P A 1斜率的取值范围是( )A .[12,34]B .[38,34]C .[12,1]D .[34,1]答案 B解析 利用直线P A 2斜率的取值范围确定点P 变化范围的边界点,再利用斜率公式计算直线P A 1斜率的边界值. 由题意可得A 1(-2,0),A 2(2,0), 当P A 2的斜率为-2时,直线P A 2的方程式为y =-2(x -2),代入椭圆方程,消去y 化简得19x 2-64x +52=0,解得x =2或x =2619.由点P 在椭圆上得点P ⎝⎛⎭⎫2619,2419,此时直线P A 1的斜率k =38. 同理,当直线P A 2的斜率为-1时,直线P A 2方程为y =-(x -2), 代入椭圆方程,消去y 化简得7x 2-16x +4=0,解得x =2或x =27.由点P 在椭圆上得点P ⎝⎛⎭⎫27,127,此时直线P A 1的斜率k =34.数形结合可知,直线P A 1斜率的取值范围是⎣⎡⎦⎤38,34.4. (20xx·四川)椭圆x 24+y 23=1的左焦点为F ,直线x =m 与椭圆相交于点A 、B ,当△F AB 的周长最大时,△F AB 的面积是________. 答案 3解析 直线x =m 过右焦点(1,0)时,△F AB 的周长最大,由椭圆定义知,其周长为4a =8,此时,|AB |=2×b 2a =2×32=3,∴S △F AB =12×2×3=3.5. (20xx·北京)在直角坐标系xOy 中,直线l 过抛物线y 2=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______. 答案3解析 ∵y 2=4x 的焦点F (1,0), 又直线l 过焦点F 且倾斜角为60°, 故直线l 的方程为y =3(x -1), 将其代入y 2=4x 得3x 2-6x +3-4x =0,即3x 2-10x +3=0.∴x =13或x =3.又点A 在x 轴上方,∴x A =3.∴y A =2 3.∴S △OAF =12×1×23= 3.题型一 圆锥曲线中的范围、最值问题例1 已知中心在原点的双曲线C 的右焦点为(2,0),实半轴长为 3.(1)求双曲线C 的方程;(2)若直线l :y =kx +2与双曲线C 的左支交于A ,B 两点,求k 的取值范围; (3)在(2)的条件下,线段AB 的垂直平分线l 0与y 轴交于M (0,b ),求b 的取值范围. 审题破题 (2)直接利用判别式和根与系数的关系确定k 的范围;(3)寻找b 和k 的关系,利用(2)中k 的范围求解.解 (1)设双曲线方程为x 2a 2-y 2b 2=1 (a >0,b >0),由已知,得a =3,c =2,b 2=c 2-a 2=1,故双曲线方程为x 23-y 2=1.(2)设A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),将y =kx +2代入x 23-y 2=1,得(1-3k 2)x 2-62kx -9=0.由题意,知⎩⎪⎨⎪⎧1-3k 2≠0,Δ=36(1-k 2)>0,x A+x B=62k1-3k 2<0,x A x B=-91-3k 2>0,解得33<k <1. 所以当33<k <1时,直线l 与双曲线的左支有两个交点. (3)由(2),得x A +x B =62k1-3k 2,所以y A +y B =(kx A +2)+(kx B +2)=k (x A +x B )+22=221-3k 2,所以AB 中点P 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫32k 1-3k 2,21-3k 2.设l 0的方程为y =-1k x +b ,将P 点的坐标代入l 0的方程,得b =421-3k 2,∵33<k <1,∴-2<1-3k 2<0,∴b <-2 2. ∴b 的取值范围是(-∞,-22).反思归纳 求最值或求范围问题常见的解法有两种:(1)几何法.若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来解决,这就是几何法.(2)代数法.若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值,这就是代数法.变式训练1 (20xx·广东)已知抛物线C 的顶点为原点,其焦点F (0,c )(c >0)到直线l :x -y -2=0的距离为322.设P 为直线l 上的点,过点P 作抛物线C 的两条切线P A ,PB ,其中A ,B 为切点.(1)求抛物线C 的方程;(2)当点P (x 0,y 0)为直线l 上的定点时,求直线AB 的方程; (3)当点P 在直线l 上移动时,求|AF |·|BF |的最小值.解 (1)依题意知|c +2|2=322,c >0,解得c =1.所以抛物线C 的方程为x 2=4y .(2)由y =14x 2得y ′=12x ,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则切线P A ,PB 的斜率分别为12x 1,12x 2,所以切线P A 的方程为y -y 1=x 12(x -x 1),即y =x 12x -x 212+y 1,即x 1x -2y -2y 1=0.同理可得切线PB 的方程为x 2x -2y -2y 2=0, 又点P (x 0,y 0)在切线P A 和PB 上,所以x 1x 0-2y 0-2y 1=0,x 2x 0-2y 0-2y 2=0,所以(x 1,y 1),(x 2,y 2)为方程x 0x -2y 0-2y =0 的两组解, 所以直线AB 的方程为x 0x -2y -2y 0=0. (3)由抛物线定义知|AF |=y 1+1,|BF |=y 2+1, 所以|AF |·|BF |=(y 1+1)(y 2+1)=y 1y 2+(y 1+y 2)+1,联立方程⎩⎪⎨⎪⎧x 0x -2y -2y 0=0,x 2=4y ,消去x 整理得y 2+(2y 0-x 20)y +y 20=0, ∴y 1+y 2=x 20-2y 0,y 1y 2=y 20,∴|AF |·|BF |=y 1y 2+(y 1+y 2)+1=y 20+x 20-2y 0+1 =y 20+(y 0+2)2-2y 0+1=2y 20+2y 0+5=2⎝⎛⎭⎫y 0+122+92, ∴当y 0=-12时,|AF |·|BF |取得最小值,且最小值为92.题型二 圆锥曲线中的定点、定值问题例2 (20xx·福建)如图,等边三角形OAB 的边长为83,且其三个顶点均在抛物线E :x 2=2py (p >0)上. (1)求抛物线E 的方程;(2)设动直线l 与抛物线E 相切于点P ,与直线y =-1相交于点Q ,证明以PQ 为直径的圆恒过y 轴上某定点.审题破题 (1)先求出B 点坐标,代入抛物线方程,可得p 的值;(2)假设在y 轴上存在定点M ,使得以线段PQ 为直径的圆经过点M ,转化为MP →·MQ →=0,从而判断点M 是否存在.(1)解 依题意,|OB |=83,∠BOy =30°.设B (x ,y ),则x =|OB |sin 30°=43,y =|OB |cos 30°=12. 因为点B (43,12)在x 2=2py 上, 所以(43)2=2p ×12,解得p =2. 故抛物线E 的方程为x 2=4y .(2)证明 方法一 由(1)知y =14x 2,y ′=12x .设P (x 0,y 0),则x 0≠0,y 0=14x 20,且l 的方程为y -y 0=12x 0(x -x 0),即y =12x 0x -14x 20.由⎩⎪⎨⎪⎧y =12x 0x -14x 20,y =-1得⎩⎪⎨⎪⎧x =x 20-42x 0,y =-1.所以Q 为⎝⎛⎭⎫x 20-42x 0,-1.设M (0,y 1),令MP →·MQ →=0对满足y 0=14x 20(x 0≠0)的x 0,y 0恒成立.由于MP →=(x 0,y 0-y 1),MQ →=⎝⎛⎭⎫x 20-42x 0,-1-y 1,由MP →·MQ →=0,得x 20-42-y 0-y 0y 1+y 1+y 21=0,即(y 21+y 1-2)+(1-y 1)y 0=0.(*)由于(*)式对满足y 0=14x 20(x 0≠0)的y 0恒成立,所以⎩⎪⎨⎪⎧1-y 1=0,y 21+y 1-2=0,解得y 1=1.故以PQ 为直径的圆恒过y 轴上的定点M (0,1).方法二 由(1)知y =14x 2,y ′=12x .设P (x 0,y 0),则x 0≠0,y 0=14x 20,且l 的方程为y -y 0=12x 0(x -x 0),即y =12x 0x -14x 20.由⎩⎪⎨⎪⎧y =12x 0x -14x 20,y =-1得⎩⎪⎨⎪⎧x =x 20-42x 0,y =-1.所以Q 为⎝⎛⎭⎫x 20-42x 0,-1. 取x 0=2,此时P (2,1),Q (0,-1), 以PQ 为直径的圆为(x -1)2+y 2=2, 交y 轴于点M 1(0,1)、M 2(0,-1);取x 0=1,此时P ⎝⎛⎭⎫1,14,Q ⎝⎛⎭⎫-32,-1, 以PQ 为直径的圆为⎝⎛⎭⎫x +142+⎝⎛⎭⎫y +382=12564, 交y 轴于点M 3(0,1)、M 4⎝⎛⎭⎫0,-74. 故若满足条件的点M 存在,只能是M (0,1). 以下证明点M (0,1)就是所要求的点.因为MP →=(x 0,y 0-1),MQ →=⎝⎛⎭⎫x 20-42x 0,-2,所以MP →·MQ →=x 20-42-2y 0+2=2y 0-2-2y 0+2=0.故以PQ 为直径的圆恒过y 轴上的定点M (0,1).反思归纳 定点、定值问题必然是在变化中所表现出来的不变的量,那么就可以用变化的量表示问题的直线方程、数量积、比例关系等,这些直线方程、数量积、比例关系不受变化的量所影响的一个点、一个值,就是要求的定点、定值.化解这类问题的关键就是引进变的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量.变式训练2 已知直线l :y =x +6,圆O :x 2+y 2=5,椭圆E :y 2a 2+x 2b2=1(a >b >0)的离心率e=33,直线l 被圆O 截得的弦长与椭圆的短轴长相等. (1)求椭圆E 的方程;(2)过圆O 上任意一点P 作椭圆E 的两条切线,若切线都存在斜率,求证:两切线的斜率之积为定值.(1)解 设椭圆的半焦距为c , 圆心O 到直线l 的距离d =61+1=3, ∴b =5-3= 2. 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧c a =33a 2=b 2+c2b =2,∴a 2=3,b 2=2.∴椭圆E 的方程为y 23+x 22=1.(2)证明 设点P (x 0,y 0),过点P 的椭圆E 的切线l 0的方程为y -y 0=k (x -x 0),联立直线l 0与椭圆E 的方程得⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -x 0)+y 0y 23+x 22=1,消去y 得(3+2k 2)x 2+4k (y 0-kx 0)x +2(kx 0-y 0)2-6=0, ∴Δ=[4k (y 0-kx 0)]2-4(3+2k 2)[2(kx 0-y 0)2-6]=0,整理得,(2-x 20)k 2+2kx 0y 0-(y 20-3)=0,设满足题意的椭圆E 的两条切线的斜率分别为k 1,k 2,则k 1·k 2=-y 20-32-x 20,∵点P 在圆O 上,∴x 20+y 20=5,∴k 1·k 2=-5-x 20-32-x 20=-1.∴两条切线的斜率之积为常数-1. 题型三 圆锥曲线中的存在性问题例3 如图,椭圆的中心为原点O ,离心率e =22,且a 2c=2 2.(1)求该椭圆的标准方程;(2)设动点P 满足OP →=OM →+2ON →,其中M 、N 是椭圆上的点,直线OM 与ON 的斜率之积为-12.问:是否存在两个定点F 1,F 2,使得|PF 1|+|PF 2|为定值?若存在,求F 1,F 2的坐标;若不存在,说明理由.审题破题 (1)列方程组求出a 、c 即可;(2)由k OM ·k ON =-12先确定点M 、N 坐标满足条件,再根据OP →=OM →+2ON →寻找点P 满足条件:点P 在F 1、F 2为焦点的椭圆上.解 (1)由e =c a =22,a 2c =22,解得a =2,c =2,b 2=a 2-c 2=2,故椭圆的标准方程为x 24+y 22=1.(2)设P (x ,y ),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则由OP →=OM →+2ON →,得(x ,y )=(x 1,y 1)+2(x 2,y 2)=(x 1+2x 2,y 1+2y 2), 即x =x 1+2x 2,y =y 1+2y 2.因为点M 、N 在椭圆x 2+2y 2=4上,所以x 21+2y 21=4,x 22+2y 22=4,故x 2+2y 2=(x 21+4x 22+4x 1x 2)+2(y 21+4y 22+4y 1y 2) =(x 21+2y 21)+4(x 22+2y 22)+4(x 1x 2+2y 1y 2)=20+4(x 1x 2+2y 1y 2).设k OM ,k ON 分别为直线OM ,ON 的斜率,由题设条件知k OM ·k ON =y 1y 2x 1x 2=-12,因此x 1x 2+2y 1y 2=0,所以x 2+2y 2=20. 所以P 点是椭圆x 2(25)2+y 2(10)2=1上的点,设该椭圆的左、右焦点为F 1、F 2,则由椭圆的定义|PF 1|+|PF 2|为定值,又因c =(25)2-(10)2=10,因此两焦点的坐标为F 1(-10,0),F 2(10,0).反思归纳 探究是否存在的问题,一般均是先假设存在,然后寻找理由去确定结论,如果真的存在,则能得出相应结论,如果不存在,则会由条件得出相互矛盾的结论. 变式训练3 已知点P 是圆O :x 2+y 2=9上的任意一点,过P 作PD 垂直x 轴于D ,动点Q满足DQ →=23DP →.(1)求动点Q 的轨迹方程;(2)已知点E (1,1),在动点Q 的轨迹上是否存在两个不重合的两点M 、N ,使OE →=12(OM →+ON →)(O 是坐标原点),若存在,求出直线MN 的方程,若不存在,请说明理由. 解 (1)设P (x 0,y 0),Q (x ,y ),依题意,点D 的坐标为D (x 0,0),所以DQ →=(x -x 0,y ),DP →=(0,y 0),又DQ →=23DP →,故⎩⎪⎨⎪⎧ x -x 0=0,y =23y 0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 0=x ,y 0=32y , 因为P 在圆O 上,故有x 20+y 20=9,所以x 2+⎝⎛⎭⎫3y 22=9,即x 29+y 24=1,所以点Q 的轨迹方程为x 29+y 24=1.(2)假设椭圆x 29+y24=1上存在不重合的两点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2)满足OE →=12(OM →+ON →),则E (1,1)是线段MN 的中点, 且有⎩⎨⎧x 1+x22=1,y 1+y22=1,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 2=2,y 1+y 2=2. 又M (x 1,y 1),N (x 2,y 2)在椭圆x 29+y 24=1上,所以⎩⎨⎧x 219+y 214=1,x 229+y 224=1,两式相减,得(x 1-x 2)(x 1+x 2)9+(y 1-y 2)(y 1+y 2)4=0,所以k MN =y 1-y 2x 1-x 2=-49,故直线MN 的方程为4x +9y -13=0.所以椭圆上存在点M ,N 满足OE →=12(OM →+ON →),此时直线MN 的方程为4x +9y -13=0.典例 (12分)抛物线的顶点O 在坐标原点,焦点在y 轴负半轴上,过点M (0,-2)作直线l与抛物线相交于A ,B 两点,且满足OA →+OB →=(-4,-12).(1)求直线l 和抛物线的方程;(2)当抛物线上一动点P 从点A 运动到点B 时,求△ABP 面积的最大值. 规范解答解 (1)根据题意可设直线l 的方程为y =kx -2,抛物线的方程为x 2=-2py (p >0). 由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -2,x 2=-2py ,得x 2+2pkx -4p =0.[2分]设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=-2pk ,y 1+y 2=k (x 1+x 2)-4=-2pk 2-4.所以OA →+OB →=(-4,-12),所以⎩⎪⎨⎪⎧-2pk =-4,-2pk 2-4=-12, 解得⎩⎪⎨⎪⎧p =1,k =2.故直线l 的方程为y =2x -2,抛物线的方程为x 2=-2y .[6分](2)设P (x 0,y 0),依题意,知当抛物线过点P 的切线与l 平行时,△ABP 的面积最大.对y =-12x 2求导,得y ′=-x ,所以-x 0=2,即x 0=-2,y 0=-12x 20=-2,即P (-2,-2).此时点P 到直线l 的距离 d =|2·(-2)-(-2)-2|22+(-1)2=45=455.[9分]由⎩⎪⎨⎪⎧y =2x -2,x 2=-2y ,得x 2+4x -4=0, 则x 1+x 2=-4,x 1x 2=-4, |AB |=1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2=1+22·(-4)2-4·(-4)=410.于是,△ABP 面积的最大值为12×410×455=8 2.[12分]评分细则 (1)由OA →+OB →=(-4,-12)得到关于p ,k 的方程组得2分;解出p 、k 的值给1分;(2)确定△ABP 面积最大的条件给1分;(3)得到方程x 2+4x -4=0给1分. 阅卷老师提醒 最值问题解法有几何法和代数法两种,本题中的曲线上一点到直线的距离的最值可以转化为两条平行线的距离;代数法求最值的基本思路是转化为函数的最值.1. 由椭圆x22+y 2=1的左焦点作倾斜角为45°的直线l 交椭圆于A ,B 两点,设O 为坐标原点,则OA →·OB →等于 ( )A .0B .1C .-13D .-3答案 C解析 直线l 的方程为:y =x +1, 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧y =x +1,x 22+y 2=1得3x 2+4x =0. ∴x 1=0或x 2=-43,则y 1=1,y 2=-13.∴OA →·OB →=x 1x 2+y 1y 2=-13.2. 已知直线l 过抛物线C 的焦点,且与C 的对称轴垂直,l 与C 交于A ,B 两点,|AB |=12,P 为C 的准线上一点,则△ABP 的面积为( )A .18B .24C .36D .48答案 C解析 不妨设抛物线的标准方程为y 2=2px (p >0),由于l 垂直于对称轴且过焦点,故直线l 的方程为x =p2.代入y 2=2px 得,y =±p ,即|AB |=2p ,又|AB |=12,故p =6,所以抛物线的准线方程为x =-3,故S △ABP =12×6×12=36.3. 已知动圆圆心在抛物线y 2=4x 上,且动圆恒与直线x =-1相切,则此动圆必过定点( )A .(2,0)B .(1,0)C .(0,1)D .(0,-1)答案 B解析 因为动圆的圆心在抛物线y 2=4x 上,且x =-1是抛物线y 2=4x 的准线,所以由抛物线的定义知,动圆一定过抛物线的焦点(1,0),所以选B.4. 设M (x 0,y 0)为抛物线C :x 2=8y 上一点,F 为抛物线C 的焦点,以F 为圆心、|FM |为半径的圆和抛物线C 的准线相交,则y 0的取值范围是( )A .(0,2)B .[0,2]C .(2,+∞)D .[2,+∞)答案 C解析 ∵x 2=8y ,∴焦点F 的坐标为(0,2),准线方程为y =-2.由抛物线的定义知|FM |=y 0+2.由于以F 为圆心、|FM |为半径的圆与准线相交,又圆心F 到准线的距离为4,故4<y 0+2,∴y 0>2.5. 已知抛物线C 的顶点为坐标原点,焦点在x 轴上,直线y =x 与抛物线C 交于A ,B 两点,若P (2,2)为AB 的中点,则抛物线C 的方程为________. 答案 y 2=4x解析 设抛物线方程为y 2=ax .将y =x 代入y 2=ax ,得x =0或x =a ,∴a2=2.∴a =4.∴抛物线方程为y 2=4x .6. 已知F 1(-c,0),F 2(c,0)为椭圆x 2a 2+y 2b2=1的两个焦点,P 为椭圆上一点且PF 1→·PF 2→=c 2,则此椭圆离心率的取值范围是____________.答案 ⎣⎡⎦⎤33,22解析 设P (x ,y ),则PF 1→·PF 2→=(-c -x ,-y )·(c -x ,-y )=x 2-c 2+y 2=c 2,①将y 2=b 2-b 2a 2x 2代入①式解得x 2=(3c 2-a 2)a 2c 2,又x 2∈[0,a 2],所以2c 2≤a 2≤3c 2,所以离心率e =c a ∈⎣⎡⎦⎤33,22.专题限时规范训练一、选择题1. 已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的准线为l ,过M (1,0)且斜率为3的直线与l 相交于点A ,与C 的一个交点为B ,若AM →=M B →,则p 等于 ( )A .1B .2C .3D .4答案 B解析 如图,由AB 的斜率为3,知α=60°,又AM →=M B →,∴M 为AB 的中点.过点B 作BP 垂直准线 l 于点P ,则∠ABP =60°,∴∠BAP =30°. ∴||BP =12||AB =||BM .∴M 为焦点,即p2=1,∴p =2.2. 已知双曲线x 2-y 23=1的左顶点为A 1,右焦点为F 2,P 为双曲线右支上一点,则P A 1→·PF 2→的最小值为( )A .-2B .-8116C .1D .0答案 A解析 由已知得A 1(-1,0),F 2(2,0).设P (x ,y ) (x ≥1),则P A 1→·PF 2→=(-1-x ,-y )·(2-x ,-y )=4x 2-x -5.令f (x )=4x 2-x -5,则f (x )在[1,+∞)上单调递增,所以当x =1时,函数f (x )取最小值,即P A 1→·PF 2→取最小值,最小值为-2.3. 设AB 是过椭圆x 2a 2+y2b2(a >b >0)中心的弦,椭圆的左焦点为F 1(-c,0),则△F 1AB 的面积最大为( )A .bcB .abC .acD .b 2答案 A解析 如图,由椭圆对称性知O 为AB 的中点,则△F 1OB 的面积为△F 1AB 面积的一半.又OF 1=c ,△F 1OB 边OF 1上的高为y B ,而y B 的最大值为b .所以△F 1OB 的面积最大值为12cb .所以△F 1AB 的面积最大值为bc .4. 已知点A (-1,0),B (1,0)及抛物线y 2=2x ,若抛物线上点P 满足|P A |=m |PB |,则m 的最大值为( )A .3B .2C. 3D. 2答案 C解析 据已知设P (x ,y ),则有m =|P A ||PB |= (x +1)2+y 2(x -1)2+y 2= (x +1)2+2x(x -1)2+2x=x 2+4x +1x 2+1=1+4x x 2+1= 1+4x +1x ,据基本不等式有m =1+4x +1x≤1+42x ×1x=3,即m 的最大值为 3.故选C.5. 直线3x -4y +4=0与抛物线x 2=4y 和圆x 2+(y -1)2=1从左到右的交点依次为A 、B 、C 、D ,则|AB ||CD |的值为 ( )A .16B .116C .4D .14答案 B解析 由⎩⎪⎨⎪⎧3x -4y +4=0,x 2=4y 得x 2-3x -4=0,∴x A =-1,x D =4,直线3x -4y +4=0恰过抛物线的焦点F (0,1),∴|AF |=y A +1=54,|DF |=y D +1=5,∴|AB ||CD |=|AF |-1|DF |-1=116.故选B. 6. 过椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左顶点A 的斜率为k 的直线交椭圆C 于另一个点B ,且点B 在x 轴上的射影恰好为右焦点F ,若13<k <12,则椭圆离心率的取值范围是 ( )A .(14,94)B .(23,1)C .(12,23)D .(0,12)答案 C解析 点B 的横坐标是c ,故B 的坐标(c ,±b 2a),已知k ∈(13,12),∴B (c ,b2a).又A (-a,0),则斜率k =b 2a c +a =b 2ac +a 2=a 2-c 2ac +a 2=1-e 2e +1.由13<k <12,解得12<e <23.7. 已知抛物线y 2=4x ,圆F :(x -1)2+y 2=1,过点F 作直线l ,自上而下顺次与上述两曲线交于点A ,B ,C ,D (如图所示),则|AB |·|CD |的值 ( )A .等于1B .最小值是1C .等于4D .最大值是4 答案 A解析 设直线l :x =ty +1,代入抛物线方程, 得y 2-4ty -4=0. 设A (x 1,y 1),D (x 2,y 2),根据抛物线定义|AF |=x 1+1,|DF |=x 2+1, 故|AB |=x 1,|CD |=x 2,所以|AB |·|CD |=x 1x 2=y 214·y 224=(y 1y 2)216,而y 1y 2=-4,代入上式,得|AB |·|CD |=1.故选A. 8. 设F 1,F 2分别是椭圆x 2a 2+y 2b 2=1 (a >b >0)的左,右焦点,若在直线x =a 2c上存在P 使线段PF 1的中垂线过点F 2,则此椭圆离心率的取值范围是( )A.⎝⎛⎦⎤0,22B.⎝⎛⎦⎤0,33C.⎣⎡⎭⎫22,1D.⎣⎡⎭⎫33,1 答案 D解析 设P ⎝⎛⎭⎫a 2c ,y ,F 1P 的中点Q 的坐标为⎝⎛⎭⎫b 22c ,y2, 当kQF 2存在时,则kF 1P =cy a 2+c 2,kQF 2=cyb 2-2c 2, 由kF 1P ·kQF 2=-1,得y 2=(a 2+c 2)·(2c 2-b 2)c 2,y 2≥0,但注意到b 2-2c 2≠0,即2c 2-b 2>0,即3c 2-a 2>0,即e 2>13,故33<e <1.当kQF 2不存在时,b 2-2c 2=0,y =0, 此时F 2为中点,即a 2c -c =2c ,得e =33,综上,得33≤e <1,即所求的椭圆离心率的范围是⎣⎡⎭⎫33,1.二、填空题9. 已知椭圆的焦点是F 1(-22,0)和F 2(22,0),长轴长是6,直线y =x +2与此椭圆交于A 、B 两点,则线段AB 的中点坐标是________.答案 ⎝⎛⎭⎫-95,15 解析 由已知得椭圆方程是x 29+y 2=1,直线与椭圆相交有⎩⎪⎨⎪⎧x 2+9y 2=9,y =x +2,则10x 2+36x+27=0,AB 中点(x 0,y 0)有x 0=12(x A +x B )=-95,y 0=x 0+2=15,所以,AB 中点坐标是⎝⎛⎭⎫-95,15. 10.点P 在抛物线x 2=4y 的图象上,F 为其焦点,点A (-1,3),若使|PF |+|P A |最小,则相应P 的坐标为________.答案 ⎝⎛⎭⎫-1,14 解析 由抛物线定义可知PF 的长等于点P 到抛物线准线的距离,所以过点A 作抛物线准线的垂线,与抛物线的交点⎝⎛⎭⎫-1,14即为所求点P 的坐标,此时|PF |+|P A |最小. 11. 斜率为3的直线l 过抛物线y 2=4x 的焦点且与该抛物线交于A ,B 两点,则|AB |=_______.答案 163解析 如图,过A 作AA1⊥l ′,l ′为抛物线的准线.过B 作BB 1⊥ l ′,抛物线y 2=4x 的焦点为F (1,0),过焦点F 作FM ⊥A 1A 交A 1A 于M 点,直线l 的倾斜角为60°,所以|AF |=|AA 1|=|A 1M |+|AM |=2+|AF |·cos 60°,所以|AF |=4,同理得|BF |=43,故|AB |=|AF |+|BF |=163.12.已知抛物线y 2=4x ,过点P (4,0)的直线与抛物线相交于A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)两点,则y 21+y 22的最小值是________. 答案 32解析 (1)当直线的斜率不存在时,直线方程为x =4,代入y 2=4x ,得交点为(4,4),(4,-4),∴y 21+y 22=16+16=32.(2)当直线的斜率存在时,设直线方程为y =k (x -4),与y 2=4x 联立,消去x 得ky 2-4y-16k =0,由题意知k ≠0,则y 1+y 2=4k ,y 1y 2=-16.∴y 21+y 22=(y 1+y 2)2-2y 1y 2=16k 2+32>32.综合(1)(2)知(y 21+y 22)min =32.三、解答题13.(20xx·天津)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F ,离心率为33,过点F 且与x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为433.(1)求椭圆的方程;(2)设A 、B 分别为椭圆的左、右顶点,过点F 且斜率为k 的直线与椭圆交于C ,D 两点.若AC →·DB →+AD →·CB →=8,求k 的值.解 (1)设F (-c,0),由c a =33,知a =3c .过点F 且与x 轴垂直的直线为x =-c ,代入椭圆方程有(-c )2a 2+y 2b 2=1,解得y =±6b3,于是26b 3=433,解得b =2,又a 2-c 2=b 2,从而a =3,c =1,所以椭圆的方程为x 23+y 22=1.(2)设点C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),由F (-1,0)得直线CD 的方程为y =k (x +1),由方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x +1),x 23+y 22=1消去y ,整理得(2+3k 2)x 2+6k 2x +3k 2-6=0. 求解可得x 1+x 2=-6k 22+3k 2,x 1x 2=3k 2-62+3k 2.因为A (-3,0),B (3,0),所以 AC →·DB →+AD →·CB →=(x 1+3,y 1)·(3-x 2,-y 2)+(x 2+3,y 2)·(3-x 1,-y 1) =6-2x 1x 2-2y 1y 2=6-2x 1x 2-2k 2(x 1+1)(x 2+1) =6-(2+2k 2)x 1x 2-2k 2(x 1+x 2)-2k 2=6+2k 2+122+3k 2.由已知得6+2k 2+122+3k 2=8,解得k =±2.14.在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e =23,且椭圆C 上的点到点Q (0,2)的距离的最大值为3. (1)求椭圆C 的方程.(2)在椭圆C 上,是否存在点M (m ,n ),使得直线l :mx +ny =1与圆O :x 2+y 2=1相交于不同的两点A 、B ,且△OAB 的面积最大?若存在,求出点M 的坐标及对应的△OAB 的面积;若不存在,请说明理由.解 (1)∵e 2=c 2a 2=a 2-b 2a 2=23,∴a 2=3b 2,∴椭圆方程为x 23b 2+y2b 2=1,即x 2+3y 2=3b 2.设椭圆上的点到点Q (0,2)的距离为d ,则 d =(x -0)2+(y -2)2=x 2+(y -2)2=3b 2-3y 2+(y -2)2=-2(y +1)2+3b 2+6, ∴当y =-1时,d 取得最大值,d max =3b 2+6=3, 解得b 2=1,∴a 2=3.∴椭圆C 的方程为x 23+y 2=1.(2)假设存在点M (m ,n )满足题意,则m 23+n 2=1,即m 2=3-3n 2.设圆心到直线l 的距离为d ′,则d ′<1,d ′=|m ·0+n ·0-1|m 2+n 2=1m 2+n 2.∴|AB |=212-d ′2=2 1-1m 2+n2.∴S △OAB =12|AB |d ′=12·2 1-1m 2+n 2·1m 2+n 2= 1m 2+n 2⎝⎛⎭⎫1-1m 2+n 2. ∵d ′<1,∴m 2+n 2>1,∴0<1m 2+n 2<1,∴1-1m 2+n 2>0.∴S △OAB = 1m 2+n 2⎝⎛⎭⎫1-1m 2+n 2 ≤⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1m 2+n 2+1-1m 2+n 222=12, 当且仅当1m 2+n 2=1-1m 2+n2,即m 2+n 2=2>1时,S △OAB 取得最大值12.由⎩⎪⎨⎪⎧m 2+n 2=2,m 2=3-3n2得⎩⎨⎧m 2=32,n 2=12,∴存在点M 满足题意,M 点坐标为 ⎝⎛⎭⎫62,22,⎝⎛⎭⎫62,-22,⎝⎛⎭⎫-62,22或 ⎝⎛⎭⎫-62,-22,此时△OAB 的面积为12.。

高三数学(理)二轮复习:题型精讲第三讲解答题的解法解析几何.docx

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高中数学学习材料鼎尚图文*整理制作解析几何(见学生用书P132)1.突出解析几何的基本思想:解析几何的实质是用代数方法研究几何问题,通过曲线的方程研究曲线的性质,因此要掌握求曲线方程的思路和方法,它是解析几何的核心之一.求曲线的方程的常用方法有两类:一类是曲线形状明确,方程形式已知(如直线、圆、圆锥曲线的标准方程等),常用待定系数法求方程.另一类是曲线形状不明确或不便于用标准形式表示,一般采用以下方法:(1)直译法:将原题中由文字语言明确给出动点所满足的等量关系直接翻译成由动点坐标表示的等量关系式.(2)代入法:所求动点与已知动点有着相互关系,可用所求动点坐标(x,y)表示出已知动点的坐标,然后代入已知的曲线方程.(3)参数法:通过一个(或多个)中间变量的引入,使所求点的坐标之间的关系更容易确立,消去参数得坐标的直接关系便是普通方程.2.熟练掌握直线、圆及圆锥曲线的基本知识(1)直线和圆①直线的倾斜角及其斜率确定了直线的方向.需要注意的是:(i)倾斜角α的范围是:0≤α<π;(ii)所有的直线必有倾斜角,但未必有斜率.②直线方程的四种特殊形式,每一种形式都有各自成立的条件,应在不同的题设条件下灵活使用.如截距式不能表示平行于x轴,y 轴以及过原点的直线,在求直线方程时尤其是要注意斜率不存在的情况.③讨论点与圆、直线与圆、圆与圆的位置关系时,一般可从代数特征(方程组解的个数)或几何特征(点到圆心的距离、圆心到直线的距离或两圆的圆心距与半径的关系)去考虑,其中几何特征较为简捷、实用.(2)椭圆①完整地理解椭圆的定义并重视定义在解题中的应用.椭圆是平面内到两定点F1,F2的距离之和等于常数2a(2a>|F1F2|)的动点的轨迹.②椭圆的标准方程有两种形式,决定于焦点所在的坐标轴.焦点是F(±c,0)时,标准方程为x2a2+y2b2=1(a>b>0);焦点是F(0,±c)时,标准方程为y2a2+x2b2=1(a>b>0).这里隐含a2=b2+c2,此关系体现在直角三角形OFB(B为短轴端点)中.③深刻理解a,b,c,e,ca的本质含义及相互关系,实际上就掌握了几何性质.(3)双曲线①类比椭圆,双曲线定义,两种标准方程形式.同样要重视定义在解题中的运用,要深刻理解几何量a,b,c,e,ca的本质含义及其相互间的关系.②双曲线的渐近线是区别于椭圆的一道“风景线”,其实它是矩形的两条对角线所在的直线.③双曲线x 2a 2-y 2b 2=±1(a >0,b >0)隐含了一个附加公式c 2=a 2+b 2,此关系体现在△OAB (A ,B 分别为实轴,虚轴的一个端点)中.特别地,当a =b 时的双曲线称为等轴双曲线,其离心率为 2.(4)抛物线①抛物线的定义:平面内到一个定点F 和一条定直线l 的距离相等的点的轨迹(F ∉l ).定义指明了抛物线上的点到焦点与准线的距离相等,并在解题中有突出的运用.②抛物线方程(标准)有四种形式:y 2=±2px 和x 2=±2py (p >0),选择时必须判定开口与对称轴.③掌握几何性质,注意分清2p ,p ,p 2的几何意义.3.掌握直线与圆锥曲线的位置关系的研究方法(1)判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系,可将直线l 的方程代入曲线C 的方程,消去y (也可以消去x )得到一个关于变量x 的一元二次方程ax 2+bx +c =0,然后利用“Δ”法.(2)有关弦长问题,应用弦长公式及韦达定理,设而不求;有关焦点弦长问题,要重视圆锥曲线的定义的运用,以简化运算.(3)有关弦的中点问题,除了利用韦达定理外,要注意灵活运用“点差法”,设而不求,简化运算.(4)有关垂直关系问题,应注意运用斜率关系(或向量方法)及韦达定理,设而不求,整体处理.(5)有关圆锥曲线关于直线l 的对称问题中,若A ,A ′是对称点,则应抓住AA ′的中点在l 上及k AA ′·k 1=-1这两个关键条件解决问题.(6)有关直线与圆锥曲线的位置关系中的存在性问题,一般采用“假设反证法”或“假设验证法”.考点一 求椭圆的离心率求离心率e 的值,只需根据题目条件,寻找一个a ,b ,c 等量的关系式.求离心率e 的取值范围,只需根据题目条件,寻找一个a ,b ,c 的不等关系式.例 1-1(2015·安徽卷)设椭圆E 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),点O 为坐标原点,点A 的坐标为(a ,0),点B 的坐标为(0,b ),点M 在线段AB 上,满足|BM |=2|MA |,直线OM 的斜率为510.(1)求E 的离心率e ;(2)设点C 的坐标为(0,-b ),N 为线段AC 的中点,点N 关于直线AB 的对称点的纵坐标为72,求E 的方程.分析:(1)先由|BM |=2|MA |,得出M ⎝ ⎛⎭⎪⎫23a ,13b ,再根据OM 的斜率建立关于a ,b 的等式求离心率.(2)利用点N 关于直线AB 的对称点的坐标建立关于b ,x 1的等式,再结论(1)中的结论,求出系数a ,b ,即可求出椭圆E 的方程.解析:(1)由题设条件知,点M 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫23a ,13b , 又k OM =510,从而b 2a =510.进而得a =5b ,c =a 2-b 2=2b .故e =c a =255.(2)由题设条件和(1)的计算结果可得,直线AB 的方程为x 5b +y b=1,点N 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫52b ,-12b . 设点N 关于直线AB 的对称点S 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1,72, 则线段NS 的中点T 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫54b +x 12,-14b +74. 又点T 在直线AB 上,且k NS ·k AB =-1,从而有⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧54b +x 125b +-14b +74b =1,72+12b x 1-52b =5,解得b =3.所以a =35,故椭圆E 的方程为x 245+y 29=1.例 1-2(2015·陕西卷)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的半焦距为c,原点O 到经过两点(c ,0),(0,b )的直线的距离为12c .(1)求椭圆E 的离心率;(2)如图,AB 是圆M :(x +2)2+(y -1)2=52的一条直径,若椭圆E 经过A ,B 两点,求椭圆E 的方程.分析:(1)直接根据点到直线的距离公式列出关于a ,b ,c 的方程求解离心率e .(2)由题意知,M (-2,1)是线段AB 中点,且|AB |=10,可设出直线AB 的方程,与椭圆方程联立,利用根与系数的关系,中点坐标公式、弦长公式,列出关于直径AB 的等式,求出a 、b 、c ,从而得到椭圆E 的方程.解析:(1)过点(c ,0),(0,b )的直线方程为bx +cy -bc =0, 则原点O 到该直线的距离d =bc b 2+c2=bc a , 由d =12c ,得a =2b =2a 2-c 2,解得离心率c a =32.(2)(方法1)由(1)知,椭圆E 的方程为x 2+4y 2=4b 2.①依题意,圆心M (-2,1)是线段AB 的中点,且|AB |=10.易知,AB 与x 轴不垂直,设其方程为y =k (x +2)+1,代入①得(1+4k 2)x 2+8k (2k +1)x +4(2k +1)2-4b 2=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=-8k (2k +1)1+4k2,x 1x 2=4(2k +1)2-4b 21+4k2. 由x 1+x 2=-4,得-8k (2k +1)1+4k 2=-4,解得k =12. 从而x 1x 2=8-2b 2.于是|AB |=1+⎝ ⎛⎭⎪⎫122|x 1-x 2| =52(x 1+x 2)2-4x 1x 2=10(b 2-2).由|AB |=10,得10(b 2-2)=10,解得b 2=3.故椭圆E 的方程为x 212+y 23=1.(方法2)由(1)知,椭圆E 的方程为x 2+4y 2=4b 2.②依题意,点A ,B ,关于圆心M (-2,1)对称,且|AB |=10.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 21+4y 21=4b 2,x 22+4y 22=4b 2,两式相减并结合x 1+x 2=-4,y 1+y 2=2,得-4(x 1-x 2)+8(y 1-y 2)=0.易知AB 与x 轴不垂直,则x 1≠x 2,所以AB 的斜率k AB =y 1-y 2x 1-x 2=12. 因此直线AB 的方程为y =12(x +2)+1,代入②得x 2+4x +8-2b 2=0.所以x 1+x 2=-4,x 1x 2=8-2b 2.于是|AB |=1+⎝ ⎛⎭⎪⎫122|x 1-x 2| =52(x 1+x 2)2-4x 1x 2=10(b 2-2).由|AB |=10,得10(b 2-2)=10,解得b 2=3. 故椭圆E 的方程为x 212+y 23=1.考点二 直线与圆锥曲线的位置关系直线与圆锥曲线的综合问题,一般要用到直线和圆锥曲线的位置关系,用待定系数法求直线或圆锥曲线的方程.直线与圆锥曲线的相交相切问题转化为方程联立,根据Δ和根与系数的关系等基础知识与基本方法求解,用到弦长公式,焦点三角形,圆锥曲线的标准方程及其性质等等.例 2-1 (2014·辽宁卷)圆x 2+y 2=4的切线与x 轴正半轴,y 轴正半轴围成一个三角形,当该三角形面积最小时,切点为P (如图),双曲线C 1:x 2a 2-y 2b 2=1过点P 且离心率为 3.(1)求C 1的方程;(2)若椭圆C 2过点P 且与C 1有相同的焦点,直线l 过C 2的右焦点且与C 2交于A ,B 两点,若以线段AB 为直径的圆过点P ,求l 的方程.分析:(1)设切点P (x 0,y 0),(x 0>0,y 0>0),利用相互垂直的直线斜率之间的关系可得切线的斜率和切线的方程,即可得出三角形的面积,利用基本不等式的性质可得点P 的坐标,再利用双曲线的标准方程及其性质即可求出方程.(2)由(1)可得椭圆C 2的焦点.可设椭圆C 2的方程为x 23+b 21+y 2b 21=1(b 1>0).把P 的坐标代入即可得出方程.由题意可设直线l 的方程为x =my +3,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),与椭圆的方程联立即可得出根与系数的关系,再利用向量垂直与数量积的关系即求出m .解析:(1)设切点P (x 0,y 0),(x 0>0,y 0>0),则切线的斜率为-x 0y 0, 可得切线的方程为y -y 0=-x 0y 0(x -x 0), 化为x 0x +y 0y =4.令x =0,可得y =4y 0; 令y =0,可得x =4x 0. ∴切线与x 轴正半轴,y 轴正半轴围成一个三角形的面积S =12·4y 0·4x 0=8x 0y 0.∵4=x 20+y 20≥2x 0y 0,当且仅当x 0=y 0=2时取等号.∴S ≥82=4,此时P (2,2).由题意可得2a 2-2b 2=1,e =c a =1+b 2a 2=3,解得a 2=1,b 2=2.故双曲线C 1的方程为x 2-y 22=1. (2)由(1)可知双曲线C 1的焦点(±3,0),即为椭圆C 2的焦点.可设椭圆C 2的方程为x 23+b 21+y 2b 21=1(b 1>0). 把P (2,2)代入可得23+b 21+2b 21=1,解得b 21=3, 因此椭圆C 2的方程为x 26+y 23=1.由题意可知直线l 的斜率为0时不符合条件,故可设直线l 的方程为x =my +3,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立⎩⎪⎨⎪⎧x =my +3,x 2+2y 2=6,化为(m 2+2)y 2+23my -3=0,∴y 1+y 2=-23m 2+m 2,y 1y 2=-32+m 2. ∴x 1+x 2=m (y 1+y 2)+23=43m 2+2, x 1x 2=m 2y 1y 2+3m (y 1+y 2)+3=6-6m 2m 2+2. ∵AP→⊥BP →,∴AP →·BP →=0, 而AP →=(2-x 1,2-y 1),BP →=(2-x 2,2-y 2), ∴x 1x 2-2(x 1+x 2)+y 1y 2-2(y 1+y 2)+4=0, ∴2m 2-26m +46-11=0,解得m =362-1或m =-⎝ ⎛⎭⎪⎫62-1, 因此直线l 的方程为:x -⎝ ⎛⎭⎪⎫362-1y -3=0或x +⎝ ⎛⎭⎪⎫62-1y -3=0. 例 2-2(2015·浙江卷)已知椭圆x 22+y 2=1上两个不同的点A ,B关于直线y =mx +12对称.(1)求实数m 的取值范围;(2)求△AOB 面积的最大值(O 为坐标原点).分析:(1)由已知,可设出直线AB 的方程为y =-1m x +b ,将直线AB 的方程与椭圆方程联立组成方程组,消去y 转化为关于x 的一元二次方程,根据线段AB 的中点在直线y =mx +12上,直线AB 与椭圆有两个不同交点,利用判别式Δ大于0列不等式求解.(2)利用弦长公式和点到直线的距离公式把△AOB 的面积用一个参数表示,再结合式子特点,用配方法求最值.解析:(1)由题意知m ≠0,可设直线AB 的方程为y =-1m x +b .由⎩⎪⎨⎪⎧x 22+y 2=1,y =-1m x +b ,消去y ,得⎝ ⎛⎭⎪⎫12+1m 2x 2-2b m x +b 2-1=0. 因为直线y =-1m x +b 与椭圆x 22+y 2=1有两个不同的交点,所以Δ=-2b 2+2+4m 2>0,①将AB 中点M ⎝ ⎛⎭⎪⎫2mb m 2+2,m 2b m 2+2代入直线方程y =mx +12,解得b =-m 2+22m 2.②由①②得m <-63或m >63.(2)令t =1m ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-62,0∪⎝⎛⎭⎪⎫0,62, 则|AB |=t 2+1·-2t 4+2t 2+32t 2+12,且O 到直线AB 的距离为d =t 2+12t 2+1. 设△AOB 的面积为S (t ),所以S (t )=12|AB |·d =12-2⎝ ⎛⎭⎪⎫t 2-122+2≤22, 当且仅当t 2=12时,等号成立.故△AOB 面积的最大值为22.考点三 圆锥曲线的最值与取值范围问题圆锥曲线的最值与取值范围问题,先建立一个一元或二元的函数关系式.最后一般都用到函数求值域或基本不等式解决问题.综合性很强,要用到很多知识,如斜率计算公式、根与系数的关系、弦长公式、点到直线的距离公式、三角形的面积计算公式、基本不等式的性质等基础知识以及换元法和转化法等等.例 3-1(2014·北京卷)已知椭圆C :x 2+2y 2=4.(1)求椭圆C 的离心率;(2)设O 为原点,若点A 在直线y =2上,点B 在椭圆C 上,且OA ⊥OB ,求线段AB 长度的最小值.分析:(1)椭圆C :x 2+2y 2=4化为标准方程为x 24+y 22=1,求出a ,c ,即可求椭圆C 的离心率. (2)先表示出线段AB 的长度,再利用基本不等式,求出最小值. 解析:(1)椭圆C :x 2+2y 2=4化为标准方程为x 24+y 22=1,∴a =2,b =2,c =2,∴椭圆C 的离心率e =c a =22.(2)设A (t ,2),B (x 0,y 0),则x 0≠0.∵OA ⊥OB ,∴OA→·OB →=0, ∴tx 0+2y 0=0,∴t =-2y 0x 0. ∵x 20+2y 20=4,∴|AB |2=(x 0-t )2+(y 0-2)2=x 202+8x 20+4≥4+4=8, 当且仅当x 202=8x 20,即x 20=4时等号成立. ∴线段AB 长度的最小值为2 2.例 3-2(2015·山东卷)平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,左、右焦点分别是F 1,F 2.以F 1为圆心、以3为半径的圆与以F 2为圆心、以1为半径的圆相交,且交点在椭圆C 上.(1)求椭圆C 的方程;(2)设椭圆E :x 24a 2+y 24b 2=1,P 为椭圆C 上任意一点.过点P 的直线y =kx +m 交椭圆E 于A ,B 两点,射线PO 交椭圆E 于点Q .(ⅰ)求|OQ ||OP |的值;(ⅱ)求△ABQ 面积的最大值.分析:(1)直接利用椭圆的定义得2a =4,则a =2,又c a =32,a 2-c 2=b 2,可得b =1,从而可求出椭圆方程.(2)(ⅰ)利用O 、P 、Q 三点共线及点P 、Q 分别在椭圆C 、E 上的条件建立等式求解;(ⅱ)先求S △OAB 的最大值,再利用①的结论求S △ABQ 的最大值.解析:(1)由题意知2a =4,则a =2, 又c a =32,a 2-c 2=b 2,可得b =1.所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)由(1)知椭圆E 的方程为x 216+y 24=1.(ⅰ)设P (x 0,y 0),|OQ ||OP |=λ,由题意知Q (-λx 0,-λy 0).因为x 204+y 20=1,又(-λx 0)216+(-λy 0)24=1,即λ24⎝ ⎛⎭⎪⎫x 204+y 20=1, 所以λ=2,即|OQ ||OP |=2.(ⅱ)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).将y =kx +m 代入椭圆E 的方程,可得(1+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-16=0,由Δ>0,可得m 2<4+16k 2.①则有x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-161+4k 2.所以|x 1-x 2|=416k 2+4-m 21+4k 2. 因为直线y =kx +m 与y 轴交点的坐标为(0,m ),所以△OAB 的面积S =12|m ||x 1-x 2|=216k 2+4-m 2|m |1+4k 2=2(16k 2+4-m 2)m 21+4k 2=2⎝ ⎛⎭⎪⎫4-m 21+4k 2m 21+4k 2. 设m 21+4k 2=t . 将y =kx +m 代入椭圆C 的方程,可得(1+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-4=0,②由Δ≥0,可得m 2≤1+4k 2.由①②可知0<t ≤1,因此S =2(4-t )t =2-t 2+4t ,故S ≤2 3.当且仅当t =1,即m 2=1+4k 2时取得最大值2 3.由(ⅰ)知,△ABQ 面积为3S ,所以△ABQ 面积的最大值为6 3.考点四 圆锥曲线的探索性问题圆锥曲线的探索性问题,一般先假设结论是成立的,然后求解或证明.如果在求证过程中得出矛盾,则结论不成立.例 4-1(2015·北京卷)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,点P (0,1)和点A (m ,n )(m ≠0)都在椭圆C 上,直线P A 交x 轴于点M .(1)求椭圆C 的方程,并求点M 的坐标(用m ,n 表示);(2)设O 为原点,点B 与点A 关于x 轴对称,直线PB 交x 轴于点N .问:y 轴上是否存在点Q ,使得∠OQM =∠ONQ ?若存在,求点Q 的坐标;若不存在,说明理由.分析:(1)根据题目条件列出关于a ,b ,c 的方程组并求解,然后进一步确定点M 的坐标.(2)先假设存在这样的点,再将∠OQM =∠ONQ 转化为|OM ||OQ |=|OQ ||ON |求解点的坐标.解析:(1)由题意得⎩⎪⎨⎪⎧b =1,c a =22,a 2=b 2+c 2,解得a 2=2. 故椭圆C 的方程为x 22+y 2=1.设M (x M ,0).因为m ≠0,所以-1<n <1,直线P A 的方程为y -1=n -1m x .所以x M =m 1-n ,即M ⎝ ⎛⎭⎪⎫m 1-n ,0. (2)因为点B 与点A 关于x 轴对称,所以B (m ,-n ).设N (x N ,0),则x N =m 1+n. “存在点Q (0,y Q )使得∠OQM =∠ONQ ”等价于“存在点Q (0,y Q )使得|OM ||OQ |=|OQ ||ON |”,即y Q 满足y 2Q =|x M ||x N |.因为x M =m 1-n ,x N =m 1+n,m 22+n 2=1, 所以y 2Q =|x M ||x N |=m 21-n 2=2. 所以y Q =2或y Q =- 2.故在y 轴上存在点Q ,使得∠OQM =∠ONQ ,且点Q 的坐标为(0,2)或(0,-2).例 4-2)(2015·四川卷)如图,椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率是22,过点P (0,1)的动直线l 与椭圆相交于A ,B 两点.当直线l 平行于x 轴时,直线l 被椭圆E 截得的线段长为2 2.(1)求椭圆E 的方程;(2)在平面直角坐标系xOy 中,是否存在与点P 不同的定点Q ,使得|QA ||QB |=|P A ||PB |恒成立?若存在,求出点Q 的坐标;若不存在,请说明理由.分析:(1)根据已知条件,列方程组求出a ,b ,即得椭圆E 的方程.(2)先考虑特殊情况,探讨出点Q 的坐标,然后再进行一般性证明.解析:(1)由已知,点(2,1)在椭圆E 上,因此⎩⎪⎨⎪⎧2a 2+1b 2=1,a 2-b 2=c 2,c a =22,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,b = 2. ∴椭圆E 的方程为:x 24+y 22=1.(2)当直线l 与x 轴平行时,设直线l 与椭圆相交于C ,D 两点.如果存在定点Q 满足条件,则有|QC ||QD |=|PC ||PD |=1,即|QC |=|QD |.所以Q 点在y 轴上,可设Q 点的坐标为(0,y 0).当直线l 与x 轴垂直时,设直线l 与椭圆相交M ,N 两点,则M ,N 的坐标分别为(0,2),(0,-2).由|QM ||QN |=|PM ||PN |,有|y 0-2||y 0+2|=2-12+1, 解得y 0=1或y 0=2.所以若存在不同于点P 的定点Q 满足条件,则Q 点坐标只可能为(0,2).下面证明:对任意直线l ,均有|QA ||QB |=|P A ||PB |.当直线l 的斜率不存在时,由上可知,结论成立.当直线l 的斜率存在时,可设直线l 的方程为y =kx +1,A ,B 的坐标分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2).联立⎩⎨⎧x 24+y 22=1,y =kx +1,得(2k 2+1)x 2+4kx -2=0.其判别式Δ=(4k )2+8(2k 2+1)>0,所以,x 1+x 2=-4k 2k 2+1,x 1x 2=-22k 2+1. 因此1x 1+1x 2=x 1+x 2x 1x 2=2k .易知,点B 关于y 轴对称的点B ′的坐标为(-x 2,y 2).又k QA =y 1-2x 1=kx 1-1x 1=k -1x 1, k QB ′=y 2-2-x 2=kx 2-1-x 2=-k +1x 2=k -1x 1, 所以k QA =k QB ′,即Q ,A ,B ′三点共线,所以|QA ||QB |=|QA ||QB ′|=|x 1||x 2|=|P A ||PB |. 故存在与P 不同的定点Q (0,2),使得|QA ||QB |=|P A ||PB |恒成立.。

2019届高三理科数学第二轮专题复习配套文档专题五 第3讲圆锥曲线中的定点与定值

2019届高三理科数学第二轮专题复习配套文档专题五 第3讲圆锥曲线中的定点与定值

第3讲圆锥曲线中的定点与定值、范围与存在性问题[真题再现]1.(2017·课标Ⅱ)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:错误!+y2=1上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足错误!=错误!错误!.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点Q在直线x=-3上,且错误!·错误!=1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F。

[解析](1)设P(x,y),M(x0,y0),设N(x0,0),错误!=(x-x0,y),错误!=(0,y0).由NP,→= 2 错误!得x0=x,y0=错误!y0.因为M(x0,y0)在C上,所以错误!+错误!=1.因此点P的轨迹方程为x2+y2=2.(2)由题意知F(-1,0).设Q(-3,t),P(m,n),则错误!=(-3,t),错误!=(-1-m,-n),错误!·错误!=3+3m-tn,错误!=(m,n),错误!=(-3-m,t-n).由错误!·错误!=1得-3m-m2+tn-n2=1,又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0。

所以错误!·错误!=0,即错误!⊥错误!。

又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F。

2.(2018·已知点P是y轴左侧(不含y轴)一点,抛物线C:y2=4x上存在不同的两点A,B满足P A,PB的中点均在C上.(1)设AB中点为M,证明:PM垂直于y轴;(2)若P是半椭圆x2+错误!=1(x<0)上的动点,求△P AB面积的取值范围.[解](1)解:设P(x0,y0),A错误!,B错误!。

因为P A,PB的中点在抛物线上,所以y1,y2为方程错误!2=4·错误!即y2-2y0y+8x0-y错误!=0的两个不同的实根.所以y1+y2=2y0,因此,PM垂直于y轴.(2)解:由(1)可知错误!所以|PM|=错误!(y错误!+y错误!)-x0=错误!y错误!-3x0,|y1-y2|=2错误!。

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第3讲圆锥曲线的综合问题
(建议用时:45分钟)
[选题明细表]
知识点、方法题号
圆与圆锥曲线的综合问题 1
定点、定值问题 2
探索性问题 3
最值(范围)问题 4
1.(2019·镇海期末)已知点A(1,0),B(4,0),曲线C上任意一点P满足|PB|=2|PA|.
(1)求曲线C的方程;
(2)设点D(3,0),问是否存在过定点Q的直线l与曲线C相交于不同两点E,F,无论直线l如何运动,x轴都平分∠EDF,若存在,求出Q点坐标,若不存在,请说明理由.
解:(1)设P(x,y),因为|PB|=2|PA|.
所以=2,
化为x2+y2=4.
故曲线C的方程为x2+y2=4.
(2)设存在定点Q满足条件,
设直线l的方程为y=kx+b.
设E(x1,y1),F(x2,y2).
联立
化为x2+(kx+b)2=4,
所以(1+k2)x2+2kbx+b2-4=0,Δ>0.
所以x1+x2=-,x1x2=,
无论直线l如何运动,x轴都平分∠EDF,
则k DE+k DF=0,
所以+=0.
所以(kx1+b)(x2-3)+(kx2+b)(x1-3)=0,
所以2kx1x2+(b-3k)(x1+x2)-6b=0,
所以2k·-(b-3k)-6b=0,
化为4k+3b=0.
所以k=-b.
所以y=b(-x+1),
可得直线l经过定点(,0).
所以存在过定点Q(,0)的直线l与曲线C相交于不同两点E,F,无论直线l如何运动,x轴都平分∠EDF.
2.(2019·济南模拟)已知Q为圆x2+y2=1上一动点,Q在x轴,y轴上的射影分别为点A,B,动点P满足=,记动点P的轨迹为曲线C.
(1)求曲线C的方程;
(2)过点(0,-)的直线l与曲线C交于M,N两点,判断以MN为直径的圆是否过定点?若是,求出定点的坐标;若不是,请说明理由.
解:(1)设Q(x0,y0),P(x,y),
则+=1,
由=得
代入+=1,得+y2=1,
故曲线C的方程为+y2=1.
(2)假设存在满足条件的定点,
由对称性可知,该定点在y轴上,
设定点为H(0,m),
当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为
y=kx-,

得(1+4k2)x2-kx-=0,
设M(x1,y1),N(x2,y2),
则x1+x2=,x1x2=-,
所以y1+y2=k(x1+x2)-=-,
y1y2=(kx1-)(kx2-)
=k2x1x2-k(x1+x2)+=,
因为=(x1,y1-m),=(x2,y2-m),
所以·=x1x2+y1y2-m(y1+y2)+m2
==0,
对任意的k恒成立,
所以
解得m=1,
即定点为H(0,1),
当直线l的斜率不存在时,以MN为直径的圆也过定点(0,1),
综上,以MN为直径的圆过定点(0,1).
3.(2019·武汉市部分学校高三调研测试)如图,O为坐标原点,抛物线C1:y2=2px(p>0)的焦点是椭圆C2:+=1(a>b>0)的右焦点,A为椭圆C2的右顶点,椭圆C2的长轴长|AB|=8,离心率e=.
(1)求抛物线C1和椭圆C2的方程;
(2)过A点作直线l交C1于C,D两点,射线OC,OD分别交C2于E,F两点,记△OEF和△OCD的面积分别为S1和S2,问是否存在直线l,使得S1∶S2=3∶13?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由. 解:(1)因为C2中2a=8,e=,所以a=4,c=2,
故b=2,p=4,
所以C1:y2=8x,C2:+=1.
(2)显然直线l不垂直于y轴,
故直线l的方程可设为x=my+4,

得y2-8my-32=0,
设C(x1,y1),D(x2,y2),则y1+y2=8m,y1·y2=-32,
所以====.
直线OC的斜率为==,
故直线OC的方程为y=x,

得y2(+)=1,
则(+)=1,
同理可得(+)=1,
所以·(+)(+)=1,
可得·=.
要使S1∶S2=3∶13,
只需=()2,
解得m=±1,
所以存在直线l:x±y-4=0符合条件.
4.(2019·海淀区月考)如图,抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,以A(x1,y1)(x1≥0)为直角顶点的等腰直角△ABC的三个顶点A,B,C均在抛物线C上.
(1)过Q(0,-3)作抛物线C的切线l,切点为R,若点F到切线l的距离为2,求抛物线C的方程;
(2)求△ABC面积的最小值.
解:(1)设过点Q(0,-3)的抛物线C的切线l:y=kx-3, 联立抛物线C:x2=2py(p>0),得x2-2pkx+6p=0,
则Δ=4p2k2-4×6p=0,得pk2=6,
因为F(0,),F到切线l的距离为d==2,
化简得(p+6)2=16(k2+1),
所以(p+6)2=16(+1)=,
因为p>0,
所以p+6>0,
得p2+6p-16=(p+8)(p-2)=0,
所以p=2.
所以抛物线C的方程为x2=4y.
(2)已知直线AB不会与坐标轴平行,
设直线AB:y-y1=t(x-x1)(t>0),
联立抛物线方程,得x2-2ptx+2p(tx1-y1)=0,
则x1+x B=2pt,
则x B=2pt-x1,
同理可得x C=--x1.
因为|AB|=|AC|,
即|x B-x1|=|x C-x1|,
所以t(x B-x1)=x1-x C,
即x1=.
所以|AB|=|x B-x1|=(2pt-2x1)=2p. 因为≥2,
=≥=(当且仅当t=1时等号成立), 所以|AB|≥2p,△ABC面积的最小值为4p2.。

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