第52讲 圆锥曲线的综合应用-定点、定值问题(讲)(解析版)

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圆锥曲线中的定点、定值问题课件-2025届高三数学一轮复习

圆锥曲线中的定点、定值问题课件-2025届高三数学一轮复习

有lMN:x=2+1=3,也过定点(3,0), 故直线MN过定点,且该定点为(3,0).
(2)设G为直线AE与直线BD的交点,求△GMN面积的最小值.
解:由A(x1,y1),B(x2,y2),E(x3,y3),D(x4,y4), 则 lAE:y=yx33- -yx11(x-x1)+y1,由 y21=4x1,y22=4x2, 故 y=yy4323--yy4121x-y421+y1=y3+4xy1-y3+y21 y1+y1=y3+4xy1+y3y+1y3y1, 同理可得 lBD:y=y4+4xy2+y4y+2y4y2,
(2)过点(-2,3)的直线交C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M, N,证明:线段MN的中点为定点.
解:证明:由题意可知:直线PQ的斜率存在, 设PQ:y=k(x+2)+3, P(x1,y1),Q(x2,y2), 联立方程
y=k(x+2)+3, y92+x42=1, 消去y得(4k2+9)x2+8k(2k+3)x+16(k2+3k)=0, 则Δ=64k2(2k+3)2-64(4k2+9)(k2+3k)=-1 728k>0,解得k<0,
[kx1+(2k+3)](x2+2)+[kx2+(2k+3)](x1+2) (x1+2)(x2+2)
=2kx1x2+x(14xk2++32)((xx11++xx22))++44(2k+3)
=32k4(kk22++19364k(kk)-22++893kk(4)-k4+1k263+4k)k((2292+kk++933))++44(2k+3)=13068=3, 所以线段MN的中点是定点(0,3).
综合①②知,|MN|=4 3,为定值.
规律方法
由特殊到一般法求定值问题的两个常用技巧

圆锥曲线中的定点、定值问题(含解析)

圆锥曲线中的定点、定值问题(含解析)

圆锥曲线中的定点、定值问题一、题型选讲题型一 、 圆锥曲线中过定点问题圆锥曲线中过定点问题常见有两种解法: (1)、求出圆锥曲线或直线的方程解析式,研究解析式,求出定点(2)、从特殊位置入手,找出定点,在证明该点符合题意(运用斜率相等或者三点共线)。

例1、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知A 、B 分别为椭圆E :2221x y a+=(a >1)的左、右顶点,G 为E 的上顶点,8AG GB ⋅=,P 为直线x =6上的动点,P A 与E 的另一交点为C ,PB 与E 的另一交点为D . (1)求E 的方程;(2)证明:直线CD 过定点.例2、(2020届山东省临沂市高三上期末)如图,已知点F 为抛物线C :22y px =(0p >)的焦点,过点F 的动直线l 与抛物线C 交于M ,N 两点,且当直线l 的倾斜角为45°时,16MN =.(1)求抛物线C 的方程.(2)试确定在x 轴上是否存在点P ,使得直线PM ,PN 关于x 轴对称?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.例3、【2019年高考北京卷理数】已知抛物线C :x 2=−2py 经过点(2,−1).(1)求抛物线C 的方程及其准线方程;(2)设O 为原点,过抛物线C 的焦点作斜率不为0的直线l 交抛物线C 于两点M ,N ,直线y =−1分别交直线OM ,ON 于点A 和点B .求证:以AB 为直径的圆经过y 轴上的两个定点.题型二、圆锥曲线中定值问题圆锥曲线中常见的定值问题,属于难题.探索圆锥曲线的定值问题常见方法有两种:①从特殊入手,先根据特殊位置和数值求出定值,再证明这个值与变量无关;②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值例4、【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知椭圆C :22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为2,且过点A (2,1).(1)求C 的方程:(2)点M ,N 在C 上,且AM ⊥AN ,AD ⊥MN ,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得|DQ |为定值.例5、(2020届山东省泰安市高三上期末)已知椭圆()2222:10x y E a b a b+=>>的离心率e 满足2220e −+=,右顶点为A ,上顶点为B ,点C (0,-2),过点C 作一条与y 轴不重合的直线l ,直线l 交椭圆E 于P ,Q 两点,直线BP ,BQ 分别交x 轴于点M ,N ;当直线l 经过点A 时,l .(1)求椭圆E 的方程;(2)证明:BOM BCN S S ∆∆⋅为定值.例6、(2019苏州三市、苏北四市二调)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C 1:x 24+y 2=1,椭圆C 2:x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0),C 2与C 1的长轴长之比为2∶1,离心率相同.(1) 求椭圆C 2的标准方程; (2) 设点P 为椭圆C 2上的一点.①射线PO 与椭圆C 1依次交于点A ,B ,求证:PAPB 为定值;②过点P 作两条斜率分别为k 1,k 2的直线l 1,l 2,且直线l 1,l 2与椭圆C 1均有且只有一个公共点,求证k 1·k 2为定值..思路分析 (1)根据已知条件,求出a ,b 的值,得到椭圆C 2的标准方程.(2)①对直线OP 斜率分不存在和存在两种情况讨论,当OP 斜率存在时,设直线OP 的方程为y =kx ,并与椭圆C 1的方程联立,解得点A 横坐标,同理求得点P 横坐标,再通过弦长公式,求出PAPB 的表达式,化简整理得到定值.②设P(x 0,y 0),写出直线l 1的方程,并与椭圆C 1联立,得到关于x 的一元二次方程,根据直线l 1与椭圆C 1有且只有一个公共点,得到方程只有一解,即Δ=0,整理得(x 20-4)k 21-2x 0y 0k 1+y 20-1=0,同理得到(x 20-4)k 22-2x 0y 0k 2+y 20-1=0,从而说明k 1,k 2是关于k 的一元二次方程的两个根,运用根与系数的关系,证得定值.二、达标训练1、(2020届浙江省温州市高三4月二模)如图,已知椭圆22:14x C y +=,F 为其右焦点,直线()0:k y x m l m k +<=与椭圆交于1122(,),(,)P x y Q x y 两点,点,A B 在l 上,且满足,,PA PF QB QF OA OB ===.(点,,,A P Q B 从上到下依次排列)(I )试用1x 表示PF :(II )证明:原点O 到直线l 的距离为定值.2、【2018年高考北京卷理数】已知抛物线C :2y =2px 经过点P (1,2).过点Q (0,1)的直线l 与抛物线C 有两个不同的交点A ,B ,且直线P A 交y 轴于M ,直线PB 交y 轴于N . (1)求直线l 的斜率的取值范围;(2)设O 为原点,QM QO λ=,QN QO μ=,求证:11λμ+为定值.3、(2019苏锡常镇调研)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率为32,焦点到相应准线的距离为33.(1) 求椭圆E 的标准方程;(2) 已知P(t ,0)为椭圆E 外一动点,过点P 分别作直线l 1和l 2,直线l 1和l 2分别交椭圆E 于点A ,B 和点C ,D ,且l 1和l 2的斜率分别为定值k 1和k 2,求证:PA ·PBPC ·PD 为定值.4、(2018苏州暑假测试)如图,已知椭圆O :x 24+y 2=1的右焦点为F ,点B ,C 分别是椭圆O 的上、下顶点,点P 是直线l :y =-2上的一个动点(与y 轴的交点除外),直线PC 交椭圆于另一个点M.(1) 当直线PM 经过椭圆的右焦点F 时,求△FBM 的面积;(2) ①记直线BM ,BP 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k 1•k 2为定值;5、(2016泰州期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中, 已知圆O :x 2+y 2=4,椭圆C :x 24+y 2=1,A 为椭圆右顶点.过原点O 且异于坐标轴的直线与椭圆C 交于B ,C 两点,直线AB 与圆O 的另一交点为P ,直线PD 与圆O 的另一交点为Q ,其中D (-65,0).设直线AB ,AC 的斜率分别为k 1,k 2.(1) 求k 1k 2的值;(2) 记直线PQ ,BC 的斜率分别为k PQ ,k BC ,是否存在常数λ,使得k PQ =λk BC ?若存在,求λ的值;若不存在,说明理由;(3) 求证:直线AC 必过点Q .圆锥曲线中的定点、定值问题解析一、题型选讲例1【解析】(1)由题设得A (–a ,0),B (a ,0),G (0,1).则(,1)AG a =,GB =(a ,–1).由AG GB ⋅=8得a 2–1=8,即a =3.所以E 的方程为29x +y 2=1.(2)设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),P (6,t ).若t ≠0,设直线CD 的方程为x =my +n ,由题意可知–3<n <3.由于直线P A 的方程为y =9t (x +3),所以y 1=9t (x 1+3).直线PB 的方程为y =3t (x –3),所以y 2=3t(x 2–3).可得3y 1(x 2–3)=y 2(x 1+3).由于222219x y +=,故2222(3)(3)9x x y +−=−,可得121227(3)(3)y y x x =−++, 即221212(27)(3)()(3)0.m y y m n y y n ++++++=①将x my n =+代入2219x y +=得222(9)290.m y mny n +++−=所以12229mn y y m +=−+,212299n y y m −=+.代入①式得2222(27)(9)2(3)(3)(9)0.m n m n mn n m +−−++++=解得n =–3(含去),n =32.故直线CD 的方程为3=2x my +,即直线CD 过定点(32,0). 若t =0,则直线CD 的方程为y =0,过点(32,0).综上,直线CD 过定点(32,0).例2、【解析】(1)当直线l 的倾斜角为45°,则l 的斜率为1,,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,l ∴的方程为2p y x =−.由2,22,p y x y px ⎧=−⎪⎨⎪=⎩得22304p x px −+=.设()11,M x y ,()22,N x y ,则123x x p +=, ∴12416x x p M p N ++===,4p =, ∴抛物线C 的方程为28y x =.(2)假设满足条件的点P 存在,设(),0P a ,由(1)知()2,0F , ①当直线l 不与x 轴垂直时,设l 的方程为()2y k x =−(0k ≠),由()22,8,y k x y x ⎧=−⎨=⎩得()22224840k x k x k −++=,()22222484464640k k k k ∆=+−⋅⋅=+>,212248k x x k++=,124x x =. ∵直线PM ,PN 关于x 轴对称, ∴0PM PN k k +=,()112PM k x k x a −=−,()222PNk x k x a−=−. ∴()()()()()()122112128(2)222240a k x x a k x x a k x x a x x a k+−−+−−=−+++=−=⎡⎤⎣⎦, ∴2a =−时,此时()2,0P −.②当直线l 与x 轴垂直时,由抛物线的对称性,易知PM ,PN 关于x 轴对称,此时只需P 与焦点F 不重合即可. 综上,存在唯一的点()2,0P −,使直线PM ,PN 关于x 轴对称. 例3、【解析】(1)由抛物线2:2C x py =−经过点(2,1)−,得2p =.所以抛物线C 的方程为24x y =−,其准线方程为1y =.(2)抛物线C 的焦点为(0,1)F −. 设直线l 的方程为1(0)y kx k =−≠.由21,4y kx x y=−⎧⎨=−⎩得2440x kx +−=.设()()1122,,,M x y N x y ,则124x x =−. 直线OM 的方程为11y y x x =. 令1y =−,得点A 的横坐标11A x x y =−. 同理得点B 的横坐标22B x x y =−. 设点(0, )D n ,则1212,1,,1x x DA n DB n y y ⎛⎫⎛⎫=−−−=−−− ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 21212(1)x x DA DB n y y ⋅=++ 2122212(1)44x x n x x =++⎛⎫⎛⎫−− ⎪⎪⎝⎭⎝⎭21216(1)n x x =++ 24(1)n =−++.令0DA DB ⋅=,即24(1)0n −++=,则1n =或3n =−. 综上,以AB 为直径的圆经过y 轴上的定点(0,1)和(0,3)−.例4、【解析】(1)由题设得22411a b +=,22212a b a −=,解得26a =,23b =. 所以C 的方程为22163x y +=. (2)设11(,)M x y ,22(,)N x y .若直线MN 与x 轴不垂直,设直线MN 的方程为y kx m =+,代入22163x y +=得222(12)4260k x kmx m +++−=. 于是2121222426,1212km m x x x x k k −+=−=++.①由AM AN ⊥知0AM AN ⋅=,故1212(2)(2)(1)(1)0x x y y −−+−−=,可得221212(1)(2)()(1)40k x x km k x x m ++−−++−+=.将①代入上式可得22222264(1)(2)(1)401212m kmk km k m k k−+−−−+−+=++. 整理得(231)(21)0k m k m +++−=.因为(2,1)A 不在直线MN 上,所以210k m +−≠,故2310k m ++=,1k ≠.于是MN 的方程为21()(1)33y k x k =−−≠.所以直线MN 过点21(,)33P −.若直线MN 与x 轴垂直,可得11(,)N x y −.由0AM AN ⋅=得1111(2)(2)(1)(1)0x x y y −−+−−−=.又2211163x y +=,可得2113840x x −+=.解得12x =(舍去),123x =. 此时直线MN 过点21(,)33P −.令Q 为AP 的中点,即41(,)33Q .若D 与P 不重合,则由题设知AP 是Rt ADP △的斜边,故1||||2DQ AP =. 若D 与P 重合,则1||||2DQ AP =. 综上,存在点41(,)33Q ,使得||DQ 为定值.例5、【解析】(1)由2220e −+=解得2e =或e =,∴a =,又222a b c =+,a ∴=,又()020AC k a −−==−a ∴=1b ∴=,∴椭圆E 的方程为2212x y +=;(2)由题知,直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为2y kx =−,设()()1122,,,P x y Q x y ,由22212y kx x y =−⎧⎪⎨+=⎪⎩得()2221860k x kx +−+=, ∴12122286,2121k x x x x k k +==++, ()()22=84621k k −−⨯⨯+=216240k −> 232k ∴>, ∴()121224421y y k x x k −+=+−=+,()()121222y y kx kx =−−()21212=24k x x k x x −++=224221k k −+, 直线BP 的方程为1111y y x x −=+,令0y =解得111x x y =−,则11,01x M y ⎛⎫⎪−⎝⎭,同理可得22,01x N y ⎛⎫⎪−⎝⎭, 12123411BOMBCNx x SSy y ∴=−−=()()()12121212123341141x x x x y y y y y y =−−−++=22226321444212121k k k k +−++++=12, BOM BON S S∆∴为定值12. 例6、 (1) 规范解答 设椭圆C 2的焦距为2c ,由题意,a =22,c a =32,a 2=b 2+c 2,解得b =2,因此椭圆C 2的标准方程为x 28+y 22=1.(3分)(2)①1°当直线OP 斜率不存在时,PA =2-1,PB =2+1,则PAPB =2-12+1=3-2 2.(4分) 2°当直线OP 斜率存在时,设直线OP 的方程为y =kx ,代入椭圆C 1的方程,消去y ,得(4k 2+1)x 2=4, 所以x 2A =44k 2+1,同理x 2P =84k 2+1.(6分)所以x 2P =2x 2A ,由题意,x P 与x A 同号,所以x P =2x A ,从而PAPB=|x P-x A||x P-x B|=|x P-x A||x P+x A|=2-12+1=3-2 2.所以PAPB=3-22为定值.(8分)②设P(x0,y0),所以直线l1的方程为y-y0=k1(x-x0),即y=k1x-k1x0+y0,记t=-k1x0+y0,则l1的方程为y=k1x+t,代入椭圆C1的方程,消去y,得(4k21+1)x2+8k1tx+4t2-4=0,因为直线l1与椭圆C1有且只有一个公共点,所以Δ=(8k1t)2-4(4k21+1)(4t2-4)=0,即4k21-t2+1=0,将t=-k1x0+y0代入上式,整理得,(x20-4)k21-2x0y0k1+y20-1=0,(12分)同理可得,(x20-4)k22-2x0y0k2+y20-1=0,所以k1,k2为关于k的方程(x20-4)k2-2x0y0k+y20-1=0的两根,从而k1·k2=y20-1x20-4.(14又点在P(x0,y0)椭圆C2:x28+y22=1上,所以y20=2-14x20,所以k1·k2=2-14x20-1x20-4=-14为定值.(16分)二、达标训练1、【解析】(I) 椭圆22:14xC y+=,故)F,1 ||22FP x ====−.(II)设()33,A x y,()44,B x y,则将y kx m=+代入2214xy+=得到:()222418440k x kmx m+++−=,故2121222844,4141km mx x x xk k−−+==++,21241x xk−=+,OA OB=,故()3434343421k x x my yx x x x k+++==−++,得到34221kmx xk−+=+,PA PF=13122x x−=−42222x x−=−,由已知得:3124x x x x<<<或3124x x x x>>>,)()123421x x x x x+−+=−,2228241141km kmk k k−+=+++,化简得到221m k=+.故原点O到直线l的距离为1d==为定值.2、【解析】(1)因为抛物线y2=2px经过点P(1,2),所以4=2p,解得p=2,所以抛物线的方程为y2=4x.由题意可知直线l的斜率存在且不为0,设直线l的方程为y=kx+1(k≠0).由241y xy kx⎧=⎨=+⎩得22(24)10k x k x+−+=.依题意22(24)410k k∆=−−⨯⨯>,解得k<0或0<k<1.又P A,PB与y轴相交,故直线l不过点(1,-2).从而k≠-3.所以直线l斜率的取值范围是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1).(2)设A(x1,y1),B(x2,y2).由(1)知12224kx xk−+=−,1221x xk=.直线P A的方程为1122(1)1yy xx−−=−−.令x=0,得点M的纵坐标为1111212211My kxyx x−+−+=+=+−−.同理得点N的纵坐标为22121Nkxyx−+=+−.由=QM QOλ,=QN QOμ得=1Myλ−,1Nyμ=−.所以2212121212122224112()111111=2111(1)(1)11M Nkx x x x x x k ky y k x k x k x x kk λμ−+−−−++=+=+=⋅=⋅−−−−−−.所以11λμ+为定值.3、规范解答(1)设椭圆的半焦距为c,由已知得,ca=32,则a2c-c=33,c2=a2-b2,(3分)解得a=2,b=1,c=3,(5分)所以椭圆E的标准方程是x24+y2=1.(6分)(2) 解法1 由题意,设直线l 1的方程为y =k 1(x -t),代入椭圆E 的方程中,并化简得(1+4k 21)x 2-8k 21tx +4k 21t 2-4=0,(8分)设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2).则x 1+x 2=8k 21t 1+4k 21,x 1x 2=4k 21t 2-41+4k 21,因为PA =1+k 21|x 1-t|,PB =1+k 21|x 2-t|,(10分)所以PA·PB =(1+k 21)|x 1-t||x 2-t|=(1+k 21)|t 2-(x 1+x 2)t +x 1x 2| =(1+k 21)|t 2-8k 21t 21+4k 21+4k 21t 2-41+4k 21|=(1+k 21)|t 2-4|1+4k 21,(12分) 同理,PC ·PD =(1+k 22)|t 2-4|1+4k 22,(14分) 所以PA·PB PC·PD =(1+k 21)(1+4k 22)(1+k 22)(1+4k 21)为定值.(16分)解法2 由题意,设直线l 1的方程为y =k 1(x -t),直线l 2的方程为y =k 2(x -t),设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),C(x 3,y 3),D(x 4,y 4).直线l 1的方程为y =k 1(x -t),代入椭圆E 的方程中,并化简得(1+4k 21)x 2-8k 21tx +4k 21t 2-4=0,(8分) 则x 1+x 2=8k 21t 1+4k 21,x 1x 2=4k 21t 2-41+4k 21,同理则x 3+x 4=8k 22t1+4k 22,x 3x 4=4k 22t 2-41+4k 22,PA →·PB →=(x 1-t ,y 1)(x 2-t ,y 2)=(x 1-t)(x 2-t)+k 21(x 1-t)(x 2-t)=(x 1-t)(x 2-t)(1+k 21), PC →·PD →=(x 3-t ,y 3)(x 4-t ,y 4)=(x 3-t)(x 4-t)+k 22(x 3-t)(x 4-t)=(x 3-t)(x 4-t)(1+k 22).(12分) 因为P ,A ,B 三点共线,所以PA →·PB →=PA·PB ,同理,PC →·PD →=PC ·PD.PA ·PB PC ·PD =PA →·PB →PC →·PD →=(x 1-t )(x 2-t )(1+k 21)(x 3-t )(x 4-t )(1+k 22)=(1+k 21)(1+k 22)·(x 1-t )(x 2-t )(x 3-t )(x 4-t )=(1+k 21)(1+k 22)·x 1x 2-t (x 1+x 2)+t 2x 3x 4-t (x 3+x 4)+t 2.代入x 1+x 2=8k 21t 1+4k 21,x 1x 2=4k 21t 2-41+4k 21,x 3+x 4=8k 22t 1+4k 22,x 3x 4=4k 22t 2-41+4k 22,化简得PA ·PB PC ·PD =(1+k 21)(1+4k 22)(1+k 22)(1+4k 21),(14分)因为是定值,所以PA ·PB PC ·PD =(1+k 21)(1+4k 22)(1+k 22)(1+4k 21)为定值.(16分)4规范解答 (1) 由题意B(0,1),C(0,-1),焦点F(3,0),当直线PM 过椭圆的右焦点F 时,则直线PM 的方程为x 3+y -1=1,即y =33x -1,联立⎩⎨⎧x 24+y 2=1,y =33x -1,解得⎩⎨⎧x =837,y =17或⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y =-1(舍),即M ⎝⎛⎭⎫837,17.(2分)连结BF ,则直线BF :x 3+y1=1,即x +3y -3=0,而BF =a =2,点M 到直线BF 的距离为d =⎪⎪⎪⎪837+3×17-312+(3)2=2372=37.故S △MBF =12·BF ·d =12×2×37=37.(4分)(2) 解法1(点P 为主动点) ①设P(m ,-2),且m≠0,则直线PM 的斜率为k =-1-(-2)0-m =-1m , 则直线PM 的方程为y =-1m x -1,联立⎩⎨⎧y =-1m x -1,x 24+y 2=1化简得⎝⎛⎭⎫1+4m 2x 2+8m x =0,解得M ⎝ ⎛⎭⎪⎫-8m m 2+4,4-m 2m 2+4,(6分)所以k 1=4-m 2m 2+4-1-8m m 2+4=-2m 2-8m =14m ,k 2=1-(-2)0-m =-3m ,(8分)所以k 1·k 2=-3m ·14m =-34为定值.(10分)5、规范解答 (1) 设B (x 0,y 0),则C (-x 0,-y 0),x 204+y 20=1,因为A (2,0),所以k 1=y 0x 0-2,k 2=y 0x 0+2,所以k 1k 2=y 0x 0-2·y 0x 0+2=y 20x 20-4=1-14x 20x 20-4=-14.(4分)(2) 设直线AP 方程为y =k 1(x -2),联立⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x -2,x 2+y 2=4得(1+k 21)x 2-4k 21x +4(k 21-1)=0,解得x P =2k 21-11+k 21,y P =k 1(x P -2)=-4k 11+k 21, 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x -2,x24+y 2=1得(1+4k 21)x 2-16k 21x +4(4k 21-1)=0,解得x B =24k 21-11+4k 21,y B =k 1(x B -2)=-4k 11+4k 21,(8分) 所以k BC =y B x B =-2k 14k 21-1,k PQ =y Px P +65=-4k 11+k 212k 21-11+k 21+65=-5k 14k 21-1, 所以k PQ =52k BC ,故存在常数λ=52,使得k PQ =52k BC .(10分) (3) 设直线AC 方程为y =k 2(x -2),当直线PQ 与x 轴垂直时,Q ⎝⎛⎭⎫-65,-85,则P -65,85,所以k 1=-12,即B (0,1),C (0,-1),所以k 2=12,则k AQ =-85-65-2=12=k 2,所以直线AC 必过点Q .当直线PQ 与x 轴不垂直时,设直线PQ 方程为y =-5k 14k 21-1⎝⎛⎭⎫x +65, 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =-5k 14k 21-1⎝⎛⎭⎫x +65,x 2+y 2=4解得x Q =-216k 21-116k 21+1,y Q =16k 116k 21+1, 因为k 2=-y B -x B -2=4k 11+4k 2121-4k 211+4k 21-2=-14k 1, 所以k AQ =16k 116k 21+1-216k 21-116k 21+1-2=-14k 1=k 2,故直线AC 必过点Q .(16分) (不考虑直线与x 轴垂直的情形扣1分)。

2025年高考数学一轮复习-圆锥曲线中的定点、定值、定直线问题【课件】

2025年高考数学一轮复习-圆锥曲线中的定点、定值、定直线问题【课件】
− 2 + 2,所以的坐标为 2 ,
1 −2
1 −2
−2
−1 2 −2 +2 1 −2
由1 = 1 − 1 可得, 1
2 − 2 + 2 = 1
,
1 −2
1 −2
从而可得点的纵坐标
1 1 −1 2 −2 +2 1 −2
2
1 −2
[21 2 −3 1 +2 +4]+2 1 −2
2
− 2

= 1 > 0, > 0 过点 2,2 ,且与的两个顶
(1)求的方程;
解 因为双曲线的两个顶点为 ±, 0 ,
2
所以
2+
2
2−
+
将 2,2
代入的方程可得, 2
=
8
4−2
= 4,即2 = 2,
=
2
4,故的方程为
2

2
4
= 1.
(2)过点 1,0 的直线与双曲线交于,两点(异于点),设直线与轴垂直且
交直线于点,若线段的中点为,证明直线的斜率为定值,并求该定值.
解 依题意,可设直线: = − 1 ≠ 0 , 1 , 1 , 2 , 2 .
将 = − 1
2

2
所以 2 ≠ 2,Δ =
2
− = 1联立,整理得 2 − 2 2 − 2 2
则可设直线的方程为 = − 4, 1 , 1 , 2 , 2 .
又的左、右顶点分别为1 ,2 ,
所以1 −2,0 ,2 2,0 ,
= − 4,
联立ቊ 2
4 − 2 = 16,

圆锥曲线中的定点、定值和定直线问题(解析)

圆锥曲线中的定点、定值和定直线问题(解析)

圆锥曲线中的定点、定值和定直线问题一、椭圆定点问题1已知圆E :x +1 2+y 2=16,点F 1,0 ,G 是圆E 上任意一点,线段GF 的垂直平分线和半径GE 相交于H(1)求动点H 的轨迹Γ的方程;(2)经过点F 和T 7,0 的圆与直线l :x =4交于P ,Q ,已知点A 2,0 ,且AP 、AQ 分别与Γ交于M 、N .试探究直线MN 是否经过定点.如果有,请求出定点;如果没有,请说明理由.【答案】(1)x 24+y 23=1(2)经过定点,定点坐标为1,0 【分析】(1)利用椭圆的定义即可求出动点H 的轨迹Γ的方程;(2)设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,直线MN 的方程为:x =my +n ,与椭圆方程联立,根据韦达定理列出x 1,y 1,x 2,y 2之间的关系,再利用两点式写出直线MA 的方程,求出点P 4,2y 1x 1-2 ,Q 4,2y 2x 2-2,再写出以PQ 为直径的圆的方程,根据圆的方程经过点T 7,0 ,得到关系式,进而求得n 为定值,从而得到直线MN 过定点.【详解】(1)如图所示,∵HE +HF =HE +HG =4,且EF =2<4,∴点H 的轨迹是以E ,F 为焦点的椭圆,设椭圆方程x 2a 2+y 2b2=1,则2a =4,c =1,∴a =2,b =a 2-c 2= 3.所以点H 的轨迹方程为:x 24+y 23=1.(2)设直线MN 的方程为:x =my +n ,由x 24+y 23=1x =my +n ,得3m 2+4 y 2+6mny +3n 2-12=0设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,则y 1+y 2=-6mn 3m 2+4,y 1y 2=3n 2-123m 2+4.所以,x 1+x 2=m y 1+y 2 +2n =8n 3m 2+4,x 1x 2=my 1+n my 2+n =-12m 2+4n 23m 2+4因为直线MA 的方程为:y =y 1x 1-2x -2 ,令x =4,得y P =2y 1x 1-2,所以,P 4,2y 1x1-2 ,同理可得Q 4,2y 2x 2-2,以PQ 为直径的圆的方程为:x -4 2+y -2y 1x 1-2 y -2y 2x 2-2=0,即x -4 2+y 2-2y 1x 1-2+2y 2x 2-2y +2y 1x 1-2×2y 2x 2-2=0,因为圆过点7,0 ,所以,9+2y 1x 1-2×2y 2x 2-2=0,得9+4y 1y 2x 1x 2-2x 1+x 2 +4=0,代入得9+12n 2-483m 2+4-12m 2+4n 23m 2+4-16n3m 2+4+4=0,化简得,9+12n 2-484n 2-16n +16=04n 2-16n +16≠0,n ≠2 ,解得n =1或n =2(舍去),所以直线MN 经过定点1,0 ,当直线MN 的斜率为0时,此时直线MN 与x 轴重合,直线MN 经过点1,0 ,综上所述,直线MN 经过定点1,0 .2已知点A (2,0),B -65,-45 在椭圆M :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上.(1)求椭圆M 的方程;(2)直线l 与椭圆M 交于C ,D 两个不同的点(异于A ,B ),过C 作x 轴的垂线分别交直线AB ,AD 于点P ,Q ,当P 是CQ 中点时,证明.直线l 过定点.【答案】(1)x 24+y 2=1(2)证明见解析【分析】(1)根据椭圆所经过的点列方程求出其方程;(2)设出CD 方程,结合韦达定理和P 是CQ 中点的条件,找到直线CD 中两个参数的关系,从而求出定点.【详解】(1)由题知a =2,又椭圆经过B -65,-45 ,代入可得14-652+1b2-452=1,解得b 2=1,故椭圆的方程为:x 24+y 2=1(2)由题意知,当l ⊥x 轴时,不符合题意,故l 的斜率存在,设l 的方程为y =kx +m ,联立y =kx +m x 24+y 2=1消去y 得4k 2+1 x 2+8kmx +4m 2-4=0,则Δ=64k 2m 2-16m 2-1 4k 2+1 =164k 2-m 2+1 >0,即4k 2+1>m 2设C x 1,y 1 ,D x 2,y 2 ,x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1AB 的方程为y =14(x -2),令x =x 1得P x 1,x 1-24 ,AD 的方程为y =y 2x 2-2(x -2),令x =x 1得Q x 1,x 1-2x 2-2y 2,由P 是CQ 中点,得x 1-22=y 1+x 1-2x 2-2⋅y 2,即y 1x 1-2+y 2x 2-2=12,即kx 1+m x 2-2 +kx 2+m x 1-2 =12x 1x 2-2x 1+x 2 +4 ,即(1-4k )x 1x 2+(4k -2m -2)x 1+x 2 +4+8m =0,即4m 2+(16k +8)m +16k 2+16k =0,所以(m +2k )(m +2k +2)=0,得m =-2k -2或m =-2k ,当m =-2k -2,此时由Δ>0,得k <-38,符合题意;当m =-2k ,此时直线l 经过点A ,与题意不符,舍去.所以l 的方程为y =kx -2k -2,即y =k (x -2)-2,所以l 过定点(2,-2).3如图,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左、右顶点分别为A ,B .左、右焦点分别为F 1,F 2,离心率为22,点M (2,1)在椭圆C 上.(1)求椭圆C 的方程;(2)已知P ,Q 是椭圆C 上两动点,记直线AP 的斜率为k 1,直线BQ 的斜率为k 2,k 1=2k 2.过点B 作直线PQ 的垂线,垂足为H .问:在平面内是否存在定点T ,使得TH 为定值,若存在,求出点T 的坐标;若不存在,试说明理由.【答案】(1)C :x 24+y 22=1;(2)存在定点T 23,0 使TH 为定值,理由见解析.【分析】(1)根据离心率,椭圆上点及参数关系列方程组求a ,b ,c ,即可得椭圆方程;(2)根据题意设BQ :y =k (x -2),AP :y =2k (x +2),联立椭圆方程求P ,Q 坐标,判断直线PQ 过定点,结合BH ⊥PQ 于H 确定H 轨迹,进而可得定点使得TH 为定值.【详解】(1)由题意c a =222a 2+1b 2=1a 2=b 2+c 2,可得a 2=4b 2=c 2=2 ,则椭圆方程为C :x 24+y 22=1;(2)若直线BQ 斜率为k ,则直线AP 斜率为2k ,而A (-2,0),B (2,0),所以BQ :y =k (x -2),AP :y =2k (x +2),联立BQ 与椭圆C ,则x 2+2k 2(x -2)2=4,整理得(1+2k 2)x 2-8k 2x +8k 2-4=0,所以2x Q =8k 2-41+2k 2,则x Q =4k 2-21+2k 2,故y Q =-4k1+2k 2,联立AP 与椭圆C ,则x 2+8k 2(x +2)2=4,整理得(1+8k 2)x 2+32k 2x +32k 2-4=0,所以-2x P =32k 2-41+8k 2,则x P =2-16k 21+8k 2,故y P=8k 1+8k 2,综上,x Q -x P =4k 2-21+2k 2-2-16k 21+8k 2=64k 4-4(1+8k 2)(1+2k 2),y Q -y P =-4k 1+2k 2-8k 1+8k 2=-12k +48k 31+8k 2 1+2k 2,当64k 4-4≠0,即k ≠±12时,k PQ =12k (1+4k 2)4(1-16k 4)=3k1-4k 2,此时PQ :y +4k 1+2k 2=3k 1-4k 2x +2-4k 21+2k 2=3k 1-4k 2x +6k -12k 3(1+2k 2)(1-4k 2),所以PQ :y =3k 1-4k 2x +2k 1-4k 2=k 1-4k 2(3x +2),即直线PQ 过定点-23,0 ;当64k 4-4=0,即k =±12时,若k =12,则x Q =-23且y Q =-43,x P =-23且y P =43,故直线PQ 过定点-23,0 ;若k =-12,则x Q =-23且y Q =43,x P =-23且y P =-43,故直线PQ 过定点-23,0 ;综上,直线PQ 过定点M -23,0 ,又BH ⊥PQ 于H ,易知H 轨迹是以BM 为直径的圆上,故BM 的中点23,0 到H 的距离为定值,所以,所求定点T 为23,0 .【点睛】关键点点睛:第二问,设直线BQ ,AP 联立椭圆,结合韦达定理求点P ,Q 坐标,再写出直线PQ 方程判断其过定点是关键.4已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的左、右焦点分别为F 1,F 2,A ,B 分别是C 的右、上顶点,且AB =7,D 是C 上一点,△BF 2D 周长的最大值为8.(1)求C 的方程;(2)C 的弦DE 过F 1,直线AE ,AD 分别交直线x =-4于M ,N 两点,P 是线段MN 的中点,证明:以PD 为直径的圆过定点.【答案】(1)x 24+y 23=1;(2)证明见解析.【分析】(1)根据椭圆的定义结合三角形不等式求解即可;(2)设D x 1,y 1 ,E x 2,y 2 ,直线DE :x =my -1,联立直线与椭圆的方程,根据过两点圆的方程,结合图形的对称性可得定点在x 轴上,代入韦达定理求解即可.【详解】(1)依题意,a 2+b 2=7,△BF 2D 周长DB +DF 2 +a =DB +2a -DF 1 +a ≤BF 1 +3a =4a ,当且仅当B ,F 1,D 三点共线时等号成立,故4a =8,所以a 2=4,b 2=3,所以C 的方程x 24+y 23=1;(2)设D x 1,y 1 ,E x 2,y 2 ,直线DE :x =my -1,代入x 24+y 23=1,整理得3m 2+4 y 2-6my -9=0,Δ=36m 2+363m 2+4 >0,y 1+y 2=6m 3m 2+4,y 1y 2=-93m 2+4,易知AD :y =y 1x 1-2x -2 ,令x =-4,得N -4,-6y 1x 1-2 ,同得M -4,-6y 2x 2-2,从而中点P -4,-3y 1x 1-2+y 2x 2-2,以PD 为直径的圆为x +4 x -x 1 +y +3y 1x 1-2+y 2x 2-2y -y 1 =0,由对称性可知,定点必在x 轴上,令y =0得,x +4 x -x 1 -3y 1y 1x 1-2+y 2x 2-2=0,y 1x 1-2+y 2x 2-2=y 1my 1-3+y 2my 2-3=2my 1y 2-3y 1+y 2 m 2y 1y 2-3m y 1+y 2 +9=-18m3m 2+4-18m 3m 2+4-9m 23m 2+4-18m 23m 2+4+9=-36m36=-m ,所以x +4 x -x 1 +3my 1=0,即x 2+4-x 1 x -4x 1+3my 1=0,因为x 1=my 1-1,所以x 2+5-my 1 x -my 1+4=0,即x +1 x -my 1+4 =0,解得x =-1,所以圆过定点-1,0 .【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为x 1,y 1 ,x 2,y 2 ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,必要时计算Δ;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为x 1+x 2,x 1x 2(或y 1+y 2,y 1y 2)的形式;(5)代入韦达定理求解.5已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左顶点为A ,过右焦点F 且平行于y 轴的弦PQ =AF =3.(1)求△APQ 的内心坐标;(2)是否存在定点D ,使过点D 的直线l 交C 于M ,N ,交PQ 于点R ,且满足MR ⋅ND =MD ⋅RN若存在,求出该定点坐标,若不存在,请说明理由.【答案】(1)7-354,0 (2)存在定点D (4,0)【分析】(1)由题意,根据椭圆的定义以及a 2=b 2+c 2,列出等式即可求出椭圆C 的方程,判断△APQ 的内心在x 轴,设直线PT 平分∠APQ ,交x 轴于点T ,此时T 为△APQ 的内心,进行求解即可;(2)设直线l 方程为y =k (x -t ),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),将直线l 的方程与椭圆方程联立,得到根的判别式大于零,由点M 、R 、N 、D 均在直线l 上,得到MR ⋅ND =MD ⋅RN,此时2t -(1+t )(x 1+x 2)+2x 1x 2=0,结合韦达定理求出t =4,可得存在定点D (4,0)满足题意.【详解】(1)∵a 2=b 2+c 2,2b 2a=a +c =3∴a =2,b =3,c =1∴椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1,不妨取P 1,32 ,Q 1,-32 ,A (-2,0),则AP =352,PF =32;因为△APQ 中,AP =AQ ,所以△APQ 的内心在x 轴,设直线PT 平分∠APQ ,交x 轴于T ,则T 为△APQ 的内心,且AT TF =AP PF =5=AT 3-AT ,所以AT =355+1,则T 7-354,0 ;(2)∵椭圆和弦PQ 均关于x 轴上下对称.若存在定点D ,则点D 必在x 轴上∴设D (t ,0)当直线l 斜率存在时,设方程为y =k (x -t ),M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,直线方程与椭圆方程联立y =k (x -t )x 24+y 23=1,消去y 得4k 2+3 x 2-8k 2tx +4k 2t 2-3 =0,则Δ=48k 2+3-k 2t 2>0,x 1+x 2=8k 2t4k 2+3,x 1x 2=4k 2t 2-3 4k 2+3①∵点R 的横坐标为1,M 、R 、N 、D 均在直线l 上,MR ⋅ND =MD ⋅RN∴1+k 2 1-x 1 t -x 2 =1+k 2 t -x 1 x 2-1∴2t -(1+t )x 1+x 2 +2x 1x 2=0∴2t -(1+t )8k 2t 4k 2+3+2×4k 2t 2-3 4k 2+3=0,整理得t =4,因为点D 在椭圆外,则直线l 的斜率必存在.∴存在定点D (4,0)满足题意【点睛】解决曲线过定点问题一般有两种方法:①探索曲线过定点时,可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元,借助于曲线系的思想找出定点,或者利用方程恒成立列方程组求出定点坐标.②从特殊情况入手,先探求定点,再证明与变量无关.二、双曲线定点问题1已知点P 4,3 为双曲线E :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)上一点,E 的左焦点F 1到一条渐近线的距离为3.(1)求双曲线E 的标准方程;(2)不过点P 的直线y =kx +t 与双曲线E 交于A ,B 两点,若直线PA ,PB 的斜率和为1,证明:直线y =kx +t 过定点,并求该定点的坐标.【答案】(1)x 24-y 23=1(2)证明见解析,定点为(-2,3).【分析】(1)由点到直线的距离公式求出b =3,再将点P 4,3 代入双曲线方程求出a 2=4,可得双曲线E 的标准方程;(2)联立直线与双曲线方程,利用韦达定理得x 1+x 2、x 1x 2,再根据斜率和为1列式,推出t =2k +3,从而可得直线y =kx +t 过定点(-2,3).【详解】(1)设F 1(-c ,0)(c >0)到渐近线y =bax ,即bx -ay =0的距离为3,则3=|-bc |b 2+a2,结合a 2+b 2=c 2得b =3,又P (4,3)在双曲线x 2a 2-y 23=1上,所以16a2-93=1,得a 2=4,所以双曲线E 的标准方程为x 24-y 23=1.(2)联立y =kx +tx 24-y 23=1,消去y 并整理得3-4k 2 x 2-8ktx -4t 2-12=0,则3-4k 2≠0,Δ=64k 2t 2+4(3-4k 2)(4t 2+12)>0,即t 2+3>4k 2,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=8kt 3-4k 2,x 1x 2=-4t 2+123-4k 2,则k PA +k PB =y 1-3x 1-4+y 2-3x 2-4=kx 1+t -3x 1-4+kx 2+t -3x 2-4=kx 1+t -3 x 2-4 +kx 2+t -3 x 1-4 x 1-4 x 2-4=2kx 1x 2+t -4k -3 x 1+x 2 -8t +24x 1x 2-4(x 1+x 2)+16=1,所以2kx 1x 2+t -4k -3 x 1+x 2 -8t +24=x 1x 2-4(x 1+x 2)+16,所以2k -1 x 1x 2+t -4k +1 x 1+x 2 -8t +8=0,所以-2k -1 4t2+123-4k 2+t -4k +1 ⋅8kt3-4k2-8t +8=0,整理得t 2-6k +2kt -6t -8k 2+9=0,所以(t -3)2+2k (t -3)-8k 2=0,所以t -3-2k t -3+4k =0,因为直线y =kx +t 不过P (4,3),即3≠4k +t ,t -3+4k ≠0,所以t -3-2k =0,即t =2k +3,所以直线y =kx +t =kx +2k +3,即y -3=k (x +2)过定点(-2,3).【点睛】关键点点睛:利用韦达定理和斜率公式推出t =2k +3是解题关键.2双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左顶点为A ,焦距为4,过右焦点F 作垂直于实轴的直线交C 于B 、D 两点,且△ABD 是直角三角形.(1)求双曲线C 的方程;(2)已知M ,N 是C 上不同的两点,MN 中点的横坐标为2,且MN 的中垂线为直线l ,是否存在半径为1的定圆E ,使得l 被圆E 截得的弦长为定值,若存在,求出圆E 的方程;若不存在,请说明理由.【答案】(1)x 2-y 23=1(2)存在,E :(x -8)2+y 2=1【分析】(1)根据双曲线的性质,结合△ABD 是等腰直角三角形的性质,列出关系式即可求解双曲线方程;(2)首先利用点差法求出直线l 所过的定点,即可求出定圆的方程.【详解】(1)依题意,∠BAD =90°,焦半径c =2,当x =c 时,c 2a 2-y 2b 2=1,得y 2=b 2c 2a 2-1=b 4a2,即y =±b 2a ,所以BF =b 2a ,由AF =BF ,得a +c =b 2a,得a 2+2a =22-a 2,解得:a =1(其中a =-2<0舍去),所以b 2=c 2-a 2=4-1=3,故双曲线C 的方程为x 2-y 23=1;(2)设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,MN 的中点为Q x 0,y 0 因为M ,N 是C 上不同的两点,MN 中点的横坐标为2.所以x 21-y 213=1,①x 22-y 223=1,②x 0=x 1+x 22=2,③y 0=y 1+y 22,④.①-②得x 1+x 2 x 1-x 2 -y 1+y 2 y 1-y 23=0,当k MN 存在时,k MN =y 1-y2x 1-x 2=3x 1+x 2 y 1+y 2=3×42y 0=6y 0,因为MN 的中垂线为直线l ,所以y -y 0=-y 06x -2 ,即l :y =-y 06x -8 ,所以l 过定点T 8,0 .当k MN 不存在时,M ,N 关于x 轴对称,MN 的中垂线l 为x 轴,此时l 也过T 8,0 ,所以存在以8,0 为圆心的定圆E :(x -8)2+y 2=1,使得l 被圆E 截得的弦长为定值2.【点睛】关键点点睛:本题考查直线与双曲线相交的综合应用,本题的关键是求得直线所过的定点,因为半径为1,所以定圆圆心为定点,弦长就是直径.3已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1a >0,b >0 的右焦点,右顶点分别为F ,A ,B 0,b ,AF =1,点M 在线段AB 上,且满足BM =3MA ,直线OM 的斜率为1,O 为坐标原点.(1)求双曲线C 的方程.(2)过点F 的直线l 与双曲线C 的右支相交于P ,Q 两点,在x 轴上是否存在与F 不同的定点E ,使得EP ⋅FQ =EQ ⋅FP 恒成立?若存在,求出点E 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)x 2-y 23=1(2)存在,E 12,0 【分析】(1)由AF =1,BM =3MA ,直线OM 的斜率为1,求得a ,b ,c 之间的关系式,解得a ,b 的值,进而求出双曲线的方程;(2)设直线PQ 的方程,与双曲线的方程联立,可得两根之和及两根之积,由等式成立,可得EF 为∠PEQ 的角平分线,可得直线EP ,EQ 的斜率之和为0,整理可得参数的值,即求出E 的坐标.【详解】(1)设c 2=a 2+b 2c >0 ,所以F c ,0 ,A a ,0 ,B 0,b ,因为点M 在线段AB 上,且满足BM =3MA ,所以点M 33+1a ,13+1b,因为直线OM 的斜率为1,所以13+1b 33+1a =1,所以ba=3,因为AF =1,所以c -a =1,解得a =1,b =3,c =2.所以双曲线C 的方程为x 2-y 23=1.(2)假设在x 轴上存在与F 不同的定点E ,使得EP ⋅FQ =EQ ⋅FP 恒成立,当直线l 的斜率不存在时,E 在x 轴上任意位置,都有EP ⋅FQ =EQ ⋅FP ;当直线l 的斜率存在且不为0时,设E t ,0 ,直线l 的方程为x =ky +2,直线l 与双曲线C 的右支相交于P ,Q 两点,则-33<k <33且k ≠0,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,由x 2-y 23=1x =ky +2 ,得3k 2-1 y 2+12ky +9=0,3k 2-1≠0,Δ=36k 2+36>0,所以y 1+y 2=-12k 3k 2-1,y 1y 2=93k 2-1,因为EP ⋅FQ =EQ ⋅FP ,即EP EQ=FP FQ,所以EF 平分∠PEQ ,k EP +k EQ =0,有y 1x 1-t +y 2x 2-t =0,即y 1ky 1+2-t +y 2ky 2+2-t=0,得2ky 1y 2+2-t y 1+y 2 =0,所以2k93k 2-1+2-t -12k 3k 2-1=0,由k ≠0,解得t =12.综上所述,存在与F 不同的定点E ,使得EP ⋅FQ =EQ ⋅FP 恒成立,且E 12,0.【点睛】方法点睛:解答直线与双曲线的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x (或y )建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系,涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形,要强化有关直线与双曲线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.4已知双曲线C 与双曲线x 212-y 23=1有相同的渐近线,且过点A (22,-1).(1)求双曲线C 的标准方程;(2)已知点D (2,0),E ,F 是双曲线C 上不同于D 的两点,且DE ·DF=0,DG ⊥EF 于点G ,证明:存在定点H ,使GH 为定值.【答案】(1)x 24-y 2=1;(2)证明见解析.【分析】(1)根据给定条件,设出双曲线C 的方程,再将点A 的坐标代入求解作答.(2)当直线EF 斜率存在时,设出其方程并与双曲线C 的方程联立,由给定的数量积关系结合韦达定理求得直线EF 过定点,再验证斜率不存在的情况,进而推理判断作答.【详解】(1)依题意,设双曲线C 的方程为x 212-y 23=λ(λ≠0),而点A (22,-1)在双曲线C 上,于是λ=(22)212-(-1)23=13,双曲线C 的方程为x 212-y 23=13,即x 24-y 2=1,所以双曲线C 的标准方程为x24-y 2=1.(2)当直线EF 斜率存在时,设直线EF 的方程为:y =kx +m ,设E x 1,y 1 ,F x 2,y 2 ,由y =kx +mx 2-4y 2=4消去y 并整理得4k 2-1 x 2+8kmx +4m 2+1 =0,有4k 2-1≠0,且Δ=(8km )2-16(m 2+1)(4k 2-1)>0,即4k 2-1≠0且4k 2-m 2-1<0,有x 1+x 2=-8km 4k 2-1,x 1x 2=4m 2+44k 2-1,又y 1y 2=kx 1+m kx 2+m =k 2x 1x 2+km x 1+x 2 +m 2,DE =(x 1-2,y 1),DF =(x 2-2,y 2),由DE ·DF =0,得x 1-2 x 2-2 +y 1y 2=0,整理得k 2+1 ⋅x 1x 2+(km -2)⋅x 1+x 2 +m 2+4=0,于是k 2+1 ⋅4m 2+44k 2-1+(km -2)⋅-8km 4k 2-1+m 2+4=0,化简得3m 2+16km +20k 2=0,即(3m +10k )(m +2k )=0,解得m =-2k 或m =-103k ,均满足条件,当m =-2k 时,直线EF 的方程为y =k (x -2),直线EF 过定点(2,0),与已知矛盾,当m =-103k 时,直线EF 的方程为y =k x -103 ,直线EF 过定点M 103,0 ;当直线EF 的斜率不存在时,由对称性不妨设直线DE 的方程为:y =x -2,由y =x -2x 2-4y 2=4解得x =2或x =103,因此点E ,F 的横坐标x E ,x F 有x E =x F =103,即直线EF 过定点M 103,0 ,综上得直线EF 过定点M 103,0 ,由于DG ⊥EF ,即点G 在以DM 为直径的圆上,H 为该圆圆心,GH 为该圆半径,所以存在定点H 83,0 ,使GH 为定值23.【点睛】思路点睛:与圆锥曲线相交的直线过定点问题,设出直线的斜截式方程,与圆锥曲线方程联立,借助韦达定理求出直线斜率与纵截距的关系即可解决问题.5已知双曲线C :x 2-y 2b2=1b >0 的左、右焦点分别为F 1,F 2,A 是C 的左顶点,C 的离心率为2.设过F 2的直线l 交C 的右支于P 、Q 两点,其中P 在第一象限.(1)求C 的标准方程;(2)若直线AP 、AQ 分别交直线x =12于M 、N 两点,证明:MF 2 ⋅NF 2 为定值;(3)是否存在常数λ,使得∠PF 2A =λ∠PAF 2恒成立?若存在,求出λ的值;否则,说明理由.【答案】(1)x 2-y 23=1;(2)证明见解析;(3)存在λ=2,理由见解析.【分析】(1)根据离心率,以及a ,结合b 2=c 2-a 2,即可求得曲线C 方程;(2)设出直线PQ 的方程,联立双曲线方程,得到关于点P ,Q 坐标的韦达定理;再分别求得AP ,AQ 的方程,以及点M ,N 的坐标,利用数量积的坐标运算,即可证明;(3)求得直线PQ 不存在斜率时满足的λ,当斜率存在时,将所求问题,转化为直线PA ,PF 2斜率之间的关系,结合点P 的坐标满足曲线C 方程,求解即可.【详解】(1)由题可得a =1,ca =2,故可得c =2,则b 2=c 2-a 2=4-1=3,故C 的标准方程为x 2-y23=1.(2)由(1)中所求可得点A ,F 2的坐标分别为-1,0 ,(2,0),又双曲线渐近线为y =±3x ,显然直线PQ 的斜率不为零,故设其方程为x =my +2,m ≠±33,联立双曲线方程x 2-y 23=1可得:3m 2-1 y 2+12my +9=0,设点P ,Q 的坐标分别为x 1,y 1 ,(x 2,y 2),则y 1+y 2=-12m 3m 2-1,y 1y 2=93m 2-1,x 1+x 2=m y 1+y 2 +4=-43m 2-1,x 1x 2=m 2y 1y 2+2m y 1+y 2 +4=-3m 2-43m 2-1;又直线AP 方程为:y =y 1x 1+1(x +1),令x =12,则y =32⋅y 1x 1+1,故点M 的坐标为12,32⋅y 1x 1+1;直线AQ 方程为:y =y 2x 2+1(x +1),令x =12,则y =32⋅y 2x 2+1,故点N 的坐标为12,32⋅y 2x 2+1;则MF 2 ⋅NF 2 =32,-32⋅y 1x 1+1 ⋅32,-32⋅y 2x 2+1=94+94⋅y 1y 2x 1x 2+x 1+x 2+1=94+94⋅93m 2-1-3m 2-43m 2-1-43m 2-1+1=94+94⋅9-9=0故MF 2 ⋅NF 2为定值0.(3)当直线PQ 斜率不存在时,对曲线C :x 2-y 23=1,令x =2,解得y =±3,故点P 的坐标为(2,3),此时∠PF 2A =90°,在三角形PF 2A 中,AF 2 =3,PF 2 =3,故可得∠PAF 2=45°,则存在常数λ=2,使得∠PF 2A =2∠PAF 2成立;当直线PQ 斜率存在时,不妨设点P 的坐标为(x ,y ),x ≠2,直线PF 2的倾斜角为α,直线PA 的倾斜角为β,则∠PF 2A =π-α,∠PAF 2=β,假设存在常数λ=2,使得∠PF 2A =2∠PAF 2成立,即π-α=2β,则一定有:tan π-α =-tan α=tan2β=2tan β1-tan 2β,也即-k PF2=2k PA 1-k 2PA;又-k PF 2=-yx -2;2k PA 1-k 2PA=2yx +11-y 2x +12=2y (x +1)x +1 2-y2;又点P 的坐标满足x 2-y 23=1,则y 2=3x 2-3,故2k PA1-k 2PA=2y x +1 x +1 2-y 2=2y x +1 x +1 2-3x 2+3=2y (x +1)-2x 2+2x +4=2y (x +1)-2(x -2)(x +1)=-y x -2=-k PF 2;故假设成立,存在实数常数λ=2,使得∠PF 2A =2∠PAF 2成立;综上所述,存在常数λ=2,使得∠PF 2A =2∠PAF 2恒成立.【点睛】关键点点睛:本题考察双曲线中定值以及存在常数满足条件的问题;其中第二问证明的关键是能够快速,准确的进行计算;第三问处理的关键是要投石问路,找到特殊情况下的参数值,再验证非特殊情况下依旧成立,同时还要注意本小题中把角度关系,转化为斜率关系;属综合困难题.三、抛物线定点问题1已知动圆M 恒过定点F 0,18 ,圆心M 到直线y =-14的距离为d ,d =MF +18.(1)求M 点的轨迹C 的方程;(2)过直线y =x -1上的动点Q 作C 的两条切线l 1,l 2,切点分别为A ,B ,证明:直线AB 恒过定点.【答案】(1)x 2=12y(2)证明见详解【分析】(1)设M x ,y ,由题意可得y +14=x 2+y -18 2+18,化简整理即可;(2)设A x 1,2x 21 ,B x 2,x 22 ,Q t ,t -1 ,结合导数的几何意义分析可得x 1,x 2为方程2x 2-4tx +t -1=0的两根,结合韦达定理求直线AB 的方程,即可得结果.【详解】(1)设M x ,y ,则MF =x 2+y -18 2,d =y +14 ,因为d =MF +18,即y +14 =x 2+y -18 2+18,当y +14≥0,即y ≥-14时,则y +14=x 2+y -18 2+18,整理得x 2=12y ;当y +14<0,即y <-14时,则-y -14=x 2+y -18 2+18,整理得x 2=y +18<0,不成立;综上所述:M 点的轨迹C 的方程x 2=12y .(2)由(1)可知:曲线C :x 2=12y ,即y =2x 2,则y =4x ,设A x 1,2x 21 ,B x 2,x 22 ,Q t ,t -1 ,可知切线QA 的斜率为4x 1,所以切线QA :y -2x 21=4x 1x -x 1 ,则t -1-2x 21=4x 1t -x 1 ,整理得2x 21-4tx 1+t -1=0,同理由切线QB 可得:2x 22-4tx 2+t -1=0,可知:x 1,x 2为方程2x 2-4tx +t -1=0的两根,则x 1+x 2=2t ,x 1x 2=t -12,可得直线AB 的斜率k AB =2x 21-2x 22x 1-x 2=2x 1+x 2 =4t ,设AB 的中点为N x 0,y 0 ,则x 0=x 1+x 22=t ,y 0=2x 21+2x 222=x 1+x 2 2-2x 1x 2=4t 2-t +1,即N t ,4t 2-t +1 ,所以直线AB :y -4t 2-t +1 =4t x -t ,整理得y -1=4t x -14,所以直线AB 恒过定点P 14,1 .【点睛】方法点睛:过定点问题的两大类型及解法(1)动直线l 过定点问题.解法:设动直线方程(斜率存在)为y =kx +t ,由题设条件将t 用k 表示为t =mk +n ,得y =k x +m +n ,故动直线过定点-m ,n ;(2)动曲线C 过定点问题.解法:引入参变量建立曲线C 的方程,再根据其对参变量恒成立,令其系数等于零,得出定点.2已知抛物线C 1:x 2=2py (p >0)和圆C 2:(x +1)2+y 2=2,倾斜角为45°的直线l 1过C 1焦点,且l 1与C 2相切.(1)求抛物线C 1的方程;(2)动点M 在C 1的准线上,动点A 在C 1上,若C 1在点A 处的切线l 2交y 轴于点B ,设MN =MA +MB,证明点N 在定直线上,并求该定直线的方程.【答案】(1)x 2=12y ;(2)证明见解析,y =3.【分析】(1)设直线l 1的方程为y =x +p2,再根据直线和圆相切求出p 的值得解;(2)依题意设M (m ,-3),求出切线l 2的方程和B 点坐标,求出MN =x 1-2m ,6 ,ON=x 1-m ,3 即可求解作答.【详解】(1)依题意得,物线C 1:x 2=2py 的焦点坐标为0,p 2 ,设直线l 1的方程为y =x +p2,而圆C 2:x +1 2+y 2=2的圆心C 2(-1,0),半径r =2,由直线l 1与圆C 2相切,得d =-1+p212+-12=2,又p >0,解得p =6,所以抛物线C 1的方程为x 2=12y .(2)由(1)知抛物线C 1:x 2=12y 的准线为y =-3,设M (m ,-3),由y =x 212,求导得y =x6,设A (x 1,y 1),则以A 为切点的切线l 2的斜率为k =x 16,于是切线l 2的方程为y =16x 1x -x 1 +y 1,令x =0,得y =-16x 21+y 1=-16×12y 1+y 1=-y 1,即l 2交y 轴于点B (0,-y 1),因此MA =(x 1-m ,y 1+3),MB =-m ,-y 1+3 ,MN =MA +MB =x 1-2m ,6 ,则ON =OM +MN=x 1-m ,3 ,设N 点坐标为(x ,y ),从而y =3,所以点N 在定直线y =3上.3已知直线l 1:x -y +1=0过椭圆C :x 24+y 2b2=1(b >0)的左焦点,且与抛物线M :y 2=2px (p >0)相切.(1)求椭圆C 及抛物线M 的标准方程;(2)直线l 2过抛物线M 的焦点且与抛物线M 交于A ,B 两点,直线OA ,OB 与椭圆的过右顶点的切线交于M ,N 两点.判断以MN 为直径的圆与椭圆C 是否恒交于定点P ,若存在,求出定点P 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)x 24+y 23=1,y 2=4x(2)存在,-2,0【分析】(1)由直线l 1过椭圆C 的左焦点,求出c 得出椭圆方程,利用直线l 1与抛物线M 相切,联立两个方程,通过判别式为零进行求解;(2)分成直线l 2斜率存在与不存在两种情况进行讨论,斜率存在时可设直线方程y =k x -1 ,与椭圆方程联立得出韦达定理,表示M ,N 两点坐标,利用PM ⋅PN=0进行求解.【详解】(1)由y 2=2px x -y +1=0 ,得x 2+2-2p x +1=0,因为直线x -y +1=0与抛物线M 只有1个公共点,所以Δ=2-2p 2-4=0,解得p =2,故抛物线C 的方程为y 2=4x .由直线x -y +1=0过椭圆C 的左焦点得得c =1,所以,4-b 2=1,b 2=3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 23=1.(2)如图1,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,当直线l 2斜率存在时,可设直线方程:y =k x -1由y 2=4x y =k x -1 得k 2x 2-2k 2+4 x +k 2=0,所以Δ=2k 2+4 2-4k 4=16k 2+16>0,x 1+x 2=2k 2+4k2,x 1x 2=1. 所以y 1y 2=k 2x 1-1 x 2-1 =k 2x 1x 2-x 1+x 2 +1 =-4,x 2y 1+x 1y 2=kx 2x 1-1 +kx 1x 2-1 =k 2x 1x 2-x 1+x 2 =-4k,直线OA 的方程为y =y 1x 1x ,同理可得,直线OB 的方程为y =y 2x 2x ,令x =2得,M 2,2y 1x 1 ,N 2,2y 2x 2,假设椭圆C 上存在点P x 0,y 0 ,恒有PM ⊥PN .则PM ⋅PN =2-x 0,2y 1x 1-y 0 ⋅2-x 0,2y 2x 2-y 0=0即2-x 0 2+2y 1x 1-y 0 2y 2x 2-y 0=0,即2-x 0 2+y 20-2x 2y 1+2x 1y 2x 1x 2y 0+4y 1y 2x 1x 2=0,即2-x 0 2+y 20+8ky 0-16=0,令y 0=0,可得x 0=6或x 0=-2.由于点6,0 不在椭圆C 上,点-2,0 在椭圆D 上,所以椭圆C 上存在点P -2,0 ,使PM ⊥PN 恒成立如图2,当直线斜率不存在时,直线过抛物线的右焦点,则直线方程为x =1,与抛物线交于A 1,2 ,B 1,-2 ,则直线OA 方程为:y =2x ,直线OB 方程为:y =-2x ,椭圆的过右顶点的切线方程为x =2,切线方程x =2与直线OA 交于M 2,4 ,与直线OB 交于N 2,-4 ,由上面斜率存在可知恒过P -2,0 ,经验证满足PM ⋅PN=0,所以当斜率不存在时候也满足以MN 为直径的圆恒过定点-2,0 .4在平面直角坐标系中,已知圆心为点Q 的动圆恒过点F (0,1),且与直线y =-1相切,设动圆的圆心Q 的轨迹为曲线Γ.(1)求曲线Γ的方程;(2)P 为直线l :y =y 0y 0<0 上一个动点,过点P 作曲线Γ的切线,切点分别为A ,B ,过点P 作AB 的垂线,垂足为H ,是否存在实数y 0,使点P 在直线l 上移动时,垂足H 恒为定点?若不存在,说明理由;若存在,求出y 0的值,并求定点H 的坐标.【答案】(1)x 2=4y(2)存在这样的y 0,当y 0=-1时,H 坐标为(0,1).【分析】(1)依题意,由几何法即可得出圆心的轨迹Γ是以F (0,1)为焦点,l :y =-1为准线的抛物线.(2)设直线AP 的方程y -y 1=k x -x 1 ,对抛物线方程求导化简也可得直线AP 的方程,由恒等思想可得y 0+y 1=x 1x 02,y 0+y 2=x 2x 02,构造直线方程为y +y 0=x 0x2,故AB 两点代入化简可得恒过点0,-y 0 ,再由PH ⊥AB 得x =-x02y -y 0-2 ,PH 恒过点0,y 0+2 ,从而可得结论.。

高三总复习数学课件 圆锥曲线中的定点、定值问题

高三总复习数学课件 圆锥曲线中的定点、定值问题

定点问题
考向 1 参数法求证定点问题的一般思路 (1)把直线或者曲线方程中的变量 x,y 当作常数看待,把常量当作未知数,将方程 一端化为 0,即化为 kf(x,y)+g(x,y)=0 的形式(这里把常量 k 当作未知数). (2)既然过定点,那么这个方程就要对任意参数都成立,这时参数的系数就要全部 等于 0,这样就得到一个关于 x,y 的方程组,即fgxx,,yy==00,. (3)这个方程组的解所确定的点就是直线或曲线所过的定点,即满足fgxx,,yy==00, 的点(x0,y0)为直线或曲线所过的定点.
[解] (1)抛物线 y2=8x 的准线为 x=-2, 所以 F(-2,0),即 c=2, 又因为椭圆 C 经过点 A( 6,1),
则a62+b12=1, 解得 a2=8,b2=4, a2=b2+c2,
所以椭圆 C 的方程为x82+y42=1. (2)证明:由(1)知,A1(-2 2,0),A2(2 2,0), 所以 l1:x=-2 2,l2:x=2 2, 联立x82+y42=1, 消 y 得(2k2+1)x2+4ktx+2t2-8=0,
(2020·全国Ⅰ卷)已知 A,B 分别为椭圆 E:xa22+y2=1(a>1)的左、右顶点,G 为 E 的上顶点,―A→G ·―G→B =8.P 为直线 x=6 上的动点,PA 与 E 的另一交点为 C,PB 与 E 的另一交点为 D.
(1)求 E 的方程; (2)证明:直线 CD 过定点. [解] (1)由题意得 A(-a,0),B(a,0),G(0,1). 则―A→G =(a,1),―G→B =(a,-1). 由―A→G ·―G→B =8 得 a2-1=8,即 a=3. 所以 E 的方程为x92+y2=1.
直线过定点问题的解题模型

圆锥曲线中的定点、定值问题-高中数学总复习课件

圆锥曲线中的定点、定值问题-高中数学总复习课件
故 m =3 k ,代入 y = kx + m ,得 y = k ( x +3),过定点(-
3,0).
综上,直线 PQ 过定点(-3,0).
高中总复习·数学
参数法求定值
【例3】 已知 O 为坐标原点,过点 M (1,0)的直线 l 与抛物线 C :
y 2=2 px ( p >0)交于 A , B 两点,且 · =-3.
程为 y =±( x -1),
2

联立 x 2- =1求解可得 x =-3,直线 PQ 过点(-3,0).
2
当直线 PQ 斜率存在时,设直线 PQ 的方程为 y = kx + m , P ( x
1, y 1), Q ( x 2, y 2),
高中总复习·数学
2

代入 x 2- =1,整理得( k 2-2) x 2+2 kmx + m 2+2=0,易知Δ
2
2
2
3
2
2
代入 + =1,得(3+4 k ) x +4 k (3-2 k ) x +4( -
4
3
2
k )2-12=0.
3
设 E ( xE , yE ), F ( xF , yF ),∵点 A (1, )在椭圆上,
2
∴ xE =
3

2
4(
)2 −12
3+4 2

高中总复习·数学
3
yE = kxE + - k .
圆锥曲线中的定点、定值问题
处理圆锥曲线中定点问题的方法:(1)探索直线过定点时,可
设出直线方程为 y = kx + m ,然后利用条件建立关于 k , m 的等量关
系进行消元,借助于直线系的思想找出定点;(2)从特殊情况入

圆锥曲线中的典型问题与方法:圆锥曲线的定值、定点问题

圆锥曲线中的典型问题与方法:圆锥曲线的定值、定点问题

圆锥曲线中的定值、定点问题一、直线恒过定点问题例1. 已知动点E 在直线:2l y =-上,过点E 分别作曲线2:4C x y =的切线,EA EB , 切点为A 、B , 求证:直线AB 恒过一定点,并求出该定点的坐标;解:设),2,(-a E )4,(),4,(222211x x B x x A ,x y x y 214'2=∴=,)(2141121点切线过,的抛物线切线方程为过点E x x x x y A -=-),(21421121x a x x -=--∴整理得:082121=--ax x同理可得:222280x ax --=8,2082,2121221-=⋅=+∴=--∴x x a x x ax x x x 的两根是方程)24,(2+a a AB 中点为可得,又2212121212124442ABx x y y x x a k x x x x --+====-- 2(2)()22a a AB y x a ∴-+=-直线的方程为,2()2ay x AB =+∴即过定点0,2.例2. 已知点是椭圆22:12x E y +=上任意一点,直线l 的方程为0012x xy y +=, 直线0l 过P 点与直线l 垂直,点M (-1,0)关于直线0l 的对称点为N ,直线PN 恒过一定点G ,求点G 的坐标。

解:直线0l 的方程为0000()2()x y y y x x -=-,即000020y x x y x y --=设)0,1(-M 关于直线0l 的对称点N 的坐标为(,)N m n则0000001212022x nm y x n m y x y ⎧=-⎪+⎪⎨-⎪⋅--=⎪⎩,解得320002043200002002344424482(4)x x x m x x x x x n y x ⎧+--=⎪-⎪⎨+--⎪=⎪-⎩∴ 直线PN 的斜率为4320000032000042882(34)n y x x x x k m x y x x -++--==---+ 从而直线PN 的方程为: 432000000320004288()2(34)x x x x y y x x y x x ++---=---+ 即3200043200002(34)14288y x x x y x x x x --+=+++--从而直线PN 恒过定点(1,0)G 二、恒为定值问题例3. 已知椭圆两焦点1F 、2F 在y 轴上,短轴长为22,离心率为22,P 是椭圆在第一象限弧上一点,且121PF PF ⋅=,过P 作关于直线F 1P 对称的两条直线PA 、PB 分别交椭圆于A 、B 两点。

圆锥曲线的定点、定值问题(解析版)

圆锥曲线的定点、定值问题(解析版)

2020上学期期末复习专题1 圆锥曲线的定点、定值问题(教师版)一.知识梳理1.直线与圆锥曲线的位置关系判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A ,B 不同时为0)代入圆锥曲线C 的方程F (x ,y )=0,消去y (或x )得到一个关于变量x (或y )的一元方程.例:由⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0,F (x ,y )=0消去y ,得ax 2+bx +c =0.(1)当a ≠0时,设一元二次方程ax 2+bx +c =0的判别式为Δ,则: Δ>0⇔直线与圆锥曲线C 相交; Δ=0⇔直线与圆锥曲线C 相切; Δ<0⇔直线与圆锥曲线C 相离.(2)当a =0,b ≠0时,即得到一个一元一次方程,则直线l 与圆锥曲线C 相交,且只有一个交点,此时, 若C 为双曲线,则直线l 与双曲线的渐近线的位置关系是平行; 若C 为抛物线,则直线l 与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合. 2.弦长公式设斜率为k (k ≠0)的直线l 与圆锥曲线C 相交于A ,B 两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则 |AB |= 1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2或|AB |=1+1k2·|y 1-y 2|= 1+1k2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2. 3.定点问题(1)参数法:参数法解决定点问题的思路:①引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即确定题目中的核心变量(此处设为k );②利用条件找到k 与过定点的曲线F (x ,y )=0之间的关系,得到关于k 与x ,y 的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,找到定点.(2)由特殊到一般法:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.4.定值问题(1)直接消参求定值:常见定值问题的处理方法:①确定一个(或两个)变量为核心变量,其余量均利用条件用核心变量进行表示;②将所求表达式用核心变量进行表示(有的甚至就是核心变量),然后进行化简,看能否得到一个常数.(2)从特殊到一般求定值:常用处理技巧:①在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢;②巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算.二.题型归纳题型1 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定点问题【例1-1】已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F (1,0),O 为坐标原点,A ,B 是抛物线C 上异于O 的两点. (1)求抛物线C 的方程;(2)若直线OA ,OB 的斜率之积为-12,求证:直线AB 过x 轴上一定点.[解] (1)因为抛物线2y =2px (p >0)的焦点坐标为F (1,0),所以p2=1,所以p =2.所以抛物线C 的方程为2y =4x .(2)证明:①当直线AB 的斜率不存在时,设A ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛t t ,42,B ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-t t ,42. 因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12,所以214422-=-⋅t t t t ,化简得2t =32.所以A (8,t ),B (8,-t ),此时直线AB 的方程为x =8.②当直线AB 的斜率存在时,设其方程为y =kx +b ,A ()A A ,y x ,B ()B B ,y x ,联立⎩⎨⎧+==bkx y x y 42,消去x ,化简得ky 2-4y +4b =0.所以B A y y =4bk ,因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12,所以21-=⋅B B A A x y x y ,整理得B A x x +2B A y y =0.即024422=+⋅B A B A y y yy ,解得B A y y =0(舍去)或B A y y =-32.所以B A y y =4bk=-32,即b =-8k ,所以y =kx -8k ,即y =k (x -8).综上所述,直线AB 过定点(8,0).【跟踪训练1-1】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F (3,0),长半轴长与短半轴长的比值为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.【解】(1)由题意得,c =3,a b=2,a 2=b 2+c 2,∴a =2,b =1, ∴椭圆C 的标准方程为x 24+y 2=1.(2)当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =kx +m (m ≠1),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2). 联立⎩⎨⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,消去y ,可得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0.∴Δ=16(4k 2+1-m 2)>0,x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.∵点B 在以线段MN 为直径的圆上,∴BM ―→·BN ―→=0. ∵BM ―→·BN ―→=(x 1,kx 1+m -1)·(x 2,kx 2+m -1) =(k 2+1)x 1x 2+k (m -1)(x 1+x 2)+(m -1)2=0,∴(k 2+1)4m 2-44k 2+1+k (m -1)-8km4k 2+1+(m -1)2=0,整理,得5m 2-2m -3=0,解得m =-35或m =1(舍去).∴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⎪⎭⎫ ⎝⎛-530,.【总结归纳】定点问题实质及求解步骤解析几何中的定点问题实质是: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可分为以下三步:题型2 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定值问题【例2-1】设O 为坐标原点,动点M 在椭圆x 29+y 24=1上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点P 满足NM 2=(1)求点P 的轨迹E 的方程;(2)过F (1,0)的直线l 1与点P 的轨迹交于A ,B 两点,过F (1,0)作与l 1垂直的直线l 2与 点P 的轨迹交于C ,D 两点,求证:1|AB |+1|CD |为定值.[解] (1)设P(x ,y),M(x 0,y 0),则N(x 0,0).∵NP ―→= 2 NM ―→,∴(x -x 0,y)=2(0,y 0),∴x 0=x ,y 0=y 2.又点M 在椭圆上,∴142922=⎪⎭⎫ ⎝⎛+y x ,即x 29+y 28=1.∴点P 的轨迹E 的方程为x 29+y 28=1.(2)证明:由(1)知F 为椭圆x 29+y 28=1的右焦点,当直线l 1与x 轴重合时,|AB|=6,|CD|=2b 2a =163,∴1|AB|+1|CD|=1748.当直线l 1与x 轴垂直时,|AB|=163,|CD|=6,∴1|AB|+1|CD|=1748. 当直线l 1与x 轴不垂直也不重合时,可设直线l 1的方程为y =k(x -1)(k ≠0), 则直线l 2的方程为y =-1k(x -1),设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),联立⎩⎨⎧y =k x -1,x 29+y28=1消去y ,得(8+9k 2)x 2-18k 2x +9k 2-72=0,则Δ=(-18k 2)2-4(8+9k 2)(9k 2-72)=2 304(k 2+1)>0, x 1+x 2=18k 28+9k 2,x 1x 2=9k 2-728+9k 2,∴|AB|= 1+k 2·x 1+x 22-4x 1x 2=481+k 28+9k 2.同理可得|CD|=481+k 29+8k 2.∴1|AB|+1|CD|=8+9k 248k 2+1+9+8k 248k 2+1=1748.综上可得1|AB|+1|CD|为定值. 【跟踪训练2-1】已知椭圆C 的两个顶点分别为A (-2,0),B (2,0),焦点在x 轴上,离心率为32. (1)求椭圆C 的方程;(2)如图所示,点D 为x 轴上一点,过点D 作x 轴的垂线交椭圆C 于不同的两点M ,N ,过点D 作AM 的垂线交BN 于点E .求证:△BDE 与△BDN 的面积之比为定值,并求出该定值.【解】(1)设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,c a =32,b 2+c 2=a 2,解得⎩⎨⎧b =1,c =3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)法一:设D (x 0,0),M (x 0,y 0),N (x 0,-y 0),-2<x 0<2,所以k AM =y 0x 0+2,因为AM ⊥DE ,所以k DE =-2+x 0y 0,所以直线DE 的方程为y =-2+x 0y 0(x -x 0). 因为k BN =-y 0x 0-2,所以直线BN 的方程为y =-y 0x 0-2(x -2).由⎩⎨⎧y =-2+x0y(x -x 0),y =-y0x 0-2(x -2),解得E ⎝⎛⎭⎫45x 0+25,-45y 0, 所以S △BDE S △BDN =12|BD |·|y E |12|BD |·|y N |=⎪⎪⎪⎪-45y 0|-y 0|=45.故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45.法二:设M (2cos θ,sin θ)(θ≠k π,k ∈Z ),则D (2cos θ,0),N (2cos θ,-sin θ), 设BE ―→=λBN ―→,则DE ―→=DB ―→+BE ―→=DB ―→+λBN ―→=(2-2cos θ,0)+λ(2cos θ-2,-sin θ) =(2-2cos θ+2λcos θ-2λ,-λsin θ).又AM ―→=(2cos θ+2,sin θ),由AM ―→⊥DE ―→,得AM ―→·DE ―→=0,从而[(2-2cos θ)+λ(2cos θ-2)](2cos θ+2)-λsin 2θ=0,整理得4sin 2θ-4λsin 2θ-λsin 2θ=0, 即5λsin 2θ=4sin 2θ.,所以λ=45,所以S △BDE S △BDN =|BE ||BN |=45.故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45.【总结归纳】定值问题实质及求解步骤定值问题一般是指在求解解析几何问题的过程中,探究某些几何量(斜率、距离、面积、比值等)与变量(斜率、点的坐标等)无关的问题.其求解步骤一般为:题型三 探索性问题例3.已知圆M 的圆心在直线2x -y -6=0上,且过点(1,2),(4,-1). (1) 求圆M 的方程;(2) 设P 为圆M 上任一点,过点P 向圆O :x 2+y 2=1引切线,切点为Q .试探究:平面内是否存在一定点R ,使得PQPR 为定值.若存在,求出点R 的坐标;若不存在,请说明理由. 解析:(1) 因为圆M 的圆心在直线2x -y -6=0上,且过点(1,2),(4,-1), 所以设圆心坐标为(m,2m -6),半径为r , 则圆的标准方程为(x -m )2+(y -2m +6)2=r 2.则(1-m )2+(2-2m +6)2=r 2且(4-m )2+(-1-2m +6)2=r 2, 即(m -1)2+(8-2m )2=r 2且(m -4)2+(5-2m )2=r 2, 解得m =4,r =3.所以圆M :(x -4)2+(y -2)2=9.(2) 设P (x ,y ),R (a ,b ),则(x -4)2+(y -2)2=9,即x 2+y 2=8x +4y -11. 又PQ 2=x 2+y 2-1,PR 2=(x -a )2+(y -b )2=x 2+y 2-2ax -2by +a 2+b 2, 故PQ 2=8x +4y -12,PR 2=(8-2a )x +(4-2b )y +a 2+b 2-11.又设PQPR =t 为定值,故8x +4y -12=t 2[(8-2a )x +(4-2b )y +a 2+b 2-11]. 因为上式对圆M 上任意点P (x ,y )都成立,可得⎩⎪⎨⎪⎧8=(8-2a )t 2,4=(4-2b )t 2,-12=(a 2+b 2-11)t 2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,b 1=1,t 1=2或⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧a 2=25,b 2=15,t 2=103.综上,存在点R (2,1)或R ⎝ ⎛⎭⎪⎫25,15满足题意.跟踪训练3:已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过点⎝⎛⎭⎫1,32,离心率为32. (1) 求椭圆C 的方程;(2) 直线y =k (x -1)(k ≠0)与椭圆C 交于A ,B 两点,点M 是椭圆C 的右顶点.直线AM 与直线BM 分别与y 轴交于点P ,Q ,试问:以线段PQ 为直径的圆是否过x 轴上的定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由.解析:(1) 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ca =32,1a 2+34b 2=1,解得a =2,b =1.所以椭圆C 的方程是x 24+y 2=1.(2) 以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点. 由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),x 24+y 2=1得(1+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-4=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则有x 1+x 2=8k 21+4k 2,x 1x 2=4k 2-41+4k 2.又因为点M 是椭圆C 的右顶点,所以点M (2,0).由题意可知直线AM 的方程为y =y 1x 1-2(x -2),故点P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-2y 1x 1-2. 直线BM 的方程为y =y 2x 2-2(x -2),故点Q ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-2y 2x 2-2. 若以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点N (x 0,0),则等价于PN →·QN →=0恒成立.又因为PN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫x 0,2y 1x 1-2,QN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫x 0,2y 2x 2-2,所以PN →·QN →=x 20+2y 1x 1-2·2y 2x 2-2=x 20+4y 1y 2(x 1-2)(x 2-2)=0恒成立. 又因为(x 1-2)(x 2-2)=x 1x 2-2(x 1+x 2)+4=4k 2-41+4k 2-28k 21+4k 2+4=4k 21+4k 2,y 1y 2=k (x 1-1)k (x 2-1)=k 2[x 1x 2-(x 1+x 2)+1]=k 2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫4k2-41+4k 2-8k 21+4k 2+1=-3k 21+4k2,所以x 20+4y 1y 2(x 1-2)(x 2-2)=x 20+-12k 21+4k 24k 21+4k 2=x 20-3=0,解得x 0=±3. 故以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点(±3,0).圆锥曲线定点定值问题作业1. 如图,平行四边形AMBN 的周长为8,点M ,N 的坐标分别为(-3,0),(3,0). (1) 求点A ,B 所在的曲线L 的方程;(2) 过L 上点C (-2,0)的直线l 与L 交于另一点D ,与y 轴交于点E ,且l ∥OA .求证:CD ·CEOA 2为定值.解析:(1) 因为四边形AMBN 是平行四边形,周长为8,所以A ,B 两点到M ,N 的距离之和均为4>23,可知所求曲线为椭圆. 由椭圆定义可知,a =2,c =3,b =1.曲线L 的方程为x24+y 2=1(y ≠0).(2) 由已知可知直线l 的斜率存在.因为直线l 过点C (-2,0),设直线l 的方程为y =k (x +2),代入曲线方程x 24+y 2=1(y ≠0),并整理得(1+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2-4=0. 因为点C (-2,0)在曲线L 上,则D ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-8k 2+21+4k2,4k 1+4k 2,E (0,2k ), 所以CD =41+k 21+4k2,CE =21+k 2. 因为OA ∥l ,所以设OA 的方程为y =kx ,代入曲线L 的方程,并整理得(1+4k 2)x 2=4. 所以x 2A =41+4k 2,y 2A =4k 21+4k 2,所以OA 2=4+4k 21+4k2,化简得CD ·CE OA 2=2,所以CD ·CE OA 2为定值.说明:本题考查用定义法求椭圆方程知识及直线与椭圆相交的有关线段的计算与证明.2.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的长轴是短轴的两倍,点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫3,12在椭圆C 上.不过原点的直线l 与椭圆C 相交于A ,B 两点,设直线OA ,l ,OB 的斜率分别为k 1,k ,k 2,且k 1,k ,k 2恰好构成等比数列. (1) 求椭圆C 的方程;(2) 试判断OA 2+OB 2是否为定值.若是,求出这个值;若不是,请说明理由.解析:(1) 由题意知a =2b 且3a 2+14b 2=1,所以b 2=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. (2) 设直线l 的方程为y =kx +m ,m ≠0,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4, 整理得(1+4k 2)x 2+8km x +4m 2-4=0,所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2且Δ=16(1+4k 2-m 2)>0.解析:(1) 由题意知a =2b 且3a 2+14b 2=1,所以b 2=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2) 设直线l 的方程为y =kx +m ,m ≠0,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,整理得(1+4k 2)x 2+8km x +4m 2-4=0,所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2且Δ=16(1+4k 2-m 2)>0.此时Δ=16(2-m 2)>0,即m ∈(-2,2),所以⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 2=±2m ,x 1x 2=2m 2-2.又OA 2+OB 2=x 21+y 21+x 22+y 22=34(x 21+x 22)+2=34[(x 1+x 2)2-2x 1x 2]+2=5, 所以OA 2+OB 2是定值,且为5.3.过椭圆x 2a 2+y 2b 2=1的右焦点F 作斜率k =-1的直线交椭圆于A ,B 两点,且OA →+OB →与a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,13共线.(1)求椭圆的离心率;(2)设P 为椭圆上任意一点,且OP →=mOA →+nOB →(m ,n ∈R ),证明:m 2+n 2为定值. 解 (1)设AB :y =-x +c ,直线AB 交椭圆于两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)⎩⎪⎨⎪⎧b 2x 2+a 2y 2=a 2b2y =-x +c⇒b 2x 2+a 2(-x +c )2=a 2b 2,(b 2+a 2)x 2-2a 2cx +a 2c 2-a 2b 2=0x 1+x 2=2a 2c a 2+b 2,x 1x 2=a 2c 2-a 2b 2a 2+b 2, OA →+OB →=(x 1+x 2,y 1+y 2)与a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,13共线,3(y 1+y 2)-(x 1+x 2)=0,3(-x 1+c -x 2+c )-(x 1+x 2)=0,即 x 1+x 2=3c 2,a 2=3b 2,c =a 2-b 2=6a 3,e =c a =63.(2)证明:a 2=3b 2,椭圆方程为x 2+3y 2=3b 2,设M (x ,y )为椭圆上任意一点,OM →=(x ,y ),OM →=mOA →+nOB →,(x ,y )=(mx 1+nx 2,my 1+ny 2),点M (x ,y )在椭圆上,(mx 1+nx 2)2+3(my 1+ny 2)2=3b 2,即m 2(x 21+3y 21)+n 2(x 22+3y 22)+2mn (x 1x 2+3y 1y 2)=3b 2. ∴x 1+x 2=3c 2,a 2=32c 2,b 2=12c 2,x 1x 2=a 2c 2-a 2b 2a 2+b 2=38c 2,∴x 1x 2+3y 1y 2=x 1x 2+3(-x 1+c )(-x 2+c )=4x 1x 2-3c (x 1+x 2)+3c 2=32c 2-92c 2+3c 2=0,将x 21+3y 21=3b 2,x 22+3y 22=3b 2代入得 3b 2m 2+3b 2n 2=3b 2,即m 2+n 2=1.3.在直角坐标系xOy 中,已知椭圆E 的中心在原点,长轴长为8,椭圆在x 轴上的两个焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形. (1)求椭圆的标准方程;(2)过椭圆内一点M (1,3)的直线与椭圆E 交于不同的A ,B 两点,交直线y =-14x 于点N ,若NA →=mAM →,NB →=nBM →,求证:m +n 为定值,并求出此定值. 解 (1)因为长轴长为8,所以2a =8,a =4, 又因为两个焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形, 所以b =32a =23,由于椭圆焦点在x 轴上, 所以椭圆的标准方程为x 216+y 212=1. (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),N ⎝⎛⎭⎫x 0,-14x 0, 由NA →=mAM →,得⎝⎛⎭⎫x 1-x 0,y 1+14x 0=m (1-x 1,3-y 1),所以x 1=m +x 0m +1,y 1=3m -14x 0m +1,所以A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫m +x 0m +1,3m -14x 0m +1, 因为点A 在椭圆x 216+y 212=1上,所以得到⎝ ⎛⎭⎪⎫m +x 0m +1216+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3m -14x 0m +1212=1,得到9m 2+96m +48-134x 20=0;同理,由NB →=nBM →,可得9n 2+96n +48-134x 20=0, 所以m ,n 可看作是关于x 的方程9x 2+96x +48-134x 20=0的两个根, 所以m +n =-969=-323,为定值.4. 如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过点(0,-3),点F 是椭圆的右焦点,点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等.过点F 的直线l 交椭圆于M ,N 两点.(1) 求椭圆C 的标准方程;(2) 若直线l 上存在点P 满足PM ·PN =PF 2,且点P 在椭圆外,证明:点P 在定直线上.解析:(1) 设椭圆的焦距为2c .由椭圆经过点(0,-3)得b = 3. ①由点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等,得a +c =a 2c -c . ② 又a 2=b 2+c 2, ③由①②③可得a =2,c =1,所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2) 法一:当直线l 的斜率为0时,则M (2,0),N (-2,0),设P (x 0,y 0),则PM ·PN =|(x 0-2)(x 0+2)|.因为点P 在椭圆外,所以x 0-2,x 0+2同号,又PF 2=(x 0-1)2,所以|(x 0-2)(x 0+2)|=(x 0-1)2,解得x 0=52. 当直线l 的斜率不为0时,因为y 1+y 2=-6m3m 2+4,y 1y 2=-93m 2+4,PM =1+m 2|y 1-y 0|,PN =1+m 2|y 2-y 0|,PF =1+m 2|y 0|.因为点P 在椭圆外,所以y 1-y 0,y 2-y 0同号,所以PM ·PN =(1+m 2)(y 1-y 0)(y 2-y 0)=(1+m 2)[y 1y 2-y 0(y 1+y 2)+y 20]=(1+m 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫y 20+6m3m 2+4-93m 2+4, 代入PM ·PN =PF 2得(1+m 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫y 20+6m3m 2+4-93m 2+4=(1+m 2)y 20,整理得y 0=32m ,代入直线方程得x 0=52.所以点P 在定直线x =52上.法二:当直线l ⊥x 轴,则M ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32,N ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-32,则PM ·PN =⎪⎪⎪⎪⎪⎪y 0-32⎪⎪⎪⎪⎪⎪y 0+32.又PF 2=y 20,所以PM ·PN =PF 2不成立,不合题意. 当直线l 与x 轴不垂直时,设P (x 0,y 0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).设直线l 的方程为y =k (x -1),与椭圆x 24+y 23=1联立并消去y 得 (3+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-12=0.因为Δ=64k 4-4(3+4k 2)(4k 2-12)=16k 4+108k 2+108>0, 所以x 1+x 2=8k 23+4k 2,x 1x 2=4k 2-123+4k 2,所以PM =1+k 2|x 1-x 0|,PN =1+k 2|x 2-x 0|,PF =1+k 2|x 0-1|. 因为点P 在椭圆外,所以x 1-x 0,x 2-x 0同号,所以PM ·PN =(1+k 2)(x 1-x 0)(x 2-x 0)=(1+k 2)[x 1x 2-x 0(x 1+x 2)+x 20] =(1+k 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 20-8k 23+4k 2+4k 2-123+4k 2.代入PM ·PN =PF 2得(1+k 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 20-8k 23+4k 2+4k 2-123+4k 2=(1+k 2)(x 20)(x 20-2x 0+1), 整理得x 0=52,所以点P 在定直线x =52上.。

高考圆锥曲线中的定点定值专题(附答案)

高考圆锥曲线中的定点定值专题(附答案)

高考圆锥曲线中的定点定值问题定点问题是常见的考题形式,解决这类问题的关键就是引进变参数表示直线方程、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。

直线过定点问题通法,是设出直线方程,通过韦达定理和已知条件找出k 和b 的一次函数关系式,代入直线方程即可类型一:“手电筒”模型例题、已知椭圆C :13422=+y x 若直线m kx y l +=:与椭圆C 相交于A ,B 两点(A ,B 不是左右顶点),且以AB 为直径的圆过椭圆C 的右顶点。

求证:直线l 过定点,并求出该定点的坐标。

解:设1122(,),(,)A x y B x y ,由223412y kx m x y =+⎧⎨+=⎩得222(34)84(3)0k x mkx m +++-=, 22226416(34)(3)0m k k m ∆=-+->,22340k m +->212122284(3),3434mk m x x x x k k-+=-⋅=++ 22221212121223(4)()()()34m k y y kx m kx m k x x mk x x m k-⋅=+⋅+=+++=+ 以AB 为直径的圆过椭圆的右顶点(2,0),D 且1AD BD k k ⋅=-, 1212122y yx x ∴⋅=---,1212122()40y y x x x x +-++=, 2222223(4)4(3)1640343434m k m mkk k k--+++=+++, 整理得:2271640m mk k ++=,解得:1222,7k m k m =-=-,且满足22340k m +-> 当2m k =-时,:(2)l y k x =-,直线过定点(2,0),与已知矛盾;当27k m =-时,2:()7l y k x =-,直线过定点2(,0)7综上可知,直线l 过定点,定点坐标为2(,0).7◆方法总结:本题为“弦对定点张直角”的一个例子:圆锥曲线如椭圆上任意一点P 做相互垂直的直线交圆锥曲线于AB ,则AB 必过定点))(,)((2222022220b a b a y b a b a x +-+-。

第52讲 圆锥曲线(一)

第52讲  圆锥曲线(一)
第52讲圆锥曲线(一)
常见二次曲线有圆、椭圆、双曲线、抛物线等,前面已经研究过圆,本讲将对竞赛中常见的有关椭圆、双曲线、抛物线等问题作一些研究.
1.各曲线的定义
(1)椭圆:{P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|,F1、F2为定点,2a为正常数};
(2)双曲线:{P| ||PF1|-|PF2||=2a,2a<|F1F2|,F1、F2为定点,2a为正常数};
证明设P(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),则得y=2px0,y=2px1,y=2px2.
由于kAB===,则直线AB方程为y-y1=(x-x1),即(y1+y2)y-y1y2=2px.⑩
因为PA⊥PB,故有·=-1,但=,于是就有(y1+y0)(y2+y0)=-4p2,即y1y2+(y1+y2)y0+y02=-4p2.
例2.设双曲线-=1(0<a<b)的半焦距为c,直线l过(a,0)、(0,b)两点,已知原点到直线l的距离为c,则双曲线的离心率为( )
A.2B.C.D.(1996年全国高考题)
解法一因为b>a>0,所以c2=a2+b2>2a2,c>a,
则离心率e=>>,故排除选项C、D.
因为直线l过点(a,0)、(0,b),原点到直线l的距离为c,则c2=ab,检验A、B分支,选A.
C类例题
例7.点P(x0,y0)是抛物线y2=2px上的任意一定点,PA、PB是抛物线的两条互相垂直的弦,求证:AB过定点.
分析由于PA⊥PB,故可考虑引入参数k(斜率).
证明设点A、B的坐标分别为A(x1,y1),B(x2,y2),PA的斜率为k,则PA的方程:y-y0=k(x-x0).
则y-y0=k(x-x0),可得x=+x0,①
将⑨代入⑤,并以y02=2px0代入得:(y1+y2)y+(y1+y2)y0+2px0+4p2-2px=0,就是⑧式.

圆锥曲线综合——定点定值问题(带详解)

圆锥曲线综合——定点定值问题(带详解)

圆锥曲线中的定点定值问题前几节课已经学习过圆锥曲线的椭圆、双曲线、抛物线的相关知识点与题型,那么这节课我们来学习圆锥曲线的综合应用之定点定值题型。

圆锥曲线是解析几何的重要内容之一,也是高考重点考查的内容和热点,知识综合性较强,对学生逻辑思维能力计算能力等要求很高,这些问题重点考查学生方程思想、函数思想、转化与化归思想的应用.定值问题与定点问题是这类题目的典型代表,为了提高解题效率,特别是高考备考效率,本次课讲解一些典型的定点和定值问题。

1.直线与圆锥曲线的位置关系判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A ,B 不同时为0)代入圆锥曲线C 的方程F (x ,y )=0,消去y (也可以消去x )得到一个关于变量x (或变量y )的一元方程.即⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0,F (x ,y )=0,消去y ,得ax 2+bx +c =0. (1)当a ≠0时,设一元二次方程ax 2+bx +c =0的判别式为Δ,则Δ>0⇔直线与圆锥曲线C 相交; Δ=0⇔直线与圆锥曲线C 相切; Δ<0⇔直线与圆锥曲线C 相离.(2)当a =0,b ≠0时,即得到一个一次方程,则直线l 与圆锥曲线C 相交,且只有一个交点,此时,若C 为双曲线,则直线l 与双曲线的渐近线的位置关系是平行;若C 为抛物线,则直线l 与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合.[探究] 直线与圆锥曲线只有一个公共点时,是否是直线与圆锥曲线相切?提示:直线与圆锥曲线只有一个公共点时,未必一定相切,还有其他情况,如抛物线与平行或重合于其对称轴的直线,双曲线与平行于其渐近线的直线,它们都只有一个公共点,但不是相切,而是相交.2.圆锥曲线的弦长设斜率为k (k ≠0)的直线l 与圆锥曲线C 相交于A ,B 两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则 |AB |=1+k 2|x 1-x 2| =1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2 =1+1k2·|y 1-y 2|= 1+1k2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2. 3.弦中点问题对于弦中点问题常用“根与系数的关系”或“点差法”求解,在使用根与系数的关系时,要注意使用条件是Δ≥0.(1)在椭圆x 2a 2+y 2b 2=1中,以P (x 0,y 0)为中点的弦所在直线的斜率k =-b 2x 0a 2y 0.(2)在双曲线x 2a 2-y 2b 2=1中,以P (x 0,y 0)为中点的弦所在直线的斜率k =b 2x 0a 2y 0.(3)在抛物线y 2=2px (p >0)中,以P (x 0,y 0)为中点的弦所在直线的斜率k =py 0.斜率为2的直线经过椭圆x 25+y 24=1的右焦点F 1,与椭圆相交于A ,B 两点,则弦AB 的长为________.解析 F 1(1,0),直线AB 的方程为y =2(x -1),即2x -y -2=0,由⎩⎪⎨⎪⎧2x -y -2=0x 25+y 24=1得3x 2-5x =0,设A (x 1,y 1)B (x 2,y 2),则x 1+x 2=53,x 1x 2=0,∴|AB |=(1+k 2AB )[(x 1+x 2)2-4x 1x 2]=(1+2)2⎣⎡⎭⎫532-4×0=553.答案 553涉及弦长的问题中,应熟练地利用根与系数关系、设而不求法计算弦长;涉及垂直关系时也往往利用根与系数关系、设而不求法简化运算;涉及过焦点的弦的问题,可考虑用圆锥曲线的定义求解直线l 过定点P (0,1)且与抛物线y 2=2x 只有一个公共点,则直线l 的方程为________.解析 当直线的斜率不存在即直线方程为x =0时.符合题意,当直线的斜率存在设直线l 方程为y =kx +1,代入y 2=2x 得k 2x 2+2(k -1)x +1=0,当k =0时,y =1符合题意;当k ≠0时,由Δ=0得k =12,直线方程为y =12x +1, 即x -2y +2=0.答案 x =0或y =1或x -2y +2=0解决直线与圆锥曲线相交,相切,相离等问题时,一定要注意直线垂直于x 轴的情形,此时直线的斜率不存在;以免漏解学法总结:证明定点和定值问题的方法重难点解析:重难点解析:定点和定值问题的证明方法有两种:一是研究一般情况,通过逻辑推理与计算得到定点或定值,这种方法难度大,运算量大,且思路不好寻找;另外一种方法就是先利用特殊情况确定定点或定值,然后验证,这样在整理式子或求值时就有了明确的方向.圆锥曲线中的定值、定点问题要善于从运动中寻找不变的要素,可以先通过特例、极限位置等探求定值、定点,然后利用推理证明的方法证明之.备注:学法总结部分是本次课知识点的学习方法和记忆方式等(总结本次课的复习策略)题型一、定点问题例1、【2017全国I 卷(理)】已知椭圆C :(a >b >0),四点P 1(1,1),P 2(0,1),P 3(–1,),P 4(1,)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.解:(1)根据椭圆对称性,必过、又横坐标为1,椭圆必不过,所以过三点 将代入椭圆方程得,解得, ∴椭圆的方程为:.(2)当斜率不存在时,设 得,此时过椭圆右顶点,不存在两个交点,故不满足.2222=1x y a b+32323P 4P 4P 1P 234P P P ,,()2330112P P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,,,222113141b ab ⎧=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩24a =21b =C 2214x y +=①()():A A l x m A m y B m y =-,,,,221121A A P A P B y y k k m m m ----+=+==-2m =l满足.的轨迹方程;=-3上,且.证明:过点在椭圆上.∴,即,,,∴. 设直线: 2NP NM =1OP PQ ⋅=0),(0NP =,102NM NP ⎛== ⎝,212x ⎛+=222x y +=(0)Q y ≠(P OP PQ x ⋅=()21OP OQ OP OP OQ OP ⋅-=⋅-=21OP OQ OP ⋅=+=3Q y =OQ 3Q y y x =⋅-3Qy =故直线方程为, 令,得,,∴,∵,∴,若,则,,,直线方程为,直线方程为,直线过点,为椭圆的左焦点.求解直线和曲线过定点问题的基本思路是:把直线或曲线方程中的变量x ,y 当作常数看待,把方程一端化为零,既然是过定点,那么这个方程就要对任意参数都成立,这时参数的系数就要全部等于零,这样就得到一个关于x ,y 的方程组,这个方程组的解所确定的点就是直线或曲线所过的定点,或者可以通过特例探求,再用一般化方法证明.题型二、定值问题例1、(2016·全国Ⅰ,20)设圆x 2+y 2+2x -15=0的圆心为A ,直线l 过点B (1,0)且与x 轴不重合,l 交圆A 于C ,D 两点,过B 作AC 的平行线交AD 于点E . (1)证明|EA |+|EB |为定值,并写出点E 的轨迹方程;(2)设点E 的轨迹为曲线C 1,直线l 交C 1于M ,N 两点,过B 且与l 垂直的直线与圆A 交于P ,Q 两点,求四边形MPNQ 面积的取值范围.(1)证明 因为|AD |=|AC |,EB ∥AC ,故∠EBD =∠ACD =∠ADC ,所以|EB |=|ED |, 故|EA |+|EB |=|EA |+|ED |=|AD |.又圆A 的标准方程为(x +1)2+y 2=16,从而|AD |=4,所以|EA |+|EB |=4.由题设得A (-1,0),B (1,0),|AB |=2,由椭圆定义可得点E 的轨迹方程为:x 24+y 23=1(y ≠0).(2)解 当l 与x 轴不垂直时,设l 的方程为y =k (x -1)(k ≠0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),x 24+y 23=1得(4k 2+3)x 2l 3()P P Qy x x y y =-+0y =3()P Q P y y x x -=-13P Q P y y x x -⋅=-13P Q P x y y x =-⋅+33P Q P y y x =+1(33)13P P x x x =-++=-0Q y =33P x -=1P x =-1P y =±OQ 0y =l 1x =-l (10)-,C例3、 (2014·江西)如图,已知抛物线C :x 2=4y ,过点M (0,2)任作一直线与C 相交于A ,B 两点,过点B 作y 轴的平行线与直线AO 相交于点D (O 为坐标原点).(1)证明:动点D 在定直线上;(2)作C 的任意一条切线l (不含x 轴),与直线y =2相交于点N 1,与(1)中的定直线相交于点N 2.证明:|MN 2|2-|MN 1|2为定值,并求此定值.证明:(1)依题意可设AB 方程为y =kx +2,代入x 2=4y ,得x 2=4(kx +2),即x 2-4kx -8=0. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则有x 1x 2=-8,直线AO 的方程为y =y 1x 1x ,BD 的方程为x =x 2,解得交点D 的坐标为⎩⎪⎨⎪⎧x =x 2,y =y 1x 2x 1.注意到x 1x 2=-8及x 21=4y 1,则有y =y 1x 1x 2x 21=-8y 14y 1=-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x 2=4y 得x 2=4(ax +b ),即x 2-4ax -4b =0,由Δ=0得16a 2+16b =0,化简整理得b =-a 2.故切线l 的方程可写为y =ax -a 2.分别令y =2,y =-2得N 1,N 2的坐标为N 1⎝⎛⎭⎫2a +a ,2,N 2⎝⎛⎭⎫-2a +a ,-2, 则|MN 2|2-|MN 1|2=⎝⎛⎭⎫-2a +a 2+42-⎝⎛⎭⎫2a +a 2=8,即|MN 2|2-|MN 1|2为定值8.解析几何中的定值问题是指某些几何量(线段的长度、图形的面积、角的度数、直线的斜率等)的大小或某些代数表达式的值等和题目中的参数无关,不依参数的变化而变化,而始终是一个确定的值,求定值问题常见的方法有两种:①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.与定点定值结合的探索性问题例1、(2015·四川,20)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.解 (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,所以椭圆E 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 与椭圆相交于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.例2、(2012·福建高考)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:(1)因为|AB |+|AF 2|+|BF 2|=8, 即|AF 1|+|F 1B |+|AF 2|+|BF 2|=8,⇨(1分)又|AF 1|+|AF 2|=|BF 1|+|BF 2|=2a ,⇨(2分)所以4a =8,a =2. 又因为e =12,即c a =12,所以c =1,⇨(3分)所以b =a 2-c 2= 3.故椭圆E 的方程是x 24+y 23=1.⇨(4分)(2)由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24+y 23=1,消去y 得(4k 2+3)x 2+8kmx +4m 2-12=0.⇨(5分)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,⇨(6分)易忽视定义的应用.即64k 2m 2-4(4k 2+3)(4m 2-12)=0, 化简得4k 2-m 2+3=0. (*)⇨(7分)此时x 0=-4km 4k 2+3=-4k m ,y 0=kx 0+m =3m ,所以P ⎝⎛⎭⎫-4k m ,3m .⇨(8分) 由⎩⎪⎨⎪⎧x =4,y =kx +m ,得Q (4,4k +m ).⇨(9分) 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.⇨(10分) 设M (x 1,0),则MP ·MQ =0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MP ·MQ =0,得-16k m +4kx 1m -4x 1+x 21+12km +3=0, 整理,得(4x 1-4)k m +x 21-4x 1+3=0.(**)⇨(11分)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.⇨(12分)故存在定点M (1,0),使得以PQ 为直径的圆恒过点M .⇨(13分)解决圆锥曲线中与定点定值结合的探索性问题的一般步骤:课后作业忽视圆的对称性,判断不出M 必在x 轴上.对于方程(4x 1-4)·km +x 12-4x 1+3=0不会利用对m ,k 恒成立,求解x 1.第一步 提假设⇒第二步 作推理⇒第三步 来证明 ⇒第四步 下结论假设结论成立以假设为条件,进行推理求解明确规范结论,若能推出合理结果,经验证成立即可肯定正确.若推出矛盾,即否定假设回顾反思解题过程O是坐标原点,FA与x轴正OA|为(C.136p D.1336p 解析:选B 如图,过A 作AD ⊥x 轴于D ,令|FD |=m ,则|F A |=2m ,|AD |=3m ,由抛物线定义知|F A |=|AB |,即p +m =2m ,∴m =p . ∴|OA |=⎝⎛⎭⎫p 2+p 2+(3p )2=212p .5、(2015·重庆,10)设双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的右焦点为F ,右顶点为A ,过F 作AF 的垂线与双曲线交于B ,C 两点,过B ,C 分别作AC ,AB 的垂线,两垂线交于点D ,若D 到直线BC 的距离小于a +a 2+b 2,则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是( )A.(-1,0)∪(0,1)B.(-∞,-1)∪(1,+∞)C.(-2,0)∪(0,2)D.(-∞,-2)∪(2,+∞)5.A [由题意A (a ,0),B ⎝⎛⎭⎫c ,b 2a ,C ⎝⎛⎭⎫c ,-b2a ,由双曲线的对称性知D 在x 轴上,设D (x ,0),由BD ⊥AC 得b 2a -0c -x ·b 2a a -c =-1,解得c -x =b 4a 2(c -a ),所以c -x =b 4a 2(c -a )<a +a 2+b 2=a +c ,所以b 4a 2<c 2-a 2=b 2⇒b 2a 2<1⇒0<ba<1,因此渐近线的斜率取值范围是(-1,0)∪(0,1),选A.]6、已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >0,b >0)的左焦点F 为圆x 2+y 2+2x =0的圆心,且椭圆上的点到点F 的距离的最小值为2-1.(1)求椭圆方程;(2)已知经过点F 的动直线l 与椭圆交于不同的两点A ,B ,点M ⎝⎛⎭⎫-54,0,证明:MA →·MB →为定值. 解:(1)圆的标准方程为(x +1)2+y 2=1,则圆心为(-1,0),半径r =1,∴椭圆的半焦距c =1. 又椭圆上的点到点F 的距离的最小值为2-1,∴a -c =2-1,即a =2,则b 2=a 2-c 2=1.故所求椭圆的方程为x 22+y 2=1.(2)证明:∴当直线l 与x 轴垂直时,l 的方程为x =-1.可求得A ⎝⎛⎭⎫-1,22,B ⎝⎛⎭⎫-1,-22.此时MA →·MB →=⎝⎛⎭⎫14,22·⎝⎛⎭⎫14,-22=-716.∴当直线l 与x 轴不垂直时,设直线l 的方程为y =k (x +1),由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x +1),x 22+y 2=1得(1+2k 2)x 2+4k 2x +2k 2-2=0, 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=-4k 21+2k 2,x 1x 2=2k 2-21+2k 2.∴MA →·MB →=⎝⎛⎭⎫x 1+54,y 1·⎝⎛⎭⎫x 2+54,y 2=⎝⎛⎭⎫x 1+54⎝⎛⎭⎫x 2+54+y 1y 2=x 1x 2+54(x 1+x 2)+⎝⎛⎭⎫542+k (x 1+1)·k (x 2+1)=(1+k 2)x 1x 2+⎝⎛⎭⎫k 2+54(x 1+x 2)+k 2+2516=(1+k 2)·2k 2-21+2k 2+⎝⎛⎭⎫k 2+54⎝⎛⎭⎫-4k 21+2k 2+k 2+2516=-4k 2-21+2k 2+2516=-2+2516=-716.综上得MA →·MB →为定值,且定值为-716.7、椭圆C :22221x y a b +=(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 点斜率为45的直线l 交C 于A 、B 两点.当m =0时,412PA PB ⋅=- (1)求C 的方程;(2)证明:22||||PA PB +为定值.8、(2013·陕西)已知动圆过定点A (4,0),且在y 轴上截得弦MN 的长为8.(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:(1)如图,设动圆圆心O 1(x ,y ),由题意,||O 1A =||O 1M ,当O 1不在y 轴上时,过O 1作O 1H ∴MN 交MN 于点H ,则H 是MN 的中点,||MH =12||MN =4,∴||O 1M =x 2+42.又||O 1A =(x -4)2+y 2,∴(x -4)2+y 2=x 2+42,化简得y 2=8x (x ≠0);当O 1在y 轴上时,O 1与O 重合,点O 1的坐标(0,0)也满足方程y 2=8x ,∴动圆圆心的轨迹C 的方程为y 2=8x .(2)证明:如图,设直线l 的方程为y =kx +b (k ≠0),P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),将y =kx +b 代入y 2=8x 中,得k 2x 2+(2kb -8)x +b 2=0,其中Δ=(2kb -8)2-4k 2b 2=64-32kb >0,得kb <2.由根与系数的关系知x 1+x 2=8-2kbk 2,∴x 1x 2=b 2k2,∴∴x 轴是∴PBQ 的角平分线,∴-y 1x 1+1=y 2x 2+1,即y 1(x 2+1)+y 2(x 1+1)=0,(kx 1+b )(x 2+1)+(kx 2+b )(x 1+1)=0,2kx 1x 2+(b +k )(x 1+x 2)+2b =0,∴ 将∴∴代入∴得2kb 2+(k +b )(8-2bk )+2k 2b =0, 化简得k =-b ,此时Δ>0,∴直线l 的方程为y =k (x -1),且过定点(1,0).9、如图所示,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 ,求证:以PQ 为直径的圆恒过y 轴上某定点.解:(1)依题意,得|OB |=83,∴BOy =30°.设B (x ,y ),则x =|OB |sin30°=43,y =|OB |cos30°=12. ∴点B (43,12)在x 2=2py (p >0)上,∴(43)2=2p ×12,解得p =2.∴抛物线E 的方程为x 2=4y .(2)证法一:由(1)知y =14x 2,y ′=12x .设P (x 0,y 0),则x 0≠0,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,∴Q ⎝⎛⎭⎫x 20-42x 0,-1. 设M (0,y 1),令MP →·MQ →=0对满足y 0=14x 20(x 0≠0)的点(x 0,y 0)恒成立.由于MP →=(x 0,y 0-y 1),MQ →=⎝⎛⎭⎫x 20-42x 0,-1-y 1,。

圆锥曲线之定值定点问题 经典例题+题型归纳+解析

圆锥曲线之定值定点问题 经典例题+题型归纳+解析


y1

y2
=
k(x1
+
x2

4)
=−
8k 1 + 4k2

所以直线
PQ
பைடு நூலகம்的斜率
kPQ
=
y1−y2 x1 − x2
=
1 2
,所以直线
PQ
的斜率为定值
,该值为
21 .
方法二 设直线 PQ 的方程为 y = kx + b,

P(x1,y1),Q(x2,y2)

y1
=
kx1
+
b,y2
=
kx2
+
b,所以
kPA
二、例题精讲
题型一: 斜率为定值
例1.
已知椭圆
C
: xa22
+
y2 b2
=
1(a
>
b
>
0)
的离心率为
3 2
,且过点
A(2,1).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.
【解析】方法一 :因为椭圆

y = kx +
x2 8
+
y2 2
b =
1
得(1
+
4k2)x2
+
8kbx
+
4b2

8
=
0
②则
x1
+
x2
=−
8kb 1 + 4k2

圆锥曲线解答题中的定点和定值问题的解题策略(解析版)

圆锥曲线解答题中的定点和定值问题的解题策略(解析版)

圆锥曲线解答题中的定点和定值问题的解题策略在圆锥曲线中有一类曲线,当参数取不同值时,曲线本身性质不变或形态发生变化时,其某些共同的性质始终保持不变,我们把这类问题成为圆锥曲线的定值问题.圆锥曲线中的定值问题是近几年高考的热点题型,解题过程中应注重解题策略,善于在动点的“变”中寻求定值的“不变”性.题型一:定值问题解答圆锥曲线定值问题的策略:1、把相关几何量用曲线系的参变量表示,再证明结论与参数无关.求解这类问题的基本方法是“方程铺路、参数搭桥”,解题的关键是对问题进行综合分析,挖掘题目中的隐含条件,恰当引参,巧妙化归.2、把相关几何量的变元特殊化,在特例中求出几何量的定值,再证明结论与特定状态无关,即特殊到一般的思想.1、两点间的距离为定值例1:(2021·广东中山市高三期末)已知椭圆具有如下性质:若椭圆的方程为()222210x y a b a b +=>>,则椭圆在其上一点()'',A x y 处的切线方程为''221x y x y a b+=,试运用该性质解决以下问题:在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的离心率为2,且经过点2A ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭. (1)求椭圆C 的方程;(2)设F 为椭圆C 的右焦点,直线l 与椭圆C 相切于点P (点P 在第一象限),过原点O 作直线l 的平行线与直线PF 相交于点Q ,问:线段PQ 的长是否为定值?若是,求出定值;若不是,说明理由.【答案】(1)2212x y +=;(2.【详解】(1)由题意知2222221112c aa b a b c ⎧=⎪⎪⎪+=⎨⎪=+⎪⎪⎩1a b ⎧=⎪⇒⎨=⎪⎩∴椭圆C 的方程为2212x y +=.(2)设()00,P x y ,题意可知,切线l 的方程为0022x x y y +=, 过原点O 且与l 平行的直线'l 的方程为0020x x y y +=, 椭圆C 的右焦点()1,0F ,所以直线PF 的方程为()00010y x x y y ---=,联立()000001020y x x y y x x y y ⎧---=⎨+=⎩,所以2000002,22y x y Q x x ⎛⎫- ⎪--⎝⎭,所以PQ =====为定值. 解题思路:设动点()00,P x y ,由题意可知,切线l 的方程为0022x x y y +=,过原点O 且与l 平行的直线'l 的方程为0020x x y y +=,求出Q 的坐标,表示出PQ 的长,再化简即可.2、求某一代数式为定值例2:(2021·全国高三模拟)已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的左顶点为A ,右焦点为F ,离心率2e =,焦距为4. (1)求双曲线C 的方程;(2)设M 是双曲线C 上任意一点,且M 在第一象限,直线MA 与MF 的倾斜角分别为1α,2α,求122αα+的值.【答案】(1)2213y x -=;(2)π. 【详解】(1)由242c c a=⎧⎪⎨=⎪⎩,得12a c =⎧⎨=⎩,所以2223b c a =-=,所以双曲线C 的方程为2213y x -=.(2)由(1)知双曲线C 的方程为2213y x -=,所以左顶点()1,0A -,右焦点()2,0F .设()()0000,0,0M x y x y >>,则22013y x -=.当02x =时,03y =,此时1MA k =,1π4α=,2π2α=, 所以122παα+=;当02x ≠,010tan 1MA y k x α==+,020tan 2MF yk x α==-.因为()220031y x =-,所以()()()()()00000001222220000000221211tan 22113111y x y x y x y x x y x x y x α+++-====-+-+--⎛⎫- ⎪+⎝⎭,又由点M 在第一象限,易知1π0,3α⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()20,πα∈,所以122παα+=. 综上,122αα+的值为π.解题思路:利用点在双曲线上,满足22013y x -=,利用整体代换思想求出1tan 2α和2tan α相反.例3:(2021·安徽安庆市高三一模(理))已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>,过椭圆左焦点F 的直线0x -+=与椭圆C 在第一象限交于点M ,三角形MFO(1)求椭圆C 的标准方程;(2)过点M 作直线l 垂直于x 轴,直线MA 、MB 交椭圆分别于A 、B 两点,且两直线关于直线l 对称,求证∶直线AB 的斜率为定值.【答案】(1)2214x y +=;(2)证明见解析.【详解】(1)直线0x -+=过左焦点F ,所以()F ,c =又由124OMF M S y ∆==可知1=2M y从而椭圆经过点12M ⎫⎪⎭由椭圆定义知1242a =+=,即2a = 故椭圆的方程为22:14x C y +=.(2)由条件知,直线MA MB 、斜率存在,且两直线斜率互为相反数,设直线(12MA y k x -=:交椭圆于点()11,A x y ,直线(12MB y k x -=--:交椭圆于点()22,B x y ,由(221244y k x x y ⎧-=⎪⎨⎪+=⎩得()()22224141230k x k x k +-++--=1=1x =,112y =+故1)2A +,同理可得221)2B +,k ===即证直线AB. 解题思路:将直线(12MA y k x -=:与椭圆方程联立求出交点221)2A +的坐标,再将A 中的k 用k -替换,即可求出B 点坐标,,再利用斜率公式,化简,即可.例4.(2021·河南高三月考(理))已知点()2,0A -,()2,0B ,动点(),S x y 满足直线AS 与BS 的斜率之积为34-,记动点S 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程,并说明曲线C 是什么样的曲线;(2)设M ,N 是曲线C 上的两个动点,直线AM 与NB 交于点P ,90MAN ∠=︒. ①求证:点P 在定直线上;②求证:直线NB 与直线MB 的斜率之积为定值.【答案】(1)()221243x y x +=≠±,曲线C 为中心在坐标原点,焦点在x 轴上的椭圆,不含A ,B 两点;(2)①证明见解析;②证明见解析. 【详解】(1)解:由题意,得()32224y y x x x ⋅=-≠±+-, 化简,得()221243x y x +=≠±,所以曲线C 为中心在坐标原点,焦点在x 轴上的椭圆,不含A ,B 两点. (2)证明:①由题设知,直线MA ,NB 的斜率存在且均不为0. 设直线AM 的方程为()20x ty t =-≠,由AM AN ⊥,可知直线NA 的斜率为NA k t =-,方程为12x y t=--.由2212,{3412,x y t x y =--+=得()2243120t y ty ++=, 解得21243N ty t =-+,则2221126824343N t t x t t t -⎛⎫=-⋅--= ⎪++⎝⎭,即2226812,4343t t N t t ⎛⎫-- ⎪++⎝⎭. 直线NB 的斜率为222120343684243NBtt k t tt --+==--+, 则直线BN 的方程为()324y x t =-,将()324y x t=-代入2x ty =-,解得14x =-, 故点P 在直线14x =-上.②由(1),得34NA NB k k ⋅=-,34MA MB k k ⋅=-,所以3394416NA NB MA MB k k k k ⎛⎫⎛⎫⋅⋅⋅=-⨯-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.结合1NA MA k k ⋅=-,得916MB NB k k ⋅=-为定值.即直线NB 与直线MB 的斜率之积为定值.解题思路:①设直线AM 的方程,由AM AN ⊥,可得直线AN 方程,与椭圆联立可求点N 坐标,进而可求得直线BN 方程,与AM 联立即可得证点P 在定直线上;②由(1)得34NA NB k k ⋅=-,34MA MB k k ⋅=-,又AM AN ⊥,进而可得直线NB与直线MB 的斜率之积.例5、(2021·江苏南通市高三期末)已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的离心率为12,且过点31,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭. (1)求椭圆C 的方程;(2)已知A ,B 是椭圆C 上的两点,且直线OA ,OB 的斜率之积为34-,点M为线段OA 的中点,连接BM 并延长交椭圆C 于点N ,求证:OMBAMNS S △△为定值.【答案】(1)22143x y +=;(2)53. 【详解】(1)因为椭圆的离心率为12,且过点31,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 所以22911,214c a a b +==,又222a b c =+,解得224,3a b ==,所以椭圆C 的方程为22143x y +=; (2)设()()()112233,,,,,A x y B x y N x y ,因为点M 为线段OA 的中点,所以11,22x y M ⎛⎫⎪⎝⎭,因为B ,M ,N 三点共线,所以BN BM λ=, 所以()()3123121,122x x x y y y λλλλ=+-=+-,又因为A ,B 点在椭圆上,所以22112222143143x y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩, 又因为直线OA ,OB 的斜率之积为34-,所以1212340x x y y +=, 因为点N 在椭圆上,所以2233143x y +=,即()()()()()12122222221122341341482261x y x y x x y y λλλλ++-+-+=+,所以()22114λλ+-=,解得85λ=,所以85BN BM =,则53BM MN =,所以152132BOMB B AMNN N OM d BM Sd Sd MN AM d ⋅⋅====⋅⋅为定值.解题思路:设()()()112233,,,,,A x y B x y N x y ,根据M 为线段OA 的中点和B ,M ,N 三点共线,由BN BM λ=,表示点N 的坐标,再根据A ,B ,N 在椭圆上,结合直线OA ,OB 的斜率之积为34-,求得λ,从而得到BM 与MN 的比值,然后由1212BOMB B AMNN N OM d BM S dSd MN AM d ⋅⋅===⋅⋅求解. 例6、(2021·山东泰安市高三期末)已知椭圆)(2222:10x y C a b a b+=>>的左顶点为)(2,0A -,点31,2⎛⎫-⎪ ⎭⎝在椭圆C 上.(1)求椭圆C 的方程;(2)过橢圆C 的右焦点F 作斜率为)(0k k ≠的直线l ,交椭圆C 于M ,N 两点,直线AM ,AN 分别与直线2b x c=交于点P ,Q ,则FP FQ ⋅是否为定值?请说明理由.【答案】(1)22143x y +=;(2)是定值,94-. 【详解】(1)∵2a =,点31,2⎛⎫-⎪ ⎭⎝在椭圆C 上,∵219144b +=,∵23b =,∵椭圆C 的方程为:22143x y +=.(2)是定值94-,理由如下:设)(11,M x y ,)(22,N x y ,直线l 的方程为)()(10y k x k =-≠,由)(221143y k x x y ⎧=-⎪⎨+=⎪⎩,整理得)(22224384120k x k x k +-+-=,∵2122843k x x k +=+,212241243k x x k -=+,设)(3,P P y ,)(3,Q Q y ,则11322P y y x =++,∵)(111151522P k x y y x x -==++, 同理可得)(22512Q k x y x -=+,∵)(11512,2k x FP x ⎛⎫- =⎪⎪ +⎭⎝,)(22512,2k x FQ x ⎛⎫- =⎪⎪ +⎭⎝, ∵)()()()()()(212121221212122511144252224k x x x x x x FP FQ kx x x x x x ---++⋅=+=++++++222222222412819434342541216444343k k k k k k k k k --+++=+=--++++,∵FP FQ ⋅为定值94-.解题思路:设直线l 的方程,与椭圆方程联立,设)(3,P P y ,)(3,Q Q y ,由三点共线可得P y ,Q y ,结合韦达定理坐标表示FP FQ ⋅可得.3、求某一个量为定值例7、(2021·江苏盐城市伍佑中学高三期末)已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>离心率为23,点A ,B ,D ,E 分别是C 的左,右,上,下顶点,且四边形ADBE 的面积为(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知F 是C 的右焦点,过F 的直线交椭圆C 于P ,Q 两点,记直线AP ,BQ的交点为T ,求证:点T 横坐标为定值.【答案】(1)22195x y +=;(2)T 横坐标为定值92,证明见解析. 【详解】(1)设椭圆C 的半焦距长为c,根据题意222231222c a a b c a b⎧=⎪⎪⎪⋅⋅=⎨⎪=-⎪⎪⎩,解得32a b c =⎧⎪=⎨⎪=⎩ 故C 的标准方程为22195x y +=. (2)由(1)知()30A -,,()3,0B ,()2,0F , 设00,,()T x y ,11(,)P x y ,()22,Q x y ,由010133TA PA y yk k x x =⇒=++'①, 020233TB QB y y k k x x =⇒=--,② ①②两式相除得0120123333x y x x x y --=⋅++, 又2211195x y +=,故2211195x y -=-,所以2111(3)(3)95x x y -+=-,故11113539y x x y -=-⋅+.所以0120123333x y x x x y --=⋅=++1212(3)(3)59x x y y ---③ 由题意知直线PQ 不平行于x 轴,由于直线PQ 经过F 点, 所以设直线PQ 的方程为2x my =+,(直线PQ 的方程为2x my =+,可避免讨论直线PQ 的斜率是否存在,简化计算,提高正确率)代入22195x y +=整理,得22(902)5250m y my ++-=, 把12212220592559m y y m y y m ⎧+=⎪⎪+⎨⎪=⎪+⎩代入③,所以0120123(3)(3)539x x x x y y ---=-⋅+1212(1)(1)59my my y y --=-⋅2121212()159m y y m y y y y -++=-⋅所以0033x x -+22222520()()15595925959mm m m m m ---+++=-⋅-+15=解得092x =. 所以点T 横坐标为定值92. 解题思路:设00,,()T x y ,11(,)P x y ,()22,Q x y ,根据TA PA k k =,TB QB k k =可得0126123333x y x x x y --=⋅++,根据11(,)P x y 在椭圆C 上,代入方程化简整理可得0120123333x y x x x y --=⋅=++1212(3)(3)59x x y y ---,设直线PQ 的方程为2x my =+,与椭圆C 联立,得到关于y 的一元二次方程,根据韦达定理,可得1212,y y y y +⋅的表达式,代入上式即可.例8、(2021·湖北武汉市高三月考)已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的左右顶点分别为A ,B ,过椭圆内点2,03D ⎛⎫⎪⎝⎭且不与x 轴重合的动直线交椭圆C 于P ,Q 两点,当直线PQ 与x 轴垂直时,43PD BD ==. (Ⅰ)求椭圆C 的标准方程;(Ⅱ)设直线AP ,AQ 和直线l :x t =分别交于点M ,N ,若MD ND ⊥恒成立,求t 的值.【答案】(Ⅰ)22142x y +=;(Ⅱ)29t =-或103t =.【详解】(Ⅰ)由43BD =,得24233a =+=,故C 的方程为22214x y b+=,此时24,33P ⎛⎫ ⎪⎝⎭.代入方程2116199b +=,解得22b =,故C 的标准方程为22142x y +=. (Ⅱ)设直线PQ 方程为:23x my =+,与椭圆方程联立.得()224322039m m y y ++-=.设()11,P x y 、()22,Q x y ,则()()1221224323292m y y m y y m -⎧+=⎪+⎪⎨-⎪=⎪+⎩.①此时直线AP 方程为11(2)2y yxx ,与x t =联立.得点11(2),2t y M t x ⎛⎫+ ⎪+⎝⎭,同理,点22(2),2t y N t x ⎛⎫+ ⎪+⎝⎭.由MD ND ⊥,1MD ND k k ⋅=-.即()()1212(2)(2)1222233t y t y t x t x ++⋅=-⎛⎫⎛⎫-+-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以221212288(2)0333t y y t my my ⎛⎫⎛⎫⎛⎫++-++= ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.即()2221212122864(2)0339m t y y t m y y y y ⎛⎫⎡⎤++-+++= ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦. 将①代入得:()()()222222232(2)2323264039929292t m m t m m m ⎡⎤-+-⎛⎫⎢⎥+--+= ⎪+++⎝⎭⎢⎥⎣⎦. 化简得:()22222232(2)323264203t t m m m ⎛⎫⎡⎤-++---++= ⎪⎣⎦⎝⎭. 即222(2)403t t ⎛⎫+--= ⎪⎝⎭.2223t t ⎛⎫+=±- ⎪⎝⎭.解得29t =-或103t =.解题思路:设直线PQ 方程为:23x my =+,与椭圆方程联立,结合韦达定理得1212,y y y y +,再联立AP 方程得M 同理得N 坐标,结合MD ND ⊥恒成立得1MD ND k k ⋅=-,化简计算可得参数t 值.例9、(2021·陕西榆林市高三一模(理))已知椭圆222:1(1)Γ+=>y x a a与抛物线2:2(0)C x py p =>有相同的焦点F ,抛物线C 的准线交椭圆Γ于A ,B 两点,且1AB =.(1)求椭圆Γ与抛物线C 的方程;(2)O 为坐标原点,若P 为椭圆Γ上任意一点,以P 为圆心,OP 为半径的圆P 与椭圆Γ的焦点F 为圆心,F 交于M ,N 两点,求证:MN 为定值.【答案】(1)椭圆Γ的方程为:2214y x +=,抛物线C的方程为:2x =;(2)证明见解析. 【详解】(1)椭圆222:1(1)Γ+=>y x a a可得焦点(,抛物线2:2(0)C x py p =>的焦点为0,2p ⎛⎫ ⎪⎝⎭2p =①,由22221p y y x a ⎧=-⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩可得22214p x a +=,解得x =,所以1AB ==②,由①②可得:24a =,p =所以椭圆Γ的方程为:2214y x +=,抛物线C的方程为:2x =;(2)设(,)P m n ,则2214+=n m ,圆P 的方程为:2222()()-+-=+x m y n m n ,圆F的方程为:22(5+-=x y ,所以直线MN的方程为:(10+--=mx n y , 设点F 到直线MN 的距离为d ,则2d ====.||2MN ==. 所以MN 为定值.解题思路:设(,)P m n ,则2214+=n m ,写出圆P 和圆F 的方程,两个圆的方程相减可得直线MN 的方程,计算点F 到直线MN 的距离为d ,再利用||MN =.题型二、证明动直线过定点或动点在定直线上的问题解答圆锥曲线的定点问题的策略:1、参数法:参数解决定点问题的思路:①引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即确定题目中核心变量(通常为变量k );②利用条件找到k 过定点的曲线0(),F x y =之间的关系,得到关于k 与,x y 的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,得出定点的坐标;2、由特殊到一般发:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.1、直线过定点问题例10、(2020·江西吉安市高三其他模拟(理))已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>经过点12P ⎫⎪⎭,且离心率e =(1)求椭圆C 的方程;(2)已知斜率存在的直线l 与椭圆相交于A ,B 两点,点Q ⎫⎪⎪⎝⎭总满足AQO BQO ∠=∠,证明:直线l 过定点.【答案】(1)2214x y +=;(2)证明见解析.【详解】(1)因为椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率e =所以22221b e a =-=⎝⎭,即224a b =, 又椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>经过点12P ⎫⎪⎭,代入椭圆方程可得223114a b +=, 联立方程组可得222231144a b a b⎧+=⎪⎨⎪=⎩,解得24a =,21b =. 所以椭圆C 的方程为2214x y +=.(2)设直线l 的方程为y kx m =+,()11,A x y ,()22,B x y ,联立方程组2214x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩消去y 得()222148440k x kmx m +++-=,()2216410k m ∆=-+>,即2241m k <+, 122814km x x k -+=+,21224414m x x k -=+,因为AQO BQO ∠=∠,所以0AQ BQ k k +=,AQ BQ k k +===,即()()1221kx m x kx m x ⎛⎛+++ ⎝⎭⎝⎭()121220kx x m x x ⎛⎫=+-+= ⎪ ⎪⎝⎭得()()22244814033k m km m m k ⎛⎫----+= ⎪ ⎪⎝⎭,化简得m =,直线l 的方程为(y k x =-,所以,直线l 恒过定点).解题思路: 设直线l 的方程为y kx m =+,()11,A x y ,()22,B x y ,将直线方程与椭圆方程联立,写出韦达定理,又因为AQO BQO ∠=∠,所以0AQ BQ k k +=,将韦达定理代入得出答案.例11、(2021·湖北襄阳市高三期末)已知A ,B 分别为椭圆()222:11x C y a a+=>的左、右顶点,P 为C 的上顶点,8AP PB ⋅=. (1)求椭圆C 的方程;(2)过点()6,0作关于x 轴对称的两条不同直线1l ,2l 分别交椭圆于()11,M x y 与()22,N x y ,且12x x ≠,证明:直线MN 过定点,并求出该定点坐标.【答案】(1)2219x y +=;(2)证明见解析,定点3,02⎛⎫ ⎪⎝⎭.【详解】解:(1)由题意得(),0A a -,(),0B a ,()0,1P ,则(),1AP a =,(),1PB a =-.由8AP PB ⋅=,得218a -=,即3a =所以椭圆C 的方程为2219x y +=(2)由题易知:直线MN 的斜率存在,且斜率不为零,设直线MN 方程为x my n =+,()0m ≠,联立22990x my nx y =+⎧⎨+-=⎩, 得()2229290m y mny n +++-=,由0>得2290m n -+>,∴12229mn y y m -+=+,212299n y y m -=+,因为关于x 轴对称的两条不同直线1l ,2l 的斜率之和为0,∴1212066y y x x +=--,整理得()()1212260my y n y y +-+=, 即()()2222926099m n mn n m m ---=++,解得:32n =直线MN 方程为:32x my =+,所以直线MN 过定点3,02⎛⎫⎪⎝⎭.解题思路:设直线MN 方程并联立椭圆方程,结合韦达定理求得12,y y +12y y ,又因为关于x 轴对称的两条不同直线1l ,2l 的斜率之和为0,所以1212066y yx x +=--,通过计算化简即可求得定点.例12、(2021·山东德州市高三期末)已知点1F 、2F 分别是椭圆C 的左、右焦点,离心率为2,点P 是以坐标原点O 为圆心的单位圆上的一点,且120PF PF ⋅=. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)设斜率为k 的直线l (不过焦点)交椭圆于M ,N 两点,若x 轴上任意一点到直线1MF 与1NF 的距离均相等,求证:直线l 恒过定点,并求出该定点的坐标.【答案】(1)22121x y +=;(2)证明见解析,(-2,0). 【详解】(1)设椭圆的标准方程为()22221,,x y P x y a b+=由题意可得2222221(,)(,)0c a x y x c y x c y b c a ⎧=⎪⎪⎪+=⎨⎪-⋅+=⎪+=⎪⎩解得:222211a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩即椭圆C 的标准方程:22121x y +=.(2)设直线l :1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+则1111221122,1111MF NF y kx m y kx mk k x x x x ++====++++ 有22121x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,消去 y 得:222(12)4220k x mkx m +++-=,所以2221222122168(1)(12)04122212k m m k mk x x k m x x k ⎧⎪∆=--+>⎪-⎪+=⎨+⎪⎪-=⎪+⎩因为x 轴上任意一点到直线1MF 与1NF 的距离均相等, 所以x 轴为直线1MF 与1NF 的角平分线,所以111212011MF NF kx m kx mk k x x +++=+=++,即 12122()()20kx x m k x x m ++++= 所以2222242()201212m mk km k m k k --+++=++ 整理化简得:2m k =即直线l :2(2)y kx m kx k k x =+=+=+ 故直线恒过定点(-2,0).解题思路:先用设而不求法表示出1212,x x x x +,然后分析得到110MF NF k k +=,代入,求出2m k =,即可证明直线过定点(-2,0)."设而不求"是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.2、动点在定直线上的问题例13、(2021·山东威海市高三期末)已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的离心率为1,,2A B 分别是它的左、右顶点,F 是它的右焦点,过点F 作直线与C 交于,P Q (异于,A B )两点,当PQ x ⊥轴时,APQ ∆的面积为92.(1)求C 的标准方程;(2)设直线AP 与直线BQ 交于点M ,求证:点M 在定直线上.【答案】(1)22143x y +=;(2)证明见解析. 【详解】 解:(1)由题意知12c a =,所以2a c =,又222a b c =+,所以b =当PQ x ⊥轴时,APQ 的面积为92, 所以()212922b ac a +⋅= 解得21,c = 所以224,3a b ==,所以椭圆C 的标准方程为22143x y +=.(2)由(1)知()1,0F ,设直线PQ 的方程为1x my =+,与椭圆22143x y +=联立,得()2234690m y my ++-=. 显然0∆>恒成立. 设1122(,),(,)P x y Q x y ,所以有12122269,3434m y y y y m m +=-=-++ ()* 直线AP 的方程为()112+2y y x x =+,直线BO 的方程为()2222y y x x =--, 联立两方程可得,所以()()121222+22y y x x x x +=-- ()()121212212121213232221my y x y my y y x x y x y my my y y ++++=⋅==---- 由()*式可得()121232y y y y m=+, 代入上式可得()()1212121221339222233322232y y y y x y y x y y y y +++==-+-=++, 解得4,x =故点M 在定直线4x =上.解题思路:设直线PQ 的方程为1x my =+,联立椭圆方程,设1122(,),(,)P x y Q x y ,由韦达定理,可知12122269,3434m y y y y m m +=-=-++,将直线AP 的方程()112+2y y x x =+与直线BO 的方程()2222y y x x =--联立,利用韦达定理,化简计算,即可证明结果.例14、(2021·福建高三模拟)椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的离心率12e =,12P ⎛ ⎝⎭在C 上.(1)求椭圆C 的标准方程;(2),E F 设为短轴端点,过()0M ,1作直线l 交椭圆C 于AB 、两点(异于,E F ),直线AE BF 、交于点T .求证:点T 恒在一定直线上.【答案】(1)22143x y +=;(2)证明见解析.【详解】(1)因为点1,24P ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭在C 上,所以222141a b ⎝⎭+=, 又12c e a ==,222a b c =+,所以24a =,23b =, 故所求椭圆C 的方程为22143x y +=. (2)由题意知直线l 的斜率存在,设其方程为1y kx =+. 设()11,A x y ,()22,B x y ,(10x ≠,20x ≠).()222214388034120y kx k x kx x y =+⎧⇒++-=⎨+-=⎩, 122843kx x k -+=+,122843x x k -=+,且有1212x x kx x +=. 1122::AEBFy l y x x y l y x x ⎧=⎪⎪⎨+⎪+=⎪⎩(10x ≠,20x ≠) 11111y kx x x +====,故1y ⎤=⎥⎦2kx x xx x x +++-=3x x x x +-=3=故点T 恒在一定直线3y =上.解题思路:设出直线1y kx =+,联立直线与椭圆的方程结合韦达定理求出,AE BF 的直线方程,联立求出交点纵坐标为3,进而可得结果.3、圆过定点问题例14、(2021·湖北武汉市高三月考)设P 是椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>上异于长轴顶点A 1,A 2的任意一点,过P 作C 的切线与分别过A 1,A 2的切线交于B 1,B 2两点,已知|A 1A 2|=4,椭圆C 的离心率为12. (1)求椭圆C 的方程;(2)以B 1B 2为直径的圆是否过x 轴上的定点?如果过定点,请予以证明,并求出定点;如果不过定点,说明理由.【答案】(1)22143x y +=;(2)过定点,证明见解析,定点为(1,0),(1,0)-. 【详解】解:(1)由题可知122412A A a c e a ⎧==⎪⎨==⎪⎩,解得2,1a c ==,由222a b c =+得23b =, 椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)设00(,)P x y ,由于P 是异于长轴顶点12,A A 的任意一点,故切线斜率存在.设过P 的椭圆的切线为y kx b =+,联立方程22143y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得222(34)84120k x kbx b +++-=,222(8)4(34)(412)0kb k b ∆=-+-=,得2234b k =+,由002200143y kx bx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩ 所以()220034y kx k -=+,则()22200004230x k y x k y --+-=,即222000016290y k y x k x ++=所以()200430y k x +=,则034x k y =-解得过P 点的切线方程为()000034x y y x x y -=--,即000334x x y y y =-+ 由于分别过12,A A 的切线分别为2,2x x =-=,解得12,B B 的坐标为0012006363(2,),(2,)22x x B B y y +--. 在x 轴上取点(),0M t ,则010632,2x MB t y ⎛⎫+=-- ⎪⎝⎭,020632,2x MB t y ⎛⎫-=-+ ⎪⎝⎭, 所以2220122369414x MB MB t t y -⋅=-+=-. 当1t =±时,120MB MB ⋅=.所以,以12B B 为直径的圆过x 轴上的定点为12(1,0),(1,0)F F -.解题思路: 设00(,)P x y ,设过P 的椭圆的切线为y kx b =+,与椭圆方程联立由0∆=,求出切线的斜率0034x k y =-,得出切线方程000334x x y y y =-+,由条件求出12,B B 坐标,在x 轴上取点(),0M t ,由120MB MB ⋅=得出答案.【巩固训练】1、(2020·广东高三一模)已知点()2,1P --为椭圆2222:1x y C a b+=(0)a b >>上一点,且椭圆C的一个焦点与抛物线2y =的焦点重合,过点P 作直线PA ,PB ,与椭圆C 分别交于点A ,B .(1)求椭圆C 的标准方程与离心率;(2)若直线PA ,PB 的斜率之和为0,证明:直线AB 的斜率为定值.【答案】(1)22163x y +=,离心率为2;(2)证明见解析. 【详解】(1)由题设,得22411a b+== 由①②解得26a =,23b =,所以椭圆C 的标准方程为22163x y +=,椭圆C 的离心率为2c e a ===. (2)直线AB 的斜率为定值1.证明:设直线PA 的斜率为k ,则直线PB 的斜率为k -, 记11(,)A x y ,22(,)B x y .设直线PA 的方程为1(2)y k x +=+,与椭圆C 的方程联立,并消去y 得()()222212848840k x k k x k k ++-+--=,则2-,1x 是该方程的两根,则212884212k k x k ---=+,即21244212k k x k-++=+. 设直线PB 的方程为1(2)y k x +=-+,同理得22244212k k x k --+=+.因为()1112y k x +=+,()2212y k x +=-+,所以()()()212121212121228224121812ABkk x k x k x x y y k k k x x x x x x k +++++-+=====---+,因此直线AB 的斜率为定值.2、(2021·山西阳泉市高三期末(理))已知圆22:4C x y +=,点P 为圆C 上的动点,过点P 作x 轴的垂线,垂足为Q ,设D 为PQ 的中点,且D 的轨迹为曲线E (PQD 三点可重合). (1)求曲线E 的方程;(2)不过原点的直线l 与曲线E 交于M 、N 两点,已知OM ,直线l ,ON 的斜率1k 、k 、2k 成等比数列,记以OM ,ON 为直径的圆的面积分别为S 1,S 2,试探究12S S +是否为定值,若是,求出此值;若不是,说明理由.【答案】(1)2214x y +=;(2)12S S +是否为定值,为54π.证明过程见解析.【详解】(1)设(,)D x y ,则有(,2)P x y ,又P 在已知不上,∴2244x y +=,所以曲线E 的方程为2214x y +=;(2)设直线l 方程为y kx t =+,1122(,),(,)M x y N x y ,0t ≠,由2214y kx t x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩得222(14)8440k x ktx t +++-=,2222644(14)(44)0k t k t ∆=-+->, ∴122814kt x x k +=-+,21224414t x x k-=+, 111y k x =,222y k x =,∵1k 、k 、2k 成等比数列,∴2121212y y k k k x x ==,∴2221212121212()()()kx t kx t k x x kt x x t k x x x x +++++==,212()0kt x x t ++=,又0t ≠,∴12()0k x x t ++=,228014k tt k -+=+,解得12k =±.1228414kt x x kt k +=-=-+,22122442214t x x t k-==-+, 22222222121212()2162(22)4444x x x x x x k t t t t +=+-=--=-+=,22222222121122()()2244OM ON S S OM ON x y x y ππππ⎛⎫⎛⎫+=⨯+⨯=+=+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 222222222211221212124()()4()2()2x y x y kx t kx t k x x kt x x t +++=++++=+++++222244825k k t t =+-+=,∴1254S S π+=为定值. 3、(2021·湖北宜昌市高三期末)已知点A 、B坐标分别是(-,0),直线AP 、BP 相交于点P ,且它们斜率之积是12-.(1)试求点P 的轨迹Γ的方程;(2)已知直线:4l x =-,过点()2,0F -的直线(不与x 轴重合)与轨迹Γ相交于M .N 两点,过点M 作MD l ⊥于点D .求证:直线ND 过定点,并求出定点的坐标.【答案】(1)221(84x y x +=≠±;(2)证明见解析,()3,0-. 【详解】(1)设(),P x y ,由题意得:12PA PB k k ⋅=-12=-,化简得22184x y +=.又x ≠±,∴点P 的轨迹方程为221(84x y x +=≠±.(2)方法一:由椭圆的对称性知,直线ND 过的定点必在x 轴上, 由题意得直线MN 的斜率不为0,设:2MN x my =-,与22184x y +=联立消去x 得:()222440m y my +--=, ()23210m ∆=+>恒成立,设()11,M x y ,()22,N x y ,则()14,D y -,12242m y y m +=+,12242y y m -=+,∴()1212my y y y =-+,2112:(4)4y y ND y x y x -=+++,令0y =, ∴()()12122121424y x y my x y y y y +++=-=---()1211212121221y y y my y y y y y y -+++=-=-=--,3x =-,∴直线ND 过定点()3,0-.方法二:由题意可得直线MN 的斜率不为0,设:2MN x my =-,与22184x y +=联立消去x 得:()222440m y my +--=, ()23210m ∆=+>恒成立,设()11,M x y ,()22,N x y ,则()14,D y -,12242m y y m +=+,12242y y m -=+,()12422m y m -=+,()22422m y m +=+, ()2112121122(4)2:(4)42y y x my y y y y ND y x y x my -+++-=++=++2244)2222m x m m m my -+++++=+2222(4)3)2222x x m m my my +-+++==++ ∴3x =-时0y =, ∴直线ND 过定点()3,0-.4、(2021·安徽池州市高三期末(理))已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的左顶点、右焦点分别为A ,F ,点31,2M ⎛⎫⎪⎝⎭在椭圆C 上,且椭圆C 离心率为12. (1)求椭圆C 的方程;(2)过点F 且斜率为()0k k ≠的直线l 与椭圆C 交于D ,E 两点,直线AD ,AE 斜率分别为1k ,2k ,证明:12kk kk +为定值.【答案】(1)22143x y +=;(2)证明见解析.【详解】(1)由题意可得2222222312112a b c a a b c ⎧⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎪+=⎪⎪⎪=⎨⎪-=⎪⎪⎪⎪⎩,解得2a =,b =所以椭圆C 的方程为22143x y +=. (2)证明:由(1)可知()1,0F ,则直线l 的方程为()1y k x =-.联立22(1)143y k x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()22224384120k x k x k +-+-=.设()11,D x y ,()22,E x y ,则2122843k x x k +=+,212241243k x x k -=+,所以()()1212121212112222k x k x y yk k x x x x --+=+=+++++12331122k x x ⎛⎫=-+- ⎪++⎝⎭()()()()()12121212123434222224x x x x k k x x x x x x ⎡⎤⎡⎤++++=-=-⎢⎥⎢⎥+++++⎣⎦⎣⎦2222228344324128244343k k k k k k k ⎡⎤⎛⎫+⎢⎥ ⎪+⎝⎭⎢⎥=-⎢⎥-+⨯+⎢⎥++⎣⎦()222223816122412161612k k k k k k ⎡⎤++⎢⎥=--+++⎢⎥⎣⎦ 222112k k k k ⎛⎫+=-=- ⎪⎝⎭, 所以1211kk kk k k ⎛⎫+=-=- ⎪⎝⎭(定值).5、(2021·安徽蚌埠市高三二模(理))已知圆()22:224E x y ++=,动圆N 过点()2,0F 且与圆E 相切,记动圆圆心N 的轨迹为曲线C . (1)求曲线C 的方程;(2)P ,Q 是曲线C 上的两个动点,且OP OQ ⊥,记PQ 中点为M ,OP OQ t OM ⋅=,证明:t 为定值.【答案】(1)22162x y +=;(2)证明见解析.【详解】解:(1)点()2,0F 在圆()22:224E x y ++=内,∴圆N 内切于圆E,∴NE NF EF +=>,所以N 点轨迹是以E ,F为焦点的椭圆,且a =2c =,从而b =故点N 的轨迹C 的方程为:22162x y +=.(2)设()11,P x y ,()22,Q x y ,若直线PQ 斜率存在,设直线PQ 方程为y kx m =+,联立22162y kx mx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,整理得:()222136360k x kmx m +++-=,122613km x x k -+=+,21223613m x x k-=+ 因为OP OQ ⊥,所以0OP OQ ⋅=,即12220x x y y +=.化简得:()()22121210k x x km x x m ++++=,即()22222366101313m km k km m k k--+⋅+⋅+=++, 从而,222330m k --=,①因为OP OQ ⊥,且M 为PQ 中点,所以2PQ OM =, 在直角ABC 中,记原点O 到直线PQ 的距离为d ,则2OP OQ d PQ d OM ⋅==,由①知,原点O 到直线l的距离为d ===所以t.若直线PQ 斜率不存在,设直线PQ 方程为x n =,联立22162x n x y =⎧⎪⎨+=⎪⎩,解得p n ⎛ ⎝,,n ⎛ ⎝ 由OP OQ ⊥得n =t = 综上,t.6、(2021·江苏无锡市高三月考)已知椭圆()2222:10,0x y C a b a b+=>>过点(2,1)-,216y x =-的准线l 交x 轴于点A ,过点A 作直线交椭圆C 于M ,N .(1)求椭圆C 的标准方程和点A 的坐标; (2)若M 是线段AN 的中点,求直线MN 的方程;(3)设P ,Q 是直线l 上关于x 轴对称的两点,问:直线PM 于QN 的交点是否在一条定直线上?请说明你的理由.【答案】(1)22182x y +=,()4,0A ;(2)(4)6y x =±-;(3)PM 与QN 的交点恒在直线2x =上,理由见解析.【详解】(1)由题意,椭圆()2222:10,0x y C a b a b +=>>过点(2,1)-可得22411a b +=且2c e a ==,又由222c a b =-, 解得228,2a b ==,即椭圆C 的方程为22182x y +=,又由抛物线216y x =-,可得准线方程为:4l x =,所以()4,0A .(2)设()00,N x y ,则004,22x y M +⎛⎫⎪⎝⎭, 联立方程组()2200220018241328x y x y ⎧+=⎪⎪⎨+⎪+=⎪⎩,解得001,x y ==当5,2M N ⎛ ⎝⎭时,可得直线:4)MN y x =-;当5,,(1,2M N ⎛ ⎝⎭时,可得直线:4)MN y x =-; 所以直线MN的方程为4)y x =-. (3)设()()4,,4,P t Q t -,可得:4MN x ky =+, 设()()1122,,,M x y N x y联立方程组224480x ky x y =+⎧⎨+-=⎩,整理得()224880k y ky +++=,所以12122288,44k y y y y k k +=-=++,则1212y y ky y +=-, 又由直线111114:44y t tx y PM y x x x --=+--,222224:44y t y tx QN y x x x ++=---, 交点横坐标为()121212242ky y y y x y y ++==+,所以PM 与QN 的交点恒在直线2x =上.7、(2021·全国高三专题练习)已知椭圆22221(0)x y a b a bΓ+=>>:过点(02),,其长轴长、焦距和短轴长三者的平方依次成等差数列,直线l 与x 轴的正半轴和y 轴分别交于点Q P 、,与椭圆Γ相交于两点M N 、,各点互不重合,且满足12PM MQ PN NQ λλ==,. (1)求椭圆Γ的标准方程;(2)若直线l 的方程为1y x =-+,求1211λλ+的值; (3)若123,试证明直线l 恒过定点,并求此定点的坐标.【答案】(1)221124x y +=;(2)83-;(3)证明见解析,(2,0). 【详解】(1)由题意,因为椭圆22221(0)x y a b a bΓ+=>>:过点(02),,可得2b =, 设焦距为2c ,又由长轴长、焦距和短轴长三者的平方依次成等差数列, 可得222(2)(2)2(2)a b c +=,即2222a b c +=又因为222a b c =+,解得212a =,所以椭圆Γ的标准方程为221124x y +=.(2)由直线l 的方程为1y x =-+,可得而(01)(10)P Q ,,,, 设1122()()M x y N x y ,,,,因为12PM MQ PN NQ λλ==,,可得1111122222(1)(1)(1)(1)x y x y x y x y λλ-=---=--,,,,,, 从而111222(1)(1)x x x x λλ=-=-,,于是12121211x x x x λλ==--,,所以12121212111122x x x x x x λλ++=+-=-,由2211241x y y x ⎧+=⎪⎨⎪=-+⎩,整理得24690x x --=,可得12123924x x x x +==-,,所以1212121211118223x x x x x x λλ++=+-=-=-. (3)显然直线l 的斜率k 存在且不为零,设直线l 的方程为()()0y k x m m =->,1122()()M x y N x y ,,,, 可得(0,)(,0)P km Q m -,, 由1PMMQ ,可得11111()()x y km m x y λ+=--,,, 所以()111x x m λ=-,从而111xm x λ=-,同理222xm x λ=-,又123,∴212122()30x x m x x m -++=①,联立221124()x y y k x m ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,得22222(13)63120k x k mx k m +-+-=,则()42222222364(13)(312)121240k m k k m k k m -∆=+-=+->②,且2221212226312,1313k m k m x x x x k k -+==++③③代入①得2222222231263122300131313k m k m m m m k k k ---⋅+=⇒=+++,∴2m =,(满足②) 故直线l 的方程为()2y k x =-,所以直线l 恒过定点(20),. 8、(2020·湖北高三月考)已知抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点F ,若平面上一点(2,3)A 到焦点F 与到准线:2pl x =-的距离之和等于7. (1)求抛物线C 的方程;(2)又已知点P 为抛物线C 上任一点,直线PA 交抛物线C 于另一点M ,过M 作斜率为43k =的直线MN 交抛物线C 于另一点N ,连接.PN 问直线PN 是否过定点,如果经过定点,则求出该定点,否则说明理由.【答案】(1)28y x =;(2)过定点,1,34⎛⎫⎪⎝⎭.【详解】(1)由已知,定点(2,3)A 到焦点F 与到准线:2pl x =-的距离之和等于7.272p ⎛⎫+= ⎪⎝⎭,则4p =,即抛物线的方程28y x =(2)设11(,)P x y ,22(,)M x y ,33(,)N x y ,则121211212222888PM y y y y k y y x x y y ++=-=+=-,同理:238MNk y y =+,138PN k y y =+, 由23843MN k y y ==+知:236y y +=,即236y y =- ① 直线11128:()PM y y x x y y -=-+,即1212()8y y y y y x +-=过(2,3)A 求得1211633y y y -=- ② 同理求直线PN 方程1313()8y y y y y x +-= ③ 由①②得13133()2y y y y =+- 代入③得1313()3()28y y y y y x +-++=13()(3)280y y y x +-+-=故3y =且280x -=时,直线PN 恒过点1,34⎛⎫⎪⎝⎭. 9、(2021·北京高三期末)已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左、右顶点分别为点A ,B ,且AB 4=,椭圆C 离心率为12. (1)求椭圆C 的方程;(2)过椭圆C 的右焦点,且斜率不为0的直线l 交椭圆C 于M ,N 两点,直线AM ,BN 的交于点Q ,求证:点Q 在直线4x =上. 【答案】(1)22143x y +=;(2)证明见解析.【详解】解:(1)因为AB 4=,椭圆C 离心率为12, 所以2222412a c a a b c=⎧⎪⎪=⎨⎪=+⎪⎩,解得24a =,23b =.所以椭圆C 的方程是22143x y +=.(2)①若直线l 的斜率不存在时,如图,因为椭圆C 的右焦点为()1,0,所以直线l 的方程是1x =.所以点M 的坐标是31,2⎛⎫⎪⎝⎭,点N 的坐标是31,2⎛⎫- ⎪⎝⎭.所以直线AM 的方程是()122y x =+, 直线BN 的方程是()322y x =-. 所以直线AM ,BN 的交点Q 的坐标是()4,3.所以点Q 在直线4x =上. ②若直线l 的斜率存在时,如图.设斜率为k .所以直线l 的方程为()1y k x =-.联立方程组()221143y k x x y ⎧=-⎪⎨+=⎪⎩消去y ,整理得()2223484120kx k x k+-+-=.显然0∆>.不妨设()11,M x y ,()22,N x y ,所以2122834kx x k +=+,212241234k x x k-⋅=+. 所以直线AM 的方程是()1122y y x x =++. 令4x =,得1162=+y y x . 直线BN 的方程是()2222y y x x =--.令4x =,得2222y y x =-. 所以()()121212126121622222k x k x y y x x x x ---=-+-+- ()()()()()()12121261222122k x x k x x x x ---+-=+-分子()()()()1212612221k x x k x x =---+-()()12211212232222k x x x x x x x x =--+--+-⎡⎤⎣⎦. ()12122258k x x x x =-++⎡⎤⎣⎦ ()2222241258283434k k k k k ⎡⎤-⨯⎢⎥=-+++⎢⎥⎣⎦22228244024322034k k k k k ⎛⎫--++== ⎪+⎝⎭. 所以点Q 在直线4x =上.10、(2021·安徽高三月考(理))已知圆22:5O x y +=,椭圆2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>的左右焦点为12,F F ,过1F 且垂直于x 轴的直线被椭圆和圆所截得弦长分别为1和.(1)求椭圆的标准方程;(2)如图P 为圆上任意一点,过P 分别作椭圆两条切线切椭圆于A ,B 两点. (ⅰ)若直线PA 的斜率为2,求直线PB 的斜率; (ⅱ)作PQ AB ⊥于点Q ,求证:12QF QF +是定值.【答案】(1)2214x y +=;(2)(i )12-;(ii )证明见解析.【详解】解:(1)由题意得:222221a b c ba ⎧=+⎪⎪=⎨⎪=⎪⎩2,1,a b c ===得椭圆的标准方程为:2214x y +=(2)(ⅰ)设()00,P x y ,切线()00y y k x x -=-,则22005x y +=。

圆锥曲线中的定点、定值问题

圆锥曲线中的定点、定值问题

圆锥曲线中的定点、定值问题
1、几个常见的定点模型
若圆锥曲线中内接直角三角形的直角顶点与圆锥曲线的顶点重合,则斜边所在直线过定点.
(1)对于椭圆()上异于右顶点的两动点,,
以为直径的圆经过右顶点,则直线过定点.
同理,当以为直径的圆过左顶点时,直线过定点.
(2)对于双曲线上异于右顶点的两动点,,以为直径的圆经过右顶点,则直线过定点.同理,对于左顶点,则定点为.
(3)对于抛物线上异于顶点的两动点,,
若,则弦所在直线过点.
同理,抛物线上异于顶点的两动点,,若,则直线过定点.
2、几个常见的定值模型
在圆锥曲线(椭圆、双曲线、抛物线)中,曲线上的一定点(非顶点)与曲线上的两动点,满足直线与的斜率互为相反数(倾斜角互补),则直线的斜率为定值.
(1)在椭圆中:已知椭圆,定点()在椭圆上,设,是椭圆上的两个动点,直线,的斜率分别为,,且满足.则直线的斜率.
(2)在双曲线:中,定点()在双曲线上,设,是双曲线上的两个动点,直线,的斜率分别为,,且满足.则直线的斜率.
(3)在抛物线:,定点()在抛物线上,设,是抛物线上的两个动点,直线,的斜率分别为,,且满足.则直线的斜率.
3、解题导语
解决定点、定值问题的关键是检测数学运算的能力,所以只
要细致、耐心的计算就可以得到答案。

又因为此种问题找得分点比较容易,所以千万不要放弃。

圆锥曲线中定点和定值问题的解题方法PPT课件

圆锥曲线中定点和定值问题的解题方法PPT课件

x2 a2
y2 b2
1a
b
0上的任一点
N x0,
y0 处的切线方程

x0 x a2
y0 y b2
1 ,求证:直线
AB
恒过定点
C
,并求出定点
C
的坐标。
CHENLI
5
一、定点的探究与证明问题 定点问题2:圆过定点
【揭阳一模】 在平面直角坐标系 xoy 中,已知曲线 C 的方程为 x2 4y ,
CHENLI
7
二、定值的探究与证明问题
【听课手册 P41 页】 3.[2012·辽宁卷改编] 已知过点(0,1)的直线与抛物线 x2=4y 交于不同的两点 A,B,过 A,B 分别作抛物线的切
线,则两切线交点的纵坐标为定值,这个定值是________.
CHENLI
8
二、定值的探究与证明问题
【说明】 定值问题就是证明一个量与其中的变化因素 无关,这些变化的因素可能是直线的斜率、截距,也可能 是动点的坐标等,这类问题的一般解法是使用变化的量表 达求证目标,通过运算求证目标的取值与变化的量无关.当 使用直线的斜率和截距表达直线方程时,在解题过程中要 注意建立斜率和截距之间的关系,把双参数问题化为单参 数问题解决.
求解定值问题的两大途径 (1) 由特例得出一个值(此值一般就是定值)
证明定值:将问题转化为证明 待证式与参数(某些变量)无关 (2)先将式子用动点坐标或动线中的参数表示,再利用其满足 的约束条件使其绝对值相等的正负项抵消或分子、分母约分得 定值.
CHENLI
15
补充题目
F(
2,0) ,其短轴
上的一个端点到 F 的距离为 3 ,
(1)求椭圆 C 的离心率及其方程;

专题七7.4.3 圆锥曲线中的定点、定值与存在性问题课件

专题七7.4.3 圆锥曲线中的定点、定值与存在性问题课件
(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.
关键能力 学案突破
热点一
圆锥曲线中的定点问题
2
【例1】(202X全国Ⅰ,理20)已知A,B分别为椭圆E: 2 +y2=1(a>1)的左、右

顶点,G为E的上顶点, · =8.P为直线x=6上的动点,PA与E的另一交点
此时直线 MN 过点 P
2 1
,3 3
令 Q 为 AP 的中点,即 Q
.
4 1
,
3 3
.
若 D 与 P 不重合,则由题设知 AP 是
与P
1
2 2
Rt△ADP 的斜边,故|DQ|=2|AP|= 3 .若 D
1
重合,则|DQ|=2|AP|.
综上,存在点 Q
4 1
,
3 3
,使得|DQ|为定值.
解题心得有关存在性问题的求解策略
由方程组
2
4
+ 2 = 1,
得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0,
= + ,
8
4 2 -4
∴x1+x2=-4 2 +1,x1x2=4 2 +1.又由
π
α+β= 2 ,
∴tan α·
tan β=1.设直线 MA,MB 斜率分别为 k1,k2,则 k1k2=1,

1

bx+ay-ab=0,
2 5
.
5
因为△OAB 的面积为
1
1,所以 ab=1,即
2
2
所以椭圆的标准方程为 +y2=1.
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第52讲 圆锥曲线的综合应用——定点、定值问题思维导图知识梳理1.直线与圆锥曲线的位置关系判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A ,B 不同时为0)代入圆锥曲线C 的方程F (x ,y )=0,消去y (或x )得到一个关于变量x (或y )的一元方程.例:由⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0,F (x ,y )=0消去y ,得ax 2+bx +c =0. (1)当a ≠0时,设一元二次方程ax 2+bx +c =0的判别式为Δ,则:Δ>0⇔直线与圆锥曲线C 相交;Δ=0⇔直线与圆锥曲线C 相切;Δ<0⇔直线与圆锥曲线C 相离.(2)当a =0,b ≠0时,即得到一个一元一次方程,则直线l 与圆锥曲线C 相交,且只有一个交点,此时, 若C 为双曲线,则直线l 与双曲线的渐近线的位置关系是平行;若C 为抛物线,则直线l 与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合.2.弦长公式设斜率为k (k ≠0)的直线l 与圆锥曲线C 相交于A ,B 两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则|AB |=1+k 2|x 1-x 2|= 1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2 或|AB |= 1+1k2·|y 1-y 2|= 1+1k 2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2. 3.定点问题(1)参数法:参数法解决定点问题的思路:①引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即确定题目中的核心变量(此处设为k );②利用条件找到k 与过定点的曲线F (x ,y )=0之间的关系,得到关于k 与x ,y 的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,找到定点.(2)由特殊到一般法:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.4.定值问题(1)直接消参求定值:常见定值问题的处理方法:①确定一个(或两个)变量为核心变量,其余量均利用条件用核心变量进行表示;②将所求表达式用核心变量进行表示(有的甚至就是核心变量),然后进行化简,看能否得到一个常数.(2)从特殊到一般求定值:常用处理技巧:①在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢;②巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算. 题型归纳题型1 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定点问题【例1-1】已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F (1,0),O 为坐标原点,A ,B 是抛物线C 上异于O 的两点.(1)求抛物线C 的方程;(2)若直线OA ,OB 的斜率之积为-12,求证:直线AB 过x 轴上一定点. [解] (1)因为抛物线y 2=2px (p >0)的焦点坐标为F (1,0),所以p 2=1,所以p =2. 所以抛物线C 的方程为y 2=4x .(2)证明:①当直线AB 的斜率不存在时,设A ⎝⎛⎭⎫t 24,t ,B ⎝⎛⎭⎫t 24,-t . 因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12, 所以t t 24·-tt 24=-12,化简得t 2=32. 所以A (8,t ),B (8,-t ),此时直线AB 的方程为x =8.①当直线AB 的斜率存在时,设其方程为y =kx +b ,A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),联立⎩⎪⎨⎪⎧y 2=4x ,y =kx +b 消去x ,化简得ky 2-4y +4b =0.所以y A y B =4b k, 因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12, 所以y A x A ·y B x B =-12, 整理得x A x B +2y A y B =0.即y 2A 4·y 2B 4+2y A y B =0,解得y A y B =0(舍去)或y A y B =-32.所以y A y B =4b k=-32,即b =-8k , 所以y =kx -8k ,即y =k (x -8).综上所述,直线AB 过定点(8,0).【跟踪训练1-1】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F (3,0),长半轴长与短半轴长的比值为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.【解】(1)由题意得,c =3,a b=2,a 2=b 2+c 2, ∴a =2,b =1,∴椭圆C 的标准方程为x 24+y 2=1. (2)当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =kx +m (m ≠1),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,消去y , 可得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0.∴Δ=16(4k 2+1-m 2)>0,x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1. ∵点B 在以线段MN 为直径的圆上,∴BM ―→·BN ―→=0.∵BM ―→·BN ―→=(x 1,kx 1+m -1)·(x 2,kx 2+m -1)=(k 2+1)x 1x 2+k (m -1)(x 1+x 2)+(m -1)2=0,∴(k 2+1)4m 2-44k 2+1+k (m -1)-8km 4k 2+1+(m -1)2=0, 整理,得5m 2-2m -3=0,解得m =-35或m =1(舍去). ∴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.【名师指导】定点问题实质及求解步骤解析几何中的定点问题实质是: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可分为以下三步:题型2 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定值问题【例2-1】设O 为坐标原点,动点M 在椭圆x 29+y 24=1上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点P 满足NP ―→=2NM ―→.(1)求点P 的轨迹E 的方程;(2)过F (1,0)的直线l 1与点P 的轨迹交于A ,B 两点,过F (1,0)作与l 1垂直的直线l 2与点P 的轨迹交于C ,D 两点,求证:1|AB |+1|CD |为定值. [解] (1)设P (x ,y ),M (x 0,y 0),则N (x 0,0).①NP ―→= 2 NM ―→,①(x -x 0,y )=2(0,y 0),①x 0=x ,y 0=y 2. 又点M 在椭圆上, ①x 29+⎝⎛⎭⎫y 224=1, 即x 29+y 28=1. ①点P 的轨迹E 的方程为x 29+y 28=1. (2)证明:由(1)知F 为椭圆x 29+y 28=1的右焦点, 当直线l 1与x 轴重合时,|AB |=6,|CD |=2b 2a =163,①1|AB |+1|CD |=1748. 当直线l 1与x轴垂直时,|AB |=163,|CD |=6, ①1|AB |+1|CD |=1748. 当直线l 1与x 轴不垂直也不重合时,可设直线l 1的方程为y =k (x -1)(k ≠0),则直线l 2的方程为y =-1k(x -1), 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立⎩⎪⎨⎪⎧ y =k x -1,x 29+y 28=1消去y ,得(8+9k 2)x 2-18k 2x +9k 2-72=0, 则Δ=(-18k 2)2-4(8+9k 2)(9k 2-72)=2 304(k 2+1)>0,x 1+x 2=18k 28+9k 2,x 1x 2=9k 2-728+9k 2, ①|AB |= 1+k 2·x 1+x 22-4x 1x 2=481+k 28+9k 2. 同理可得|CD |=481+k 29+8k 2. ①1|AB |+1|CD |=8+9k 248k 2+1+9+8k 248k 2+1=1748. 综上可得1|AB |+1|CD |为定值. 【跟踪训练2-1】已知椭圆C 的两个顶点分别为A (-2,0),B (2,0),焦点在x 轴上,离心率为32. (1)求椭圆C 的方程;(2)如图所示,点D 为x 轴上一点,过点D 作x 轴的垂线交椭圆C 于不同的两点M ,N ,过点D 作AM 的垂线交BN 于点E .求证:△BDE 与△BDN 的面积之比为定值,并求出该定值.【解】(1)设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0), 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ a =2,c a =32,b 2+c 2=a 2,解得⎩⎨⎧b =1,c =3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. (2)法一:设D (x 0,0),M (x 0,y 0),N (x 0,-y 0),-2<x 0<2,所以k AM =y 0x 0+2, 因为AM ⊥DE ,所以k DE =-2+x 0y 0, 所以直线DE 的方程为y =-2+x 0y 0(x -x 0). 因为k BN =-y 0x 0-2, 所以直线BN 的方程为y =-y 0x 0-2(x -2). 由⎩⎨⎧ y =-2+x 0y 0(x -x 0),y =-y 0x 0-2(x -2),解得E ⎝⎛⎭⎫45x 0+25,-45y 0, 所以S △BDE S △BDN =12|BD |·|y E |12|BD |·|y N |=⎪⎪⎪⎪-45y 0|-y 0|=45. 故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45. 法二:设M (2cos θ,sin θ)(θ≠k π,k ∈Z ),则D (2cos θ,0),N (2cos θ,-sin θ),设BE ―→=λBN ―→,则DE ―→=DB ―→+BE ―→=DB ―→+λBN ―→=(2-2cos θ,0)+λ(2cos θ-2,-sin θ)=(2-2cos θ+2λcos θ-2λ,-λsin θ).又AM ―→=(2cos θ+2,sin θ),由AM ―→⊥DE ―→,得AM ―→·DE ―→=0,从而[(2-2cos θ)+λ(2cos θ-2)](2cos θ+2)-λsin 2θ=0,整理得4sin 2θ-4λsin 2θ-λsin 2θ=0,即5λsin 2θ=4sin 2θ.所以λ=45,所以S △BDE S △BDN =|BE ||BN |=45. 故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45. 【名师指导】定值问题实质及求解步骤定值问题一般是指在求解解析几何问题的过程中,探究某些几何量(斜率、距离、面积、比值等)与变量(斜率、点的坐标等)无关的问题.其求解步骤一般为:。

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