高考圆锥曲线大题
高考数学最新真题专题解析—圆锥曲线综合(新高考卷)
高考数学最新真题专题解析—圆锥曲线综合(新高考卷)【母题来源】2022年新高考I卷【母题题文】已知点A(2,1)在双曲线C:x2a2−y2a2−1=1(a>1)上,直线l交C于P,Q两点,直线AP,AQ的斜率之和为0.(1)求l的斜率;(2)若tan∠PAQ=2√2,求△PAQ的面积.【答案】解:(1)将点A代入双曲线方程得4a2−1a2−1=1,化简得a4−4a2+4=0得:a2=2,故双曲线方程为x22−y2=1;由题显然直线l的斜率存在,设l:y=kx+m,设P(x1,y1),Q(x2,y2),则联立直线与双曲线得:(2k2−1)x2+4kmx+2m2+2=0,△>0,故x1+x2=−4km2k2−1,x1x2=2m2+22k2−1,k AP+k AQ=y1−1x1−2+y2−1x2−2=kx1+m−1x1−2+kx2+m−1x2−2=0,化简得:2kx1x2+(m−1−2k)(x1+x2)−4(m−1)=0,故2k(2m2+2)2k2−1+(m−1−2k)(−4km2k2−1)−4(m−1)=0,即(k+1)(m+2k−1)=0,而直线l不过A点,故k=−1.(2)设直线AP的倾斜角为α,由tan∠PAQ=2√2,得tan∠PAQ2=√22,由2α+∠PAQ=π,得k AP=tanα=√2,即y1−1x1−2=√2,联立y 1−1x1−2=√2,及x 122−y 12=1得x 1=10−4√23,y 1=4√2−53, 同理,x 2=10+4√23,y 2=−4√2−53, 故x 1+x 2=203,x 1x 2=689而|AP|=√3|x 1−2|,|AQ|=√3|x 2−2|, 由tan∠PAQ =2√2,得sin∠PAQ =2√23, 故S △PAQ =12|AP||AQ|sin∠PAQ =√2|x 1x 2−2(x 1+x 2)+4|=16√29. 【母题来源】2022年新高考II 卷【母题题文】.设双曲线C:x 2a 2−y2b2=1(a >0,b >0)的右焦点为F(2,0),渐近线方程为y =±√3x. (1)求C 的方程;(2)经过F 的直线与C 的渐近线分别交于A ,B 两点,点P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2)在C 上,且x 1>x 2>0,y 1>0.过P 且斜率为−√3的直线与过Q 且斜率为√3的直线交于点M ,从下面三个条件 ① ② ③中选择两个条件,证明另一个条件成立: ①M 在AB 上; ②PQ//AB; ③|AM|=|BM|.【答案】解:(1)由题意可得ba =√3,√a 2+b 2=2,故a =1,b =√3. 因此C 的方程为x 2−y 23=1.(2)设直线PQ 的方程为y =kx +m(k ≠0),将直线PQ 的方程代入C 的方程得(3−k 2)x 2−2kmx −m 2−3=0, 则x 1+x 2=2km3−k 2,x 1x 2=−m 2+33−k 2,x 1−x 2=√(x 1+x 2)2−4x 1x 2=2√3(m 2+3−k 2)3−k 2.不段点M 的坐标为(x M ,y M ),则{y M −y 1=−√3(x M −x 1)y M −y 2=√3(x M −x 2).两式相减,得y 1−y 2=2√3x M −√3(x 1+x 2),而y 1−y 2=(kx 1+m)−(kx 2+m)=k(x 1−x 2),故2√3x M =k(x 1−x 2)+√3(x 1+x 2),解得x M =k√m 2+3−k 2+km3−k 2.两式相加,得2y M −(y 1+y 2)=√3(x 1−x 2),而y 1+y 2=(kx 1+m)+(kx 2+m)=k(x 1+x 2)+2m ,故2y M =k(x 1+x 2)+√3(x 1−x 2)+2m ,解得y M =3√m 2+3−k 2+3m3−k 2=3k x M ⋅因此,点M 的轨迹为直线y =3k x ,其中k 为直线PQ 的斜率. 若选择 ① ②:设直线AB 的方程为y =k(x −2),并设A 的坐标为(x A ,y A ),B 的坐标为(x B ,y B ). 则{y A =k(x A −2)y A =√3x A,解得x A =k−√3,y A =√3kk−√3.同理可得x B =k+√3,y B =√3kk+√3.此时x A +x B =4k 2k 2−3,y A +y B =12kk 2−3.而点M 的坐标满足{y M =k(x M −2)y M =3k x M , 解得x M =2k 2k 2−3=x A +x B2,y M =6kk 2−3=y A +y B2,故M 为AB 的中点,即|MA|=|MB|. 若选择 ① ③:当直线AB 的斜率不存在时,点M 即为点F(2,0),此时M 不在直线y =3k x 上,矛盾.故直线AB 的斜率存在,设直线AB 的方程为y =p(x −2)(p ≠0), 并设A 的坐标为(x A ,y A ),B 的坐标为(x B ,y B ). 则{y A =p(x A −2)y A =√3x A,解得x A =p−√3,y A =√3pp−√3.同理可得x B =p+√3,y B =−√3pp+√3.此时x M =x A +x B2=2p 2p 2−3,y M =y A +y B2=6pp 2−3.由于点M 同时在直线y =3k x 上,故6p =3k ·2p 2,解得k =p.因此PQ//AB . 若选择 ② ③:设直线AB 的方程为y =k(x −2),并设A 的坐标为(x A ,y A ),B 的坐标为(x B ,y B ). 则{y A =k(x A −2)y A =√3x A解得x A =k−√3,y A =√3kk−√3.同理可得x B =k+√3,y B =√3kk+√3,设AB 的中点为C(x C ,y C ),则x C =x A +x B2=2k 2k 2−3,y C =y A +y B2=6kk 2−3.由于|MA|=|MB|,故M 在AB 的垂直平分线上,即点M 在直线y −y C =−1k (x −x C )上.将该直线与y =3k x 联立,解得x M =2k 2k 2−3=x C ,y M =6kk 2−3=y C ,即点M 恰为AB 中点,故点而在直线AB 上. 【命题意图】本题考查双曲线的标准方程和几何性质,考查直线与双曲线的位置关系,考查开放探究能力,属于压轴题.主要考查直线与双曲线的位置关系及双曲线中面积问题,属于难题【命题方向】圆锥曲线综合大题是属于高考历年的压轴题之一,难度较大,对学生的综合要求较高。
2024_2025年高考数学真题分类汇编15圆锥曲线选填题
圆锥曲线小题一、选择题1.(2024年高考全国甲卷理科)已知12,F F 是双曲线C 的两个焦点,P 为C 上一点,且121260,3F PF PF PF ∠=︒=,则C 的离心率为 ( )A B C D 【答案】A解析:因为213PF PF =,由双曲线的定义可得12222PF PF PF a -==, 所以2PF a =,13PF a =;因为1260F PF ∠=︒,由余弦定理可得2224923cos60c a a a a =+-⨯⋅⋅︒,整理可得2247c a =,所以22274a c e ==,即2e =.故选:A2.(2024年高考全国乙卷理科)设B 是椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的上顶点,若C 上的随意一点P 都满意||2PB b ≤,则C 的离心率的取值范围是 ( )A .⎫⎪⎪⎣⎭B .1,12⎡⎫⎪⎢⎣⎭ C .⎛ ⎝⎦D .10,2⎛⎤⎥⎝⎦【答案】C3.(2024年高考数学课标Ⅰ卷理科)已知A 为抛物线C :y 2=2px (p >0)上一点,点A 到C 的焦点的距离为12,到y 轴的距离为9,则p = ( )A .2B .3C .6D .9【答案】C【解析】设抛物线的焦点为F ,由抛物线的定义知||122A p AF x =+=,即1292p =+,解得6p.故选:C .4.(2024年高考数学课标Ⅱ卷理科)设O 为坐标原点,直线x a =与双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的两条渐近线分别交于,D E 两点,若ODE 的面积为8,则C 的焦距的最小值为 ( )A .4B .8C .16D .32【答案】B 解析:2222:1(0,0)x y C a b a b-=>> ∴双曲线的渐近线方程是by x a=±直线x a =与双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的两条渐近线分别交于D ,E 两点不妨设D 为在第一象限,E 在第四象限联立x ab y x a =⎧⎪⎨=⎪⎩,解得x a y b =⎧⎨=⎩ 故(,)D a b联立x ab y x a =⎧⎪⎨=-⎪⎩,解得x a y b =⎧⎨=-⎩ 故(,)E a b -∴||2ED b =∴ODE 面积为:1282ODE S a b ab =⨯==△ 双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>∴其焦距为28c =≥==当且仅当a b ==∴C 的焦距的最小值:8故选:B .5.(2024年高考数学课标Ⅲ卷理科)设双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0)左、右焦点分别为F 1,F 2P 是C 上一点,且F 1P ⊥F 2P .若△PF 1F 2的面积为4,则a = ( )A .1B .2C .4D .8【答案】A解析:5ca=,c ∴=,依据双曲线的定义可得122PF PF a -=, 12121||42PF F PF F S P =⋅=△,即12||8PF PF ⋅=, 12F P F P ⊥,()22212||2PF PF c ∴+=,()22121224PF PF PF PF c ∴-+⋅=,即22540a a -+=,解得1a =,故选:A .6.(2024年高考数学课标Ⅲ卷理科)设O 为坐标原点,直线2x =与抛物线C :22(0)y px p =>交于D ,E 两点,若OD OE ⊥,则C 的焦点坐标为 ( ) A .1,04⎛⎫⎪⎝⎭ B .1,02⎛⎫⎪⎝⎭C .(1,0)D .(2,0)【答案】B解析:因为直线2x =与抛物线22(0)y px p =>交于,E D 两点,且OD OE ⊥, 依据抛物线的对称性可以确定4DOx EOx π∠=∠=,所以()2,2D ,代入抛物线方程44p =,求得1p =,所以其焦点坐标为1(,0)2, 故选:B .7.(2024年高考数学课标Ⅲ卷理科)双曲线C :2242x y -=1的右焦点为F ,点P 在C 的一条渐近线上,O 为坐标原点,若=PO PF ,则△PFO 的面积为 ( )A .4B C .D .【答案】A【解析】由2,a b c ====,2P PO PF x =∴=,又P 在C 的一条渐近线上,不妨设为在b y x a =上,则2P y ==1133262224PFO P S OF y ∴=⋅=⨯⨯=△,故选A . 8.(2024年高考数学课标全国Ⅱ卷理科)设F 为双曲线:C 22221x y a b-=()0,0a b >>的右焦点,O 为坐标原点,以OF 为直径的圆与圆222x y a +=交于P ,Q 两点,若PQ OF =,则C的离心率为()( )A .2B .3C .2D .5【答案】A【解析】设PQ 与x 轴交于点A ,由对称性可知PQ x ⊥轴,又∵||PQ OF c ==,∴||2c PA =, PA 为以OF 为直径的圆的半径,∴A 为圆心||2c OA =.∴,22c c P ⎛⎫⎪⎝⎭,又P 点在圆222x y a +=上,∴22244c c a +=,即222c a =,∴2222c e a==,∴2e =,故选A .9.(2024年高考数学课标全国Ⅱ卷理科)若抛物线()220y px p =>的焦点是椭圆2213x y p p+=的一个焦点,则p = ( ) A .2 B .3 C .4 D .8【答案】D【解析】因为抛物线22(0)y px p =>的焦点,02p ⎛⎫⎪⎝⎭是椭圆2231x y p p +=的一个焦点,所以232p p p ⎛⎫-= ⎪⎝⎭,解得8p =,故选D .10.(2024年高考数学课标全国Ⅰ卷理科)已知椭圆C 的焦点为1(1,0)F -,2(1,0)F ,过2F 的直线与C 交于A ,B 两点.若222AF F B =,1AB BF =,则C 的方程为( )A .2212x y +=B .22132x y += C .22143x y += D .22154x y +=【答案】B解析:如图,设2BF t =,则212,3AF t BF t ==,由12122AF AF BF BF a +=+=,可得12AF t =,12AF AF =,所以点A 为椭圆的上顶点或下顶点.在1ABF △中,由余弦定理可得2222129491cos 12sin 2323t t t BAF OAF t t +-∠=-∠==⨯⨯,)的左、右OP ,则C 的离心率为 ( )A B .2CD【答案】C解析:法一:依据双曲线的对称性,不妨设过点2F 作渐近线by x a=的垂线,该垂线的方程为()a y x c b =--,联立方程()b y x aa y x cb ⎧=⎪⎪⎨⎪=--⎪⎩,解得2P Pab y c ax c ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩由22116PF PF OP =⇒=222222266a ab ab a c a c c c c ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪⇒++=+= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭整理可得42222240a a c c a b -++=即()422222240a a c c a c a -++-= 即4223c a c =即223c a =,所以23e =,所以e =C .法二:由双曲线的性质易知2PF b =,2OF c =,所以222OP c b a =-= 在2Rt POF ∆中,222cos PF bPF O OF c∠== 在12PF F ∆中,由余弦定理可得22221212212cos 2PF F F PF bPF O PF F F c+-∠==所以)222422b c bb cc+-=⋅,整理可得2222464b c a b =-=,即()222224633c a b c a -==-所以223c a =,所以e =C .12.(2024年高考数学课标Ⅱ卷(理))已知1F ,2F 是椭圆22221(0)x y C a b a b+=>>:的左,右焦点,A 是C 的左顶点,点P 在过A 且斜率为的直线上,12PF F △为等腰三角形,12120F F P ∠=︒,则C 的离心率为( )A .23 B .12 C .13D .14【答案】D解析:因为12PF F ∆为等腰三角形,12120F F P ∠=︒,所以2122PF F F c ==,由余弦定理得1PF =,所以(2)P c ,而(,0)A a -,由已知AP k =,得4a c =,即14e =,故选D .13.(2024年高考数学课标Ⅱ卷(理))双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>线方程为( ) A.y = B.y =C.y = D.y = 14.(2024年高考数学课标卷Ⅰ(理))已知双曲线22:13x C y -=,O 为坐标原点,F 为C 的右焦点,过F 的直线与C 的两条渐近线的交点分别为,M N .若OMN ∆为直角三角形,则MN =( )A .32B .3C.D .4【答案】B解析:双曲线22:13x C y -=的渐近线方程为:y x =,渐近线的夹角为:60,不妨设过()2,0F 的直线为:)2y x =-,则)2y x y x ⎧=-⎪⎨=⎪⎩解得3,22M ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭;)23y x y x ⎧=-⎪⎨=-⎪⎩解得:(3,N ,则3MN ==,故选B .15.(2024年高考数学课标卷Ⅰ(理))设抛物线2:4C y x =的焦点为F .过点()2,0-且斜率为23的直线与C 交于,M N 两点,则FM FN = ( ) A .5 B .6 C .7D .8【答案】D解析:抛物线2:4C y x =的焦点为()1,0F ,过点()2,0-且斜率为23的直线为:324y x =+,联立直线与抛物线2:4C y x =,消去x 可得:2680y y -+=,解得122,4y y ==,不妨()1,2M ,()4,4N ,()0,2FM =,()3,4FN =,则()()0,23,48FM FN ==,故选D . 16.(2017年高考数学新课标Ⅰ卷理科)已知F 为抛物线2:4C y x =的焦点,过F 作两条相互垂直的直线1l ,2l ,直线1l 与C 交于,A B 两点,直线2l 与C 交于,D E 两点,则AB DE +的是小值为( )A .16B .14C .12D .10【答案】A【解析】设1122(,),(,)A x y B x y ,3344(,),(,)D x y E x y ,直线1l 方程为1(1)y k x =-取方程214(1)y x y k x ⎧=⎨=-⎩,得2222111240k x k x x k --+=∴21122124k x x k --+=-212124k k += 同理直线2l 与抛物线的交点满意22342224k x x k ++= 由抛物线定义可知1234||||2AB DE x x x x p +=++++22122222121224244448816k k k k k k ++=++=++≥= 当且仅当121k k =-=(或1-)时,取得等号.17.(2017年高考数学课标Ⅲ卷理科)已知椭圆2222:1x y C a b+=,()0a b >>的左、右顶点分别为1A ,2A ,且以线段12A A 为直径的圆与直线20bx ay ab -+=相切,则C 的离心率为( )A.3B.3C.3D .13【答案】A【解析】以线段12A A 为直径的圆的圆心为原点,半径为R a =,该圆与直线20bx ay ab -+=相切所以圆心()0,0到直线20bx ay ab -+=的距离d R a ===,整理可得223a b =所以c e a ==3==,故选A .18.(2017年高考数学课标Ⅲ卷理科)已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的一条渐近线方程为y x =,且与椭圆221123x y +=有公共焦点,则C 的方程为 ( ) A .221810x y -= B .22145x y -= C .22154x y -= D .22143x y -= 【答案】B【解析】由渐近线的方程y x =,可设双曲线的方程为2245x y λ-= 又椭圆221123x y +=的焦点坐标为()3,0± 所以0λ>,且24531λλλ+=⇒=,故所求双曲线C 的方程为:22145x y -=,故选B . 19.(2017年高考数学课标Ⅱ卷理科)若双曲线C:22221x y a b-=(0a >,0b >)的一条渐近线被圆()2224x y -+=所截得的弦长为2,则C 的离心率为 ( )A .2BCD.3【解析】解法一:常规解法依据双曲线的标准方程可求得渐近线方程为by x a=±,依据直线与圆的位置关系可求得圆心到=,解得2e =.解法二:待定系数法设渐进线的方程为y kx =∴=23k =;由于渐近线的斜率与离心率关系为221k e =-,解得2e =. 解法三:几何法从题意可知:112OA OO O A ===,1OO A ∆为等边三角形,所以一条渐近线的倾斜较为3π由于tan k θ=,可得3k渐近线的斜率与离心率关系为221k e =-,解得2e =. 解法四:坐标系转化法依据圆的直角坐标系方程:()2224x y -+=,可得极坐标方程4cos ρθ=,由4cos 2θ=可得极 角3πθ=,从上图可知:渐近线的倾斜角与圆的极坐标方程中的极角相等,所以3k =渐近线的斜率与离心率关系为221k e =-,解得2e =. 解法五:参数法之直线参数方程如上图,依据双曲线的标准方程可求得渐近线方程为by x a =±,可以表示点A 的坐标为()2cos ,2sin θθ,∵ cos a c θ=,sin b c θ= ∴ 点A 的坐标为22,a b c c ⎛⎫⎪⎝⎭,代入圆方程中,解得2e =.20.(2016高考数学课标Ⅲ卷理科)已知O 为坐标原点,F 是椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>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 .13B .12C .23D .34【答案】A【解析】由题意,设直线l 的方程为()y k x a =+,分别令x c =-与0x =,得点()FM k a c =-,OE ka =,由△OBE ∽△CBM ,得12OE OB FM BC =,即2()ka ak a c a c=-+,整理得13c a =,所以椭圆的离心率13e =,故选A. 21.(2016高考数学课标Ⅱ卷理科)已知12,F F 是双曲线2222:1x y E a b-=的左,右焦点,点M 在E上,1MF 与x 轴垂直,211sin 3MF F ∠=,则E 的离心率为 ( ) A .2 B .32C .3D .2【答案】A【解析1】由题可令21|MF |=3,|MF |=1,则22a 所以1a ,248c ,所以2c ,所以2e故选A.22.(2016高考数学课标Ⅰ卷理科)以抛物线C 的顶点为圆心的圆交C 于,A B 两点,交C 的准线于,D E 两点.已知42AB =,25DE =,则C 的焦点到准线的距离为 ( ) (A)2(B)4(C)6(D)8【解析】以开口向右的抛物线为例来解答,其他开口同理设抛物线为22y px =()0p >,设圆的方程为222x y r +=,题目条件翻译如图:设(0,22A x ,52p D ⎛-⎝, 点(0,22A x 在抛物线22ypx =上,∴082px =……①点52p D ⎛- ⎝在圆222x y r +=上,∴2252p r ⎛⎫+= ⎪⎝⎭……②点(0A x 在圆222x y r +=上,∴2208x r +=……③ 联立①②③解得:4p =,焦点到准线的距离为4p =. 故选B .23.(2016高考数学课标Ⅰ卷理科)已知方程222213-x y m n m n-=+错误!未指定书签。
圆锥曲线十年高考题(带详细解析)
答案解析1将方程a 2x 2+b 2y 2=1与ax +by 2=0转化为标准方程:x b ay b y a x -==+22222,111.因为a >b >0,因此,ab 11>>0,所以有:椭圆的焦点在y 轴,抛物线的开口向左,得D 选项. 4.答案:B 2.答案:D ∵θ∈(0,4π),∴sin θ∈(0,22),∴a 2=tan θ,b 2=c ot θ∴c 2=a 2+b 2=tan θ+c ot θ,∴e 2=θθθθ222sin 1tan cot tan =+=a c ,∴e =θsin 1,∴e ∈(2,+∞) 3.答案:D 由双曲线方程判断出公共焦点在x 轴上∴椭圆焦点(2253n m -,0),双曲线焦点(2232n m +,0)∴3m 2-5n 2=2m 2+3n 2∴m 2=8n 2又∵双曲线渐近线为y =±||2||6m n ⋅²x∴代入m 2=8n 2,|m |=22|n |,得y =±43x 4答案:C 由F 1、F 2的坐标得2c =3-1,c =1,又∵椭圆过原点a -c =1,a =1+c =2,又∵e =21=a c ,∴选C. 5.答案:D 由题意知a =2,b =1,c =3,准线方程为x =±ca 2,∴椭圆中心到准线距离为6.答案:C 渐近线方程为y =±b a x ,由b a ²(-ba )=-1,得a 2=b 2,∴c =2a ,14.答案:B y =-x 2的标准式为x 2=-y ,∴p =21,焦点坐标F (0,-41). 7.答案:A 不妨设F 1(-3,0),F 2(3,0)由条件得P (3,±23),即|PF 2|=23,|PF 1|=2147,因此|PF 1|=7|PF 2|,故选A.8.答案:A 将已知椭圆中的x 换成-y ,y 换成-x 便得椭圆C 的方程为9)3(4)2(22+++y x=1,所以选A.9.答案:A 由已知有⇒⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==2142a c c a a =2,c =1,b 2=3,于是椭圆方程为3422y x +=1, 10.答案:C 如图8—14,原点O 逆时针方向旋转90°到O ′,则O ′(-4,4)为旋转后椭圆的中心,故旋转后所得椭圆方程为25)4(9)4(22-++y x =1.所以选C. 11.答案:B 把已知方程化为25)1(9)3(22++-y x =1,∴a =5,b =3,c =4 ∵椭圆的中心是(3,-1),∴焦点坐标是(3,3)和(3,-5).12.答案:A 由已知,直线l 的方程为ay +bx -ab =0,原点到直线l 的距离为43c ,则有c b a ab 4322=+,又c 2=a 2+b 2,∴4ab =3c 2,两边平方,得16a 2(c 2-a 2)=3c 4,两边同除以a 4,并整理,得3e 4-16e 2+16=0∴e 2=4或e 2=34.而0<a <b ,得e 2=222221ab a b a +=+>2,∴e 2=4.故e =2.13.答案:D ,得2)cos 2(2θ-x +(y +sin θ)2=1.∴椭圆中心的坐标是(2cos θ,-sinθ).其轨迹方程是⎩⎨⎧-==θθsin cos 2y x θ∈[0,2π].即22x +y 2=1(0≤x ≤2,-1≤y ≤0).30.答案:C 将双曲线方程化为标准形式为x 2-32y=1,其焦点在x 轴上,且a =1,b =3,故其渐近线方程为y =±abx =±3x ,所以应选C.14.答案:D 原方程可变为ky x 2222+=1,因为是焦点在y 轴的椭圆,所以⎪⎩⎪⎨⎧>>220k k ,解此不等式组得0<k <1,因而选D.15.答案:A 解法一:由双曲线方程知|F 1F 2|=25,且双曲线是对称图形,假设P (x ,142-x ),由已知F 1P ⊥F 2 P ,有151451422-=+-⋅--x x x x ,即1145221,52422=-⋅⋅==x S x ,因此选A.16.答案:23因为F 1、F 2为椭圆的焦点,点P 在椭圆上,且正△POF 2的面积为3,所以S =21|OF 2|²|PO |sin60°=43c 2,所以c 2=4.∴点P 的横、纵坐标分别为23,2c c ,即P (1,3)在椭圆上,所以有2231b a +=1,又b 2+c 2=a 2,⎩⎨⎧+==+22222243ba b a a b17.答案:(3,2)解法一:设直线y =x -1与抛物线y 2=4x 交于A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),其中点为P (x 0,y 0).由题意得⎩⎨⎧=-=xy x y 412,(x -1)2=4x ,x 2-6x +1=0.∴x 0=221x x +=3.y 0=x 0-1=2.∴P (3,2). 18.答案:1625)2(22y x +- =1由两焦点坐标得出椭圆中心为点(2,0),焦半径c =3 ∵长轴长为10,∴2a =10,∴a =5,∴b =22c a -=4∴椭圆方程为1625)2(22y x +-=1 19答案:(±7,0)由双曲线方程得出其渐近线方程为y =±2m x ∴m =3,求得双曲线方程为3422y x -=1,从而得到焦点坐标. 20.答案:(2,1)抛物线(y -1)2=4(x -1)的图象为抛物线y 2=4x 的图象沿坐标轴分别向右、向上平移1个单位得来的.∵抛物线y 2=4x 的焦点为(1,0)∴抛物线(y -1)2=4(x -1)的焦点为(2,1)21.答案:-1椭圆方程化为x 2+ky 52-=1∵焦点(0,2)在y 轴上,∴a 2=k -5,b 2=1又∵c 2=a 2-b 2=4,∴k =-122答案:x 2-4y 2=1设P (x 0,y 0) ∴M (x ,y )∴2,200y y x x == ∴2x =x 0,2y =y 0∴442x -4y 2=1⇒x 2-4y 2=1 23.答案:516设|PF 1|=M ,|PF 2|=n (m >n )a =3 b =4 c =5∴m -n =6 m 2+n 2=4c 2 m 2+n 2-(m -n )2=m 2+n 2-(m 2+n 2-2mn )=2mn =4³25-36=64 mn =32.又利用等面积法可得:2c ²y =mn ,∴y =516 24.答案:16922y x -=1由已知a =3,c =5,∴b 2=c 2-a 2=16又顶点在x 轴,所以标准方程为16922y x -=1. 25.解:(1)椭圆C 的焦点在x 轴上,由椭圆上的点A 到F 1、F 2两点的距离之和是4,得2a =4,即a =2.又点A (1,23)在椭圆上,因此222)23(21b +=1得b 2=3,于是c 2=1.所以椭圆C 的方程为3422y x +=1,焦点F 1(-1,0),F 2(1,0). (2)设椭圆C 上的动点为K (x 1,y 1),线段F 1K 的中点Q (x ,y )满足:2,2111yy x x =+-=, 即x 1=2x +1,y 1=2y . 因此3)2(4)12(22y x ++=1.即134)21(22=++y x 为所求的轨迹方程.(3)类似的性质为:若M 、N 是双曲线:2222by a x -=1上关于原点对称的两个点,点P 是双曲线上任意一点,当直线PM 、PN 的斜率都存在,并记为k PM 、k PN 时,那么k PM 与k PN之积是与点P 位置无关的定值.设点M 的坐标为(m ,n ),则点N 的坐标为(-m ,-n ),其中2222bn a m -=1.又设点P 的坐标为(x ,y ),由mx ny k m x n y k PN PM++=--=,, 得k PM ²k PN =2222m x n y m x n y m x n y --=++⋅--,将22222222,ab n b x a b y =-=m 2-b 2代入得k PM ²k PN =22ab .26解:(1)设F 2(c ,0)(c >0),P (c ,y 0),则2222by a c -=1.解得y 0=±a b 2∴|PF 2|=a b 2在直角三角形PF 2F 1中,∠PF 1F 2=30°解法一:|F 1F 2|=3|PF 2|,即2c =ab 23将c 2=a 2+b 2代入,解得b 2=2a 2 解法二:|PF 1|=2|PF 2|由双曲线定义可知|PF 1|-|PF 2|=2a ,得|PF 2|=2a .∵|PF 2|=a b 2,∴2a =ab 2,即b 2=2a 2,∴2=a b故所求双曲线的渐近线方程为y =±2x .27.(Ⅰ)解:由椭圆定义及条件知2a =|F 1B |+|F 2B |=10,得a =5,又c =4所以b =22c a -=3.故椭圆方程为92522y x +=1. (Ⅱ)由点B (4,y B )在椭圆上,得|F 2B |=|y B |=59.(如图8—18) 因为椭圆右准线方程为x =425,离心率为54根据椭圆定义,有|F 2A |=54(425-x 1),|F 2C |=54(425-x 2)由|F 2A |,|F 2B |,|F 2C |成等差数列,得54(425-x 1)+54(425-x 2)=2³59由此得出x 1+x 2=8.设弦AC 的中点为P (x 0,y 0) 则x 0=28221=+x x =4. (Ⅲ)由A (x 1,y 1),C (x 2,y 2)在椭圆上,得⎪⎩⎪⎨⎧⨯=+⨯=+25925925925922222121y x y x 图8—18④⑤由④-⑤得9(x 12-x 22)+25(y 12-y 22)=0. 即)))(2(25)2(921212121x x y y y y x x --+++=0(x 1≠x 2) 将kx x y y y y y x x x 1,2,422121021021-=--=+==+(k ≠0)代入上式,得 9³4+25y 0(-k1)=0(k ≠0). 由上式得k =3625y 0(当k =0时也成立). 由点P (4,y 0)在弦AC 的垂直平分线上,得y 0=4k +m . 所以m =y 0-4k =y 0-925y 0=-916y 0. 由P (4,y 0)在线段BB ′(B ′与B 关于x 轴对称,如图8—18)的内部,得-59<y 0<59. 所以-516<m <516. 28.解法一:由已知|PF 1|+|PF 2|=6,|F 1F 2|=25,根据直角的不同位置,分两种情况:若∠PF 2F 1为直角,则|PF 1|2=|PF 2|2+|F 1F 2|2即|PF 1|2=(6-|PF 1|)2+20, 得|PF 1|=314,|PF 2|=34,故27||||21=PF PF ;若∠F 1PF 2为直角,则|F 1F 2|2=|PF 1|2+|PF 2|2,即20=|PF 1|2+(6-|PF 1|)2,得|PF 1|=4,|PF 2|=2,故||||21PF PF =2.29.证法一:依题设得椭圆的半焦距c =1,右焦点为F (1,0),右准线方程为x =2,点E 的坐标为(2,0),EF 的中点为N (23,0). 若AB 垂直于x 轴,则A (1,y 1),B (1,-y 1),C (2,-y 1),∴AC 中点为N (23,0),即AC 过EF 中点N .若AB 不垂直于x 轴,由直线AB 过点F ,且由BC ∥x 轴知点B 不在x 轴上,故直线AB 的方程为y =k (x -1),k ≠0.记A (x 1,y 1)和B (x 2,y 2),则(2,y 2)且x 1,x 2满足二次方程22x +k 2(x -1)2=1,即(1+2k 2)x 2-4k 2x +2(k 2-1)=0∴2221222121)1(2,214kk x x k k x x +-=+=+. 又x 12=2-2y 12<2,得x 1-23≠0,故直线AN 、CN 的斜率分别为 )1(2232,32)1(22322211111-=-=--=-=x k yk x x k x y k .∴k 1-k 2=2k ²32)32)(1()1(1121-----x x x x∵(x 1-1)-(x 2-1)(2x 1-3)=3(x 1+x 2)-2x 1x 2-4 =2211k+[12k 2-4(k 2-1)-4(1+2k 2)]=0, ∴k 1-k 2=0,即k 1=k 2.故A 、C 、N 三点共线.所以,直线AC 经过线段EF 的中点N .30.解:设椭圆C 的方程为12222=+b y a x ,由题意a =3,c =22,于是b =1.∴椭圆C 的方程为92x +y 2=1.由⎪⎩⎪⎨⎧=++=19222y x x y 得10x 2+36x +27=0, 因为该二次方程的判别式Δ>0,所以直线与椭圆有两个不同的交点, 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则x 1+x 2=518-, 故线段AB 的中点坐标为(51,59-).图8—22。
高考数学圆锥曲线大题集大全
⾼考数学圆锥曲线⼤题集⼤全⾼考⼆轮复习专项:圆锥曲线⼤题集1. 如图,直线l1与l2是同⼀平⾯内两条互相垂直的直线,交点是A,点B、D在直线l1上(B、D 位于点A右侧,且|AB|=4,|AD|=1,M是该平⾯上的⼀个动点,M在l1上的射影点是N,且|BN|=2|DM|.2. (Ⅰ建⽴适当的坐标系,求动点M的轨迹C的⽅程.(Ⅱ过点D且不与l1、l2垂直的直线l交(Ⅰ中的轨迹C于E、F两点;另外平⾯上的点G、H满⾜:求点G的横坐标的取值范围.2. 设椭圆的中⼼是坐标原点,焦点在轴上,离⼼率,已知点到这个椭圆上的点的最远距离是4,求这个椭圆的⽅程.3. 已知椭圆的⼀条准线⽅程是其左、右顶点分别是A、B;双曲线的⼀条渐近线⽅程为3x-5y=0.(Ⅰ)求椭圆C1的⽅程及双曲线C2的离⼼率;(Ⅱ)在第⼀象限内取双曲线C2上⼀点P,连结AP交椭圆C1于点M,连结PB 并延长交椭圆C1于点N,若. 求证:4. 椭圆的中⼼在坐标原点O,右焦点F(c,0)到相应准线的距离为1,倾斜⾓为45°的直线交椭圆于A,B两点.设AB中点为M,直线AB与OM的夹⾓为 a.(1)⽤半焦距c表⽰椭圆的⽅程及tg;(2)若2 <3 ,求椭圆率⼼率 e 的取值范围 .5. 已知椭圆(a>b>0)的离⼼率,过点A(0,-b)和B(a,0)的直线与原点的距离为(1)求椭圆的⽅程(2)已知定点E(-1,0),若直线y=kx+2(k≠0)与椭圆交于C D两点问:是否存在k的值,使以CD为直径的圆过E点?请说明理由6. 在直⾓坐标平⾯中,的两个顶点的坐标分别为,,平⾯内两点同时满⾜下列条件:①;②;③∥(1)求的顶点的轨迹⽅程;(2)过点的直线与(1)中轨迹交于两点,求的取值范围7. 设,为直⾓坐标平⾯内x轴.y轴正⽅向上的单位向量,若,且(Ⅰ)求动点M(x,y的轨迹C的⽅程;(Ⅱ)设曲线C上两点A.B,满⾜(1直线AB过点(0,3),(2若,则OAPB为矩形,试求AB⽅程.8. 已知抛物线C:的焦点为原点,C的准线与直线的交点M在x轴上,与C交于不同的两点A、B,线段AB的垂直平分线交x轴于点N(p,0).(Ⅰ)求抛物线C的⽅程;(Ⅱ)求实数p的取值范围;(Ⅲ)若C的焦点和准线为椭圆Q的⼀个焦点和⼀条准线,试求Q的短轴的端点的轨迹⽅程.9. 如图,椭圆的中⼼在原点,长轴AA1在x轴上.以A、A1为焦点的双曲线交椭圆于C、D、D1、C1四点,且|CD|=|AA1|.椭圆的⼀条弦AC交双曲线于E,设,当时,求双曲线的离⼼率e的取值范围.10. 已知三⾓形ABC的三个顶点均在椭圆上,且点A是椭圆短轴的⼀个端点(点A在y轴正半轴上).若三⾓形ABC的重⼼是椭圆的右焦点,试求直线BC的⽅程;若⾓A为,AD垂直BC于D,试求点D的轨迹⽅程.11. 如图,过抛物线的对称轴上任⼀点作直线与抛物线交于两点,点是点关于原点的对称点.(1 设点分有向线段所成的⽐为,证明:;(2 设直线的⽅程是,过两点的圆与抛物线在点处有共同的切线,求圆的⽅程.12. 已知动点P(p,-1),Q(p,),过Q作斜率为的直线l,P Q中点M的轨迹为曲线C.(1)证明:l经过⼀个定点⽽且与曲线C⼀定有两个公共点;(2)若(1)中的其中⼀个公共点为A,证明:AP是曲线C的切线;(3)设直线AP的倾斜⾓为,AP与l的夹⾓为,证明:或是定值.13. 在平⾯直⾓坐标系内有两个定点和动点P,坐标分别为、,动点满⾜,动点的轨迹为曲线,曲线关于直线的对称曲线为曲线,直线与曲线交于A、B两点,O是坐标原点,△ABO的⾯积为,(1)求曲线C的⽅程;(2)求的值。
(完整版)历年圆锥曲线高考题(带答案)
历年高考圆锥曲线2000年:(10)过原点的直线与圆相切,若切点在第三象限,则该直03422=+++x y x 线的方程是( )(A ) (B ) (C )(D )x y 3=x y 3-=x 33x 33-(11)过抛物线的焦点F 作一条直线交抛物线于P 、Q 两点,若线()02>=a ax y段PF 与FQ 的长分别是、,则等于( )p q qp 11+(A )(B )(C ) (D )a 2a21a 4a4(14)椭圆的焦点为、,点P 为其上的动点,当为钝角14922=+y x 1F 2F 21PF F ∠ 时,点P 横坐标的取值范围是________。
(22)(本小题满分14分)如图,已知梯形ABCD 中,点E 分有向线段所成的比为,CD AB 2=AC λ双曲线过C 、D 、E 三点,且以A 、B 为焦点。
当时,求双曲线离心率4332≤≤λ的取值范围。
e 2004年3.过点(-1,3)且垂直于直线的直线方程为( )032=+-y x A .B .C .D .12=-+y x 052=-+y x 052=-+y x 072=+-y x 8.已知圆C 的半径为2,圆心在轴的正半轴上,直线与圆C 相切,则圆x 0443=++y x C 的方程为( )A .B .03222=--+x y x 0422=++x y x C .D .3222=-++x y x 0422=-+x y x 8.(理工类)已知椭圆的中心在原点,离心率,且它的一个焦点与抛物线21=e 的焦点重合,x y 42-= 则此椭圆方程为( )A .B .13422=+y x 16822=+y x C .D .1222=+y x 1422=+y x 22.(本小题满分14分)双曲线的焦距为2c ,直线过点(a ,0)和(0,b ),且点)0,1(12222>>=-b a by a x l (1,0)到直线的距离与点(-1,0)到直线的距离之和求双曲线的离心率e l l .54c s ≥的取值范围.2005年:9.已知双曲线的焦点为,点在双曲线上且则点1222=-y x 12,F F M 120,MF MF ⋅= 到M 轴的距离为(x )A .B .CD435310.设椭圆的两个焦点分别为过作椭圆长轴的垂线交椭圆于点P ,若△为12,,F F 2F 12F PF等腰直角三角形,则椭圆的离心率是()A B C .D 2121、(理工类)(本小题满分12分)设,两点在抛物线上,是的垂直平分线。
圆锥曲线全国卷高考真题解答题(含解析))
圆锥曲线全国卷高考真题解答题一、解答题1,2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)已知曲线C :y =22x ,D 为直线y =12-上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别为A ,B .(1)证明:直线AB 过定点: (2)若以E (0,52)为圆心的圆与直线AB 相切,且切点为线段AB 的中点,求四边形ADBE 的面积.2.2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) 已知抛物线C :y 2=3x 的焦点为F ,斜率为32的直线l 与C 的交点为A ,B ,与x 轴的交点为P .(1)若|AF |+|BF |=4,求l 的方程; (2)若3AP PB =,求|AB |.3.2014年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标Ⅰ)已知点A (0,-2),椭圆E :22221x y a b += (a >b >0)F 是椭圆E 的右焦点,直线AF ,O 为坐标原点. (1)求E 的方程;(2)设过点A 的动直线l 与E 相交于P ,Q 两点.当△OPQ 的面积最大时,求l 的方程.已知椭圆222:9(0)C x y m m +=>,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 .(Ⅰ)证明:直线OM 的斜率与l 的斜率的乘积为定值; (Ⅱ)若l 过点(,)3mm ,延长线段OM 与C 交于点P ,四边形OAPB 能否为平行四边形?若能,求此时l 的斜率,若不能,说明理由.5.2015年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标Ⅰ带解析)在直角坐标系xoy 中,曲线C :y=24x与直线(),0y kx a a =+>交与M,N 两点,(Ⅰ)当k =0时,分别求C 在点M 和N 处的切线方程;(Ⅱ)y 轴上是否存在点P ,使得当k 变动时,总有∠OPM =∠OPN ?说明理由.6.2016年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标3) 已知抛物线:的焦点为,平行于轴的两条直线分别交于两点,交的准线于两点.(Ⅰ)若在线段上,是的中点,证明;(Ⅱ)若的面积是的面积的两倍,求中点的轨迹方程.7.2016年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标2卷)已知椭圆E:2213x y t +=的焦点在x 轴上,A 是E 的左顶点,斜率为k (k > 0)的直线交E 于A ,M 两点,点N 在E 上,MA ⊥NA . (Ⅰ)当t=4,AM AN =时,求△AMN 的面积; (Ⅱ)当2AM AN =时,求k 的取值范围.设圆的圆心为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 . (I )证明为定值,并写出点E 的轨迹方程;(II )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.9.2017年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标2卷)设O 为坐标原点,动点M 在椭圆C 22:12x y +=上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点P 满足2NP NM =.(1)求点P 的轨迹方程;(2)设点Q 在直线3x =-上,且1OP PQ ⋅=.证明:过点P 且垂直于OQ 的直线l 过C 的左焦点F .10.2018年全国卷Ⅲ理数高考试题文已知斜率为k 的直线l 与椭圆22143x y C +=:交于A ,B 两点,线段AB 的中点为()()10M m m >,. (1)证明:12k <-; (2)设F 为C 的右焦点,P 为C 上一点,且0FP FA FB ++=.证明:FA ,FP ,FB 成等差数列,并求该数列的公差.已知椭圆C :2222=1x y a b +(a>b>0),四点P 1(1,1),P 2(0,1),P 3(–1P 4(1中恰有三点在椭圆C 上. (Ⅰ)求C 的方程;(Ⅱ)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.12.2018年全国普通高等学校招生统一考试理数(全国卷II )设抛物线24C y x =:的焦点为F ,过F 且斜率为(0)k k >的直线l 与C 交于A ,B 两点,||8AB =. (1)求l 的方程;(2)求过点A ,B 且与C 的准线相切的圆的方程.13.2018年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标I 卷)设椭圆22:12x C y +=的右焦点为F ,过F 的直线l 与C 交于,A B 两点,点M 的坐标为(2,0).(1)当l 与x 轴垂直时,求直线AM 的方程; (2)设O 为坐标原点,证明:OMA OMB ∠=∠.14.2018年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标I 卷)设抛物线22C y x =:,点()20A ,,()20B -,,过点A 的直线l 与C 交于M ,N 两点. (1)当l 与x 轴垂直时,求直线BM 的方程; (2)证明:ABM ABN ∠=∠.15.2018年全国卷Ⅲ文数高考试题已知斜率为k 的直线l 与椭圆22143x y C +=:交于A ,B 两点.线段AB 的中点为(1,)(0)M m m >.(1)证明:12k <-; (2)设F 为C 的右焦点,P 为C 上一点,且0FP FA FB ++=.证明:2FP FA FB =+.16.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标1卷)设A 、B 为曲线C :24x y =上两点,A 与B 的横坐标之和为4.(1)求直线AB 的斜率;(2)M 为曲线C 上一点,C 在M 处的切线与直线AB 平行,且AM BM ⊥,求直线AB 的方程.17.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标2卷)设O 为坐标原点,动点M 在椭圆C 22:12x y +=上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点P 满足2NP NM =.(1)求点P 的轨迹方程;(2)设点Q 在直线3x =-上,且1OP PQ ⋅=.证明:过点P 且垂直于OQ 的直线l 过C 的左焦点F .18.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标3卷)在直角坐标系xOy 中,曲线22y x mx =+-与x 轴交于A ,B 两点,点C 的坐标为(0,1).当m 变化时,解答下列问题:(1)能否出现AC ⊥BC 的情况?说明理由;(2)证明过A ,B ,C 三点的圆在y 轴上截得的弦长为定值.19.(2016新课标全国卷Ⅰ文科)在直角坐标系xOy 中,直线l :y =t (t ≠0)交y 轴于点M ,交抛物线C :22(0)y px p =>于点P ,M 关于点P 的对称点为N ,连结ON 并延长交C 于点H . (Ⅰ)求OH ON;(Ⅱ)除H 以外,直线MH 与C 是否有其它公共点?说明理由.20.2015年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅱ)已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的离心率为2,点在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 的斜率的乘积为定值.21.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅲ)已知曲线2:,2x C y D =,为直线12y上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别为,A B .(1)证明:直线AB 过定点: (2)若以50,2E ⎛⎫⎪⎝⎭为圆心的圆与直线AB 相切,且切点为线段AB 的中点,求该圆的方程.22.2014年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(全国Ⅱ卷带解析)设1F , 2F 分别是椭圆C : 22221(0)x y a b a b+=>>的左、右焦点, M 是C 上一点且2MF 与x 轴垂直,直线1MF 与C 的另一个交点为N . (1)若直线MN 的斜率为34,求C 的离心率; (2)若直线MN 在y 轴上的截距为2,且15MN F N =,求a , b .23.2014年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅰ) 已知点,圆:,过点的动直线与圆交于两点,线段的中点为,为坐标原点.(1)求的轨迹方程;(2)当时,求的方程及的面积24.2015年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅰ)已知过点A (0,1)且斜率为k 的直线l 与圆C :(x -2)2+(y -3)2=1交于M ,N 两点. (1)求k 的取值范围;(2)若OM ON ⋅=12,其中O 为坐标原点,求|MN |.一、解答题1,2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)已知曲线C :y =22x ,D 为直线y =12-上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别为A ,B .(1)证明:直线AB 过定点: (2)若以E (0,52)为圆心的圆与直线AB 相切,且切点为线段AB 的中点,求四边形ADBE 的面积.【答案】(1)见详解;(2) 3或【分析】(1)可设11(,)A x y ,22(,)B x y ,1(,)2D t -然后求出A ,B 两点处的切线方程,比如AD :1111()2y x x t +=-,又因为BD 也有类似的形式,从而求出带参数直线AB 方程,最后求出它所过的定点.(2)由(1)得带参数的直线AB 方程和抛物线方程联立,再通过M 为线段AB 的中点,EM AB ⊥得出t 的值,从而求出M 坐标和EM 的值,12,d d 分别为点,D E 到直线AB的距离,则12d d ==,结合弦长公式和韦达定理代入求解即可.【详解】(1)证明:设1(,)2D t -,11(,)A x y ,则21112y x =. 又因为212y x =,所以y'x =.则切线DA 的斜率为1x , 故1111()2y x x t +=-,整理得112210tx y -+=. 设22(,)B x y ,同理得222210tx y -+=.11(,)A x y ,22(,)B x y 都满足直线方程2210tx y -+=.于是直线2210tx y -+=过点,A B ,而两个不同的点确定一条直线,所以直线AB 方程为2210tx y -+=.即2(21)0tx y +-+=,当20,210x y =-+=时等式恒成立.所以直线AB 恒过定点1(0,)2.(2)由(1)得直线AB 的方程为12y tx =+. 由2122y tx x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,可得2210x tx --=, 于是2121212122,1,()121x x t x x y y t x x t +==-+=++=+212|||2(1)AB x x t =-==+.设12,d d 分别为点,D E 到直线AB的距离,则12d d ==.因此,四边形ADBE 的面积()(2121||32S AB d d t =+=+设M 为线段AB 的中点,则21,2M t t ⎛⎫+⎪⎝⎭, 由于EM AB ⊥,而()2,2EM t t =-,AB 与向量(1,)t 平行,所以()220t t t +-=,解得0t =或1t =±.当0t =时,3S =;当1t =±时S =因此,四边形ADBE 的面积为3或. 【点睛】此题第一问是圆锥曲线中的定点问题和第二问是求面积类型,属于常规题型,按部就班的求解就可以.思路较为清晰,但计算量不小. 2.2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) 已知抛物线C :y 2=3x 的焦点为F ,斜率为32的直线l 与C 的交点为A ,B ,与x 轴的交点为P .(1)若|AF |+|BF |=4,求l 的方程; (2)若3AP PB =,求|AB |. 【答案】(1)12870x y --=;(2【分析】(1)设直线l :32y x m =+,()11,A x y ,()22,B x y ;根据抛物线焦半径公式可得1252x x +=;联立直线方程与抛物线方程,利用韦达定理可构造关于m 的方程,解方程求得结果;(2)设直线l :23x y t =+;联立直线方程与抛物线方程,得到韦达定理的形式;利用3AP PB =可得123y y =-,结合韦达定理可求得12y y ;根据弦长公式可求得结果. 【详解】(1)设直线l 方程为:32y x m =+,()11,A x y ,()22,B x y 由抛物线焦半径公式可知:12342AF BF x x +=++= 1252x x ∴+= 联立2323y x m y x ⎧=+⎪⎨⎪=⎩得:()229121240x m x m +-+= 则()2212121440m m ∆=--> 12m ∴<121212592m x x -∴+=-=,解得:78m =-∴直线l 的方程为:3728y x =-,即:12870x y --= (2)设(),0P t ,则可设直线l 方程为:23x y t =+联立2233x y t y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩得:2230y y t --= 则4120t ∆=+> 13t ∴>-122y y ∴+=,123y y t =-3AP PB = 123y y ∴=- 21y ∴=-,13y = 123y y ∴=-则AB ===【点睛】本题考查抛物线的几何性质、直线与抛物线的综合应用问题,涉及到平面向量、弦长公式的应用.关键是能够通过直线与抛物线方程的联立,通过韦达定理构造等量关系. 3.2014年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标Ⅰ)已知点A (0,-2),椭圆E :22221x y a b += (a >b >0)的离心率为2,F 是椭圆E 的右焦点,直线AF ,O 为坐标原点.(1)求E 的方程;(2)设过点A 的动直线l 与E 相交于P ,Q 两点.当△OPQ 的面积最大时,求l 的方程.【答案】(1)2214x y += (2)2y x =-【解析】试题分析:设出F ,由直线AFc ,结合离心率求得a ,再由隐含条件求得b ,即可求椭圆方程;(2)点l x ⊥轴时,不合题意;当直线l 斜率存在时,设直线:2l y kx =-,联立直线方程和椭圆方程,由判别式大于零求得k 的范围,再由弦长公式求得PQ ,由点到直线的距离公式求得O 到l 的距离,代入三角形面积公式,化简后换元,利用基本不等式求得最值,进一步求出k 值,则直线方程可求. 试题解析:(1)设(),0F c ,因为直线AF,()0,2A -所以23c =,c =又222,2c b a c a ==- 解得2,1a b ==,所以椭圆E 的方程为2214x y +=.(2)解:设()()1122,,,P x y Q x y 由题意可设直线l 的方程为:2y kx =-,联立221{42,x y y kx +==-,消去y 得()221416120k x kx +-+=,当()216430k ∆=->,所以234k >,即k <或k > 1212221612,1414k x x x x k k+==++. 所以PQ ==214k =+ 点O 到直线l的距离d =所以12OPQS d PQ ∆==0t =>,则2243k t =+,244144OPQ t S t t t∆==≤=++, 当且仅当2t =2=,解得k =时取等号, 满足234k >所以OPQ ∆的面积最大时直线l的方程为:2y x =-或2y x =-. 【方法点晴】本题主要考查待定系数法求椭圆方程及圆锥曲线求最值,属于难题.解决圆锥曲线中的最值问题一般有两种方法:一是几何意义,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将圆锥曲线中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法,本题(2)就是用的这种思路,利用均值不等式法求三角形最值的.4.2015年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标Ⅱ)已知椭圆222:9(0)C x y m m +=>,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 .(Ⅰ)证明:直线OM 的斜率与l 的斜率的乘积为定值; (Ⅱ)若l 过点(,)3mm ,延长线段OM 与C 交于点P ,四边形OAPB 能否为平行四边形?若能,求此时l 的斜率,若不能,说明理由.【答案】(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)能,47-或47+. 【解析】试题分析:(1)设直线:l y kx b =+(0,0)k b ≠≠,直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求根与系数的关系,并表示直线OM 的斜率,再表示;(2)第一步由 (Ⅰ)得OM 的方程为9y x k=-.设点P 的横坐标为P x ,直线OM 与椭圆方程联立求点P 的坐标,第二步再整理点的坐标,如果能构成平行四边形,只需,如果有值,并且满足0k >,3k ≠的条件就说明存在,否则不存在.试题解析:解:(1)设直线:l y kx b =+(0,0)k b ≠≠,11(,)A x y ,22(,)B x y ,(,)M M M x y .∴由2229y kx b x y m=+⎧⎨+=⎩得2222(9)20k x kbx b m +++-=, ∴12229M x x kbx k +==-+,299M M b y kx b k =+=+. ∴直线OM 的斜率9M OM M y k x k==-,即9OM k k ⋅=-. 即直线OM 的斜率与l 的斜率的乘积为定值9-. (2)四边形OAPB 能为平行四边形. ∵直线l 过点(,)3mm ,∴l 不过原点且与C 有两个交点的充要条件是0k >,3k ≠ 由 (Ⅰ)得OM 的方程为9y x k=-.设点P 的横坐标为P x . ∴由2229,{9,y x k x y m =-+=得,即将点(,)3m m 的坐标代入直线l 的方程得(3)3m k b -=,因此2(3)3(9)M mk k x k -=+.四边形OAPB 为平行四边形当且仅当线段AB 与线段OP 互相平分,即2P M x x = 239k =+2(3)23(9)mk k k -⨯+.解得147k =247k =.∵0,3i i k k >≠,1i =,2,∴当l 的斜率为47-或47+时,四边形OAPB 为平行四边形. 考点:直线与椭圆的位置关系的综合应用【一题多解】第一问涉及中点弦,当直线与圆锥曲线相交时,点是弦的中点,(1)知道中点坐标,求直线的斜率,或知道直线斜率求中点坐标的关系,或知道求直线斜率与直线OM 斜率的关系时,也可以选择点差法,设,,代入椭圆方程,两式相减,化简为,两边同时除以得,而,,即得到结果,(2)对于用坐标法来解决几何性质问题,那么就要求首先看出几何关系满足什么条件,其次用坐标表示这些几何关系,本题的关键就是如果是平行四边形那么对角线互相平分,即2P M x x =,分别用方程联立求两个坐标,最后求斜率.5.2015年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标Ⅰ带解析)在直角坐标系xoy 中,曲线C :y=24x与直线(),0y kx a a =+>交与M,N 两点,(Ⅰ)当k =0时,分别求C 在点M 和N 处的切线方程;(Ⅱ)y 轴上是否存在点P ,使得当k 变动时,总有∠OPM =∠OPN ?说明理由. 【答案】(Ⅰ0ax y a --=0ax y a ++=(Ⅱ)存在 【详解】试题分析:(Ⅰ)先求出M,N 的坐标,再利用导数求出M,N.(Ⅱ)先作出判定,再利用设而不求思想即将y kx a =+代入曲线C 的方程整理成关于x 的一元二次方程,设出M,N 的坐标和P 点坐标,利用设而不求思想,将直线PM ,PN 的斜率之和用a 表示出来,利用直线PM ,PN 的斜率为0,即可求出,a b 关系,从而找出适合条件的P 点坐标. 试题解析:(Ⅰ)由题设可得(2,)M a a ,(2,)N a -,或(22,)M a -,,)N a a .∵12y x '=,故24x y =在x =2a a C 在(22,)a a 处的切线方程为(2)y a a x a -=-,即0ax y a --=.故24x y =在x =-22a 处的导数值为-a ,C 在(22,)a a -处的切线方程为(2)y a a x a -=-+,即0ax y a ++=.故所求切线方程为0ax y a --=或0ax y a ++=. (Ⅱ)存在符合题意的点,证明如下:设P (0,b )为复合题意得点,11(,)M x y ,22(,)N x y ,直线PM ,PN 的斜率分别为12,k k . 将y kx a =+代入C 得方程整理得2440x kx a --=. ∴12124,4x x k x x a +==-. ∴121212y b y b k k x x --+=+=1212122()()kx x a b x x x x +-+=()k a b a+.当=-b a 时,有12k k +=0,则直线PM 的倾斜角与直线PN 的倾斜角互补, 故∠OPM=∠OPN ,所以(0,)P a -符合题意.考点:抛物线的切线;直线与抛物线位置关系;探索新问题;运算求解能力 6.2016年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标3) 已知抛物线:的焦点为,平行于轴的两条直线分别交于两点,交的准线于两点.(Ⅰ)若在线段上,是的中点,证明;(Ⅱ)若的面积是的面积的两倍,求中点的轨迹方程.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】试题分析:设的方程为.(1)由在线段上,又;(2)设与轴的交点为(舍去),.设满足条件的的中点为.当与轴不垂直时.当与轴垂直时与重合所求轨迹方程为.试题解析:由题设,设,则,且.记过两点的直线为,则的方程为.............3分(1)由于在线段上,故,记的斜率为的斜率为,则,所以..................5分(2)设与轴的交点为,则,由题设可得,所以(舍去),.设满足条件的的中点为.当与轴不垂直时,由可得.而,所以.当与轴垂直时,与重合,所以,所求轨迹方程为.........12分考点:1.抛物线定义与几何性质;2.直线与抛物线位置关系;3.轨迹求法.7.2016年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标2卷)已知椭圆E:2213x y t +=的焦点在x 轴上,A 是E 的左顶点,斜率为k (k > 0)的直线交E 于A ,M 两点,点N 在E 上,MA ⊥NA . (Ⅰ)当t=4,AM AN =时,求△AMN 的面积; (Ⅱ)当2AM AN =时,求k 的取值范围. 【答案】(Ⅰ)14449;(Ⅱ))2.【解析】试题分析:(Ⅰ)先求直线AM 的方程,再求点M 的纵坐标,最后求AMN 的面积;(Ⅱ)设()11,M x y ,写出A 点坐标,并求直线AM 的方程,将其与椭圆方程组成方程组,消去y ,用,t k 表示1x ,从而表示AM ,同理用,t k 表示AN ,再由2AM AN =及t 的取值范围求k 的取值范围.试题解析:(Ⅰ)设()11,M x y ,则由题意知10y >,当4t =时,E 的方程为22143x y +=,()2,0A -.由已知及椭圆的对称性知,直线AM 的倾斜角为4π.因此直线AM 的方程为2y x =+. 将2x y =-代入22143x y +=得27120y y -=.解得0y =或127y =,所以1127y =.因此AMN 的面积AMNS11212144227749=⨯⨯⨯=.(Ⅱ)由题意3t >,0k >,()A .将直线AM的方程(y k x =代入2213x y t +=得()22222330tk xx t k t +++-=.由(221233t k tx tk -⋅=+得)21233tk x tk-=+,故1AM x =+=.由题设,直线AN 的方程为(1y x k =-+,故同理可得AN ==,由2AM AN =得22233k tk k t=++,即()()32321k t k k -=-. 当32k =时上式不成立,因此()33212k k t k -=-.3t >等价于()()232332122022k k k k k k k -+-+-=<--, 即3202k k -<-.由此得320{20k k ->-<,或320{20k k -<->,解得322k <<. 因此k 的取值范围是()32,2.【考点】椭圆的性质,直线与椭圆的位置关系【名师点睛】由直线(系)和圆锥曲线(系)的位置关系,求直线或圆锥曲线中某个参数(系数)的范围问题,常把所求参数作为函数值,另一个元作为自变量求解.8.2016年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标1卷) 设圆的圆心为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 . (I )证明为定值,并写出点E 的轨迹方程;(II )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. 【答案】(Ⅰ)答案见解析;(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)利用椭圆定义求方程;(Ⅱ)把面积表示为关于斜率k 的函数,再求最值。
直线与圆锥曲线的位置关系(解析版)
直线与圆锥曲线的位置关系第一部分真题分类1.(2021·天津高考真题)已知双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的右焦点与抛物线22(0)y px p =>的焦点重合,抛物线的准线交双曲线于A ,B 两点,交双曲线的渐近线于C 、D 两点,若|CD AB =.则双曲线的离心率为()AB C .2D .3【答案】A【解析】设双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>与抛物线22(0)y px p =>的公共焦点为(),0c ,则抛物线22(0)y px p =>的准线为x c =-,令x c =-,则22221c y a b -=,解得2b y a =±,所以22b AB a=,又因为双曲线的渐近线方程为b y x a =±,所以2bcCD a=,所以2bc a =c =,所以222212a c b c =-=,所以双曲线的离心率ce a==故选:A.2.(2021·全国高考真题(文))已知12,F F 为椭圆C :221164x y +=的两个焦点,P ,Q 为C上关于坐标原点对称的两点,且12PQ F F =,则四边形12PFQF 的面积为________.【答案】8【解析】因为,P Q 为C 上关于坐标原点对称的两点,且12||||PQ F F =,所以四边形12PFQF 为矩形,设12||,||PF m PF n ==,则228,48m n m n +=+=,所以22264()2482m n m mn n mn =+=++=+,8mn =,即四边形12PFQF 面积等于8.故答案为:8.3.(2021·江苏高考真题)已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>.(1)证明:a =;(2)若点9,10M ⎛ ⎝⎭在椭圆C 的内部,过点M 的直线l 交椭圆C 于P 、Q 两点,M 为线段PQ 的中点,且OP OQ ⊥.①求直线l 的方程;②求椭圆C 的标准方程.【答案】(1)证明见解析;(20y -=;②2213x y +=.【解析】(1)3c e a =====,3b a ∴=,因此,a =;(2)①由(1)知,椭圆C 的方程为222213x y b b+=,即22233x y b +=,当9,10⎛ ⎝⎭在椭圆C的内部时,2229331010b ⎛⎫⎛⎫+⋅-< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,可得10b >.设点()11,P x y 、()22,Q x y,则12129210210x x y y +⎧=⎪⎪⎨+⎪=-⎪⎩,所以,1212y y x x +=+由已知可得22211222223333x y b x y b ⎧+=⎨+=⎩,两式作差得()()()()1212121230x x x x y y y y +-++-=,所以()12121212133y y x x x x y y -+⎛=-=-⨯= -+⎝,所以,直线l方程为910y x ⎛⎫-=- ⎪ ⎭⎝⎭,即y =所以,直线l0y -=;②联立)222331x y by x ⎧+=⎪⎨=-⎪⎩,消去y 可得221018930x x b -+-=.()222184093120360b b ∆=--=->,由韦达定理可得1295x x +=,2129310b x x -=,又OP OQ ⊥ ,而()11,OP x y = ,()22,OQ x y =,))()12121212121211433OP OQ x x y y x x x x x x x x ∴⋅=+=--=-++()22293271566055b b --+-===,解得21b =合乎题意,故2233a b ==,因此,椭圆C 的方程为2213x y +=.4.(2021·天津高考真题)已知椭圆()222210x y a b a b+=>>的右焦点为F ,上顶点为B ,,且BF =(1)求椭圆的方程;(2)直线l 与椭圆有唯一的公共点M ,与y 轴的正半轴交于点N ,过N 与BF 垂直的直线交x 轴于点P .若//MP BF ,求直线l 的方程.【答案】(1)2215x y +=;(2)0x y -=.【解析】(1)易知点(),0F c 、()0,B b,故BF a ===因为椭圆的离心率为c e a ==2c =,1b ==,因此,椭圆的方程为2215x y +=;(2)设点()00,M x y 为椭圆2215xy +=上一点,先证明直线MN 的方程为0015x xy y +=,联立00221515x xy y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,消去y 并整理得220020x x x x -+=,2200440x x ∆=-=,因此,椭圆2215x y +=在点()00,M x y 处的切线方程为0015x x y y +=.在直线MN 的方程中,令0x =,可得01y y =,由题意可知00y >,即点010,N y ⎛⎫⎪⎝⎭,直线BF 的斜率为12BF b k c =-=-,所以,直线PN 的方程为012y x y =+,在直线PN 的方程中,令0y =,可得012x y =-,即点01,02P y ⎛⎫-⎪⎝⎭,因为//MP BF ,则MPBF k k =,即20000002112122y y x y x y ==-++,整理可得()20050x y +=,所以,005x y =-,因为222000615x y y +==,00y ∴>,故06y =,06x =-,所以,直线l的方程为166x y +=,即0x y -=.5.(2021·全国高考真题)已知椭圆C 的方程为22221(0)x y a b a b+=>>,右焦点为F ,且离心率为3.(1)求椭圆C 的方程;(2)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线222(0)x y b x +=>相切.证明:M ,N ,F三点共线的充要条件是||MN .【答案】(1)2213x y +=;(2)证明见解析.【解析】(1)由题意,椭圆半焦距c =3c e a ==,所以a 又2221b a c =-=,所以椭圆方程为2213x y +=;(2)由(1)得,曲线为221(0)x y x +=>,当直线MN 的斜率不存在时,直线:1MN x =,不合题意;当直线MN 的斜率存在时,设()()1122,,,M x y N x y ,必要性:若M ,N ,F三点共线,可设直线(:MN y k x =-即0kx y -=,由直线MN 与曲线221(0)x y x +=>1=,解得1k =±,联立(2213y x x y ⎧=±⎪⎨⎪+=⎩可得2430x -+=,所以1212,324x x x x +=⋅=,所以MN =所以必要性成立;充分性:设直线():,0MN y kx b kb =+<即0kx y b -+=,由直线MN 与曲线221(0)x y x +=>1=,所以221b k =+,联立2213y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩可得()222136330k x kbx b +++-=,所以2121222633,1313kb b x x x x k k -+=-⋅=++,所以MN ==213k=+=化简得()22310k -=,所以1k =±,所以1k b =⎧⎪⎨=⎪⎩或1k b =-⎧⎪⎨=⎪⎩,所以直线:MN y x =y x =-,所以直线MN 过点F ,M ,N ,F 三点共线,充分性成立;所以M ,N,F 三点共线的充要条件是||MN =6.(2021·全国高考真题)在平面直角坐标系xOy 中,已知点()10F、)2122F MF MF -=,,点M 的轨迹为C .(1)求C 的方程;(2)设点T 在直线12x =上,过T 的两条直线分别交C 于A 、B 两点和P ,Q 两点,且TA TB TP TQ ⋅=⋅,求直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和.【答案】(1)()221116y x x -=≥;(2)0.【解析】因为12122MF MF F F -=<=所以,轨迹C 是以点1F 、2F 为左、右焦点的双曲线的右支,设轨迹C 的方程为()222210,0x y a b a b -=>>,则22a =,可得1a =,4b ==,所以,轨迹C 的方程为()221116y x x -=≥;(2)设点1,2T t ⎛⎫⎪⎝⎭,若过点T 的直线的斜率不存在,此时该直线与曲线C 无公共点,不妨直线AB 的方程为112y t k x ⎛⎫-=-⎪⎝⎭,即1112y k x t k =+-,联立1122121616y k x t k x y ⎧=+-⎪⎨⎪-=⎩,消去y 并整理可得()()222111111621602k x k t k x t k ⎛⎫-+-+-+= ⎪⎝⎭,设点()11,A x y 、()22,B x y ,则112x >且212x >.由韦达定理可得2111221216k k t x x k -+=-,211221116216t k x x k ⎛⎫-+ ⎪⎝⎭=-,所以,()()()()22122121121122112111111222416t k x x TA TB k x x k x x k +++⎛⎫⋅=+⋅-⋅-=+⋅-+= ⎪-⎝⎭,设直线PQ 的斜率为2k ,同理可得()()2222212116tk TP TQ k ++⋅=-,因为TA TB TP TQ ⋅=⋅,即()()()()22221222121211211616tk t k k k ++++=--,整理可得2212k k =,即()()12120k k k k -+=,显然120k k -≠,故120k k +=.因此,直线AB 与直线PQ 的斜率之和为0.7.(2021·全国高考真题(理))已知抛物线()2:20C x py p =>的焦点为F ,且F 与圆22:(4)1M x y ++=上点的距离的最小值为4.(1)求p ;(2)若点P 在M 上,,PA PB 是C 的两条切线,,A B 是切点,求PAB △面积的最大值.【答案】(1)2p =;(2)【解析】(1)抛物线C 的焦点为0,2p F ⎛⎫ ⎪⎝⎭,42pFM =+,所以,F 与圆22:(4)1M x y ++=上点的距离的最小值为4142p+-=,解得2p =;(2)抛物线C 的方程为24x y =,即24x y =,对该函数求导得2x y '=,设点()11,A x y 、()22,B x y 、()00,P x y ,直线PA 的方程为()1112x y y x x -=-,即112x xy y =-,即11220x x y y --=,同理可知,直线PB 的方程为22220x x y y --=,由于点P 为这两条直线的公共点,则10102020220220x x y y x x y y --=⎧⎨--=⎩,所以,点A 、B 的坐标满足方程00220x x y y --=,所以,直线AB 的方程为00220x x y y --=,联立0022204x x y y x y --=⎧⎪⎨=⎪⎩,可得200240x x x y -+=,由韦达定理可得1202x x x +=,1204x x y =,所以,AB ==,点P 到直线AB的距离为d =,所以,()3220011422PABS AB d x y =⋅==-△,()()2222000000041441215621x y y y y y y -=-+-=---=-++ ,由已知可得053y -≤≤-,所以,当05y =-时,PAB△的面积取最大值321202⨯=8.(2020·海南高考真题)已知椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>过点M (2,3),点A 为其左顶点,且AM 的斜率为12,(1)求C 的方程;(2)点N 为椭圆上任意一点,求△AMN 的面积的最大值.【答案】(1)2211612x y +=;(2)18.【解析】(1)由题意可知直线AM 的方程为:13(2)2y x -=-,即24-=-x y .当y =0时,解得4x =-,所以a =4,椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>过点M (2,3),可得249116b +=,解得b 2=12.所以C 的方程:2211612x y +=.(2)设与直线AM 平行的直线方程为:2x y m -=,如图所示,当直线与椭圆相切时,与AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为N ,此时△AMN 的面积取得最大值.联立直线方程2x y m -=与椭圆方程2211612x y+=,可得:()2232448m y y ++=,化简可得:2216123480y my m ++-=,所以()221444163480m m ∆=-⨯-=,即m 2=64,解得m =±8,与AM 距离比较远的直线方程:28x y -=,直线AM 方程为:24-=-x y ,点N 到直线AM 的距离即两平行线之间的距离,利用平行线之间的距离公式可得:5514d ==+,由两点之间距离公式可得22||(24)335AM ++=.所以△AMN 的面积的最大值:1125351825⨯.9.(2020·江苏高考真题)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆22:143x y E +=的左、右焦点分别为F 1,F 2,点A 在椭圆E 上且在第一象限内,AF 2⊥F 1F 2,直线AF 1与椭圆E 相交于另一点B .(1)求△AF 1F 2的周长;(2)在x 轴上任取一点P ,直线AP 与椭圆E 的右准线相交于点Q ,求OP QP ⋅的最小值;(3)设点M 在椭圆E 上,记△OAB 与△MAB 的面积分别为S 1,S 2,若S 2=3S 1,求点M 的坐标.【答案】(1)6;(2)-4;(3)()2,0M 或212,77⎛⎫-- ⎪⎝⎭.【解析】(1)∵椭圆E 的方程为22143x y +=∴()11,0F -,()21,0F 由椭圆定义可得:124AF AF +=.∴12AF F △的周长为426+=(2)设()0,0P x ,根据题意可得01x ≠.∵点A 在椭圆E 上,且在第一象限,212AF F F ⊥∴31,2A ⎛⎫⎪⎝⎭∵准线方程为4x =∴()4,QQ y ∴()()()()200000,04,4244Q OP QP x x y x x x ⋅=⋅--=-=--≥-,当且仅当02x =时取等号.∴OP QP ⋅的最小值为4-.(3)设()11,M x y ,点M 到直线AB 的距离为d .∵31,2A ⎛⎫⎪⎝⎭,()11,0F -∴直线1AF 的方程为()314y x =+∵点O 到直线AB 的距离为35,213S S =∴2113133252S S AB AB d==⨯⨯⨯=⋅∴95d =∴113439x y -+=①∵2211143x y +=②∴联立①②解得1120x y =⎧⎨=⎩,1127127x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩.∴()2,0M 或212,77⎛⎫-- ⎪⎝⎭.第二部分模拟训练一、单选题1.已知抛物线26y x =的焦点为F ,过点F 的直线交抛物线于A ,B 两点,且12FA FB ⋅=,则AB =()A .6B .7C .8D .9【答案】C【解析】由26y x =得3p =,所以3(,0)2F ,准线为32x =-,设直线3:2AB x ty =+,联立2326x ty y x⎧=+⎪⎨⎪=⎩,消去x 并整理得2690y ty --=,设1122(,),(,)A x y B x y ,则126y y t +=,129y y =-,所以21212()363x x t y y t +=++=+,222121212()966364y y y y x x =⨯==,因为13||2AF x =+,23||2BF x =+,12FA FB ⋅=,所以1233()()1222x x ++=,所以()1212391224x x x x +++=,所以()1293912424x x +++=,所以125x x +=,所以121233||||||3822AB AF BF x x x x =+=+++=++=.故选:C2.已知过抛物线2y =焦点F 的直线与抛物线交于A ,B 两点,且2AF FB =,则AOB (O 为坐标原点)的面积为()A .32B.2C .3D.【答案】D【解析】由题意,抛物线2y =的焦点坐标为F ,设直线AB为x my =,()11,A x y ,()22,B x y ,因为2AF FB =,可得122y y =-,由2y x my ⎧=⎪⎨=+⎪⎩280y --=,所以128y y =-,又由121282y y y y =-⎧⎨=-⎩,可得224y =,解得22y =-或22y =,当22y =-时,14y =,可得1211||622AOB S OF y y ∆=⨯⨯-==;当22y =时,14y =-,可得1211||622AOB S OF y y ∆=⨯⨯-==.故选:D.3.已知抛物线()2:20C y px p =>的焦点为F ,直线(2)y k x =+与抛物线C 交于点()1,2A ,B ,则FB =()A .3B .4C .5D .6【答案】C【解析】由点()1,2A 在抛物线C 上得2p =,设2,4t B t ⎛⎫ ⎪⎝⎭,由直线过定点()2,0-得()()221224tk t==----,解得4t =(舍去2),()4,4B ,所以||452pFB =+=.故选:C .4.已知点()15,0F -,()25,0F .设点P 满足126PF PF -=,且12MF =,21NF =,则PM PN -的最大值为()A .7B .8C .9D .10【答案】C【解析】解:因为12610PF PF -=<,所以点P 在以1F ,2F 为焦点,实轴长为6,焦距为10的双曲线的右支上,则双曲线的方程为221916x y -=.由题意知M 在圆()221:54F x y ++=上,N 在圆()222:51F x y -+=上,如图所示,12PM PF ≤+,21PN PF ≥-,则()()12122139PM PN PF PF PF PF -≤+--=-+=.当M 是1PF 延长线与圆1F 的交点,N 是2PF 与圆2F 的交点时取等号.故选:C .5.已知双曲线C 的方程为2214y x -=,点P ,Q 分别在双曲线的左支和右支上,则直线PQ 的斜率的取值范围是()A .()2,2-B .11,22⎛⎫-⎪⎝⎭C .()(),22,-∞-+∞ D .11,,22⎛⎫⎛⎫-∞⋃+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭【答案】A【解析】由双曲线的方程2214y x -=可得其渐近线方程为2y x =±,故当点P ,Q 分别在双曲线的左支和右支上时,直线PQ 的斜率的取值范围是()2,2-.故选:A.6.已知F 是抛物线()2:20C y px p =>的焦点,M 是抛物线C 上一点,MF 的延长线交y 轴于点N .若:2:1MF NF =,2NF =,则抛物线C 的方程为()A .2y x =B .24y x =C .28y x =D .216y x=【答案】B【解析】由题意,抛物线()2:20C y px p =>,可得焦点,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,准线方程为2p x =-,作MA 垂直于y 轴交y 轴于点A ,因为:2:1MF NF =,2NF =,所以F 为线段MN 的三等分点,且24MF NF ==,由NFO NMA △△∽,得13OF MA =,即332p MA OF ==,所以32422p pMF p =+==,所以抛物线C 的方程为24y x =.故选:B.二、填空题7.过抛物线22y px =(0p >)的焦点作与抛物线对称轴垂直的直线交抛物线于A 、B 两点,且||4AB =,则p =___________.【答案】2【解析】设抛物线的焦点坐标为,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,由条件可知2A B F p x x x ===,所以222A B p pAB AF BF x x p =+=+++=,又AB 4=,所以2p =,故答案为:2.8.已知抛物线C :y 2=x ,过C 的焦点的直线与C 交于A ,B 两点.弦AB 长为2,则线段AB 的中垂线与x 轴交点的横坐标为__________.【答案】54【解析】抛物线的焦点为1,04⎛⎫⎪⎝⎭,则可设直线AB 为:()104x ky k =+≠,联立2y x =,消x 得,2104y ky --=,设()()1122,,,A x y B x y ,12y y k +=,212121111122442AB x x ky ky k ⎛⎫⎛⎫=++=++++=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭得1k =±,当1k =时,得12122y y +=,所以AB 中点坐标为31,42⎛⎫ ⎪⎝⎭,则AB 的中垂线方程为1324y x ⎛⎫-=-- ⎪⎝⎭,则与x 轴的交点的横坐标为54;同理,当1k =-时,线段AB 的中垂线与x 轴交点的横坐标为54.故答案为:549.已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的右顶点为A ,若以点A 为圆心、双曲线的实半轴长为半径的圆与双曲线的一条渐近线交于点B ,与x 轴正半轴交于点D ,且线段BD 交双曲线于点C ,3DC CB =,则双曲线的离心率是______.【解析】由题意知(),0A a 、()2,0D a ,以点A 为圆心、双曲线的实半轴长为半径的圆的方程为()222x a y a -+=.不妨设点B 在第一象限,联立()2220x a y a b y x a x ⎧-+=⎪⎪=⎨⎪>⎪⎩,解得322222a x ca by c ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,即点322222,a a b B cc ⎛⎫⎪⎝⎭,设点(),C m n ,()2,DC m a n =- ,322222,a a bCB m n c c ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭ ,可得322222323a m a m c a b n n c ⎧⎛⎫-=-⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪=- ⎪⎪⎝⎭⎩,解得2231232a m e bn e ⎧⎛⎫=+ ⎪⎪⎪⎝⎭⎨⎪=⎪⎩,根据点C 在双曲线()222210,0x y a b a b -=>>上,得22223314e e ⎛⎫⎛⎫+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,得22e =,所以,e =..10.已知椭圆()222210x y a b a b+=>>右顶点为()2,0A ,上顶点为B ,该椭圆上一点P 与A 的连线的斜率114k =-,中点为E ,记OE 的斜率为OE k ,且满足140OE k k +=.若C 、D 分别是x 轴、y 轴负半轴上的动点,且四边形ABCD 的面积为2,则三角形COD 面积的最大值是______.【答案】3-【解析】解:设()11,P x y ,()22,A x y ,PA 中点()00,E x y ,则有2211221x y a b +=,2222221x y a b+=,两式相减得()()()()12121212220x x x x y y y y a b +-+-+=,即2121221212y y y y b x x x x a+-⋅=-+-,则212OEb k k a⋅=-,由()2,0A 为椭圆右顶点,所以2a =,又114k =-,140OE k k +=,得到1OE k =,1b =.设(),0C m -,()0,D n -,0m >,0n >,则由四边形ABCD 的面积为2,又B 为上顶点,则()()12122m n ++=,即22mn m n ++=,由基本不等式得2mn ≥+2≤,所以三角形COD 的面积(2112322S mn =≤=-,当且仅当2m n =,即2m =-,1n =时取等号.故答案为:3-。
2024年全国一卷数学新高考题型细分S13圆锥曲线解答题3
2024年全国一卷新高考题型细分S13——圆锥曲线 大题31、试卷主要是2024年全国一卷新高考地区真题、模拟题,合计202套。
其中全国高考真题4套,广东47套,山东22套,江苏18套,浙江27套,福建15套,河北23套,湖北19套,湖南27套。
2、题目设置有尾注答案,复制题干的时候,答案也会被复制过去,显示在文档的后面,双击尾注编号可以查看。
方便老师备课选题。
3、题型纯粹按照个人经验进行分类,没有固定的标准。
4、《圆锥曲线——大题》题目主要按长短顺序排版,具体有:短,中,长,涉后导数等,大概206道题。
每道题目后面标注有类型和难度,方便老师备课选题。
1. (2024年冀J12大数据应用调研)19. 已知圆()()22:4,1,0,1,0O x y B C +=-.点M 在圆O 上,延长CM 到A ,使CM MA =,点P 在线段AB 上,满足()0PA PC AC +⋅=.(1)求点P 的轨迹E 的方程;(①)(2)设Q 点在直线1x =上运动,()()122,0,2,0D D -.直线1QD 与2QD 与轨迹E 分别交于G H ,两点,求OGH 面积的最大值.(椭圆,中下;面积,最值,中档;)2. (2024年冀J16邯郸三调)18. 已知椭圆2222:1(0,0)x y E a b a b +=>>经过2P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,31,2Q ⎛⎫- ⎪⎝⎭两点.(1)求E 的方程;(②)(2)若圆221x y +=的两条相互垂直的切线12,l l 均不与坐标轴垂直,且直线12,l l 分别与E 相交于点A ,C 和B ,D ,求四边形ABCD 面积的最小值. (椭圆,基础;面积,最值,中档;)3. (2024年冀J11衡水一模)17. 已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>过31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭和⎭两点.12,F F 分别为椭圆的左、右焦点,P 为椭圆上的点(P 不在x 轴上),过椭圆右焦点2F 的直线l 与椭圆交于A B 、两点.(1)求椭圆的标准方程;(③)(2)求AB 的范围.(椭圆,基础;长度,范围,中档;)4. (2024年粤J105湛江二模)18. 双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>上一点(D 到左、右焦点的距离之差为6,(1)求双曲线C 的方程,(④)(2)已知()(),3,03,0A B -,过点()5,0的直线l 与C 交于,M N (异于,A B )两点,直线MA 与NB 交于点P ,试问点P 到直线2x =-的距离是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由, (双曲线,易;距离,定值,中档;)5. (2024年粤J104名校一联考)16. 现有一“v ”型的挡板如图所示,一椭圆形物件的短轴顶点被固定在A 点.物件可绕A 点在平面内旋转.AP 间距离可调节且与两侧挡板的角度固定为60°.已知椭圆长轴长为4,短轴长为2.(1)在某个角度固定椭圆,则当椭圆不超过挡板时AP 间距离最短为多少;(⑤)(2)为了使椭圆物件能自由绕A 点自由转动,AP 间距离最短为多少.求出最短距离并证明其可行性. (椭圆,距离最值,中档;距离最值,中档;)6. (2024年闽J13厦门二检)17.(15分)双曲线C :()222210,0x y a b a b-=>>,点T在C 上.(1)求C 的方程;(⑥)(2)设圆O :222x y +=上任意一点P 处的切线交C 于M 、N 两点,证明:以MN 为直径的圆过定点.(双曲线,基础;圆切线,定点,中档;)7. (2024年湘J42岳阳三检)18.已知动圆P 过定点(0,1)F 且与直线3y =相切,记圆心P 的轨迹为曲线E .(⑦)(1)已知A 、B 两点的坐标分别为(2,1)-、(2,1),直线AP 、BP 的斜率分别为1k 、2k ,证明:121k k -=; (2)若点()11,M x y 、()22,N x y 是轨迹E 上的两个动点且124x x =-,设线段MN 的中点为Q ,圆P 与动点Q 的轨迹Γ交于不同于F 的三点C 、D 、G ,求证:CDG 的重心的横坐标为定值. (斜率,中下;中点,定值,中档;)8.(2024年湘J47长沙雅礼二模)17.已知椭圆2222:1(0)x y G a b a b +=>>右焦点为(),斜率为1的直线l 与椭圆G 交于,A B 两点,以AB 为底边作等腰三角形,顶点为(3,2)P -. (1)求椭圆G 的方程;(⑧) (2)求PAB 的面积. (椭圆,易;面积,中下;)9. (2024年鲁J46烟台二模)19.已知椭圆()222103x y a a Γ+=>:的右焦点为()1,0F ,过点F 且不垂直于坐标轴的直线交Γ于,A B 两点,Γ在,A B 两点处的切线交于点Q . (1)求证:点Q 在定直线上,并求出该直线方程;(⑨)(2)设点M 为直线OQ 上一点,且AB AM ⊥,求AM 的最小值. (椭圆,定直线,中档;长度,中档;)10. (2024年鲁J38济宁三模)18.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b+=>>的左焦点为F ,上顶点为B ,离心率2e =,直线FB 过点(1,2)P . (1)求椭圆E 的标准方程;(⑩)(2)过点F 的直线l 与椭圆E 相交于M ,N 两点(M 、N 都不在坐标轴上),若MPF NPF =∠∠,求直线l 的方程.(椭圆,基础;角度,直线,中档;)11. (2024年鲁J42青岛二适)16.已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b+=>>的左,右焦点分别为12,F F ,椭圆E的离心率为12,椭圆E 上的点到右焦点的最小距离为1. (1)求椭圆E 的方程;(11)(2)若过右焦点2F 的直线l 与椭圆E 交于B ,C 两点,E 的右顶点记为A ,1//AB CF ,求直线l 的方程. (椭圆,中下;直线,中档;)12. (2024年浙J40台州二评)18.已知椭圆C :229881x y +=,直线l :=1x -交椭圆于M ,N 两点,T为椭圆的右顶点,TMN △的内切圆为圆Q . (1)求椭圆C 的焦点坐标;(12) (2)求圆Q 的方程;(3)设点()1,3P ,过P 作圆Q 的两条切线分别交椭圆C 于点A ,B ,求PAB 的周长. (椭圆,易;圆,中下;圆切线,周长,中档;)13. (2024年浙J31五校联考)16.已知椭圆()222210x y a b a b+=>>的左焦点为F ,椭圆上的点到点F 距离11. (1)求该椭圆的方程;(13)(2)对椭圆上不在上下顶点的任意一点P ,其关于y 轴的对称点记为P ',求PF P F '+; (3)过点()2,0Q 作直线交椭圆于不同的两点A ,B ,求FAB 面积的最大值. (椭圆,中下;椭圆,基础;面积最值,中档;)14. (2024年苏J35南京二模)18.已知抛物线2:2(0)C y px p =>与双曲线2222:1x y E a b-=(0a >,0b >)有公共的焦点F ,且4p b =.过F 的直线1与抛物线C 交于A ,B 两点,与E 的两条近线交于P ,Q 两点(均位于y 轴右侧). (1)求E 的渐近线方程;(14)(2)若实数λ满足1111||||||||OP OQ AF BF λ⎛⎫+=- ⎪⎝⎭,求λ的取值范围. (双曲线,基础;范围分析,中档;)15. (2024年粤J138汕头金南三模)19.已知动圆M (M 为圆心)过定点(2,0)P ,且与定直线:2l x =-相切.(1)求动圆圆心M 的轨迹方程;(15)(2)设过点P 且斜率为1)中的曲线交于A 、B 两点,求AOBS ;(3)设点(,0)N a 是x 轴上一定点,求M 、N 两点间距离的最小值()d a . (抛物线,中下;面积,中下;距离最值,中档;)16. (2024年粤J137梅州二模)15.已知椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>)的离心率为12,且经过点31,2T ⎛⎫ ⎪⎝⎭.(1)求椭圆C 的方程:(16)(2)求椭圆C 上的点到直线l :2y x =的距离的最大值. (椭圆,基础;最值,中下;)17. (2024年粤J136茂名高州一模)21.已知抛物线()2:20C y px p =>,F 为抛物线的焦点,,P Q 其为准线上的两个动点,且PF QF ⊥.当2PF QF =时,5PQ =. (1)求抛物线C 的标准方程;(17)(2)若线段,PF QF 分别交抛物线C 于点,A B ,记PQF △的面积为1S ,ABF △的面积为2S ,当129S S =时,求PQ 的长.(抛物线,基础;面积,长度,中档;)18. (2024年粤J135茂名二测)17.已知椭圆22:12x C y +=,右焦点为F ,过点F 的直线l 交C 于,A B 两点.(1)若直线l 的倾斜角为π4,求AB ;(18)(2)记线段AB 的垂直平分线交直线=1x -于点M ,当AMB ∠最大时,求直线l 的方程. (椭圆,常规,基础;最值求直线,中档)19. (2024年粤J133江门开平忠源)18.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b -=>>的焦点与椭圆2215x y +=的焦点重合,其渐近线方程为y =. (1)求双曲线C 的方程;(19)(2)若,A B 为双曲线C 上的两点且不关于原点对称,直线1:3l y x =过AB 的中点,求直线AB 的斜率.(双曲线,常规,基础;直线中点,斜率,中下)20. (2024年冀J47唐山二模)18.已知椭圆C 的右焦点为()1,0F ,其四个顶点的连线围成的四边形面积为ABDE 内接于椭圆C . (1)求椭圆C 的标准方程;(20)(2)(ⅰ)坐标原点O 在边AB 上的投影为点P ,求点P 的轨迹方程; (ⅰ)求菱形ABDE 面积的取值范围.(椭圆,基础;轨迹,中档;面积范围,中上)①【答案】(1)22143x y +=(2【解析】【分析】(1)由题意可得PA PC =,再根据M 为AC 的中点,可得12OM AB =,再根据PB PC PB PA AB +=+=,结合椭圆的定义即可得解;(2)设()()()011221,,,,,Q y G x y H x y ,根据1,,Q G D 三点共线,2,,Q H D 三点共线,求出,G H 两点坐标的关系,设GH 的方程为ty x m =+,联立方程,利用韦达定理求得1212,y y y y +,再根据弦长公式及点到直线的距离公式分析即可得解. 【小问1详解】因为()0PA PC AC +⋅=,所以()()0PA PC PC PA +⋅-=, 所以22PA PC =,所以PA PC =, 因为CM MA =,所以M 为AC 的中点, 又因O 为BC 的中点,所以122OM AB ==,所以AB 4=,则4PB PC PB PA AB BC +=+==>,所以点P 的轨迹是以,B C 为焦点的椭圆,而22213-=,所以点P 的轨迹E 的方程为22143x y +=;【小问2详解】由(1)得()()122,0,2,0D D -是椭圆E 的左右顶点, 设()()()011221,,,,,Q y G x y H x y ,由1,,Q G D 三点共线,得11//D Q D G ,而()()101113,,2,D Q y D G x y ==+, 所以()10132y y x =+,所以10132y y x =+, 由2,,Q H D 三点共线,得22//D Q D H ,而()()101221,,2,DQ y DG x y =-=-, 所以()1012y y x -=-,所以2022y y x =--, 所以1212322y y x x =-+-,即()()12213220y x y x -++=, 设GH 的方程为ty x m =+,联立22143ty x m x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()2223463120t y tmy m +-+-=,则()()()222222Δ3643431248340t m t m t m =-+-=-+>,21212226312,3434tm m y y y y t t -+==++,所以()2121242m ty y y y m-=+,由()()12213220y x y x -++=,得()()12213220y ty m y ty m --+-+=, 即()()122142320ty y m y m y ---+=, 所以()()()()21221242320m y y m ym y m-+---+=,所以()()()214220m m y m y ⎡⎤+--+=⎣⎦恒成立,所以4m =-, 则()2Δ483120t =->,所以24t >, 则21221234243634,t y y y y t t ==++-+,GH 的方程为4ty x =-,所以GH ==,原点O 到直线GH 的距离d =则12424323416OGHSGH d t ====-++≤===t =时取等号,所以OGH【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题解决方法一般分两种:一是几何法,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来求最值;二是代数法,常将圆锥曲线的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题,然后利用基本不等式、函数的单调性或三角函数的有界性等求最值.②【答案】(1)22143x y +=.(2)24049. 【解析】【分析】(1)依据椭圆经过两点,将点的坐标代入椭圆方程,待定系数法解方程即可;(2)设其中一条的斜截式方程,首先由直线与圆相切,得出直线的斜率与截距关系;再设而不求,用韦达定理表示出两条直线与椭圆相交的弦长,再利用条件知两弦垂直,故四边形ABCD 的面积1||||2S AC BD =⋅,利用弦长将面积表示成其中一条直线斜率的函数,利用函数求最值. 【小问1详解】因为E过点P ⎛ ⎝⎭,31,2Q ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 所以2222231,2191,4a b a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩解得224,3.a b ⎧=⎨=⎩ 故E 的方程为22143x y +=.【小问2详解】由题知12,l l 的斜率存在且不为0. 设1:(0)l y kx m k =+≠. 因为1l 与圆221x y +=1=,得221m k =+.联立1l 与E 的方程,可得()2223484120kxkmx m +++-=,设()11,A x y ,()22,C x y ,则122834km x x k -+=+,212241234m x x k-=+.所以12AC x =-==,将221m k =+代入,可得AC =.用1k-替换k,可得BD =四边形ABCD 的面积123434S AC BD k k =⋅=++令21t k=+,则(1,)t ∈+∞,可得212S t t==+-, 再令u =(1,)t ∈+∞,则52u ⎤∈⎥⎦,可得2242424240652649625u S u u u ==≥=+++⨯,即四边形ABCD 面积的最小值为24049.③【答案】(1)22143x y +=(2)[]3,4 【解析】【分析】(1)将点3(1,2代入椭圆方程,即可求出椭圆C 的标准方程;(2)分类讨论直线斜率是否为0,从而假设直线方程,与椭圆方程联立,利用韦达定理与弦长公式得到关于m 的关系式,再分析即可得解; 【小问1详解】由题意可知,将点3(1,2代入椭圆方程,得222291416241a b a b ⎧⎪+=⎪⎪⎨⎪⎪+=⎪⎩,解得224,3a b ==,所以椭圆的标准方程为22143x y +=.【小问2详解】由(1)知()11,0F -,()21,0F , 当直线l 的斜率为0时,24AB a ==,当直线l 的斜率不为0时,设直线l 的方程为1x my =+,()11,A x y ,()22,B x y ,联立221431x y x my ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,消去x ,得22(34)690m y my ++-=, 易得()22Δ636(34)0m m =++>,则12122269,3434m y y y y m m --+==++, 所以AB ==2221212443434m m m +===-++, 因为20m ≥,所以2344m +≥,所以240134m <≤+,所以34AB ≤<,综上,34AB ≤≤,即AB 的范围是[]3,4.④【答案】(1)2219x y -=(2)是定值,定值为195【解析】【分析】(1)利用双曲线的定义与点在双曲线上得到关于,a b 的方程,解之即可得解;(2)假设直线l 方程5x my =+,联立双曲线方程得到1212,y y y y +,再由题设条件得到直线AM 与BN 的方程,推得两者的交点P 在定直线上,从而得解. 【小问1详解】依题意可得22222661a ab =⎧⎪⎨-=⎪⎩,解得23,1a b ==,故双曲线C 的方程为2219x y -=.【小问2详解】由题意可得直线l 的斜率不为0,设直线l 的方程为5x my =+,联立22519x my x y =+⎧⎪⎨-=⎪⎩,消去x ,得()22910160m y my -++=, 则290m -≠,()()()222Δ10416936160m m m =-⨯-=+>,设()()1122,,,M x y N x y ,则1212221016,99m y y y y m m -+==--, 又()()3,0,3,0A B -, 直线11:(3)3y AM y x x =++,直线22:(3)3y BN y x x =--, 联立1122(3)3(3)3y y x x y y x x ⎧=+⎪+⎪⎨⎪=-⎪-⎩,两式相除,得()()()()2121122121212138833322y x y my my y y x x y x y my my y y ++++===--++()1122212121121112216806488889994161622299m m my y my y y y y m m m m m my y y y y m m ----++----====-+++--, 即343x x +=--,解得95x =, 所以点P 在定直线95x =上,因为直线95x =与直线2x =-之间的距离为919255+=, 所以点P 到直线2x =-的距离为定值,且定值为195. 【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()()1122,,,x y x y ;(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,注意∆的判断; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x (或12y y +、12y y )的形式; (5)代入韦达定理求解.⑤【答案】(1)13- (2)13+,证明见解析 【解析】【分析】(1)如图,设00(,)P x y 和过点P 的直线,切线,PM PN 的斜率分别为12,k k ,联立椭圆方程,利用韦达定理表示1212,k k k k +,进而可得121200tan 1k k MPN k k -∠==+,结合tan 0MPN ∠>或tan MPN ∠≤(2)当PA 恒为正实数R 时,设11(,)B x y 1(11)y -≤≤为椭圆上任意一点,则2163PB ≤,进而1R x >=.由(1)可得222012(320)(320)160R y R -+--≤或20320620R y -++≥,利用换元法,结合011R y R -≤≤+建立不等式组,化简可得2310R ≥+.【小问1详解】由题意,如图,该椭圆的方程为2214x y +=,(0,1)A ,,PM PN 分别为椭圆的2条切线,切点分别为,M N ,设直线,PM PN 的斜率分别为12,k k .设00(,)P x y ,当02x =±时,12,k k 其中1个不存在,另1个趋于∞; 当02x ≠±时,设过点P 的直线为00()y k x x y =-+(0)k ≠,00222200002()(14)8()4()4014y k x x y k x k y kx x y kx x y =-+⎧⎪⇒++-+--=⎨+=⎪⎩, 所以2222000064()16(14)[()1]0k y kx k y kx ∆=--+--=,整理,得220000(4)210x k x y k y --+-=,①由12,k k 是方程①的2个实根,得20001212220021,44x y y k k k k x x -+==--, 所以220002222200121212222012122021()444()4tan 11(1)(1)4x y y x x k k k k k k MPN y k k k k x -----+-∠===-+++- 2222222000000022222222000004()4(1)(4)(4)4(44)(4)(5)(5)x y y x x x y x x y x y ----+-=⨯=-+-+-, 又220014x y +>,所以2200440x y +->, 当220050x y +->时,点P 在圆225x y +=的外部,则tan 0MPN ∠>,此时00tan MPN ∠=;当220050x y +-<时,点P 在圆225x y +=的内部,则tan 0MPN ∠>,此时00tan MPN ∠=,所以00tan MPN ∠=.又tan 0MPN ∠>或tan tan120MPN ︒∠≤=,000>00≤整理,得220050x y +-≥或2222200004(44)3(5)x y x y +-≥+-.要求PA 的最小值,只需考虑MPN ∠为钝角的情况,即2222200004(44)3(5)x y x y +-≥+-且220050x y +-<,得22222220000003(5)4(44)4(444)x y x y x y +-≤+-≤+-.令2OP t =,则5t <且23(5)4(44)t t -≤-,即2346910t t -+≤,解得7133t ≤≤,所以OP ≥13PA OP OA ≥-=-,当且仅当,,P O A 三点共线时等号成立.故00tan MPN ∠=053=-,得120MPN ︒∠=. 综上,PA的最小值为13-. 【小问2详解】当PA 恒为正实数R 时,设11(,)B x y 1(11)y -≤≤为椭圆上任意一点, 则22222211111111216(1)213255333PB x y x y y y y =+-=+-+=--+≤-++=,当且仅当1113x y ==时等号成立,所以13R x >=. 由(1)知,2222200004(44)3(5)x y x y +-≥+-或220050x y +-≥,由22200(1)x y R +-=,得22222200004[(1)44]3[(1)5]R y y R y y --+-≥--+-或22200(1)50R y y --+-≥,即22220004(325)3(26)y y R R y ++-≥+-或20260R y +-≥,整理,得222012(320)(320)160R y R -+--≤或20320620R y -++≥,令2320u R =-,则4u >-,得2012160uy u +-≤或0620u y ++≥,011R y R -≤≤+.当2203R ≤即0u <时,201612u y u-≥或026u y --≥,令v u =-,则04v <<,得201612v y v -≥-或026v y -≥,又011y ≤得216112v v --或216v -≥,而12111136v -=<-<-<,所以216112v v--,整理,得010v <≤-10u ≥- 当0u ≥时,010u ≥>,符合题意.综上,10u ≥,则232010u R =-≥,即2310R ≥+解得1R ≥+,所以R1,即PA1.【点睛】方法点睛:解决圆锥曲线中范围问题的方法:一般题目中没有给出明确的不等关系,首先需要根据已知条件进行转化,利用圆锥曲线的几何性质及曲线 上点的坐标确定不等关系;然后构造目标函数,把原问题转化为求函数的值域或引入参数根据参数范围求解,解题时应注意挖掘题目中的隐含条件,寻找量与量之间的转化.⑥17. 方法一:(1)依题意:22222221a b c a b ca⎧-=⎪⎪=+⎨⎪⎪=⎩,……2分解得:21a =,22b =,……3分所以双曲线方程为2212y x -=.……4分 (2)设()11,M x y ,()22,N x y ,①当切线斜率存在时,设直线方程为y kx m =+,=2222m k =+,……6分联立()22222122202y x k x kmx m y kx m ⎧-=⎪⇒----=⎨⎪=+⎩, 则12222kmx x k+=-,212222m x x k --=-,()()()222222442282k m k m m k ∆=+-+=+-.……8分 由对称性知,若以MN 为直径的圆过定点,则定点必为原点.……9分1212OM ON x x y y ⋅=+……10分()()()()22121212121x x kx m kx m k x x mk x x m =+++=++++……11分 ()2222222122m km kmk m k k--=+++-- 222222m k k --=-.……12分又2222m k =+,所以0OM ON ⋅=,所以OM ON ⊥,故以MN 为直径的圆过原点.……13分②当直线斜率不存在时,直线方程x =(222x y ±+=,恒过原点.综上所述,以MN 为直径的圆过原点.……15分 方法二:(1)同方法一;(2)设()11,M x y ,()22,N x y ,①当切线斜率存在时,设直线方程为y kx m =+,=2222m k =+,……6分联立()22222122202y x k x kmx m y kx m ⎧-=⎪⇒----=⎨⎪=+⎩, 则12222km x x k+=-,212222m x x k --=-,()()()222222442282k m k m m k ∆=+-+=+-.……8分 以()11,M x y ,()22,N x y 为直径的圆的方程为()()()()12120x x x x y y y y --+--=, 即()()22121212120x x x x x x y y y y y y -+++-++=,……9分因为()()()()221212*********x x y y x x kx m kx m k x x km x x m +=+++=++++,所以()222221212222222210222m km m k x x y y k km m k k k ----+=+⋅+⋅+==---,……11分 且()121222242222km my y k x x m k m k k +=++=⋅+=--, 所以所求的圆的方程为222224022km m x x y y k k -+-=--,……12分所以MN 为直径的圆过原点.……13分②当直线斜率不存在时,直线方程x =(222x y ±+=,恒过原点.综上所述,以MN 为直径的圆过原点.……15分⑦18.(1)证明见解析;(2)证明见解析【分析】(1)先有两点间距离公式求出圆心的轨迹方程,再由斜率的定义表示出斜率,利用轨迹方程化简斜率之差即可证明;(2)先设直线MN 的方程为y kx b =+,直曲联立,用韦达定理表示出线段MN 中点坐标()22,21Q k k --+进而得到Q 的轨迹方程是222x y =-+,再与动圆P 的方程联立,得到C 、D 、G 的横坐标分别为c ,d ,g ,最后利用()()()0x c x d x g ---=的展开式系数与3(42)40x b x a +-+=相同,得到2x 系数为零即可. 【详解】(1)设点(,)P x y ,|3|y =-, 化简并整理成248x y =-+, 圆心P 的轨迹E 的方程为248x y =-+1211,22y y k k x x --==+-,122114(1)224y y y k k x x x -----=-=+--, 又248x y =-+, 所以24(1)4(1)1444y y x y ,所以121k k -=.(2)显然直线MN 的斜率存在,设直线MN 的方程为y kx b =+,由248x y y kx b ⎧=-+⎨=+⎩,消y 并整理成24480x kx b ++-=, 在判别式大于零时,1248x x b =-, 又124x x =-,所以1b =, 所以2440x kx +-=,1y kx =+,()21212124,242x x k y y k x x k +=-+=++=-+,所以线段MN 的中点坐标为()22,21Q k k --+,设(,)Q x y ,则2221x k y k =-⎧⎨=-+⎩,消k 得222x y =-+, 所以Q 的轨迹方程是222x y =-+,圆P 过定点(0,1)F ,设其方程为22(1)(1)0x y ax b y +-++-=,由222(1)(1)022x y ax b y x y ⎧+-++-=⎨=-+⎩,得42(42)40x b x ax +-+=, 设C 、D 、G 的横坐标分别为c ,d ,g ,因为C 、D 、G 异于F ,所以c ,d ,g 都不为零, 故3(42)40x b x a +-+=的根为c ,d ,g , 令()()()0x c x d x g ---=,即有32()()0x c d g x cd dg gc x cdg -+++++-=, 所以0c d g ++=,故CDG 的重心的横坐标为定值.【点睛】关键点点睛:本题第二问关键是圆P 过定点(0,1)F ,设其方程为22(1)(1)0x y ax b y +-++-=,然后与Q 的轨迹方程联立,表示出重心横坐标的方程,然后利用待定系数法求出结果.⑧17.(1)221.124x y +=(2)92【分析】(1)根据椭圆的简单几何性质知a =2224b a c =-=,写出椭圆的方程;(2)先斜截式设出直线y x m =+,联立方程组,根据直线与圆锥曲线的位置关系,可得出AB 中点为00(,)E x y 的坐标,再根据ⅰPAB 为等腰三角形知PE AB ⊥,从而得PE 的斜率为241334mk m -==--+,求出2m =,写出AB :20x y -+=,并计算||AB = 【详解】(1)由已知得c =ca=a =2224b ac =-=, 所以椭圆G 的方程为221124x y +=.(2)设直线l 的方程为y x m =+,由22,{1124y x m x y ,=++=得22463120x mx m ++-=,ⅰ设A 、B 的坐标分别为11(,)x y ,22(,)x y (12x x <),AB 中点为00(,)E x y , 则120324x x m x +==-,004my x m =+=, 因为AB 是等腰ⅰPAB 的底边,所以PE AB ⊥.所以PE 的斜率为241334mk m-==--+,解得2m =,此时方程ⅰ为24120x x +=. 解得13x =-,20x =,所以11y =-,22y =,所以||AB =, 此时,点(3,2)P -到直线AB :20x y -+=的距离d =所以ⅰPAB 的面积1922S AB d =⋅=. 考点:1、椭圆的简单几何性质;2、直线和椭圆的位置关系;3、椭圆的标准方程;4、点到直线的距离. 【思路点晴】本题主要考查的是椭圆的方程,椭圆的简单几何性质,直线与椭圆的位置关系,点到直线的距离,属于难题.解决本类问题时,注意使用椭圆的几何性质,求得椭圆的标准方程;求三角形的面积需要求出底和高,在求解过程中要充分利用三角形是等腰三角形,进而知道定点与弦中点的连线垂直,这是解决问题的关键.⑨19.(1)证明见解析,4x =(2)12【分析】(1)由题得出椭圆方程,设直线AB 方程为()()()()112210,,,,y k x k A x y B x y =-≠,写出,A B 两点处的切线方程,由对称性得,点Q 处于与x 轴垂直的直线上,法一:两切线方程联立得Q x ,再代入()()1122=1,=1y k x y k x --即可证明;法二:由点(),Q Q Q x y 在两切线上得直线AB 的方程143Q Q x y x y +=,结合直线AB 过点()1,0F ,即可得出Q x ;(2)由(1)得出直线OQ 的方程,设直线AB 和OQ 交于点P ,得出P 为线段AB 的中点,由弦长公式得出AB 进而得出AP ,由两直线夹角公式得出tan APM ∠,得出243k AM AP k+=⋅,根据基本不等式求解即可.【详解】(1)由题意可知,231a -=, 所以24a =,所以椭圆方程为22143x y +=, 设直线AB 方程为()()()()112210,,,,y k x k A x y B x y =-≠, 联立()221431x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,消y 可得,()22223484120k x k x k +-+-=, 所以221212228412,3434k k x x x x k k -+==++, 因为过点A 的切线为11143x x y y+=,过点B 的切线为22143x x y y +=, 由对称性可得,点Q 处于与x 轴垂直的直线上, 法一:联立1122143143x x y y x x y y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,消去y 得,()2112214Q y y x x y x y -=-,将()()1122=1,=1y k x y k x --代入上式得()()()()212112211244411Q k x x k x x x kx x kx x kx kx --===----+,所以Q 点在直线4x =上.法二:因为点(),Q Q Q x y 在两切线上,所以1122114343Q QQ Q x x y y x x y y+=+=,, 所以直线AB 的方程为143Q Q x y x y +=,又直线AB 过点()1,0F ,所以10143QQ x y ⨯+⨯=,解得4Q x .(2)将4x =代入11143x x y y+=得,()()()1111313131Q x x y y k x k --===--,直线OQ 的方程为34y x k =-, 设直线AB 和OQ 交于点P ,联立()134y k x y x k ⎧=-⎪⎨=-⎪⎩,解得22434P kx k =+, 又221222418342342P k k x x x k k +==⋅=++,所以P 为线段AB 的中点,因为()212212134k AB x k +=-==+, 所以()226134k AP k +=+,又因为23434tan 314k AM k kAPM k AP k k ++∠===⎛⎫+⋅- ⎪⎝⎭,所以()2222614343161234k k k AM AP k k k k k +⎛⎫++=⋅=⋅=+≥ ⎪ ⎪+⎝⎭, 当且仅当1k =±时,等号成立, 故AM 的最小值为12.⑩18.(1)2212x y +=;(2)550x y ++=.【分析】(1)根据给定条件,求出,,a b c 即得椭圆E 的标准方程.(2)根据给定条件,借助倾斜角的关系可得1MP NP k k ⋅=,设出直线l 的方程,与椭圆方程联立,利用韦达定理结合斜率的坐标公式求解即得. 【详解】(1)令(,0)F c -,由c e a ==,得,a b c ==,则直线FB 的斜率1k =, 由直线FB 过点(1,2)P ,得直线FB 的方程为1y x =+,因此1,b c a ===所以椭圆C 的标准方程为2212x y +=.(2)设MPF NPF θ∠=∠=,直线MP 的倾斜角为β,直线NP 的倾斜角为α,由直线FP 的斜率1k =知直线FP 的倾斜角为π4,于是ππ,44αθβθ=+=+,即有π2αβ+=,显然,αβ均不等于π2, 则πsin()sin 2tan tan 1πcos cos()2αααβαα-=⋅=-,即直线,MP NP 的斜率满足1MP NP k k ⋅=, 由题设知,直线l 的斜率不为0,设直线l 的方程为1,1x my m =-≠,由22122x my x y =-⎧⎨+=⎩,消去x 并整理得,22(2)210m y my +--=,显然0∆>, 设1122(,),(,)M x y N x y ,则12122221,22m y y y y m m +==-++, 由1MP NP k k ⋅=,得121222111y y x x --⋅=--,即1212(1)(1)(2)(2)0x x y y -----=, 则1212(2)(2)(2)(2)0my my y y -----=,整理得21212(1)(22)(0)m y y m y y ---+=,即2221(22)2022m m m m m --⋅--=++,于是25410m m --=,而1m ≠,解得,15m =-, 所以直线l 的方程为115x y =--,即550x y ++=.【点睛】关键点点睛:本题第2问,由MPF NPF =∠∠,结合直线倾斜角及斜率的意义求得1MP NP k k ⋅=是解题之关键.1116.(1)22143x y +=(2)10x y -=或10x y -=【分析】(1)利用椭圆焦半径公式及性质计算即可;(2)设直线l 方程,B、C坐标,根据平行关系得出两点纵坐标关系,联立椭圆方程结合韦达定理解方程即可.【详解】(1)设焦距为2c ,由椭圆对称性不妨设椭圆上一点()()000,0P x y a x ≥≥,易知()2,0F c ,则2PF =00c c x a a x a a =-=-,显然0x a =时2min PF a c =-,由题意得222121c a a c a b c⎧=⎪⎪⎨-=⎪⎪=+⎩解得2,1,a c b ===所以椭圆C 的方程为22143x y +=; (2)设()()1122,,,C x y B x y ,因为AB //1CF ,所以1122::2:1CF AB F F F A == 所以122y y =-ⅰ设直线l 的方程为1x my =+,联立得221431x y x my ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,整理得()2234690m y my ++-=, 由韦达定理得()122122634934m y y m y y m ⎧+=-⎪+⎪⎨=-⎪+⎪⎩, 把ⅰ式代入上式得222226349234m y m y m ⎧-=-⎪⎪+⎨⎪-=-⎪-+⎩,得()()22222236923434m y m m ==++, 解得m =, 所以直线l 的方程为:10x y +-=或10x y -=.1218.(1)0,⎛ ⎝⎭(2)221924x y ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭(3)【分析】(1)化简椭圆的标准方程,根据,,a b c 的关系即可求得焦点坐标;(2)先联立方程求得()1,3M -,()1,3N --,求出直线MT 的方程,然后利用待定系数法求得内切圆的方程;(3)设过P 作圆Q 的切线方程为()13y k x =-+,利用相切关系求得点A ,B 坐标,进而结合内切圆的半径利用三角形中等面积法求解即可.【详解】(1)椭圆的标准方程为2218198x y +=,因为819988-=,所以焦点坐标为0,⎛ ⎝⎭. (2)将=1x -代入椭圆方程229881x y +=得3=±y ,由对称性不妨设()1,3M -,()1,3N --, 直线MT 的方程为()3313y x =---,即3490x y +-=, 设圆Q 方程为()222x t y r -+=,由于内切圆Q 在TMN △的内部,所以1t >-, 则Q 到直线MN 和直线MT的距离相等,即1t r +=,解得12t =,32r =,所以圆Q 方程为221924x y ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭.(3)显然直线PA 和直线PB 的斜率均存在, 设过P 作圆Q 的切线方程为()13y k x =-+,其中k 有两个不同的取值1k 和2k 分别为直线PA 和PB 的斜率. 由圆Q32=,化简得:2812270k k +-=,则121232278k k k k ⎧+=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,由()122139881y k x x y ⎧=-+⎨+=⎩得()()222111119816384890k x k k x k k ++-+--=, 可得21121848989A P A k k x x x k --==+,所以()221111112211848924182713138989A A k k k k y k x k k k ⎛⎫----+=-+=-+= ⎪++⎝⎭ ()()()111113271218271833271291232k k k k k ---+-===--+-.同理22222848989B k k x k --=+,32B y =-,所以直线AB 的方程为32y =-, 所以AB 与圆Q 相切,将32y =-代入229881x y +=得x =所以AB =P 到直线AB 的距离为92,设PAB 的周长为m ,则PAB的面积13192222ABC S m =⨯=⨯△,解得m =所以PAB的周长为.1316.(1)2212x y +=;(2)【分析】(1)设出椭圆上的点00(,)M x y ,求出||MF 的最值,进而求出,a c 即可. (2)利用椭圆的对称性及椭圆定义求解即得.(3)设出直线AB 的方程,与椭圆方程联立求出三角形面积的表达式,再求出最大值即得.【详解】(1)令(,0)F c -,设00(,)M x y 是椭圆22221x y a b+=上的点,则22220002(),b y a x a x a a =--≤≤,则0||c MF a x a===+,显然当0x a =-时,min ||MF a c =-,当0x a =时,max ||MF a c =+,则11a c a c ⎧-=⎪⎨+=⎪⎩,解得1a c ⎧=⎪⎨=⎪⎩所以椭圆的方程为2212x y +=.(2)记椭圆的右焦点为F ',由椭圆对称性知,||||P F PF ''=,所以2PF P F PF PF a +=+==''(3)显然直线AB 不垂直于y 轴,设直线AB 的方程为2x my =+,1122(,),(,)A x y B x y ,由22222x my x y =+⎧⎨+=⎩消去x 得22(2)420m y my +++=,222168(2)8(2)0m m m ∆=-+=->,则12122242,22m y y y y m m +=-=++,12||y y -=因此12|1|||2ABFS QF y y =-=,令0t =>,于是ABFS=≤=,当且仅当2t =,即m =所以FAB1418.(1)y =(2)10,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭【分析】(1)由两曲线有公共的焦点F ,且4p b =,得2c b =,3a b ,可求渐近线方程;(2)通过设直线方程,联立方程组,借助韦达定理,表示出11||||OP OQ +和11||||AF BF -,由1111OP OQ AF BF λ⎛⎫+=- ⎪⎪⎝⎭求λ的取值范围. 【详解】(1)抛物线2:2(0)C y px p =>与双曲线2222:1x y E a b-=(0a >,0b >)有公共的焦点F ,设双曲线E 的焦距为2c ,则有2pc =,又4p b =,则2c b =. 由222+=a b c ,得3ab ,所以E的渐近线的方程为y = (2)设:l x my c =+,()()1122,,,P x y Q x y ,1与E 的两条近线交于P ,Q 两点均位于y 轴右侧,有23m <,由x my cy x =+⎧⎪⎨=⎪⎩,解得1y =2y =,12111122OP OQ y y +=+===设()()3344,,,A x y B x y , 由22x my cy px=+⎧⎨=⎩,消去x 得2220y pmx p --=,则有234342,y y pm y y p +==-,343411y y AF BFy y --=3423422y y pm y y p p +== 由1111OP OQ AF BF λ⎛⎫+=- ⎪ ⎪⎝⎭,2pc =,有2p λ==由23m <⎡∈⎢⎣⎭,所以10,2λ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭.【点睛】方法点睛:解答直线与圆锥曲线的题目时,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,强化有关直线与圆锥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.1519.(1)28y x =(3)4(),4a d a a a ≥=<⎪⎩【分析】(1)根据抛物线的定义即得动圆圆心M 的轨迹方程; (2)将直线方程与抛物线方程联立,求出交点坐标,再由12AOBA B SOP y y =-计算可得; (3)根据题设先求出MN 的解析式,可将距离最小值问题转化为二次函数最小值问题,分类讨论即得. 【详解】(1)因为动圆M (M 为圆心)过定点(2,0)P ,且与定直线:2l x =-相切,即点M 到定点(2,0)P 的距离与到直线:2l x =-的距离相等,且点(2,0)P 不在直线:2l x =-上, 所以由抛物线定义知:圆心M 的轨迹是以定点()2,0P 为焦点,定直线:2l x =-为准线的抛物线,抛物线方程形如()220y px p =>,又22p=,则4p =, 故圆心M 的轨迹方程为28y x =.(2)如图,由题知,直线AB的方程为)2y x =-,由)228y x y x ⎧=-⎪⎨=⎪⎩,解得6x y =⎧⎪⎨=-⎪⎩23x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩23A ⎛ ⎝⎭,(6,B -, 所以()11222AOBA B SOP y y =-=⨯-=(3)设(),M x y ,则28y x =()0x ≥,又(,0)N a ,则MN ==)0x =≥,因二次函数()24816y x a a =-++-的对称轴为4x a =-,故当40a -≥,即4a ≥时,min 816y a =-,此时min ()MN d a =当40a -<,即4a <时,2min y a=,此时min ||()MN d a a ==.所以4(),4a d a a a ≥=⎨<⎪⎩.1615.(1)22143x y +=【分析】(1)由椭圆的离心率可得a ,b 的关系,设椭圆的方程,将点T 的坐标代入椭圆的方程,可得参数的值,即可得a ,b 的值,求出椭圆的方程;(2)设与2y x =平行的直线的方程,与椭圆的方程联立,由判别式为0,可得参数的值,进而求出两条直线的距离,即求出椭圆上的点到直线的最大距离.【详解】(1)由椭圆的离心率为12,可得12c e a=,可得2234a b =,设椭圆的方程为:2222143x y t t+=,20t >,又因为椭圆经过点3(1,)2T ,所以2213144t t +=,解得21t =,所以椭圆的方程为:22143x y +=;(2)设与直线2y x =平行的直线的方程为()20y x m m =+≠,联立222143y x mx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,整理可得:2219164120x mx m ++-=,22216419(412)0m m ∆=-⨯⨯-=,可得219m =,则m =所以直线2y x m =+到直线2y x =的距离d ==所以椭圆C 上的点到直线:2l y x =1721.(1)24y x = (2)649【分析】(1)首先利用勾股定理求出QF ,PF ,再由等面积法求出p ,即可得解;(2)设直线AB 的解析式为x ky b =+,()11,A x y ,()22,B x y ,联立直线与抛物线方程,消元、列出韦达定理,依题意0FA FB ⋅=,即可得到22614b b k -+=,再由129S S =得到线段的比例关系,从而求出b ,再计算出12y y -,最后根据P Q PQ y y =-及韦达定理计算可得. 【详解】(1)方法一:5PQ =,PF QF ⊥,2PF QF =,22225QF PF PQ ∴+==,解得QF =PF = ∴在PQF △中,根据等面积法1122PQ MF PF QF ⋅=⋅,5p ⨯=2p =,∴抛物线的标准方程为24y x =;方法二:设x 轴与准线的交点为M .,PF QF ⊥∴当2PF QF =时,tan 2tan PQF AFM ∠==∠,2PM MF ∴=,2MF MQ =.552PQ PM MQ MF ∴=+==,2MF p ∴==, ∴抛物线C 的标准方程为24y x =;(2)由(1)可得抛物线的焦点()1,0F ,准线为=1x -, 依题意,直线AB 的斜率不为0,∴设直线AB 的解析式为x ky b =+,()11,A x y ,()22,B x y .联立24y x x ky b⎧=⎨=+⎩,消去x 得2440y ky b --=,显然0∆>,124y y k ∴+=,124y y b =-.由PF QF ⊥,则0FA FB ⋅=,可得()()11221,1,0x y x y -⋅-=,()()1212110x x y y ∴--+=,整理得22614b b k -+=.ⅰ易知直线AF 的解析式为()1111y y x x =--,令=1x -,可得1121P y y x -=-, 同理可得2221Q y y x -=-. 129S S =,9PF QF AF BF ∴⋅=⋅,即9PF BFAFQF =⨯,219P Qy y y y ∴=.129P Q y y y y ∴=,12121222119y y x x y y --⋅--∴=,()()124911x x ∴=--,即1249y y -=,19b ∴=.12169y y ∴-=. 所以()()1212211212122222221111P Q y y x y x y y y PQ y y x x x x ---+-=-=-=---- ()121212121264249y y y y y y y y ⎛⎫-- ⎪⎝⎭==-=-.【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()11,x y 、()22,x y ;(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∆; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为12x x +、12x x 的形式; (5)代入韦达定理求解.1817.(2)10x-=或10x -=【分析】(1)由椭圆方程,即可求出椭圆右焦点坐标,根据直线的点斜式,联立直线方程和椭圆方程,求得交点,A B 的坐标,根据两点之间距离公式可求得AB ;(2)联立直线方程和椭圆方程,根据椭圆的弦长公式可求得|AB |,计算AB 的中点,G MG ,利用AMB ∠最大求得直线方程【详解】(1)由题意可得()1,0F ,因为直线l 的倾斜角为π4,所以πtan 14k ==,因此,l 的方程为1y x =-,联立方程22121x y y x ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,消去y 得2340x x -=解得1240,3x x ==所以()410,1,,33A B ⎛⎫- ⎪⎝⎭因此,AB =(2)设()()1122,,,A x y B x y ,由题意得,直线l 的斜率不为0,故设l 为1x my =+, 联立方程22121x y x my ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩消去x 得,()222210m y my ++-=,0∆>,因此12122221,22m y y y y m m -+==-++, 所以)2212m AB m +==+,设线段AB 的中点为G , 则12222,1222G G G y y m y x my m m +==-=+=++,所以()22242122m MG m m +=-=++,所以12tan 2ABAMB MG∠==设t =,则tan 2AMB t t ∠===≤+,当且仅当t =m = 当2AMB∠最大时,AMB ∠也最大,此时直线l 的方程为1x =+, 即10x-=或10x -=1918.(1)2213x y -=(2)1【分析】(1)先求出焦点坐标,再根据渐近线方程可求基本量,从而可得双曲线的方程. (2)利用点差法可求直线的斜率,注意检验.【详解】(1)椭圆2215x y +=的焦点为()2,0±,故224a b +=,由双曲线的渐近线为y x =,故b a =1,b a == 故双曲线方程为:2213x y -=.(2)设()()1122,,,A x y B x y ,AB 的中点为M , 因为M 在直线1:3l y x =,故13M M y x =,而121231y x -=,222231y x -=,故()()()()1212121203x x x x y y y y -+--+=, 故()()121203M M x x xy y y ---=,由题设可知AB 的中点不为原点,故0M M x y ≠,所以121213M My y xx x y -==-, 故直线AB 的斜率为1.此时12:33M M M AB y x x x x x =-+=-,由222333M x y x x y ⎧=-⎪⎨⎪-=⎩可得222333M x x x ⎛⎫--= ⎪⎝⎭,整理得到:22424303M M x x x x -++=, 当222416Δ168324033M M M x x x ⎛⎫=-+=-> ⎪⎝⎭即M x <M x >即当M x <M x >AB 存在且斜率为1.2018.(1)22143x y +=(2)(ⅰ)2212 7x y+=;(ⅰ)48,7⎡⎢⎣.【分析】(1)利用题意列出两个方程,联立求解得,a b的值,即得椭圆方程;(2)(ⅰ)设AB方程,与椭圆方程联立,写出韦达定理,利用菱形对角线互相垂直得到()221217km+=,再由题意推出22212||17mOPk==+,即得点P的轨迹方程;(ⅰ)利用弦长公式求出AB =算出AOB的面积表达式S=t的函数S=图象即可求其取值范围.【详解】(1)根据题意设椭圆C的标准方程为22221x ya b+=,由已知得,1222a b⨯⨯==ab1c=可得,221a b-=,联立解得,2a=,b=故椭圆C的标准方程为:22143x y+=.(2)ⅰ 如图,当直线AB的斜率存在时,设其方程为y kx m=+,由22143y kx mx y=+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()2223484120k x kmx m+++-=,由题意()()()222222Δ6443441248430k m k m k m=-+-=-+>,设1122(,),(,)A x yB x y,则122834kmx xk+=-+,212241234mx xk-=+,于是,()()2212121212()y y kx m kx m k x x km xx m=++=+++。
(完整版)圆锥曲线高考真题
(完整版)圆锥曲线⾼考真题(1)求M 的⽅程(2)C ,D 为M 上的两点,若四边形ACBD 的对⾓线CD ⊥AB ,求四边形ACBD 的⾯积最⼤值.2.设1F ,2F 分别是椭圆()222210y x a b a b+=>>的左右焦点,M 是C 上⼀点且2MF 与x 轴垂直,直线1MF 与C 的另⼀个交点为N.(1)若直线MN 的斜率为34,求C 的离⼼率;(2)若直线MN 在y 轴上的截距为2,且15MN F N =,求a,b .3.已知椭圆C :,直线不过原点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 .(1) 证明:直线OM 的斜率与的斜率的乘积为定值;(2)若过点(),延长线段OM 与C 交于点P ,四边形OAPB 能否平⾏四边⾏?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由.4.已知抛物线C :22y x = 的焦点为F ,平⾏于x 轴的两条直线12,l l 分别交C 于A ,B 两点,交C 的准线于P ,Q 两点.(1)若F 在线段AB 上,R 是PQ 的中点,证明AR ∥FQ ;(2)若△PQF 的⾯积是△ABF 的⾯积的两倍,求AB 中点的轨迹⽅程.5.已知抛物线C :y 2=2x ,过点(2,0)的直线l 交C 与A ,B 两点,圆M 是以线段AB 为直径的圆.(1)证明:坐标原点O 在圆M 上;(2)设圆M 过点P (4,-2),求直线l 与圆M 的⽅程.6.已知斜率为k 的直线l 与椭圆22143x y C +=:交于A ,B 两点,线段AB 的中点为()()10M m m >,.(1)证明:12k <-;(2)设F 为C 的右焦点,P 为C 上⼀点,且FP FA FB ++=0u u u r u u u r u u u r .证明:FA u u u r,FP u u u r ,FB u u u r 成等差数列,并求该数列的公差.7.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的离⼼率为,且经过点(0,1),圆22221:C x y a b +=+。
完整word高考圆锥曲线经典大题
圆锥曲线经典大题1•已知过点A(— 4,0)的动直线I与抛物线G: x2 = 2py(p>0)相交于B、C两点•当直线I的斜率是2时,AC = 4AB.(1)求抛物线G的方程;(2)设线段BC的中垂线在y轴上的截距为b,求b的取值范围.2.如图,已知F(1,0),直线l:x 1,点P为平面上的动点,过点P作I的垂线, ujuruuir urn uuu垂足为点Q,且QP QF FP FQ .(I)求动点P的轨迹C的方程。
(n)过点F的直线交轨迹C于A, B两点,交直线I于点M .UULT luur ULUT (1)已知MA 1AF,MBuuu2BF,求i 2的值;uuur (2)求MA HITMB的最小值.3.设点F是抛物线G:x2=4y的焦点.(1)过点P (0, -4)作抛物线G的切线,求切线的方程;(2)设A, B为抛物线G上异于原点的两点,且满足FA^B o,分别延长AF,BF交抛物线G于C,D两点,求四边形ABCD面积的最小值.4.设抛物线方程为x2 2py(p 0) , M为直线y 2p上任意一点,过M引抛物线的切线,切点分别为A, B .(I)求证:A, M , B三点的横坐标成等差数列;(U)已知当M点的坐标为(2, 2p)时,AB 4/10 .求此时抛物线的方程;2 2 25.设椭圆M:笃 y 1 a .2的右焦点为F i ,直线l:x a 2 uuur uuur A ,若OF , 2AF 1 0 (其中O 为坐标原点). (1)求椭圆M 的方程;(2)设P 是椭圆M 上的任意一点,EF 为圆 N : x 2 y 2 2 1的任意一条直径(E 、F 为直径的两个端点),求PE PF 的最大值.一a 与x 轴交于点 ..a 2 26•已知双曲线C的方程为爲笃1(a 0,b 0),离心率e丄5,顶点到渐近线a b 2的距离为。
5(I)求双曲线C的方程;(II)如图,P是双曲线C上一点,A,B两点在双曲线C的两条渐近线上,且分uuu uu 1别位于第一、二象限,若AP PB, [-,2],求AOB面积的取值范围。
历年高考圆锥曲线大题精选
1.(2018全国I理19)
设椭圆C: +y²=1的右焦点为F,过F的直线l与C交于A,B两点,点M的坐标为(2,0).
(1)当l与x轴垂直时,求直线AM的方程;
(2)设O为坐标原点,证明:∠OMA=∠OMB.
2.(2018全国II理)
3.(2018全国III理)
4.(2018全国I文)
5.(2018浙江)
6.(2017全国I理20)
7.
8.
9.(2017全国III理)
10.(2017全国I文20)
11.(2016全国I理20)
12.(2016全国III理20)
13.(2016山东理)平面直角坐标系中,椭圆C:的离心率是
,抛物线E:的焦点F是C的一个顶点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设P是E上的动点,且位于第一象限,E在点P处的切线与C交与不同的两点A,B,线段AB的中点为D,直线OD与过P且垂直于x轴的直线交于点M.
①求证:点M在定直线上;
②直线与y轴交于点G,记△PFG的面积为,△PDM的面积为,求的最大值及取得最大值时点P的坐标.
14.(2015全国I理)
15.(2015全国II理)
16.
17.
18.。
圆锥曲线--2023高考真题分类汇编完整版
圆锥曲线--高考真题汇编第一节椭圆1.(2023全国甲卷理科12)已知椭圆22196x y +=,12,F F 为两个焦点,O 为原点,P 为椭圆上一点,123cos 5F PF ∠=,则OP =()A.25 C.35【解析】解法一(利用焦点三角形面积公式):设122F PF θ∠=,π02θ<<.22212222cos sin 1tan 3cos cos 2cos sin 1tan 5F PF θθθθθθθ--∠====++,解得1tan 2θ=.由椭圆焦点三角形面积公式得1222121tantan 6322F PF F PF S b b θ∠===⨯=△.121211322F PF P P S F F y ===△,解得23P y =.则代入椭圆方程得292P x =,因此302OP ==.故选B.解法二(几何性质+定义):因为1226PF PF a +==①,22212121122cos PF PF PF PF F PF F F +-⋅∠=,即2212126125PF PF PF PF +-⋅=②,联立①②,解得12152PF PF ⋅=,221221PF PF +=.由中线定理可知,()()222212122242OP F F PF PF +=+=,而12F F =,解得302OP =.故选B.解法三(向量法):由解法二知12152PF PF ⋅=,221221PF PF +=.而()1212PO PF PF =+,所以1213022PO PF PF =+===.故选B.2.(2023全国甲卷文科7)设12,F F 为椭圆22:15x C y +=的两个焦点,点P 在C 上,若120PF PF ⋅= ,则12PF PF ⋅=()A.1B.2C.4D.5【分析】解法一:根据焦点三角形面积公式求出12PF F △的面积,即可解出;解法二:根据椭圆的定义以及勾股定理即可解出.【解析】解法一:因为120PF PF ⋅=,所以1290F PF ∠= ,从而122121tan 4512F PF S b PF PF ===⨯⋅ △,所以122PF PF ⋅=.故选B.解法二:因为120PF PF ⋅=,所以1290F PF ∠= ,由椭圆方程可知,25142c c =-=⇒=,所以22221212416PF PF F F +===,又122PF PF a +==22121212216220PF PF PF PF PF PF ++=+=,所以122PF PF ⋅=.故选B.3.(2023新高考I 卷5)设椭圆()2212:11x C y a a +=>,222:14x C y +=的离心率分别为1e ,2e .若21e =,则a =()A.233B.【解析】11a e a =,232e =,由21e =可得32=,解得233a =.故选A.4.(2023新高考II 卷5)已知椭圆22:13x C y +=的左、右焦点分别为12,F F ,直线y x m =+与C 交于,A B 两点,若1F AB △的面积是2F AB △面积的2倍,则m =()A.23B.3C.3-D.23-【解析】设AB 与x 轴相交于点(),0D m -,由122F AB F AB S S =△△,得122F DF D=.又12F F =23F D =,则有()3m --=,解得3m =.故选C.第二节双曲线1.(2023新高考I 卷16)已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b -=>>的左、右焦点分别为12,F F ,点A 在C 上,点B 在y 轴上,11F A F B ⊥ ,2223F A F B =- ,则C 的离心率为.【解析】解法一:建立如图所示的平面直角坐标系,设()()()12,0,,0,0,F c F c B n -,由2223F A F B =- 可得52,33A c n ⎛⎫- ⎪⎝⎭,又11F A F B ⊥ 且182,33F A c n ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ ,()1,F B c n = ,则()22118282,,03333F A F B c n c n c n ⎛⎫⋅=-⋅=-= ⎪⎝⎭ ,所以224n c =,又点A 在C 上,则2222254991c n a b -=,整理可得2222254199c n a b-=,代入224n c =,可得222225169c c a b -=,即222162591e e e -=-,解得295e =或()215e =舍.故355e =.解法二:由2223F A F B =-可得2223F A F B =,设222,3F A x F B x ==,由对称性可得,13F B x =,由定义可得,122AF x a =+,5AB x =,设12F AF θ∠=,则33sin 55x x θ==,所以422cos 55x a xθ+==,解得x a =,所以1224AF x a a =+=,222F A x a ==,在12AF F △中,由余弦定理可得222216444cos 165a a c a θ+-==,2295a c =,所以355e =.2.(2023全国甲卷理科8)已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的离心率为5,其中一条渐近线与圆()()22231x y -+-=交于,A B 两点,则AB =()A.15B.55C.255 D.455【解析】由5e =,则222222215c a b b a a a +==+=,解得2b a =.所以双曲线的一条渐近线为2y x =,则圆心()2,3到渐近线的距离22235521d ⨯-==+,所以弦长221452155AB r d =--.故选D.3.(2023全国甲卷文科9)已知双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的离心率为5,其中一条渐近线与圆()()22231x y -+-=交于,A B 两点,则AB =()A.15B.55C.255D.455【解析】由e =,则222222215c a b b a a a+==+=,解得2b a =.所以双曲线的一条渐近线为2y x =,则圆心()2,3到渐近线的距离55d ==,所以弦长5AB =.故选D.4.(2023北京卷12)已知双曲线C 的焦点为()2,0-和()2,0,离心率为,则C 的方程为.【分析】根据给定条件,求出双曲线C 的实半轴、虚半轴长,再写出C 的方程作答.【解析】令双曲线C 的实半轴、虚半轴长分别为,a b ,显然双曲线C 的中心为原点,焦点在x 轴上,其半焦距2c =,由双曲线C ,得ca,解得a =,则b =所以双曲线C 的方程为22122x y -=.故答案为:22122x y -=.因为()2,0F c ,不妨设渐近线方程为所以222bc bcPF c a b ==+设2POF θ∠=,则tan θ=第三节抛物线2.(2023全国乙卷理科13,文科13)已知点A 在抛物线2:2C y px =上,则A 到C 的准线的距离为.【分析】由题意首先求得抛物线的标准方程,然后由抛物线方程可得抛物线的准线方程为54x =-,最后利用点的坐标和准线方程计算点A 到C 的准线的距离即可.【解析】由题意可得:221p =⨯,则25p =,抛物线的方程为25y x =,准线方程为54x =-,点A 到C 的准线的距离为59144⎛⎫--= ⎪⎝⎭.故答案为:94.3.(2023新高考II 卷10)设O 为坐标原点,直线)1y x =-过抛物线()2:20C y px p =>的焦点,且与C 交于,M N 两点,l 为C 的准线,则()A .2p =B .83MN =C .以MN 为直径的圆与l 相切D .OMN △为等腰三角形【解析】由题意可得焦点为()1,0F ,所以12p=,2p =,A 正确;联立)214y x y x⎧=-⎪⎨=⎪⎩,消y 得231030x x -+=.设()()1122,,,M x y N x y ,由韦达定理得12103x x +=,所以12163MN MF NF x x p =+=++=,B 错误;设MN 的中点为Q ,分别过,,M N Q 向l 作垂线,垂足分别为111,,M N Q ,由梯形中位线性质及抛物线定义可得,()()111111222QQ MM NN MF NF MN r =+=+==,所以以MN 为直径的圆与准线l 相切,C 正确;由上述解题过程知,231030x x -+=,解得121,33x x ==,从而(1,3,3M N ⎛- ⎝⎭,易得OM ON MN ≠≠,OMN △不是等腰三角形,D 错误.综上,故选AC.第四节直线与圆锥曲线的位置关系1.(2023全国乙卷理科11,文科12)已知,A B 是双曲线2219y x -=上两点,下列四个点中,可为线段AB 中点的是()A.()1,1 B.()1,2- C.()1,3 D.()1,4--【分析】设直线AB 的斜率为AB k ,OM 的斜率为k ,根据点差法分析可得9AB k k ⋅=,对于A ,B ,D 通过联立方程判断交点个数,逐项分析判断;对于C :结合双曲线的渐近线分析判断.【解析】设()11,A x y ,()22,B x y ,则AB 的中点1212,22x x y y M ++⎛⎫⎪⎝⎭,设直线AB 的斜率为AB k ,OM 的斜率为k ,可得1212121212122,2ABy y y y y y k k x x x x x x +-+===+-+,因为,A B 在双曲线上,则221122221919y x y x ⎧-=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,两式相减得()2222121209y y x x ---=,所以221222129AB y y k k x x -⋅==-.对于选项A :可得1k =,9AB k =,则:98AB y x =-,联立方程229819y x y x =-⎧⎪⎨-=⎪⎩,消去y 得272272730x x -⨯+=,此时()2272472732880∆=-⨯-⨯⨯=-<,所以直线AB 与双曲线没有交点,故A 错误;对于选项B :可得2k =-,92AB k =-,则95:22AB y x =--,联立方程22952219y x y x ⎧=--⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,消去y 得245245610x x +⨯+=,此时()()22454456144545610∆=⨯-⨯⨯=⨯⨯-<,所以直线AB 与双曲线没有交点,故B 错误;对于选项C :可得3k =,3AB k =,则:3AB y x =.由双曲线方程可得1a =,3b =,则:3AB y x =为双曲线的渐近线,所以直线AB 与双曲线没有交点,故C 错误;对于选项D :4k =,94AB k =,则97:44AB y x =-,联立方程22974419y x y x ⎧=-⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,消去y 得2631261930x x +-=,此时21264631930∆=+⨯⨯>,故直线AB 与双曲线有交两个交点,故D 正确.故选D.2.(2023新高考I 卷22)在直角坐标系xOy 中,点P 到x 轴的距离等于点P 到点10,2⎛⎫⎪⎝⎭的距离,记动点P 的轨迹为W .(1)求W 的方程;(2)已知矩形ABCD 有三个顶点在W 上,证明:矩形ABCD的周长大于【解析】(1)设(,)P x y ,则22212x y y ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭,故21:4W y x =+.(2)解法一:不妨设三个顶点,,A B C 在抛物线214y x =+上,且AB BC ⊥,显然,AB BC 的斜率存在且不为0,令222111,,,,,444A a a B b b C c c ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则,AB BC k a b k b c =+=+,1AB BC k k =-,即()()1a b b c ++=-,即1a b b c-+=+,本题等价于证明332AB BC +>,令||||AB BC b c m +=--=,则m b c =-+-,(未知数有,,a b c ,通过转化(放缩),将变量归一)由221ABBC kk =⋅,即()()22221AB BC k k a b b c =++=⋅,不妨设()221AB k a b =+≤,则m b c=-+-b =-+b c ≥--c ≥-()b b c =+-+1b a b=+++()3221a b a b⎡⎤⎣⎦++=+.令a b t +=,则()()1232323323222211223411332t t a b ta b tt t⎡⎤⎢⎥⎛⎫⎢⎥++⎡⎤ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭⎛⎫⨯ ⎪⎝⎭+++==≥=+⎣⎦,当212t =时取等号,又()2321t m t+≥取等时必有21t =,因此取不到等号,所以332m >.解法二:如图所示,先将第一问中的曲线下移14个单位,其表达式为2x y =.不妨设,,A B D 三点在抛物线上,再设()2,A t t 及AB 的斜率为k .由题意知AD 的斜率为1k -,因为11k k ⎛⎫⋅-= ⎪⎝⎭,故而可再使01k <≤,直线AB 的方程()2y t k x t -=-,即2y kx kt t =-+,与曲线联立可得220x kx kt t -+-=,由此可知()222222221211414412AB k x x k k kt t k k kt t k k t=+-=+--=+-+=+-同理,21112AD t k k=++,由此可知矩形ABCD 的周长ρ满足2211122122k k t t k kρ+-++=+2211122212k k t k t k k=+-+++22t t≥-+①12+2k t tk⎫-+⎪⎭1+k≥②()323222112122=2kkk k⎛⎫++⎪+⎝⎭=322k⎛⎫⎝⎭≥⨯③22⨯==.当1k=时①处取等号,当12,2k t tk-+同号时②处取等号,当212k=时③处取等号,显然三处不能同时取等号,所以矩形ABCD的周长大于.由题意得31a c a c +=⎧⎨-=⎩,解得所以椭圆的方程为24x y +(2)由题意得,直线2A A P 的方程为y =第五节圆锥曲线综合探究型问题1.(2023全国甲卷理科20)设抛物线()2:20C y px p =>,直线210x y -+=与C 交于,A B 两点,且AB =.(1)求p ;(2)设C 的焦点为F ,,M N 为抛物线C 上的两点,0MF NF ⋅=,求MNF △面积的最小值.【解析】(1)设()11,A x y ,()22,B x y ,联立直线与抛物线的方程22102x y y px -+=⎧⎨=⎩,消x 得()2221y p y =-,即2420y py p -+=,()21212168821042p p p p y y p y y p ∆⎧=-=->⎪+=⎨⎪=⎩,12AB y y ==-=,解得2p =,32p =-(舍).所以2p =.(2)解法一(向量法):由(1)知,抛物线的方程为24y x =,()1,0F ,设()33,M x y ,()44,N x y ,()233331,1,4y FM x y y ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭,()244441,1,4y FN x y y ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭ ,又FM FN ⊥ 得22343411044y y y y ⎛⎫⎛⎫--+= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,即22223434341164y y y y y y +++=,又()()22222233434434111111111222442164MNFy y y y y y S FM FN x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+=⋅=++=++=++ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ △()2223434344122816y y y y y y +⎛⎫=++= ⎪⎝⎭,又22223434341164y y y y y y +++=,得()()22343444y y y y +=-,因此343442y y y y +=-,即()343442y y y y +=-或()3434420y y y y ++-=,得()434222y y y +=-或()343222y y y +=-(这一步至关重要),()24442214162MNFy S y y ⎡+⎤=⋅+⎢⎥-⎣⎦△或()23332214162y y y ⎡+⎤⋅+⎢⎥-⎣⎦.设()22214,162MNFt S t t t ⎡+⎤=⋅+∈⎢⎥-⎣⎦R△()()22222214148181822442424242t t t t t t t t ⎛⎫⎛⎫+-+⎡⎤⎡⎤===-++=-+- ⎪ ⎪⎢⎥⎢⎥----⎣⎦⎣⎦⎝⎭⎝⎭.又()822t t -+-()822t t-+--则()(214434MNF S =-△(当且仅当2t -=时,即32t y =-=时取最小值).解法二(极坐标法):如图所示,设MF 与x 轴正半轴的夹角为θ,则有21cos MF θ=-,21sin NF θ=+,从而有()()()221cos 1sin 1sin cos sin cos MNF S θθθθθθ==-++--△()()()(22224443111112t t t ===-++++-.其中sin cos 4t θθθπ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭,显然当且仅当4θ3π=,即4MFO π∠=时取等号.2.(2023全国甲卷文科21)设抛物线()2:20C y px p =>,直线210x y -+=与C 交于,A B两点,且AB =.(1)求p ;(2)设C 的焦点为F ,,M N 为抛物线C 上的两点,0MF NF ⋅=,求MNF △面积的最小值.【解析】设()11,A x y ,()22,B x y ,联立直线与抛物线的方程22102x y y px-+=⎧⎨=⎩,消x 得()2221y p y =-,即2420y py p -+=,()21212168821042p p p p y y p y y p ∆⎧=-=->⎪+=⎨⎪=⎩,12AB y ==-==,解得2p =,32p =-(舍).所以2p =.(2)解法一:由(1)知,抛物线的方程为24y x =,()1,0F ,设()33,M x y ,()44,N x y ,()233331,1,4y FM x y y ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭ ,()244441,1,4y FN x y y ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭ ,又FM FN ⊥ 得22343411044y y y y ⎛⎫⎛⎫--+= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,即22223434341164y y y y y y +++=.又()()22222233434434111111111222442164MNFy y y y y y S FM FN x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+=⋅==++=++=++ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ △()2223434344122816y y y y y y +⎛⎫=++= ⎪⎝⎭,又22223434341164y y y y y y +++=,得()()22343444y y y y +=-,因此343442y y y y +=-,即()343442y y y y +=-或()3434420y y y y ++-=,得()434222y y y +=-或()343222y y y +=-(这一步至关重要),()24442214162MNFy S y y ⎡+⎤=⋅+⎢⎥-⎣⎦△或()23332214162y y y ⎡+⎤⋅+⎢⎥-⎣⎦.设()22214,162MNFt S t t t ⎡+⎤=⋅+∈⎢⎥-⎣⎦R △()()22222214148181822442424242t t t t t t t t ⎛⎫⎛⎫+-+⎡⎤⎡⎤===-++=-+- ⎪ ⎪⎢⎥⎢⎥----⎣⎦⎣⎦⎝⎭⎝⎭.又()822t t -+-()822t t-+--则()(214434MNFS-=-△2t -=时,即32t y =-=时取最小值).解法二(极坐标):如图所示,设MF 与x 轴正半轴的夹角为θ,则有22,1cos 1sin MF NF θθ==-+,从而有()()()221cos 1sin 1sin cos sin cos MNF S θθθθθθ==-++--△()()()(22224443111112t t t ===-++++-.其中sin cos 4t θθθπ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭,显然当且仅当4MFO π∠=时取等号.3.(2023全国乙卷理科20,文科21)已知椭圆()2222:10y x C a b a b+=>>的离心率为3,点()2,0A -在C 上.(1)求C 的方程;(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 ,求证:线段MN 中点为定点.【解析】(1)依题意,2b =,3c e a ==,则2224b a c =-=,得3a =,c =,曲线C 的方程为22194y x +=.(2)设()11,P x y ,()22,Q x y ,直线():32PQ y k x -=+,()11:22y AP y x x =++,令0x =,得1122M yy x =+,()22:22y AQ y x x =++,令0x =,得2222N yy x =+.MN 的中点坐标为12120,22y y x x ⎛⎫+ ⎪++⎝⎭,联立直线PQ 的方程和椭圆方程得()22239436y k x x y ⎧=++⎪⎨+=⎪⎩,消y 建立关于x 的一元二次方程,()229423360x k x +⎡++⎤-=⎣⎦,即()()222249162416480k x k k x k k +++++=,21222122162449164849k kx x k k k x x k ⎧++=-⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩,又()()121212121223231123222222k x k x y y k x x x x x x ++++⎛⎫+=+=++ ⎪++++++⎝⎭()2221222121222162416364492323164832482444949k k k x x k k k k k k k x x x x k k --+++++=+⋅=+⋅+++++-+++3=.所以线段MN 过定点()0,3.【评注】本题为2022全国乙卷的变式题,难度有所降低,考查仍为极点、极线的性质,定点()0,3为()2,3P -关于椭圆22194y x +=的极线123x y +=-与y 轴的交点.本题以椭圆中极点极线理论的射影不变性为命题背景,考查椭圆中对称式的计算方法,要求考生具有较强的计算能力.除此之外,如果考生具有先猜再证的解题意识,本题中的定点可以通过极限思想进行猜想.4.(2023新高考II 卷21)已知双曲线C的中心为坐标原点,左焦点为()-.(1)求C 的方程;(2)记C 的左、右顶点分别为1A ,2A ,过点()4,0-的直线与C 的左支交于M ,N 两点,M 在第二象限,直线1MA 与2NA 交于点P ,求证:点P 在定直线上.【解析】(1)设双曲线方程为()22221,0x y a b a b-=>,且22220c a b =+=.又c e a a===,得2a =,因为c =,所以4b =,因此双曲线的方程为221416x y -=.(2)(设点设线).设()()1122,,,M x y N x y ,:4MN x ty =-.由(1)可得,()()122,0,2,0A A -,则()111:22y MA y x x =++,()222:22yNA y x x =--.联立12,MA NA 的方程,消y 得()()12122222y yx x x x +=-+-,即2121122212112122222266y x y ty ty y y x x x y ty y ty y y +--+=⋅=⋅=----.联立MN 的方程与双曲线221416x y -=,得224416x ty x y =-⎧⎨-=⎩,消x 得()224416ty y --=,即()224132480t y ty --+=.由韦达定理()()221221223244148032414841t t t y y t y y t ∆⎧=---⨯>⎪⎪⎪+=⎨-⎪⎪=⎪-⎩(非对称结构处理).()12122483412t ty y y y t ==+-,则()()1221212112331221222393236222y y y y y x x y y yy y +--+===--+--+,得1x =-.因此点P 在定直线1x =-上.5.(2023北京卷19)已知椭圆()2222:10x y E a b a b +=>>的离心率为53,,A C 分别是E 的上、下顶点,,B D分别是E 的左、右顶点,4AC =.(1)求椭圆E 的方程;(2)点P 为第一象限内E 上的动点,直线PD 与直线BC 交于点M ,直线AP 与直线2y =-交于点N .求证://MN CD .【分析】(1)结合题意得到c a =24b =,再结合222a c b -=,解之即可;(2)依题意求得直线BC 、PD 与PA 的方程,从而求得点,M N 的坐标,进而求得MN k ,再根据题意求得CD k ,得到MN CD k k =,由此得解.【解析】(1)依题意,得53c e a ==,则53c a =,又,A C 分别为椭圆上下顶点,4AC =,所以24b =,即2b =,所以2224a c b -==,即22254499a a a -==,则29a =,所以椭圆E 的方程为22194x y +=.(2)因为椭圆E 的方程为22194x y +=,所以()()()()0,2,0,2,3,0,3,0A C B D --,因为P 为第一象限E 上的动点,设()(),03,02P m n m n <<<<,则22194m n +=,易得022303BC k +==---,则直线BC 的方程为223y x =--,033PD n n k m m -==--,则直线PD 的方程为()33n y x m =--,联立()22333y x n y x m ⎧=--⎪⎪⎨⎪=-⎪-⎩,解得()332632612326n m x n m n y n m ⎧-+=⎪⎪+-⎨-⎪=⎪+-⎩,即()332612,326326n m n M n m n m ⎛-+⎫- ⎪+-+-⎝⎭,而220PA n n k m m --==-,则直线PA 的方程为22n y x m-=+,令=2y -,则222n x m --=+,解得42m x n -=-,即4,22m N n -⎛⎫- ⎪-⎝⎭,又22194m n +=,则22994n m =-,2287218m n =-,所以()()()()()()12264122326332696182432643262MN n n m n n m k n m n m n m n m m n m n -+-+--+-==-+-+-++---+--222222648246482498612369612367218n mn m n mn m n m mn m n m n n m -+-+-+-+==++---++--()()22222324126482429612363332412n mn m n mn m n mn m n mn m -+-+-+-+===-+-+-+-+,又022303CD k +==-,即MN CD k k =,显然,MN 与CD 不重合,所以//MN CD .第六节平面几何性质在圆锥曲线中的应用1.(2023全国甲卷理科12)已知椭圆22196x y +=,12,F F 为两个焦点,O 为原点,P 为椭圆上一点,123cos 5F PF ∠=,则OP =()A.25C.35【解析】因为1226PF PF a +==①,22212121122cos PF PF PF PF F PF F F +-⋅∠=,即2212126125PF PF PF PF +-⋅=②,联立①②,解得12152PF PF ⋅=,221221PF PF +=.由中线定理可知,()()222212122242OP F F PF PF +=+=,而12F F =,解得302OP =.故选B.2.(2023新高考II 卷10)设O为坐标原点,直线)1y x =-过抛物线()2:20C y px p =>的焦点,且与C 交于,M N 两点,l 为C 的准线,则()A .2p =B .83MN =C .以MN 为直径的圆与l 相切D .OMN △为等腰三角形【解析】由题意可得焦点为()1,0F ,所以12p =,2p =,A 正确;联立)214y x y x⎧=-⎪⎨=⎪⎩,消y 得231030x x -+=.设()()1122,,,M x y N x y ,由韦达定理得12103x x +=,所以12163MN MF NF x x p =+=++=,B 错误;设MN 的中点为Q ,分别过,,M N Q 向l 作垂线,垂足分别为111,,M N Q ,由梯形中位线性质及抛物线定义可得,()()111111222QQ MM NN MF NF MN r =+=+==,所以以MN 为直径的圆与准线l 相切,C 正确;由上述解题过程知,231030x x -+=,解得121,33x x ==,从而(1,3,3M N ⎛- ⎝⎭,易得OM ON MN ≠≠,OMN △不是等腰三角形,D 错误.综上,故选AC.。
2023年高考备考圆锥曲线中的定值定点问题(含答案)
高考材料高考材料专题14 圆锥曲线中的定值定点问题1.〔2023·全国·高考试题〔文〕〕已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过两点.()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭(1)求E 的方程;(2)设过点的直线交E 于M ,N 两点,过M 且平行于x 轴的直线与线段AB 交于点T ,点H 满足.证()1,2P -MT TH =明:直线HN 过定点.(答案)(1)22143y x +=(2) (0,2)-(解析) (分析)〔1〕将给定点代入设出的方程求解即可;〔2〕设出直线方程,与椭圆C 的方程联立,分情况商量斜率是否存在,即可得解.(1)解:设椭圆E 的方程为,过,221mx ny +=()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭则,解得,,41914n m n =⎧⎪⎨+=⎪⎩13m =14n =所以椭圆E 的方程为:.22143y x +=(2),所以,3(0,2),(,1)2A B --2:23+=AB y x ①假设过点的直线斜率不存在,直线.代入, (1,2)P -1x =22134x y +=可得,,代入AB 方程,可得(1,MN223y x =-,由得到.求得HN 方程:(3,T MT TH =(5,H -+,过点. (22y x =-(0,2)-②假设过点的直线斜率存在,设. (1,2)P -1122(2)0,(,),(,)kx y k M x y N x y --+=联立得, 22(2)0,134kx y k x y --+=⎧⎪⎨+=⎪⎩22(34)6(2)3(4)0k x k k x k k +-+++=可得,, 1221226(2)343(4)34k k x x k k k x x k +⎧+=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩12222228(2)344(442)34k y y k k k y y k -+⎧+=⎪⎪+⎨+-⎪=⎪+⎩且1221224(*)34kx y x y k -+=+联立可得 1,223y y y x =⎧⎪⎨=-⎪⎩111113(3,),(36,).2y T y H y x y ++-可求得此时,1222112:()36y y HN y y x x y x x --=-+--将,代入整理得, (0,2)-12121221122()6()3120x x y y x y x y y y +-+++--=将代入,得 (*)222241296482448482436480,k k k k k k k +++---+--=显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,2).-2.〔2023·全国·高考试题〕已知椭圆C 的方程为,右焦点为.22221(0)x y a b a b +=>>F 〔1〕求椭圆C 的方程;〔2〕设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线与曲线相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是MN 222(0)x y b x +=>||MN =(答案)〔1〕;〔2〕证明见解析.2213xy +=(解析) (分析)〔1〕由离心率公式可得,即可得解;a =2b 〔2充分性:设直线,由直线与圆相切得,联立直线与椭圆方程结合弦长公式可得():,0MN y kx b kb =+<221b k =+,即可得解.=1k =±(详解)〔1〕由题意,椭圆半焦距 c =c e a ==a =又,所以椭圆方程为;2221b a c =-=2213x y +=〔2〕由〔1〕得,曲线为,221(0)x y x +=>当直线的斜率不存在时,直线,不合题意; MN :1MN x =当直线的斜率存在时,设,MN ()()1122,,,M xy N x y 必要性:假设M ,N ,F 三点共线,可设直线即,(:MN y k x =0kxy -=由直线与曲线,解得,MN 221(0)x y x +=>11k =±联立可得,所以,(2213y x x y ⎧=±⎪⎨⎪+=⎩2430x -+=121234x x x x +=⋅=,高考材料高考材料所以必要性成立;充分性:设直线即, ():,0MN y kx b kb =+<0kx y b -+=由直线与曲线,所以,MN 221(0)x y x +=>1=221b k =+联立可得, 2213y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()222136330k x kbx b +++-=所以, 2121222633,1313kb bx x x x k k-+=-⋅=++===化简得,所以,()22310k -=1k =±所以,所以直线或,1k b =⎧⎪⎨=⎪⎩1k b =-⎧⎪⎨=⎪⎩:MN y x =y x =-所以直线过点,M ,N ,F 三点共线,充分性成立; MN F 所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =3.〔2023·青海·海东市第—中学模拟预测〔理〕〕已知椭圆M :〔a >b >0,AB 为过椭圆右22221x y a b +=焦点的一条弦,且AB 长度的最小值为2. (1)求椭圆M 的方程;(2)假设直线l 与椭圆M 交于C ,D 两点,点,记直线PC 的斜率为,直线PD 的斜率为,当()2,0P 1k 2k 12111k k +=时,是否存在直线l 恒过肯定点?假设存在,请求出这个定点;假设不存在,请说明理由.(答案)(1)22142x y +=(2)存在, ()2,4--(解析) (分析)〔1〕由题意求出,即可求出椭圆M 的方程.,,a b c 〔2〕设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,,,联立直线l 的方程与椭圆方程()11,C x y ()22,D x y ,得,则,化简得,即可求()()222242x y x -+=--()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭12114114n k k m +=-=+14m n +=-出直线l 恒过的定点. (1)因为〔a >b >0,过椭圆右焦点的弦长的最小值为,22221x y a b +=222b a=所以a =2,,所以椭圆M 的方程为.c b =22142x y +=(2)设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,,, ()11,C x y ()22,D x y 由椭圆的方程,得.2224x y +=()()222242x y x -+=--联立直线l 的方程与椭圆方程,得,()()()2222422x y x m x ny ⎡⎤⎣⎦-+=---+即,, ()()()221424220m x n x y y +-+-+=()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭所以, 12121222114114x x nk k y y m--+=+=-=+化简得,代入直线l 的方程得,14m n +=-()1214m x m y ⎛⎫-+--= ⎪⎝⎭即,解得x =-2,y =-4,即直线l 恒过定点. ()1214m x y y ---=()2,4--4.〔2023·上海松江·二模〕已知椭圆的右顶点坐标为,左、右焦点分别为、,且2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>(2,0)A 1F 2F ,直线交椭圆于不同的两点和.122F F =l ΓM N (1)求椭圆的方程;Γ(2)假设直线的斜率为,且以为直径的圆经过点,求直线的方程; l 1MN A l (3)假设直线与椭圆相切,求证:点、到直线的距离之积为定值.l Γ1F 2F l (答案)(1);22143x y +=(2)或; 2y x =-27y x =-(3)证明见解析. (解析) (分析)〔1〕依据焦距及椭圆的顶点求出即可得出;,a b 〔2〕设直线的方程为 ,联立方程,由根与系数的关系及求解即可;l y x b =+0AM AN ⋅=〔3〕分直线斜率存在与不存在商量,当斜率不存在时直接计算可得,当斜率存在时,设直线的方程为 ,l y kx b =+依据相切求出关系,再由点到直线的距离直接计算即可得解. ,b k (1)∵ ∴,1222F F c ==1c =∵,由 得,∴2a =222a b c =+241=+b 22=34=b a ,高考材料高考材料所以椭圆的方程:;Γ22143x y +=(2)∵直线的斜率为,故可设直线的方程为 , l 1l y x b =+设,,,1(M x 1)y 2(N x 2)y 由 可得, 22143y x b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩22784120x bx b ++-=则,,1287b x x +=-2124127b x x -=∵以为直径的圆过右顶点,∴,∴MN A 0AM AN ⋅=1212(2)(2)0x x y y --+=∴21212122211))2()4((2(2)()4b b x x x x x x x x b x x b -+++=+-+++++,整理可得,2241282(2)4077b b b b -=⋅--⋅++=271640b b ++=∴或,2b =-27b =-∵, 2226447(412)16(213)b b b ∆=-⋅⋅-=⋅-当或时,均有2b =-27b =-0∆>所以直线的方程为或. l 2y x =-27y x =-(3)椭圆左、右焦点分别为、Γ1(1,0)F -2(1,0)F ①当直线平行于轴时,∵直线与椭圆相切,∴直线的方程为, l y l Γl 2x =±此时点、到直线的到距离分别为,∴. 1F 2F l 121,3d d ==123d d ⋅=②直线不平行于轴时,设直线的方程为 ,l y l y kx b =+联立,整理得, 2234120y kx b x y =+⎧⎨+-=⎩222(34)84120k x kbx b +++-=,222222644(34)(412)16(9123)k b k b k b ∆=-+-=⋅+-∵直线与椭圆相切,∴,∴ l Γ0∆=2234b k =+∵到直线的距离为到直线的距离为,1(1,0)F -l 1=d 2(1,0)F -l 2=d ∴,123d d ⋅=∴点、到直线的距离之积为定值由.1F 2F l 35.〔2023·上海浦东新·二模〕已知分别为椭圆:的左、右焦点, 过的直线交椭圆于两12F F 、E 22143x y+=1F l E ,A B 点.(1)当直线垂直于轴时,求弦长;l x AB(2)当时,求直线的方程;2OA OB ⋅=-l (3)记椭圆的右顶点为T ,直线AT 、BT 分别交直线于C 、D 两点,求证:以CD 为直径的圆恒过定点,并求出定6x =点坐标. (答案)(1)3 (2))1y x =+(3)证明见解析;定点 ()()4080,,,(解析) (分析)〔1〕将代入椭圆方程求解即可;1x =-〔2〕由〔1〕知当直线的斜率存在,设直线的方程为:,联立直线与椭圆的方程,得出l l ()1y k x =+,设可得韦达定理,代入计算可得斜率;()22223484120k xk x k +++-=()()1122A x y B x y ,,,2OA OB ⋅=-〔3〕分析当直线的斜率不存在时,由椭圆的对称性知假设以CD 为直径的圆恒过定点则定点在轴上,再以CD 为l x 直径的圆的方程,令,代入韦达定理化简可得定点 0y =(1)由题知,将代入椭圆方程得 ()110F -,1x =-332y AB =±∴=,(2)由〔1〕知当直线的斜率不存在时,此时,不符合题意,舍去l 331122A B ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,OA ·OB =14直线的斜率存在,设直线的方程为:,∴l l ()1y k x =+联立得,设,则, ()221431x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩()22223484120k x k x k +++-=()()1122A x y B x y ,,,2122212283441234k x x k k x x k ⎧-+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩由OA ·OB =x 1x 2+y 1y 2=x 1x 2+k (x 1+1)k (x 2+1)=(1+k 2)x 1x 2+k 2(x 1+x 2)+k 2=(1+k 2)4k2‒123+4k 2+k2‒8k 23+4k 2,解得+k 2=‒5k 2‒123+4k 2=‒222k k ==,直线的方程为..∴l )1y x =+(3)①当直线的斜率不存在时, l ()33112022A B T ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,,直线AT 的方程为,C 点坐标为, 112y x =-+()62-,直线BT 的方程为,D 点坐标为,以CD 为直径的圆方程为,由椭圆的对称性知假设以112y x =-()62,()2264x y -+=CD 为直径的圆恒过定点则定点在轴上,令,得即圆过点. x 0y =48x x ==,.()()4080,,,高考材料高考材料②当直线的斜率存在时,同〔2〕联立,直线AT 的方程为, l ()1122y y x x =--C 点坐标为,同理D 点坐标为,以CD 为直径的圆的方程为11462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,22462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,,()()12124466022y y x x y y x x ⎛⎫⎛⎫--+--= ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭令,得,0y =()2121212161236024y y x x x x x x -++=-++由, ()()()()22222121222121212122241281611611343416441282424243434k k k k x k x k k y y k k x x x x x x x x k k ⎛⎫--++ ⎪++++⎝⎭===----++-++-+++得,解得,即圆过点. 212320x x -+=48x x ==,()()4080,,,综上可得,以CD 为直径的圆恒过定点. ()()4080,,,6.〔2023·上海长宁·二模〕已知分别为椭圆的上、下顶点,是椭圆的右焦点,是椭圆,A B 222Γ:1(1)xy a a+=>F ΓM上异于的点.Γ,A B(1)假设,求椭圆的标准方程 π3AFB ∠=Γ(2)设直线与轴交于点,与直线交于点,与直线交于点,求证:的值仅与有关 :2l y =y P MA Q MB R PQ PR ⋅a (3)如图,在四边形中,,,假设四边形面积S 的最大值为,求的值.MADB MA AD ⊥MB BD ⊥MADB 52a (答案)(1)2214x y +=(2)证明见解析 (3) 2a =(解析) (分析)〔1〕依据已知推断形状,然后可得;AFB △〔2〕设,表示出直线、的方程,然后求Q 、R 的坐标,直接表示出所求可证; ()11,M x y AM BM 〔3〕设,,依据已知列方程求解可得之间关系,表示出面积,结合已知可得. ()11,M x y ()44,D x y 14,x x (1)因为,,所以是等边三角形, AF BF =π3AFB ∠=AFB △因为,,所以,2AB =AF a =2a =得椭圆的标准方程为.2214x y +=(2)设,,, ()11,M x y ()2,2R x ()3,2Q x 因为,()0,1A()0,1B -所以直线、的方程分别为AM BM , 111:1AM y l y x x -=+, 111:1BM y l y x x +=-所以,, 12131x x y =+1311x x y =-又221121x y a-=所以, 2211221331x PQ PR x x a y ⋅===-所以的值仅与有关. PQ PR ⋅a (3)设,, ()11,M x y ()44,D x y 因为,,MA DA ⊥MB DB ⊥所以,()()1414110x x y y +--=()()1414110x x y y +++=高考材料高考材料两式相减得,41y y =-带回原式得,214110x x y +-=因为,所以, 221121x y a+=142x x a =-1412111MAB DAB S S S x x x a a a ⎛⎫=+=+=+≤+ ⎪⎝⎭A A 因为的最大值为 ,所以 ,得.S 52152a a +=2a =7.〔2023·福建省福州格致中学模拟预测〕圆:与轴的两个交点分别为,,点为圆O 224x y +=x ()12,0A -()22,0A M 上一动点,过作轴的垂线,垂足为,点满足O M x N R 12NR NM =(1)求点的轨迹方程;R (2)设点的轨迹为曲线,直线交于,两点,直线与交于点,试问:是否存在一个定点R C 1x my =+C P Q 1A P 2A Q S T ,当变化时,为等腰三角形m 2A TS (答案)(1)2214x y +=(2)存在,证明见解析 (解析) (分析)〔1〕设点在圆上,故有,设,依据题意得,,再代入圆()00,M x y 224x y +=22004x y +=(),R x y 0x x =012y y =即可求解;〔2〕先推断斜率不存在的情况;再在斜率存在时,设直线的方程为,与椭圆联立224x y +=l 1x my =+得:,,,再依据题意求解推断即可. ()224230m y my ++-=12224m y y m -+=+12234y y m -=+(1)设点在圆上, ()00,M x y 224x y +=故有,设,又,可得,, 2204x y +=(),R x y 12NR NM =0x x =012y y =即,0x x =02y y =代入可得,22004x y +=()2224x y +=化简得:,故点的轨迹方程为:.2214x y +=R 2214x y +=(2)依据题意,可设直线的方程为,l 1x my =+取,可得,, 0m=P ⎛ ⎝1,Q ⎛ ⎝可得直线的方程为的方程为1APy x =+2AQ y x =-联立方程组,可得交点为;(14,S 假设,,由对称性可知交点,1,P ⎛ ⎝Q ⎛ ⎝(24,S 假设点在同一直线上,则直线只能为:上,S l 4x =以下证明:对任意的,直线与直线的交点均在直线:上. m 1A P 2A Q S l 4x =由,整理得 22114x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()224230m y my ++-=设,,则, ()11,P x y ()22,Q x y 12224m y y m -+=+12234y y m -=+设与交于点,由,可得 1A P l ()004,S y 011422y y x =++10162y y x =+设与交于点,由,可得, 2A Q l ()004,S y '022422y y x '=--20222y y x '=-因为 ()()()()122112102126123622222y my y my y y y y x x x x --+'-=-=+-+-, ()()()()()22121211121212464402222m mmy y y y m m x x x x ----+++===+-+-因为,即与重合, 00y y '=0S 0S '所以当变化时,点均在直线:上,m S l 4x =因为,,所以要使恒为等腰三角形,只需要为线段的垂直平分线即可,依据对称性()22,0A ()4,S y 2A TS 4x =2A T 知,点.()6,0T 故存在定点满足条件.()6,0T 8.〔2023·全国·模拟预测〕已知椭圆的离心率为,椭圆C 的左、右顶点分别为A ,B ,上顶点()2222:10x y C a b a b+=>>12为D ,.1AD BD ⋅=-(1)求椭圆C 的方程;(2)斜率为的动直线l 与椭圆C 相交于M ,N 两点,是否存在定点P 〔直线l 不经过点P 〕,使得直线PM 与直线PN 12的倾斜角互补,假设存在这样的点P ,请求出点P 的坐标;假设不存在,请说明理由.(答案)(1)22143x y +=(2)存在,点P 的坐标为或31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭(解析) (分析)高考材料高考材料〔1〕利用数量积公式及离心率可得a ,b ,c 从而得到椭圆方程; 〔2〕设直线l 的方程为,与椭圆方程联立,写出韦达定理,由题意可得直线PM 与直线PN 的斜率之和为12y x m =+零,利用韦达定理化简可得结果. (1)设椭圆C 的焦距为2c ,由题意知,,,(),0A a -(),0B a ()0,D b 所以,,所以,解得. (),AD a b = (),BD a b =- 2221AD BD a b c ⋅=-+=-=- 1c =又椭圆C 的离心率为,所以,1222a c ==b ==故椭圆C 的方程为.22143x y +=(2)假设存在这样的点P ,设点P 的坐标为,点M ,N 的坐标分别为,,设直线l 的方程为()00,x y ()11,x y ()22,x y . 12y x m =+联立方程消去y 后整理得.221,4312x y y x m ⎧+=⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩2230x mx m ++-=,得,()222431230m m m ∆=--=->22m -<<有 12212,3.x x m x x m +=-⎧⎨=-⎩假设直线PM 与直线PN 的倾斜角互补,则直线PM 与直线PN 的斜率之和为零,所以 01020102010201021122y x m y x m y y y y x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+-+ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭+=+----()()()()()()()()()()010*********0102010222222222222y m x x x y m x x x y m x y m x x x x x x x x x ---+---⎡⎤⎡⎤----⎣⎦⎣⎦=+=----()()()()()()()()()()20000012121200102010222223222222y m x m m mx y m x x x x x x x x x x x x x x x x -++-+--++-+⎡⎤⎣⎦==----.()()()()()()()()0000000001020102462322323022x y y x m x y y x mx x x x x x x x -+--+-===----所以解得或0000230,230,x y y x -=⎧⎨-=⎩001,32x y =⎧⎪⎨=⎪⎩001,3.2x y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩故存在点P 符合条件,点P 的坐标为或.31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭9.〔2023·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测〔文〕〕已知椭圆的两个焦点分别为和,椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>1F 2F 上一点到和的距离之和为,且椭圆C 1F 2F 4C (1)求椭圆的方程;C (2)过左焦点的直线交椭圆于、两点,线段的中垂线交轴于点〔不与重合〕,是否存在实数,使1F l A B AB x D 1F λ恒成立?假设存在,求出的值;假设不存在,请说出理由.1AB DF λ=λ(答案)(1)2214x y +=(2)存在,λ=(解析) (分析)〔1〕由椭圆的定义可求得的值,依据椭圆的离心率求得的值,再求出的值,即可得出椭圆的方程; a c b C 〔2〕分析可知,直线不与轴垂直,分两种情况商量,一是直线与轴重合,二是直线的斜率存在且不为零,设l x l x l 出直线的方程,与椭圆方程联立,求出、,即可求得的值. l AB 1DF λ(1)解:由椭圆的定义可得,则,因为,则, 24a =2a=ce a ==c ∴=1b ==因此,椭圆的方程为.C 2214x y +=(2)解:假设直线与轴垂直,此时,线段的垂直平分线为轴,不符合题意; l x AB x 假设直线与轴重合,此时,线段的垂直平分线为轴,则点与坐标原点重合,lx AB y D 此时,1AB DF λ===假设直线的斜率存在且不为零时,设直线的方程为,设点、,l l )0x my m =≠()11,Ax y ()22,B x y 联立可得, 2244xmy x y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩()22410m y +--=,()()22212441610m m m ∆=++=+>由韦达定理可得, 12y y +=12214yy m =-+则()121222my y x x ++==所以,线段的中点为, AB M ⎛ ⎝高考材料高考材料所以,线段的垂直平分线所在直线的方程为,AB y m x ⎛=- ⎝在直线方程中,令可得y m x ⎛=-+ ⎝0y=x =故点,D ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,()22414m m +=+因此,. ()221414m AB DF m λ+===+综上所述,存在,使得恒成立.λ=1AB DF λ=10.〔2023·河南安阳·模拟预测〔文〕〕已知椭圆上一个动点N 到椭圆焦点的距离的最2222:1(0)C bb x a a y +>>=(0,)Fc 小值是,且长轴的两个端点与短轴的一个端点B 构成的的面积为2.212,A A 12A A B △(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过点且斜率为k 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点.证明:直线与直线的交点T 在定直线4(0,)M -1A P 2A Q 上.(答案)(1)2214y x +=(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕依据题意得到,再解方程组即可.22221222a c ab a b c ⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩〔2〕首先设直线,,,与椭圆联立,利用韦达定理得到,.:4l y kx =-()11,P x y ()22,Q x y 12284k x x k +=+122124x x k =+,,依据,即可得到,从而得到直线与直线的交点1112:2PA y l y x x ++=2222:2QA y l y x x --=2123y y +=--1y =-1A P 2A Q T 在定直线上. 1y =-(1)由题知:,解得,即:椭圆22221222a c ab a b c⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩21a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩22:14+=y C x (2)设直线,,,,, :4l y kx =-()11,P x y ()22,Q x y ()10,2A -()20,2A . ()222214812044y x k x kx y kx ⎧+=⎪⇒+-+=⎨⎪=-⎩,. 12284k x x k +=+122124x x k =+则,, 1112:2PA y l y x x ++=2222:2QA y l y x x --=则, ()()()()1212122212112122222266y x kx x kx x x y y y x kx x kx x x +--+===----因为, ()1212212342k kx x x x k ==++所以,解得. ()()12212121213232123293362x x x x x y y x x x x x +--+===---++-1y =-所以直线与直线的交点在定直线上.1A P 2A Q T 1y =-11.〔2023·安徽省舒城中学三模〔理〕〕已知椭圆,过原点的直线交该椭圆于,两点〔点在22:184x y Γ+=O ΓA B A x轴上方〕,点,直线与椭圆的另一交点为,直线与椭圆的另一交点为.()4,0E AE C BE D高考材料高考材料(1)假设是短轴,求点C 坐标;AB Γ(2)是否存在定点,使得直线恒过点?假设存在,求出的坐标;假设不存在,请说明理由.T CD T T (答案)(1);82(,)33(2)存在,.8(,0)3T (解析) (分析)〔1〕两点式写出直线,联立椭圆方程并结合韦达定理求出C 坐标; AE 〔2〕设有,联立椭圆求C 坐标,同理求坐标,商量、,推断直线恒过00(,)A x y 00:(4)4=--y AE y x x D 00x ≠00x =CD 定点即可. (1)由题设,,而,故直线为,(0,2)A ()4,0E AE 240x y +-=联立并整理得:,故,而,22:184x y Γ+=23840y y -+=83A C y y +=2A y =所以,代入直线可得,故C 坐标为.23C y =AE 284233C x =-⨯=82(,)33(2)设,则, 00(,)A x y 00:(4)4=--y AE y x x 由,故, ()00224428y y x x x y ⎧=-⎪-⎨⎪+=⎩2220202(4)8(4)+-=-y x x x 由韦达定理有, 20222222000000002220000020328(4)328(4)16(8)8(4)64242(4)22482481(4)C y x y x x x x x x x y x y x x x --------====-+--+-所以,故,同理得:,,00833C x x x -=-003C y y x =-00833D x x x +=+03D y y x -=+当时,取,则,同理, 00x ≠8(,0)3T 0000003383833TCy x yk x x x -==----003TD y k x =-故共线,此时过定点.,,T C D CD 8(,0)3T 当时,,此时过定点.00x =83C D x x ==CD 8(,0)3T 综上,过定点.CD 8(,0)3T 12.〔2023·广东茂名·二模〕已知圆O :x 2+y 2=4与x 轴交于点,过圆上一动点M 作x 轴的垂线,垂足为H ,(2,0)A -N 是MH 的中点,记N 的轨迹为曲线C . (1)求曲线C 的方程;(2)过作与x 轴不重合的直线l 交曲线C 于P ,Q 两点,设直线AP ,AS 的斜率分别为k 1,k 2.证明:k 1=4k 2.6(,0)5-(答案)(1);2212x y +=(2)证明见解析. (解析) (分析)〔1〕运用相关点法即可求曲线C 的方程;( 2)首先对直线的斜率是否存在进行商量,再依据几何关系分别求出P 、Q 、S 三点的坐标,进而表示出直线AP , AS l 的斜率,再依据斜率的表达式进行化简运算,得出结论. 12,k k (1)设N 〔x 0,y 0〕,则H 〔x 0,0〕, ∵N 是MH 的中点,∴M 〔x 0,2y 0〕,又∵M 在圆O 上,,2200(2)4y x +=∴即; 220014x y +=∴曲线C 的方程为:;2214x y +=(2)①当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为:,65x =-假设点P 在轴上方,则点Q 在x 轴下方,则,6464(,),(,5555P Q ---直线OQ 与曲线C 的另一交点为S ,则S 与Q 关于原点对称, ∴,64(,55S1244001551,,6642255APAS k k k k --======-++;124k k ∴=假设点P 在x 轴下方,则点Q 在x 轴上方,高考材料高考材料同理得:,646464(,(,(,555555P Q S ----,1244001551,6642255APAS k k k k ----===-∴===--++∴k 1=4k 2;②当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:,6,5x my =-由与联立可得, 6,5x my =-2214x y +=221264(4)0525m m y y +--=其中,22144644(4)02525m m ∆=+⨯+⨯>设,则,则,1122(,),(,)P x y Q x y 22(,)S x y --1212221264525,44m y y y y m m -+==++∴ 112212112200,,2222AP AS k y y y y k k k x x x x ---======++-+-则121122121216()2542()5y my k y x k x y my y --=⋅=++,∴k 1=4k 2. 121112212121112226464161616252554545444641216()4445525525454545my y y y y m m my y y y y m m y y m m m -----++====++---+⋅--+++13.〔2023·安徽·合肥市第八中学模拟预测〔文〕〕生活中,椭圆有很多光学性质,如从椭圆的一个焦点出发的光线射到椭圆镜面后反射,反射光线经过另一个焦点.现椭圆C 的焦点在y 轴上,中心在坐标原点,从下焦点射出的光线1F 经过椭圆镜面反射到上焦点,这束光线的总长度为42F 离心率e <(1)求椭圆C 的标准方程;(2)假设从椭圆C 中心O 出发的两束光线OM 、ON ,分别穿过椭圆上的A 、B 点后射到直线上的M 、N 两点,假4y =设AB 连线过椭圆的上焦点,试问,直线BM 与直线AN 能交于肯定点吗?假设能,求出此定点:假设不能,请说2F 明理由.(答案)(1)22143y x +=(2)能,定点为〔0,〕85(解析) (分析)〔1〕由条件列方程求可得椭圆方程;,,a b c〔2〕联立方程组,利用设而不求法结论完成证明. (1)由已知可设椭圆方程为,22221(0)y x a b a b+=>>则,24a =122c b ⨯⨯=222ab c =+又e <所以,21a b c ===,故椭圆C 的标准方程为22143y x +=(2)设AB 方程为,由,得, 1y kx =+221431y x y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩22(34)690k x kx ++-=222(6)36(34)1441440k k k ∆=++=+>设,则.. ()()1122A x y B x y ,,,121222693434k x x x x k k --+==++由对称性知,假设定点存在,则直线BM 与直线AN 交于y 轴上的定点,由得,则直线BM 方程为, 114y y xx y ⎧=⎪⎨⎪=⎩1144x M y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,211121444()4y xy x x y x y --=--令,则0x =122114(4)44x y y x y x -=+-()()112211414114x x kx x kx x ⎡⎤-+=+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦112211234(1)4x kx x x x kx x -=+-+2121124()4x x x x kx x -=-+又, 12123()2x x kx x +=则,21212112214()4()83554()()22x x x x y x x x x x x --===-++-所以,直线BM 过定点〔0,〕,同理直线AN 也过定点.858(0,5则点〔0,〕即为所求点.8514.〔2023·全国·模拟预测〕设椭圆的右焦点为F ,左顶点为A .M 是C 上异于A 的动点,过()222:10416x y C b b+=<<F 且与直线AM 平行的直线与C 交于P ,Q 两点〔Q 在x 轴下方〕,且当M 为椭圆的下顶点时,.2AM FQ =高考材料高考材料(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设点S ,T 满足,,证明:平面上存在两个定点,使得T 到这两定点距离之和为定值. PS SQ = FS ST =(答案)(1)2116x =(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕由向量的坐标运算用表示出点坐标,代入椭圆方程求得参数,得椭圆方程; ,b c Q b 〔2〕设,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为,设.(), 0F c x m y c =+1122(,),(,)P x y Q x y 直线方程代入椭圆方程应用韦达定理得,利用向量相等的坐标表示求得点坐标,得出点坐标满足一个椭圆12y y +T T 方程,然后再由椭圆定义得两定点坐标. (1)当M 为椭圆的下顶点时,,则.(4,)AM b =- 12,22b FQ AM ⎛⎫==- ⎪⎝⎭ 设C 的焦距为2c ,则,即.2,2b Q c ⎛⎫+- ⎪⎝⎭2,2b Q ⎫-⎪⎭因为Q 在C,解得.114=()22162b =-=则椭圆C 的标准方程为. 2116x =(2)设,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为,设.(), 0F c x m y c =+1122(,),(,)P x y Q x y 联立直线PQ 和C 的方程,消x 得.()22220y ++-=,12y y +=1212()2x x m y y c +=++=由得S 为弦PQ 的中点,故. PS SQ = S由得S是线段FT 的中点,故.FS ST =T设T 的坐标为,则,,故(), xy x c =y c=,即,2211x y c c ⎛⎫⎫== ⎪⎪⎝⎭⎭221x c +=这说明T 在中心为原点,为长轴端点,为短轴端点的椭圆上运动,故T 到两焦点的(,0)c ±0,⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,0⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭距离之和为定值.代入得两焦点坐标为.(()4,0±-综上所述,平面上存在两定点,,使得T 到这两定点距离之和为定值.()4-()4-+15.〔2023·上海交大附中模拟预测〕已知椭圆是左、右焦点.设是直线上的一221214x y F F Γ+=:,,M ()2l x t t =>:个动点,连结,交椭圆于.直线与轴的交点为,且不与重合.1MF Γ()0N N y ≥l x P M P(1)假设的坐标为,求四边形的面积; M 58⎫⎪⎪⎭,2PMNF (2)假设与椭圆相切于且,求的值;PN ΓN 1214NF NF ⋅= 2tan PNF ∠(3)作关于原点的对称点,是否存在直线,使得上的任一点到N N '2F N 1F N '2F N 的方程和的坐标,假设不存在,请说明理由.2F N N(答案)(3)存在;; y x =126N ⎫⎪⎪⎭(解析) (分析)〔1〕依据点斜式方程可得,再联立椭圆方程得到,再依据求解1:MF l y x =12N ⎫⎪⎭2112PMNF PF M NF F S S S =-△△即可;〔2〕设,依据相切可知,直线与椭圆方程联立后判别式为0,得到,再依据,:()PN l y k x t =-2214k t =-1214NF NF ⋅=化简可得,再依据直角三角形中的关系求解的值即可;t =12N ⎫⎪⎭2tan PNF ∠〔3〕设,表达出,再依据列式化简可得,结合()00,N x y 2NF l 22O NF d -=2148k =k =和直线的方程N 2F N高考材料高考材料(1)由题意,,故()1F1MF k ==1:MF l y x =与椭圆方程联立 ,可得:,即,又由题意,故2214x y y x⎧+=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩213450x+-=(130xx +=N x >解得,故且x =12N ⎫⎪⎭121122NF F S =⋅=△11528PF M S ==△则 2112PMNF PF M NF F S S S =-△△(2)由于直线PN 的斜率必存在,则设:()PN l y k x t =-与椭圆方程联立,可得:2214()x y y k x t ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩()22222148440k x k tx k t +-+-=由相切,,则 ()22216140k k t ∆=+-=2214k t =-同时有韦达定理,代入有,化简得,故 21228214N k t x x x k +==+2214k t =-2244414N t t x t -=+-4N x t =2222414N N x t y t -=-=而,解得 222122122134N N t NF NF x y t -⋅=+-==2t =>则,所以轴,故在直角三角形中,12N ⎫⎪⎭2NF x ⊥2PNF A 222tan PF PNF NF ∠===(3)由于N 与,与是两组关于原点的对称点,由对称性知N '1F 2F 四边形是平行四边形,则与是平行的,12F NF N '2NF 1N F '故上的任一点到的距离均为两条平行线间的距离d .1F N '2F N 设,其中,易验证,当时,与之间的距离为()00,N xy 0(x ∈0=x 2NF 1N F 'k =则,即,2(:NF y l k x =0kx y -=发觉当时,,整理得 0≠x 22O NF d d -===221914k k =+2148k =代入,代入整理得,即由k =(220048y x =220014x y =-20013450x --=(00130x x -=于,所以,故0(x ∈0x=126N ⎫⎪⎪⎭k ==则的直线方程为 2F Nly x =16.〔2023·全国·模拟预测〔理〕〕已知椭圆:的右顶点为A ,上顶点为,直线的斜率为C ()222210x y a b a b+=>>B AB ,原点到直线O AB (1)求的方程;C (2)直线交于,两点,,证明:恒过定点.l C M N 90MBN ∠=︒l (答案)(1)22143x y +=(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕题意得,依据AB 斜率,可得AB 的方程,依据点到直线距离公式,可求得a (,0),(0,)A a B b b a =值,进而可得b 值,即可得答案.〔2〕分析得直线l 的斜率存在,设,与椭圆联立,可得关于x 的一元二次方程,依据韦1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+达定理,可得表达式,进而可得、的表达式,依据,可得,依据数量1212,x x x x +12y y 12y y +90MBN ∠=︒0MB NB⋅=积公式,化简计算,可得m 值,分析即可得证 (1)由题意得,(,0),(0,)A aB b 所以直线AB 的斜率为b a =-b a =又直线AB的方程为, )y x a =-20y +=所以原点到直线的距离, O AB d 2a =所以.b =22143x y +=(2)由椭圆的对称性可得,直线l 的斜率肯定存在,设直线l 的方程为, 1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+联立方程,消去y 可得, 22143x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩222(34)84120k x kmx m +++-=所以, 21212228412,3434km m x x x x k k --+==++所以,, 22221212122312()34m k y y k x x km x x m k-=+++=+121226()234m y y k x x m k +=++=+高考材料高考材料因为,所以,90MBN ∠=︒MB BN ⊥因为,所以,B 1122(),()MB x y NB x y =-=--所以,22212121222241263123)30343434m m m k MB NB x x y y y y k k k --⋅=+++=++=+++ 整理得,解得或,2730m --=m=m =因为,所以B m 所以直线l 的方程为,得证y kx =0,⎛ ⎝17.〔2023·全国·模拟预测〔理〕〕已知椭圆的左、右焦点分别为,,,分别为左、2222:1(0)x y C a b a b+=>>1F 2F 1A 2A 右顶点,,分别为上、下顶点.假设四边形,且,,成等差数列. 1B 2B 1122B F B F 212F F 212B B 212A A (1)求椭圆的标准方程;C (2)过椭圆外一点(不在坐标轴上)连接,,分别与椭圆交于,两点,直线交轴于点.试P P 1PA 2PA C M N MN x Q 问:,两点横坐标之积是否为定值?假设为定值,求出定值;假设不是,说明理由. P Q (答案)(1);22132x y +=(2)为定值,理由见解析. 32P Q x x =(解析) (分析)〔1〕应用菱形面积公式、等差中项的性质及椭圆参数关系求椭圆参数,写出椭圆标准方程.〔2〕由题意分析知,所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设直线,联立椭圆求,1PA 2PA 1PA 2PA M 的坐标及点横坐标,应用点斜式写出直线,令求横坐标,即可得结论.N P MN 0y =Q (1)由题设知:,可得, 2222222844bc b a c a b c ⎧=⎪⎪=+⎨⎪=+⎪⎩22321a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩所以椭圆标准方程为.22132x y +=(2)由题意,,所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,1PA 2PA 设为,联立椭圆方程整理得:, 1PA (y k x =22229(23)302k k x x +++-=所以1M A x x +=1A x =M x ==设为,联立椭圆方程整理得:,2PA (y m x =22229(23)302m m x x+-+-=所以, 2N A x x +=2Ax=N x =所以M y k=⋅=N y m =⋅=联立直线、可得:,1PA 2PA P x=直线为,令,则 MN2()[23m k y x km +=⋅-0y =Q x =所以为定值.32P Q x x ==18.〔2023·山西·太原五中二模〔文〕〕已知椭圆,过原点的两条直线和分别与椭圆交于和,2221x y +=1l 2l A B △C D △记得到的平行四边形的面积为.ACBD S (1)设,用的坐标表示点到直线的距离,并证明; ()()1122,,,A x y C x y A C △C 1l 12212S x y x y =-(2)请从①②两个问题中任选一个作答 ①设与的斜率之积,求面积的值.1l 2l 12-S ②设与的斜率之积为.求的值,使得无论与如何变动,面积保持不变.1l 2l m m 1l 2l S (答案)(1)(2)见解析 (解析) (分析)〔1〕商量和,分别写出直线的方程,由距离公式即可求得点到直线的距离,由面积公式即可证明10x ≠10x =1l C 1l ;12212S x y x y =-〔2〕假设选①,设出直线和的方程,联立椭圆求出的坐标,结合〔1〕中面积公式求解即可;假设选②,设1l 2l A C △出直线和的方程,联立椭圆求出的坐标,结合〔1〕中面积公式得到的表达式,平方整理,由含的项1l 2l A C △S 42,k k 系数为0即可求解. (1)高考材料高考材料当时,直线的方程为:,则点到直线的距离为10x ≠1l 11y y x x =C 1l d当时,直线的方程为:,则点到直线的距离为,也满足10x =1l 0x =C 1l 2d x =d 则点到直线;因为C 1l2AB AO ==则;21211222S AB d x x x y y y =⋅=--=(2)假设选①,设,设,直线与椭圆联立可得1122121:,:,2l y k x l y k x k k ===-()()1122,,,A x y C x y 1l 12221y k x x y =⎧⎨+=⎩,()221121k x+=同理直线与椭圆联立可得,不妨令,则2l ()222121k x +=120,0x x >>11x y =,22x y====则122S x y x =-假设选②,设,设,直线与椭圆联立可得,则12:,:m l y kx l y x k ==()()1122,,,A x y C x y 1l 2221y kx x y =⎧⎨+=⎩()22121k x +=,212112x k =+同理可得,则2222221212k x k m m k ==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭1221121221222m m x x x kx k x k S y x x k x y =-=-=-⋅⋅⋅,两边平方整理得1222m m k x x k k ==-⋅,()24222222224(48)240Sk S S m m k m S m -++++-=由面积与无关,可得,解得,故时,无论与如何变动,面积保持不S k 2222240480S S S m m ⎧-=⎨++=⎩12S m ⎧=⎪⎨=-⎪⎩12m =-1l 2l S 变.19.〔2023·福建·厦门一中模拟预测〕已知,分别是椭圆的右顶点和上顶点,,A B 2222:1(0)x y C a b a b+=>>||AB =直线的斜率为.AB 12-(1)求椭圆的方程;(2)直线,与,轴分别交于点,,与椭圆相交于点,.证明: //l AB x y M N C D 〔i 〕的面积等于的面积;OCM A ODN △〔ii 〕为定值.22||||CM MD +(答案)(1)2214x y +=(2)〔i 〕证明见解析;〔ii 〕证明见解析 (解析) (分析)〔1〕依据,,由,直线的斜率为求解;(,0)A a (0,)B b ||AB =AB 12-〔2〕设直线的方程为,得到,,与椭圆方程联立,依据,l 12y x m =-+(2,0)M m (0,)N m 11|2|||2=A OCM S m y ,利用韦达定理求解. 21||||2=A ODN S m x 2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+(1)解:、是椭圆的两个顶点,A B 22221(0)x y a b a b+=>>且,直线的斜率为,||AB =AB 12-由,,得 (,0)A a (0,)B b ||AB ==又,解得,, 0102b b k a a -==-=--2a =1b =椭圆的方程为; ∴2214x y +=(2)设直线的方程为,则,,l 12y x m =-+(2,0)M m (0,)N m 联立方程消去,整理得.221214y x m x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩y 222220x mx m -+-=, 得22248(4)3240m m m ∆=--=->28m <设,,,.1(C x 1)y 2(D x 2)y高考材料高考材料,.122x x m ∴+=21222x x m =-所以, 11|2|||2=A OCM S m y 21||||2=A ODN S m x 则有 112222|2||2|||1||||||-====A A OCMODNS y m x x Sx x x 的面积等于的面积;OCM ∴A ODN A ,,2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+2222221112221144()44()22x mx m x m x mx m x m =-++-++-++-+, ()()221212125551042x x x x m x x m =+--++ . ()2222552210102m m m m =---+5=20.〔2023·北京市第十二中学三模〕已知椭圆过点2222:1(0)x y M a b a b +=>>(2,0)A (1)求椭圆M 的方程;(2)已知直线在x 轴上方交椭圆M 于B ,C 〔异于点A 〕两个不同的点,直线AB ,AC 分别与y 轴交于点P 、(3)y k x =+Q ,O 为坐标原点,求的值.()k OP OQ +(答案)(1)22142x y +=(2) 45(解析) (分析)〔1〕直接由点坐标及离心率求得椭圆方程即可;A 〔2〕联立直线与椭圆求得,再表示出直线AB ,AC 的方程,求得P 、Q 坐标,再计算2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++即可.()k OP OQ +(1)由题意知:,则椭圆M 的方程为;2,c a a ==c =2222b a c =-=22142x y +=(2)联立直线与椭圆,整理得,22(3)142y k x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()222221121840k x k x k +++-=,()()422214442118440160k k kk ∆=-+-=-+>即在x 轴上方交椭圆M 于B ,C〔异于点A 〕两点,则 k <<(3)y k x =+0k <<设,则,,, 1122(,),(,)B x y C x y 1222,22x x -<<-<<2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++1122(3),(3)y k x y k x =+=+易得直线AB ,AC 斜率必定存在,则,令,得,则,同理可得11:(2)2y AB y x x =--0x =11202y y x =>-112(0,)2y P x -,且, 222(0,2y Q x -22202y x >-则()()()()()112121212223222222()(32)22k x x y y x x x k x k x OP x OQ k k -++⎛⎫+==⋅⎪⎝⎭+-+----. 222212122212122218412422442()242121184122()4242121k k k k k kx x k x x k k k k k k k x x x x k k ---⋅-⋅+--++++=⋅=⋅---++-⋅+++45=高考材料高考材料。
2024年高考数学专题18 圆锥曲线高频压轴解答题(16大题型)(练习)(原卷版)
专题18 圆锥曲线高频压轴解答题目录01 轨迹方程 (2)02 向量搭桥进行翻译 (3)03 弦长、面积背景的条件翻译 (4)04 斜率之和差商积问题 (5)05 弦长、面积范围与最值问题 (6)06 定值问题 (7)07 定点问题 (9)08 三点共线问题 (10)09 中点弦与对称问题 (11)10 四点共圆问题 (12)11 切线问题 (13)12 定比点差法 (14)13 齐次化 (16)14 极点极线问题 (16)15 同构问题 (18)16 蝴蝶问题 (19)01 轨迹方程1.(2024·重庆·高三重庆南开中学校考阶段练习)已知双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的一条浙近线方程为y x =,且点P在双曲线上.(1)求双曲线的标准方程;(2)设双曲线左右顶点分别为,A B ,在直线1x =上取一点()()1,0P t t ¹,直线AP 交双曲线右支于点C ,直线BP 交双曲线左支于点D ,直线AD 和直线BC 的交点为Q ,求证:点Q 在定直线上.2.(2024·重庆·统考模拟预测)已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的长轴长是短轴长的2倍,直线12y x =被椭圆截得的弦长为4.(1)求椭圆C 的方程;(2)设M ,N ,P ,Q 为椭圆C 上的动点,且四边形MNPQ 为菱形,原点О在直线MN 上的垂足为点H ,求H 的轨迹方程.3.(2024·福建莆田·统考一模)曲线C 上任意一点P 到点(2,0)F 的距离与它到直线4x =的距离之比等于(4,0)M 且与x 轴不重合的直线l 与C 交于不同的两点,A B .(1)求C 的方程;(2)求证:ABF △内切圆的圆心在定直线上.02 向量搭桥进行翻译4.(2024·陕西咸阳·校考模拟预测)已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的离心率是双曲线2213x y -=的离心率的倒数,椭圆C 的左、右焦点分别为12,F F ,上顶点为P ,且122PF PF ×=-uuu r uuu u r.(1)求椭圆C 的方程;(2)当过点()0,2Q 的动直线l 与椭圆C 相交于两个不同点,A B 时,设AQ QB l =uuu ruuu r,求l 的取值范围.5.(2024·上海奉贤·统考一模)已知椭圆22221(0)x y a b a b +=>>的焦距为,椭圆的左右焦点分别为1F 、2F ,直角坐标原点记为O .设点()0,P t ,过点P 作倾斜角为锐角的直线l 与椭圆交于不同的两点B 、C .(1)求椭圆的方程;(2)设椭圆上有一动点T ,求()12PT TF TF ×-uuu r uuu r uuu r的取值范围;(3)设线段BC 的中点为M ,当t ³Q ,使得非零向量OM uuuu r与向量PQ uuu r 平行,请说明理由.6.(2024·云南昆明·高三统考期末)已知动点P 到定点()0,4F 的距离和它到直线1y =距离之比为2;(1)求点P 的轨迹C 的方程;(2)直线l 在x 轴上方与x 轴平行,交曲线C 于A ,B 两点,直线l 交y 轴于点D .设OD 的中点为M ,是否存在定直线l ,使得经过M 的直线与C 交于P ,Q ,与线段AB 交于点N ,PM PN l =uuuu r uuu r ,MQ QN l =uuuur uuu r 均成立;若存在,求出l 的方程;若不存在,请说明理由.03 弦长、面积背景的条件翻译7.(2024·陕西榆林·统考一模)已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>经过()830,1,,55A P æö-ç÷èø两点.(1)求C 的方程;(2)斜率不为0的直线l 与椭圆C 交于,M N 两点,且点A 不在l 上,AM AN ^,过点P 作y 轴的垂线,交直线=1x -于点S ,与椭圆C 的另一个交点为T ,记SMN V 的面积为1S ,TMN △的面积为2S ,求12S S .8.(2024·四川绵阳·高三绵阳南山中学实验学校校考阶段练习)已知椭圆()2222:10x y E a b a b +=>>的左、右焦点为1F ,2F ,若E 上任意一点到两焦点的距离之和为4,且点æççè在E 上.(1)求椭圆E 的方程;(2)在(1)的条件下,若点A ,B 在E 上,且14OA OB k k ×=-(O 为坐标原点),分别延长AO ,BO 交E 于C ,D 两点,则四边形ABCD 的面积是否为定值?若为定值,求四边形ABCD的面积,若不为定值,请说明理由.9.(2024·上海·高三上海市大同中学校考期末)已知双曲线H :2214x y -=的左、右焦点为1F ,2F ,左、右顶点为1A ,2A ,椭圆E 以1A ,2A 为焦点,以12F F 为长轴.(1)求椭圆E 的离心率;(2)设椭圆E 交y 轴于1B ,2B ,过1B 的直线l 交双曲线H 的左、右两支于C ,D 两点,求2B CD △面积的最小值;(3)设点(),M m n 满足224m n <.过M 且与双曲线H 的渐近线平行的两直线分别交H 于点P ,Q .过M 且与PQ 平行的直线交H 的渐近线于点S ,T .证明:MSMT为定值,并求出此定值.04 斜率之和差商积问题10.(2024·贵州铜仁·校联考模拟预测)在平面直角坐标系中,已知过动点(),M x y 作x 轴垂线,分别与1y =和4y =-交于P ,Q 点,且()12,0A -,()22,0A ,若实数l 使得212OP OQ MA MA l ×=×uuu r uuu r uuuu r uuuu r成立(其中O 为坐标原点).(1)求M l 为何值时M 点的轨迹为椭圆;(2)当l =()4,0B 的直线l 与轨迹M 交于y 轴右侧C ,D 两点,证明:直线1A C ,2A D 的斜率之比为定值.11.(2024·安徽·高三校联考期末)已知抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点为F ,点()04,P y 是抛物线C 上一点,点Q 是PF 的中点,且Q 到抛物线C 的准线的距离为72.(1)求抛物线C 的方程;(2)已知圆22:(2)4M x y -+=,圆M 的一条切线l 与抛物线C 交于A ,B 两点,O 为坐标原点,求证:OA ,OB 的斜率之差的绝对值为定值.12.(2024·海南海口·统考模拟预测)在平面直角坐标系xOy 中,已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左顶点为A ,焦点到渐近线的距离为2.直线l 过点(),0(02)P t t <<,且垂直于x 轴,过P 的直线l ¢交C 的两支于,G H 两点,直线,AG AH 分别交l 于,M N 两点.(1)求C 的方程;(2)设直线,AN OM 的斜率分别为12,k k ,若1212k k ×=,求点P 的坐标.05 弦长、面积范围与最值问题13.(2024·陕西商洛·镇安中学校考模拟预测)已知12,F F 分别为椭圆2222:1(0)x y M a b a b +=>>的左、右焦点,直线1l 过点2F 与椭圆交于,A B 两点,且12AF F △的周长为(2a +.(1)求椭圆M 的离心率;(2)直线2l 过点2F ,且与1l 垂直,2l 交椭圆M 于,C D 两点,若a =ACBD 面积的范围.14.(2024·河南·统考模拟预测)已知抛物线2:4C y x =的焦点为F ,过F 的直线l 交C 于,A B 两点,过F 与l 垂直的直线交C 于,D E 两点,其中,B D 在x 轴上方,,M N 分别为,AB DE 的中点.(1)证明:直线MN 过定点;(2)设G 为直线AE 与直线BD 的交点,求GMN V 面积的最小值.15.(2024·上海嘉定·统考一模)抛物线24y x =上有一动点(,),0P s t t >.过点P 作抛物线的切线l ,再过点P 作直线m ,使得m l ^,直线m 和抛物线的另一个交点为Q .(1)当1s =时,求切线l 的直线方程;(2)当直线l 与抛物线准线的交点在x 轴上时,求三角形OPQ 的面积(点O 是坐标原点);(3)求出线段||PQ 关于s 的表达式,并求||PQ 的最小值;06 定值问题16.(2024·全国·模拟预测)如图,已知12,F F 分别为椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的左、右焦点,P 为椭圆C 上一点,若12124PF PF PF PF +=-=uuu r uuu u r uuu r uuu u r,122PF F S =△.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)若点P 坐标为),设不过点P 的直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,A 关于原点的对称点为A ¢,记直线l ,PB ,PA ¢的斜率分别为k ,1k ,2k ,若1213k k ×=,求证:直线l 的斜率k 为定值.17.(2024·安徽·高三校联考阶段练习)已知双曲线221222:1(0,0),,x y C a b F F a b -=>>分别是C 的左、右焦点.若C 的离心率2e =,且点()4,6在C 上.(1)求C 的方程.(2)若过点2F 的直线l 与C 的左、右两支分别交于,A B 两点(不同于双曲线的顶点),问:2211AF BF -是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.18.(2024·全国·高三阶段练习)如图所示,已知抛物线()21,0,1,,y x M A B =-是抛物线与x 轴的交点,过点M 作斜率不为零的直线l 与抛物线交于,C D 两点,与x 轴交于点Q ,直线AC 与直线BD 交于点P .(1)求CM DM CD×的取值范围;(2)问在平面内是否存在一定点T ,使得TP TQ ×uur uuu r为定值?若存在,求出点T 的坐标;若不存在,请说明理由.07 定点问题19.(2024·广东广州·广东实验中学校考一模)设抛物线2:2(0)E y px p =>,过焦点F 的直线与抛物线E 交于点()11,A x y 、()22,B x y .当直线AB 垂直于x 轴时,2AB =.(1)求抛物线E 的标准方程.(2)已知点()1,0P ,直线AP 、BP 分别与抛物线E 交于点C 、D .求证:直线CD 过定点.20.(2024·宁夏银川·高三银川一中校考阶段练习)在平面直角坐标系xOy 中,椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的左,右顶点分别为A 、B ,点F 是椭圆的右焦点,3AF FB =uuu r uuu r ,3AF FB ×=uuu r uuu r .(1)求椭圆C 的方程;(2)经过椭圆右焦点F 且斜率不为零的动直线l 与椭圆交于M 、N 两点,试问x 轴上是否存在异于点F 的定点T ,使||||||||MF NT NF MT ×=×恒成立?若存在,求出T 点坐标,若不存在,说明理由.21.(2024·四川甘孜·统考一模)在平面直角坐标系xOy 中,抛物线2:2(0)E y px p =>的焦点为,F E 的准线l 交x 轴于点K ,过K 的直线l 与抛物线E 相切于点A ,且交y 轴正半轴于点P .已知E 上的动点B 到点F 的距离与到直线2x =-的距离之和的最小值为3.(1)求抛物线E 的方程;(2)过点P 的直线交E 于,M N 两点,过M 且平行于y 轴的直线与线段OA 交于点T ,点H 满足MT TH =uuur uuu r.证明:直线HN 过定点.08 三点共线问题22.(2024·广东·高三校联考阶段练习)点F 是抛物线G :22y px =(0p >)的焦点,O 为坐标原点,过点F 作垂直于x 轴的直线l ,与抛物线G 相交于A ,B 两点,AB 4=,抛物线G 的准线与x 轴交于点K .(1)求抛物线G 的方程;(2)设C 、D 是抛物线G 上异于A 、B 两点的两个不同的点,直线AC 、BD 相交于点E ,直线AD 、BC 相交于点G ,证明:E 、G 、K 三点共线.23.(2024·贵州毕节·校考模拟预测)已知F 是抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点,过点F 的直线交抛物线C 于,A B 两点,当AB 平行于y 轴时,2AB =.(1)求抛物线C 的方程;(2)若O 为坐标原点,过点B 作y 轴的垂线交直线AO 于点D ,过点A 作直线DF 的垂线与抛物线C 的另一交点为,E AE 的中点为G ,证明:,,G B D 三点共线.24.(2024·贵州贵阳·高三贵阳一中校考期末)已知A ,B 为椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左、右顶点,P 为椭圆上异于A ,B 的一点,直线AP 与直线BP 的斜率之积为14-,且椭圆C 过点12ö÷ø.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)若直线AP ,BP 分别与直线:4l x =相交于M ,N 两点,且直线BM 与椭圆C 交于另一点Q ,证明:A ,N ,Q 三点共线.09 中点弦与对称问题25.(2024·福建福州·高三福建省福州格致中学校考期末)已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的离心率为12,椭圆上的点到焦点的最小距离是3.(1)求椭圆C 的方程;(2)是否存在过点31,2Q æöç÷èø的直线交曲线C 于AB 两点,使得Q 为AB 中点?若存在,求该直线方程,若不存在,请说明理由.26.(2024·全国·高三专题练习)已知圆22:(3)4M x y ++=,圆22:(3)100N x y -+=,动圆P 与圆M 外切并且与圆N 内切,圆心P 的轨迹为曲线C (1)求C 的方程;(2)是否存在过点31,2Q æöç÷èø的直线交曲线C 于AB 两点,使得Q 为AB 中点?若存在,求该直线方程,若不存在,请说明理由.27.(2024·贵州黔东南·高三校考阶段练习)已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的一个焦点为()1,0F -,且点F 到C 的左、右顶点的距离之积为5.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)过点F 作斜率乘积为1-的两条直线1l ,2l ,1l 与C 交于A ,B 两点,2l 与C 交于D ,E 两点,线段AB ,DE 的中点分别为M ,N .证明:直线MN 与x 轴交于定点,并求出定点坐标.10 四点共圆问题28.(2024·湖北·高三校联考阶段练习)已知双曲线22:1x C a =的离心率为2,过C 上的动点M 作曲线C 的两渐近线的垂线,垂足分别为A 和,B ABM V .(1)求曲线C 的方程;(2)如图,曲线C 的左顶点为D ,点N 位于原点与右顶点之间,过点N 的直线与曲线C 交于,G R 两点,直线l 过N 且垂直于x 轴,直线DG ,DR 分别与l 交于,P Q 两点,若,,,O D P Q 四点共圆,求点N 的坐标.29.(2024·河南·高三校联考阶段练习)已知椭圆2222:1x y C a b+=()0a b >>的左、右焦点分别为1F ,2F ,点D 在C 上,132DF =,252DF =,212DF F F >,且12DF F △的面积为32.(1)求C 的方程;(2)设C 的左顶点为A ,直线:6l x =-与x 轴交于点P ,过P 作直线交C 于G ,H 两点直线AG ,AH 分别与l 交于M ,N 两点,O 为坐标原点,证明:O ,A ,N ,M 四点共圆.30.(2024·江苏南通·统考模拟预测)已知动圆M 过点(1,0)F 且与直线=1x -相切,记动圆圆心M 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程;(2)若直线():0l x m m =<与x 轴相交于点P ,点B 为曲线C 上异于顶点O 的动点,直线PB 交曲线C 于另一点D ,直线BO 和DO 分别交直线l 于点S 和T .若,,,O F S T 四点共圆,求m 的值.11 切线问题31.(2024·河南周口·高三校联考阶段练习)已知点()2,1A 的椭圆2222:1(0)x y M a b a b +=>>上,点,B C 为椭圆M 上异于点A 的两点.(1)求椭圆M 的方程;(2)若AB AC ^,过点,B C 两点分别作椭圆M 的切线,这两条切线的交点为D ,求AD 的最小值.32.(2024·山东德州·高三德州市第一中学校考阶段练习)如图所示,已知椭圆C :22163x y +=与直线l :163xy +=.点P 在直线l 上,由点P 引椭圆C 的两条切线PA 、PB ,A 、B 为切点,O 是坐标原点.(1)若点P 为直线l 与y 轴的交点,求PAB V 的面积S ;(2)若OD AB ^,D 为垂足,求证:存在定点Q ,使得DQ 为定值.(注:椭圆22221x ya b+=在其上一点处()00,M x y 的切线方程为00221x x y ya b+=)33.(2024·辽宁辽阳·高三统考期末)在平面直角坐标系xOy 内,已知定点()2,0F ,定直线3:2l x =,动点P 到点F 和直线l P 的轨迹为曲线E .(1)求曲线E 的方程.(2)以曲线E 上一动点M 为切点作E 的切线l ¢,若直线l ¢与直线l 交于点N ,试探究以线段MN 为直径的圆是否过x 轴上的定点.若过定点.求出该定点坐标;若不过,请说明理由.12 定比点差法34.(2024·吉林·统考一模)已知抛物线21:2(0)C y px p =>的焦点F 到其准线的距离为4,椭圆22222:1(0)x y C a b a b +=>>经过抛物线1C 的焦点F .(1)求抛物线1C 的方程及a ;(2)已知O 为坐标原点,过点(1,1)M 的直线l 与椭圆2C 相交于A ,B 两点,若=uuuu r uuurAM mMB ,点N 满足=-uuu r uuu r AN mNB ,且||ON 最小值为125,求椭圆2C 的离心率.35.(2024·江苏·高二专题练习)已知椭圆()2222:10x y a b a bG +=>>的离心率为23,半焦距为()0c c >,且1a c -=.经过椭圆的左焦点F ,斜率为()110k k ¹的直线与椭圆交于A 、B 两点,O 为坐标原点.(1)求椭圆G 的标准方程;(2)当11k =时,求AOB S V 的值;(3)设()1,0R ,延长AR ,BR 分别与椭圆交于C ,D 两点,直线CD 的斜率为2k ,求证:12k k 为定值.36.(2024·安徽合肥·统考一模)在平面直角坐标系xOy 中,F 是抛物线()2:20C x py p =>的焦点,M是抛物线C 上位于第一象限内的任意一点,过,,M F O 三点的圆的圆心为N ,点N 到抛物线C 的准线的距离为34.(1)求抛物线C 的方程;(2)当过点()4,1P 的动直线l 与抛物线C 相交于不同点,A B 时,在线段AB 上取点Q ,满足AP QB AQ PB ×=×u u u r u u u r u u u r u u r,证明:点Q 总在某定直线上.13 齐次化37.已知椭圆22:13x C y +=,()0,1B ,P ,Q 为上的两个不同的动点,23BP BQ k k =,求证:直线PQ 过定点.38.已知椭圆22:14x C y +=,设直线l 不经过点2(0,1)P 且与C 相交于A ,B 两点.若直线2P A 与直线2P B 的斜率的和为1-,证明:直线l 过定点.39.如图,椭圆22:12x E y +=,经过点(1,1)M ,且斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点P ,Q(均异于点(0,1)A -,证明:直线AP 与AQ 的斜率之和为2.14 极点极线问题40.(2024·江苏南通·高二统考开学考试)已知双曲线C :22221x y a b -=(0a >,0b >)实轴端点分别为()1,0A a -,()2,0A a ,右焦点为F ,离心率为2,过1A 点且斜率1的直线l 与双曲线C 交于另一点B ,已知1A BF △的面积为92.(1)求双曲线的方程;(2)若过F 的直线l ¢与双曲线C 交于M ,N 两点,试探究直线1A M 与直线2A N 的交点Q 是否在某条定直线上?若在,请求出该定直线方程;如不在,请说明理由.41.(2024·安徽六安·校联考一模)已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的离心率为12,短轴长为(1)求椭圆C 的方程;(2)设A ,B 分别为椭圆C 的左、右顶点,若过点()4,0P 且斜率不为0的直线l 与椭圆C 交于M 、N 两点,直线AM 与BN 相交于点Q .证明:点Q 在定直线上.42.(2024·北京海淀·统考模拟预测)已知椭圆M :22221x y a b +=(a >b >0)过A (-2,0),B (0,1)两点.(1)求椭圆M 的离心率;(2)设椭圆M 的右顶点为C ,点P 在椭圆M 上(P 不与椭圆M 的顶点重合),直线AB 与直线CP 交于点Q ,直线BP 交x 轴于点S ,求证:直线SQ 过定点.15 同构问题43.(2024·广东广州·统考一模)已知抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点F 到准线的距离为2,圆M 与y 轴相切,且圆心M 与抛物线C 的焦点重合.(1)求抛物线C 和圆M 的方程;(2)设()()000,2P x y x ¹为圆M 外一点,过点P 作圆M 的两条切线,分别交抛物线C 于两个不同的点()()1122,,,A x y B x y 和点()()3344,,,Q x y R x y .且123416y y y y =,证明:点P 在一条定曲线上.44.(2024·湖北襄阳·襄阳五中校考一模)已知抛物线21:C y x =,圆()222:41C x y -+=.(1)求圆心2C 到抛物线1C 准线的距离;(2)已知点P 是抛物线1C 上一点(异于原点),过点P 作圆2C 的两条切线,交抛物线1C 于A 、B 两点,若直线2PC 的斜率为1k ,直线AB 的斜率为2k ,125·24k k =-,求点P 的坐标.45.(2024·内蒙古呼和浩特·统考一模)拋物线C 的顶点为坐标原点O ,焦点在x 轴上,直线l :2x =交C 于P ,Q 两点,且OP OQ ^.已知点M 的坐标为()4,0,M e 与直线l 相切.(1)求抛物线C 和M e 的标准方程;(2)已知点()8,4N ,点1A ,2A 是C 上的两个点,且直线1NA ,2NA 均与M e 相切.判断直线12A A 与M e 的位置关系,并说明理由.46.(2024·浙江杭州·高二萧山中学校考期末)已知圆C 的方程为:()()22210x y r r ++=>(1)已知过点15,22M æö-ç÷èø的直线l 交圆C 于,A B 两点,若1r =,求直线l 的方程;(2)如图,过点()1,1N -作两条直线分别交抛物线2y x =于点P ,Q ,并且都与动圆C 相切,求证:直线PQ 经过定点,并求出定点坐标.16 蝴蝶问题47.(2024·重庆渝中·高三重庆巴蜀中学校考阶段练习)如图,B ,A 是椭圆22:14x C y +=的左、右顶点,P ,Q 是椭圆C 上都不与A ,B 重合的两点,记直线BQ ,AQ ,AP 的斜率分别是BQ k ,AQ k ,AP k .(1)求证:14BQ AQ k k ×=-;(2)若直线PQ 过定点6,05æöç÷èø,求证:4AP BQ k k =.48.(2024·江苏宿迁·高二统考期末)已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的左焦点为1(F ,且过点P .(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知12,A A 分别为椭圆C 的左、右顶点,Q 为直线1x =上任意一点,直线12,AQ A Q 分别交椭圆C 于不同的两点,M N .求证:直线MN 恒过定点,并求出定点坐标.49.如图,椭圆的长轴12A A 与x 轴平行,短轴12B B 在y 轴上,中心为(0,)(0)M r b r >>.(1)写出椭圆的方程,求椭圆的焦点坐标及离心率;(2)直线1y k x =交椭圆于两点()()()11222,,,0C x y D x y y >;直线2y k x =交椭圆于两点()33,G x y ,()()444,0H x y y >.求证:1122341234k x x k x x x x x x =++;(3)对于(2)中的中的在C ,D ,G ,H ,设CH 交x 轴于P 点,GD 交x 轴于Q 点,求证:||||OP OQ =(证明过程不考虑CH 或GD 垂直于x轴的情形)。
【2023届新高考必刷题目】 高中数学圆锥曲线大题综合
【2023届新高考必刷】圆锥曲线大题综合1.(2023春·江苏扬州·高三统考开学考试)已知AB 为抛物线G :y 2=2px (p >0)的弦,点C 在抛物线的准线l 上.当AB 过抛物线焦点F 且长度为8时,AB 中点M 到y 轴的距离为3.(1)求抛物线G 的方程;(2)若∠ACB 为直角,求证:直线AB 过定点.【答案】(1)y 2=4x(2)证明见解析【分析】(1)利用抛物线弦长公式,以及中点到y 轴的距离公式,计算出p 即可;(2)先设C -1,c ,A y 214,y 1 ,B y 224,y 2,直线AB 的方程:x =ty +n ,联立方程组,由韦达定理可得y 1+y 2=4t ,y 1y 2=-4n ,又因为∠ACB 为直角可得CA ⋅CB=0,化简求解可得n =1,所以得出直线过定点1,0 .【详解】(1)设A x A ,y A ,B x B ,y B ,则由题意得|AB |=x A +x B +p =8x A +x B 2=3,解得p =2,所以抛物线的方程为y 2=4x (2)直线AB 过定点1,0 ,证明如下:设C -1,c ,A y 214,y 1 ,B y 224,y 2,直线AB 的方程:x =ty +n ,将x =ty +n 代入y 2=4x 得y 2-4ty -4n =0,则Δ>0,得t 2+n >0,由韦达定理可得y 1+y 2=4t ,y 1y 2=-4n ,所以CA =y 214+1,y 1-c ,CB =y 224+1,y 2-c,因为∠ACB =90∘,所以CA ⋅CB =0,即y 21y 2216+y 21+y 224+1+y 1y 2-c y 1+y 2 +c 2=0,即n 2+4t 2+2n +1-4n -4tc +c 2=0,即(n -1)2+(2t -c )2=0,所以n =1,所以直线AB 过定点1,0 .2.(2023·江苏泰州·统考一模)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左顶点为A ,过左焦点F 的直线与C 交于P ,Q 两点.当PQ ⊥x 轴时,PA =10,△PAQ 的面积为3.(1)求C 的方程;(2)证明:以PQ 为直径的圆经过定点.【答案】(1)x2-y23=1(2)证明见解析【分析】(1)根据题意,可得PF=b2a,b2a2+c-a2=10212⋅2b2a⋅c-a=3c2=a2+b2,进而求解;(2)设PQ方程为x=my-2,P x1,y1,Q x2,y2,联立直线和双曲线方程组,可得3m2-1y2-12my+9 =0,以PQ为直径的圆的方程为x-x1x-x2+y-y1y-y2=0,由对称性知以PQ为直径的圆必过x轴上的定点,进而得到x2-x1+x2x+x1x2+y1y2=0,进而求解.【详解】(1)当PQ⊥x轴时,P,Q两点的横坐标均为-c,代入双曲线方程,可得y P=b2a,y Q=-b2a,即PF=b2a,由题意,可得b2a2+c-a2=10212⋅2b2a⋅c-a=3c2=a2+b2,解得a=1,b=3,c=2,∴双曲线C的方程为:x2-y23=1;(2)方法一:设PQ方程为x=my-2,P x1,y1,Q x2,y2,x=my-2 3x2-y2=3⇒3m2y2-4my+4-y2=3⇒3m2-1y2-12my+9=0,以PQ为直径的圆的方程为x-x1x-x2+y-y1y-y2=0,x2-x1+x2x+x1x2+y2-y1+y2y+y1y2=0,由对称性知以PQ为直径的圆必过x轴上的定点,令y=0,可得x2-x1+x2x+x1x2+y1y2=0,而x1+x2=m y1+y2-4=12m23m2-1-4=43m2-1,x1x2=my1-2my2-2=m2y1y2-2m y1+y2+4=-3m2-4 3m2-1,∴x2-43m2-1x+-3m2-43m2-1+93m2-1=0⇒3m2-1x2-4x+5-3m2=0⇒3m2-1x+3m2-5x-1=0对∀m∈R恒成立,∴x=1,∴以PQ为直径的圆经过定点1,0;方法二:设PQ方程为x=my-2,P x1,y1,Q x2,y2,x=my-2 3x2-y2=3⇒3m2-1y2-12my+9=0,由对称性知以PQ为直径的圆必过x轴上的定点.设以PQ 为直径的圆过E t ,0 ,∴EP ⋅EQ=0⇒x 1-t x 2-t +y 1y 2=0⇒x 1x 2-t x 1+x 2 +t 2+y 1y 2=0,而x 1x 2=my 1-2 my 2-2 =m 2y 1y 2-2m y 1+y 2 +4=m 2⋅93m 2-1-2m ⋅12m 3m 2-1+4=-3m 2-43m 2-1,x 1+x 2=m y 1+y 2 -4=12m 23m 2-1-4=43m 2-1∴-3m 2-43m 2-1-4t 3m 2-1+t 2+93m 2-1=0,3m2-1 t 2-4t +5-3m 2=0,即3m 2-1 t +3m 2-5 t -1 =0对∀m ∈R 恒成立,∴t =1,即以PQ 为直径的圆经过定点1,0 .3.(2023秋·浙江绍兴·高三期末)在平面直角坐标系xOy 中,已知点A (-2,0),B (2,0),直线PA 与直线PB 的斜率之积为-14,记动点P 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程;(2)若直线l :y =kx +m 与曲线C 交于M ,N 两点,直线MA ,NB 与y 轴分别交于E ,F 两点,若EO=3OF ,求证:直线l 过定点.【答案】(1)x 24+y 2=1(x ≠±2)(2)证明见解析【分析】(1)设P 点坐标为(x ,y ),由y x +2⋅y x -2=-14可得结果;(2)设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,联立y =kx +m x 24+y 2=1,得x 1+x 2和x 1x 2,再求出E ,F 的坐标,根据EO =3OF得k =m ,从而可得结果.【详解】(1)设P 点坐标为(x ,y ),则y x +2⋅y x -2=-14,即x 24+y 2=1(x ≠±2),所以曲线C 的方程为x 24+y 2=1(x ≠±2).(2)设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,由y =kx +mx 24+y 2=1,消去y 并整理得4k 2+1 x 2+8km x +4m 2-4=0,由Δ=64k 2m 2-4(4k 2+1)(4m 2-4)>0,得4k 2+1>m 2,所以x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.MA :y =y 1x 1+2(x +2)⇒E 0,2y 1x 1+2 ,NB :y =y 2x 2-2x -2 ⇒F 0,-2y 2x 2-2 ,因为EO =3OF ,所以-2y 1x 1+2=3⋅-2y 2x 2-2,即y 1(x 2-2)=3y 2(x 1+2),∴kx 1+m x 2-2 =3kx 2+m x 1+2 ,∴2kx 1x 2+(2k +3m )x 1+x 2 +4(k -m )x 2+8m =0,所以2k ⋅4m 2-44k 2+1+(2k +3m )⋅-8km4k 2+1+4(k -m )x 2+8m =0,所以(k -m )4km -2+4k 2+1 x 2 =0对任意x 2都成立,∴k =m ,故直线l 过定点(-1,0).4.(2023秋·浙江·高三期末)已知点A 463,233 是双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)上一点,B 与A 关于原点对称,F 是右焦点,∠AFB =π2.(1)求双曲线的方程;(2)已知圆心在y 轴上的圆C 经过点P (-4,0),与双曲线的右支交于点M ,N ,且直线MN 经过F ,求圆C 的方程.【答案】(1)x 28-y 24=1(2)x 2+(y ±26)2=40【分析】(1)由已知条件列方程求出a ,b ,c ,即可求出双曲线的方程;(2)讨论直线MN 的斜率不存在时不满足题意;当斜率存在时设直线MN 的方程为y =kx +m ,联立双曲线的方程,由韦达定理求出MN 的中点Q 的坐标以及C 的坐标,根据勾股定理有CN 2=CP 2=CQ 2+12MN2,代入解方程即可得出答案.【详解】(1)由已知条件得:463+c ,233 ⋅463-c ,233 =0323a 2-43b 2=1a 2+b 2=c 2⇒a 2=8b 2=4c =23双曲线方程为:x 28-y 24=1.(2)若直线MN 的斜率不存在,则圆C 的圆心不在y 轴上,因此不成立.设直线MN 的方程为y =kx +m ,由y =k (x -23)x 28-y 24=1消元得:2k 2-1 x 2-83k 2x +24k 2+8 =0⇒2k 2-1≠0Δ=32k 2+1 >0x 1+x 2=83k 22k 2-1,y 1+y 2=k x 1+x 2 -43k =83k 32k 2-1-43k =43k2k 2-1∴MN 的中点Q 的坐标为43k 22k 2-1,23k2k 2-1.设C (0,m ),直线CQ :y =-1k x +m ,得C 0,63k2k 2-1,又|MN |=k 2+1⋅82⋅-8k 2+4+12k 28k 2-4 =42k 2+1 2k 2-1,根据勾股定理有CN 2=CP 2=CQ 2+12MN2∴63k 2k 2-1 2+42=43k 22k 2-1 2+23k 2k 2-1-63k 2k 2-1 2 +22k 2+1 2k 2-12.化简得2k 4-5k 2+2=0解得k 2=2或k 2=12(舍)∴C (0,±26),∴圆C 的方程为x 2+(y ±26)2=40.5.(2023春·广东揭阳·高三校考阶段练习)已知抛物线E :y 2=2px p >0 的焦点为F ,点F 关于直线y =12x +34的对称点恰好在y 轴上.(1)求抛物线E 的标准方程;(2)直线l :y =k x -2 k ≥6 与抛物线E 交于A ,B 两点,线段AB 的垂直平分线与x 轴交于点C ,若D 6,0 ,求AB CD的最大值.【答案】(1)y 2=4x(2)2915【分析】(1) 由题意得F p 2,0 ,设F 关于直线y =12x +34的对称点为F 0,m ,根据题意列出方程组,解之即可求解;(2)将直线方程与抛物线方程联立,利用韦达定理和弦长公式,并求得线段AB 的垂直平分线方程为y -2k =-1k x -2k 2+2k 2 ,进而得到AB CD=22+49t +36t-12,利用函数的单调性即可求解.【详解】(1)由题意得F p 2,0 ,设F 关于直线y =12x +34的对称点为F0,m ,则m -p 2=-2m 2=18p +34 ,解得m =p =2,∴抛物线E 的标准方程为y 2=4x .(2)由y =k x -2 y 2=4x 可得k 2x 2-4k 2+4 x +4k 2=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则x 1+x 2=4k 2+4k 2,x 1x 2=4,∴AB =1+k 2⋅x 1-x 2 =1+k 2⋅x 1+x 22-4x 1x 2=1+k 2⋅4k 2+4k 22-16=42k 4+3k 2+1k 2,y 1+y 2=k x 1+x 2 -4k =4k ,∴线段AB 的中点坐标为2k 2+2k 2,2k ,则线段AB 的垂直平分线方程为y-2k =-1k x -2k 2+2k 2 ,令y =0,得x =4+2k2,故C 4+2k 2,0 ,又D 6,0 ,得CD =4+2k 2-6=2-2k 2.∴ABCD =22k 4+3k 2+1k 2-1=22+7k 2-1k 4-2k 2+1,令t =7k 2-1k ≥6 ,则k 2=17t +1 ,t ≥41,∴AB CD=22+t 149t +1 2-27t +1+1=22+49t +36t-12,易知函数f t =t +36t在41,+∞ 上单调递增,∴当t =41时,f t 取得最小值,此时k =6,故AB CD的最大值为22+4136-12+1=2915.6.(2023·湖南邵阳·统考二模)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=10<a 10,b 0 的右顶点为A ,左焦点F -c ,0 到其渐近线bx +ay =0的距离为2,斜率为13的直线l 1交双曲线C 于A ,B 两点,且AB=8103.(1)求双曲线C 的方程;(2)过点T 6,0 的直线l 2与双曲线C 交于P ,Q 两点,直线AP ,AQ 分别与直线x =6相交于M ,N 两点,试问:以线段MN 为直径的圆是否过定点?若过定点,求出定点的坐标;若不过定点,请说明理由.【答案】(1)x 29-y 24=1(2)以线段MN 为直径的圆过定点6-23,0 和6+23,0 .【分析】(1)根据点到直线的距离公式即可求解b =2,进而联立直线与双曲线方程,根据弦长公式即可求解a =3,(2)联立直线与曲线的方程得韦达定理,根据圆的对称性可判断若有定点则在x 轴上,进而根据垂直关系得向量的坐标运算,即可求解.【详解】(1)∵双曲线C 的左焦点F -c ,0 到双曲线C 的一条渐近线bx +ay =0的距离为d =bca 2+b2=b ,而d =2,∴b =2.∴双曲线C 的方程为x 2a2-y 24=10<a <10 .依题意直线l 1的方程为y =13x -a .由x 2a 2-y 24=1,y =13x -a ,消去y 整理得:36-a 2 x 2+2a 3x -a 2a 2+36 =0,依题意:36-a 2≠0,Δ>0,点A ,B 的横坐标分别为x A ,x B ,则x A x B =a 2a 2+36a 2-36.∵x A =a ,∴x B =a a 2+36a 2-36.∴AB =1+132x A -x B =103x A -x B =8103,∴x A -x B =8.即a -a a 2+36a 2-36=8,解得a =3或a =12(舍去),且a =3时,Δ>0,∴双曲线C 的方程为x 29-y 24=1.(2)依题意直线l 2的斜率不等于0,设直线l 2的方程为x =my +6.由x =my +6,x 29-y 24=1,消去x 整理得:4m 2-9 y 2+48my +108=0,∴4m 2-9≠0,Δ1>0.设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,则y 1+y 2=-48m 4m 2-9,y 1y 2=1084m 2-9.直线AP 的方程为y =y 1x 1-3x -3 ,令x =6得:y =3y 1x 1-3,∴M 6,3y 1x 1-3 .同理可得N 6,3y 2x 2-3.由对称性可知,若以线段MN 为直径的圆过定点,则该定点一定在x 轴上,设该定点为R t ,0 ,则RM =6-t ,3y 1x 1-3 ,RN =6-t ,3y 2x 2-3 ,故RM ⋅RN =6-t 2+9y 1y 2x 1-3 x 2-3 =6-t 2+9y 1y 2my 1+3 my 2+3 =6-t 2+9y 1y 2m 2y 1y 2+3m y 1+y 2 +9=6-t 2+9×1084m 2-9m 2×1084m 2-9-3m ×48m 4m 2-9+9=6-t 2-12=0.解得t =6-23或t =6+23.故以线段MN 为直径的圆过定点6-23,0 和6+23,0 .【点睛】关键点睛:本题解题的关键是根据圆的对称性可判断定点在坐标轴上,结合向量垂直的坐标运算化简求解就可,对计算能力要求较高.7.(2023春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习)定义:一般地,当λ>0且λ≠1时,我们把方程x 2a 2+y 2b 2=λ(a >b >0)表示的椭圆C λ称为椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的相似椭圆.(1)如图,已知F 1-3,0 ,F 23,0 ,M 为⊙O :x 2+y 2=4上的动点,延长F 1M 至点N ,使得MN =MF 1 ,F 1N 的垂直平分线与F 2N 交于点P ,记点P 的轨迹为曲线C ,求C 的方程;(2)在条件(1)下,已知椭圆C λ是椭圆C 的相似椭圆,M 1,N 1是椭圆C λ的左、右顶点.点Q 是C λ上异于四个顶点的任意一点,当λ=e 2(e 为曲线C 的离心率)时,设直线QM 1与椭圆C 交于点A ,B ,直线QN 1与椭圆C 交于点D ,E ,求AB +DE 的值.【答案】(1)x 24+y 2=1(2)5【分析】(1)由图可知OM 是△F 1NF 2的中位线,由此可得F 2N 长为定值,因为点P 在F 1N 的垂直平分线上,所以PF 1 +PF 2 =PF 2 +PN ,根据椭圆定义求解析式即可;(2)假设出点Q 坐标,表示直线QM 1与直线QN 1的斜率,并找出两斜率关系,最后表示出两直线方程,分别与椭圆C 联立方程,利用弦长公式和韦达定理求出AB +DE 的值.【详解】(1)连接OM ,易知OM ∥12F 2N 且OM =12F 2N ,∴F 2N =4,又点P 在F 1N 的垂直平分线上,∴PF 1 =PN ,∴PF 1 +PF 2 =PF 2 +PN =NF 2 =4>23,满足椭圆定义,∴a =2,c =3,b =1,∴曲线C 的方程为x 24+y 2=1.(2)由(1)知椭圆C 方程为x 24+y 2=1,则离心率e =32⇒λ=34,∴楄圆C λ的标准方程为x 23+4y 23=1,设Q x 0,y 0 为椭圆C λ异于四个顶点的任意一点,直线QM 1,QN 1斜率k QM 1,k QN 1,则k QM1⋅k QN 1=y 0x 0+3⋅y 0x 0-3=y 2x 20-3,又x 203+4y 203=1⇒y 20=143-x 20 ,∴k QM 1⋅k QN 1=-14k QM 1≠±12.设直线QM 1的斜率为k ,则直线QN 1的斜率为-14k.∴直线QM 1为y =k x +3 ,由y =k x +3 ,x 24+y 2=1,得1+4k 2 x 2+83k 2x +12k 2-4=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则x 1+x 2=-83k 21+4k 2,x 1x 2=12k 2-41+4k 2,∴AB =1+k 2x 1-x 2 =1+k 2x 1+x 2 2-4x 1x 2=41+k 21+4k 2,同理可得DE =1+16k 21+4k 2,∴AB +DE =41+k 2 1+4k 2+1+16k 21+4k 2=5.8.(2023·湖北武汉·统考模拟预测)过坐标原点O 作圆C :(x +2)2+y 2=3的两条切线,设切点为P ,Q ,直线PQ 恰为抛物E :y 2=2px ,(p >0)的准线.(1)求抛物线E 的标准方程;(2)设点T 是圆C 上的动点,抛物线E 上四点A ,B ,M ,N 满足:TA =2TM ,TB =2TN,设AB 中点为D .(i )求直线TD 的斜率;(ii )设△TAB 面积为S ,求S 的最大值.【答案】(1)y 2=2x(2)(i )0;(ii )48【分析】(1)设直线PQ 与x 轴交于P 0-p 2,0 ,由几何性质易得:CP 2=CP 0 ⋅CO ,即可解决;(2)设T x 0,y 0 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,(i )中,由于TA 中点M 在抛物线E 上,得y 0+y 12 2=2⋅x 0+x 12,将A x 1,y 1,B x 2,y 2 ,代入联立得D 点纵坐标为y 1+y 22=y 0,即可解决;(ⅱ)由(i )得点D 3y 20-4x 02,y 0,S =12TD ⋅y 1-y 2 =322⋅y 20-2x 03,又点T 在圆C 上,得y 20=-x 20-4x 0-1,可得:S =322⋅-x 0+32+8 3即可解决.【详解】(1)设直线PQ 与x 轴交于P 0-p2,0 .由几何性质易得:△CPP 0与△OCP 相似,所以CP CP 0=CO CP,CP2=CP 0 ⋅CO ,即:3=-p2+2 ⋅2,解得:p =1. 所以抛物线E 的标准方程为:y 2=2x .(2)设T x0,y0,A x1,y1,B x2,y2(i)由题意,TA中点M在抛物线E上,即y0+y122=2⋅x0+x12,又y21=2x1,将x1=y212代入,得:y21-2y0y1+4x0-y20=0,同理:y22-2y0y2+4x0-y20=0,有y1+y2=2y0y1y2=4x0-y20,此时D点纵坐标为y1+y22=y0,所以直线TD的斜率为0.(ⅱ)因为x1+x22=y21+y224=y1+y22-2y1y24=3y20-4x02,所以点D3y20-4x02,y0 ,此时S=12TD⋅y1-y2,TD =3y20-4x02-x0=32y20-2x0,y1-y2=y1+y22-4y1y2=8y20-2x0,所以S=322⋅y20-2x03,又因为点T在圆C上,有x0+22+y20=3,即y20=-x20-4x0-1,代入上式可得:S=322⋅-x20-6x0-13=322⋅-x0+32+83,由-2-3≤x0≤-2+3,所以x0=-3时,S取到最大价322⋅83=48.所以S的最大值为48.9.(2023·山东·潍坊一中校联考模拟预测)已知F为抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点,O为坐标原点,M为C的准线l上的一点,直线MF的斜率为-1,△OFM的面积为1.(1)求C的方程;(2)过点F作一条直线l ,交C于A,B两点,试问在l上是否存在定点N,使得直线NA与NB的斜率之和等于直线NF斜率的平方?若存在,求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y2=4x(2)存在,-1,0或-1,-4【分析】(1)设点M的坐标为-p 2,a,根据直线MF的斜率为-1,得到a=p,再根据△OFM的面积为1求出p,即可得解;(2)假设存在点N,使得直线NA与NB的斜率之和等于直线NF斜率的平方.设直线l 的方程为x=my+1,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,N -1,t ,联立直线与抛物线方程,消元列出韦达定理,又k NF =-t2,k NA+k NB =y 1-t x 1+1+y 2-tx 2+1,化简k NA +k NB ,即可得到方程,求出t 的值,即可得解.【详解】(1)解:由题意知F p 2,0 ,设点M 的坐标为-p2,a ,则直线MF 的斜率为a -0-p 2-p 2=-ap .因为直线MF 的斜率为-1,所以-ap =-1,即a =p ,所以△OFM 的面积S =12OF a =p 24=1,解得p =2或p =-2(舍去),故抛物线C 的方程为y 2=4x .(2)解:假设存在点N ,使得直线NA 与NB 的斜率之和等于直线NF 斜率的平方.由(1)得F 1,0 ,抛物线C 的准线l 的方程为x =-1.设直线l 的方程为x =my +1,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,N -1,t ,联立x =my +1y 2=4x得y 2-4my -4=0,所以Δ=16m 2+16>0,y 1+y 2=4m ,y 1y 2=-4.因为k NF =0-t 1+1=-t 2,k NA +k NB =y 1-t x 1+1+y 2-tx 2+1=2my 1y 2+2-tm y 1+y 2 -4t m 2y 1y 2+2m y 1+y 2 +4=2m ⋅-4 +4m 2-tm -4t -4m 2+2m ⋅4m +4=-4t m 2+14m 2+1 =-t ,所以-t =-t22,解得t =0或t =-4.故存在定点N ,使得直线NA 与NB 的斜率之和等于直线NF 斜率的平方,其坐标为-1,0 或-1,-4 .10.(2023·山东菏泽·统考一模)如图,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的焦点分别为F 1-3,0,F 23,0 ,A 为椭圆C 上一点,△F 1AF 2的面积最大值为3.(1)求椭圆C 的方程;(2)若B 、D 分别为椭圆C 的上、下顶点,不垂直坐标轴的直线l 交椭圆C 于P 、Q (P 在上方,Q 在下方,且均不与B ,D 点重合)两点,直线PB ,QD 的斜率分别为k 1,k 2,且k 2=-3k 1,求△PBQ 面积的最大值.【答案】(1)x 24+y 2=1(2)12【分析】(1)根据条件,得到关于a ,b ,c 的方程,即可得到结果;(2)根据题意设直线PQ 的方程为y =kx +m ,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,再由k 2=-3k 1列出方程,代入计算,即可得到结果.【详解】(1)S ΔF 1AF 2=12⋅23⋅b =3,∴b =1,a =b 2+3=2,故椭圆的方程为x 24+y 2=1;(2)依题意设直线PQ 的方程为y =kx +m ,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,联立方程组y =kx +mx 24+y 2=1,消元得:1+4k 2 x 2+8km x +4m 2-4=0,∴x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2,Δ=64k 2m 2-41+4k 2 4m 2-4 =161+4k 2-m 2 >0,由k 2=-3k 1得:y 2+1x 2=-3⋅y 1-1x 1,两边同除x 1,y 2+1x 1x 2=-3⋅y 1-1x 21=-3⋅y 1-141-y 21 =341+y 1 ,即3x 1x 2-41+y 1 1+y 2 =0;将y 1=kx 1+m ,y 2=kx 2+m 代入上式得:3x 1x 2-41+y 1 1+y 2 =3x 1x 2-4kx 1+m +1 kx 2+m +1 =3-4k 2 x 1x 2-4k m +1 x 1+x 2 -4m +1 2=3-4k 2 4m 2-41+4k 2-4k m +1 -8km 1+4k 2 -4m +1 2=0,整理得:m 2-m -2=0所以m =2或m =-1(舍),S △PQB =12⋅1⋅x 1-x 2 =12x 1+x 2 2-4x 1x 2=12-8km 1+4k 2 2-44m 2-41+4k 2=24k 2-31+4k 2=24k 2-3+44k 2-3≤12,当k =±72时等号成立,满足条件,所以△PQB 面积的最大值为12.11.(2023·福建泉州·统考三模)已知椭圆C :x 24+y 23=1的左、右顶点分别为A ,B .直线l 与C 相切,且与圆O :x 2+y 2=4交于M ,N 两点,M 在N 的左侧.(1)若|MN |=455,求l 的斜率;(2)记直线AM ,BN 的斜率分别为k 1,k 2,证明:k 1k 2为定值.【答案】(1)k =±12;(2)证明过程见解析.【分析】(1)根据圆弦长公式,结合点到直线距离公式、椭圆切线的性质进行求解即可;(2)根据直线斜率公式,结合一元二次方程根与系数关系进行求解即可.【详解】(1)当直线l 不存在斜率时,方程为x =±2,显然与圆也相切,不符合题意,设直线l 的斜率为k ,方程为y =kx +m ,与椭圆方程联立,得x 24+y 23=1y =kx +m⇒(3+4k 2)x 2+8km x +4m 2-12=0,因为直线l 与C 相切,所以有Δ=64k 2m 2-43+4k 2 4m 2-12 =0⇒m 2=4k 2+3,圆O :x 2+y 2=4的圆心坐标为0,0 ,半径为2,圆心0,0 到直线y =kx +m 的距离为mk 2+-12,因为|MN |=455,所以有455=2×4-mk 2+-1 22⇒45=4-4k 2+3k 2+1⇒k =±12;(2)A -2,0 ,B 2,0 ,由x 2+y 2=4y =kx +m ⇒1+k 2 x 2+2km x +m 2-4=0,设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,x 1<x 2,则有x 1+x 2=-2km k 2+1,x 1x 2=m 2-4k 2+1=4k 2-1k 2+1,x 1=-km -11+k 2,x 2=-km +11+k 2,k 1k 2=y 1x 1+2⋅y 2x 2-2=kx 1+m kx 2+m x 1x 2-2x 1+2x 2-4=k 2x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2x 1x 2-2x 1+2x 2-4,把x 1+x 2=-2km k 2+1,x 1x 2=m 2-4k 2+1=4k 2-1k 2+1,x 1=-km -11+k 2,x 2=-km +11+k 2代入上式,得k 1k 2=k 24k 2-1k 2+1+km -2km k 2+1+m 24k 2-1k 2+1-2⋅-km -1k 2+1+2⋅-km +1k 2+1-4=m 2-4k 2m 2-4-4k2,而m 2=4k 2+3,所以k 1k 2=4k 2+3-4k 24k 2+3-4-4k 2=-3.【点睛】关键点睛:利用一元二次方程根与系数关系,结合椭圆切线的性质进行求解是解题的关键.12.(2023·江苏南通·统考模拟预测)已知A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,C x 3,y 3 三个点在椭圆x 22+y 2=1,椭圆外一点P 满足OP =2AO ,BP =2CP,(O 为坐标原点).(1)求x 1x 2+2y 1y 2的值;(2)证明:直线AC 与OB 斜率之积为定值.【答案】(1)12(2)证明见解析【分析】(1)设P x ,y ,根据向量关系用x 1,x 2,y 1,y 2表示x 3,y 3,代入椭圆方程即可求解;(2)用x 1,x 2,y 1,y 2表示x 3,y 3,代入斜率公式即可求解.【详解】(1)设P x ,y ,因为OP =2AO ,所以x ,y =2-x 1,-y 1 解得x =-2x 1y =-2y 1 ,又因为BP =2CP ,所以-2x 1-x 2,-2y 1-y 2 =2-2x 1-x 3,-2y 1-y 3 解得x 3=-x 1+12x 2y 3=-y 1+12y 2,因为点C 在椭圆上,所以-x 1+12x 2 22+-y 1+12y 2 2=1⇒x 212+y 21+14x 222+y 22-12x 1x 2-y 1y 2=1,即x 1x 2+2y 1y 2=12.(2)设直线AC 与OB 斜率分别为k AC ,k OB ,k AC k OB =y 3-y 1x 3-x 1×y 2x 2=-y 1+12y 2-y 1-x 1+12x 2-x 1×y 2x 2=-2y 1y 2+12y 22-2x 1x 2+12x 22=x 1x 2-12+121-12x 22 -2x 1x 2+12x 22=x 1x 2-14x 22-2x 1x 2+12x 22=-12是定值.13.(2023·浙江嘉兴·统考模拟预测)已知抛物线C :y 2=2px p >0 ,过焦点F 的直线交抛物线C 于A ,B 两点,且AB =AF ⋅BF .(1)求抛物线C 的方程;(2)若点P 4,4 ,直线PA ,PB 分别交准线l 于M ,N 两点,证明:以线段MN 为直径的圆过定点.【答案】(1)y 2=4x (2)证明见解析【分析】(1)设AB :x =my +p2m ∈R ,联立抛物线方程,由根与系数的关系及抛物线的定义,根据AB =AF ⋅BF 建立方程求出p 得解;(2)由直线方程求出M ,N 的坐标,计算y M ⋅y N =-4,设Q x ,y 是以线段MN 为直径的圆上任意一点,根据MQ ⋅NQ=0化简0=x +1 2+y -y M y -y N ,根据对称性令y =0可得解.【详解】(1)设AB :x =my +p2m ∈R ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则联立y 2=2pxx =my +p 2得y 2-2pmy -p 2=0,所以Δ=4p 2m 2+4p 2>0y 1+y 2=2pm y 1y 2=-p 2,所以x 1+x 2=2m 2+1 px 1x 2=p 24,又AF =x 1+p 2,BF =x 2+p2,所以AB =AF +BF =x 1+x 2+p 由AB =AF ⋅BF 得x 1+x 2+p =x 1+p 2 x 2+p2 ,即x 1+x 2+p =x 1x 2+p 2x 1+x 2 +p 24所以2m 2+1 p +p =p 22m 2+1 p +p 22,化简得m 2+1 p p -2 =0,又p >0,所以p =2,所以抛物线C 的方程为y 2=4x .(2)由(1)知AB :x =my +1m ∈R ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,所以y 1+y 2=4m ,y 1y 2=-4,易得x 1+x 2=4m 2+2,x 1x 2=1,由题意知AP :y -4=y 1-4x 1-4x -4 ,BP :y -4=y 2-4x 2-4x -4 ,所以令x =-1得y M =-5y 1-4 my 1-3+4,y N =-5y 2-4my 2-3+4,即M -1,-5y 1-4 x 1-4+4,N -1,-5y 2-4 x 2-4+4,所以y M ⋅y N =-5y 1-4my 1-3+4-5y 2-4 my 2-3+4=4m -5 y 1+8 4m -5 y 2+8my 1-3 my 2-3=4m -52y 1y 2+84m -5 y 1+y 2 +64m 2y 1y 2-3m y 1+y 2 +9=-44m -5 2+32m 4m -5 +64-4m 2-12m 2+9=64m 2-36-16m 2+9=-4设Q x ,y 是以线段MN 为直径的圆上得任意一点,则有MQ ⋅NQ=0,即0=x +1 2+y -y M y -y N ,由对称性令y =0得0=x +1 2+y M y N =x +1 2-4,所以x =1或x =-3所以以线段MN 为直径的圆经过定点,定点坐标为-3,0 与1,0 .【点睛】关键点点睛:求出M ,N 的点的坐标,计算出y M ⋅y N 为定值-4,是解题的关键之一,其次写出以MN 为直径的圆的方程,根据圆的方程0=x +1 2+y -y M y -y N ,由对称性,令y =0求定点是解题的关键.14.(2023·江苏连云港·统考模拟预测)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的焦距为23,且经过点P -3,12 .(1)求椭圆E 的标准方程:(2)过椭圆E 的左焦点F 1作直线l 与椭圆E 相交于A ,B 两点(点A 在x 轴上方),过点A ,B 分别作椭圆的切线,两切线交于点M ,求AB MF 1的最大值.【答案】(1)x 24+y 2=1(2)2【分析】(1)由待定系数法求解析式;(2)设出直线方程,由韦达定理法及导数法求得两切线方程,即可联立两切线方程解得交点M ,再由弦长公式及两点距离公式表示出AB MF 1,进而讨论最值.【详解】(1)由题意得2c =233a 2+14b 2=1a 2=b 2+c2 ,所以a =2b =1 ,即椭圆方程为x24+y 2=1;(2)当直线l 斜率为0时,A ,B 分别为椭圆的左右顶点,此时切线平行无交点.故设直线l :x =ty -3,由x 24+y 2=1x =ty -3,得t 2+4 y 2-23ty -1=0.Δ=16t 2+16>0,y 1+y 2=23t t 2+4,y 1y 2=-1t 2+4.AB =1+t 2y 1-y 2 =1+t 2y 1+y 22-4y 1y 2=1+t212t 2t 2+42+4t 2+4=4t 2+1t 2+4不妨设A x 1,y 1 在x 轴上方,则B x 2,y 2 在x 轴下方.椭圆在x 轴上方对应方程为y =1-x 24,y =-x41-x 24,则A 处切线斜率为-x 141-x 214=-x 14y 1,得切线方程为y -y 1=-x 14y 1x -x 1 ,整理得x 1x4+y 1y =1.同理可得B 处的切线方程为x 2x4+y 2y =1.由x 1x 4+y 1y =1①x 2x 4+y 2y =1②得x M =4y 2-y 1 x 1y 2-x 2y 1=4y 2-y 1 ty 1-3 y 2-ty 2-3 y 1=4y 2-y 1 3y 1-y 2 =-433,代入①得y M =1+33x 1y 1=1+33ty 1-3 y 1=3t 3,所以M -433,3t 3.因为MF 1 =-433+3 2+t 23=1+t 23,所以AB MF 1 =4t 2+1t 2+41+t 23=43t 2+1t 2+4设m =t 2+1≥1,则t 2=m 2-1,则AB MF 1=43m m 2+3=43m +3m≤4323=2,当且仅当m 2=3,即t =±2时,ABMF 1的最大值是2.另解:当直线l 的斜率存在时,设l :y =k x +3 ,由x 24+y 2=1y =k x +3得1+4k 2 x 2+83k 2x +12k 2-4=0,所以Δ=k 2+1>0,x 1+x 2=-83k 21+4k 2,x 1x 2=12k 2-41+4k 2,AB =1+k 2x 1-x 2 =1+k 2⋅x 1+x 22-4x 1x 2=1+k 2⋅64×3k 21+4k 22-412k 2-41+4k 2=41+k 21+4k 2椭圆在x轴上方的部分方程为y=1-x24,y'=-x41-x24,则过A x1,y1y1>0的切线方程为y-y1=-x14y1x-x1,即x1x4+y1y=x214+y21=1,同理可得过B x2,y2y2<0的切线方程为x2x4+y2y=1.由x1x4+y1y=1x2x4+y2y=1得x M=4y2-y1x1y2-x2y1=4y2-y1y1k-3y2-y2k-3y1=4y2-y13y1-y2=-433设M-43 3,t,则-3x13+ty1=1-3x23+ty2=1 ,所以直线l的方程为-33x+ty=1,所以t=33k.MF1=-433+32+t2=1+k23k2,AB MF1=41+k21+4k2⋅3k21+k2=43k21+k21+4k22令n=1+4k2≥1,则k2=n-14,所以ABMF1=3-3⋅1n2+2⋅1n+1,当1n=-22×-3⇒n=3时,即k=±22时,ABMF1取得最大值,为2.【点睛】直线与圆锥曲线问题,一般设出直线,联立直线与圆锥曲线方程,结合韦达定理表示出所求的内容,进而进行进一步讨论.15.(2023春·江苏常州·高三校联考开学考试)已知点P2,-1在椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)上,C的长轴长为42,直线l:y=kx+m与C交于A,B两点,直线PA,PB的斜率之积为14.(1)求证:k为定值;(2)若直线l与x轴交于点Q,求QA|2+QB|2的值.【答案】(1)证明见解析(2)10【分析】(1)根据题意求出椭圆方程为:x28+y22=1,将椭圆,及相关直线、点进行平移,将y1x1,y2x2看作方程8n-4X2+8t-4nX-4t+1=0的两不等实根,进而可得n=-2t,代入直线方程化简即可;(2)联立直线与椭圆方程,结合韦达定理得y3+y4=m,y3y4=m2-22,化简QA|2+QB|2=5y3+y42-2y3y4,代入韦达定理即可求解.【详解】(1)由题意知2a=424a2+1b2=1⇒a=22b=2,∴椭圆方程为:x28+y22=1.将椭圆平移至(x +2)28+(y -1)22=1即x 2+4y 2+4x -8y =0,此时P 点平移至P 0,0 ,A ,B 分别平移至A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,设直线A B 方程为tx +ny =1代入椭圆⇒x 2+4y 2+4x -8y tx +ny =0,整理得8n -4 y 2+8t -4n xy -4t +1 x 2=0,两边同除以x 2⇒8n -4 ⋅y x2+8t -4n ⋅y x-4t +1 =0,∴k PA ⋅k PB=k PA ⋅k PB =14⇒y 1x 1⋅y 2x 2=14令y x =X ,则y 1x 1,y 2x 2可看作关于X 的一元二次方程,8n -4 X 2+8t -4n X -4t +1 =0的两不等实根,∴y 1x 1⋅y 2x 2=X 1X 2=-4t +1 8n -4=14,∴4t =-2n ,即n =-2t ,∴直线A B 方程为tx -2ty =1t ≠0 ,∴y =12x -12t,∴A B 的斜率为定值12,即k 的定值12.(2)设A x 3,y 3 ,B x 4,y 4 ,y =12x +m x 2+4y 2=8⇒8y 2-8my +4m 2-8=0,即2y 2-2my +m 2-2=0,Δ>0,故y 3+y 4=m ,y 3y 4=m 2-22,∴QA |2+ QB 2=1+4⋅y 3 2+1+4⋅y 4 2=5y 23+y 24 =5y 3+y 4 2-2y 3y 4=5m 2-2×m 2-22=10,∴QA |2+ QB |2=1016.(2023春·江苏苏州·高三统考开学考试)已知抛物线y 2=a 2x 的焦点也是离心率为32的椭圆x 2a2+y 2b 2=1a >b >0 的一个焦点F .(1)求抛物线与椭圆的标准方程;(2)设过F 的直线l 交抛物线于A 、B ,交椭圆于C 、D ,且A 在B 左侧,C 在D 左侧,A 在C 左侧.设a =AC ,b =μCD ,c =DB .①当μ=2时,是否存在直线l ,使得a ,b ,c 成等差数列?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,说明理由;②若存在直线l ,使得a ,b ,c 成等差数列,求μ的范围.【答案】(1)抛物线的标准方程是y 2=12x ,椭圆的标准方程为x 212+y 23=1(2)①不存在,理由见解析;②μ∈43-12,+∞【分析】(1)根据相同焦点得到a 24=32a ,解得a =23,得到答案.(2)设l :x =my +3和各点坐标,联立方程利用韦达定理得到根与系数的关系,计算AB =12m 2+1 ,CD =43m 2+1m 2+4,根据等差数列的性质得到方程,方程无解得到答案;整理得到m 2=3+23μ-123>0,解不等式即可.【详解】(1)抛物线的焦点F a 24,0 ,椭圆的焦点F c ,0 ,由于e =c a =32,即F 32a ,0 ,则有a 24=32a ,因此a =23,c =3,b =a 2-c 2=3,故椭圆的标准方程为x 212+y 23=1,抛物线的标准方程是y 2=12x .(2)①设l :x =my +3,m ≠0 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,C x 3,y 3 ,D x 4,y 4 ,将直线与抛物线联立,则有y 2=12xx =my +3 ,y 2-12my -36=0,Δ=144m 2+36×4>0,则y 1+y 2=12m y 1y 2=-36,于是x 1x 2=my 1+3 my 2+3 =m 2y 1y 2+3m y 1+y 2 +9=9,将直线与椭圆联立,则有x 2+4y 2-12=0x =my +3,得到二次方程m 2+4 y 2+6my -3=0,Δ>0,则有y 3+y 4=-6m m 2+4y 3y 4=-3m 2+4,则AB =x 1-x 22+y 1-y 2 2=1+m 2⋅y 1+y 22-4y 1y 2=12m 2+1 ,CD =x 3-x 42+y 3-y 4 2=1+m 2⋅y 3+y 4 2-4y 3y 4=1+m236m 2m 2+4 2+12m 2+48m 2+42=43m 2+1 m 2+4,AC +DB =AB -CD =12m 2+1 -43m 2+1m 2+4,假设存在直线l ,使得a ,b ,c 成等差数列,即AC +DB =4CD 即有12m 2+1 -43m 2+1 m 2+4=2×2×43m 2+1m 2+4,整理得到12m 2=203-48,方程无解,因此不存在l 满足题设.②只需使得方程12m 2+1 -43m 2+1 m 2+4=2μ×43m 2+1m 2+4有解即可.整理得到m 2=3+23μ-123,故m 2=3+23μ-123>0,解得μ∈43-12,+∞【点睛】关键点睛:本题考查了抛物线和椭圆的标准方程,等差数列性质,直线和抛物线,椭圆的位置关系,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中,利用韦达定理得到根与系数的关系,根据设而不求的思想,可以简化运算,是解题的关键,需要熟练掌握.17.(2023秋·江苏无锡·高三统考期末)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 的右焦点F 和抛物线C 2:y 2=2px p >0 的焦点重合,且C 1和C 2的一个公共点是23,263.(1)求C 1和C 2的方程;(2)过点F 作直线l 分别交椭圆于A ,B ,交抛物线C 2于P ,Q ,是否存在常数λ,使1AB -λPQ为定值?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.【答案】(1)x 24+y 23=1, y 2=4x (2)存在,λ=13【分析】(1)先求出抛物线的方程,进而求出焦点,再根据椭圆的右焦点与其重合,列出方程组求解即可;(2)利用弦长公式分别表示出AB ,PQ ,然后代入1AB -λPQ ,可求出使1AB -λPQ为定值的常数λ.【详解】(1)解:由题意知2632=2p ⋅23⇒p =2,∴y 2=4x ,抛物线焦点1,0 ,∴c =149a 2+83b 2=1a 2=b 2+c2 ⇒a =2b =3 ⇒C 1方程:x 24+y 23=1,C 2方程:y 2=4x .(2)解:方法一:假设存在这样的l ,设直线l 的方程为:x =my +1,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,x =my +13x 2+4y 2=12⇒3m 2y 2+2my +1 +4y 2=12,3m 2+4 y 2+6my -9=0.Δ=36m 2+363m 2+4 =144m 2+1 ,∴AB =1+m 2⋅y 1-y 2 =1+m 2⋅144m 2+1 3m 2+4=12m 2+13m 2+4.设P x 3,y 3 ,Q x 4,y 4 ,x =my +1y 2=4x⇒y 2=4my +4,y 2-4my -4=0,Δ=16m 2+16,∴PQ =1+m 2⋅y 3-y 4=1+m 2⋅16m 2+16=4m 2+1 ,∴1AB -λPQ =3m 2+412m 2+1 -λ4m 2+1 =3m 2+4-3λ12m 2+1 为定值.∴312=4-3λ12⇒λ=13,∴存在常数λ=13使1AB -λPQ为定值14.方法二:1AB -λPQ =1-14cos 2θ3-λ1-cos 2θ4对比cos 2θ前系数λ=13.方法三:设l 倾斜角为θ,∴AB =2ab 2a 2-c 2cos 2θ=2×2×34-cos 2θ=124-cos 2θ,PQ =2p sin 2θ=4sin 2θ,∴1AB -λPQ =4-cos 2θ12-λsin 2θ4=4-3λsin 2θ-cos 2θ12为定值,∴3λ=1,λ=13,此时定值为14.18.(2023秋·江苏·高三统考期末)如图,已知椭圆x 24+y 2=1的左、右顶点分别为A ,B ,点C 是椭圆上异于A ,B 的动点,过原点O 平行于AC 的直线与椭圆交于点M ,N ,AC 的中点为点D ,直线OD 与椭圆交于点P ,Q ,点P ,C ,M 在x 轴的上方.(1)当AC =5时,求cos ∠POM ;(2)求PQ ⋅MN 的最大值.【答案】(1)-35(2)10【分析】(1)根据题意求出k AC ⋅k OD =-14,根据AC =5分析出点C 满足的方程,求出点C 坐标,进而求出cos ∠POM ;(2)利用弦长公式求出PQ 和MN ,再利用基本不等式求出最值.【详解】(1)由题知A -2,0 ,设C x 0,y 0 ,则D x 0-22,y 02,则k AC ⋅k OD =y 0x 0+2⋅y 0x 0-2=1-14x 2x 20-4=-14.因为AC =5,所以C 在圆(x +2)2+y 2=5上,又C 在椭圆x 24+y 2=1上,所以C x 0,y 0 满足(x +2)2+y 2=5x 24+y 2=1,所以(x +2)2+1-x 24=5,34x 2+4x =0,所以x 0=0或x 0=-163<-2(舍去),又C 在x 轴上方,所以C 0,1 ,所以直线AC 的斜率为12,故直线OD 的斜率为-12,所以直线AC 与直线OD 关于y 轴对称.设直线AC 的倾斜角θ,cos ∠POM =cos2π2-θ=-cos2θ=sin 2θ-cos 2θ=sin 2θ-cos 2θsin 2θ+cos 2θ=tan 2θ-1tan 2θ+1=-35(2)当直线MN 斜率为k ,k >0,则直线MN :y =kx ,直线PQ :y =-14k x ,M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 满足y =kxx 24+y 2=1,所以4k 2+1 x 2=4,x 2=44k 2+1,所以MN 2=1+k 2 164k 2+1,同理PQ 2=1+116k 2 114k 2+1=416k 2+1 4k 2+1,所以MN 2⋅PQ 2=164k 2+4 16k 2+1 4k 2+1 2≤164k 2+4+16k 2+12 24k 2+1 2=420k 2+5 24k 2+12=100所以MN ⋅PQ ≤10,当且仅当4k 2+4=16k 2+1,即k ≤12时取“=”,所以PQ ⋅MN 的最大值为10.【点睛】方法点睛:解决直线与椭圆的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆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.19.(2023·浙江·校联考模拟预测)设双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1的右焦点为F 3,0 ,F 到其中一条渐近线的距离为2.(1)求双曲线C 的方程;(2)过F 的直线交曲线C 于A ,B 两点(其中A 在第一象限),交直线x =53于点M ,(i )求|AF |⋅|BM ||AM |⋅|BF |的值;(ii )过M 平行于OA 的直线分别交直线OB 、x 轴于P ,Q ,证明:MP =PQ .【答案】(1)x 25-y 24=1(2)(i )1;(ii )证明见解析【分析】(1)结合点F 到其中一条渐近线的距离为2和a 2+b 2=c 2,即可求得本题答案;(2)(i )设AB 直线方程为x =my +3,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,得y M =-43m,直线方程与双曲线方程联立消x ,然后由韦达定理得y 1+y 2=-24m 4m 2-5,y 1y 2=164m 2-5,把|AF |⋅|BM ||AM |⋅|BF |逐步化简,即可求得本题答案;(ii )把QM 和OB 的直线方程分别求出,联立可得到点P 的坐标,由此即可得到本题答案.【详解】(1)因为双曲线其中一条渐近线方程为bx +ay =0,又点F 3,0 到它的距离为2,所以3b b 2+a2=3bc =2,又c =3,得b =2,又因为a 2+b 2=c 2,所以a 2=5,所以双曲线C 的方程为x 25-y 24=1.(2)(2)设AB 直线方程为x =my +3,则y M =-43m,代入双曲线方程整理得:4m 2-5 y 2+24my +16=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则y 1+y 2=-24m 4m 2-5,y 1y 2=164m 2-5,(i )|AF |⋅|BM ||AM |⋅|BF |=y 1 ⋅y 2-y M y M -y 1 ⋅y 2 =y 1y 2-y 1y My 2y M -y 2y 1 而y 1y 2-y 1y M -y 2y M -y 2y 1 =2y 1y 2-y M y 1+y 2 =324m 2-5--24m 4m 2-5⋅-43m =0,所以y 1y 2-y 1y M =y 2y M -y 2y 1,,则y 1y 2-y 1y M =y 2y M -y 2y 1 ,所以|AF |⋅|BM ||AM |⋅|BF |=1 ;(ii )过M 平行于OA 的直线方程为y +43m =y 1my 1+3x -53,直线OB 方程为y =y 2my 2+3x 与y +43m =y 1my 1+3x -53联立,得y +43m =y 1my 1+3my 2+3y 2y -53,即y 2my 1+3 y +43m my 1+3 y 2=y 1my 2+3 y -53y 1y 2,则3y 2-y 1 y =-3y 1y 2-4my 2,所以y P =-3y 1y 2-4my 23y 2-y 1 ,由y 1+y 2=-24m 4m 2-5,y 1y 2=164m 2-5两式相除得,y 1y 2y 1+y 2=2-3m ,则y 1y 2=-23m y 1+y 2 ,所以y P =-3y 1y 2-4m y 23y 2-y 1 =2m y 1+y 2 -4m y 23y 2-y 1 =2m y 1-y 2 3y 2-y 1 =-23m ,因为y Q =0,所以y P =y M +y Q2,故P 为线段MQ 的中点,所以|MP |=|PQ |.【点睛】关键点点睛:本题第二小题第一问考了|AF |⋅|BM ||AM |⋅|BF |如何用y 1,y 2,y M 表示出来,进而利用韦达定理进行化简求值,考查了学生的转化能力以及对复杂运算的求解能力20.(2023春·浙江绍兴·高三统考开学考试)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 24+y 2=1,B 1,0 .(1)设P 是椭圆C 上的一个动点,求PO ⋅PB的取值范围;(2)设与坐标轴不垂直的直线l 交椭圆C 于M ,N 两点,试问:是否存在满足条件的直线l ,使得△MB N 是以B 为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,求出直线l 的方程,若不存在,请说明理由.【答案】(1)23,6(2)y =54x -355或y =-54x +355【分析】(1)设点P (x 0,y 0),将PO ⋅PB转化为坐标表示,求取值范围;(2)设直线方程,与椭圆方程联立,设MN 中点为D ,若△MB N 是以B 为直角顶点的等腰直角三角形,则BM ⊥BN ,BD ⊥MN ,解出直线方程.【详解】(1)设点P (x 0,y 0),则x 204+y 20=1,PO ⋅PB =(-x 0,-y 0)⋅(1-x 0,-y 0)=x 0(x 0-1)+y 20=34x 0-23 2+23,因为-2≤x 0≤2,所以当x 0=-2时,PO ⋅PB max =34×-2-23 2+23=6,当x 0=23时,PO ⋅PB min =34×23-23 2+23=23,所以PO ⋅PB ∈23,6 .(2)设直线l :y =kx +m (k ≠0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),y =kx +mx 24+y 2=1,消去y 得,(4k 2+1)x 2+8km x +4m 2-4=0,由题,Δ=64k 2m 2-4(4k 2+1)(4m 2-4)>0,x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1,y 1+y 2=kx 1+m +kx 2+m =2m 4k 2+1,y 1y 2=(kx 1+m )(kx 2+m )=m 2-4k 24k 2+1,若△MB N 是以B 为直角顶点的等腰直角三角形,则BM ⊥BN , BM ⋅BN=(x 1-1,y 1)⋅(x 2-1,y 2)=x 1x 2-(x 1+x 2)+1+y 1y 2=8km +5m 2-34k 2+1=0,所以8km +5m 2-3=0,①设MN 中点为D ,则D -4km 4k 2+1,m4k 2+1,因为BD ⊥MN ,。
2025高考数学必刷题 第81讲、圆锥曲线拓展题型一(教师版)
第81讲圆锥曲线拓展题型一必考题型全归纳题型一:定比点差法例1.已知椭圆2222:1x y C a b+=(0a b >>)的离心率为2,过右焦点F 且斜率为k (0k >)的直线与C 相交于A ,B 两点,若3AF FB =,求k【解析】由e =,可设椭圆为2224x y m +=(0m >),设11(,)A x y ,22(,)B x y,,0)F ,由3AF FB =,所以12123133013x x y y +=+⎨+⎪=⎪+⎩,1212330x x y y ⎧+=⎪⇒⎨+=⎪⎩.又2221122222(1)4(2)4x y m x y m ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩2221122222(1)4(2)9999(3)4x y m x y m λ⎧+=⎪⎪⨯⎨⎪+=⎪⎩ 按配型由(1)-(3)得212121212(3)(3)(3)(3)84x x x x y y y y m +-++-=-128333x x ⇒-=-,又123x x +=1233x m ⇒=236(,33A ⇒±.又,0)Fk ⇒=.例2.已知22194x y +=,过点(0,3)P 的直线交椭圆于A ,B (可以重合),求PA PB 取值范围.【解析】设11(,)A x y ,22(,)B x y ,(0,3)P ,由AP PB λ=,所以12120131x x y y λλλλ+⎧=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩121203(1)x x y y λλλ+=⎧⇒⎨+=+⎩.由221122224936(1)4936(2)x y x y ⎧+=⎪⎨+=⎪⎩221122222224936(1)4)936()2(3x y x y λλλ⎧+=⎪⎨+=⎪⨯⎩配比由(1)-(3)得:()()()()()21212121249361x x x x y y y y λλλλλ⇒+-++-=-()()12413y y λλ-⇒-=,又()1231y y λλ+=+11356y λ+⇒=,又[]12,2y ∈-15,5λ⎡⎤⇒∈--⎢⎣⎦,从而1,55PA PB λ⎡⎤=∈⎢⎥⎣⎦.例3.已知椭圆22162x y +=的左右焦点分别为1F ,2F ,A ,B ,P 是椭圆上的三个动点,且11PF F A λ= ,22PF F B μ=若2λ=,求μ的值.【解析】设()00,P x y ,11(,)A x y ,22(,)B x y ,,由11PF F A λ= ,22PF F B μ=得①()1,0F c -满足()0101010111001x x c x x c y y y y λλλλλλλ+⎧-=⎪⎧+=-+⎪⎪+⇒⎨⎨++=⎪⎩⎪=⎪+⎩()2,0F c 满足()0202020211001x x c x x c y y y y μμμμμμμ+⎧=⎪⎧+=-++⎪⎪⇒⎨⎨++=⎪⎩⎪=⎪+⎩②由2200222211221(1)1(2)x y a b x y a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩⇒2200222222211221(1)(3)x y a b x y a b λλλ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩③由(1)-(3)得:()()()()010101012221x x x x y y y yx a b λλλλ-+-++=-()()()()()()2010*******x x x x a a x x c λλλλλλ-+⇒=⇒-=---+,又()()011x x c λλ+=-+222202a c a c x c c λ-+⇒=-,同理可得222202a c a c x c c μ-+=-+()()2222222222108a c a c a c c c a c λμλμμ-++⇒+=⋅⇒+=⋅=⇒=-.变式1.设1F ,2F 分别为椭圆2213x y +=的左、右焦点,点A ,B 在椭圆上,若125F A F B = ,求点A 的坐标【解析】记直线1F A 反向延长交椭圆于1B ,由125F A F B = 及椭圆对称性得1115AF F B =,设11(,)A x y ,22(,)B x y,(F .①由定比分点公式得12125155015x x y y +⎧=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩1212550x x y y ⎧+=-⎪⇒⎨+=⎪⎩②又221122221(1)31(2)3x y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩221122221(1)4(2)25252525(3)3x y x y λ⎧+=⎪⎪⨯⎨⎪+=⎪⎩ 按配型③由(1)-(3)得12121212(5)(5)(5)(5)243x x x x y y y y +-++-=-125x x ⇒-=,又125x x +=-10x ⇒=(0,1)A ⇒±.变式2.已知椭圆22:12C x y +=,设过点()2,2P 的直线l 与椭圆C 交于A ,B ,点Q 是线段AB 上的点,且112PA PB PQ+=,求点Q的轨迹方程.【解析】设11(,)A x y ,22(,)B x y ,()00,Q x y 由112PA PB PQ +=22PQ PQ PA AQ PB QB PA PB PA PB-+⇒+=⇒+=0AQ QB PA AQPA PB PB QB -⇒+=⇒=,记()0AP AQ PB QBλλ==> ,即AP PB λ=- ,AQ QB λ=.①AP PB λ=- ,由定比分点得:()()1212121222112121x x x x y y y y λλλλλλλλ-⎧=⎪⎧-=-⎪⎪-⇒⎨⎨--=-⎪⎪⎩=⎪-⎩AQ QB λ= ,由定比分点得()()121201212001111x x x x x x y y y y y y λλλλλλλλ+⎧=⎪⎧+=+⎪⎪+⇒⎨⎨++=+⎪⎪⎩=⎪+⎩②又2211222222(1)22(2)x y x y ⎧+=⎪⎨⎪+=⎩22112222222222(1)22(23())x y x y λλλλ⎧+=⎪⎨⎪⨯+=⎩配比③由(1)-(3)得:()()()()()212121212221x x x x y y y y λλλλλ+⋅-+⋅+⋅-=-()()()()()20021141121x y λλλλλ⇒+⋅-+⋅+⋅-=-00242x y ⇒+=,即()2200002122x y x y +=+<.题型二:齐次化例4.已知抛物线2:4C y x =,过点(4,0)的直线与抛物线C 交于P ,Q 两点,O 为坐标原点.证明:90POQ ︒∠=.【解析】直线()()1122:4,,,,PQ x my P x y Q x y =+由4x my =+,得14x my-=则由244x my y x =+⎧⎨=⎩,得:244x my y x -=⋅,整理得:210y y m x x ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭,即:12121y y x x ⋅=-.所以12121OP OQ y y k k x x ⋅==-,则OP OQ ⊥,即:90POQ ︒∠=.例5.如图,椭圆22:12x E y +=,经过点(1,1)M ,且斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点P ,Q (均异于点(0,1)A -,证明:直线AP 与AQ 的斜率之和为2.【解析】设直线()()1122:(1)1,,,,PQ mx n y P x y Q x y ++=则21m n +=.由22(1)112mx n y x y ++=⎧⎪⎨+=⎪⎩,得:22[(1)1]12x y ++-=.则22(1)2(1)[(1)]02x y y mx n y ++-+++=,故2111(12)202y y n m x x ++⎛⎫⎛⎫--+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.所以1212112221y y m x x n +++==-.即1212112AP AQ y y k k x x +++=+=.例6.已知椭圆22:14x C y +=,设直线l 不经过点2(0,1)P 且与C 相交于A ,B 两点.若直线2P A 与直线2P B 的斜率的和为1-,证明:直线l 过定点.【解析】设直线:(1)1l mx n y +-=......(1)由22:14x C y +=,得22[(1)1]14x y +-+=即:22(1)2(1)04x y y +-+-=......(2)由(1)(2)得:22(1)2(1)[(1)]04x y y mx n y +-+-+-=整理得:2111(12)204y y n m x x --⎛⎫++⋅+= ⎪⎝⎭则221212112112P A P B y y mk k x x n--+=+=-=-+,则221m n =+,代入直线:(1)1l mx n y +-=,得::(21)2(1)2l n x n y ++-=显然,直线过定点(2,1)-.变式3.已知椭圆22:13x C y +=,()0,1B ,P ,Q 为上的两个不同的动点,23BP BQ k k =,求证:直线PQ过定点.【解析】设直线PQ 方程为:y kx b =+则()2222213163303x y k x kbx b y kx b ⎧+=⎪⇒+++-=⎨⎪=+⎩即12221226133313kb x x k b x x k -⎧+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩,又因为()()()21212121212121211111123BP BQkx x k b x x b y y kx b kx b k k x x x x x x +-++---+-+-=⋅===化简得()221223b b b -=-⇒=-或1b =(舍去).即PQ 直线为3y kx =-,即直线PQ 过定点()0,3-.题型三:极点极线问题例7.(2024·全国·高三专题练习)椭圆方程2222:1(0)x y a b a b Γ+=>>,平面上有一点00(,)P x y .定义直线方程0022:1x x y y l a b +=是椭圆Γ在点00(,)P x y 处的极线.已知椭圆方程22:143x y C +=.(1)若0(1,)P y 在椭圆C 上,求椭圆C 在点P 处的极线方程;(2)若00(,)P x y 在椭圆C 上,证明:椭圆C 在点P 处的极线就是过点P 的切线;(3)若过点(4,0)P -分别作椭圆C 的两条切线和一条割线,切点为X ,Y ,割线交椭圆C 于M ,N 两点,过点M ,N 分别作椭圆C 的两条切线,且相交于点Q .证明:Q ,X ,Y 三点共线.【解析】(1)由题意知,当01x =时,032y =±,所以3(1,2P 或3(1,2P -.由定义可知椭圆C 在点00(,)P x y 处的极线方程为00143x x y y+=,所以椭圆C 在点3(1,)2P 处的极线方程为142x y+=,即240x y +-=点3(1,2P -处的极线方程为142x y -=,即240x y --=(2)因为00(,)P x y 在椭圆C 上,所以2222000013434120x y x y ++=⇒-=,由定义可知椭圆C 在点00(,)P x y 处的极线方程为00143x x y y+=,当00y =时,02x =±,此时极线方程为2x =±,所以P 处的极线就是过点P 的切线.当00y ≠时,极线方程为00000331434+=⇒=-+x x y y x y x y y .联立00022334143x y x y y x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,得20220002021836312094x x x y y x y ⎛⎫-++-= ⎪⎝⎭.()222002002222000036318936()4(3)(12)04142x y x x y y y y ∴⋅--+-=-∆==+.综上所述,椭圆C 在点P 处的极线就是过点P 的切线;(3)设点00(,)Q x y ,11(,)M x y ,22(,)N x y ,由(2)可知,过点M 的切线方程为111:143x x y yl +=,过点N 的切线方程为222:143x x y yl +=.因为1l ,2l 都过点00(,)Q x y ,所以有10102020143143x x y y x x y y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,则割线MN 的方程为000:143x x y yl +=;同理可得过点(4,0)P -的两条切线的切点弦XY 的方程为34:114xl x -=⇒=-.又因为割线MN 过点(4,0)P -,代入割线方程得04114x x -=⇒=-.所以Q ,X ,Y 三点共线,都在直线1x =-上.例8.(2024·全国·高三专题练习)阅读材料:(一)极点与极线的代数定义;已知圆锥曲线G :22220Ax Cy Dx Ey F ++++=,则称点P (0x ,0y )和直线l :()()00000Ax x Cy y D x x E y y F ++++++=是圆锥曲线G 的一对极点和极线.事实上,在圆锥曲线方程中,以0x x 替换2x ,以02x x+替换x (另一变量y 也是如此),即可得到点P (0x ,0y )对应的极线方程.特别地,对于椭圆22221x y a b+=,与点P (0x ,0y )对应的极线方程为00221x x y y a b +=;对于双曲线22221x y b b-=,与点P (0x ,0y )对应的极线方程为00221x x y y a b -=;对于抛物线22y px =,与点P (0x ,0y )对应的极线方程为()00y y p x x =+.即对于确定的圆锥曲线,每一对极点与极线是一一对应的关系.(二)极点与极线的基本性质、定理①当P 在圆锥曲线G 上时,其极线l 是曲线G 在点P 处的切线;②当P 在G 外时,其极线l 是曲线G 从点P 所引两条切线的切点所确定的直线(即切点弦所在直线);③当P 在G 内时,其极线l 是曲线G 过点P 的割线两端点处的切线交点的轨迹.结合阅读材料回答下面的问题:(1)已知椭圆C :22221(0)x y a b a b +=>>经过点P (4,0)C 的方程并写出与点P 对应的极线方程;(2)已知Q 是直线l :142y x =-+上的一个动点,过点Q 向(1)中椭圆C 引两条切线,切点分别为M ,N ,是否存在定点T 恒在直线MN 上,若存在,当MT TN =时,求直线MN 的方程;若不存在,请说明理由.【解析】(1)因为椭圆22221(0)x y a b a b +=>>过点P (4,0),则2222140a b +=,得4a =,又2c e a ==,所以c =,所以2224b a c =-=,所以椭圆C 的方程为221164x y +=.根据阅读材料,与点P 对应的极线方程为401164x y ⨯+=,即40x -=;(2)由题意,设点Q 的坐标为(0x ,0y ),因为点Q 在直线142y x =-+上运动,所以00142y x =-+,联立221164142x y y x ⎧+=⎪⎪⎨⎪=-+⎪⎩,得28240x x -+=,Δ64424320=-⨯=-<,该方程无实数根,所以直线142y x =-+与椭圆C 相离,即点Q 在椭圆C 外,又QM ,QN 都与椭圆C 相切,所以点Q 和直线MN 是椭圆C 的一对极点和极线.对于椭圆221164x y +=,与点Q (0x ,0y )对应的极线方程为001164x x y y +=,将00142y x =-+代入001164x x y y +=,整理得()0216160x x y y -+-=,又因为定点T 的坐标与0x 的取值无关,所以2016160x y y -=⎧⎨-=⎩,解得21x y =⎧⎨=⎩,所以存在定点T (2,1)恒在直线MN 上.当MT TN =时,T 是线段MN 的中点,设()()1122,,M x y N x y ,,直线MN 的斜率为k ,则2211222211641164x y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,两式相减,整理得21122112442211616212y y x x x x y y -+⨯=-⋅=-⋅=--+⨯,即12k =-,所以当MT TN = 时,直线MN 的方程为()1122y x -=--,即240x y +-=.例9.(2024秋·北京·高三中关村中学校考开学考试)已知椭圆M :22221x y a b+=(a >b >0)过A (-2,0),B (0,1)两点.(1)求椭圆M 的离心率;(2)设椭圆M 的右顶点为C ,点P 在椭圆M 上(P 不与椭圆M 的顶点重合),直线AB 与直线CP 交于点Q ,直线BP 交x 轴于点S ,求证:直线SQ 过定点.【解析】(1)因为点(2,0)A -,(0,1)B 都在椭圆M 上,所以2a =,1b =.所以c ==所以椭圆M的离心率2c e a ==.(2)由(1)知椭圆M 的方程为2214x y +=,(2,0)C .由题意知:直线AB 的方程为22x y =-.设00(,)P x y (00y ≠,01y ≠±),(22,)Q Q Q y y -,(,0)S S x .因为,,C P Q 三点共线,所以有//CP CQ ,00(2,),(222,)Q Q CP x y CQ y y =-=--,所以00(2)(24)Q Q x y y y -=-.所以000422Q y y y x =-+.所以00000004244(,2222y x y Q y x y x +--+-+.因为,,B S P 三点共线,所以0011s y x x -=-,即001s x x y =-.所以0(,0)1x S y -.所以直线QS 的方程为000000000004242214122y x xy x y xx y y y y x +---+-=+--+,即2200000000044844(1)1x y x y y xx y y y --+-=+--.又因为点P 在椭圆M 上,所以220044x y =-.所以直线QS 的方程为0022(1)21y x x y y --=-+-.所以直线QS 过定点(2,1).变式4.(2024·全国·高三专题练习)若双曲线229x y -=与椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>共顶点,且它们的离心率之积为43.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)若椭圆C 的左、右顶点分别为1A ,2A ,直线l 与椭圆C 交于P 、Q 两点,设直线1A P 与2A Q 的斜率分别为1k ,2k ,且12105k k -=.试问,直线l 是否过定点?若是,求出定点的坐标;若不是,请说明理由.【解析】(1,又两曲线离心率之积为43,所以椭圆的离心;由题意知3a =,所以c =1b =.所以椭圆的标准万程为2219x y +=.(2)当直线l 的斜率为零时,由对称性可知:120k k =-≠,不满足12105k k -=,故直线l 的斜率不为零.设直线l 的方程为x ty n =+,由2219x ty n x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得:()2229290t y tny n +++-=,因为直线l 与椭圆C 交于P 、Q 两点,所以()()222244990t n t n ∆=-+->,整理得:2290t n -+>,设()11,P x y 、()22,Q x y ,则12229tn y y t +=-+,212299n y y t -=+,1113y k x =+,2223y k x =-.因为12105k k -=,所以()()()()1121211222121233315333y y x y ty n k x y k y x y ty n x -+-+====+++-,整理得:121245(3)(3)0ty y n y n y +--+=,()1212245(3)(612)ty y n y y n y +-+=-,将12229tn y y t +=-+,212299n y y t -=+代入整理得:()22(2)(3)(2)9t n n n t y --=-+要使上式恒成立,只需2n =,此时满足2290t n -+>,因此,直线l 恒过定点()2,0.变式5.(2024·全国·高三专题练习)已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b +=>>且过点⎛ ⎝⎭,A ,B 分别为椭圆E 的左,右顶点,P 为直线3x =上的动点(不在x 轴上),PA 与椭圆E 的另一交点为C ,PB 与椭圆E 的另一交点为D ,记直线PA 与PB 的斜率分别为1k ,2k.(Ⅰ)求椭圆E 的方程;(Ⅱ)求12k k 的值;(Ⅲ)证明:直线CD 过一个定点,并求出此定点的坐标.【解析】(1)由条件可知:221314c e a a b ⎧==⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩且222a b c =+,解得2241a b ⎧=⎨=⎩,所以椭圆E 的方程为2214x y +=;(2)因为()()2,0,2,0A B -,设()()3,0P t t ≠,所以()12,32532tt t k k t ====---,所以12155tk k t ==;(3)设()()3,0P t t ≠,所以()():2,:25tPB y t x PA y x =-=+,因为()222544t y x x y ⎧=+⎪⎨⎪+=⎩,所以()222242516161000t x t x t +++-=,所以22164+25C A t x x t +=-,所以22221650824+254+25C t t x t t -=-+=,所以()22025425C C t t y x t =+=+,所以22250820,4+25425t t C t t ⎛⎫- ⎪+⎝⎭,又因为()22244y t x x y ⎧=-⎨+=⎩,所以()2222214161640t x t x t +-+-=,所以221614B D t x x t +=+,所以2222168221414D t t x t t-=-=++,所以()24214D D t y t x t =-=-+,所以222824,1414t t D tt ⎛⎫-- ⎪++⎝⎭,所以222222222508828244+2514:204141442514t t t t t t CD x y t t t t t t ----⎛⎫+-=+ ⎪++⎛⎫⎝⎭--⎪++⎝⎭,所以222282544:14614t t t CD x y t t t --⎛⎫-=+ ⎪++⎝⎭,所以222225454482:661414t t t t CD x y t t t t ---=+⋅+++,所以2544:63t CD x y t -=+,所以直线CD 过定点4,03⎛⎫⎪⎝⎭.题型四:蝴蝶问题例10.(2003·全国·高考真题)如图,椭圆的长轴12A A 与x 轴平行,短轴12B B 在y 轴上,中心为(0,)(0)M r b r >>.(1)写出椭圆的方程,求椭圆的焦点坐标及离心率;(2)直线1y k x =交椭圆于两点()()()11222,,,0C x y D x y y >;直线2y k x =交椭圆于两点()33,G x y ,()()444,0H x y y >.求证:1122341234k x x k x x x x x x =++;(3)对于(2)中的中的在C ,D ,G ,H ,设CH 交x 轴于P 点,GD 交x 轴于Q 点,求证:||||OP OQ =(证明过程不考虑CH 或GD 垂直于x 轴的情形)【解析】(1) 椭圆的长轴12A A 与x 轴平行,短轴12B B 在y 轴上,中心(0,)M r ,∴椭圆方程为2222()1x y r a b -+=焦点坐标为1()F r,2)F r离心率e =(2)证明:将直线CD 的方程1y k x =代入椭圆方程2222()1x y r ab-+=,得2222221()b x a k x r a b +-=整理得22222222211()2()0b a k x k a rx a r a b +-+-=根据韦达定理,得211222212k a r x x b a k +=+,2222122221a r a b x x b a k -=+,所以22121212x x r b x x k r-=+①将直线GH 的方程2y k x =代入椭圆方程2222()1x y r a b -+=,同理可得22343422x x r b x x k r -=+②由①、②得2223411212342k x x k x x r b x x r x x -==++所以结论成立.(3)证明:设点(,0)P p ,点(,0)Q q 由C 、P 、H 共线,得111424x p k x x p k x -=-解得12141124()k k x x p k x k x -=-由D 、Q 、G 共线,同理可得212323x p k x x p k x -=-∴12231223()k k x x q k x k x -=-由1122341234k x x k x x x x x x =++变形得1223121411241223()()k k x x k k x x k x k x k x k x ---=--所以p q =即||||OP OQ =例11.(2024·全国·高三专题练习)已知椭圆2222:1x y C a b +=(0a b >>),四点()11,1P ,()20,1P,31,2P ⎛- ⎝⎭,31,2P ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,41,2P ⎛ ⎝⎭中恰有三点在椭圆C 上.(1)求椭圆C 的方程;(2)蝴蝶定理:如图1,AB 为圆O 的一条弦,M 是AB 的中点,过M 作圆O 的两条弦CD ,EF .若CF ,ED 分别与直线AB 交于点P ,Q ,则MP MQ =.该结论可推广到椭圆.如图2所示,假定在椭圆C 中,弦AB 的中点M 的坐标为10,2⎛⎫⎪⎝⎭,且两条弦CD ,EF 所在直线斜率存在,证明:MP MQ =.【解析】(1)由于3P ,4P 两点关于y 轴对称,故由题设知C 经过3P ,4P 两点,又由222211134a b a b +>+知,C 不过点1P ,所以点2P 在C 上,因此222111314b a b⎧=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,解得2241a b ⎧=⎨=⎩,故椭圆C 的方程为2214x y +=;(2)因点M 的坐标10,2⎛⎫⎪⎝⎭在y 轴上,且M 为AB 的中点,所以直线AB 平行于x 轴,设()11,C x y ,()22,D x y ,()33,E x y ,()44,F x y ,设直线CD 的方程为112y k x =+,代入椭圆22:14x C y +=,得:221113044k x k x ⎛⎫++-= ⎪⎝⎭,根据韦达定理得:11221441k x x k +=-+,1221341x x k =-+,①同理,设直线EF 的方程为212y k x =+,代入椭圆22:14x C y +=,得:222213044k x k x ⎛⎫++-= ⎪⎝⎭,根据韦达定理得:23422441k x x k +=-+,3422341x x k =-+,②由于C 、P 、F 三点共线,得111142441212P P y x x k x x x k x y --==--,()12141124P k k x x x k x k x -=-,同理,由于E 、Q 、D 三点共线,得:()12231223Q k k x x x k x k x -=-,结合①和②可得:()()1214122311241223P Q k k x x k k x x x x k x k x k x k x --+=--()()()()()()121412231223112411241223k k x x k x k x k k x x k x k x k x k x k x k x --+--=--()()()()12112421341123223411241223k k k x x x k x x x k x x x k x x x k x k x k x k x --+-=--()()()()()12112342341211241223k k k x x x x k x x x x k x k x k x k x -+-+⎡⎤⎣⎦=--()()()1221122222122111241223343441414141k k k k k k k k k k k x k x k x k x ⎛⎫-----⋅-⋅⎪++++⎝⎭=--()()()()()()()12121222221212112412231212414141410k k k k k k k k k k k x k x k x k x ⎛⎫ ⎪-- ⎪++++⎝⎭==--即P Q x x =-,所以P Q x x =,即MP MQ =.例12.(2021·全国·高三专题练习)(蝴蝶定理)过圆AB 弦的中点M ,任意作两弦CD 和EF ,CF 与ED 交弦AB 于P 、Q ,求证:PM QM =.【解析】如图所示,以M 为原点,AB 所在直线为x 轴建立直角坐标系,设圆方程为222()(||)x y b r b r +-=<设直线CD 、EF 的方程分别为1y k x =,2y k x =.将它们合并为()()120y k x y k x --=,于是过点C 、D 、E 、F 的曲线系方程为()()22212()0x y b r y k x y k x λ+--+--=.令0y =,得()2221210k k x b r λ++-=,即过点C 、D 、E 、F 的曲线系与AB 交于点P 、Q 的横坐标是方程()2221210k k x b r λ++-=的两根.由韦达定理得0P Q x x +=,即M 是PQ 的中点,故PM QM =.变式6.(2024·全国·高三专题练习)蝴蝶定理因其美妙的构图,像是一只翩翩起舞的蝴蝶,一代代数学名家蜂拥而证,正所谓花若芬芳蜂蝶自来.如图,已知圆M 的方程为()222x y b r +-=,直线x my =与圆M 交于()11,C x y ,()22,D x y ,直线x ny =与圆M 交于()33,E x y ,()44,F x y .原点O 在圆M 内.(1)求证:34121234y y y y y y y y ++=.(2)设CF 交x 轴于点P ,ED 交x 轴于点Q .求证:OP OQ =.【解析】(1)已知圆M 的方程为()222x y b r +-=,直线x my =与圆M 交于()11,C x y ,()22,D x y ,联立()222x y b r x my ⎧+-=⎪⎨=⎪⎩,化简得2222(1)20m y by b r +-+-=,则12221b y y m +=+,221221b r y y m -=+,所以1222122y y b y y b r +=-,同理线x ny =与圆M 交于()33,E x y ,()44,F x y ,联立()222x y b r x ny⎧+-=⎪⎨=⎪⎩化简得2222(1)20n y by b r +-+-=,则12221b y y n +=+,221221b r y y n -=+,所以3422342y y b y y b r +=-,故有34122212342y y y y b y y b r y y ++==-,所以34121234y y y y y y y y ++=成立;(2)不妨设点(,0)P p ,点(,0)Q q ,因为C 、P 、F 三点共线,所以414100y y x p x p --=--,化简得411414x y x y p y y -=-,因为点C 在直线x my =上,所以11x my =,点F 在直线x ny =上,所以44x ny =,则4114141414()ny y my y y y n m p y y y y --==--,同理因为E 、Q 、D 三点共线,所以322300y y x q x q --=--,化简得233232x y x y q y y -=-,因为点D 在直线x my =上,所以22x my =,点E 在直线x ny =上,所以33x ny =,则2332233232()my y ny y y y m n q y y y y --==--,又由34121234y y y y y y y y ++=,可得12341111y y y y +=+,41231111y y y y ∴-=-,即32141423y y y y y y y y --=,所以23141432y y y y y y y y =--,则23141432()()y y m n y y n m y y y y --=---,所以p q =-,所以OP OQ =成立.变式7.(2024·陕西西安·陕西师大附中校考模拟预测)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.【解析】(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()2223484120k x k x k +-+-=.显然0∆>.不妨设()11,M x y ,()22,N x y ,所以2122834k x 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.变式8.(2024·全国·高三专题练习)已知椭圆C :22x a +22y b=1(a >b >0)的左、右顶点分别为A ,B ,离心率为12,点P 31,2⎛⎫⎪⎝⎭为椭圆上一点.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过点C (0,1)且斜率大于1的直线l 与椭圆交于M ,N 两点,记直线AM 的斜率为k 1,直线BN 的斜率为k 2,若k 1=2k 2,求直线l 斜率的值.【解析】(1)因为椭圆的离心率为12,所以a =2c .又因为a 2=b 2+c 2,所以b.所以椭圆的标准方程为224x c +223y c=1.又因为点P 31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭为椭圆上一点,所以214c +2943c=1,解得c =1.所以椭圆的标准方程为24x +23y =1.(2)由椭圆的对称性可知直线l 的斜率一定存在,设其方程为y =kx +1.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立方程组消去y 可得(3+4k 2)x 2+8kx -8=0.所以由根与系数关系可知x 1+x 2=-2834k k +,x 1x 2=-2834k +.因为k 1=112y x +,k 2=222y x -,且k 1=2k 2,所以112y x +=2222y x -.即()21212y x +=()222242y x -.①又因为M (x 1,y 1),N (x 2,y 2)在椭圆上,所以21y =34(4-21x ),22y =34(4-22x ).②将②代入①可得:1122x x -+=()22422x x +-,即3x 1x 2+10(x 1+x 2)+12=0.所以32834k ⎛⎫- ⎪+⎝⎭+102834k k ⎛⎫- ⎪+⎝⎭+12=0,即12k 2-20k +3=0.解得k =16或k =32,又因为k >1,所以k =32.变式9.(2021秋·广东深圳·高二校考期中)已知椭圆()222210x y C a b a b+=>>:的右焦点是()0F ,过点F 的直线交椭圆C 于A ,B 两点,若线段AB 中点Q的坐标为67⎫-⎪⎪⎝⎭.(1)求椭圆C 的方程;(2)已知()0,P b -是椭圆C 的下顶点,如果直线y =kx +1(k ≠0)交椭圆C 于不同的两点M ,N ,且M ,N 都在以P 为圆心的圆上,求k 的值;(3)过点02a D ⎛⎫ ⎪⎝⎭,作一条非水平直线交椭圆C 于R 、S 两点,若A ,B 为椭圆的左右顶点,记直线AR 、BS 的斜率分别为k 1、k 2,则12k k 是否为定值,若是,求出该定值,若不是,请说明理由.【解析】(1)设11(,)A x y ,22(,)B x y ,直线AB 的斜率显然存在,则12x x ≠,因为线段AB 中点Q的坐标为677⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,所以12x x +=,12127y y +=-,直线AB的斜率12126073AB QF y y k k x x ---===-,A ,B 两点在椭圆椭圆C 上,所以2211221x y a b +=,2222221x y a b +=,两式相减得22221212121212122222()()()()0x x y y x x x x y y y y a b a b --+-+-+=+=,即1212122212()0x x y y y y a b x x ++-+⋅=-,21207b =,整理得224a b =,①又c =且222a b c =+,②由①②可解得4a =,2b =,所以椭圆C 的方程为221164x y +=.(2)由2211164y kx x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩得22(14)8120k x kx ++-=,则2814M N k x x k +=-+,21214M N x x k=-+,226448(14)0k k ∆=++>,设M ,N 中点为00(,)E x y ,则024214E F x x k x k +==-+,0021114y kx k =+=+,因为M ,N 都在以P 为圆心的圆上,所以PM PN =,则点P 在线段MN 的垂直平分线上,依题意(0,2)P -,所以线段MN 的垂直平分线方程为12y x k=--,M ,N 中点为00(,)E x y 在此直线上,所以有0012y x k =--,即2211421414k k k k =⋅-++,解得4k =±.所以k的值为4±.(3)依题意有()20D ,,(4,0)A -,(4,0)B ,设直线RS 的方程为2(0)x ty t =+≠,由2221164x ty x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩得22(4)4120t y ty ++-=,则244R S t y y t +=-+,2124R S y y t =-+,124(2)22()24(6)66S R S R S R R S R S S R R S S R R S S R S Sx y ty ty y y ty y y y y k y k x y y ty ty y y ty y y ----++=⋅==++++22222124()2242(4)14412126(4)3()64S S S S t t y t y t t t t y t t y t⋅-+⋅+-+⋅+++===-+⋅+⋅-++,所以12k k 为定值13.变式10.(2024·全国·高三专题练习)如图,已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的离心率为12,A ,B 分别是椭圆C 的左、右顶点,右焦点F ,1BF =,过F 且斜率为(0)k k >的直线l 与椭圆C 相交于M ,N 两点,M 在x轴上方.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)记AFM △,BFN 的面积分别为1S ,2S ,若1232S S =,求k 的值;(3)设线段MN 的中点为D ,直线OD 与直线4x =相交于点E ,记直线AM ,BN ,FE 的斜率分别为1k ,2k ,3k ,求213()k k k ⋅-的值.【解析】(1)设椭圆的焦距为2(0)c c >.依题意可得12c e a ==,1a c -=,解得2a =,1c =.故2223b a c =-=.所以椭圆C 的标准方程为22143x y +=.(2)设点1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y .若1232S S =,则121||||3212||||2AF y BF y = ,即有212y y =-,①设直线MN 的方程为1(0)x my m =+>,与椭圆方程223412x y +=,可得22(43)690m y my ++-=,则122643m y y m +=-+,122943y y m =-+,②将①代入②可得22843m m =+,解得m =则k =;(3)由(2)得1223243D y y m y m +==-+,24143D D x my m =+=+,所以直线OD 的方程为34m y x =-,令4x =,得3E y m =-,即(4,3)E m -.所以3341m k m -==--.所以2121321211()()()22y y k k k k k m k x x ⋅-=⋅+=⋅+-+,122112211212(2)(3)(2)(2)(3)(1)y y my x y y my my x x my my ++++==+-+-,212221212(1)333m y y my m y y my my ++=-+-2122212122(1)3()34m y y my m y y m y y my ++=-+-+,222222222222229(1)9(1)33343439612(1)4344434343m m my my m m m m m my my m m m++-+-+++===+-+-+-++++.变式11.(2024秋·福建莆田·高二莆田华侨中学校考期末)已知点(1,2-A 在椭圆C :22221(0)x y a b a b +=>>上,O 为坐标原点,直线l:21x a =的斜率与直线OA 的斜率乘积为14-(1)求椭圆C 的方程;(2)不经过点A 的直线l:y x t +(0t ≠且t R ∈)与椭圆C 交于P ,Q 两点,P 关于原点的对称点为R (与点A 不重合),直线AQ ,AR 与y 轴分别交于两点M ,N ,求证:AM AN =.【解析】(Ⅰ)由题意,2212124OA b k k a ⋅=-=-=-,即224a b =①又221314a b+=②联立①①解得21a b =⎧⎨=⎩所以,椭圆C 的方程为:2214x y +=.(Ⅱ)设()11,P x y ,()22,Q x y ,()11,R x y --,由22214y x t x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,得2210x t +-=,所以240t ∆=->,即22t -<<,又因为0t ≠,所以,()()2,00,2t ∈-⋃,12x x +=,2121x x t ⋅=-,解法一:要证明AM AN =,可转化为证明直线AQ ,AR 的斜率互为相反数,只需证明0AM AN k k +=,即证明0AQ AR k k +=.12122211AQ ARy y k k x x -++=++-()()()()1221121111y x y x x x ⎛⎛-+++ ⎝⎭⎝⎭=+-∴()()()()1221121111x t x x t x x x +-+++⎝⎭⎝⎭=+-()()()12121211x t x x x x +++=+-)()()()2121011t t x x -+==+-∴0AM AN k k +=,∴AM AN =.解法二:要证明AM AN =,可转化为证明直线AQ ,AR 与y 轴交点M 、N 连线中点S 的纵坐标为2-,即AS 垂直平分MN 即可.直线AQ 与AR 的方程分别为:()222:121AQ y l y x x ++=--,()112:121AR y l y x x -+=---,分别令0x =,得2221M y y x -=-1121N y y x -+=-+而21212211M Ny y y y x x --+=+-+,同解法一,可得M N y y +=2M N S y y y +==,即AS 垂直平分MN .所以,AM AN =.变式12.(2022·全国·高三专题练习)极线是高等几何中的重要概念,它是圆锥曲线的一种基本特征.对于圆222x y r +=,与点()00,x y 对应的极线方程为200x x y y r +=,我们还知道如果点()00,x y 在圆上,极线方程即为切线方程;如果点()00,x y 在圆外,极线方程即为切点弦所在直线方程.同样,对于椭圆22221x y a b+=,与点()00,x y 对应的极线方程为00221x x y y a b +=.如上图,已知椭圆C :22143x y +=,()4,P t -,过点P 作椭圆C 的两条切线PA ,PB ,切点分别为A ,B ,则直线AB 的方程为;直线AB 与OP 交于点M ,则sin PMB ∠的最小值是.【答案】103ty x -+-=(或330x ty -+=);7.【解析】(1)由题得AB :4143x ty -+=,即103ty x -+-=,(2)()4,OP t →=-,3k AB t →=,∴AB →的方向向量(),3n t = ,所以cos ,OP nOP n OP n→→→→→→⋅〈〉=sin PMB∠==47=,即()minsin PMB∠故答案为:103tyx-+-=;7。
2025高考数学圆锥曲线中的最值、范围问题课件练习题
训练1
例2
训练2
返回目录
突破2
圆锥曲线中的最值、范围问题
方法技巧
圆锥曲线中最值(范围)问题的求解方法
几何法
若题目的条件和结论明显能体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来
解决.
若题目的条件和结论能体现一种明确的函数,则可首先建立目标函数,再
代数法 求这个函数的最值,求函数最值的常用方法有配方法、判别式法、基本不
第八章
平面解析几何
突破2 圆锥曲线中的最值、范围问题
目录
Contents
01
练习 练透好题 精准分层
突破2
圆锥曲线中的最值、范围问题
命题点1 最值问题
例1 [2023全国卷甲]已知直线 x -2 y +1=0与抛物线 C : y 2=2 px ( p >0)交于 A , B
两点,| AB |=4 15 .
.
例1
训练1
例2
训练2
返回目录
突破2
圆锥曲线中的最值、范围问题
又 · =( x 3 -1, y 3 )·( x 4 -1, y 4 )= x 3 x 4 -( x 3 + x 4 )+1+ y 3 y 4 =0,
所以
2
2
-
4−2
2
+1+
4
=0,化简得 m 2 + k 2 +6 km =4.
(2)若动点 P 与双曲线 C 的两个焦点 F 1, F 2的距离之和为定值(大于| F 1 F 2|),且
cos
1
∠ F 1 PF 2的最小值为- ,求动点 P 的轨迹方程.
9
[解析]
2
2
由椭圆定义得 P 点轨迹为椭圆,可设其轨迹方程为 2 + 2 =1( a > b >0),
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圆锥曲线经典大题
1.已知过点A (-4,0)的动直线l 与抛物线G :x 2=2py (p >0)相交于B 、C 两点.当
直线l 的斜率是12
时,AC
→=4AB →.
(1)求抛物线G 的方程;
(2)设线段BC 的中垂线在y 轴上的截距为b ,求b 的取值范围.
2.如图,已知(10)F ,,直线:1l x =-,点P 为平面上的动点,过点P 作l 的垂线,垂足为点Q ,且QP QF FP FQ ⋅=⋅.
(Ⅰ)求动点P 的轨迹C 的方程。
(Ⅱ)过点F 的直线交轨迹C 于A B ,两点,交直线l 于点M .
(1)已知1MA AF λ=,2MB BF λ=,求12λλ+的值;
(2)求MA MB ⋅的最小值.
3.设点F 是抛物线G :x 2=4y 的焦点.
(1)过点P (0,-4)作抛物线G 的切线,求切线的方程;
(2)设A ,B 为抛物线G 上异于原点的两点,且满足
0·=FB FA ,分别延长
AF ,BF 交抛物线G 于C ,D 两点,求四边
形ABCD 面积的最小值.
4.设抛物线方程为22(0)x py p =>,M 为直线2y p =-上任意一点,过M 引抛物线的切线,切点分别为A B ,.
(Ⅰ)求证:A M B ,,三点的横坐标成等差数列;
(Ⅱ)已知当M 点的坐标为(22)p -,
时,AB =
5.设椭圆22
2:12
x y M a +=(a >的右焦点为1F ,直线2
:2
2-=
a a x l 与x 轴交于点
A ,若112OF AF +=0(其中O 为坐标原点)
.
(1)求椭圆M 的方程;(2)设P 是椭圆M 上的任意一点,EF 为圆
()12:2
2=-+y x N 的任意一条直径(E 、F 为直径的两个端点),求⋅的
最大值.
6.已知双曲线C 的方程为22221(0,0)y x a b a b -=>>,离心率e =顶点到渐近线
(I )
(II ) 求双曲线C 的方程;
(II)如图,P 是双曲线C 上一点,A ,B 两点在双曲线C 的两条渐近线上,且分
别位于第一、二象限,若1
,[,2]3
AP PB λλ=∈,求AOB ∆面积的取值范围。
7.一条双曲线2
212
x y -=的左、右顶点分别为A 1,A 2,点11(,)P x y ,11(,)Q x y -是双
曲线上不同的两个动点。
(1)求直线A 1P 与A 2Q 交点的轨迹E 的方程式;(2)若过点H(0, h)(h>1)的两条直线l 1和l 2与轨迹E 都只有一个交点,且12l l ⊥ ,求h 的值。
8.已知:椭圆122
22=+b
y a x (0>>b a ),过点)0,(a A -,),0(b B 的直线倾斜角
为
6
π
,原点到该直线的距离为23.(1)求椭圆的方程;(2)斜率大于零的直线
过)0,1(-D 与椭圆交于E ,F 两点,若2=,求直线EF 的方程;(3)是否存在实数k ,直线2+=kx y 交椭圆于P ,Q 两点,以PQ 为直径的圆过点
)0,1(-D ?若存在,求出k 的值;若不存在,请说明理由.。