高考数学大一轮复习 第九章 解析几何 9 定值、定点与存在性问题专题研究课件 理

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2018版高考数学大一轮复习第九章平面解析几何9.8圆锥曲线的综合问题第3课时定点定值探索性问题课件文

2018版高考数学大一轮复习第九章平面解析几何9.8圆锥曲线的综合问题第3课时定点定值探索性问题课件文

x2 y2 故所求椭圆方程为 4 + 3 =1.
(2)直线l:x=2 2 与x轴交于D,P是椭圆C上异于A1,A2的动点,直线 A1P,A2P分别交直线l于E,F两点,求证:DE· DF为定值.
证明
题型三 探索性问题
例3 x2 y2 2 (2015· 四川)如图,椭圆 E:a2+b2=1(a>b>0)的离心率是 2 ,
证明
1
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x2 y2 3 3.椭圆 E:a2+b2=1(a>b>0)的离心率为 3 ,点( 3, 2)为椭圆上的一点.
(1)求椭圆E的标准方程; 解答
3 3 3 2 2 2 因为 e= 3 ,所以 c= 3 a,a =b +( 3 a) . 3 2 又椭圆过点( 3, 2),所以a2+b2=1. 由①②,解得a2=6,b2=4, ①
证明
思维升华
圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略 (1)求代数式为定值.依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式, 代入代数式、化简即可得出定值. (2)求点到直线的距离为定值 .利用点到直线的距离公式得出距离的解 析式,再利用题设条件化简、变形求得. (3)求某线段长度为定值 .利用长度公式求得解析式,再依据条件对解 析式进行化简、变形即可求得.
解答
题型二 定值问题
x2 y2 例2 如图,已知椭圆C: + =1 ,点B是其下顶点,过点B的直线交 12 4 椭圆C于另一点A(点A在x轴下方),且线段AB的中点E在直线y=x上.
(1)求直线AB的方程; 解答
(2)若点P为椭圆C上异于A,B的动点,且直线AP,BP分别交直线y=x 于点M,N,证明:OM· ON为定值.
解决探索性问题的注意事项 探索性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存 在,若结论不正确则不存在. (1)当条件和结论不唯一时要分类讨论. (2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件. (3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采 取另外合适的方法.

高考数学一轮复习 第九章 平面解析几何 第9讲 圆锥曲线的综合问题 第2课时 定点、定值、探索性问题

高考数学一轮复习 第九章 平面解析几何 第9讲 圆锥曲线的综合问题 第2课时 定点、定值、探索性问题

第2课时 定点、定值、探索性问题圆锥曲线中的定点问题(师生共研)(2020·某某模拟)过抛物线C :y 2=4x 的焦点F 且斜率为k 的直线l 交抛物线C于A ,B 两点,且|AB |=8.(1)求直线l 的方程;(2)若A 关于x 轴的对称点为D ,求证:直线BD 过定点,并求出该点的坐标. 【解】 (1)由y 2=4x 知焦点F 的坐标为(1,0),则直线l 的方程为y =k (x -1), 代入抛物线方程y 2=4x ,得k 2x 2-(2k 2+4)x +k 2=0, 由题意知k ≠0,且Δ=[-(2k 2+4)]2-4k 2·k 2=16(k 2+1)>0. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=2k 2+4k2,x 1x 2=1.由抛物线的弦长公式知|AB |=x 1+x 2+2=8,则2k 2+4k2=6,即k 2=1,解得k =±1.所以直线l 的方程为y =±(x -1).(2)由(1)及抛物线的对称性知,D 点的坐标为(x 1,-y 1), 直线BD 的斜率k BD =y 2+y 1x 2-x 1=y 2+y 1y 224-y 214=4y 2-y 1, 所以直线BD 的方程为y +y 1=4y 2-y 1(x -x 1), 即(y 2-y 1)y +y 2y 1-y 21=4x -4x 1.因为y 21=4x 1,y 22=4x 2,x 1x 2=1,所以(y 1y 2)2=16x 1x 2=16, 即y 1y 2=-4(y 1,y 2异号).所以直线BD 的方程为4(x +1)+(y 1-y 2)y =0, 对任意y 1,y 2∈R ,有⎩⎪⎨⎪⎧x +1=0,y =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =-1,y =0,即直线BD 恒过定点(-1,0).求解圆锥曲线中定点问题的两种方法(1)特殊推理法:先从特殊情况入手,求出定点,再证明定点与变量无关.(2)直接推理法:①选择一个参数建立方程,一般将题目中给出的曲线方程(包含直线方程)中的常数k 当成变量,将变量x ,y 当成常数,将原方程转化为kf (x ,y )+g (x ,y )=0的形式;②根据曲线(包含直线)过定点时与参数没有关系(即方程对参数的任意值都成立),得到方程组⎩⎪⎨⎪⎧f (x ,y )=0g (x ,y )=0;③以②中方程组的解为坐标的点就是曲线所过的定点,若定点具备一定的限制条件,可以特殊解决.(2020·某某模拟)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上动点P 到两焦点F 1,F 2的距离之和为4,当点P 运动到椭圆C 的一个顶点时,直线PF 1恰与以原点O 为圆心,以椭圆C 的离心率e 为半径的圆相切.(1)求椭圆C 的方程;(2)设椭圆C 的左、右顶点分别为A ,B ,若直线PA ,PB 分别交直线x =6于不同的两点M ,N ,则以线段MN 为直径的圆是否过定点?若是,请求出该定点的坐标;若不是,请说明理由.解:(1)由椭圆的定义可知2a =4,解得a =2.若点P 运动到椭圆的左、右顶点时,直线PF 1与圆一定相交,则点P 只能在椭圆的上、下顶点,不妨设点P 运动到椭圆的上顶点(0,b ),F 1为左焦点(-c ,0),则直线PF 1:bx -cy +bc =0.由题意得原点O 到直线PF 1的距离等于椭圆C 的离心率e , 所以bc b 2+c 2=ca, 又a 2=b 2+c 2,故b 2=1.故椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)由题意知,直线PA ,PB 的斜率存在且都不为0, 设直线PA 的斜率为k ,点P (x 0,y 0),x 0≠±2, 又A (-2,0),B (2,0),所以k PA ·k PB =k ·k PB =y 0x 0+2·y 0x 0-2=y 20x 20-4=1-x 204x 20-4=-14,则k PB =-14k.所以直线PA 的方程为y =k (x +2), 令x =6,得y =8k ,则M (6,8k ); 直线PB 的方程为y =-14k (x -2),令x =6,得y =-1k,则N ⎝ ⎛⎭⎪⎫6,-1k .因为8k ·⎝ ⎛⎭⎪⎫-1k =-8<0,所以以线段MN 为直径的圆与x 轴交于两点,设点G ,H ,并设MN 与x 轴的交点为K , 在以线段MN 为直径的圆中应用相交弦定理,得|GK |·|HK |=|MK |·|NK |=|8k |·⎪⎪⎪⎪⎪⎪-1k =8,因为|GK |=|HK |,所以|GK |=|HK |=22,所以以线段MN 为直径的圆恒过点(6-22,0),点(6+22,0).圆锥曲线中的定值问题(多维探究) 角度一 定线段的长已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为F (1,0),且经过点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,354.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l 与椭圆C 相切,过点F 作FQ ⊥l ,垂足为Q ,求证:|OQ |为定值(其中O 为坐标原点).【解】 (1)由题意可知椭圆C 的左焦点为F ′(-1,0),则半焦距c =1. 由椭圆定义可知 2a =|PF |+|PF ′|=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-122+⎝ ⎛⎭⎪⎫0-3542+⎝ ⎛⎭⎪⎫-1-122+⎝ ⎛⎭⎪⎫0-3542=4, 所以a =2,b 2=a 2-c 2=3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 23=1. (2)证明:①当直线l 的斜率不存在时,l 的方程为x =±2,点Q 的坐标为(-2,0)或(2,0),此时|OQ |=2;②当直线l 的斜率为0时,l 的方程为y =±3,点Q 的坐标为(1,-3)或(1,3), 此时|OQ |=2;③当直线l 的斜率存在且不为0时,设直线l 的方程为y =kx +m (k ≠0). 因为FQ ⊥l ,所以直线FQ 的方程为y =-1k(x -1).由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24+y 23=1消去y ,可得(3+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-12=0.因为直线l 与椭圆C 相切,所以Δ=(8km )2-4×(3+4k 2)×(4m 2-12)=0, 整理得m 2=4k 2+3.(*)由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,y =-1k (x -1)得Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-km k 2+1,k +m k 2+1, 所以|OQ |=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-km k 2+12+⎝ ⎛⎭⎪⎫k +m k 2+12=1+k 2m 2+k 2+m2(k 2+1)2, 将(*)式代入上式,得|OQ |=4(k 4+2k 2+1)(k 2+1)2=2. 综上所述,|OQ |为定值,且定值为2.直接探求,变量代换探求圆锥曲线中的定线段的长的问题,一般用直接求解法,即先利用弦长公式把要探求的线段表示出来,然后利用题中的条件(如直线与曲线相切等)得到弦长表达式中的相关量之间的关系式,把这个关系式代入弦长表达式中,化简可得弦长为定值.角度二 定几何图形的面积(2020·某某模拟)如图,设点A ,B 的坐标分别为(-3,0),(3,0),直线AP ,BP 相交于点P ,且它们的斜率之积为-23.(1)求点P 的轨迹方程;(2)设点P 的轨迹为C ,点M ,N 是轨迹C 上不同于A 、B 的两点,且满足AP ∥OM ,BP ∥ON ,求证:△MON 的面积为定值.【解】 (1)设点P 的坐标为(x ,y ),由题意得,k AP ·k BP =y x +3·y x -3=-23(x ≠±3),化简得,点P 的轨迹方程为x 23+y 22=1(x ≠±3). (2)证明:由题意可知,M ,N 是轨迹C 上不同于A 、B 的两点,且AP ∥OM ,BP ∥ON , 则直线OM ,ON 的斜率必存在且不为0,k OM ·k ON =k AP ·k BP =-23.①当直线MN 的斜率为0时,设M (x 0,y 0),N (-x 0,y 0),则⎩⎪⎨⎪⎧y 20x 20=23,x 203+y202=1,得⎩⎪⎨⎪⎧|x 0|=62,|y 0|=1, 所以S △MON =12|y 0||2x 0|=62.②当直线MN 的斜率不为0时,设直线MN 的方程为x =my +t ,代入x 23+y 22=1,得(3+2m 2)y 2+4mty +2t 2-6=0,(*)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则y 1,y 2是方程(*)的两根, 所以y 1+y 2=-4mt 3+2m 2,y 1y 2=2t 2-63+2m2.又k OM ·k ON =y 1y 2x 1x 2=y 1y 2m 2y 1y 2+mt (y 1+y 2)+t 2=2t 2-63t 2-6m 2,所以2t 2-63t 2-6m 2=-23,即2t 2=2m 2+3,满足Δ>0.又S △MON =12|t ||y 1-y 2|=|t |-24t 2+48m 2+722(3+2m 2), 所以S △MON =26t 24t 2=62. 综上,△MON 的面积为定值,且定值为62.探求圆锥曲线中几何图形的面积的定值问题,一般用直接求解法,即可先利用三角形面积公式(如果是其他凸多边形,可分割成若干个三角形分别求解)把要探求的几何图形的面积表示出来,然后利用题中的条件得到几何图形的面积表达式中的相关量之间的关系式,把这个关系式代入几何图形的面积表达式中,化简即可.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的焦点为F 1,F 2,离心率为12,点P 为其上一动点,且三角形PF 1F 2面积的最大值为3,O 为坐标原点.(1)求椭圆C 的方程;(2)若点M ,N 为C 上的两个动点,求常数m ,使OM →·ON →=m 时,点O 到直线MN 的距离为定值,求这个定值.解:(1)依题意知⎩⎪⎨⎪⎧c 2=a 2-b 2,bc =3,c a =12,解得⎩⎨⎧a =2,b =3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 23=1.(2)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1x 2+y 1y 2=m ,当直线MN 的斜率存在时,设其方程为y =kx +n ,则点O 到直线MN 的距离d =|n |k 2+1=n 2k 2+1,联立,得⎩⎪⎨⎪⎧3x 2+4y 2=12,y =kx +n ,消去y ,得(4k 2+3)x 2+8knx +4n 2-12=0,由Δ>0得4k 2-n2+3>0,则x 1+x 2=-8kn 4k 2+3,x 1x 2=4n 2-124k 2+3,所以x 1x 2+(kx 1+n )(kx 2+n )=(k 2+1)x 1x 2+kn (x 1+x 2)+n 2=m ,整理得7n2k 2+1=12+m (4k 2+3)k 2+1.因为d =n 2k 2+1为常数,则m =0,d =127=2217,此时7n 2k 2+1=12满足Δ>0. 当MN ⊥x 轴时,由m =0得k OM =±1,联立,得⎩⎪⎨⎪⎧3x 2+4y 2=12,y =±x ,消去y ,得x 2=127,点O 到直线MN 的距离d =|x |=2217亦成立.综上,当m =0时,点O 到直线MN 的距离为定值,这个定值是2217.圆锥曲线中的探索性问题(师生共研)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的两个焦点分别为F 1,F 2,短轴的一个端点为P ,△PF 1F 2内切圆的半径为b3,设过点F 2的直线l 被椭圆C 截得的线段为RS ,当l ⊥x 轴时,|RS |=3.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)在x 轴上是否存在一点T ,使得当l 变化时,总有TS 与TR 所在直线关于x 轴对称?若存在,请求出点T 的坐标;若不存在,请说明理由.【解】 (1)由内切圆的性质,得12×2c ×b =12×(2a +2c )×b 3,得c a =12.将x =c 代入x 2a 2+y 2b 2=1,得y =±b 2a ,所以2b2a=3.又a 2=b 2+c 2,所以a =2,b =3, 故椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2)当直线l 垂直于x 轴时,显然x 轴上任意一点T 都满足TS 与TR 所在直线关于x 轴对称.当直线l 不垂直于x 轴时,假设存在T (t ,0)满足条件,设l 的方程为y =k (x -1),R (x 1,y 1),S (x 2,y 2).联立方程,得⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),3x 2+4y 2-12=0,得(3+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-12=0, 由根与系数的关系得⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 2=8k23+4k2,x 1x 2=4k 2-123+4k2①,其中Δ>0恒成立, 由TS 与TR 所在直线关于x 轴对称,得k TS +k TR =0(显然TS ,TR 的斜率存在), 即y 1x 1-t +y 2x 2-t=0 ②.因为R ,S 两点在直线y =k (x -1)上, 所以y 1=k (x 1-1),y 2=k (x 2-1),代入②得k (x 1-1)(x 2-t )+k (x 2-1)(x 1-t )(x 1-t )(x 2-t )=k [2x 1x 2-(t +1)(x 1+x 2)+2t ](x 1-t )(x 2-t )=0,即2x 1x 2-(t +1)(x 1+x 2)+2t =0 ③,将①代入③得8k 2-24-(t +1)8k 2+2t (3+4k 2)3+4k 2=6t -243+4k 2=0 ④,则t =4,综上所述,存在T (4,0),使得当l 变化时,总有TS 与TR 所在直线关于x 轴对称.存在性问题的求解策略解决存在性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确则不存在.(1)当条件和结论不唯一时要分类讨论.(2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件. (3)当要讨论的量能够确定时,可先确定,再证明结论符合题意.已知圆O :x 2+y 2=4,点F (1,0),P 为平面内一动点,以线段FP 为直径的圆内切于圆O ,设动点P 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程;(2)M ,N 是曲线C 上的动点,且直线MN 经过定点⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,问在y 轴上是否存在定点Q ,使得∠MQO =∠NQO ,若存在,请求出定点Q ,若不存在,请说明理由.解:(1)设PF 的中点为S ,切点为T ,连接OS ,ST ,则|OS |+|SF |=|OT |=2,取F 关于y 轴的对称点F ′,连接F ′P ,所以|PF ′|=2|OS |,故|F ′P |+|FP |=2(|OS |+|SF |)=4,所以点P 的轨迹是以F ′,F 分别为左、右焦点,且长轴长为4的椭圆, 则曲线C 的方程为x 24+y 23=1.(2)假设存在满足题意的定点Q ,设Q (0,m ),当直线MN 的斜率存在时,设直线MN 的方程为y =kx +12,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立,得⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 23=1,y =kx +12,消去y ,得(3+4k 2)x 2+4kx -11=0,则Δ>0,x 1+x 2=-4k3+4k 2,x 1x 2=-113+4k2, 由∠MQO =∠NQO ,得直线MQ 与NQ 的斜率之和为零,易知x 1或x 2等于0时,不满足题意,故y 1-m x 1+y 2-mx 2=kx 1+12-m x 1+kx 2+12-m x 2=2kx 1x 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-m (x 1+x 2)x 1x 2=0,即2kx 1x 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-m (x 1+x 2)=2k ·-113+4k 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-m ·-4k 3+4k 2=4k (m -6)3+4k 2=0,当k ≠0时,m =6,所以存在定点(0,6),使得∠MQO =∠NQO ;当k =0时,定点(0,6)也符合题意.易知当直线MN 的斜率不存在时,定点(0,6)也符合题意. 综上,存在定点(0,6),使得∠MQO =∠NQO .解析几何减少运算量的常见技巧技巧一 巧用平面几何性质已知O 为坐标原点,F 是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左焦点,A ,B 分别为C 的左,右顶点.P 为C 上一点,且PF ⊥x 轴.过点A 的直线l 与线段PF 交于点M ,与y 轴交于点E .若直线BM 经过OE 的中点,则C 的离心率为( )A.13 B .12 C.23D .34【解析】 设OE 的中点为N ,如图,因为MF ∥OE ,所以有ON MF =a a +c ,MF OE =a -ca.又因为OE =2ON ,所以有12=aa +c ·a -c a ,解得e =c a =13,故选A.【答案】 A此题也可以用解析法解决,但有一定的计算量,巧用三角形的相似比可简化计算. 技巧二 设而不求,整体代换对于直线与圆锥曲线相交所产生的中点弦问题,涉及求中点弦所在直线的方程,或弦的中点的轨迹方程的问题时,常常可以用“点差法”求解.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M (1,-1),则E 的标准方程为( )A.x 245+y 236=1 B .x 236+y 227=1 C.x 227+y 218=1 D .x 218+y 29=1 【解析】 通解:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则x 1+x 2=2,y 1+y 2=-2,⎩⎪⎨⎪⎧x 21a 2+y 21b2=1,①x 22a 2+y22b 2=1,②①-②得(x 1+x 2)(x 1-x 2)a 2+(y 1+y 2)(y 1-y 2)b2=0, 所以k AB =y 1-y 2x 1-x 2=-b 2(x 1+x 2)a 2(y 1+y 2)=b 2a 2.又k AB =0+13-1=12,所以b 2a 2=12.又9=c 2=a 2-b 2,解得b 2=9,a 2=18, 所以椭圆E 的标准方程为x 218+y 29=1.优解:由k AB ·k OM =-b 2a 2得,-1-01-3×-11=-b 2a2得,a 2=2b 2,又a 2-b 2=9,所以a 2=18,b 2=9,所以椭圆E 的标准方程为x 218+y 29=1.【答案】 D本题设出A ,B 两点的坐标,却不求出A ,B 两点的坐标,巧妙地表达出直线AB 的斜率,通过将直线AB 的斜率“算两次”建立几何量之间的关系,从而快速解决问题.技巧三 巧用“根与系数的关系”,化繁为简某些涉及线段长度关系的问题可以通过解方程、求坐标,用距离公式计算长度的方法来解;但也可以利用一元二次方程,使相关的点的同名坐标为方程的根,由根与系数的关系求出两根间的关系或有关线段长度间的关系.后者往往计算量小,解题过程简捷.已知椭圆x 24+y 2=1的左顶点为A ,过A 作两条互相垂直的弦AM ,AN 交椭圆M ,N两点.(1)当直线AM 的斜率为1时,求点M 的坐标;(2)当直线AM 的斜率变化时,直线MN 是否过x 轴上的一定点?若过定点,请给出证明,并求出该定点;若不过定点,请说明理由.【解】 (1)直线AM 的斜率为1时,直线AM 的方程为y =x +2,代入椭圆方程并化简得5x 2+16x +12=0.解得x 1=-2,x 2=-65,所以M ⎝ ⎛⎭⎪⎫-65,45.(2)设直线AM 的斜率为k ,直线AM 的方程为y =k (x +2),联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x +2),x 24+y 2=1, 化简得(1+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2-4=0. 则x A +x M =-16k21+4k 2,又x A =-2,则x M =-x A -16k 21+4k 2=2-16k 21+4k 2=2-8k21+4k 2.同理,可得x N =2k 2-8k 2+4.由(1)知若存在定点,则此点必为P ⎝ ⎛⎭⎪⎫-65,0. 证明如下:因为k MP =y Mx M +65=k ⎝ ⎛⎭⎪⎫2-8k 21+4k 2+22-8k 21+4k 2+65=5k4-4k 2, 同理可计算得k PN =5k4-4k2. 所以直线MN 过x 轴上的一定点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫-65,0.本例在第(2)问中可应用根与系数的关系求出x M =2-8k21+4k 2,这体现了整体思想.这是解决解析几何问题时常用的方法,简单易懂,通过设而不求,大大降低了运算量.技巧四 巧妙“换元”减少运算量变量换元的关键是构造元和设元,理论依据是等量代换,目的是变换研究对象,将问题移至新对象的知识背景中去研究,从而将非标准型问题转化为标准型问题,将复杂问题简单化.变量换元法常用于求解复合函数的值域、三角函数的化简或求值等问题.如图,已知椭圆C 的离心率为32,点A ,B ,F 分别为椭圆的右顶点、上顶点和右焦点,且S △ABF =1-32.(1)求椭圆C 的方程;(2)已知直线l :y =kx +m 与圆O :x 2+y 2=1相切,若直线l 与椭圆C 交于M ,N 两点,求△OMN 面积的最大值.【解】 (1)由已知椭圆的焦点在x 轴上,设其方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),则A (a ,0),B (0,b ),F (c ,0)(c =a 2-b 2).由已知可得e 2=a 2-b 2a 2=34,所以a 2=4b 2,即a =2b ,可得c =3b ①.S △AFB =12×|AF |×|OB |=12(a -c )b =1-32②.将①代入②,得12(2b -3b )b =1-32,解得b =1,故a =2,c = 3.所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)圆O 的圆心为坐标原点,半径r =1,由直线l :y =kx +m 与圆O :x 2+y 2=1相切,得|m |1+k2=1,故有m 2=1+k 2③. 由⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 2=1,y =kx +m ,消去y ,得⎝ ⎛⎭⎪⎫14+k 2x 2+2kmx +m 2-1=0.由题可知k ≠0,即(1+4k 2)x 2+8kmx +4(m 2-1)=0, 所以Δ=16(4k 2-m 2+1)=48k 2>0.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.所以|x 1-x 2|2=(x 1+x 2)2-4x 1x 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫-8km 4k 2+12-4×4m 2-44k 2+1=16(4k 2-m 2+1)(4k 2+1)2④. 将③代入④中,得|x 1-x 2|2=48k2(4k 2+1)2,故|x 1-x 2|=43|k |4k 2+1.所以|MN |=1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2×43|k |4k 2+1=43k 2(k 2+1)4k 2+1. 故△OMN 的面积S =12|MN |×1=12×43k 2(k 2+1)4k 2+1×1=23k 2(k 2+1)4k 2+1. 令t =4k 2+1,则t ≥1,k 2=t -14,代入上式,得S =23×t -14⎝ ⎛⎭⎪⎫t -14+1t2=32(t -1)(t +3)t2=32t 2+2t -3t 2=32-3t 2+2t+1=32-1t 2+23t +13=32-⎝ ⎛⎭⎪⎫1t -132+49, 所以当t =3,即4k 2+1=3,解得k =±22时,S 取得最大值,且最大值为32×49=1.破解此类题的关键:一是利用已知条件,建立关于参数的方程,解方程,求出参数的值,二是通过变量换元法将所给函数转化为值域容易确定的另一函数,求得其值域,从而求得原函数的值域,形如y =ax +b ±cx +d (a ,b ,c ,d 均为常数,且ac ≠0)的函数常用此法求解,但在换元时一定要注意新元的取值X 围,以保证等价转化,这样目标函数的值域才不会发生变化.[基础题组练]1.已知直线l 与双曲线x 24-y 2=1相切于点P ,l 与双曲线的两条渐近线交于M ,N 两点,则OM →·ON →的值为( )A .3B .4C .5D .与P 的位置有关解析:选A.依题意,设点P (x 0,y 0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),其中x 20-4y 20=4,则直线l 的方程是x 0x 4-y 0y =1,题中双曲线的两条渐近线方程为y =±12x .①当y 0=0时,直线l 的方程是x =2或x =-2.由⎩⎪⎨⎪⎧x =2x 24-y 2=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =2y =±1,此时OM →·ON →=(2,-1)·(2,1)=4-1=3,同理可得当直线l 的方程是x =-2时,OM →·ON →=3.②当y 0≠0时,直线l 的方程是y =14y 0(x 0x -4).由⎩⎪⎨⎪⎧y =14y 0(x 0x -4)x24-y 2=0,得(4y 2-x 20)x2+8x 0x -16=0(*),又x 20-4y 20=4,因此(*)即是-4x 2+8x 0x -16=0,x 2-2x 0x +4=0,x 1x 2=4,OM →·ON →=x 1x 2+y 1y 2=x 1x 2-14x 1x 2=34x 1x 2=3.综上所述,OM →·ON →=3,故选A.2.已知抛物线y 2=2px (p >0)的焦点为F ,△ABC 的顶点都在抛物线上,且满足FA →+FB →+FC →=0,则1k AB +1k AC +1k BC=________.解析:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),C (x 3,y 3),F ⎝ ⎛⎭⎪⎫p 2,0,由FA →+FB →=-FC →,得y 1+y 2+y 3=0.因为k AB =y 2-y 1x 2-x 1=2p y 1+y 2,所以k AC =2p y 1+y 3,k BC =2p y 2+y 3,所以1k AB +1k AC +1k BC =y 1+y 22p +y 3+y 12p+y 2+y 32p=0. 答案:03.(2020·某某模拟)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2.点M在椭圆C 上滑动,若△MF 1F 2的面积取得最大值4时,有且仅有2个不同的点M 使得△MF 1F 2为直角三角形.(1)求椭圆C 的方程;(2)过点P (0,1)的直线l 与椭圆C 分别相交于A ,B 两点,与x 轴交于点Q .设QA →=λPA →,QB →=μPB →,求证:λ+μ为定值,并求该定值.解:(1)由对称性知,点M 在短轴端点时,△MF 1F 2为直角三角形且∠F 1MF 2=90°,且S △MF 1F 2=4,所以b =c 且S =12·2c ·b =bc=4,解得b =c =2,a 2=b 2+c 2=8, 所以椭圆C 的方程为x 28+y 24=1.(2)证明:显然直线l 的斜率不为0,设直线l :x =t (y -1),联立⎩⎪⎨⎪⎧x 28+y 24=1,x =t (y -1),消去x ,得(t 2+2)y 2-2t 2y +t 2-8=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=2t 2t 2+2,y 1y 2=t 2-8t 2+2.令y =0,则x =-t ,所以Q (-t ,0), 因为QA →=λPA →,所以y 1=λ(y 1-1), 所以λ=y 1y 1-1.因为QB →=μPB →,所以y 2=μ(y 2-1),所以μ=y 2y 2-1.所以λ+μ=y 1y 1-1+y 2y 2-1=2y 1y 2-(y 1+y 2)y 1y 2-(y 1+y 2)+1=83. 4.(2020·某某某某联考)设椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,下顶点为A ,O 为坐标原点,点O 到直线AF 2的距离为22,△AF 1F 2为等腰直角三角形. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)直线l 与椭圆C 分别相交于M ,N 两点,若直线AM 与直线AN 的斜率之和为2,证明:直线l 恒过定点,并求出该定点的坐标.解:(1)由题意可知,直线AF 2的方程为x c +y-b=1, 即-bx +cy +bc =0,则bc b 2+c 2=bc a=22.因为△AF 1F 2为等腰直角三角形,所以b =c , 又a 2=b 2+c 2,可得a =2,b =1,c =1, 所以椭圆C 的标准方程为x 22+y 2=1.(2)证明:由(1)知A (0,-1).当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =kx +t (t ≠±1), 代入x 22+y 2=1,得(1+2k 2)x 2+4ktx +2t 2-2=0,所以Δ=16k 2t 2-4(1+2k 2)(2t 2-2)>0,即t 2-2k 2<1. 设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1+x 2=-4kt1+2k 2,x 1x 2=2t 2-21+2k2.因为直线AM 与直线AN 的斜率之和为2, 所以k AM +k AN =y 1+1x 1+y 2+1x 2=kx 1+t +1x 1+kx 2+t +1x 2=2k +(t +1)(x 1+x 2)x 1x 2=2k -(t +1)·4kt2t 2-2=2, 整理得t =1-k .所以直线l 的方程为y =kx +t =kx +1-k =k (x -1)+1,显然直线y =k (x -1)+1经过定点(1,1).当直线l 的斜率不存在时,设直线l 的方程为x =m .因为直线AM 与直线AN 的斜率之和为2,设M (m ,n ),则N (m ,-n ), 所以k AM +k AN =n +1m +-n +1m =2m=2,解得m =1, 此时直线l 的方程为x =1,显然直线x =1也经过该定点(1,1). 综上,直线l 恒过点(1,1).[综合题组练]1.(2020·某某五市十校联考)已知动圆C 过定点F (1,0),且与定直线x =-1相切. (1)求动圆圆心C 的轨迹E 的方程;(2)过点M (-2,0)的任一条直线l 与轨迹E 分别相交于不同的两点P ,Q ,试探究在x 轴上是否存在定点N (异于点M ),使得∠QNM +∠PNM =π?若存在,求点N 的坐标;若不存在,说明理由.解:(1)法一:由题意知,动圆圆心C 到定点F (1,0)的距离与其到定直线x =-1的距离相等,又由抛物线的定义,可得动圆圆心C 的轨迹是以F (1,0)为焦点,x =-1为准线的抛物线,其中p =2.所以动圆圆心C 的轨迹E 的方程为y 2=4x .法二:设动圆圆心C (x ,y ),由题意知(x -1)2+y 2=|x +1|, 化简得y 2=4x ,即动圆圆心C 的轨迹E 的方程为y 2=4x . (2)假设存在点N (x 0,0),满足题设条件.由∠QNM +∠PNM =π可知,直线PN 与QN 的斜率互为相反数,即k PN +k QN =0.① 由题意知直线PQ 的斜率必存在且不为0,设直线PQ 的方程为x =my -2.联立⎩⎪⎨⎪⎧y 2=4x ,x =my -2,得y 2-4my +8=0.由Δ=(-4m )2-4×8>0,得m >2或m <- 2. 设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则y 1+y 2=4m ,y 1y 2=8. 由①式得k PN +k QN =y 1x 1-x 0+y 2x 2-x 0=y 1(x 2-x 0)+y 2(x 1-x 0)(x 1-x 0)(x 2-x 0)=0,所以y 1(x 2-x 0)+y 2(x 1-x 0)=0, 即y 1x 2+y 2x 1-x 0(y 1+y 2)=0.消去x 1,x 2,得14y 1y 22+14y 2y 21-x 0(y 1+y 2)=0,14y 1y 2(y 1+y 2)-x 0(y 1+y 2)=0, 因为y 1+y 2≠0,所以x 0=14y 1y 2=2,所以存在点N (2,0).使得∠QNM +∠PNM =π.2.(2020·某某某某教学质量监测)已知抛物线C :x 2=2py (p >0)的焦点为F ,过点F 的直线分别交抛物线于A ,B 两点.(1)若以AB 为直径的圆的方程为(x -2)2+(y -3)2=16,求抛物线C 的标准方程; (2)过点A ,B 分别作抛物线的切线l 1,l 2,证明:l 1,l 2的交点在定直线上. 解:(1)设AB 中点为M ,A 到准线的距离为d 1,B 到准线的距离为d 2,M 到准线的距离为d ,则d =y M +p2.由抛物线的定义可知,d 1=|AF |,d 2=|BF |,所以d 1+d 2=|AB |=8, 由梯形中位线可得d =d 1+d 22=4,所以y M +p2=4.又y M =3,所以3+p2=4,可得p =2,所以抛物线C 的标准方程为x 2=4y .(2)证明:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由x 2=2py ,得y =x 22p ,则y ′=xp,所以直线l 1的方程为y -y 1=x 1p (x -x 1),直线l 2的方程为y -y 2=x 2p(x -x 2),联立得x =x 1+x 22,y =x 1x 22p, 即直线l 1,l 2的交点坐标为⎝⎛⎭⎪⎫x 1+x 22,x 1x 22p .因为AB 过焦点F ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,p 2,由题可知直线AB 的斜率存在,故可设直线AB 方程为y -p2=kx ,代入抛物线x 2=2py 中,得x 2-2pkx -p 2=0,所以x 1x 2=-p 2,y =x 1x 22p =-p 22p =-p2,p 2上.所以l1,l2的交点在定直线y=-。

高考数学一轮复习 第九章 平面解析几何9

高考数学一轮复习 第九章 平面解析几何9

高考数学一轮复习 第九章 平面解析几何9.1 直线的方程考试要求 1.理解直线的倾斜角和斜率的概念,掌握过两点的直线斜率的计算公式.2.根据确定直线位置的几何要素,掌握直线方程的几种形式(点斜式、两点式及一般式).知识梳理 1.直线的倾斜角(1)定义:当直线l 与x 轴相交时,我们以x 轴为基准,x 轴正向与直线l 向上的方向之间所成的角α叫做直线l 的倾斜角.(2)范围:直线的倾斜角α的取值范围为0°≤α<180°. 2.直线的斜率(1)定义:把一条直线的倾斜角α的正切值叫做这条直线的斜率.斜率常用小写字母k 表示,即k =tan_α(α≠90°). (2)过两点的直线的斜率公式如果直线经过两点P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)(x 1≠x 2),其斜率k =y 2-y 1x 2-x 1.3.直线方程的五种形式名称 方程 适用范围 点斜式 y -y 0=k (x -x 0) 不含直线x =x 0 斜截式 y =kx +b不含垂直于x 轴的直线 两点式y -y 1y 2-y 1=x -x 1x 2-x 1(x 1≠x 2,y 1≠y 2) 不含直线x =x 1 和直线y =y 1截距式 x a +y b=1 不含垂直于坐标轴和过原点的直线一般式Ax+By+C=0(A2+B2≠0)平面直角坐标系内的直线都适用常用结论直线的斜率k与倾斜角α之间的关系α0°0°<α<90°90°90°<α<180°k 0k>0不存在k<0牢记口诀:1.“斜率变化分两段,90°是分界线;遇到斜率要谨记,存在与否要讨论”.2.“截距”是直线与坐标轴交点的坐标值,它可正,可负,也可以是零,而“距离”是一个非负数.应注意过原点的特殊情况是否满足题意.3.直线Ax+By+C=0(A2+B2≠0)的一个法向量v=(A,B),一个方向向量a=(-B,A).思考辨析判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)根据直线的倾斜角的大小不能确定直线的位置.(√)(2)若一条直线的倾斜角为α,则此直线的斜率为tan α.(×)(3)斜率相等的两直线的倾斜角不一定相等.(×)(4)截距可以为负值.(√)教材改编题1.若过点M(-2,m),N(m,4)的直线的斜率等于1,则m的值为()A.1 B.4C.1或3 D.1或4答案 A解析 由题意得m -4-2-m=1,解得m =1.2.倾斜角为135°,在y 轴上的截距为-1的直线方程是( ) A .x -y +1=0 B .x -y -1=0 C .x +y -1=0 D .x +y +1=0答案 D解析 直线的斜率为k =tan 135°=-1,所以直线方程为y =-x -1,即x +y +1=0. 3.过点P (2,3)且在两坐标轴上截距相等的直线方程为________________. 答案 3x -2y =0或x +y -5=0解析 当截距为0时,直线方程为3x -2y =0; 当截距不为0时, 设直线方程为x a +ya =1,则2a +3a =1,解得a =5. 所以直线方程为x +y -5=0.题型一 直线的倾斜角与斜率例1 (1)直线2x cos α-y -3=0⎝⎛⎭⎫α∈⎣⎡⎦⎤π6,π3的倾斜角的变化范围是( ) A.⎣⎡⎦⎤π6,π3 B.⎣⎡⎦⎤π4,π3 C.⎣⎡⎦⎤π4,π2 D.⎣⎡⎦⎤π4,2π3答案 B解析 直线2x cos α-y -3=0的斜率k =2cos α. 由于α∈⎣⎡⎦⎤π6,π3,所以12≤cos α≤32,因此k =2cos α∈[1,3].设直线的倾斜角为θ,则有tan θ∈[1,3]. 由于θ∈[0,π), 所以θ∈⎣⎡⎦⎤π4,π3,即倾斜角的变化范围是⎣⎡⎦⎤π4,π3.(2)过函数f (x )=13x 3-x 2的图象上一个动点作函数图象的切线,则切线倾斜角的取值范围为( ) A.⎣⎡⎦⎤0,3π4 B.⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫3π4,π C.⎣⎡⎭⎫3π4,π D.⎣⎡⎦⎤π2,3π4答案 B解析 设切线的倾斜角为α,则α∈[0,π), ∵f ′(x )=x 2-2x =(x -1)2-1≥-1, ∴切线的斜率k =tan α≥-1, 则α∈⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫3π4,π. 教师备选1.(2022·安阳模拟)已知点A (1,3),B (-2,-1).若直线l :y =k (x -2)+1与线段AB 相交,则k 的取值范围是( ) A .k ≥12B .k ≤-2C .k ≥12或k ≤-2D .-2≤k ≤12答案 D解析 直线l :y =k (x -2)+1经过定点P (2,1),∵k P A =3-11-2=-2,k PB =-1-1-2-2=12, 又直线l :y =k (x -2)+1与线段AB 相交, ∴-2≤k ≤12.2.若直线l 的斜率为k ,倾斜角为α,且α∈⎣⎡⎭⎫π6,π4∪⎣⎡⎭⎫2π3,π,则k 的取值范围是________. 答案 [-3,0)∪⎣⎡⎭⎫33,1解析 当α∈⎣⎡⎭⎫π6,π4时,k =tan α∈⎣⎡⎭⎫33,1; 当α∈⎣⎡⎭⎫2π3,π时,k =tan α∈[-3,0). 综上得k ∈[-3,0)∪⎣⎡⎭⎫33,1.思维升华 直线倾斜角的范围是[0,π),而这个区间不是正切函数的单调区间,因此根据斜率求倾斜角的范围时,要分⎣⎡⎭⎫0,π2与⎝⎛⎭⎫π2,π两种情况讨论. 跟踪训练1 (1)直线x +(a 2+1)y +1=0的倾斜角的取值范围是( ) A.⎣⎡⎦⎤0,π4 B.⎣⎡⎭⎫3π4,π C.⎣⎡⎦⎤0,π4∪⎝⎛⎭⎫π2,π D.⎣⎡⎭⎫π4,π2∪⎣⎡⎭⎫3π4,π答案 B解析 依题意,直线的斜率k =-1a 2+1∈[-1,0),因此其倾斜角的取值范围是⎣⎡⎭⎫3π4,π. (2)若正方形一条对角线所在直线的斜率为2,则该正方形的两条邻边所在直线的斜率分别为______,______. 答案 13-3解析 如图,在正方形OABC 中,对角线OB 所在直线的斜率为2,建立如图所示的平面直角坐标系.设对角线OB 所在直线的倾斜角为θ,则tan θ=2,由正方形的性质可知,直线OA 的倾斜角为θ-45°,直线OC 的倾斜角为θ+45°,故k OA =tan(θ-45°)=tan θ-tan 45°1+tan θtan 45°=2-11+2=13, k OC =tan(θ+45°)=tan θ+tan 45°1-tan θtan 45°=2+11-2=-3. 题型二 求直线的方程例2 求满足下列条件的直线方程:(1)经过点A (-5,2),且在x 轴上的截距等于在y 轴上截距的2倍; (2)经过点B (3,4),且与两坐标轴围成一个等腰直角三角形. 解 (1)当直线不过原点时, 设所求直线方程为x 2a +ya=1,将(-5,2)代入所设方程,解得a =-12,所以直线方程为x +2y +1=0; 当直线过原点时,设直线方程为y =kx , 则-5k =2,解得k =-25,所以直线方程为y =-25x ,即2x +5y =0.故所求直线方程为2x +5y =0或x +2y +1=0. (2)由题意可知,所求直线的斜率为±1. 又过点(3,4),由点斜式得y -4=±(x -3).所求直线的方程为 x -y +1=0或x +y -7=0.教师备选1.已知A (-1,1),B (3,1),C (1,3),则△ABC 的边BC 上的高所在的直线方程为( ) A .x +y =0 B .x -y +2=0 C .x +y +2=0 D .x -y =0答案 B解析 因为B (3,1),C (1,3),所以k BC =3-11-3=-1,故BC 边上的高所在直线的斜率k =1,又高线经过点A (-1,1),所以其所在的直线方程为x -y +2=0.2.已知点M 是直线l :2x -y -4=0与x 轴的交点,将直线l 绕点M 按逆时针方向旋转45°,得到的直线方程是( ) A .x +y -3=0 B .x -3y -2=0 C .3x -y +6=0 D .3x +y -6=0 答案 D解析 设直线l 的倾斜角为α,则tan α=k =2,直线l 绕点M 按逆时针方向旋转45°,所得直线的斜率k ′=tan ⎝⎛⎭⎫α+π4=2+11-2×1=-3, 又点M (2,0),所以y =-3(x -2),即3x +y -6=0. 思维升华 求直线方程的两种方法(1)直接法:由题意确定出直线方程的适当形式.(2)待定系数法:先由直线满足的条件设出直线方程,方程中含有待定的系数,再由题设条件求出待定系数.跟踪训练2 (1)已知△ABC 的三个顶点坐标为A (1,2),B (3,6),C (5,2),M 为AB 的中点,N 为AC 的中点,则中位线MN 所在直线的方程为( )A .2x +y -12=0B .2x -y -12=0C .2x +y -8=0D .2x -y +8=0答案 C解析 由题知M (2,4),N (3,2),中位线MN 所在直线的方程为y -42-4=x -23-2,整理得2x +y -8=0.(2)过点(2,1)且在x 轴上截距与在y 轴上截距之和为6的直线方程为______________. 答案 x +y -3=0或x +2y -4=0 解析 由题意可设直线方程为x a +yb =1.则⎩⎪⎨⎪⎧a +b =6,2a +1b=1,解得a =b =3或a =4,b =2.故所求直线方程为x +y -3=0或x +2y -4=0.题型三 直线方程的综合应用例3 已知直线l 过点M (2,1),且分别与x 轴的正半轴、y 轴的正半轴交于A ,B 两点,O 为原点,当△AOB 面积最小时,求直线l 的方程. 解 方法一 设直线l 的方程为y -1=k (x -2)(k <0), 则A ⎝⎛⎭⎫2-1k ,0,B (0,1-2k ), S △AOB =12(1-2k )·⎝⎛⎭⎫2-1k =12⎣⎡⎦⎤4+-4k +⎝⎛⎭⎫-1k ≥12×(4+4)=4, 当且仅当-4k =-1k ,即k =-12时,等号成立.故直线l 的方程为y -1=-12(x -2),即x +2y -4=0.方法二 设直线l :x a +yb =1,且a >0,b >0,因为直线l 过点M (2,1), 所以2a +1b =1,则1=2a +1b≥22ab,故ab ≥8, 故S △AOB 的最小值为12×ab =12×8=4,当且仅当2a =1b =12时取等号,此时a =4,b =2,故直线l 的方程为x 4+y2=1,即x +2y -4=0.延伸探究 1.在本例条件下,当|OA |+|OB |取最小值时,求直线l 的方程. 解 由本例方法二知,2a +1b=1,a >0,b >0,所以|OA |+|OB |=a +b =(a +b )·⎝⎛⎭⎫2a +1b =3+a b +2ba≥3+22,当且仅当a =2+2,b =1+2时等号成立,所以当|OA |+|OB |取最小值时,直线l 的方程为x +2y =2+ 2.2.本例中,当|MA |·|MB |取得最小值时,求直线l 的方程. 解 方法一 由本例方法一知A ⎝⎛⎭⎫2k -1k ,0,B (0,1-2k )(k <0).所以|MA |·|MB |=1k 2+1·4+4k 2 =2×1+k 2|k |=2⎣⎡⎦⎤-k +1-k ≥4.当且仅当-k =-1k ,即k =-1时取等号.此时直线l 的方程为x +y -3=0.方法二 由本例方法二知A (a ,0),B (0,b ),a >0,b >0,2a +1b =1.所以|MA |·|MB |=|MA →|·|MB →| =-MA →·MB →=-(a -2,-1)·(-2,b -1) =2(a -2)+b -1=2a +b -5 =(2a +b )⎝⎛⎭⎫2a +1b -5 =2⎝⎛⎭⎫b a +a b ≥4,当且仅当a =b =3时取等号,此时直线l 的方程为x +y -3=0. 教师备选如图所示,为了绿化城市,拟在矩形区域ABCD 内建一个矩形草坪,但△EF A 内部为文物保护区,不能占用,经测量AB =100 m ,BC =80 m ,AE =30 m ,AF =20 m ,应如何设计才能使草坪面积最大?解 如图所示,以A 为坐标原点建立平面直角坐标系,则E (30,0),F (0,20),∴直线EF 的方程为x 30+y20=1.易知当矩形草坪的两邻边在BC ,CD 上,且一个顶点在线段EF 上时,可使草坪面积最大,在线段EF 上取点P (m ,n ),作PQ ⊥BC 于点Q ,PR ⊥CD 于点R , 设矩形PQCR 的面积为S , 则S =|PQ |·|PR |=(100-m )(80-n ), 又m 30+n20=1(0≤m ≤30), ∴n =20-23m ,∴S =(100-m )⎝⎛⎭⎫80-20+23m =-23(m -5)2+18 0503(0≤m ≤30),∴当m =5时,S 有最大值,此时|EP ||PF |=5,∴当矩形草坪的两邻边在BC ,CD 上,一个顶点P 在线段EF 上,且|EP |=5|PF |时,草坪面积最大.思维升华 直线方程综合问题的两大类型及解法(1)与函数相结合的问题:解决这类问题,一般是利用直线方程中x ,y 的关系,将问题转化为关于x (或y )的函数,借助函数的性质解决.(2)与方程、不等式相结合的问题:一般是利用方程、不等式的有关知识来解决. 跟踪训练3 已知直线l :kx -y +1+2k =0(k ∈R ). (1)证明:直线l 过定点;(2)若直线不经过第四象限,求k 的取值范围;(3)若直线l 交x 轴负半轴于A ,交y 轴正半轴于B ,△AOB 的面积为S (O 为坐标原点),求S 的最小值并求此时直线l 的方程. (1)证明 直线l 的方程可化为 k (x +2)+(1-y )=0,令⎩⎪⎨⎪⎧ x +2=0,1-y =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =-2,y =1.∴无论k 取何值,直线l 总经过定点(-2,1). (2)解 由方程知,当k ≠0时直线在x 轴上的截距为-1+2kk,在y 轴上的截距为1+2k ,要使直线不经过第四象限,则必须有⎩⎪⎨⎪⎧-1+2k k <-2,1+2k >1, 解得k >0;当k =0时,直线为y =1,符合题意,故k 的取值范围是[0,+∞). (3)解 由题意可知k ≠0,再由l 的方程, 得A ⎝⎛⎭⎫-1+2k k ,0,B (0,1+2k ).依题意得⎩⎪⎨⎪⎧-1+2k k <0,1+2k >0, 解得k >0.∵S =12·|OA |·|OB |=12·⎪⎪⎪⎪1+2k k ·|1+2k |=12·1+2k 2k=12⎝⎛⎭⎫4k +1k +4 ≥12×(2×2+4)=4, “=”成立的条件是k >0且4k =1k ,即k =12,∴S min =4,此时直线l 的方程为x -2y +4=0.课时精练1.已知直线l 过点(-2,1),且倾斜角是π2,则直线l 的方程是( )A .x +y +1=0B .y =-12xC .x +2=0D .y -1=0答案 C解析 由于直线l 过点(-2,1),且倾斜角是π2,则直线l 的方程为x =-2,即x +2=0.2.(2022·清远模拟)倾斜角为120°且在y 轴上的截距为-2的直线方程为( ) A .y =-3x +2 B .y =-3x -2 C .y =3x +2 D .y =3x -2答案 B解析 斜率为tan 120°=-3,利用斜截式直接写出方程,即y =-3x -2. 3.直线l 经过点(1,-2),且在两坐标轴上的截距相等,则直线l 的方程为( ) A .x -y -1=0或x -2y =0 B .x +y +1=0或x +2y =0 C .x -y +1=0或2x -y =0 D .x +y +1=0或2x +y =0 答案 D解析 若直线l 过原点, 设直线l 的方程为y =kx , 则k =-2,此时直线l 的方程为y =-2x , 即2x +y =0; 若直线l 不过原点, 设直线l 的方程为x a +ya =1,则1a -2a =1,解得a =-1, 此时直线l 的方程为x +y +1=0.综上所述,直线l的方程为x+y+1=0或2x+y=0.4.若直线y=ax+c经过第一、二、三象限,则有()A.a>0,c>0 B.a>0,c<0C.a<0,c>0 D.a<0,c<0答案 A解析因为直线y=ax+c经过第一、二、三象限,所以直线的斜率a>0,在y轴上的截距c>0. 5.(2022·衡水模拟)1949年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点.有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近.为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系,OO1,OO2,OO3,OO4分别是大星中心点与四颗小星中心点的连接线,α≈16°,则第三颗小星的一条边AB所在直线的倾斜角约为()A.0°B.1°C.2°D.3°答案 C解析∵O,O3都为五角星的中心点,∴OO3平分第三颗小星的一个角,又五角星的内角为36°,可知∠BAO3=18°,过O3作x轴的平行线O3E,如图,则∠OO 3E =α≈16°,∴直线AB 的倾斜角为18°-16°=2°.6.直线l 经过点A (1,2),在x 轴上的截距的取值范围是(-3,3),则其斜率的取值范围是( ) A .-1<k <15B .k >1或k <12C .k >1或k <15D .k >12或k <-1答案 D解析 设直线的斜率为k ,则直线方程为y -2=k (x -1),直线在x 轴上的截距为1-2k ,令-3<1-2k<3,解不等式可得k >12或k <-1.7.直线x -2y +b =0与两坐标轴所围成的三角形的面积不大于1,那么b 的取值范围是( ) A .[-2,2]B .(-∞,-2]∪[2,+∞)C .[-2,0)∪(0,2]D .(-∞,+∞) 答案 C解析 令x =0,得y =b 2,令y =0,得x =-b , 所以所求三角形的面积为12⎪⎪⎪⎪b 2|-b |=14b 2,且b ≠0,14b 2≤1, 所以b 2≤4,所以b 的取值范围是[-2,0)∪(0,2].8.若直线ax +by =ab (a >0,b >0)过点(1,1),则该直线在x 轴与y 轴上的截距之和的最小值为( )A .1B .2C .3D .4 答案 D解析 因为直线ax +by =ab (a >0,b >0), 当x =0时,y =a ,当y =0时,x =b ,所以该直线在x 轴与y 轴上的截距分别为b ,a , 又直线ax +by =ab (a >0,b >0)过点(1,1), 所以a +b =ab ,即1a +1b =1,所以a +b =(a +b )⎝⎛⎭⎫1a +1b =2+b a +a b ≥2+2b a ·ab=4, 当且仅当a =b =2时等号成立.所以直线在x 轴与y 轴上的截距之和的最小值为4.9.过点M (-3,5)且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线方程为________________. 答案 5x +3y =0或x -y +8=0解析 ①当直线过原点时,直线方程为y =-53x ,即5x +3y =0;②当直线不过原点时,设直线方程为x a +y-a =1,即x -y =a ,代入点(-3,5),得a =-8,即直线方程为x -y +8=0.综上,直线方程为5x +3y =0或x -y +8=0.10.直线l 过(-1,-1),(2,5)两点,点(1 011,b )在l 上,则b 的值为________. 答案 2 023解析 直线l 的方程为y --15--1=x --12--1,即y +16=x +13,即y =2x +1. 令x =1 011,得y =2 023, ∴b =2 023.11.设直线l 的方程为2x +(k -3)y -2k +6=0(k ≠3),若直线l 的斜率为-1,则k =________;若直线l 在x 轴、y 轴上的截距之和等于0,则k =______. 答案 5 1解析 因为直线l 的斜率存在,所以直线l 的方程可化为y =-2k -3x +2,由题意得-2k -3=-1,解得k =5.直线l 的方程可化为x k -3+y2=1,由题意得k -3+2=0,解得k =1.12.已知点M 是直线l :y =3x +3与x 轴的交点,将直线l 绕点M 旋转30°,则所得到的直线l ′的方程为________________________. 答案 x =-3或y =33(x +3) 解析 在y =3x +3中,令y =0,得x =-3,即M (-3,0).因为直线l 的斜率为3,所以其倾斜角为60°.若直线l 绕点M 逆时针旋转30°,则得到的直线l ′的倾斜角为90°,此时直线l ′的斜率不存在,故其方程为x =-3;若直线l 绕点M 顺时针旋转30°,则得到的直线l ′的倾斜角为30°,此时直线l ′的斜率为tan 30°=33,故其方程为y =33(x +3).13.直线(1-a 2)x +y +1=0的倾斜角的取值范围是( ) A.⎣⎡⎭⎫π4,π2 B.⎣⎡⎭⎫0,3π4 C.⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫3π4,πD.⎣⎡⎦⎤0,π4∪⎝⎛⎦⎤π2,3π4 答案 C解析 直线的斜率k =-(1-a 2)=a 2-1, ∵a 2≥0,∴k =a 2-1≥-1. 倾斜角和斜率的关系如图所示,∴该直线倾斜角的取值范围为⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫3π4,π. 14.已知直线2x -my +1-3m =0,当m 变动时,直线恒过定点( ) A.⎝⎛⎭⎫-12,3 B.⎝⎛⎭⎫12,3 C.⎝⎛⎭⎫12,-3 D.⎝⎛⎭⎫-12,-3 答案 D解析 直线方程可化为2x +1-m (y +3)=0,令⎩⎪⎨⎪⎧2x +1=0,y +3=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-12,y =-3,∴直线恒过定点⎝⎛⎭⎫-12,-3.15.已知直线x sin α+y cos α+1=0(α∈R ),则下列命题正确的是( ) A .直线的倾斜角是π-αB .无论α如何变化,直线始终过原点C .直线的斜率一定存在D .当直线和两坐标轴都相交时,它和坐标轴围成的三角形的面积不小于1 答案 D解析 根据直线倾斜角的范围为[0,π),而π-α∈R ,所以A 不正确;当x =y =0时,x sin α+y cos α+1=1≠0,所以直线必不过原点,B 不正确;当α=π2时,直线斜率不存在,C 不正确;当直线和两坐标轴都相交时,它和坐标轴围成的三角形的面积为S =12⎪⎪⎪⎪1-sin α·⎪⎪⎪⎪1-cos α=1|sin 2α|≥1,所以D 正确. 16.若ab >0,且A (a ,0),B (0,b ),C (-2,-2)三点共线,则ab 的最小值为________. 答案 16解析 根据A (a ,0),B (0,b )确定直线的方程为x a +yb =1,又因为C (-2,-2)在该直线上, 故-2a +-2b=1, 所以-2(a +b )=ab . 又因为ab >0,故a <0,b <0.根据基本不等式ab =-2(a +b )≥4ab ,从而ab ≤0(舍去)或ab ≥4,故ab ≥16,当且仅当a =b =-4时取等号,即ab 的最小值为16.。

2022数学第九章解析几何9

2022数学第九章解析几何9

第九章解析几何9。

1直线的倾斜角、斜率与直线的方程必备知识预案自诊知识梳理1.直线的倾斜角(1)定义:当直线l与x轴相交时,我们以x轴为基准,x轴与直线l的方向之间所成的角α叫做直线l的倾斜角.当直线l与x轴平行或重合时,规定它的倾斜角为.(2)直线的倾斜角α的取值范围为。

2.直线的斜率(1)定义:一条直线的倾斜角α的正切值叫做这条直线的斜率.斜率常用小写字母k表示,即k=tan α,倾斜角是90°的直线没有斜率。

(2)过两点的直线的斜率公式经过两点P1(x1,y1),P2(x2,y2)(x1≠x2)的直线的斜率公.式为k=y2-y1x2-x13。

直线方程的五种形式考点自诊1。

判断下列结论是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”.(1)直线的倾斜角越大,其斜率越大.()(2)过点M(a,b),N(b,a)(a≠b)的直线的倾斜角是45°.()(3)若直线的斜率为tan α,则其倾斜角为α。

()(4)经过任意两个不同的点P1(x1,y1),P2(x2,y2)的直线都可以用方程(y—y1)(x2—x1)=(x—x1)(y2-y1)表示。

()(5)直线的截距即是直线与坐标轴的交点到原点的距离.() 2。

直线2x·sin 210°—y-2=0的倾斜角是()A 。

45° B.135° C 。

30 D.150°3.如图所示,在同一直角坐标系中能正确表示直线y=ax 与y=x+a 的是( )4。

(2020山东德州高三诊测)过直线l :y=x 上的点P (2,2)作直线m ,若直线l ,m 与x 轴围成的三角形的面积为2,则直线m 的方程为 。

5.(2020云南丽江高三月考)经过点(4,1),且在两坐标轴上截距相等的直线l 的方程为 .关键能力学案突破考点 直线的倾斜角与斜率【例1】(1)直线x-√3y+1=0的斜率为( )A 。

√3B 。

高考理数复习 第九章 平面解析几何 第9讲 第2课时 定点、定值、探索性问题

高考理数复习  第九章 平面解析几何  第9讲 第2课时 定点、定值、探索性问题

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第九章 平面解析几何
11
圆锥曲线中的定值问题(多维探究)
角度一 定线段的长
已知椭圆
C:xa22+by22=1(a>b>0)的右焦点为
F(1,0),且经过点
P12,3
4
5 .
(1)求椭圆 C 的方程;
(2)若直线 l 与椭圆 C 相切,过点 F 作 FQ⊥l,垂足为 Q,求证:|OQ|为定值(其中 O 为
44 所以直线 BD 的方程为 y+y1=y2-4 y1(x-x1), 即(y2-y1)y+y2y1-y21=4x-4x1. 因为 y21=4x1,y22=4x2,x1x2=1,所以(y1y2)2=16x1x2=16,
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第九章 平面解析几何
5
即 y1y2=-4(y1,y2 异号). 所以直线 BD 的方程为 4(x+1)+(y1-y2)y=0, 对任意 y1,y2∈R,有xy=+01,=0, 解得xy==0-,1,即直线 BD 恒过定点(-1,0).
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第九章 平面解析几何
10
因为 8k·-1k=-8<0,所以以线段 MN 为直径的圆与 x 轴交于两点, 设点 G,H,并设 MN 与 x 轴的交点为 K, 在以线段 MN 为直径的圆中应用相交弦定理,得 |GK|·|HK|=|MK|·|NK|=|8k|·-1k=8, 因为|GK|=|HK|,所以|GK|=|HK|=2 2, 所以以线段 MN 为直径的圆恒过点(6-2 2,0),点(6+2 2,0).
坐标原点).
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第九章 平面解析几何
12
【解】 (1)由题意可知椭圆 C 的左焦点为 F′(-1,0),则半焦距 c=1. 由椭圆定义可知

(江苏专版)高考数学一轮复习第九章解析几何第九节圆锥曲线中的定点、定值、存在性问题实用课件文

(江苏专版)高考数学一轮复习第九章解析几何第九节圆锥曲线中的定点、定值、存在性问题实用课件文
第五页,共54页。
[解] (1)圆 M 的圆心为(3,1),半径 r= 3. 由题意知 A(0,1),F(c,0), 直线 AF 的方程为xc+y=1,即 x+cy-c=0, 由直线 AF 与圆 M 相切,得|3+c2c+-1c|= 3, 解得 c2=2,a2=c2+1=3,故椭圆 C 的方程为x32+y2=1.
第十四页,共54页。
方法(二) 直接消参求定值 [例 3] 如图,已知椭圆ax22+by22=1(a>b>0)
的右焦点为 F2(1,0),点 H2,2 310在椭圆上. (1)求椭圆的方程;
(2)若点 M 在圆 x2+y2=b2 上,且 M 在第一象限,过 M 作
圆 x2+y2=b2 的切线交椭圆于 P,Q 两点,求证:△PF2Q 的周
定值
关系式进行化简、变形即可求得
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方法(一) 从特殊到一般求定值 [例 2] 已知椭圆 C:ax22+by22=1(a>b>0)的离心率为 23, 短轴端点到焦点的距离为 2. (1)求椭圆 C 的方程; (2)设 A,B 为椭圆 C 上任意两点,O 为坐标原点,且 OA ⊥OB.求证:原点 O 到直线 AB 的距离为定值,并求出该定值. [解] (1)由题意知,e=ac= 23, b2+c2=2,又 a2=b2+c2, 所以 a=2,c= 3,b=1,所以椭圆 C 的方程为x42+y2=1.
第二页,共54页。
01 突破点(一) 圆锥曲线中的定点(dìnɡ diǎn)、 定值问题 第三页,共54页。
圆锥曲线中的定点、定值问题是解析几何中的常见问 题,它多与圆锥曲线的性质相结合,难度较大,常出现在 解答题中.
第四页,共54页。
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
圆锥曲线中的定点问题 [例 1] 已知椭圆 C:ax22+y2=1(a>1)的上顶点为 A,右焦点 为 F,直线 AF 与圆 M:(x-3)2+(y-1)2=3 相切. (1)求椭圆 C 的方程; (2)若不过点 A 的动直线 l 与椭圆 C 交于 P,Q 两点,且 ―A→P ·―A→Q =0,求证:直线 l 过定点,并求该定点的坐标.

高考数学一轮复习 第九章 专题研究三 定值、定点与存在性问题课件 理

高考数学一轮复习 第九章 专题研究三 定值、定点与存在性问题课件 理
(2)设M(x1,y1),N(x2,y2),将y=kx+m代入椭圆方 程,得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.
∴x1+x2=4-k28+km3,x1x2=44mk22-+132.①
∵以MN为直径的圆过点A,A点的坐标为(2,0), ∴A→M·A→N=0,即(x1-2)(x2-2)+y1y2=0.② ∵y1=kx1+m,y2=kx2+m,∴y1y2=k2x1x2+km(x1+x2) +m2.③ 将①③式代入②式,得7m2+16km+4k2=0. ∴mk =-27或mk =-2,且都满足Δ>0.
【答案】 (1)y2=8x (2)恒过定点(1,0)
探究1 定值、定点问题是指曲线变化或参数值变化时, 某一个量不变或某一个点不变,解决的方法都是用参数把有 关量表示出来,进行化简变形得出要求的定值.这类问题考 查的是代数运算能力.
思考题1 (2015·山 东 淄 博 期 末 ) 已 知 动 圆 C 与 圆 C1:(x+1)2+y2=1相外切,与圆C2:(x-1)2+y2=9相内切, 设动圆圆心C的轨迹为T,且轨迹T与x轴右半轴的交点为A.
【解析】 (1)依题意可设AB方程为y=kx+2,代入x2 =4y,得x2=4(kx+2),即x2-4kx-8=0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则有x1x2=-8, 直线AO的方程为y=yx11x;BD的方程为x=x2.
解得交点D的坐标为(x2,yx1x1 2). 注意到x1x2=-8及x21=4y1,则有y=y1xx211x2=-48y1y1=-2. 因此D点在定直线y=-2(x≠0)上. (2)依题设,切线l的斜率存在且不等于0, 设切线l的方程为y=ax+b(a≠0),代入x2=4y,得 x2=4(ax+b),即x2-4ax-4b=0. 由Δ=0,得(4a)2+16b=0,化简整理,得b=-a2. 故切线l的方程可写为y=ax-a2.

高考数学大一轮复习第九章平面解析几何9.8圆锥曲线的综合问题第3课时定点定值探索性问题课件文北师大版

高考数学大一轮复习第九章平面解析几何9.8圆锥曲线的综合问题第3课时定点定值探索性问题课件文北师大版
(1)求椭圆E的方程; 解答
(2)设 O 为坐标原点,过点 P 的动直线与椭圆交于 A,B 两点.是否存 在常数 λ,使得O→A·O→B+λP→A·P→B为定值?若存在,求 λ 的值;若不存 在,请说明理由. 解答
思维升华
解决探索性问题的注意事项 探索性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在, 若结论不正确则不存在. (1)当条件和结论不唯一时要分类讨论; (2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件; (3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取另 外合适的方法.
(2)设直线 l:x=ty+λ 是椭圆 C 的一条切线,点 M(- 2,y1),点 N( 2,
y2)是切线 l 上两个点,证明:当 t,λ 变化时,以 MN 为直径的圆过 x
轴上的定点,并求出定点坐标. 解答
几何画板展示
题型二 定值问题 例2 (2016·广西柳州铁路一中月考)如图,椭圆有两顶点A(-1,0), B(1,0),过其焦点F(0,1)的直线l与椭圆交于C,D两点,并与x轴交于点P. 直线AC与直线BD交于点Q.
(1)当|CD|=32 2时,求直线 l 的方程; 解答
(2)当点 P 异于 A,B 两点时,求证:O→P·O→Q为定值. 证明
思维升华
圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略 (1)求代数式为定值.依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入 代数式、化简即可得出定值; (2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式, 再利用题设条件化简、变形求得; (3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式 进行化简、变形即可求得.
几何画板展示
思维升华
圆锥曲线中定点问题的两种解法 (1)引进参数法:引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研 究变化的量与参数何时没有关系,找到定点. (2)特殊到一般法:根据动点或动线的特殊情况探索出定点,再证明该定 点与变量无关.

北师版高考总复习一轮数学精品课件 第九章 平面解析几何 解答题专项五 第1课时 定点与定值问题

北师版高考总复习一轮数学精品课件 第九章 平面解析几何 解答题专项五 第1课时 定点与定值问题

考向1直接消参法求证圆锥曲线中的定点问题
例题过抛物线C:y2=4x的焦点F且斜率为k的直线l交抛物线C于A,B两点.
(1)若|AB|=8,求直线l的方程;
(2)若点A关于x轴的对称点为点D,证明直线BD过定点,并求出该点的坐标.
解 (1)由y2=4x知焦点F的坐标为(1,0),则直线l的方程为y=k(x-1),代入抛物线
【教师讲评】 (1)利用待定系数法求椭圆的方程,因为已知椭圆上两点,焦
点位置未知,为了避免分类讨论,可设mx2+ny2=1(m>0,n>0),将给定点代入
求解即可;
(2)先分析直线MN斜率不存在的情况,得出直线所过的定点,再在一般情况
下,设出直线方程,与椭圆C的方程联立,证明此时直线也过这个定点.

2
的方程为 3
2
=1. ........................................................................3
4

4 = 1,
9

4
+ = 1,
故椭圆 E
+
(2)证明 由点 A(0,-2),B
3
,-1
2
,可知直线 AB 的方程为
BD 恒过定点(-1,0).
规律方法 直接消参法求证圆锥曲线中的定点问题的一般步骤
3
对点训练(2023·湖南长沙模拟)已知双曲线 C 的渐近线方程为 y=± x,且过点
3
P(3, 2).
(1)求C的方程;
(2)设Q(1,0),直线x=t(t∈R)不经过点P且与C相交于A,B两点,若直线BQ与C
交于另一点D,过点Q作QN⊥AD于点N,证明:直线AD过定点M,且点N在以

高考数学大一轮复习 第九章 平面解析几何 9.9 第2课时 定点、定值、范围、最值问题课件 理

高考数学大一轮复习 第九章 平面解析几何 9.9 第2课时 定点、定值、范围、最值问题课件 理
不正确则不存在. (1)当条件和结论不唯一时要分类(fēn lèi)讨论; (2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件; (3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取另外合适的 方法.
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第三十一页,共八十页。
跟踪训练 (2018·唐山模拟)已知椭圆 E:ax22+by22=1 的右焦点为 F(c,0)且 a>b>c>0,设短轴的一个端点为 D,原点 O 到直线 DF 的距离为 23,过原 点和 x 轴不重合的直线与椭圆 E 相交于 C,G 两点,且|G→F|+|C→F|=4. (1)求椭圆(tuǒyuán)E的方程;
12/11/2021
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第六十页,共八十页。
解答
(2)若|A1A2|>|B1B2|,求ba的取值范围; 解 由题意,得 a+c>2b,即 a2-b2>2b-a,
∴a2-b2>(2b-a)2,得ab<45. 又 b2>c2=a2-b2,∴ba22>12. ∴ba∈ 22,45.
12/11/2021
12/11/2021
第三十七页,共八十页。
(3)在(2)的条件下,过点 P 作斜率为 k 的直线 l,使得 l 与椭圆 C 有且只
有一个公共点,设直线 PF1,PF2 的斜率分别为 k1,k2,若 k2≠0,证明k1k1 +k1k2为定值,并求出这个定值.
思想方法指导 对题目涉及的变量巧妙地引进参数(如设动点坐标、动直线方程
P→N=λ2N→Q.
(1)求椭圆的标准方程;
解 设椭圆的焦距(jiāojù)为2c,由题意知b=1,且(2a)2+(2b)2=2(2c)2,
又a2=b2+c2,∴a2=3.

高考数学大一轮复习 第九章 平面解析几何 第9讲 圆锥曲线的综合问题 第2课时 定点、定值、范围、最

高考数学大一轮复习 第九章 平面解析几何 第9讲 圆锥曲线的综合问题 第2课时 定点、定值、范围、最

问题第2课时定点、定值、范围、最值问题试题理新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018版高考数学大一轮复习第九章平面解析几何第9讲圆锥曲线的综合问题第2课时定点、定值、范围、最值问题试题理新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018版高考数学大一轮复习第九章平面解析几何第9讲圆锥曲线的综合问题第2课时定点、定值、范围、最值问题试题理新人教版的全部内容。

综合问题第2课时定点、定值、范围、最值问题试题理新人教版基础巩固题组(建议用时:40分钟)一、选择题1。

设抛物线y2=8x的准线与x轴交于点Q,若过点Q的直线l与抛物线有公共点,则直线l 的斜率的取值范围是()A。

错误!B。

[-2,2]C。

[-1,1] D.[-4,4]解析Q(-2,0),设直线l的方程为y=k(x+2),代入抛物线方程,消去y整理得k2x2+(4k2-8)x+4k2=0,由Δ=(4k2-8)2-4k2·4k2=64(1-k2)≥0,解得-1≤k≤1。

答案C2。

(2017·石家庄模拟)已知P为双曲线C:错误!-错误!=1上的点,点M满足|错误!|=1,且错误!·错误!=0,则当|错误!|取得最小值时点P到双曲线C的渐近线的距离为( )A。

错误!B。

错误! C.4 D.5解析由错误!·错误!=0,得OM⊥PM,根据勾股定理,求|MP|的最小值可以转化为求|OP|的最小值,当|OP|取得最小值时,点P的位置为双曲线的顶点(±3,0),而双曲线的渐近线为4x±3y=0,∴所求的距离d=错误!,故选B。

全国通用近年高考数学大一轮复习第九章平面解析几何第9节第2课时定点、定值、范围、最值问题学案理新人

全国通用近年高考数学大一轮复习第九章平面解析几何第9节第2课时定点、定值、范围、最值问题学案理新人

(全国通用版)2019版高考数学大一轮复习第九章平面解析几何第9节第2课时定点、定值、范围、最值问题学案理新人教B版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((全国通用版)2019版高考数学大一轮复习第九章平面解析几何第9节第2课时定点、定值、范围、最值问题学案理新人教B版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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第2课时 定点、定值、范围、最值问题考点一 定点问题【例1】 (2018·临汾一中月考)已知椭圆C :x 2a 2+y 2=1(a 〉0),过椭圆C 的右顶点和上顶点的直线与圆x 2+y 2=23相切. (1)求椭圆C 的方程;(2)设M 是椭圆C 的上顶点,过点M 分别作直线MA ,MB 交椭圆C 于A ,B 两点,设这两条直线的斜率分别为k 1,k 2,且k 1+k 2=2,证明:直线AB 过定点.(1)解 ∵直线过点(a ,0)和(0,1),∴直线的方程为x +ay -a =0,∵直线与圆x 2+y 2=错误!相切,∴错误!=错误!,解得a 2=2,∴椭圆C 的方程为错误!+y 2=1.(2)证明 当直线AB 的斜率不存在时,设A (x 0,y 0),则B (x 0,-y 0),由k 1+k 2=2得错误!+错误!=2, 解得x 0=-1.当直线AB 的斜率存在时,设AB 的方程为y =kx +m (m ≠1),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由错误!消去y ,整理得(1+2k 2)x 2+4kmx +2m 2-2=0,得x 1+x 2=错误!,x 1·x 2=错误!, 由k 1+k 2=2⇒错误!+错误!=2⇒错误!=2, 即(2-2k )x 1x 2=(m -1)(x 1+x 2)⇒(2-2k )(2m 2-2)=(m -1)(-4km ),即(1-k )(m 2-1)=-km (m -1),由m ≠1,得(1-k )(m +1)=-km ⇒k =m +1,即y =kx +m =(m +1)x +m ⇒m (x +1)=y -x ,故直线AB 过定点(-1,-1).综上,直线AB过定点(-1,-1).规律方法圆锥曲线中定点问题的两种解法(1)引进参数法:引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研究变化的量与参数何时没有关系,找到定点。

高考数学大一轮复习 第九章 平面解析几何 9.9 第2课时 定点、定值、范围、最值问题学案 理 北师

高考数学大一轮复习 第九章 平面解析几何 9.9 第2课时 定点、定值、范围、最值问题学案 理 北师

第2课时 定点、定值、探索性问题题型一 定点问题典例 (2017·全国Ⅰ)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),四点P 1(1,1),P 2(0,1),P 3⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,32,P 4⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32中恰有三点在椭圆C 上. (1)求C 的方程;(2)设直线l 不经过P 2点且与C 相交于A ,B 两点.若直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,证明:l 过定点.(1)解 由于P 3,P 4两点关于y 轴对称,故由题设知椭圆C 经过P 3,P 4两点. 又由1a 2+1b 2>1a 2+34b 2知,椭圆C 不经过点P 1,所以点P 2在椭圆C 上. 因此⎩⎪⎨⎪⎧1b 2=1,1a 2+34b 2=1,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=4,b 2=1.故椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)证明 设直线P 2A 与直线P 2B 的斜率分别为k 1,k 2.如果l 与x 轴垂直,设l :x =t ,由题设知t ≠0,且|t |<2,可得A ,B 的坐标分别为⎝ ⎛⎭⎪⎫t ,4-t 22,⎝⎛⎭⎪⎫t ,-4-t 22,则k 1+k 2=4-t 2-22t -4-t 2+22t =-1,得t =2,不符合题设. 从而可设l :y =kx +m (m ≠1). 将y =kx +m 代入x 24+y 2=1,得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0. 由题设可知Δ=16(4k 2-m 2+1)>0. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.而k 1+k 2=y 1-1x 1+y 2-1x 2=kx 1+m -1x 1+kx 2+m -1x 2=2kx 1x 2+(m -1)(x 1+x 2)x 1x 2. 由题设知k 1+k 2=-1,故(2k +1)x 1x 2+(m -1)(x 1+x 2)=0. 即(2k +1)·4m 2-44k 2+1+(m -1)·-8km4k 2+1=0,解得k =-m +12.当且仅当m >-1时,Δ>0, 于是l :y =-m +12x +m ,即y +1=-m +12(x -2),所以l 过定点(2,-1).思维升华 圆锥曲线中定点问题的两种解法(1)引进参数法:引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研究变化的量与参数何时没有关系,找到定点.(2)特殊到一般法:根据动点或动线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.跟踪训练 (2017·长沙联考)已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >0,b >0)过点(0,1),其长轴、焦距和短轴的长的平方依次成等差数列.直线l 与x 轴正半轴和y 轴分别交于点Q ,P ,与椭圆分别交于点M ,N ,各点均不重合且满足PM →=λ1MQ →,PN →=λ2NQ →. (1)求椭圆的标准方程;(2)若λ1+λ2=-3,试证明:直线l 过定点并求此定点.(1)解 设椭圆的焦距为2c ,由题意知b =1,且(2a )2+(2b )2=2(2c )2, 又a 2=b 2+c 2,∴a 2=3. ∴椭圆的方程为x 23+y 2=1.(2)证明 由题意设P (0,m ),Q (x 0,0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),设l 方程为x =t (y -m ),由PM →=λ1MQ →知(x 1,y 1-m )=λ1(x 0-x 1,-y 1), ∴y 1-m =-y 1λ1,由题意y 1≠0,∴λ1=m y 1-1.同理由PN →=λ2NQ →知λ2=m y 2-1.∵λ1+λ2=-3,∴y 1y 2+m (y 1+y 2)=0,①联立⎩⎪⎨⎪⎧x 2+3y 2=3,x =t (y -m ),得(t 2+3)y 2-2mt 2y +t 2m 2-3=0,∴由题意知Δ=4m 2t 4-4(t 2+3)(t 2m 2-3)>0,② 且有y 1+y 2=2mt 2t 2+3,y 1y 2=t 2m 2-3t 2+3,③③代入①得t 2m 2-3+2m 2t 2=0, ∴(mt )2=1,由题意mt <0,∴mt =-1,满足②,得直线l 方程为x =ty +1,过定点(1,0),即Q 为定点. 题型二 定值问题典例 (2017·广州市综合测试)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,且过点A (2,1).(1)求椭圆C 的方程;(2)若P ,Q 是椭圆C 上的两个动点,且使∠PAQ 的角平分线总垂直于x 轴,试判断直线PQ 的斜率是否为定值?若是,求出该值;若不是,请说明理由. 解 (1)因为椭圆C 的离心率为32,且过点A (2,1), 所以4a 2+1b 2=1,c a =32,又a 2=b 2+c 2,所以a 2=8,b 2=2, 所以椭圆C 的方程为x 28+y 22=1.(2)方法一 因为∠PAQ 的角平分线总垂直于x 轴, 所以PA 与AQ 所在的直线关于直线x =2对称. 设直线PA 的斜率为k ,则直线AQ 的斜率为-k . 所以直线PA 的方程为y -1=k (x -2),直线AQ 的方程为y -1=-k (x -2). 设点P (x P ,y P ),Q (x Q ,y Q ),由⎩⎪⎨⎪⎧y -1=k (x -2),x 28+y22=1,得(1+4k 2)x 2-(16k 2-8k )x +16k 2-16k -4=0.①因为点A (2,1)在椭圆C 上,所以x =2是方程①的一个根,则2x P =16k 2-16k -41+4k 2, 所以x P =8k 2-8k -21+4k 2. 同理x Q =8k 2+8k -21+4k2. 所以x P -x Q =-16k 1+4k 2,x P +x Q =16k 2-41+4k 2.又y P -y Q =k (x P +x Q -4)=-8k1+4k 2,所以直线PQ 的斜率k PQ =y P -y Q x P -x Q =12, 所以直线PQ 的斜率为定值,该值为12.方法二 设直线PQ 的方程为y =kx +b , 点P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2), 则y 1=kx 1+b ,y 2=kx 2+b , 直线PA 的斜率k PA =y 1-1x 1-2, 直线QA 的斜率k QA =y 2-1x 2-2. 因为∠PAQ 的角平分线总垂直于x 轴,所以PA 与AQ 所在的直线关于直线x =2对称, 所以k PA =-k QA ,即y 1-1x 1-2=-y 2-1x 2-2, 化简得x 1y 2+x 2y 1-(x 1+x 2)-2(y 1+y 2)+4=0. 把y 1=kx 1+b ,y 2=kx 2+b 代入上式,化简得 2kx 1x 2+(b -1-2k )(x 1+x 2)-4b +4=0.①由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +b ,x 28+y22=1,得(4k 2+1)x 2+8kbx +4b 2-8=0,② 则x 1+x 2=-8kb 4k 2+1,x 1x 2=4b 2-84k 2+1,代入①,得2k (4b 2-8)4k 2+1-8kb (b -1-2k )4k 2+1-4b +4=0, 整理得(2k -1)(b +2k -1)=0, 所以k =12或b =1-2k .若b =1-2k ,可得方程②的一个根为2,不符合题意. 所以直线PQ 的斜率为定值,该值为12.思维升华 圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略(1)求代数式为定值.依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式、化简即可得出定值.(2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得.(3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.跟踪训练 如图,在平面直角坐标系xOy 中,点F ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,直线l :x =-12,点P 在直线l 上移动,R 是线段PF 与y 轴的交点,RQ ⊥FP ,PQ ⊥l .(1)求动点Q 的轨迹C 的方程;(2)设圆M 过A (1,0),且圆心M 在曲线C 上,TS 是圆M 在y 轴上截得的弦,当M 运动时,弦长|TS |是否为定值?请说明理由.解 (1)依题意知,点R 是线段FP 的中点,且RQ ⊥FP , ∴RQ 是线段FP 的垂直平分线.∵点Q 在线段FP 的垂直平分线上,∴|PQ |=|QF |, 又|PQ |是点Q 到直线l 的距离,故动点Q 的轨迹是以F 为焦点,l 为准线的抛物线,其方程为y 2=2x (x >0). (2)弦长|TS |为定值.理由如下:取曲线C 上点M (x 0,y 0),M 到y 轴的距离为d =|x 0|=x 0,圆的半径r =|MA |=(x 0-1)2+y 20, 则|TS |=2r 2-d 2=2y 20-2x 0+1, ∵点M 在曲线C 上,∴x 0=y 202,∴|TS |=2y 20-y 20+1=2,是定值. 题型三 探索性问题典例 在平面直角坐标系xOy 中,曲线C :y =x 24与直线l :y =kx +a (a >0)交于M ,N 两点,(1)当k =0时,分别求C 在点M 和N 处的切线方程;(2)y 轴上是否存在点P ,使得当k 变动时,总有∠OPM =∠OPN ?说明理由. 解 (1)由题设可得M (2a ,a ),N (-2a ,a ), 或M (-2a ,a ),N (2a ,a ).又y ′=x 2,故y =x 24在x =2a 处的导数值为a ,C 在点(2a ,a )处的切线方程为y -a =a (x -2a ),即ax -y -a =0.y =x 24在x =-2a 处的导数值为-a ,C 在点(-2a ,a )处的切线方程为y -a =-a (x +2a ),即ax +y +a =0.故所求切线方程为ax -y -a =0和ax +y +a =0. (2)存在符合题意的点,证明如下:设P (0,b )为符合题意的点,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),直线PM ,PN 的斜率分别为k 1,k 2. 将y =kx +a 代入C 的方程得x 2-4kx -4a =0. 故x 1+x 2=4k ,x 1x 2=-4a . 从而k 1+k 2=y 1-b x 1+y 2-bx 2=2kx 1x 2+(a -b )(x 1+x 2)x 1x 2=k (a +b )a. 当b =-a 时,有k 1+k 2=0,则直线PM 的倾斜角与直线PN 的倾斜角互补, 故∠OPM =∠OPN ,所以点p (0,-a )符合题意. 思维升华 解决探索性问题的注意事项探索性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确则不存在.(1)当条件和结论不唯一时要分类讨论;(2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件;(3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取另外合适的方法.跟踪训练 (2018·唐山模拟)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1的右焦点为F (c,0)且a >b >c >0,设短轴的一个端点为D ,原点O 到直线DF 的距离为32,过原点和x 轴不重合的直线与椭圆E 相交于C ,G 两点,且|GF →|+|CF →|=4. (1)求椭圆E 的方程;(2)是否存在过点P (2,1)的直线l 与椭圆E 相交于不同的两点A ,B 且使得OP →2=4PA →·PB →成立?若存在,试求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由. 解 (1)由椭圆的对称性知|GF →|+|CF →|=2a =4,∴a =2. 又原点O 到直线DF 的距离为32, ∴bc a =32,∴bc =3, 又a 2=b 2+c 2=4,a >b >c >0,∴b =3,c =1. 故椭圆E 的方程为x 24+y 23=1.(2)当直线l 与x 轴垂直时不满足条件. 故可设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 直线l 的方程为y =k (x -2)+1,代入椭圆方程得(3+4k 2)x 2-8k (2k -1)x +16k 2-16k -8=0, ∴x 1+x 2=8k (2k -1)3+4k 2,x 1x 2=16k 2-16k -83+4k2, Δ=32(6k +3)>0,∴k >-12.∵OP →2=4PA →·PB →,即4[(x 1-2)(x 2-2)+(y 1-1)(y 2-1)]=5, ∴4(x 1-2)(x 2-2)(1+k 2)=5, 即4[x 1x 2-2(x 1+x 2)+4](1+k 2)=5, ∴4⎣⎢⎡⎦⎥⎤16k 2-16k -83+4k 2-2×8k (2k -1)3+4k 2+4(1+k 2)=4×4+4k23+4k2=5,解得k =±12,k =-12不符合题意,舍去.∴存在满足条件的直线l ,其方程为y =12x .设而不求,整体代换典例 (12分)椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左、右焦点分别是F 1,F 2,离心率为32,过F 1且垂直于x 轴的直线被椭圆C 截得的线段长为1. (1)求椭圆C 的方程;(2)点P 是椭圆C 上除长轴端点外的任一点,连接PF 1,PF 2,设∠F 1PF 2的角平分线PM 交C 的长轴于点M (m,0),求m 的取值范围;(3)在(2)的条件下,过点P 作斜率为k 的直线l ,使得l 与椭圆C 有且只有一个公共点,设直线PF 1,PF 2的斜率分别为k 1,k 2,若k 2≠0,证明1kk 1+1kk 2为定值,并求出这个定值.思想方法指导 对题目涉及的变量巧妙地引进参数(如设动点坐标、动直线方程等),利用题目的条件和圆锥曲线方程组成二元二次方程组,再化为一元二次方程,从而利用根与系数的关系进行整体代换,达到“设而不求,减少计算”的效果,直接得定值. 规范解答解 (1)由于c 2=a 2-b 2,将x =-c 代入椭圆方程x 2a 2+y 2b 2=1,得y =±b 2a .由题意知2b2a=1,即a =2b 2. 又e =ca =32,所以a =2,b =1. 所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.[2分](2)设P (x 0,y 0)(y 0≠0), 又F 1(-3,0),F 2(3,0), 所以直线PF 1,PF 2的方程分别为1PF l :y 0x -(x 0+3)y +3y 0=0,2PF l :y 0x -(x 0-3)y -3y 0=0.由题意知|my 0+3y 0|y 20+(x 0+3)2=|my 0-3y 0|y 20+(x 0-3)2. 由于点P 在椭圆上,所以x 204+y 20=1.所以|m +3|⎝ ⎛⎭⎪⎫32x 0+22=|m -3|⎝ ⎛⎭⎪⎫32x 0-22.[4分]因为-3<m <3,-2<x 0<2, 可得m +332x 0+2=3-m2-32x 0,所以m =34x 0,因此-32<m <32.[6分](3)设P (x 0,y 0)(y 0≠0),则直线l 的方程为y -y 0=k (x -x 0).联立得⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 2=1,y -y 0=k (x -x 0).整理得(1+4k 2)x 2+8(ky 0-k 2x 0)x +4(y 20-2kx 0y 0+k 2x 20-1)=0.[10分] 由题意Δ=0,即(4-x 20)k 2+2x 0y 0k +1-y 20=0.又x 204+y 20=1, 所以16y 20k 2+8x 0y 0k +x 20=0,故k =-x 04y 0.由(2)知1k 1+1k 2=x 0+3y 0+x 0-3y 0=2x 0y 0,所以1kk 1+1kk 2=1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k 1+1k 2=⎝⎛⎭⎪⎫-4y 0x 0·2x 0y 0=-8,因此1kk 1+1kk 2为定值,这个定值为-8.[12分]1.(2018届广西柳州摸底)已知抛物线C 的顶点在原点,焦点在x 轴上,且抛物线上有一点P (4,m )到焦点的距离为5.(1)求该抛物线C 的方程;(2)已知抛物线上一点M (t,4),过点M 作抛物线的两条弦MD 和ME ,且MD ⊥ME ,判断直线DE 是否过定点?并说明理由.解 (1)由题意设抛物线方程为y 2=2px (p >0), 其准线方程为x =-p2,∵P (4,m )到焦点的距离等于P 到其准线的距离, ∴4+p2=5,∴p =2.∴抛物线C 的方程为y 2=4x . (2)由(1)可得点M (4,4), 可得直线DE 的斜率不为0, 设直线DE 的方程为x =my +t ,联立⎩⎪⎨⎪⎧x =my +t ,y 2=4x ,得y 2-4my -4t =0,则Δ=16m 2+16t >0.(*) 设D (x 1,y 1),E (x 2,y 2), 则y 1+y 2=4m ,y 1y 2=-4t .∵MD →·ME →=(x 1-4,y 1-4)·(x 2-4,y 2-4)=x 1x 2-4(x 1+x 2)+16+y 1y 2-4(y 1+y 2)+16=y 214·y 224-4⎝ ⎛⎭⎪⎫y 214+y 224+16+y 1y 2-4(y 1+y 2)+16=(y 1y 2)216-(y 1+y 2)2+3y 1y 2-4(y 1+y 2)+32=t 2-16m 2-12t +32-16m =0, 即t 2-12t +32=16m 2+16m , 得(t -6)2=4(2m +1)2,∴t -6=±2(2m +1),即t =4m +8或t =-4m +4, 代入(*)式检验知t =4m +8满足Δ>0, ∴直线DE 的方程为x =my +4m +8=m (y +4)+8. ∴直线过定点(8,-4).2.(2016·北京)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,A (a,0),B (0,b ),O (0,0),△OAB 的面积为1. (1)求椭圆C 的方程;(2)设P 是椭圆C 上一点,直线PA 与y 轴交于点M ,直线PB 与x 轴交于点N .求证:|AN |·|BM |为定值. (1)解 由已知ca =32,12ab =1. 又a 2=b 2+c 2,解得a =2,b =1,c = 3. ∴椭圆方程为x 24+y 2=1.(2)证明 由(1)知,A (2,0),B (0,1). 设椭圆上一点P (x 0,y 0),则x 204+y 20=1.当x 0≠0时,直线PA 的方程为y =y 0x 0-2(x -2),令x =0得y M =-2y 0x 0-2.从而|BM |=|1-y M |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪1+2y 0x 0-2. 直线PB 的方程为y =y 0-1x 0x +1.令y =0得x N =-x 0y 0-1.∴|AN |=|2-x N |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪2+x 0y 0-1.∴|AN |·|BM |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪2+x 0y 0-1·⎪⎪⎪⎪⎪⎪1+2y 0x 0-2=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 0+2y 0-2y 0-1·⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 0+2y 0-2x 0-2 =⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 20+4y 20+4x 0y 0-4x 0-8y 0+4x 0y 0-x 0-2y 0+2 =⎪⎪⎪⎪⎪⎪4x 0y 0-4x 0-8y 0+8x 0y 0-x 0-2y 0+2=4.当x 0=0时,y 0=-1,|BM |=2,|AN |=2, ∴|AN |·|BM |=4. 故|AN |·|BM |为定值.3.(2017·湘中名校联考)如图,曲线C 由上半椭圆C 1:y 2a 2+x 2b2=1(a >b >0,y ≥0)和部分抛物线C 2:y =-x 2+1(y ≤0)连接而成,C 1与C 2的公共点为A ,B ,其中C 1的离心率为32.(1)求a ,b 的值;(2)过点B 的直线l 与C 1,C 2分别交于点P ,Q (均异于点A ,B ),是否存在直线l ,使得以PQ 为直径的圆恰好过点A ?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由. 解 (1)在C 1,C 2的方程中,令y =0,可得b =1, 且A (-1,0),B (1,0)是上半椭圆C 1的左、右顶点. 设C 1的半焦距为c , 由c a =32及a 2-c 2=b 2=1,得a =2, ∴a =2,b =1.(2)存在.由(1)知,上半椭圆C 1的方程为y 24+x 2=1(y ≥0).易知,直线l 与x 轴不重合也不垂直,设其方程为y =k (x -1)(k ≠0),代入C 1的方程,整理得(k 2+4)x 2-2k 2x +k 2-4=0.(*) 设点P 的坐标为(x P ,y P ),∵直线l 过点B ,∴x =1是方程(*)的一个根.由根与系数的关系,得x p =k 2-4k 2+4,从而y p =-8kk 2+4,∴点P 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫k 2-4k 2+4,-8k k 2+4.同理,由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),k ≠0,y =-x 2+1,y ≤0,得点Q 的坐标为(-k -1,-k 2-2k ). ∴AP →=2k k 2+4(k ,-4),AQ →=-k (1,k +2).∵以PQ 为直径的圆恰好过点A , ∴AP ⊥AQ ,∴AP →·AQ →=0, 即-2k2k 2+4[k -4(k +2)]=0. ∵k ≠0,∴k -4(k +2)=0,解得k =-83.经检验,k =-83符合题意.故直线l 的方程为8x +3y -8=0.4.已知半椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(x ≥0)与半椭圆y 2b 2+x 2c2=1(x <0)组成的曲线称为“果圆”,其中a2=b 2+c 2,a >b >c >0.如图,设点F 0,F 1,F 2是相应椭圆的焦点,A 1,A 2和B 1,B 2是“果圆”与x ,y 轴的交点.(1)若△F 0F 1F 2是边长为1的等边三角形,求“果圆”的方程; (2)若|A 1A 2|>|B 1B 2|,求b a的取值范围;(3)一条直线与果圆交于两点,两点的连线段称为果圆的弦.是否存在实数k ,使得斜率为k 的直线交果圆于两点,得到的弦的中点M 的轨迹方程落在某个椭圆上?若存在,求出所有k 的值;若不存在,请说明理由.解 (1)∵F 0(c,0),F 1(0,-b 2-c 2),F 2(0,b 2-c 2), ∴|F 0F 2|=(b 2-c 2)+c 2=b =1, |F 1F 2|=2b 2-c 2=1, ∴c 2=34,a 2=b 2+c 2=74,∴所求“果圆”的方程为⎩⎪⎨⎪⎧47x 2+y 2=1,x ≥0,y 2+43x 2=1,x <0.(2)由题意,得a +c >2b ,即a 2-b 2>2b -a ,∴a 2-b 2>(2b -a )2,得b a <45.又b 2>c 2=a 2-b 2,∴b 2a 2>12.∴b a ∈⎝⎛⎭⎪⎫22,45.(3)设“果圆”C 的方程为⎩⎪⎨⎪⎧x 2a 2+y 2b 2=1,x ≥0,y 2b 2+x2c 2=1,x <0,记平行弦的斜率为k ,当k =0时,直线y =t (-b ≤t ≤b )与半椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(x ≥0)的交点是P ⎝ ⎛⎭⎪⎫a1-t 2b 2,t ,与半椭圆y 2b 2+x 2c 2=1(x <0)的交点是Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫-c1-t 2b 2,t . ∴P ,Q 的中点M (x ,y )满足x =a -c2·1-t 2b2,y =t , 得x 2⎝ ⎛⎭⎪⎫a -c 22+y 2b2=1. ∵a 2=b 2+c 2<2b 2<4b 2,∴a <2b , ∴⎝⎛⎭⎪⎫a -c 22-b 2=a -c -2b 2·a -c +2b 2<0.综上所述,当k =0时,“果圆”平行弦的中点M 的轨迹总是落在某个椭圆上.当k >0时,过B 1的直线l 与半椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(x ≥0)的交点是⎝ ⎛⎭⎪⎫2ka 2b k 2a 2+b 2,k 2a 2b -b 3k 2a 2+b 2.因此,在直线l 右侧,以k 为斜率的平行弦的中点为⎝ ⎛⎭⎪⎫ka 2bk 2a 2+b 2,-b 3k 2a 2+b 2,轨迹在直线y =-b 2ka2x 上,即不在某一椭圆上.当k <0时,可类似讨论得到平行弦的中点的轨迹不在某一椭圆上.5.(2018·保定模拟)设椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e =32,左顶点M 到直线x a +yb=1的距离d =455,O 为坐标原点.(1)求椭圆C 的方程;(2)设直线l 与椭圆C 相交于A ,B 两点,若以AB 为直径的圆经过坐标原点,证明:点O 到直线AB 的距离为定值. (1)解 由e =32,得c =32a ,又b 2=a 2-c 2, 所以b =12a ,即a =2b .由左顶点M (-a,0)到直线x a +y b=1, 即到直线bx +ay -ab =0的距离d =455,得|b (-a )-ab |a 2+b 2=455,即2ab a 2+b 2=455,把a =2b 代入上式,得4b25b=455,解得b =1. 所以a =2b =2,c = 3. 所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)证明 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),①当直线AB 的斜率不存在时,由椭圆的对称性, 可知x 1=x 2,y 1=-y 2.因为以AB 为直径的圆经过坐标原点, 故OA →·OB →=0,即x 1x 2+y 1y 2=0,也就是x 21-y 21=0, 又点A 在椭圆C 上,所以x 214+y 21=1,解得|x 1|=|y 1|=255.此时点O 到直线AB 的距离d 1=|x 1|=255.②当直线AB 的斜率存在时, 设直线AB 的方程为y =kx +m ,与椭圆方程联立有⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24+y 2=1,消去y ,得(1+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-4=0, 所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k 2.因为以AB 为直径的圆过坐标原点O , 所以OA ⊥OB .所以OA →·OB →=x 1x 2+y 1y 2=0. 所以(1+k 2)x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2=0. 所以(1+k 2)·4m 2-41+4k 2-8k 2m 21+4k2+m 2=0.整理得5m 2=4(k 2+1), 所以点O 到直线AB 的距离d 1=|m |k 2+1=255.综上所述,点O 到直线AB 的距离为定值255.6.如图,椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率是22,点P (0,1)在短轴CD 上,且PC →·PD →=-1.(1)求椭圆E 的方程;(2)设O 为坐标原点,过点P 的动直线与椭圆交于A ,B 两点.是否存在常数λ,使得OA →·OB →+λPA →·PB →为定值?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由. 解 (1)由已知,点C ,D 的坐标分别为(0,-b ),(0,b ), 又点P 的坐标为(0,1),且PC →·PD →=-1,于是⎩⎪⎨⎪⎧1-b 2=-1,c a =22,a 2-b 2=c 2,解得a =2,b =2,所以椭圆E 的方程为x 24+y 22=1.(2)当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 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,从而,OA →·OB →+λPA →·PB →=x 1x 2+y 1y 2+λ[x 1x 2+(y 1-1)(y 2-1)] =(1+λ)(1+k 2)x 1x 2+k (x 1+x 2)+1 =(-2λ-4)k 2+(-2λ-1)2k 2+1=-λ-12k 2+1-λ-2.所以当λ=1时,-λ-12k 2+1-λ-2=-3,此时OA →·OB →+λPA →·PB →=-3为定值.当直线AB 斜率不存在时,直线AB 即为直线CD , 此时,OA →·OB →+λPA →·PB →=OC →·OD →+PC →·PD → =-2-1=-3.故存在常数λ=1,使得OA →·OB →+λPA →·PB →为定值-3.。

高考数学一轮复习 第9章 平面解析几何 第9节 圆锥曲线中的定点与定值问题课件 文

高考数学一轮复习 第9章 平面解析几何 第9节 圆锥曲线中的定点与定值问题课件 文

5
(2019·开封模拟)已知椭圆C:
x2 a2

y2 b2
=1(a>b>0)的右
焦点F( 3,0),长半轴的长与短半轴的长的比值为2.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)设不经过点B(0,1)的直线l与椭圆C相交于不同的两点M,N,
若点B在以线段MN为直径的圆上,证明直线l过定点,并求出该定点
的坐标.
∴(k2+1)44mk22+-14+k(m-1)4-k28+km1+(m-1)2=0,
整理,得5m2-2m-3=0,
解得m=-35或m=1(舍去).
9
∴直线l的方程为y=kx-35. 易知当直线l的斜率不存在时,不符合题意. 故直线l过定点,且该定点的坐标为0,-35.
10
对于直线y=kx+m,当m为定值或m=f(k)时,便可确 定直线过定点,因此根据条件求出m的值或m与k的关系便可求出定 点.
(1)求直线l的斜率的取值范围; (2)设O为原点,Q→M=λQ→O,Q→N=μQ→O,求证:1λ+1μ为定值.
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[解](1)因为抛物线y2=2px过点(1,2),
所以2p=4,即p=2.
故抛物线C的方程为y2=4x.
由题意知,直线l的斜率存在且不为0.
设直线l的方程为y=kx+1(k≠0),
y2=4x, 由y=kx+1,
12
[解](1)由题意可知,抛物线的焦点为椭圆的右焦点,坐标为 (1,0),所以p=2,
所以抛物线C1的方程为y2=4x.
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(2)法一:因为点P与点M关于x轴对称, 所以设P(x1,y1),Q(x2,y2),则M(x1,-y1), 设直线PQ的方程为y=k(x-2),代入y2=4x得,k2x2-4(k2+1)x +4k2=0,所以x1x2=4, 设直线MQ的方程为y=mx+n, 代入y2=4x得,m2x2+(2mn-4)x+n2=0,所以x1x2=mn22=4,
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【答案】 (1)x42+y2=1(x≠0) (2)4 3 (3)(0,-2+2 3)或(0,-2-2 3)
探究 1 定值、定点问题是指曲线变化或参数值变化时,某 一个量不变或某一个点不变,解决的方法都是用参数把有关量表 示出来,进行化简变形得出要求的定值.这类问题考查的是代数 运算能力.
思考题 1 (2013·陕西理)已知动圆过定点 A(4,0),且在 y 轴上截得弦 MN 的长为 8.
【解析】 (1)将y=kx+2代入x2=2py得x2-2pkx-4p=0, 其中Δ>0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=2pk,x1x2=-4p. O→A·O→B=x1x2+y1y2=x1x2+x21p2·x22p2=-4p+4. 由已知,-4p+4=2,p=12, 所以抛物线E的方程为x2=y.
(3)设点 Q(x,y)是以线段 MN 为直径的圆上的任意一点,则 Q→M·Q→N=0,即(x+k31)(x+k12)+(y+2)(y+2)=0,
又 k1k2=-14,故以线段 MN 为直径的圆的方程为 x2+(k31- 4k1)x+(y+2)2-12=0,
令 x=0,得(y+2)2=12,解得 y=-2±2 3, ∴以线段 MN 为直径的圆经过定点(0,-2+2 3)或(0, -2-2 3).
【解析】 (1)已知 A(0,1),B(0,-1),设动点 P 的坐标为 (x,y),
则直线 AP 的斜率 k1=y-x 1,直线 BP 的斜率 k2=y+x 1(x≠0), 又 k1k2=-14,∴y-x 1·y+x 1=-14,即x42+y2=1(x≠0).
(2)设直线 AP 的方程为 y-1=k1(x-0),直线 BP 的方程为 y +1=k2(x-0),
【答案】 (1)x82+y42=1 (2)定值为-12
思考题2 (2016·唐山统考)已知抛物线E:x2=2py (p>0),直线y=kx+2与E交于A,B两点,且 O→A · O→B =2,其中 O为原点.
(1)求抛物线E的方程; (2)点C坐标为(0,-2),记直线CA,CB的斜率分别为k1, k2,证明:k12+k22-2k2为定值.
乘积为定值.
【解析】 (1)由题意有 a2a-b2= 22,a42+b22=1, 解得a2=8,b2=4. 所以C的方程为x82+y42=1.
(2)设直线l:y=kx+b(k≠0,b≠0),A(x1,y1),B(x2, y2),M(xM,yM).
将y=kx+b代入x82+y42=1得 (2k2+1)x2+4kbx+2b2-8=0. 故xM=x1+2 x2=2-k22+kb1,yM=k·xM+b=2k2b+1. 于是直线OM的斜率kOM=xyMM=-21k,即kOM·k=-12. 所以直线OM的斜率与直线l的斜率的乘积为定值.
【答案】 (1)y2=8x (2)恒过定点(1,0)
例2
(2015·新课标全国Ⅱ文)已知椭圆C:
x2 a2

y2 b2
=1(a>b>0)
的离心率为 22,点(2, 2)在C上.
(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
由yy- =1-=2k,1x,得xy==--2k3,1,∴M(-k31,-2); 由yy+ =1-=2k,2x,得xy==--2k1,2,∴N(-k12,-2).
∵k1k2=-14,|MN|=|k31-k12|=|k31+4k1|≥ 2 |k31|·4|k1|=4 3, 当且仅当|k31|=4|k1|,即 k1=± 23时,等号成立, ∴线段 MN 长的最小值为 4 3.
(1)求动圆圆心的轨迹 C 的方程; (2)已知点 B(-1,0),设不垂直于 x 轴的直线 l 与轨迹 C 交 于不同的两点 P,Q,若 x 轴是∠PBQ 的角平分线,证明直线 l 过定点.
【解析】 (1)如图,设动圆圆心O1(x,y),由题意,|O1A| =|O1M|.
当O1不在y轴上时, 过O1作O1H⊥MN交MN于H,则H是MN的中 点,∴|O1M|= x2+42. 又|O1A|= (x-4)2+y2, ∴ (x-4)2+y2= x2+42,化简,得y2=8x(x≠0). 又当O1在y轴上时,O1与O重合,点O1的坐标(0,0)也满足 方程y2=8x, ∴动圆圆心的轨迹C的方程为y2=8x.
即y1(x2+1)+y2(x1+1)=0.
∴(kx1+b)(x2+1)+(kx2+b)(x1+1)=0.
∴2kx1x2+(b+k)(x1+x2)+2b=0.

将①,②代入③,得2kb2+(k+b)(8-2bk)+2k2b=0.
∴k=-b,此时Δ>0.
∴直线l的方程为y=k(x-1),即直线l过定点(1,0).
专题研究三 定值、定点与存在性 问题
专题讲解
题型一 定点、定值问题
例 1 在平面直角坐标系 xOy 中,A,B 两点的坐标分别为 (0,1),(0,-1),动点 P 满足直线 AP 与直线 BP 的斜率之积为 -14,直线 AP,BP 与直线 y=-2 分别交于点 M,N.
(1)求动点 P 的轨迹方程; (2)求线段 MN 的最小值. (3)以线段 MN 为直径的圆是否经过某定点?若经过定点,求 出定点的坐标;若不经过定点,请说明理由.
(2)由(1)知,x1+x2=k,x1x2=-2. k1=y1x+1 2=x12x+1 2=x12-x1x1x2=x1-x2,同理k2=x2-x1, 所以k12+k22-2k2=2(x1-x2)2-2(x1+x2)2=-8x1x2=16. 即k12+k22-2k2为定值. 【答案】 (1)x2=y (2)定值为16
(2)由题意,设直线l的方程为y=kx+b(k≠0),P(x1,y1), Q(x2,y2),
将y=kx+b代入y2=8x中,
得k2x2+(2bk-8)x+b2=0.
Hale Waihona Puke 其中Δ=-32kb+64>0.
由求根公式,得x1+x2=8-k22 bk,

x1x2=bk22.

因为x轴是∠PBQ的角平分线,
所以x1y+1 1=-x2y+2 1.
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