专题10 解析几何中两类曲线相结合问题(第五篇)(原卷版)
专题10书面表达专练(原卷版)
书面表达专练一1. 根据表格信息用英语写一段话, 介绍你和你的朋友Lily的情况。
不少于50词。
____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________二以“My Friend”为题, 介绍一下John。
情况如下: 12岁, 来自美国, 棕色头发、大鼻子、大眼睛, 个高且壮, 长得像他父亲。
可适当发挥。
50词左右。
My Friend____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________三假如你是Tom,Jim是你的哥哥(brother),但是你们俩长得不像。
2023年高考数学真题实战复习(2022高考+模考题)专题18 解析几何中的双曲线问题(解析版)
专题18 解析几何中的双曲线问题【高考真题】1.(2022·北京) 已知双曲线221x y m +=的渐近线方程为y =,则m =__________. 1.答案 3- 解析 对于双曲线221x y m +=,所以0m <,即双曲线的标准方程为221x y m-=-,则1a =,b =,又双曲线221x ym +=的渐近线方程为y =,所以a b =,=解得3m =-;故答案为3-.2.(2022·全国甲理) 若双曲线2221(0)x y m m -=>的渐近线与圆22430x y y +-+=相切,则m =_________.2.答案解析 双曲线()22210x y m m-=>的渐近线为y x m =±,即0x my ±=,不妨取0x my +=,圆22430x y y +-+=,即()2221x y +-=,所以圆心为()0,2,半径1r =,依题意圆心()0,2到渐近线0x my +=的距离1d ==,解得m =或m =. 3.(2022·全国甲文) 记双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的离心率为e ,写出满足条件“直线2y x =与C 无公共点”的e 的一个值______________. 3.答案 2(满足1e <≤) 解析 2222:1(0,0)x y C a b a b -=>>,所以C 的渐近线方程为by x a=±, 结合渐近线的特点,只需02b a <≤,即224b a≤,可满足条件“直线2y x =与C 无公共点”,所以c e a ===1e >,所以1e <≤2(满足1e <≤4.(2022·全国乙理) 双曲线C 的两个焦点为12,F F ,以C 的实轴为直径的圆记为D ,过1F 作D 的切线与C 的两支交于M ,N 两点,且123cos 5F NF ∠=,则C 的离心率为( )A B .32 C D4.答案 C 解析 依题意不妨设双曲线焦点在x 轴,设过1F 作圆D 的切线切点为G ,所以1OG NF ⊥, 因为123cos 05F NF ∠=>,所以N 在双曲线的右支,所以OG a =,1OF c =,1GF b =,设12F NF α∠=,21F F N β∠=,由123cos 5F NF ∠=,即3cos 5α=,则4sin 5α=,sin a c β=,cos bcβ=,在21F F N 中,()()12sin sin sin F F N παβαβ∠=--=+4334sin cos cos sin 555b a a bc c cαβαβ+=+=⨯+⨯=,由正弦定理得211225sin sin sin 2NF NF c c F F N αβ===∠,所以112553434sin 2252c c a b a b NF F F N c ++=∠=⨯=,2555sin 222c c a a NF c β==⨯=,又12345422222a b a b aNF NF a +--=-==,所以23b a =,即32b a =,所以双曲线的离心率c e a ==.故选C .5.(2022·浙江)已知双曲线22221(0,0)x y a b ab-=>>的左焦点为F ,过F 且斜率为4ba的直线交双曲线于点 ()11,A x y ,交双曲线的渐近线于点()22,B x y 且120x x <<.若||3||FB FA =,则双曲线的离心率是_________.5.答案 解析 过F 且斜率为4b a 的直线:()4b AB y x c a =+,渐近线2:b l y x a =,联立()4b y x c a b y xa ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,得,33c bc B a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,由||3||FB FA =,得5,,99c bc A a ⎛⎫- ⎪⎝⎭而点A 在双曲线上,于是2222222518181c b c a a b -=,解得:228124c a=,所以离心率e =. 【知识总结】1.双曲线的定义(1)定义:平面内与两个定点F 1,F 2的距离的差的绝对值等于非零常数(小于|F 1F 2|)的点的轨迹. (2)符号表示:||MF 1|-|MF 2||=2a (常数)(0<2a <|F 1F 2|).(3)焦点:两个定点F 1,F 2. (4)焦距:两焦点间的距离,表示为|F 1F 2|. 2.双曲线的标准方程和简单几何性质F (-c ,0),F (c ,0)F (0,-c ),F (0,c )【题型突破】题型一 双曲线的标准方程1.(2017·全国Ⅲ)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的一条渐近线方程为y =52x ,且与椭圆x 212+y 23=1有公共焦点,则C 的方程为( )A .x 28-y 210=1B .x 24-y 25=1C .x 25-y 24=1D .x 24-y 23=11.答案 B 解析 由y =52x 可得b a =52,①.由椭圆x 212+y 23=1的焦点为(3,0),(-3,0),可得a 2+ b 2=9,②.由①②可得a 2=4,b 2=5.所以C 的方程为x 24-y 25=1.故选B .2.(2016·天津)已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的焦距为25,且双曲线的一条渐近线与直线2x +y =0垂直,则双曲线的方程为( )A .x 24-y 2=1B .x 2-y 24=1C .3x 220-3y 25=1D .3x 25-3y 220=12.答案 A 解析 依题意得b a =12,①,又a 2+b 2=c 2=5,②,联立①②得a =2,b =1.∴所求双曲线 的方程为x 24-y 2=1.3.(2018·天津)已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的离心率为2,过右焦点且垂直于x 轴的直线与双曲线交于A ,B 两点.设A ,B 到双曲线的同一条渐近线的距离分别为d 1和d 2,且d 1+d 2=6,则双曲线的方程为( )A .x 24-y 212=1B .x 212-y 24=1C .x 23-y 29=1D .x 29-y 23=13.答案 C 解析 因为双曲线的离心率为2,所以ca =2,c =2a ,b =3a ,不妨令A (2a,3a ),B (2a ,-3a ), 双曲线其中一条渐近线方程为y =3x ,所以d 1=|23a -3a |(3)2+(-1)2=23a -3a 2,d 2=|23a +3a |(3)2+(-1)2=23a +3a 2;依题意得:23a -3a 2+23a +3a 2=6,解得:a =3,b =3,所以双曲线方程为:x 23-y 29=1.4.已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的右焦点为F ,点A 在双曲线的渐近线上,△OAF 是边长为2的等边三角形(O 为原点),则双曲线的方程为( )A .x 24-y 212=1B .x 212-y 24=1C .x 23-y 2=1D .x 2-y 23=14.答案 D 解析 根据题意画出草图如图所示⎝⎛ 不妨设点A⎭⎫在渐近线y =ba x 上.由△AOF 是边长为2的等边三角形得到∠AOF =60°,c =|OF |=2.又点A 在双曲线的渐近线y =b a x 上,∴b a =tan 60°=3.又a 2+b 2=4,∴a =1,b =3,∴双曲线的方程为x 2-y 23=1,故选D5.已知双曲线x 24-y 2b 2=1(b >0),以原点为圆心,双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于A ,B ,C ,D 四点,四边形ABCD 的面积为2b ,则双曲线的方程为( ) A .x 24-3y 24=1 B .x 24-4y 23=1 C .x 24-y 24=1 D .x 24-y 212=15.答案 D 解析 根据圆和双曲线的对称性,可知四边形ABCD 为矩形.双曲线的渐近线方程为y =±b 2x ,圆的方程为x 2+y 2=4,不妨设交点A 在第一象限,由y =b 2x ,x 2+y 2=4得x A =44+b 2,y A =2b4+b 2,故四边形ABCD 的面积为4x A y A =32b 4+b 2=2b ,解得b 2=12,故所求的双曲线方程为x 24-y 212=1,选D . 6.已知双曲线E 的中心为原点,(3, 0)F 是E 的焦点,过F 的直线l 与E 相交于A ,B 两点,且AB 的中 点为(12, 15)N --,则E 的方程式为( )A .22136x y -=B .22145x y -=C .22163x y -=D .22154x y -=6.答案 B 解析 设双曲线方程为22222222221, x y b x a y a b a b-=-=即,1122(,),(,)A x y B x y ,由221b x -221a y =2222222222, a b b x a y a b -=得,2212121212()()()0()y y b x x a y y x x -+-+=-,1215AB PN N k k =又中点(-,-),,212b ∴-+222150, 45a b a ==即,22+9b a =,所以224, =5a b =.7.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的右焦点为F ,点B 是虚轴的一个端点,线段BF 与双曲线C的右支交于点A ,若BA →=2AF →,且|BF →|=4,则双曲线C 的方程为( )A .x 26-y 25=1B .x 28-y 212=1C .x 28-y 24=1D .x 24-y 26=17.答案 D 解析 不妨设B (0,b ),由BA →=2AF →,F (c ,0),可得A ⎝⎛⎭⎫2c 3,b 3,代入双曲线C 的方程可得 49×c 2a 2-19=1,即49·a 2+b 2a 2=109,所以b 2a 2=32,①.又|BF →|=b 2+c 2=4,c 2=a 2+b 2,所以a 2+2b 2=16,②.由①②可得,a 2=4,b 2=6,所以双曲线C 的方程为x 24-y 26=1,故选D .8.已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的离心率为32,过右焦点F 作渐近线的垂线,垂足为M .若△FOM的面积为5,其中O 为坐标原点,则双曲线的方程为( ) A .x 2-4y 25=1 B .x 22-2y 25=1 C .x 24-y 25=1 D .x 216-y 220=1 8.答案 C 解析 由题意可知e =c a =32,可得b a =52,取双曲线的一条渐近线为y =ba x ,可得F 到渐近线y =b a x 的距离d =bca 2+b2=b ,在Rt △FOM 中,由勾股定理可得|OM |=|OF |2-|MF |2=c 2-b 2=a ,由题意可得12ab =5,联立⎩⎨⎧b a =52,12ab =5,解得⎩⎨⎧a =2,b =5,所以双曲线的方程为x 24-y25=1.故选C .9.已知双曲线中心在原点且一个焦点为F (7,0),直线y =x -1与其相交于M ,N 两点,MN 中点的横坐 标为-23,则此双曲线的方程是( ).A .x 23-y 24=1B .x 24-y 23=1C .x 25-y 22=1D .x 22-y 25=19.答案 D 解析:设所求双曲线方程为x 2a 2-y 27-a 2=1.由⎩⎪⎨⎪⎧x 2a 2-y 27-a 2=1,y =x -1,得x 2a 2-(x -1)27-a 2=1,(7-a 2)x 2-a 2(x -1)2=a 2(7-a 2),整理得(7-2a 2)x 2+2a 2x -8a 2+a 4=0.又MN 中点的横坐标为-23,故x 0=x 1+x 22=-2a 22(7-2a 2)=-23,即3a 2=2(7-2a 2),所以a 2=2,故所求双曲线方程为x 22-y 25=1.10.双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a ,b >0)的离心率为3,左、右焦点分别为F 1,F 2,P 为双曲线右支上一点,∠F 1PF 2的角平分线为l ,点F 1关于l 的对称点为Q ,|F 2Q |=2,则双曲线的方程为( ) A .x 22-y 2=1 B .x 2-y 22=1 C .x 2-y 23=1 D .x 23-y 2=110.答案 B 解析 ∵∠F 1PF 2的角平分线为l ,点F 1关于l 的对称点为Q ,∴|PF 1|=|P Q|,P ,F 2,Q 三点共线,而|PF 1|-|PF 2|=2a ,∴|P Q|-|PF 2|=2a ,即|F 2Q|=2=2a ,解得a =1.又e =c a =3,∴c =3,∴b 2=c 2-a 2=2,∴双曲线的方程为x 2-y 22=1.故选B . 题型二 双曲线中的求值11.(2018·全国Ⅰ)已知双曲线C :x 23-y 2=1,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 |等于( ) A .32 B .3 C .23 D .411.答案 B 解析 由已知得双曲线的两条渐近线方程为y =±13x .设两渐近线的夹角为2α,则有tan α =13=33,所以α=30°.所以∠MON =2α=60°.又△OMN 为直角三角形,由于双曲线具有对称性,不妨设MN ⊥ON ,如图所示.在Rt △ONF 中,|OF |=2,则|ON |=3.则在Rt △OMN 中,|MN |=|ON |·tan 2α=3·tan60°=3.故选B .12.(2019·全国Ⅰ)双曲线C :x 24-y 22=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 .324 B .322C .22D .3212.答案 A 解析 双曲线x 24-y 22=1的右焦点坐标为(6,0),一条渐近线的方程为y =22x ,不妨设点P 在第一象限,由于|PO |=|PF |,则点P 的横坐标为62,纵坐标为22×62=32,即△PFO 的底边长为6,高为32,所以它的面积为12×6×32=324.故选A . 13.已知双曲线Γ:x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的右顶点为A ,与x 轴平行的直线交Γ于B ,C 两点,记∠BAC=θ,若Γ的离心率为2,则( )A .θ∈⎝⎛⎭⎫0,π2B .θ=π2C .θ∈⎝⎛⎭⎫3π4,πD .θ=3π413.答案 B 解析 ∵e =ca=2,∴c =2a ,∴b 2=c 2-a 2=a 2,∴双曲线方程可变形为x 2-y 2=a 2.设B (x 0,y 0),由对称性可知C (-x 0,y 0),∵点B (x 0,y 0)在双曲线上,∴x 20-y 20=a 2.∵A (a ,0),∴AB →=(x 0-a ,y 0),AC →=(-x 0-a ,y 0),∴AB →·AC →=(x 0-a )·(-x 0-a )+y 20=a 2-x 20+y 20=0,∴AB →⊥AC →,即θ=π2.故选B .14.已知F 1,F 2为双曲线C :x 2-y 2=2的左、右焦点,点P 在C 上,|PF 1|=2|PF 2|,则cos ∠F 1PF 2=________. 14.答案 34 解析 化双曲线的方程为x 22-y 22=1,则a =b =2,c =2,因为|PF 1|=2|PF 2|,所以点P 在双曲线的右支上,则由双曲线的定义,知|PF 1|-|PF 2|=2a =22,解得|PF 1|=42,|PF 2|=22,根据余弦定理得cos ∠F 1PF 2=(22)2+(42)2-162×22×42=34.15.如图,双曲线的中心在坐标原点O ,A ,C 分别是双曲线虚轴的上、下端点,B 是双曲线的左顶点,F为双曲线的左焦点,直线AB 与FC 相交于点D .若双曲线的离心率为2,则∠BDF 的余弦值是________.15.答案 714 解析 设双曲线的标准方程为x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0),由e =ca=2知,c =2a ,又c 2=a 2+b 2,故b =3a ,所以A (0,3a ),C (0,-3a ),B (-a ,0),F (-2a ,0),则BA →=(a ,3a ),CF →=(-2a ,3a ),结合题图可知,cos ∠BDF =cos <BA →,CF →>=BA →·CF →|BA →|·|CF →|=-2a 2+3a 22a ·7a =714.16.过点P (4,2)作一直线AB 与双曲线C :x 22-y 2=1相交于A ,B 两点,若P 为AB 的中点,则|AB |=( )A .22B .23C .33D .4316.答案 D 解析 法一:由已知可得点P 的位置如图所示,且直线AB 的斜率存在,设AB 的斜率为k ,则AB 的方程为y -2=k (x -4),即y =k (x -4)+2,由⎩⎪⎨⎪⎧y =k x -4+2,x 22-y 2=1,消去y 得(1-2k 2)x 2+(16k 2-8k )x -32k 2+32k -10=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由根与系数的关系得x 1+x 2=-16k 2+8k1-2k 2,x 1x 2=-32k 2+32k -101-2k 2,因为P (4,2)为AB 的中点,所以-16k 2+8k 1-2k 2=8,解得k =1,满足Δ>0,所以x 1+x 2=8,x 1x 2=10,所以|AB |=1+12×82-4×10=43,故选D .法二:由已知可得点P 的位置如法一中图所示,且直线AB 的斜率存在,设AB 的斜率为k ,则AB 的方程为y -2=k (x -4),即y =k (x -4)+2,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则⎩⎪⎨⎪⎧x 21-2y 21-2=0,x 22-2y 22-2=0,所以(x 1+x 2)(x 1-x 2)=2(y 1+y 2)(y 1-y 2),因为P (4,2)为AB 的中点,所以k =y 1-y 2x 1-x 2=1,所以AB 的方程为y =x -2,由⎩⎪⎨⎪⎧y =x -2,x 22-y 2=1,消去y 得x 2-8x +10=0,所以x 1+x 2=8,x 1x 2=10,所以|AB |=1+12×82-4×10=43,故选D .17.过点P (4,2)作一直线AB 与双曲线C :x 22-y 2=1相交于A 、B 两点,若P 为AB 中点,则|AB |=( )A .22B .23C .33D .4317.答案 D 解析 易知直线AB 不与y 轴平行,设其方程为y -2=k (x -4),代入双曲线C :x 22-y 2=1,整理得(1-2k 2)x 2+8k (2k -1)x -32k 2+32k -10=0,设此方程两实根为x 1,x 2,则x 1+x 2=8k (2k -1)2k 2-1,又P (4,2)为AB 的中点,所以8k (2k -1)2k 2-1=8,解得k =1,当k =1时,直线与双曲线相交,即上述二次方程的Δ>0,所求直线AB 的方程为y -2=x -4化成一般式为x -y -2=0,x 1+x 2=8,x 1x 2=10,|AB |=2|x 1-x 2|=2·82-40=43.故选D .18.已知双曲线x 23-y 2=1的左、右焦点分别为F 1,F 2,点P 在双曲线上,且满足|PF 1|+|PF 2|=25,则△PF 1F 2的面积为()A .1B .3C .5D .1218.答案 A 解析 在双曲线x 23-y 2=1中,a =3,b =1,c =2.不妨设P 点在双曲线的右支上,则有|PF 1|-|PF 2|=2a =23,又|PF 1|+|PF 2|=25,∴|PF 1|=5+3,|PF 2|=5- 3.又|F 1F 2|=2c =4,而|PF 1|2+|PF 2|2=|F 1F 2|2,∴PF 1⊥PF 2,∴S △PF 1F 2=12×|PF 1|×|PF 2|=12×(5+3)×(5-3)=1.故选A .19.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的离心率为2,左、右焦点分别为F 1,F 2,点A 在双曲线C 上,若△AF 1F 2的周长为10a ,则△AF 1F 2的面积为( )A .215a 2B .15a 2C .30a 2D .15a 2 19.答案 B 解析 (1)由双曲线的对称性不妨设A 在双曲线的右支上,由e =ca=2,得c =2a ,∴△AF 1F 2的周长为|AF 1|+|AF 2|+|F 1F 2|=|AF 1|+|AF 2|+4a ,又△AF 1F 2的周长为10a ,∴|AF 1|+|AF 2|=6a ,又∵|AF 1|-|AF 2|=2a ,∴|AF 1|=4a ,|AF 2|=2a ,在△AF 1F 2中,|F 1F 2|=4a ,∴cos ∠F 1AF 2=|AF 1|2+|AF 2|2-|F 1F 2|22|AF 1|·|AF 2|=(4a )2+(2a )2-(4a )22×4a ×2a =14.又0<∠F 1AF <π,∴sin ∠F 1AF 2=154,∴S △AF 1F 2=12|AF 1|·|AF 2|·sin∠F 1AF 2=12×4a ×2a ×154=15a 2.20.已知双曲线x 2-y 23=1的左、右焦点分别为F 1,F 2,双曲线的离心率为e ,若双曲线上存在一点P 使sin ∠PF 2F 1sin ∠PF 1F 2=e ,则F 2P →·F 2F 1→的值为( )A .3B .2C .-3D .-220.答案 B 解析 由题意及正弦定理得sin ∠PF 2F 1sin ∠PF 1F 2=|PF 1||PF 2|=e =2,∴|PF 1|=2|PF 2|,由双曲线的定义知|PF 1|-|PF 2|=2,∴|PF 1|=4,|PF 2|=2,又|F 1F 2|=4,由余弦定理可知cos ∠PF 2F 1=|PF 2|2+|F 1F 2|2-|PF 1|22|PF 2|·|F 1F 2|=4+16-162×2×4=14,∴F 2P →·F 2F 1→=|F 2P →|·|F 2F 1→|·cos ∠PF 2F 1=2×4×14=2.故选B .题型三 双曲线的离心率21.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的两条渐近线的夹角为60°,则双曲线C 的离心率为( )A .2B .3C .3或233D .233或221.答案 D 解析 秒杀 ∵两条渐近线的夹角为60°,∴一条渐近线的倾斜角为30°,斜率为33.∴e =1+k 2=233.或一条渐近线的倾斜角为60°,斜率为3.∴e =1+k 2=2.故选D .通法 ∵两条渐近线的夹角为60°,且两条渐近线关于坐标轴对称,∴b a =tan 30°=33或ba =tan 60°=3.由b a =33,得b 2a 2=c 2-a 2a 2=e 2-1=13,∴e =233(舍负);由b a =3,得b 2a 2=c 2-a 2a 2=e 2-1=3,∴e =2(舍负).故选D .22.(2019·全国Ⅰ)双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的一条渐近线的倾斜角为130°,则C 的离心率为( )A .2sin 40°B .2cos 40° C.1sin 50° D.1cos 50°22.答案 D 解析 秒杀 由题意可得-ba =tan 130°,所以e =1+b 2a 2=1+tan 2130°=1+sin 2130°cos 2130°=1|cos 130°|=1cos 50°.故选D .23.(2019·全国Ⅰ)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左,右焦点分别为F 1,F 2,过F 1的直线与C 的两条渐近线分别交于A ,B 两点.若F 1A →=AB →,F 1B →·F 2B →=0,则C 的离心率为________.23.答案 2 解析 秒杀 由F 1A →=AB →,得A 为F 1B 的中点.又∵O 为F 1F 2的中点,∴OA ∥BF 2.又F 1B →·F 2B →=0,∴∠F 1BF 2=90°.∴OF 2=OB ,∴∠OBF 2=∠OF 2B .又∵∠F 1OA =∠BOF 2,∠F 1OA =∠OF 2B ,∴∠BOF 2=∠OF 2B =∠OBF 2,∴△OBF 2为等边三角形.∴一条渐近线的倾斜角为60°,斜率为3.∴e =1+k 2=2.通法一:由F 1A →=AB →,得A 为F 1B 的中点.又∵O 为F 1F 2的中点,∴OA ∥BF 2.又F 1B →·F 2B →=0,∴∠F 1BF 2=90°.∴OF 2=OB ,∴∠OBF 2=∠OF 2B .又∵∠F 1OA =∠BOF 2,∠F 1OA =∠OF 2B ,∴∠BOF 2=∠OF 2B =∠OBF 2,∴△OBF 2为等边三角形.如图所示,不妨设B 为⎝⎛⎭⎫c 2,-32c .∵点B 在直线y=-b a x 上,∴b a =3,∴离心率e =ca=2.通法二:∵F 1B →·F 2B →=0,∴∠F 1BF 2=90°.在Rt △F 1BF 2中,O 为F 1F 2的中点,∴|OF 2|=|OB |=c .如图,作BH ⊥x 轴于H ,由l 1为双曲线的渐近线,可得|BH ||OH |=ba ,且|BH |2+|OH |2=|OB |2=c 2,∴|BH |=b ,|OH |=a ,∴B (a ,-b ),F 2(c ,0).又∵F 1A →=AB →,∴A 为F 1B 的中点.∴OA ∥F 2B ,∴b a =b c -a ,∴c =2a ,∴离心率e =c a =2.24.已知F 1,F 2分别是双曲线E :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,点M 在E 上,MF 1与x 轴垂直,sin ∠MF 2F 1=13,则E 的离心率为( )A .2B .32C .3D .224.答案 A 解析 秒杀 作出示意图,如图,离心率e =c a =2c 2a =|F 1F 2||MF 2|-|MF 1|=sin ∠F 1MF 2sin ∠MF 1F 2-sin ∠MF 2F 1=2231-13=2.故选A .通法 因为MF 1与x 轴垂直,所以|MF 1|=b 2a .又sin ∠MF 2F 1=13,所以|MF 1||MF 2|=13,即|MF 2|=3|MF 1|.由双曲线的定义,得2a =|MF 2|-|MF 1|=2|MF 1|=2b 2a ,所以b 2=a 2,所以c 2=b 2+a 2=2a 2,所以离心率e =ca =2.故选A .25.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,P 为双曲线C 上第二象限内一点,若直线y =ba x 恰为线段PF 2的垂直平分线,则双曲线C 的离心率为( )A .2B .3C .5D .625.答案 C 解析 秒杀 由已知△F 1PF 2是直角三角形,∠F 2PF 1=90°,sin ∠PF 1F 2=b c ,∠PF 2F 1=ac,∴e =c a =sin90°|sin ∠PF 1F 2+sin ∠PF 2F 1|=1|b c -a c|.即b a=2,所以e =1+⎝⎛⎭⎫b a 2=5.故选C .通法 如图,直线PF 2的方程为y =-a b (x -c ),设直线PF 2与直线y =ba x 的交点为N ,易知N ⎝⎛⎭⎫a 2c ,abc .又线段PF 2的中点为N ,所以P ⎝⎛⎭⎫2a 2-c 2c ,2ab c .因为点P 在双曲线C 上,所以(2a 2-c 2)2a 2c 2-4a 2b 2c 2b 2=1,即5a 2=c 2,所以e =ca =5.故选C .26.已知O 为坐标原点,点A ,B 在双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)上,且关于坐标原点O 对称.若双曲线C 上与点A ,B 横坐标不相同的任意一点P 满足k P A ·k PB =3,则双曲线C 的离心率为( ) A .2 B .4 C .10 D .10 26.答案 A 解析 秒杀 ∵k 1·k 2=e 2-1.∴3=e 2-1.∴e =2.故选A .通法 设A (x 1,y 1),P (x 0,y 0)(|x 0|≠|x 1|),则B (-x 1,-y 1),则k P A ·k PB =y 0-y 1x 0-x 1·y 0+y 1x 0+x 1=y 20-y 21x 20-x 21.因为点P ,A 在双曲线C 上,所以b 2x 20-a 2y 20=a 2b 2,b 2x 21-a 2y 21=a 2b 2,两式相减可得y 20-y 21x 20-x 21=b 2a 2,故b 2a 2=3,于是b 2=3a 2.又因为c 2=a 2+b 2,所以双曲线C 的离心率e =1+⎝⎛⎭⎫b a 2=2.故选A .27.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0),过点P (3,6)的直线l 与C 相交于A ,B 两点,且AB 的中点为N (12,15),则双曲线C 的离心率为( )A .2B .32C .355D .5227.答案 B 解析 秒杀 由题意得,k 0·k =e 2-1.∴e =32.故选B .通法 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由AB 的中点为N (12,15),则x 1+x 2=24,y 1+y 2=30,由⎩⎨⎧x 21a 2-y 21b2=1,x 22a 2-y22b 2=1,两式相减得,(x 1+x 2)(x 1-x 2)a 2=(y 1+y 2)(y 1-y 2)b 2,则y 1-y 2x 1-x 2=b 2(x 1+x 2)a 2(y 1+y 2)=4b 25a 2,由直线AB 的斜率k =15-612-3=1,所以4b 25a 2=1,则b 2a 2=54,双曲线的离心率e =ca = 1+b 2a 2=32,所以双曲线C 的离心率为32.故选B .28.已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的右焦点为F ,直线l 经过点F 且与双曲线的一条渐近线垂直,直线l 与双曲线的右支交于不同两点A ,B ,若AF →=3FB →,则该双曲线的离心率为( ) A .52 B .62 C .233D .3 28.答案 A 解析 秒杀 由题可知,|31||cos ||31|e θ-=+,即1||2c b a c ⋅=,即12b a =所以e=52,故选B .通法 由题意得直线l 的方程为x =ba y +c ,不妨取a =1,则x =by +c ,且b 2=c 2-1.将x =by +c 代入x 2-y 2b 2=1,(b >0),得(b 4-1)y 2+2b 3cy +b 4=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=-2b 3cb 4-1,y 1y 2=b 4b 4-1.由AF →=3FB →,得y 1=-3y 2,所以⎩⎨⎧-2y 2=-2b 3cb 4-1-3y 22=b 4b 4-1,得3b 2c 2=1-b 4,解得b 2=14,所以c =b 2+1=54=52,故该双曲线的离心率为e =c a =52,故选A .29.已知双曲线Γ:x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0),过双曲线Γ的右焦点F ,且倾斜角为π2的直线l 与双曲线Γ交于A ,B 两点,O 是坐标原点,若∠AOB =∠OAB ,则双曲线Γ的离心率为( ) A .3+72 B .11+332 C .3+396 D .1+17429.答案 C 解析 由题意可知AB 是通径,根据双曲线的对称性和∠AOB =∠OAB ,可知△AOB 为等边三角形,所以tan ∠AOF =b 2a c =33,整理得b 2=33ac ,由c 2=a 2+b 2,得c 2=a 2+33ac ,两边同时除以a 2,得e 2-33e -1=0,解得e =3+396.故选C . 30.过双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)左焦点F 的直线l 与C 交于M ,N 两点,且FN →=3FM →,若OM ⊥FN ,则C 的离心率为( )A .2B .7C .3D .1030.答案 B 解析 设双曲线的右焦点为F ′,取MN 的中点P ,连接F ′P ,F ′M ,F ′N ,如图所示,由FN →=3FM →,可知|MF |=|MP |=|NP |.又O 为FF ′的中点,可知OM ∥PF ′.∵OM ⊥FN ,∴PF ′⊥FN .∴PF ′为线段MN 的垂直平分线.∴|NF ′|=|MF ′|.设|MF |=t ,由双曲线定义可知|NF ′|=3t -2a ,|MF ′|=2a +t ,则3t -2a =2a +t ,解得t =2a .在Rt △MF ′P 中,|PF ′|=|MF ′|2-|MP |2=16a 2-4a 2=23a ,∴|OM |=12|PF ′|=3a .在Rt △MFO 中,|MF |2+|OM |2=|OF |2,∴4a 2+3a 2=c 2⇒e =7.故选B . 题型四 双曲线的渐近线31.(2018·全国Ⅰ)双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的离心率为3,则其渐近线方程为( )A .y =±2xB .y =±3xC .y =±22x D .y =±32x 31.答案 A 解析 法一:由题意知,e =c a =3,所以c =3a ,所以b =c 2-a 2=2a ,所以ba=2,所以该双曲线的渐近线方程为y =±ba x =±2x ,故选A .法二:由e =ca =1+⎝⎛⎭⎫b a 2=3,得b a =2,所以该双曲线的渐近线方程为y =±b a x =±2x ,故选A .32.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,O 为坐标原点,P 是双曲线在第一象限上的点,直线PO 交双曲线C 左支于点M ,直线PF 2交双曲线C 右支于点N ,若|PF 1|=2|PF 2|,且∠MF 2N =60°,则双曲线C 的渐近线方程为( ) A .y =±2x B .y =±22x C .y =±2x D .y =±22x 32.答案 A 解析 由题意得,|PF 1|=2|PF 2|,|PF 1|-|PF 2|=2a ,∴|PF 1|=4a ,|PF 2|=2a ,由于P ,M 关于原点对称,F 1,F 2关于原点对称,∴线段PM ,F 1F 2互相平分,四边形PF 1MF 2为平行四边形,PF 1∥MF 2,∵∠MF 2N =60°,∴∠F 1PF 2=60°,由余弦定理可得4c 2=16a 2+4a 2-2·4a ·2a ·cos60°,∴c =3a ,∴b =c 2-a 2=2a .∴ba =2,∴双曲线C 的渐近线方程为y =±2x .故选A .33.过双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的右焦点F (1,0)作x 轴的垂线,与双曲线交于A ,B 两点,O 为坐标原点,若△AOB 的面积为83,则双曲线的渐近线方程为________.33.答案 y =±22x 解析 由题意得|AB |=2b 2a ,∵S △AOB =83,∴12×2b 2a ×1=83,∴b 2a =83①,又a 2+b 2=1②,由①②得a =13,b =223,∴双曲线的渐近线方程为y =±bax =±22x .34.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a ,b >0)的右顶点A 和右焦点F 到一条渐近线的距离之比为1∶2,则C 的渐近线方程为( )A .y =±xB .y =±2xC .y =±2xD .y =±3x34.答案 A 解析 由双曲线方程可得渐近线为:y =±b a x ,A (a,0),F (c,0),则点A 到渐近线距离d 1=|ab |a 2+b2=ab c ,点F 到渐近线距离d 2=|bc |a 2+b 2=bc c =b ,∴d 1∶d 2=ab c ∶b =a ∶c =1∶2,即c =2a ,则ba =c 2-a 2a =aa =1,∴双曲线渐近线方程为y =±x .故选A .35.双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的两条渐近线分别为l 1,l 2,F 为其一个焦点,若F 关于l 1的对称点在l 2上,则双曲线的渐近线方程为( )A .y =±2xB .y =±3xC .y =±3xD .y =±2x35.答案 B 解析 不妨取F (c ,0),l 1:bx -ay =0,设其对称点F ′(m ,n )在l 2:bx +ay =0,由对称性可得⎩⎨⎧b ·m +c 2-a ·n 2=0n m -c ·ba =-1,解得⎩⎪⎨⎪⎧m =a 2-b 2a 2+b2cn =2abca 2+b2,点F ′(m ,n )在l 2:bx +ay =0,则a 2-b 2a 2+b 2·bc +2a 2bca 2+b2=0,整理可得b 2a 2=3,∴b a =3,双曲线的渐近线方程为:y =±bax =±3x .故选B.36.已知F 1,F 2分别是双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,P 是双曲线上一点,若|PF 1|+|PF 2|=6a ,且△PF 1F 2的最小内角为π6,则双曲线的渐近线方程为( )A .y =±2xB .y =±12xC .y =±22x D .y =±2x36.答案 D 解析 不妨设P 为双曲线右支上一点,则|PF 1|>|PF 2|,由双曲线的定义得|PF 1|-|PF 2|=2a ,又|PF 1|+|PF 2|=6a ,所以|PF 1|=4a ,|PF 2|=2a .又因为⎩⎪⎨⎪⎧2c >2a ,4a >2a ,所以∠PF 1F 2为最小内角,故∠PF 1F 2=π6.由余弦定理,可得(4a )2+(2c )2-(2a )22·4a ·2c =32,即(3a -c )2=0,所以c =3a ,则b =2a ,所以双曲线的渐近线方程为y =±2x .37.已知F 2,F 1是双曲线y 2a 2-x 2b2=1(a >0,b >0)的上、下两个焦点,过F 1的直线与双曲线的上下两支分别交于点B ,A ,若△ABF 2为等边三角形,则双曲线的渐近线方程为( ) A .y =±2x B .y =±22x C .y =±6x D .y =±66x 37.答案 D 解析 根据双曲线的定义,可得|BF 1|-|BF 2|=2a ,∵△ABF 2为等边三角形,∴|BF 2|=|AB |,∴|BF 1|-|AB |=|AF 1|=2a ,又∵|AF 2|-|AF 1|=2a ,∴|AF 2|=|AF 1|+2a =4a ,∵在△AF 1F 2中,|AF 1|=2a ,|AF 2|=4a ,∠F 1AF 2=120°,∴|F 1F 2|2=|AF 1|2+|AF 2|2-2|AF 1|·|AF 2|cos 120°,即4c 2=4a 2+16a 2-2×2a ×4a ×⎝⎛⎭⎫-12=28a 2,亦即c 2=7a 2,则b =c 2-a 2=6a 2=6a ,由此可得双曲线C 的渐近线方程为y =±66x .38.已知F 1,F 2是双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的两个焦点,P 是C 上一点,若|PF 1|+|PF 2|=6a ,且△PF 1F 2最小内角的大小为30°,则双曲线C 的渐近线方程是( )A .2x ±y =0B .x ±2y =0C .x ±2y =0D .2x ±y =038.答案 A 解析 由题意,不妨设|PF 1|>|PF 2|,则根据双曲线的定义得,|PF 1|-|PF 2|=2a ,又|PF 1|+|PF 2|=6a ,解得|PF 1|=4a ,|PF 2|=2a .在△PF 1F 2中,|F 1F 2|=2c ,而c >a ,所以有|PF 2|<|F 1F 2|,所以∠PF 1F 2=30°,所以(2a )2=(2c )2+(4a )2-2·2c ·4a cos 30°,得c =3a ,所以b =c 2-a 2=2a .所以双曲线的渐近线方程为y =±ba x =±2x ,即2x ±y =0. 题型五 双曲线中的最值与范围39.P 是双曲线C :x 22-y 2=1右支上一点,直线l 是双曲线C 的一条渐近线,P 在l 上的射影为Q ,F 1是双曲线C 的左焦点,则|PF 1|+|PQ |的最小值为( ) A .1 B .2+155 C .4+155D .22+1 39.答案 D 解析 如图所示,设双曲线右焦点为F 2,则|PF 1|+|PQ |=2a +|PF 2|+|PQ |,即当|PQ |+|PF 2|最小时,|PF 1|+|PQ |取最小值,由图知当F 2,P ,Q 三点共线时|PQ |+|PF 2|取得最小值,即F 2到直线l 的距离d =1,故所求最值为2a +1=22+1.故选D .40.双曲线C 的渐近线方程为y =±233x ,一个焦点为F (0,-7),点A (2,0),点P 为双曲线上在第一象限内的点,则当点P 的位置变化时,△P AF 周长的最小值为( )A .8B .10C .4+37D .3+317 40.答案 B 解析 由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a b =233,c =7,c 2=a 2+b 2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=4,b 2=3,c 2=7,则双曲线C 的方程为y 24-x 23=1,设双曲线的另一个焦点为F ′,则|PF |=|PF ′|+4,△P AF 的周长为|PF |+|P A |+|AF |=|PF ′|+4+|P A |+3,又点P 在第一象限,则|PF ′|+|P A |的最小值为|AF ′|=3,故△P AF 的周长的最小值为10. 41.过双曲线x 2-y 215=1的右支上一点P ,分别向圆C 1:(x +4)2+y 2=4和圆C 2:(x -4)2+y 2=1作切线, 切点分别为M ,N ,则|PM |2-|PN |2的最小值为( )A .10B .13C .16D .1941.答案 B 解析 由题意可知,|PM |2-|PN |2=(|PC 1|2-4)-(|PC 2|2-1),因此|PM |2-|PN |2=|PC 1|2-|PC 2|2-3=(|PC 1|-|PC 2|)(|PC 1|+|PC 2|)-3=2(|PC 1|+|PC 2|)-3≥2|C 1C 2|-3=13.故选B . 42.设P 为双曲线x 2-y 215=1右支上一点,M ,N 分别是圆C 1:(x +4)2+y 2=4和圆C 2:(x -4)2+y 2=1上 的点,设|PM |-|PN |的最大值和最小值分别为m ,n ,则|m -n |=( )A .4B .5C .6D .742.答案 C 解析 由题意得,圆C 1:(x +4)2+y 2=4的圆心为(-4,0),半径为r 1=2;圆C 2:(x -4)2+y 2=1的圆心为(4,0),半径为r 2=1.设双曲线x 2-y 215=1的左、右焦点分别为F 1(-4,0),F 2(4,0).如图所示,连接PF 1,PF 2,F 1M ,F 2N ,则|PF 1|-|PF 2|=2.又|PM |max =|PF 1|+r 1,|PN |min =|PF 2|-r 2,所以|PM |-|PN |的最大值m =|PF 1|-|PF 2|+r 1+r 2=5.又|PM |min =|PF 1|-r 1,|PN |max =|PF 2|+r 2,所以|PM |-|PN |的最小值n =|PF 1|-|PF 2|-r 1-r 2=-1,所以|m -n |=6.故选C .43.若点O 和点F (-2,0)分别为双曲线x 2a2-y 2=1(a >0)的中心和左焦点,点P 为双曲线右支上的任意一点,则OP →·FP →的取值范围为________.43.答案 [3+23,+∞) 解析 由题意,得22=a 2+1,即a =3,设P (x ,y ),x ≥3,FP →=(x +2, y ),则OP →·FP →=(x +2)x +y 2=x 2+2x +x 23-1=43⎝⎛⎭⎫x +342-74,因为x ≥3,所以OP →·FP →的取值范围为[3+23,+∞).44.已知F 1,F 2是双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,点P 在双曲线的右支上,如果|PF 1|=t |PF 2|(t ∈(1,3]),则双曲线经过一、三象限的渐近线的斜率的取值范围是______________.44.答案 (0,3] 解析 由双曲线的定义及题意可得⎩⎪⎨⎪⎧|PF 1|-|PF 2|=2a ,|PF 1|=t |PF 2|,解得⎩⎨⎧|PF 1|=2att -1,|PF 2|=2a t -1.又|PF 1|+|PF 2|≥2c ,∴|PF 1|+|PF 2|=2at t -1+2a t -1≥2c ,整理得e =c a ≤t +1t -1=1+2t -1,∵1<t ≤3,∴1+2t -1≥2,∴1<e ≤2.又b 2a 2=c 2-a 2a 2=e 2-1,∴0<b 2a 2≤3,故0<ba ≤3.∴双曲线经过一、三象限的渐近线的斜率的取值范围是(0,3].45.已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左、右焦点分别为F 1(-1,0),F 2(1,0),P 是双曲线上任一点,若双曲线的离心率的取值范围为[2,4],则PF 1→·PF 2→的最小值的取值范围是________.45.答案 ⎣⎡⎦⎤-1516,-34 解析 设P (m ,n ),则m 2a 2-n 2b 2=1,即m 2=a 2⎝⎛⎭⎫1+n 2b 2.又F 1(-1,0),F 2(1,0),则PF 1→=(-1-m ,-n ),PF 2→=(1-m ,-n ),PF 1→·PF 2→=n 2+m 2-1=n 2+a 2⎝⎛⎭⎫1+n 2b 2-1=n 2⎝⎛⎭⎫1+a 2b 2+a 2-1≥a 2-1,当且仅当n =0时取等号,所以PF 1→·PF 2→的最小值为a 2-1.由2≤1a ≤4,得14≤a ≤12,故-1516≤a 2-1≤-34,即PF 1→·PF 2→的最小值的取值范围是⎣⎡⎦⎤-1516,-34.。
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。
高考数学压轴大题训练:解析几何中的交汇性问题
高考数学压轴大题训练:解析几何中的交汇性问题一、解答题(共8小题,满分100分)1.(14分)在平面直角坐标系xoy中,抛物线C的顶点在原点,经过点A(2,2),其焦点F在x轴上.(1)求抛物线C的标准方程;(2)求过点F,且与直线OA垂直的直线的方程;(3)设过点M (m,0)(m>0)的直线交抛物线C于D、E两点,ME=2DM,记D和E 两点间的距离为f(m),求f(m)关于m的表达式.2.(12分)(20XX年天津)设椭圆圆上且异于A,B两点,O为坐标原点.(1)若直线AP与BP的斜率之积为的左右顶点分别为A,B,点P在椭,求椭圆的离心率;.(2)若|AP|=|OA|,证明直线OP的斜率k满足|k|>3.(在直角坐标系xOy中,中心在原点O,焦点在x轴上的椭圆C 上的点(2,1)到两焦点的距离之和为4.(1)求椭圆C 的方程;(2)过椭圆C 的右焦点F作直线l与椭圆C分别交于A、B两点,其中点A在x轴下方,且=3.求过O、A、B三点的圆的方程.4.(12分)如图所示,椭圆C:2的焦点为F1(0,c),F2(0,c)(c>0),抛物线x=2py(p>0)的焦点与F1重合,过F2的直线l与抛物线P相切,切点在第一象限,且与椭圆C相交于A,B两点,且(1)求证:切线l的斜率为定值;(2)当λ∈[2,4]时,求椭圆的离心率e的取值范围..5.(12分)(20XX年东莞一模)已知椭圆的一个顶点为A(0,1),焦点在x轴上.若右焦点到直线的距离为3.(1)求椭圆的方程;(2)设椭圆与直线y=kx+m(k≠0)相交于不同的两点M、N.当|AM|=|AN|时,求m的取值范22~6.(12分)(20XX年赤峰模拟)设A、B是椭圆3x+y=λ上的两点,点N(1,3)是线段AB的中点,线段AB的垂直平分线与椭圆相交于C、D两点.(1)确定λ的取值范围,并求直线AB的方程;7.(14分)如图,已知椭圆的焦点和上顶点分别为F1、F2、B,我们称△F1BF2为椭圆C的特征三角形.如果两个椭圆的特征三角形是相似的,则称这两个椭圆是“相似椭圆”,且三角形的相似比即为椭圆的相似比.(1)已知椭圆和判断C2与C1是否相似,如果相似则求出C2与C1的相似比,若不相似请说明理由;(2)写出与椭圆C1相似且半短轴长为b的椭圆Cb的方程,并列举相似椭圆之间的三种性质(不需证明);(3)已知直线l:y=x+1,在椭圆Cb上是否存在两点M、N关于直线l对称,若存在,则求出函数f(b)=|MN|的解析式.解答:解:(1)椭圆C2 与C1 相似. 因为C2 的特征三角形是腰长为4, 底边长为的等腰三角形,而椭圆C1 的特征三角形是腰长为2,底边长为的等腰三角形,因此两个等腰三角形相似,且相似比为2:1. 根据题中两个椭圆相似的定义可得:椭圆C2 与C1 相似. (4 分) (2)∵ 椭圆Cb 与椭圆C1 相似∴ 椭圆Cb 的长轴是短轴的2 倍∵ 椭圆Cb 的半短轴长为 b ∴ 椭圆Cb 的方程为:.(7 分) 由(1)可得两个相似椭圆之间的性质有:① 两个相似椭圆的面积之比为相似比的平方;② 分别以两个相似椭圆的顶点为顶点的四边形也相似,相似比即为椭圆的相似比;③ 两个相似椭圆被同一条直线所截得的线段中点重合,过原点的直线截相似椭圆所得线段长度之比恰为椭圆的相似比.(10 分) (3)假定存在满足条件的两点M、N,则设M、N所在直线为y=x+t,MN 中点为(x0,y0) . 则2 2 25x 8tx+4(t b )=0.(12 分)设M (x1, y1) , N (x2, y2) , 可得∴ 结合中点在直线y=x+1 上,所以有(16 分) ∵.∴ 所求函数的解析式为:(18 分).8.(12分)(20XX年深圳一模)如图,两条过原点O的直线l1,l2分别与x轴、y轴成30°的角,已知线段PQ的长度为2,且点P(x1,y1)在直线l1上运动,点Q(x2,y2)在直线l2上运动.(Ⅰ)求动点M(x1,x2)的轨迹C的方程;(Ⅱ)设过定点T(0,2)的直线l与(Ⅰ)中的轨迹C交于不同的两点A、B,且∠AOB为锐角,求直线l的斜率k的取值范围.。
高考数学专题10 解析几何中两类曲线相结合问题(第五篇)(解析版)
备战2020年高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品第五篇解析几何专题10 解析几何中两类曲线相结合问题【典例1】【湖南省湖南师范大学附属中学2020届月考】已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的右焦点为F ,离心率为2,P 是椭圆C 上位于第一象限内的任意一点,O 为坐标原点,P 关于O 的对称点为P ',4P F PF '+=,圆O :222x y b +=.(1)求椭圆C 和圆O 的标准方程;(2)过点P 作PT 与圆O 相切于点T ,使得点F ,点T 在OP 的两侧.求四边形OFPT 面积的最大值. 【思路引导】(1)设椭圆左焦点为F ',连接PF ',P F '',易知四边形P FPF ''为平行四边形,则2PF PF PF P F a ''+=+=,可求得,,a b c ,即可求得椭圆C 和圆O 的标准方程;(2)设()()0000,0,0P x y x y >>,代入椭圆方程可得到00,x y 的关系式,然后分别求得,OFP OTP S S V V 的面积的表达式,即可得到四边形OFPT 面积的表达式,结合00,x y 的关系式,求OFPT 面积的最大值即可. 【详解】(1)设椭圆左焦点为F ',连接PF ',P F '',因为P O PO '=,OF OF '=,所以四边形P FPF ''为平行四边形, 所以24PF PF PF P F a ''+=+==,所以2a =,又离心率为2,所以c =,1b =. 故所求椭圆C 的标准方程为2214x y +=,圆O 的标准方程221x y +=.(2)设()()0000,0,0P x y x y >>,则220014x y +=,故220014x y =-.所以222000222314TP OP OTx y x =+-==-,所以0TP x =,所以0124OTP S OT TP x =⋅=V .又()0,0O ,)F,所以0012OFP S OF y y =⋅=V .故0022OFP OTPOFPT x y S S S ⎛⎫==++ ⎪⎝⎭四边形V V ==.由220014x y +=,得1≤,即001x y ⋅≤,所以22OFPT S =≤四边形,当且仅当2200142x y ==,即0x =02y =时等号成立.【典例2】【重庆市2019届高三高考全真模拟】已知点(1,0)F ,直线:1l x =-,P 为直角坐标平面上的动点,过动点P 作的垂线,垂足为点Q ,且满足()0QF PQ PF ⋅+=u u u v u u u v u u u v. (1)求动点P 的轨迹C 的方程;(2)若直线m 与(1)中的轨迹C 相切于点0(N x ,00)(0)y y >,且m 与圆心为M 的圆22(3)16x y -+=,相交于A ,B 两点,当AMB ∆的面积最大时,求点N 的坐标. 【思路引导】(1)设(,)P x y ,得到()1,Q y -,根据题意得到点P 的轨迹方程;(2)根据题意表示出切线m ,并且当90AMB ∠=︒时,AMB V 面积最大,得到圆心到m 的距离,构造出关于0x ,0y 的关系式,求出点N 坐标.【详解】(1)设(,)P x y ,Q 点()1,0F ,直线:1l x =-,过动点P 作的垂线,垂足为点Q ,()1,Q y ∴-Q ·()0QF PQ PF +=u u u v u u u v u u u v .()()22,2,40y x y x y ∴-⋅--=-+=,整理,得动点P 的轨迹C 的方程为24y x =. (2)00y >Q,所以y =求导得y '=切点()00,N x y,所以0y =切线斜率k =所以切线m为)00y y x x -=- 整理得,00:22m y y x x =+,00220x y y x ∴-+=,1··sin 2AMB S MB MA AMB ∆=∠Q ,4MA MB ==, 则90AMB ∠=︒时,AMB V 面积最大, 此时圆心到直线m的距离为d =则有d ==解得01x =,∴点N 的坐标为(1,2)N .【典例3】【安徽省滁州市民办高中2020届月考】如图,已知椭圆22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为2,以该椭圆上的点和椭圆的左、右焦点12,F F 为顶点的三角形的周长为1).一等轴双曲线的顶点是该椭圆的焦点,设P 为该双曲线上异于顶点的任一点,直线1PF 和2PF 与椭圆的交点分别为B 、A 和C D 、.(Ⅰ)求椭圆和双曲线的标准方程;(Ⅱ)设直线1PF 、2PF 的斜率分别为1k 、2k ,证明12·1k k =; (Ⅲ)是否存在常数λ,使得·AB CD AB CD λ+=恒成立?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.【思路引导】(1)设椭圆的半焦距为c ,由题意知:,2a +2c =4(+1),所以a =2,c =2.又a2=b2+c2,因此b=2.故椭圆的标准方程为=1.由题意设等轴双曲线的标准方程为=1(m>0),因为等轴双曲线的顶点是椭圆的焦点,所以m=2,因此双曲线的标准方程为=1.(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),则k1=,k2=.因为点P在双曲线x2-y2=4上,所以x-y=4.因此k1·k2=·==1,即k1·k2=1.(3)由于PF1的方程为y=k1(x+2),将其代入椭圆方程得(2k+1)x2-8k x+8k-8=0,显然2k+1≠0,显然Δ>0.由韦达定理得x1+x2=,x1x2=.所以|AB|==.同理可得|CD|=.则,又k1·k2=1,所以.故|AB|+|CD|=|AB|·|CD|.因此存在λ=,使|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|恒成立.【典例4】【2020届湖南省长沙市高三上学期期末】已知椭图1C :()222210x ya b a b+=>>的右顶点与抛物线2C :()220y px p =>的焦点重合,椭圆1C 的离心率为12,过椭圆1C 的右焦点F 且垂直于x 轴的直线截抛物线所得的弦长为(1)求椭圆1C 和抛物线2C 的方程;(2)过点()4,0A -的直线l 与椭圆1C 交于M ,N 两点,点M 关于x 轴的对称点为E .当直线l 绕点A 旋转时,直线EN 是否经过一定点?请判断并证明你的结论. 【思路引导】(1)利用椭圆的顶点与抛物线的焦点坐标相同,椭圆的离心率,列出方程组,求出a ,b ,即可得到椭圆方程抛物线方程;(2)把直线方程与椭圆方程联立可得根与系数的关系,设1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,1(E x ,1)y -,求得直线EN 的方程,化简整理,由直线恒过定点的求法,可得所求定点. 【详解】解:(1)设椭圆1C 的半焦距为c ,依题意,可得2p a =,则2C :24y ax =, 代入x c =,得24y ac =,即y =±=,则有222212ac c a a b c =⎧⎪⎪=⎨⎪=+⎪⎩,2,a b ∴==所以椭圆1C 的方程为22143x y+=,抛物线2C 的方程为28y x =.(2)依题意,当直线l 的斜率不为0时,设其方程为4x ty =-,联立2243412x ty x y =-⎧⎨+=⎩,得()223424360t y ty +-+=,设()11,M x y ,()22,N x y ,则()11,E x y -,由>0∆,解得2t <-或2t >, 且1222434t y y t +=+,1223634y y t =+, 根据椭圆的对称性可知,若直线EN 过定点,此定点必在x 轴上,设此定点为(),0Q m , 因斜率NQ EQ k k =,得2121y y x m x m-=--,即()()12210x m y x m y -+-=,即()()1221440ty m y ty m y --+--=,即()()1212240ty y m y y -++=, 即()2236242403434tt m t t ⋅-+⋅=++,得()()3410m t m t --=--=, 由t 的任意性可知1m =-.当直线l 的斜率为0时,直线EN 的方程即为0y =,也经过点()1,0Q -, 所以当2t <-或2t >时,直线EN 恒过一定点()1,0Q -.【典例5】【湖北省黄石市2020届高三模拟】已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F 与双曲线224413x y -=的一个焦点重合,过焦点F 的直线l 交抛物线于A ,B 两点. (1)求抛物线C 的方程;(2)记抛物线C 的准线与x 轴的交点为N ,试问是否存在常数λ∈R ,使得AF FB λ=u u u r u u u r且2285||4NA NB +=都成立?若存在,求出实数λ的值;若不存在,请说明理由. 【思路引导】(1)由双曲线方程求出焦点坐标,结合题意可得p =2,即得抛物线方程; (2)依题意设:1l x ty =+,联立214x ty y x=+⎧⎨=⎩,消去x ,得2440y ty --=.利用根与系数的关系结合AF AFB=u u u r u u u u u r ,求得2142t λλ=+-,再由2285||||4NA NB +=求得t 的值,即可求得实数λ的值. 【详解】(1)由双曲线224413x y -=,得234a =,214b =,则1c =,即双曲线的焦点坐标为(﹣1,0),(1,0),由抛物线C :y 2=2px (p >0),且其焦点与双曲线224413x y -=的一个焦点重合,可得12p=,p =2. ∴抛物线方程为y 2=4x ;(2)依题意,F (1,0),设l :x =ty +1,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 联立214x ty y x=+⎧⎨=⎩,消去x ,得y 2﹣4ty ﹣4=0. ∴121244y y t y y +=⎧⎨=-⎩,…①且x 1=ty 1+1,x 2=ty 2+1,又AF FB λ=uu u r uu r,则(1﹣x 1,﹣y 1)=λ(x 2﹣1,y 2),即y 1=﹣λy 2,代入①得,()222144y t y λλ⎧-=⎨-=-⎩,消去y 2得,2142t λλ=+-,且N (﹣1,0), |NA |2+|NB |2=(x 1+1)2+y 12+(x 2+1)2+y 22=x 12+x 22+2(x 1+x 2)+2+y 12+y 22()221212(1)(1)22ty ty ty ty =+++++++22212y y ++()()222121t y y =+++4t (y 1+y 2)+8,=(t 2+1)(16t 2+8)+4t •4t +8=16t 4+40t 2+16.由16t 4+40t 2+16854=,解得218t =或2218t =-(舍),∴1122λλ+-=,故λ=2或12.1.【浙江省杭州市学军中学2020届月考】已知点(1,0)N -,点P 是圆22:(1)16M x y -+=上的动点,A 为线段PN 的中点,G 为线段PM 上点,且0GA PN ⋅=u u u r u u u r,设动点G 的轨迹为曲线C . (Ⅰ)求曲线C 的方程;(Ⅱ)直线PN 与曲线C 相交于E 、F 两点,与圆M 相交于另一点Q ,且点P 、E 位于点N 的同侧,当PMN ∆面积最大时,求||||PE FQ +的值.【思路引导】(Ⅰ)根据中垂线的概念,可得42GN GM +=>,然后根据椭圆的定义,可得结果.(Ⅱ)根据PMN ∆面积最大,找到点P ,得到直线PN 方程,然后联立椭圆的方程,计算EF ,同时利用圆的弦长公式计算PQ ,根据||||PE FQ PQ EF +=-,可得结果. 【详解】(Ⅰ)由题可知:圆22:(1)16M x y -+= 圆心()1,0M ,半径为4r =又A 为线段PN 的中点,G 在PM 上且0GA PN ⋅=u u u r u u u r所以GA 为PN 的中垂线,所以GN GP = 又42GN GM GP GM r MN +=+==>= 所以点G 的轨迹为椭圆,设曲线C 的方程()222210x y a b a b+=>>则24,222,1a c a c ==⇒== 由2223b a c =-=所以曲线C 的方程22143x y +=(Ⅱ)如图假设点P 在x 轴上方,设点()()1122,,,E x y F x y 当PMN ∆面积最大时,则PM x ⊥轴 所以点()1,4P则直线PN 方程为:()21y x =+,即220x y -+= 点M 到直线PN 的距离为5d ==所以5PQ ==222220193240143x y x x x y -+=⎧⎪⇒++=⎨+=⎪⎩ 1212324,1919x x x x +=-=所以6019EF ==所以60||||19PE FQ PQ EF +=-=2.【2020届江西省赣州市石城中学高三上学期第一次月考】已知F 是抛物线2:2(0)E y px p =>的焦点,恰好又是双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b -=>>的右焦点,双曲线C 过点.(1)求抛物线E 和双曲线C 的标准方程;(2)已知直线l 过点F ,且与抛物线E 交于A ,B 两点,以AB 为直径作圆M ,设圆M 与y 轴交于点P ,Q ,求PMQ ∠的最大值.【思路引导】(1)由双曲线C 过点)2,.可得221112a b -=,c a=222c a b =+,联立解得:a ,b ,c 即可得出双曲线C 的标准方程.可得2pc =,解得p .可得抛物线的标准方程. (2)①当直线AB 的斜率不存在时,直线AB 的方程为:1x =.此时(1,2)A ,(1,2)B -.M e 的方程为:22(1)4x y -+=.可得PMQ ∠.②当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为:(1)y k x =-,由题意可得:0k ≠.联立化为:2222(24)0k x k x k -++=.设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y .利用根与系数的关系可得12||2AB x x =++.设Me 的半径为r ,||2AB r =.过点M 作MN PQ ⊥,垂足为N .在Rt PMN ∆中,||cos ||M x MN PMN MP r ∠==,可得PMN ∠范围,及其PMQ ∠范围,即可得出结论. 【详解】(1)由双曲线C 过点(1,2.∴221112a b -=,c a=222c a b =+,联立解得:2212a b ==,1c =. ∴双曲线C 的标准方程为:22221x y -=.由1c =,可得12p=,解得2p =. ∴抛物线的标准方程为:24y x =.(2)①当直线AB 的斜率不存在时,直线AB 的方程为:1x =.此时(1,2)A ,(1,2)B -.M e 的方程为:22(1)4x y -+=.可得P ,(0,Q .23PMQ π∠=. ②当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为:(1)y k x =-, 由题意可得:0k ≠.联立2(1)4y k x y x=-⎧⎨=⎩,化为:2222(24)0k x k x k -++=. 设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y .则212224k x x k++=,121=x x . 212222M x x k x k++==, 212244||2k AB x x k +∴=++=.设M e 的半径为r ,则22||222AB k r k+==. 过点M 作MN PQ ⊥,垂足为N .在Rt PMN ∆中,222||2111cos (,1)||2222(1)2M x MN k PMN MP r k k +∠====+∈++. (0,)3PMN π∴∠∈,则2(0,)3PMQ π∠∈.综上可得:PMQ ∠的最大值为23π.3.【上海市建平中学2019届高三下学期3月月考】设1C 是以F 为焦点的抛物线22(0)y px p =>,2C 是以直线20x =与20x +=的渐近线,以为一个焦点的双曲线.(1)求双曲线2C 的标准方程;(2)若1C 与2C 在第一象限有两个公共点,A B ,求p 的取值范围,并求FA FB ⋅u u u r u u u r的最大值;(3)是否存在正数p ,使得此时FAB ∆的重心G 恰好在双曲线2C 的渐近线上?如果存在,求出p 的值;如果不存在,说明理由. 【思路引导】(1)可知焦点坐标在y 轴上,可设22221(0,0)y xa b a b-=>>,再根据两条渐近线20x =与20x +=得出,a b关系式,再由焦点是,结合222c a b =+即可求得双曲线方程;(2)由1C 与2C 在第一象限内有两个公共点A 和B ,联立双曲线和抛物线方程,可得p 的取值范围;设()()1122,,,A x y B x y ,用坐标表示FA FB u u u r u u u r g ,利用韦达定理及配方法,可得FA FB u u u r u u u rg 的最大值;(3)由(2)及重心公式可得FAB ∆的重心2(3p G ,12)3y y +,即2(3p G,假设G 恰好在双曲线2C 的渐近线上,代入渐近线方程,即可求得结论. 【详解】(1)由题可知焦点为,故焦点在y 轴上,设双曲线2C 的方程为22221(0,0)y xa b a b-=>>2C Q是以直线20x =与20x +=为渐近线,∴a b = 2227c a b =+=Q ,2a ∴=,b =∴双曲线方程为22143y x-=; (2)抛物线22(0)y px p =>的焦点(2pF ,0),联立双曲线方程消y 得:246120x px -+=, 可得1212323x x p x x ⎧+=⎪⎨⎪=⎩,1C Q 与2C 在第一象限内有两个公共点A 和B ,∴>0∆,p ∴ 设()()1122,,,A x y B x y ,则()212121212122224p p p p FA FB x x y y x x x x y y ⎛⎫⎛⎫=--+=-+++ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r g 将1212323x x p x x ⎧+=⎪⎨⎪=⎩代入得2213(922p FA FB p =-++=--+u u u r u u u r g,函数的对称轴为p =p >Qp ∴=时,FA FB u u u r u u u r g 的最大值为9; (3)由(2)知FAB ∆的重心123123,33x x x y y y G ++++⎛⎫⎪⎝⎭为2(3pG ,12)3y y +,12y y +===Q23p G ⎛∴ ⎝⎭,假设G 恰好在双曲线2C 的渐近线上,代入20x -=可得2203p ⨯=,∴27p =,0p ∴=或p =,p >Q ,p ∴=∴存在正数p =FAB ∆的重心G 恰好在双曲线2C 的渐近线上4.【2019年11月四川省攀枝花市一模】已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的一个焦点与抛物线2y =的焦点重合,且此抛物线的准线被椭圆C 截得的弦长为1. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)直线l 交椭圆C 于A 、B 两点,线段AB 的中点为()1,M t ,直线m 是线段AB 的垂直平分线,试问直线m 是否过定点?若是,请求出该定点的坐标;若不是,请说明理由. 【思路引导】(1=12⎛⎫± ⎪⎝⎭在椭圆C 上,由此得出关于a 、b 的方程组,求出2a 、2b 的值,即可得出椭圆C 的标准方程;(2)解法一:由题意可知,直线l 的斜率不为零,然后分直线l 的斜率存在且不为零和直线l 的斜率不存在两种情况讨论,在第一种情况下,设直线l 的方程为()1y k x t =-+,设点()11,A x y 、()22,B x y ,将直线l 的方程与椭圆C 的方程联立,列出韦达定理,由122x x +=得出14k t=-,并写出直线m 的方程,由此可得出直线m 所过定点的坐标;在第二种情况下可得出直线m 为x 轴,即可得出直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭,由此得出结论;解法二:由题意可知,直线l 的斜率不为零,然后分直线l 的斜率存在且不为零和直线l 的斜率不存在两种情况讨论,在第一种情况下,由点差法可得出直线AB 的斜率为14t-,可写出直线m 的方程,即可得出直线m 所过定点的坐标;在第二种情况下可得出直线m 为x 轴,即可得出直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭,由此得出结论. 【详解】(1)抛物线2y =的焦点为),准线为x =由于抛物线2y =的准线x =C 所得弦长为1,则点12⎛⎫± ⎪⎝⎭在椭圆C上,则有221341a b =⎨⎪+=⎪⎩,解得2241a b ⎧=⎨=⎩,因此,椭圆C 的标准方程为2214x y +=;(2)法一:显然点()1,M t 在椭圆C内部,故22t -<<,且直线l 的斜率不为0. 当直线l 的斜率存在且不为0时,易知0t ≠,设直线l 的方程为()1y k x t =-+, 代入椭圆方程并化简得:()()22222148848440kx kt k x kkt t ++-+-+-=.设()11,A x y ,()22,B x y ,则212288214kt k x x k-+=-=+,解得14k t =-. 因为直线m 是线段AB 的垂直平分线, 故直线m 的方程为()11y t x k-=--,即()41y t t x -=-,即()43y t x =-. 令430x -=,此时34x =,0y =,于是直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭;当直线l 的斜率不存在时,易知0t =,此时直线:0m y =,故直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭.综上所述,直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭; 法二:显然点()1,M t 在椭圆C内部,故22t -<<,且直线l 的斜率不为0. 当直线l 的斜率存在且不为0时,设()11,A x y ,()22,B x y ,则有221114x y +=,222214x y +=,两式相减得()()()()1212121204x x x x y y y y +-++-=,由线段AB 的中点为()1,M t ,则122x x +=,122y y t +=, 故直线l 的斜率121214y y k x x t-==--,因为直线m 是线段AB 的垂直平分线, 故直线m 的方程为()11y t x k-=--,即()41y t t x -=-,即()43y t x =-. 令430x -=,此时34x =,0y =,于是直线m 过定点3,04⎛⎫ ⎪⎝⎭; 当直线l 的斜率不存在时,易知0t =,此时直线:0m y =,故直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭综上所述,直线m 过定点3,04⎛⎫⎪⎝⎭. 5.【黑龙江省2020届仿真模拟】设直线l 与抛物线22x y =交于A ,B 两点,与椭圆22143x y +=交于C ,D 两点,直线OA ,OB ,OC ,OD (O 为坐标原点)的斜率分别为1k ,2k ,3k ,4k ,若OA OB ⊥.(1)是否存在实数t ,满足1234()k k t k k +=+,并说明理由; (2)求OCD ∆面积的最大值. 【思路引导】设直线l 方程为y kx b =+,()11,A x y ,()22,B x y ,()33,C x y ,()44,D x y ,联立直线方程与抛物线方程可得122x x k +=,122x x b =-,由直线垂直的充分必要条件可得2b =.联立直线方程与椭圆方程可得3421634k x x k +=-+,342434x x k=+. (1)由斜率公式计算可得123416k k k k +=-+.(2)由弦长公式可得34234CD x k=-=+且点O 到直线CD的距离d =,故12OCDS CD d ∆=⋅=OCD ∆面积的. 【详解】设直线l 方程为y kx b =+,()11,A x y ,()22,B x y ,()33,C x y ,()44,D x y , 联立y kx b =+和22x y =, 得2220x kx b --=,则122x x k +=,122x x b =-,21480k b ∆=+>.由OA OB ⊥,所以12120x x y y +=,得2b =. 联立2y kx =+和223412x y +=,得()22341640k xkx +++=,所以3421634k x x k +=-+,342434x x k =+. 由22192480k ∆=->,得214k >.(1)因为121212y y k k k x x +=+=,3434346y yk k k x x +=+=-, 所以123416k k k k +=-+. (2)根据弦长公式34CD x =-,得:234CD k =+. 根据点O 到直线CD的距离公式,得d =所以21234OCDS CD d k∆=⋅=+0t =>,则24OCD S t ∆=≤+,所以当2t =,即k =OCD S ∆6【广东省广州市2020届高三模拟】已知双曲线2215x y -=的焦点是椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的顶点,且椭圆与双曲线的离心率互为倒数. (1)求椭圆C 的方程;(2)设动点M ,N 在椭圆C 上,且MN =MN 在y 轴上的截距为m ,求m 的最大值. 【思路引导】(I )双曲线的焦点为(),,对于椭圆来说,c a e a ===,由此求得1b =和椭圆的方程.(II )设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,利用判别式求得,m k 的一个不等关系,利用韦达定理和弦长公式,求得,m k 一个等量关系,利用k 表示m ,进而用基本不等式求得m 的最大值. 试题解析:(Ⅰ)双曲线2215x y -=的焦点坐标为(). 因为双曲线2215x y -=的焦点是椭圆C :22221x y a b+=(0a b >>)的顶点,且椭圆与双曲线的离心率互为倒数,所以a =6a =,解得1b =. 故椭圆C 的方程为2216x y +=.(Ⅱ)因为2MN =>,所以直线MN 的斜率存在. 因为直线MN 在y 轴上的截距为m ,所以可设直线MN 的方程为y kx m =+.代入椭圆方程2216x y +=得()221612k x kmx +++()2610m -=.因为()()22122416km k∆=-+()2124m-=()22160k m +->,所以221+6m k <.设()11,M x y ,()22,N x y ,根据根与系数的关系得1221216km x x k -+=+,()21226116m x x k-=+.则12MN x =-==.因为MN ==. 整理得()42221839791k k m k -++=+. 令211k t +=≥,则21k t =-.所以221875509t t m t -+-==15075189t t ⎡⎤⎛⎫-+≤⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦75230593-⨯=. 等号成立的条件是53t =,此时223k =,253m =满足2216m k <+,符合题意.故m。
解析几何(解答题)--五年(2020-2024)高考数学真题分类汇编(解析版)
专题解析几何(解答题)考点五年考情(2020-2024)命题趋势考点01椭圆及其性质2024Ⅰ甲卷北京卷天津卷2023北京乙卷天津2022乙卷北京卷浙江卷2021北京卷Ⅱ卷2020ⅠⅡ卷新ⅠⅡ卷椭圆轨迹标准方程问题,有关多边形面积问题,定值定点问题,新结构中的新定义问题是高考的一个高频考点考点02双曲线及其性质2024Ⅱ卷2023Ⅱ新课标Ⅱ2022Ⅰ卷2021Ⅰ双曲线离心率问题,轨迹方程有关面积问题,定值定点问题以及斜率有关的证明问题以及新结构中的新定义问题是高考的高频考点考点03抛物线及其性质2023甲卷2022甲卷2021浙江甲卷乙卷2020浙江抛物线有关三角形面积问题,关于定直线问题,有关P 的证明类问题考点01:椭圆及其性质1(2024·全国·高考Ⅰ卷)已知A (0,3)和P 3,32 为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上两点.(1)求C 的离心率;(2)若过P 的直线l 交C 于另一点B ,且△ABP 的面积为9,求l 的方程.【答案】(1)12(2)直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.【详解】(1)由题意得b =39a 2+94b2=1,解得b 2=9a 2=12 ,所以e =1-b 2a2=1-912=12.(2)法一:k AP =3-320-3=-12,则直线AP 的方程为y =-12x +3,即x +2y -6=0,AP =0-3 2+3-322=352,由(1)知C :x 212+y 29=1,设点B到直线AP的距离为d,则d=2×9352=1255,则将直线AP沿着与AP垂直的方向平移1255单位即可,此时该平行线与椭圆的交点即为点B,设该平行线的方程为:x+2y+C=0,则C+65=1255,解得C=6或C=-18,当C=6时,联立x212+y29=1x+2y+6=0,解得x=0y=-3或x=-3y=-32,即B0,-3或-3,-3 2,当B0,-3时,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当B-3,-3 2时,此时k l=12,直线l的方程为y=12x,即x-2y=0,当C=-18时,联立x212+y29=1x+2y-18=0得2y2-27y+117=0,Δ=272-4×2×117=-207<0,此时该直线与椭圆无交点.综上直线l的方程为3x-2y-6=0或x-2y=0.法二:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B x0,y0,则x0+2y0-65=1255x2012+y209=1,解得x0=-3y0=-32或x0=0y0=-3,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一.法三:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B23cosθ,3sinθ,其中θ∈0,2π,则有23cosθ+6sinθ-65=1255,联立cos2θ+sin2θ=1,解得cosθ=-32sinθ=-12或cosθ=0sinθ=-1,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一;法四:当直线AB的斜率不存在时,此时B0,-3,S△PAB=12×6×3=9,符合题意,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+3,联立椭圆方程有y =kx +3x 212+y 29=1,则4k 2+3 x 2+24kx =0,其中k ≠k AP ,即k ≠-12,解得x =0或x =-24k 4k 2+3,k ≠0,k ≠-12,令x =-24k 4k 2+3,则y =-12k 2+94k 2+3,则B -24k 4k 2+3,-12k 2+94k 2+3同法一得到直线AP 的方程为x +2y -6=0,点B 到直线AP 的距离d =1255,则-24k4k 2+3+2×-12k 2+94k 2+3-65=1255,解得k =32,此时B -3,-32 ,则得到此时k l =12,直线l 的方程为y =12x ,即x -2y =0,综上直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.法五:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当l 的斜率存在时,设PB :y -32=k (x -3),令P x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,y =k (x -3)+32x 212+y 29=1 ,消y 可得4k 2+3 x 2-24k 2-12k x +36k 2-36k -27=0,Δ=24k 2-12k 2-44k 2+3 36k 2-36k -27 >0,且k ≠k AP ,即k ≠-12,x 1+x 2=24k 2-12k 4k 2+3x 1x 2=36k 2-36k -274k 2+3,PB =k 2+1x 1+x 2 2-4x 1x 2=43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3 ,A 到直线PB 距离d =3k +32k 2+1,S △PAB =12⋅43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3⋅3k +32k 2+1=9,∴k =12或32,均满足题意,∴l :y =12x 或y =32x -3,即3x -2y -6=0或x -2y =0.法六:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当直线l 斜率存在时,设l :y =k (x -3)+32,设l 与y 轴的交点为Q ,令x =0,则Q 0,-3k +32,联立y =kx -3k +323x 2+4y 2=36,则有3+4k 2 x 2-8k 3k -32x +36k 2-36k -27=0,3+4k2x2-8k3k-3 2x+36k2-36k-27=0,其中Δ=8k23k-3 22-43+4k236k2-36k-27>0,且k≠-1 2,则3x B=36k2-36k-273+4k2,x B=12k2-12k-93+4k2,则S=12AQx P-x B=123k+3212k+183+4k2=9,解的k=12或k=32,经代入判别式验证均满足题意.则直线l为y=12x或y=32x-3,即3x-2y-6=0或x-2y=0.2(2024·全国·高考甲卷)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F,点M1,32在C上,且MF⊥x轴.(1)求C的方程;(2)过点P4,0的直线交C于A,B两点,N为线段FP的中点,直线NB交直线MF于点Q,证明:AQ⊥y 轴.【答案】(1)x24+y23=1(2)证明见解析【详解】(1)设F c,0,由题设有c=1且b2a=32,故a2-1a=32,故a=2,故b=3,故椭圆方程为x24+y23=1.(2)直线AB的斜率必定存在,设AB:y=k(x-4),A x1,y1,B x2,y2,由3x2+4y2=12y=k(x-4)可得3+4k2x2-32k2x+64k2-12=0,故Δ=1024k4-43+4k264k2-12>0,故-12<k<12,又x1+x2=32k23+4k2,x1x2=64k2-123+4k2,而N52,0,故直线BN:y=y2x2-52x-52,故y Q=-32y2x2-52=-3y22x2-5,所以y1-y Q=y1+3y22x2-5=y1×2x2-5+3y22x2-5=k x1-4×2x2-5+3k x2-42x2-5=k 2x1x2-5x1+x2+82x2-5=k2×64k2-123+4k2-5×32k23+4k2+82x2-5=k 128k2-24-160k2+24+32k23+4k22x2-5=0,故y1=y Q,即AQ⊥y轴.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为x 1,y 1 ,x 2,y 2 ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,注意Δ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x 1+x 2、x 1x 2(或y 1+y 2、y 1y 2)的形式;(5)代入韦达定理求解.3(2024·北京·高考真题)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 ,以椭圆E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为2的正方形.过点0,t t >2 且斜率存在的直线与椭圆E 交于不同的两点A ,B ,过点A 和C 0,1 的直线AC 与椭圆E 的另一个交点为D .(1)求椭圆E 的方程及离心率;(2)若直线BD 的斜率为0,求t 的值.【答案】(1)x 24+y 22=1,e =22(2)t =2【详解】(1)由题意b =c =22=2,从而a =b 2+c 2=2,所以椭圆方程为x 24+y 22=1,离心率为e =22;(2)直线AB 斜率不为0,否则直线AB 与椭圆无交点,矛盾,从而设AB :y =kx +t ,k ≠0,t >2 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立x 24+y 22=1y =kx +t,化简并整理得1+2k 2 x 2+4ktx +2t 2-4=0,由题意Δ=16k 2t 2-82k 2+1 t 2-2 =84k 2+2-t 2 >0,即k ,t 应满足4k 2+2-t 2>0,所以x 1+x 2=-4kt 1+2k 2,x 1x 2=2t 2-42k 2+1,若直线BD 斜率为0,由椭圆的对称性可设D -x 2,y 2 ,所以AD :y =y 1-y 2x 1+x 2x -x 1 +y 1,在直线AD 方程中令x =0,得y C =x 1y 2+x 2y 1x 1+x 2=x 1kx 2+t +x 2kx 1+t x 1+x 2=2kx 1x 2+t x 1+x 2 x 1+x 2=4k t 2-2 -4kt +t =2t =1,所以t =2,此时k 应满足4k 2+2-t 2=4k 2-2>0k ≠0 ,即k 应满足k <-22或k >22,综上所述,t =2满足题意,此时k <-22或k >22.4(2024·天津·高考真题)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)椭圆的离心率e =12.左顶点为A ,下顶点为B ,C 是线段OB 的中点,其中S △ABC =332.(1)求椭圆方程.(2)过点0,-32 的动直线与椭圆有两个交点P ,Q .在y 轴上是否存在点T 使得TP ⋅TQ ≤0.若存在求出这个T 点纵坐标的取值范围,若不存在请说明理由.【答案】(1)x 212+y 29=1(2)存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.【详解】(1)因为椭圆的离心率为e =12,故a =2c ,b =3c ,其中c 为半焦距,所以A -2c ,0 ,B 0,-3c ,C 0,-3c 2 ,故S △ABC =12×2c ×32c =332,故c =3,所以a =23,b =3,故椭圆方程为:x 212+y 29=1.(2)若过点0,-32 的动直线的斜率存在,则可设该直线方程为:y =kx -32,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,T 0,t ,由3x 2+4y 2=36y =kx -32可得3+4k 2 x 2-12kx -27=0,故Δ=144k 2+1083+4k 2 =324+576k 2>0且x 1+x 2=12k 3+4k 2,x 1x 2=-273+4k2,而TP =x 1,y 1-t ,TQ=x 2,y 2-t ,故TP ⋅TQ =x 1x 2+y 1-t y 2-t =x 1x 2+kx 1-32-t kx 2-32-t =1+k 2 x 1x 2-k 32+t x 1+x 2 +32+t 2=1+k 2 ×-273+4k 2-k 32+t ×12k 3+4k 2+32+t 2=-27k 2-27-18k 2-12k 2t +332+t 2+3+2t 2k 23+4k 2=3+2t2-12t -45 k 2+332+t 2-273+4k 2,因为TP ⋅TQ ≤0恒成立,故3+2t 2-12t -45≤0332+t 2-27≤0,解得-3≤t ≤32.若过点0,-32的动直线的斜率不存在,则P 0,3 ,Q 0,-3 或P 0,-3 ,Q 0,3 ,此时需-3≤t ≤3,两者结合可得-3≤t ≤32.综上,存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.5(2023年全国乙卷理科)已知椭圆C :y 2a 2+x 2b 2=1(a >b >0)的离心率是53,点A -2,0 在C 上.(1)求C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 ,证明:线段MN 的中点为定点.【答案】(1)y 29+x 24=1(2)证明见详解解析:(1)由题意可得b =2a 2=b 2+c 2e =c a =53,解得a =3b =2c =5,所以椭圆方程为y 29+x 24=1.(2)由题意可知:直线PQ 的斜率存在,设PQ :y =k x +2 +3,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,联立方程y =k x +2 +3y 29+x 24=1,消去y 得:4k 2+9 x 2+8k 2k +3x +16k 2+3k =0,则Δ=64k 22k +3 2-644k 2+9 k 2+3k =-1728k >0,解得k <0,可得x 1+x 2=-8k 2k +34k 2+9,x 1x 2=16k 2+3k 4k 2+9,因为A -2,0 ,则直线AP :y =y 1x 1+2x +2 ,令x =0,解得y =2y 1x 1+2,即M 0,2y 1x 1+2,同理可得N 0,2y 2x 2+2,则2y 1x 1+2+2y2x 2+22=k x 1+2 +3 x 1+2+k x 2+2 +3 x 2+2=kx 1+2k +3 x 2+2 +kx 2+2k +3 x 1+2x 1+2 x 2+2=2kx 1x 2+4k +3 x 1+x 2 +42k +3x 1x 2+2x 1+x 2 +4=32k k 2+3k 4k 2+9-8k 4k +3 2k +34k 2+9+42k +3 16k 2+3k 4k 2+9-16k 2k +34k 2+9+4=10836=3,所以线段MN 的中点是定点0,3 .6(2020年高考课标Ⅱ)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)右焦点F 与抛物线C 2的焦点重合,C 1的中心与C 2的顶点重合.过F 且与x 轴垂直的直线交C 1于A ,B 两点,交C 2于C ,D 两点,且|CD |=43|AB |.(1)求C 1的离心率;(2)设M 是C 1与C 2的公共点,若|MF |=5,求C 1与C 2的标准方程.【答案】(1)12;(2)C 1:x 236+y 227=1,C 2:y 2=12x .解析:(1)∵F c ,0 ,AB ⊥x 轴且与椭圆C 1相交于A 、B 两点,则直线AB 的方程为x =c ,联立x =c x 2a 2+y 2b 2=1a 2=b 2+c 2,解得x =c y =±b 2a,则AB =2b 2a ,抛物线C 2的方程为y 2=4cx ,联立x =cy 2=4cx ,解得x =cy =±2c,∴CD =4c ,∵CD =43AB ,即4c =8b 23a ,2b 2=3ac ,即2c 2+3ac -2a 2=0,即2e 2+3e -2=0,∵0<e <1,解得e =12,因此,椭圆C 1的离心率为12;(2)由(1)知a =2c ,b =3c ,椭圆C 1的方程为x 24c 2+y 23c 2=1,联立y 2=4cxx24c2+y 23c 2=1,消去y 并整理得3x 2+16cx -12c 2=0,解得x =23c 或x =-6c (舍去),由抛物线的定义可得MF =23c +c =5c3=5,解得c =3.因此,曲线C 1的标准方程为x 236+y 227=1,曲线C 2的标准方程为y 2=12x .7(2021年新高考全国Ⅱ卷)已知椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),右焦点为F (2,0),且离心率为63.(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x 2+y 2=b 2(x >0)相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=3.【答案】解析:(1)由题意,椭圆半焦距c =2且e =c a =63,所以a =3,又b 2=a 2-c 2=1,所以椭圆方程为x 23+y 2=1;(2)由(1)得,曲线为x 2+y 2=1(x >0),当直线MN 的斜率不存在时,直线MN :x =1,不合题意;当直线MN 的斜率存在时,设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,必要性:若M ,N ,F 三点共线,可设直线MN :y =k x -2 即kx -y -2k =0,由直线MN 与曲线x 2+y 2=1(x >0)相切可得2kk 2+1=1,解得k =±1,联立y =±x -2x23+y 2=1 可得4x 2-62x +3=0,所以x 1+x 2=322,x 1⋅x 2=34,所以MN =1+1⋅x 1+x 22-4x 1⋅x 2=3,所以必要性成立;充分性:设直线MN :y =kx +b ,kb <0 即kx -y +b =0,由直线MN 与曲线x 2+y 2=1(x >0)相切可得bk 2+1=1,所以b 2=k 2+1,联立y =kx +bx 23+y 2=1可得1+3k 2 x 2+6kbx +3b 2-3=0,所以x 1+x 2=-6kb 1+3k 2,x 1⋅x 2=3b 2-31+3k 2,所以MN =1+k 2⋅x 1+x 22-4x 1⋅x 2=1+k2-6kb 1+3k22-4⋅3b 2-31+3k 2=1+k 2⋅24k 21+3k 2=3,化简得3k 2-1 2=0,所以k =±1,所以k =1b =-2或k =-1b =2 ,所以直线MN :y =x -2或y =-x +2,所以直线MN 过点F (2,0),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 |=3.8(2020年高考课标Ⅰ卷)已知A 、B 分别为椭圆E :x 2a2+y 2=1(a >1)左、右顶点,G 为E 的上顶点,AG ⋅GB =8,P 为直线x =6上的动点,PA 与E 的另一交点为C ,PB 与E 的另一交点为D .(1)求E方程;(2)证明:直线CD 过定点.【答案】(1)x 29+y 2=1;(2)证明详见解析.【解析】(1)依据题意作出如下图象:由椭圆方程E :x 2a2+y 2=1(a >1)可得:A -a ,0 , B a ,0 ,G 0,1∴AG =a ,1 ,GB =a ,-1 ∴AG ⋅GB =a 2-1=8,∴a 2=9∴椭圆方程为:x 29+y 2=1(2)证明:设P 6,y 0 ,则直线AP 的方程为:y =y 0-06--3x +3 ,即:y =y 09x +3 联立直线AP 的方程与椭圆方程可得:x 29+y 2=1y =y 09x +3 ,整理得:y 02+9 x 2+6y 02x +9y 02-81=0,解得:x =-3或x =-3y 02+27y 02+9将x =-3y 02+27y 02+9代入直线y =y 09x +3 可得:y =6y 0y 02+9所以点C 的坐标为-3y 02+27y 02+9,6y 0y 02+9 .同理可得:点D 的坐标为3y 02-3y 02+1,-2y 0y 02+1∴直线CD 的方程为:y --2y 0y 02+1=6y 0y 02+9--2y 0y 02+1-3y 02+27y 02+9-3y 02-3y 02+1x -3y 02-3y 02+1,整理可得:y +2y 0y 02+1=8y 0y 02+3 69-y 04x -3y 02-3y 02+1 =8y 063-y 02 x -3y 02-3y 02+1整理得:y =4y 033-y 02 x +2y 0y 02-3=4y 033-y 02x -32故直线CD 过定点32,09(2020年新高考全国Ⅰ卷)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,且过点A (2,1).(1)求C 的方程:(2)点M ,N 在C 上,且AM ⊥AN ,AD ⊥MN ,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得|DQ |为定值.【答案】(1)x 26+y 23=1;(2)详见解析.解析:(1)由题意可得:c a =324a 2+1b 2=1a 2=b 2+c 2,解得:a 2=6,b 2=c 2=3,故椭圆方程为:x 26+y 23=1.(2)设点M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 .因为AM ⊥AN ,∴AM·AN=0,即x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0,①当直线MN 的斜率存在时,设方程为y =kx +m ,如图1.代入椭圆方程消去y 并整理得:1+2k 2 x 2+4kmx +2m 2-6=0x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1x 2=2m 2-61+2k 2②,根据y 1=kx 1+m ,y 2=kx 2+m ,代入①整理可得:k 2+1 x 1x 2+km -k -2 x 1+x 2 +m -1 2+4=0将②代入,k 2+1 2m 2-61+2k 2+km -k -2 -4km1+2k2+m -1 2+4=0,整理化简得2k +3m +1 2k +m -1 =0,∵A (2,1)不在直线MN 上,∴2k +m -1≠0,∴2k +3m +1=0,k ≠1,于是MN 的方程为y =k x -23 -13,所以直线过定点直线过定点E 23,-13.当直线MN 的斜率不存在时,可得N x 1,-y 1 ,如图2.代入x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0得x 1-2 2+1-y 22=0,结合x 216+y 213=1,解得x 1=2舍 ,x 1=23,此时直线MN 过点E 23,-13,由于AE 为定值,且△ADE 为直角三角形,AE 为斜边,所以AE 中点Q 满足QD 为定值(AE 长度的一半122-232+1+132=423).由于A 2,1 ,E 23,-13 ,故由中点坐标公式可得Q 43,13.故存在点Q 43,13,使得|DQ |为定值.10(2022年高考全国乙卷)已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过A 0,-2 ,B 32,-1两点.(1)求E 的方程;(2)设过点P 1,-2 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MT =TH.证明:直线HN 过定点.【答案】(1)y 24+x 23=1(2)(0,-2)解析:设椭圆E 的方程为mx 2+ny 2=1,过A 0,-2 ,B 32,-1,则4n =194m +n =1 ,解得m =13,n =14,所以椭圆E 的方程为:y 24+x 23=1.【小问2详解】A (0,-2),B 32,-1,所以AB :y +2=23x ,①若过点P (1,-2)的直线斜率不存在,直线x =1.代入x 23+y 24=1,可得M 1,-263 ,N 1,263 ,代入AB 方程y =23x -2,可得T -6+3,-263 ,由MT =TH 得到H -26+5,-263 .求得HN 方程:y =2+263x -2,过点(0,-2).②若过点P (1,-2)的直线斜率存在,设kx -y -(k +2)=0,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立kx -y -(k +2)=0x 23+y 24=1,得(3k 2+4)x 2-6k (2+k )x +3k (k +4)=0,可得x 1+x 2=6k (2+k )3k 2+4x 1x 2=3k (4+k )3k 2+4,y 1+y 2=-8(2+k )3k 2+4y 2y 2=4(4+4k -2k 2)3k 2+4,且x 1y 2+x 2y 1=-24k 3k 2+4(*)联立y =y 1y =23x -2,可得T 3y12+3,y 1 ,H (3y 1+6-x 1,y 1).可求得此时HN :y -y 2=y 1-y 23y 1+6-x 1-x 2(x -x 2),将(0,-2),代入整理得2(x 1+x 2)-6(y 1+y 2)+x 1y 2+x 2y 1-3y 1y 2-12=0,将(*)代入,得24k +12k 2+96+48k -24k -48-48k +24k 2-36k 2-48=0,显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,-2).11(2020年新高考全国卷Ⅱ)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)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)x 216+y 212=1;(2)18.解析:(1)由题意可知直线AM 的方程为:y -3=12(x -2),即x -2y =-4.当y =0时,解得x =-4,所以a =4,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 过点M (2,3),可得416+9b 2=1,解得b 2=12.所以C 的方程:x 216+y 212=1.(2)设与直线AM 平行的直线方程为:x -2y =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x -2y =m 与椭圆方程x 216+y 212=1,可得:3m +2y 2+4y 2=48,化简可得:16y 2+12my +3m 2-48=0,所以Δ=144m 2-4×163m 2-48 =0,即m 2=64,解得m =±8,与AM 距离比较远的直线方程:x -2y =8,直线AM 方程为:x -2y =-4,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:d =8+41+4=1255,由两点之间距离公式可得|AM |=(2+4)2+32=35.所以△AMN 的面积的最大值:12×35×1255=18.12(2020年高考课标Ⅲ卷)已知椭圆C :x 225+y 2m 2=1(0<m <5)的离心率为154,A ,B 分别为C 的左、右顶点.(1)求C 的方程;(2)若点P 在C 上,点Q 在直线x =6上,且|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,求△APQ 的面积.【答案】(1)x 225+16y 225=1;(2)52.解析:(1)∵C :x 225+y 2m 2=1(0<m <5)∴a =5,b =m ,根据离心率e =ca=1-b a2=1-m 5 2=154,解得m =54或m =-54(舍),∴C 的方程为:x 225+y 2542=1,即x 225+16y 225=1;(2)不妨设P ,Q 在x 轴上方∵点P 在C 上,点Q 在直线x =6上,且|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设x =6与x 轴交点为N 根据题意画出图形,如图∵|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,∠PMB =∠QNB =90°,又∵∠PBM +∠QBN =90°,∠BQN +∠QBN =90°,∴∠PBM =∠BQN ,根据三角形全等条件“AAS ”,可得:△PMB ≅△BNQ ,∵x 225+16y 225=1,∴B (5,0),∴PM =BN =6-5=1,设P 点为(x P ,y P ),可得P 点纵坐标为y P =1,将其代入x 225+16y 225=1,可得:x P 225+1625=1,解得:x P =3或x P =-3,∴P 点为(3,1)或(-3,1),①当P 点为(3,1)时,故MB =5-3=2,∵△PMB ≅△BNQ ,∴|MB |=|NQ |=2,可得:Q 点为(6,2),画出图象,如图∵A (-5,0),Q (6,2),可求得直线AQ 的直线方程为:2x -11y +10=0,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d =2×3-11×1+1022+112=5125=55,根据两点间距离公式可得:AQ =6+52+2-0 2=55,∴△APQ 面积为:12×55×55=52;②当P 点为(-3,1)时,故MB =5+3=8,∵△PMB ≅△BNQ ,∴|MB |=|NQ |=8,可得:Q 点为(6,8),画出图象,如图∵A (-5,0),Q (6,8),可求得直线AQ 的直线方程为:8x -11y +40=0,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d =8×-3 -11×1+4082+112=5185=5185,根据两点间距离公式可得:AQ =6+52+8-0 2=185,∴△APQ 面积为:12×185×5185=52,综上所述,△APQ 面积为:52.1313(2023年北京卷)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)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,|AC |=4.(1)求E 的方程;(2)设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PA 与直线y =-2交于点N .求证:MN ⎳CD .【答案】(1)x 29+y 24=1(2)证明见解析:(1)依题意,得e =c a =53,则c =53a ,又A ,C 分别为椭圆上下顶点,AC =4,所以2b =4,即b =2,所以a 2-c 2=b 2=4,即a 2-59a 2=49a 2=4,则a 2=9,所以椭圆E 的方程为x 29+y 24=1.(2)因为椭圆E 的方程为x 29+y 24=1,所以A 0,2 ,C 0,-2 ,B -3,0 ,D 3,0 ,因为P 为第一象限E 上的动点,设P m ,n 0<m <3,0<n <2 ,则m 29+n 24=1,易得k BC =0+2-3-0=-23,则直线BC 的方程为y =-23x -2,k PD =n -0m -3=n m -3,则直线PD 的方程为y =n m -3x -3 ,联立y =-23x -2y =n m -3x -3,解得x =33n -2m +63n +2m -6y =-12n 3n +2m -6,即M 33n -2m +6 3n +2m -6,-12n 3n +2m -6,而k PA =n -2m -0=n -2m ,则直线PA 的方程为y =n -2mx +2,令y =-2,则-2=n -2m x +2,解得x =-4m n -2,即N -4mn -2,-2 ,又m 29+n 24=1,则m 2=9-9n 24,8m 2=72-18n 2,所以k MN =-12n3n +2m -6+233n -2m +6 3n +2m -6--4mn-2=-6n +4m -12 n -29n -6m +18 n -2 +4m 3n +2m -6=-6n 2+4mn -8m +249n 2+8m 2+6mn -12m -36=-6n 2+4mn -8m +249n 2+72-18n 2+6mn -12m -36=-6n 2+4mn -8m +24-9n 2+6mn -12m +36=2-3n 2+2mn -4m +12 3-3n 2+2mn -4m +12 =23,又k CD =0+23-0=23,即k MN =k CD ,显然,MN 与CD 不重合,所以MN ⎳CD .14(2023年天津卷)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左右顶点分别为A 1,A 2,右焦点为F ,已知A 1F =3,A 2F =1.(1)求椭圆方程及其离心率;(2)已知点P 是椭圆上一动点(不与端点重合),直线A 2P 交y 轴于点Q ,若三角形A 1PQ 的面积是三角形A 2FP 面积的二倍,求直线A 2P 的方程.【答案】(1)椭圆的方程为x 24+y 23=1,离心率为e =12.(2)y =±62x -2 .解析:(1)如图,由题意得a +c =3a -c =1,解得a =2,c =1,所以b =22-12=3,所以椭圆的方程为x 24+y 23=1,离心率为e =c a =12.(2)由题意得,直线A 2P 斜率存在,由椭圆的方程为x 24+y 23=1可得A 22,0 ,设直线A 2P 的方程为y =k x -2 ,联立方程组x 24+y 23=1y =k x -2,消去y 整理得:3+4k 2 x 2-16k 2x +16k 2-12=0,由韦达定理得x A 2⋅x P =16k 2-123+4k 2,所以x P =8k 2-63+4k 2,所以P 8k 2-63+4k 2,--12k3+4k 2,Q 0,-2k .所以S △A 2QA 1=12×4×y Q ,S △A 2PF =12×1×y P ,S △A 1A 2P =12×4×y P ,所以S △A 2QA 1=S △A 1PQ +S △A 1A 2P =2S △A 2PF +S △A 1A 2P ,所以2y Q =3y P ,即2-2k =3-12k3+4k 2,解得k =±62,所以直线A 2P 的方程为y =±62x -2 .15(2022高考北京卷)已知椭圆:E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的一个顶点为A (0,1),焦距为23.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点P (-2,1)作斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB ,AC 分别与x 轴交于点M ,N ,当|MN |=2时,求k 的值.【答案】解析:(1)依题意可得b =1,2c =23,又c 2=a 2-b 2,所以a =2,所以椭圆方程为x 24+y 2=1;(2)解:依题意过点P -2,1 的直线为y -1=k x +2 ,设B x 1,y 1 、C x 2,y 2 ,不妨令-2≤x 1<x 2≤2,由y -1=k x +2x 24+y 2=1,消去y 整理得1+4k 2 x 2+16k 2+8k x +16k 2+16k =0,所以Δ=16k 2+8k 2-41+4k 2 16k 2+16k >0,解得k <0,所以x 1+x 2=-16k 2+8k 1+4k 2,x 1⋅x 2=16k 2+16k1+4k2,直线AB 的方程为y -1=y 1-1x 1x ,令y =0,解得x M =x 11-y 1,直线AC 的方程为y -1=y 2-1x 2x ,令y =0,解得x N =x 21-y 2,所以MN =x N -x M =x 21-y 2-x 11-y 1=x 21-k x 2+2 +1 -x 11-k x 1+2 +1=x 2-k x 2+2 +x 1k x 1+2=x 2+2 x 1-x 2x 1+2k x 2+2 x 1+2=2x 1-x 2k x 2+2 x 1+2=2,所以x 1-x 2 =k x 2+2 x 1+2 ,即x 1+x 22-4x 1x 2=k x 2x 1+2x 2+x 1 +4即-16k 2+8k 1+4k22-4×16k 2+16k 1+4k 2=k 16k 2+16k 1+4k 2+2-16k 2+8k 1+4k2+4 即81+4k 22k 2+k 2-1+4k 2 k 2+k =k1+4k216k2+16k -216k 2+8k +41+4k 2整理得8-k =4k ,解得k =-416(2022年浙江省高考)如图,已知椭圆x 212+y 2=1.设A ,B 是椭圆上异于P (0,1)的两点,且点Q 0,12 在线段AB 上,直线PA ,PB 分别交直线y =-12x +3于C ,D 两点.(1)求点P 到椭圆上点的距离的最大值;(2)求|CD |的最小值.【答案】解析:(1)设Q (23cos θ,sin θ)是椭圆上任意一点,P (0,1),则|PQ |2=12cos 2θ+(1-sin θ)2=13-11sin 2θ-2sin θ=-11sin θ+111 2+14411≤14411,当且仅当sin θ=-111时取等号,故|PQ |的最大值是121111.(2)设直线AB :y =kx +12,直线AB 方程与椭圆x 212+y 2=1联立,可得k 2+112 x 2+kx -34=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,所以x 1+x 2=-kk 2+112x 1x 2=-34k 2+112 ,因为直线PA :y =y 1-1x 1x +1与直线y =-12x +3交于C ,则x C=4x 1x 1+2y 1-2=4x 1(2k +1)x 1-1,同理可得,x D =4x 2x 2+2y 2-2=4x 2(2k +1)x 2-1.则|CD |=1+14x C -x D =524x 1(2k +1)x 1-1-4x 2(2k +1)x 2-1=25x 1-x 2(2k +1)x 1-1 (2k +1)x 2-1=25x 1-x 2(2k +1)2x 1x 2-(2k +1)x 1+x 2 +1=352⋅16k 2+13k +1=655⋅16k 2+1916+13k +1≥655×4k ×34+1×123k +1=655,当且仅当k =316时取等号,故CD 的最小值为655.17(2021高考北京)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)一个顶点A (0,-2),以椭圆E 的四个顶点为顶点的四边形面积为45.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点P (0,-3)的直线l 斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB ,AC 分别与直线交y =-3交于点M ,N ,当|PM |+|PN |≤15时,求k 的取值范围.【答案】(1)x 25+y 24=1;(2)[-3,-1)∪(1,3].解析:(1)因为椭圆过A 0,-2 ,故b =2,因为四个顶点围成的四边形的面积为45,故12×2a ×2b =45,即a =5,故椭圆的标准方程为:x 25+y 24=1.(2)设B x 1,y 1 ,C x 2,y 2 , 因为直线BC 的斜率存在,故x 1x 2≠0,故直线AB :y =y 1+2x 1x -2,令y =-3,则x M =-x1y 1+2,同理x N =-x 2y 2+2直线BC :y =kx -3,由y =kx -34x 2+5y 2=20可得4+5k 2 x 2-30kx +25=0,故Δ=900k 2-1004+5k 2 >0,解得k <-1或k >1.又x 1+x 2=30k 4+5k 2,x 1x 2=254+5k 2,故x 1x 2>0,所以x M x N >0又PM +PN =x M +x N =x 1y 1+2+x 2y 2+2=x1kx1-1+x2kx2-1=2kx1x2-x1+x2k2x1x2-k x1+x2+1=50k4+5k2-30k4+5k225k24+5k2-30k24+5k2+1=5k故5k ≤15即k ≤3,综上,-3≤k<-1或1<k≤3.考点02双曲线及其性质1(2024·全国·高考Ⅱ)已知双曲线C:x2-y2=m m>0,点P15,4在C上,k为常数,0<k<1.按照如下方式依次构造点P n n=2,3,...:过P n-1作斜率为k的直线与C的左支交于点Q n-1,令P n为Q n-1关于y轴的对称点,记P n的坐标为x n,y n .(1)若k=12,求x2,y2;(2)证明:数列x n-y n是公比为1+k1-k的等比数列;(3)设S n为△P n P n+1P n+2的面积,证明:对任意正整数n,S n=S n+1.【答案】(1)x2=3,y2=0(2)证明见解析(3)证明见解析【详解】(1)由已知有m=52-42=9,故C的方程为x2-y2=9.当k=12时,过P15,4且斜率为12的直线为y=x+32,与x2-y2=9联立得到x2-x+322=9.解得x=-3或x=5,所以该直线与C的不同于P1的交点为Q1-3,0,该点显然在C的左支上.故P23,0,从而x2=3,y2=0.(2)由于过P n x n,y n且斜率为k的直线为y=k x-x n+y n,与x2-y2=9联立,得到方程x2-k x-x n+y n2=9.展开即得1-k2x2-2k y n-kx nx-y n-kx n2-9=0,由于P n x n,y n已经是直线y=k x-x n+y n和x2 -y2=9的公共点,故方程必有一根x=x n.从而根据韦达定理,另一根x=2k y n-kx n1-k2-x n=2ky n-x n-k2x n1-k2,相应的y=k x-x n+y n=y n+k2y n-2kx n1-k2.所以该直线与C 的不同于P n 的交点为Q n2ky n -x n -k 2x n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2,而注意到Q n 的横坐标亦可通过韦达定理表示为-y n -kx n 2-91-k 2x n ,故Q n 一定在C 的左支上.所以P n +1x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2.这就得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以x n +1-y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2-y n +k 2y n -2kx n1-k 2=x n +k 2x n +2kx n 1-k 2-y n +k 2y n +2ky n 1-k 2=1+k 2+2k 1-k2x n -y n =1+k 1-k x n -y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1-y 1≠0,所以数列x n -y n 是公比为1+k 1-k 的等比数列.(3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点U ,V ,W ,若UV =a ,b ,UW=c ,d ,则S △UVW =12ad -bc .(若U ,V ,W 在同一条直线上,约定S △UVW =0)证明:S △UVW =12UV ⋅UW sin UV ,UW =12UV ⋅UW 1-cos 2UV ,UW=12UV⋅UW 1-UV ⋅UWUV ⋅UW 2=12UV 2⋅UW 2-UV ⋅UW 2=12a 2+b 2c 2+d 2-ac +bd2=12a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2-a 2c 2-b 2d 2-2abcd =12a 2d 2+b 2c 2-2abcd =12ad -bc2=12ad -bc .证毕,回到原题.由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n=121-k 1+k m -1+k 1-k mx 2n -y 2n=921-k 1+k m -1+k 1-k m .而又有P n +1P n =-x n +1-x n ,-y n +1-y n ,P n +1P n +2=x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 ,故利用前面已经证明的结论即得S n =S △P n P n +1P n +2=12-x n +1-x n y n +2-y n +1 +y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1-x n y n +2-y n +1 -y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1y n +2-y n +1x n +2 +x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2=12921-k 1+k -1+k 1-k +921-k 1+k -1+k 1-k-921-k 1+k 2-1+k 1-k 2.这就表明S n 的取值是与n 无关的定值,所以S n =S n +1.方法二:由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n =921-k 1+k m -1+k 1-k m .这就得到x n +2y n +3-y n +2x n +3=921-k 1+k -1+k1-k=x n y n +1-y n x n +1,以及x n +1y n +3-y n +1x n +3=921-k 1+k 2-1+k 1-k 2=x n y n +2-y n x n +2.两式相减,即得x n +2y n +3-y n +2x n +3 -x n +1y n +3-y n +1x n +3 =x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2 .移项得到x n +2y n +3-y n x n +2-x n +1y n +3+y n x n +1=y n +2x n +3-x n y n +2-y n +1x n +3+x n y n +1.故y n +3-y n x n +2-x n +1 =y n +2-y n +1 x n +3-x n .而P n P n +3 =x n +3-x n ,y n +3-y n ,P n +1P n +2 =x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 .所以P n P n +3 和P n +1P n +2平行,这就得到S △P n P n +1P n +2=S △P n +1P n +2P n +3,即S n =S n +1.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解.2(2023年新课标全国Ⅱ卷)已知双曲线C 的中心为坐标原点,左焦点为-25,0 ,离心率为5.(1)求C的方程;(2)记C左、右顶点分别为A1,A2,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MA1与NA2交于点P.证明:点P在定直线上.【答案】(1)x24-y216=1(2)证明见解析.解析:(1)设双曲线方程为x2a2-y2b2=1a>0,b>0,由焦点坐标可知c=25,则由e=ca=5可得a=2,b=c2-a2=4,双曲线方程为x24-y216=1.(2)由(1)可得A1-2,0,A22,0,设M x1,y1,N x2,y2,显然直线的斜率不为0,所以设直线MN的方程为x=my-4,且-12<m<12,与x24-y216=1联立可得4m2-1y2-32my+48=0,且Δ=64(4m2+3)>0,则y1+y2=32m4m2-1,y1y2=484m2-1,直线MA1的方程为y=y1x1+2x+2,直线NA2的方程为y=y2x2-2x-2,联立直线MA1与直线NA2的方程可得:x+2 x-2=y2x1+2y1x2-2=y2my1-2y1my2-6=my1y2-2y1+y2+2y1my1y2-6y1=m⋅484m2-1-2⋅32m4m2-1+2y1m×484m2-1-6y1=-16m4m2-1+2y148m4m2-1-6y1=-13,由x+2x-2=-13可得x=-1,即x P=-1,据此可得点P在定直线x=-1上运动.3(2022新高考全国II卷)已知双曲线C:x2a2-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)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点P x1,y1,Q x2,y2在C上,且.x1>x2>0,y1>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①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立:①M 在AB 上;②PQ ∥AB ;③|MA |=|MB |.注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【答案】(1)x 2-y 23=1(2)见解析:(1)右焦点为F (2,0),∴c =2,∵渐近线方程为y =±3x ,∴ba=3,∴b =3a ,∴c 2=a 2+b 2=4a 2=4,∴a =1,∴b =3.∴C 的方程为:x 2-y 23=1;(2)由已知得直线PQ 的斜率存在且不为零,直线AB 的斜率不为零,若选由①②推③或选由②③推①:由②成立可知直线AB 的斜率存在且不为零;若选①③推②,则M 为线段AB 的中点,假若直线AB 的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知M 在x 轴上,即为焦点F ,此时由对称性可知P 、Q 关于x 轴对称,与从而x 1=x 2,已知不符;总之,直线AB 的斜率存在且不为零.设直线AB 的斜率为k ,直线AB 方程为y =k x -2 ,则条件①M 在AB 上,等价于y 0=k x 0-2 ⇔ky 0=k 2x 0-2 ;两渐近线方程合并为3x 2-y 2=0,联立消去y 并化简整理得:k 2-3 x 2-4k 2x +4k 2=0设A x 3,y 3 ,B x 3,y 4 ,线段中点N x N ,y N ,则x N =x 3+x 42=2k 2k 2-3,y N =k x N -2 =6kk 2-3,设M x 0,y 0 , 则条件③AM =BM 等价于x 0-x 3 2+y 0-y 3 2=x 0-x 4 2+y 0-y 4 2,移项并利用平方差公式整理得:x 3-x 4 2x 0-x 3+x 4 +y 3-y 4 2y 0-y 3+y 4 =0,2x 0-x 3+x 4 +y 3-y 4x 3-x 42y 0-y 3+y 4 =0,即x 0-x N +k y 0-y N =0,即x 0+ky 0=8k 2k 2-3;由题意知直线PM 的斜率为-3, 直线QM 的斜率为3,∴由y 1-y 0=-3x 1-x 0 ,y 2-y 0=3x 2-x 0 ,∴y 1-y 2=-3x 1+x 2-2x 0 ,所以直线PQ 的斜率m =y 1-y 2x 1-x 2=-3x 1+x 2-2x 0 x 1-x 2,直线PM :y =-3x -x 0 +y 0,即y =y 0+3x 0-3x ,代入双曲线的方程3x 2-y 2-3=0,即3x +y 3x -y =3中,得:y 0+3x 0 23x -y 0+3x 0 =3,解得P 的横坐标:x 1=1233y 0+3x 0+y 0+3x 0,。
高考数学专题03 直线与椭圆相结合问题(第五篇)(解析版)
备战2020年高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品第五篇解析几何专题03 直线与椭圆相结合问题【典例1】【陕西省榆林市2019届高考第三次模拟测试】在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为3,直线l 和椭圆C 交于A ,B 两点,当直线l 过椭圆C 的焦点,且与x轴垂直时,23AB =. (1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l 过点(1,0)且倾斜角为钝角,P 为弦AB 的中点,当OPB ∠最大时,求直线l 的方程. 【思路引导】(1)由题意列方程组可得29a =,21b =,据此可得椭圆方程;(2)设()1,0M ,直线l 的方程为:1(0)x my m =+<,联立直线方程与椭圆方程可得229,99m P m m ⎛⎫-⎪++⎝⎭,结合向量知识可得cos OPB ∠=45≥-,由等号成立的条件可得直线方程. 【详解】(1)由题意:2222223119c ac a bc a b ⎧=⎪⎪⎪+=⎨⎪⎪=-⎪⎩,∴29a =,21b =,∴椭圆C 的标准方程为:2219x y +=;(2)设()1,0M ,直线l 的方程为:1(0)x my m =+<,联立方程22991x y x my ⎧+=⎨=+⎩可得:()229280m y my ++-=,∴229,99m P m m ⎛⎫- ⎪++⎝⎭,取OP 的方向向量为()9,m OP m λ==-u u u v v ,取MP 的方向向量为(),1n MP m μ==u u u v v,∴,m n cos OPB cos m n m n v vv v v v ⋅∠====45≥-, 当且仅当2281m m=,即:3m =-时取等号,此时OPB ∠最大, 直线l 的方程为:310x y +-=.【典例2】【湖南省湘潭市2019届高三上学期第一次模拟检测】已知点)F是椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的一个焦点,点12M ⎫⎪⎭在椭圆C 上. (Ⅰ)求椭圆 C 的方程;(Ⅱ)若直线l 与椭圆 C 交于不同的,A B 两点,且12OA OB k k +=- ( O 为坐标原点),求直线l 斜率的取值范围. 【思路引导】(1)由题可知,椭圆的另一个焦点为(),利用椭圆的定义,求得2a =,再理由椭圆中222c a b =-,求得b 的值,即可得到椭圆的方程;(2)设l 直线的方程为y kx m =+,联立方程组,利用根与系数的关系,求得1212,x x x x +,在由12OA OB k k +=-,进而可求解斜率的取值范围,得到答案。
2024年高考真题分类专项(解析几何)(学生版)
2024年高考真题分类专项(解析几何)一、单选题1.(2024年北京高考数学真题)圆22260x y x y +-+=的圆心到直线20x y -+=的距离为( )A B .2C .3D .2.(2024年天津高考数学真题)双曲线22221()00a x y a b b >-=>,的左、右焦点分别为12.F F P、是双曲线右支上一点,且直线2PF 的斜率为2.12PF F △是面积为8的直角三角形,则双曲线的方程为( )A .22182y x -=B .22184x y -=C .22128x y -=D .22148x y -=3.(2024年新课标全国Ⅱ卷数学真题)已知曲线C :2216x y +=(0y >),从C 上任意一点P 向x 轴作垂线段PP ',P '为垂足,则线段PP '的中点M 的轨迹方程为( ) A .221164x y +=(0y >)B .221168x y +=(0y >)C .221164y x +=(0y >)D .221168y x +=(0y >)4.(2024年高考全国甲卷数学(文)真题)已知直线20ax by a b +-+=与圆2241=0C x y y ++-:交于,A B 两点,则AB 的最小值为( )A .2B .3C .4D .65.(2024年高考全国甲卷数学(理)真题)已知双曲线的两个焦点分别为()()0,4,0,4-,点()6,4-在该双曲线上,则该双曲线的离心率为( )A.4 B .3C .2D6.(2024年高考全国甲卷数学(理)真题)已知b 是,a c 的等差中项,直线0ax by c 与圆22410x y y ++-=交于,A B 两点,则AB 的最小值为( ) A .1B .2C .4D.二、多选题7.(2024年新课标全国Ⅱ卷数学真题)抛物线C :24y x =的准线为l ,P 为C 上的动点,过P 作22:(4)1A x y +-=⊙的一条切线,Q 为切点,过P 作l 的垂线,垂足为B ,则( ) A .l 与A 相切B .当P ,A ,B三点共线时,||PQ = C .当||2PB =时,PA AB ⊥D .满足||||PA PB =的点P 有且仅有2个8.(2024年新课标全国Ⅱ卷数学真题)设计一条美丽的丝带,其造型可以看作图中的曲线C 的一部分.已知C 过坐标原点O .且C 上的点满足:横坐标大于2-,到点(2,0)F 的距离与到定直线(0)x a a =<的距离之积为4,则( )A .2a =- B.点在C 上C .C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为1D .当点()00,x y 在C 上时,0042y x ≤+三、填空题9.(2024年上海夏季高考数学真题)已知抛物线24y x =上有一点P 到准线的距离为9,那么点P 到x 轴的距离为 .10.(2024年北京高考数学真题)抛物线216y x =的焦点坐标为 .11.(2024年北京高考数学真题)若直线()3y k x =-与双曲线2214x y -=只有一个公共点,则k 的一个取值为 .12.(2024年天津高考数学真题)圆22(1)25-+=x y 的圆心与抛物线22(0)y px p =>的焦点F 重合,A 为两曲线的交点,则原点到直线AF 的距离为 .13.(2024年新课标全国Ⅱ卷数学真题)设双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左右焦点分别为12F F 、,过2F 作平行于y 轴的直线交C 于A ,B 两点,若1||13,||10F A AB ==,则C 的离心率为 .四、解答题14.(2024年上海夏季高考数学真题(网络回忆版))已知双曲线222Γ:1,(0),y x b b-=>左右顶点分别为12,A A ,过点()2,0M -的直线l 交双曲线Γ于,P Q 两点. (1)若离心率2e =时,求b 的值.(2)若2b MA P =△为等腰三角形时,且点P 在第一象限,求点P 的坐标. (3)连接OQ 并延长,交双曲线Γ于点R ,若121A R A P ⋅=,求b 的取值范围.15.(2024年北京高考数学真题)已知椭圆E :()222210x y a b a b +=>>,以椭圆E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为2的正方形.过点()(0,t t >且斜率存在的直线与椭圆E 交于不同的两点,A B ,过点A 和()0,1C 的直线AC 与椭圆E 的另一个交点为D . (1)求椭圆E 的方程及离心率; (2)若直线BD 的斜率为0,求t 的值.16.(2024年天津高考数学真题)已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>椭圆的离心率12e =.左顶点为A ,下顶点为B C ,是线段OB 的中点,其中ABC S △. (1)求椭圆方程.(2)过点30,2⎛⎫- ⎪⎝⎭的动直线与椭圆有两个交点P Q ,.在y 轴上是否存在点T 使得0TP TQ ⋅≤.若存在求出这个T 点纵坐标的取值范围,若不存在请说明理由.17.(2024年新课标全国Ⅱ卷数学真题)已知(0,3)A 和33,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭为椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>上两点.(1)求C 的离心率;(2)若过P 的直线l 交C 于另一点B ,且ABP 的面积为9,求l 的方程.18.(2024年高考全国甲卷数学(理)真题)已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的右焦点为F ,点31,2M ⎛⎫⎪⎝⎭在C 上,且MF x ⊥轴.(1)求C 的方程;(2)过点()4,0P 的直线交C 于,A B 两点,N 为线段FP 的中点,直线NB 交直线MF 于点Q ,证明:AQ y ⊥轴.。
解析几何 高中数学试题解析版
一、单选题(本大题共8小题,共40.0分。
在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)1.若椭圆x2+y2a =1(a>0)的离心率为√ 22,则a的值为( )A. 2B. 12C. 2或√ 22D. 2或12【答案】D【解析】【分析】本题考查椭圆的性质的应用及分类讨论的思想,属于基础题.考虑a>1和0<a<1两种情况,根据离心率的公式计算得到答案.【解答】解:当a>1时,离心率为√ a−1√ a =√ 22,解得a=2;当0<a<1时,离心率为√ 1−a=√ 22,解得a=12.综上所述:a=2或a=12.故选:D2.把一个圆心角为120°的扇形卷成一个圆锥的侧面,则此圆锥底面圆的半径与这个圆锥的高之比是( )A. 1∶4B. √ 2∶2C. √ 2∶√ 3D. √ 2∶4【答案】D【解析】【分析】本题考查圆锥的计算,理解圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长是关键.设母线为l,半径为r,利用圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长得到半径与母线的关系,再根据勾股地理得到高,从而可以得出结果.【解答】解:设圆锥的母线为l,底面半径为r,高为ℎ则扇形的弧长为120180π×l=23πl,由圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长,得2πr=23πl,则r=13l,再由勾股定理得ℎ=√ l2−r2=2√ 23l,故r ℎ=13l 2√ 23l =√ 24,故选D .3.已知原点到直线l 的距离为1,圆(x −2)2+(y −√ 5)2=4与直线l 相切,则满足条件的直线l 有 ( ) A. 1条 B. 2条C. 3条D. 4条【答案】C 【解析】【分析】本题主要考查点到直线的距离,圆与圆位置关系,先求出两圆的圆心和半径,判断两个圆的位置关系,从而确定公切线的直线条数. 【解答】解:∵(x −2)2+(y −√ 5 )2=4, ∴圆心坐标(2,√ 5),半径为2, ∵以坐标原点为圆心,以1为半径, ∴圆方程x 2+y 2=1, ∴两圆圆心距√ 5+22=3, ∴两圆相外切,∴两圆有三条公切线,(两条外公切线,一条内公切线). 故选C .4.已知PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1,−3),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,2,3),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(7,6,λ),若P ,A ,B ,C 四点共面,则λ=( ) A. 9 B. −9C. −3D. 3【答案】B 【解析】【分析】由共面向量定理得PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =x PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +y PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,从而(7,6,λ)=x(2,1,−3)+y(−1,2,3),由此能求出λ的值. 本题考查实数值的求法,考查共面向量定理等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 【解答】解:∵PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1,−3),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,2,3),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(7,6,λ), P ,A ,B ,C 四点共面,∴存在一对实数x ,y ,PC⃗⃗⃗⃗⃗ =x PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +y PB ⃗⃗⃗⃗⃗ , ∴(7,6,λ)=x(2,1,−3)+y(−1,2,3),∴{7=2x−y6=x+2yλ=−3x+3y,解得λ=−9.故选:B.5.已知点A为圆(x+3)2+(y−2)2=1上的动点,点B的坐标为(1,1),P为x轴上一动点,则|AP|+|BP|的最小值是( )A. 3B. 4C. 5D.6【答案】B【解析】【分析】本题考查到圆上点的距离的最值及点关于线的对称点的求法,属于拔高题.根据三角形三边关系以及两点间距离公式求解即可.【解答】解:设圆心M(−3,2),半径为1,B关于x轴的对称点B1(1,−1),连接MB1交x轴于N点,则N即是P,因为这时|NB|=|NB1|,|NB|+|MN|=|MB1|,当P在x轴的其它位置F时,|FB|=|FB1|,借助图形可得|FB|+|FM|>|MB1|(三角形的两边和大于第三边),所以|AP|+|BP|的最小值是为|MB1|−1=√ 42+32−1=5−1=4,此时A为线段MB1与圆的交点.故选B.6.已知椭圆E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F(3,0),过点F的直线交椭圆于A、B两点,若AB的中点坐标为(1,−1),则E的方程为( )A. x245+y236=1 B. x236+y227=1 C. x227+y218=1 D. x218+y29=1【答案】D【解析】【分析】本题考查求椭圆的方程,考查直线与椭圆的位置关系,点差法的运用,考查学生的计算能力,属于中档题,设A(x1,y1),B(x2,y2),代入椭圆的方程,两式相减,根据线段AB的中点坐标为(1,−1),进而可得a,b的关系,根据右焦点为F(3,0),求出a,b的值,即可得出椭圆的方程.【解答】解:设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),代入椭圆方程得{x 12a 2+y 12b 2=1x 22a 2+y 22b2=1, 相减得x 12−x 22a 2+y 12−y 22b2=0, ∴x 1+x 2a 2+y 1−y 2x 1−x 2⋅y 1+y 2b2=0,∵x 1+x 2=2,y 1+y 2=−2,k AB =y 1−y2x 1−x 2=−1−01−3=12,∴2a 2+12×−2b2=0,化为a 2=2b 2,又c =3=√ a 2−b 2,解得a 2=18,b 2=9. ∴椭圆E 的方程为x 218+y 29=1.故选D .7.已知圆C:x 2+y 2=1,直线l:x +y +2=0,P 为直线l 上的动点,过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 过定点 ( ) A. (−12,−12)B. (−1,−1)C. (−12,12)D. (12,−12)【答案】A 【解析】【分析】本题考查直线与圆的位置关系,涉及圆方程的综合应用,属于中档题.根据题意,设P 的坐标为(t,−2−t),由圆的切线性质可得PA ⊥AC ,PB ⊥BC ,则有点A 、B 在以PC 为直径的圆上,求出该圆的方程,与圆C 的方程联立可得直线AB 的方程,将其变形分析可得答案. 【解答】解:根据题意,P 为直线l :x +y +2=0上的动点,设P 的坐标为(t,−2−t), 过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则PA ⊥AC ,PB ⊥BC , 则点A 、B 在以PC 为直径的圆上,又由C(0,0),P(t,−2−t),则以PC 为直径的圆的方程为x(x −t)+y(y +2+t)=0, 变形可得:x 2+y 2−tx +(t +2)y =0,则有{x 2+y 2=1x 2+y 2−tx +(t +2)y =0,联立可得:1−tx +(t +2)y =0,变形可得:1+2y −t(x −y)=0, 即直线AB 的方程为1+2y −t(x −y)=0,则有{1+2y =0x −y =0,解可得{x =−12y =−12,故直线AB 过定点(−12,−12), 故选:A .8.已知F 1,F 2是椭圆与x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点,过左焦点F 1的直线与椭圆交于A ,B 两点,且满足|AF 1|=2|BF 1|,|AB|=|BF 2|,则该椭圆的离心率是( ) A. 12B. √ 33C. √ 32D. √ 53【答案】B 【解析】【分析】本题考查椭圆的简单性质的应用,考查数形结合以及转化思想的应用,属于中档题. 利用已知条件,画出图形,通过三角形的边长关系,结合余弦定理,求解椭圆的离心率即可. 【解答】解:作出图形,如下:由题意可得:|F 1B|+|BF 2|=2a ,|AB|=|BF 2|,可得|AF 1|=a ,|AF 2|=a ,|AB|=|BF 2|=32a ,|F 1F 2|=2c , 在△ABF 2中,由余弦定理得cos∠BAF 2=94a 2+a 2−94a 22×32a×a=13,在△AF 1F 2中,由余弦定理得cos∠BAF 2=a 2+a 2−4c 22×a×a =1−2(c a)2,所以13=1−2(ca )2,即e =c a =√ 33. 故选:B .二、多选题(本大题共4小题,共20.0分。
高三数学备考冲刺140分问题椭圆双曲线抛物线与圆相结合问题含解析
问题34 椭圆、双曲线、抛物线与圆相结合问题一、考情分析通过近几年各地高考试题可以发现,对圆的考查在逐渐加深,并与圆锥曲线相结合在一起命题,成为一个新的动向.与圆相关几何性质、最值问题、轨迹问题等都能与椭圆、双曲线和抛物线想结合可以呈现别具一格的新颖试题. 二、经验分享1.对于圆与圆锥曲线的相交问题,设出交点,由交点(或韦达定理)结合条件解决问题,在求解过程中、数形结合是常用的打开思路的方式、形是引路、数是依据、二者联手,解决问题就易如反掌、设面不求、灵活消参是常用的策略。
2. 垂直问题的呈现有多种形式,处理重直问题最好的方法是应用向量的坐标形式转化,常规的思路是:联立方程组消去 成y,得到一个二次方程,设交点,韦达定理 代人垂直的数量积坐标公式整理求解。
3.涉及弦长要注意圆的几何性质的应用。
三、知识拓展以MN 为直径的圆经过点P ,则PM PN ⊥,可转化为0PM PN ⋅=u u u u r u u u r四、题型分析(一) 圆与椭圆的结合点 1.1圆的几何性质与椭圆相联系【例1】【2017届湖南师大附中高三上学期月考四】已知椭圆C 的中心在原点,离心率为22,其右焦点是圆E :22(1)1x y -+=的圆心.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过椭圆C 上且位于y 轴左侧的一点P 作圆E 的两条切线,分别交y 轴于点M 、N .试推断是否存在点P ,使14||3MN =?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由. 【分析】(1)由已知条件分别求出,a c 的值,而222b a c =-,代入求出椭圆的方程;(2)假设存在点P 满足题意,设点00(,)P x y (00x <),(0,)M m ,(0,)N n ,利用条件求出直线PM 方程,根据圆心(1,0)E 到直线PM 的距离为1,求出m 与点P 坐标之间的关系,同理求出n 与点P 坐标之间的关系,利用韦达定理求出,m n mn +的表达式,算出MN ,求出P 点坐标.【解析】(1)设椭圆方程22221(0)x y a b a b+=>>,半焦距为c ,因为椭圆的右焦点是圆E 的圆心,则1c =, 因为椭圆的离心率为2,则2c a =,即22a c ==,从而2221b a c =-=,故椭圆C 的方程为2212x y +=. (2)设点00(,)P x y (00x <),(0,)M m ,(0,)N n , 则直线PM 的方程为00y my x m x -=+,即000()0y m x x y mx --+=, 因为圆心(1,0)E 到直线PM 的距离为1, 0022001()y m x =-+,即22200000()()2()y m x y m x m y m -+=-+-220x m +,即2000(2)20x m y m x -+-=, 同理2000(2)20x n y n x -+-=.由此可知,m ,n 为方程2000(2)20x x y x x -+-=的两个实根, 所以0022y m n x +=--,002x mn x =--, 2||||()4MN m n m n mn =-=+-20020044(2)2y x x x =+--220002044(2)x y x x +-=-因为点00(,)P x y 在椭圆C 上,则220012x y +=,即220012x y =-, 则2200022002842(2)4||(2)(2)x x x MN x x -+--==--2042(2)x =--, 204142(2)3x -=-, 则20(2)9x -=,因为00x <,则01x =-,220012x y =-12=,即022y =±,故存在点2(1,P -满足题设条件. 【点评】(1)处理直线与圆的弦长问题时多用几何法,即弦长的一半、弦心距、半径构成直角三角形. (2)圆的切线问题的处理要抓住圆心到直线的距离等于半径,从而建立关系解决问题.【小试牛刀】已知椭圆()2222:10x y W a b a b+=>>3,其左顶点A 在圆22:16O x y +=上.(Ⅰ)求椭圆W 的方程;(Ⅱ)若点P 为椭圆W 上不同于点A 的点,直线AP 与圆O 的另一个交点为Q ,是否存在点P ,使得3PQAP=?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,说明理由. 【答案】(I )221164x y +=;(II )不存在,理由见解析. 【解析】(I )因为椭圆W 的左顶点A 在圆22:16O x y +=上,令0y =,得4x =±,所以4a =.又离心率为3,所以3c e a ==,所以23c =,所以2224b a c =-=. 所以W 的方程为221164x y +=. (II )设点()11,P x y ,()22,Q x y ,设直线AP 的方程为()4y k x =+,与椭圆方程联立得()2241164y k x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,化简得到()2222143264160k x k x k +++-=,因为-4为方程的一个根,所以()21232414k x k -+-=+,所以21241614k x k-=+ 所以281k AP +=因为圆心到直线AP 的距离为2414kd k=+, 所以22216216211AQ d k k=-==++. 因为1PQ AQ AP AQAP AP AP-==-, 代入得到222222221433111311181PQk k k AP k k kk ++=-=-==-++++, 显然23331k -≠+,所以不存在直线AP,使得3PQ AP=.1.2 利用椭圆的性质判断直线与圆的位置关系【例2】已知椭圆C :2224x y +=.(1)求椭圆C 的离心率;(2)设O 为原点,若点A 在椭圆C 上,点B 在直线2y =上,且OA OB ⊥,试判断直线AB 与圆222x y +=的位置关系,并证明你的结论.【分析】(1)把椭圆C :2224x y +=化为标准方程,确定2a ,2b ,利用ace =求得离心率;(2)设点),(00y x A ,)2,(t B ,其中00≠x ,由OB OA ⊥,即0=•OB OA ,用0x 、0y 表示t ,当t x =0或t x ≠0分别根据点到直线的距离公式求出圆心到直线的距离,与圆的半径比较,从而判断直线AB 与圆222x y +=的位置关系.【解析】(1)由题意椭圆C 的标准方程为12422=+y x ,所以42=a ,22=b ,从而224222=-=-=b a c , 所以22==a c e . (2)直线AB 与圆222=+y x 相切,证明如下:设点),(00y x A ,)2,(t B ,其中00≠x ,因为OB OA ⊥,所以0=•,即0200=+y tx ,解得02x y t -=, 当t x =0时,220t y -=,代入椭圆C 的方程得2±=t ,此时直线AB 与圆222=+y x 相切.当t x ≠0时,直线AB 的方程为)(2200t x tx y y ---=-,即02)()2(0000=-+---ty x y t x x y , 圆心到直线AB 的距离为202000)()2(|2|t x y ty x d -+--=,又422020=+y x ,02x y t -=, 故22168|4|4|22|20204002020202020020=+++=++-=x x x x x x y y x x y x d .故此直线AB 与圆222=+y x 相切.【小试牛刀】已知椭圆()2222:10x y E a b a b+=>>过点(2,且离心率2e =.(1)求椭圆E 的方程;(2)设直线():1l x my m =-∈R 交椭圆E 于A ,B 两点,判断点94G ⎛⎫- ⎪⎝⎭,0与以线段AB 为直径的圆的位置关系,并说明理由.【解析】解法一:(1)由已知得222222b ca abc ⎧=⎪⎪=⎨⎪⎪=+⎩,解得222a b c =⎧⎪=⎨⎪=⎩所以椭圆E 的方程为22142x y +=. (2)设点()11,A x y ,()22,B x y ,AB 的中点为()00,H x y .由221142x my x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()222230m y my +--=,所以12222m y y m +=+,12232y y m =-+, 从而022my m =+, 所以()222222200000095525144216GH x y my y m y my ⎛⎫⎛⎫=++=++=+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,24AB =()()()()2222121212144m y y x x y y +--+-==()()221212144m y y y y ⎡⎤++-⎣⎦=()()220121m y y y +-,故()22201252514216AB GH my m y y -=+++=()()()22222231525172021622162m m m m m m ++-+=>+++,所以2AB GH >. 故点9,04G ⎛⎫-⎪⎝⎭在以AB 为直径的圆外. 解法二:(1)同解法一.(2)设点()11,A x y ,()22,B x y ,则119,4GA x y ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭u u u r ,229,4GB x y ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭u u u r .由221142x my x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()222230m y my +--=,所以12222m y y m +=+,12232y y m =-+, 从而12129944GA GB x x y y ⎛⎫⎛⎫=+++= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r g12125544my my y y ⎛⎫⎛⎫+++= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭()()212125251416m y y m y y ++++=()22225312522216mm m m -+++=++()221720162m m +>+,所以cos ,0GA GB >u u u r u u u r.又GA u u u r ,GB uuu r 不共线,所以AGB ∠为锐角.故点9,04G ⎛⎫-⎪⎝⎭在以AB 为直径的圆外. (二) 圆与双曲线的结合点2.1 利用圆的性质解决双曲线的相关问题由于双曲线具有渐近线,故渐近线与圆的位置关系便成为命题的常考点.圆本身所具有的几何性质在探索等量关系也经常考查,进而求解双曲线的几何性质,如离心率的求解. 【例3】【黑龙江省齐齐哈尔市2019届高三第一次模拟】已知半圆:,、分别为半圆与轴的左、右交点,直线过点且与轴垂直,点在直线上,纵坐标为,若在半圆上存在点使,则的取值范围是( )A .B .C.D.【答案】A【分析】根据题意,设PQ与x轴交于点T,分析可得在Rt△PBT中,|BT||PB||t|,分p在x轴上方、下方和x轴上三种情况讨论,分析|BT|的最值,即可得t的范围,综合可得答案.【解析】根据题意,设PQ与x轴交于点T,则|PB|=|t|,由于BP与x轴垂直,且∠BPQ,则在Rt△PBT中,|BT||PB||t|,当P在x轴上方时,PT与半圆有公共点Q,PT与半圆相切时,|BT|有最大值3,此时t有最大值,当P在x轴下方时,当Q与A重合时,|BT|有最大值2,|t|有最大值,则t取得最小值,t=0时,P与B重合,不符合题意,则t的取值范围为[,0)];故选:A.【小试牛刀】【福建省厦门市2019届高中毕业班第一次(3月)质量检查】已知双曲线的一个焦点为,点是的一条渐近线上关于原点对称的两点,以为直径的圆过且交的左支于两点,若,的面积为8,则的渐近线方程为()A.B.C.D.【答案】B【解析】设双曲线的另一个焦点为,由双曲线的对称性,四边形是矩形,所以,即,由,得:,所以,所以,所以,,所以,的渐近线方程为.故选B2.2 圆的切线与双曲线相联系【例4】已知双曲线12222=-by a x 的左右焦点分别为12F F 、,O 为双曲线的中心,P 是双曲线右支上的点,21F PF ∆的内切圆的圆心为I ,且圆I 与x 轴相切于点A ,过2F 作直线PI 的垂线,垂足为B ,若e 为双曲线的离心率,则( )A. ||||OA e OB =B. ||||OB e OA =C. ||||OA OB =D. ||OA 与||OB 关系不确定 【答案】C【解析】设内切圆在1PF 上的切点为N ,2PF 上的切点为M ,12F F 上的切点为A ,A 的坐标为(m,0), ∴12112(DM MF)AF m (c m)2a PF PF PN NF AF c -=+-+=-=+--=,即OA a =,延长2BF 交1PF 于S ,∵PB 是角平分线和垂线,∴B 是2SF 的中点,O 是12F F 的中点,BO 是中位线,11211(PF PF )a 22BO F S ==-=,∴OA OB a ==,∴||||OA OB =. 【小试牛刀】已知点1F 、2F 为双曲线C :()01222>=-b by x 的左、右焦点,过2F 作垂直于x 轴的直线,在x轴上方交双曲线C 于点M ,且︒=∠3021F MF .圆O 的方程是222b y x =+. (1)求双曲线C 的方程;(2)过双曲线C 上任意一点P 作该双曲线两条渐近线的垂线,垂足分别为1P 、2P ,求21PP PP ⋅的值; (3)过圆O 上任意一点()00y ,x Q 作圆O 的切线l 交双曲线C 于A 、B 两点,AB 中点为M ,求证:2AB OM =u u u r u u u u r .【解析】(1)设2,F M 的坐标分别为220(1,0),(1,)b b y ++因为点M 在双曲线C 上,所以220211y b b+-=,即20y b =±,所以22MF b =在21Rt MF F ∆中,01230MF F ∠=,22MF b =,所以212MF b =由双曲线的定义可知:2122MF MF b -==故双曲线C 的方程为:2212y x -= (2)由条件可知:两条渐近线分别为1220;20l x y l x y -=+= 设双曲线C 上的点00(,)Q x y ,设两渐近线的夹角为θ,则则点Q 到两条渐近线的距离分别为00001222|||33x y x y PP PP -+==因为00(,)Q x y 在双曲线C :2212y x -=上,所以220022x y -= 又1cos 3θ=,所以220000002221233933x y x y x y θ-+-==⋅=(3)由题意,即证:OA OB ⊥.设1122(,),(,)A x y B x y ,切线l 的方程为:002x x y y += ①当00y ≠时,切线l 的方程代入双曲线C 中,化简得:22220000(2)4(24)0y x x x x y -+-+=所以:2001212222200004(24),(2)(2)x y x x x x y x y x ++=-=--- 又22010201201201222200000(2)(2)82142()2x x x x x y y x x x x x x y y y y x ---⎡⎤=⋅=-++=⎣⎦- 所以②当00y =时,易知上述结论也成立. 所以综上,OA OB ⊥,所以.(三) 圆与抛物线的结合点 3.1圆的性质与抛物线相结合【例5】一个酒杯的轴截面是开口向上的抛物线的一段弧,它的口宽是的4 10,杯深20,在杯内放一玻璃球,当玻璃球的半径r 最大取 时,才能使玻璃球触及杯底. 【答案】1【解析】建立如图所示的直角坐标系,酒杯所在抛物线的方程设为22(0)x py p =>,因为过点(210,20),所以2(210)220,1p p =⨯=,即22(020)x y y =≤≤.玻璃球触及杯底,就是小球的截面圆222()x y r r +-=与抛物线22x y =有且仅有一个交点,即原点.由222()x y r r +-=与22x y =消去x 得:0y =或2 2.y r =-因为有且仅有一个交点,即原点,所以220,1,r r -≤≤即半径r 最大取1.【小试牛刀】【广东省2019届天河区普通高中毕业班综合测试(二)】已知抛物线C :的焦点为F ,准线l 与x 轴的交点为A ,M 是抛物线C 上的点,且轴,若以AF 为直径的圆截直线AM 所得的弦长为2,则( )A .2B .C .4D .【答案】B 【解析】把代入可得,不妨设M 在第一象限,则,又,直线AM 的方程为,即,原点O 到直线AP 的距离,以AF 为直径的圆截直线AM 所得的弦长为2,,解得.故选:B .3.2 抛物线的性质与圆的相联系【例6】已知椭圆()2212210x y C a b a b+=>>:离心率为6,焦距为22,抛物线()22:20C x py p =>的焦点F 是椭圆1C 的顶点. (Ⅰ)求1C 与2C 的标准方程;(Ⅱ)设过点F 的直线l 交2C 于,P Q 两点,若1C 的右顶点A 在以PQ 为直径的圆内,求直线l 的斜率的取值范围.【分析】(Ⅰ)椭圆1C 的焦距为222=c ,36=a c ,得椭圆的标准方程,得到抛物线焦点,可得抛物线方程;(Ⅱ)联立直线与抛物线的方程结合韦达定理得k x x 421=+,421-=⋅x x ,A 在以PQ 为直径的圆内⇔0<⋅AQ AP ,得结果.【解析】(Ⅰ)设椭圆1C 的焦距为2c ,依题意有222c =,63c a =,解得3a =,1b =,故椭圆1C 的标准方程为22131x y +=,又抛物线()22:20C x py p =>开口向上,故F 是椭圆的1C 上顶点,()0,1F ∴,,2p =∴故抛物线2C 的标准方程为24x y =.(Ⅱ)由题意可设直线的方程为:1y kx =+,设点()11,P x y ,()22,Q x y ,联立214y kx x y =+⎧⎨=⎩得2440x kx --=,由韦达定理得124x x k +=,124x x =-.A 在以PQ 为直径的圆内)1212120330AP AQ x x x x y y ⇔<⇔+++<u u u r u u u rg)2212121216163480x x x x x x ⇔-+++<641634481600k k --++<⇒>.【小试牛刀】已知抛物线C :22(0)y px p =>的焦点为F ,直线4y =与y 轴的交点为P ,与C 的交点为Q ,且5||||4QF PQ =. (I )求C 的方程;(II )过F 的直线l 与C 相交于A ,B 两点,若AB 的垂直平分线l '与C 相较于M ,N 两点,且A ,M ,B ,N 四点在同一圆上,求l 的方程.【解析】(I )设()0,4Q x ,代入22y px =,得00888,,.22p p x PQ QF x p p p=\==+=+.由题设得85824p p p+=?,解得2p =-(舍去)或2p =,∴C 的方程为24y x =;(II )由题设知l 与坐标轴不垂直,故可设l 的方程为()10x my m =+?,代入24y x =得2440y my --=.设()()1122,,,,A x y B x y 则124,y y m += 124y y =-.故AB 的中点为()()2221221,2,141D m m AB m y y m +=+-=+.又l ¢的斜率为,m l ¢-\的方程为2123x y m m =-++.将上式代入24y x =,并整理得()2244230y y m m+-+=.设()()3344,,,,M x y B x y 则()234344,423y y y y m m+=-=-+.故MN 的中点为()22234222412122123,,1m m E m MN y y m m m m ++骣÷ç++-=+-=÷ç÷ç桫. 由于MN 垂直平分线AB ,故,,,A M B N 四点在同一圆上等价于12AE BE MN ==,从而22211,44AB DE MN +=即()()()2222222244121224122m m m m m m m++骣骣鼢珑+++++=鼢珑鼢珑桫桫,化简得210m -=,解得1m =或1m =-.所求直线l 的方程为10x y --=或10x y +-=.四、迁移运用1.【江西省南昌市2019届高三第一次模拟】过双曲线的左焦点作圆的切线交双曲线的右支于点,且切点为,已知为坐标原点,为线段的中点(点在切点的右侧),若的周长为,则双曲线的渐近线的方程为( ) A .B .C .D .【答案】B 【解析】解:连OT,则OT⊥F1T,在直角三角形OTF1中,|F1T|b.连PF2,M为线段F1P的中点,O为坐标原点∴OM PF2,∴|MO|﹣|MT|PF2﹣(PF1﹣F1T)(PF2﹣PF1)+bb﹣a.又|MO|+|MT|+|TO|=,即|MO|+|MT|=3a故|MO|=, |MT|=,由勾股定理可得:,即∴渐近线方程为:故选:B2.【山东省淄博市2018-2019学年度高三3月模拟】已知直线与双曲线交于两点,以为直径的圆恰好经过双曲线的右焦点,若的面积为,则双曲线的离心率为A. B. C.2 D.【答案】D【解析】由题意可得图像如下图所示:为双曲线的左焦点为圆的直径根据双曲线、圆的对称性可知:四边形为矩形又,可得:本题正确选项:3.【河南省濮阳市2019届高三下学期摸底】双曲线的两顶点为,,虚轴两端点为,,两焦点为,,若以为直径的圆内切于菱形,则双曲线的离心率是()A. B. C. D.【答案】C【解析】由题意可得,,,,,,且,菱形的边长为,由以为直径的圆内切于菱形,切点分别为A,B,C,D.由面积相等,可得,即为,即有,由,可得,解得,可得,或(舍去)故选:C.4.【广东省潮州市2019届高三上学期期末】已知双曲线C:的左、右焦点分别为、,且双曲线C与圆在第一象限相交于点A,且,则双曲线C的离心率是A. B. C. D.【答案】A【解析】双曲线C与圆在第一象限相交于点A,可得,由,可得,,由,可得,即为,即有,即有.故选:A.5.【安徽省合肥一中、马鞍山二中等六校教育研究会2019届高三第二次联考】已知抛物线上一点到焦点的距离为,分别为抛物线与圆上的动点,则的最小值为()A. B. C. D.【答案】D【解析】由抛物线焦点在轴上,准线方程,则点到焦点的距离为,则,所以抛物线方程:,设,圆,圆心为,半径为1,则,当时,取得最小值,最小值为,故选D.6.【辽宁省沈阳市郊联体2019届高三上学期期末】已知椭圆的右焦点为,离心率为e,过原点斜率为k的直线与椭圆交于A、B两点,M、N分别为线段AF、BF的中点,以MN为直径的圆过原点O,若,则e的取值范围是A. B. C. D.【答案】D【解析】记线段MN与x轴交点为C.的中点为M,BF的中点为N,,,、B为椭圆上关于原点对称的两点,.原点O在以线段MN为直径的圆上,..,,.设,,易得.由,可得得,.直线AB斜率为,,,由于,离心率e的取值范围为故选:D.7.【山东省临沂市2019届高三2月教学质量检测】是双曲线的左、右焦点,直线l为双曲线C的一条渐近线,关于直线l的对称点为,且点在以F2为圆心、以半虚轴长b为半径的圆上,则双曲线C的离心率为A. B. C.2 D.【答案】B【解析】因为直线l为双曲线C的一条渐近线,则直线因为是双曲线的左、右焦点所以(-c,0),(c,0)因为关于直线l的对称点为,设为(x,y)则解得所以为()因为是以为圆心,以半虚轴长b 为半径的圆,则圆的方程为将以的()代入圆的方程得化简整理得 ,所以所以选B8.【河南省中原名校(即豫南九校)2018届高三第六次质量考评】已知抛物线2:4C y x =的焦点为F ,过点F 且斜率为1的直线与抛物线C 交于点,A B ,以线段AB 为直径的圆E 上存在点,P Q ,使得以PQ 为直径的圆过点()2,D t -,则实数t 的取值范围为( ) A .(][),13,-∞-⋃+∞ B .[]1,3-C .(),2727,⎡-∞⋃+∞⎣D .27,27⎡⎣【答案】D【解析】由题得直线AB 的方程为01y x -=-即y=x-1,设A ()()1122,,,x y B x y , 联立2121221{610614y x x x x x x x y x=-∴-+=∴+=⋅==所以1212121132222x x y y x x ++-+-===,2364118-+= 所以AB 为直径的圆E 的圆心为(3,2),半径为4. 所以该圆E 的方程为()()223216x y -+-=.所以点D 恒在圆E 外,圆E 上存在点P,Q ,使得以PQ 为直径的圆过点D(-2,t),即圆E 上存在点P,Q ,使得DP ⊥DQ ,显然当DP,DQ 与圆E 相切时,∠PDQ 最大,此时应满足 ∠PDQ 2π≥,所以()()2222322EP DEt =≥++-2430t t --≤.解之得 2727t ≤≤+,故选D.9.【河北省石家庄市2018届高三下学期一模】已知1F , 2F 分别为双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左焦点和右焦点,过2F 的直线l 与双曲线的右支交于A , B 两点, 12AF F ∆的内切圆半径为1r , 12BF F ∆的内切圆半径为2r ,若122rr =,则直线l 的斜率为( ) A. 1 B. 2 C. 2 D. 22 【答案】D【解析】设12AF F ∆的内切圆圆心为1,I , 12BF F ∆的内切圆圆心为2,I ,边1212AF AF F F 、、 上的切点分别为M N E 、、, 易见1I E 、 横坐标相等,则1122AM AN F M F E F N F E ===,,,由122AF AF a -=,即122AM MF AN NF a +-+=(), 得122MF NF a -=, 即122F E F E a -= ,记1I 的横坐标为0x ,则00E x (,) ,于是002x c c x a +--=() ,得0x a =, 同理内心2I 的横坐标也为a ,则有12I I x ⊥轴,设直线的倾斜角为θ,则22129022OF I I F O θθ∠=∠=︒-,, 则211212221tan,tan tan 90222tan 2r r I F O r r F E F E θθθ⎛⎫=∠=︒-=== ⎪⎝⎭Q ,222tan122tan ,tan .tan 2 2.2221tan 2θθθθθ∴==∴==-故选D. 10.【河南省郑州市2018届高三毕业年级第二次质量预测】如图,已知抛物线1C 的顶点在坐标原点,焦点在x 轴上,且过点()24,,圆222:430C x y x +-+=,过圆心2C 的直线l 与抛物线和圆分别交于,,,P Q M N ,则4PN QM +的最小值为( )A. 23B. 42C. 12D. 52 【答案】A【解析】由题意抛物线过定点(2,4),得抛物线方程28y x =,焦点为F(2,0).圆的标准方程为()2221x y -+=,所以圆心为(2,0),半径r=1.由于直线过焦点,所以有1121F 2PF Q P +==,又4PN QM+()()14445PF QF PF QF =+++=++=()11245F PF QF PF Q ⎛⎫+++ ⎪⎝⎭425523QF PF PF QF ⎛⎫=+++≥ ⎪⎝⎭,当且仅当2PF QF =时等号成立。
解析几何(2) 双曲线(含答案)
第6课时 双曲线1.了解双曲线的定义、几何图形和标准方程及简单性质. 2.了解双曲线的实际背景及双曲线的简单应用. 3.理解数形结合的思想.【梳理自测】一、双曲线的概念已知点F 1(-4,0)和F 2(4,0),一曲线上的动点P 到F 1,F 2距离之差为6,该曲线方程是________.答案:x 29-y27=1(x≥3)◆此题主要考查了以下内容:平面内与两个定点F 1,F 2(|F 1F 2|=2c >0)的距离的差的绝对值为常数(小于|F 1F 2|且不等于零)的点的轨迹叫做双曲线.这两个定点叫双曲线的焦点,两焦点间的距离叫做焦距.集合P ={M||MF 1|-|MF 2||=2a},|F 1F 2|=2c ,其中a 、c 为常数且a >0,c >0; (1)当2a <2c 时,P 点的轨迹是双曲线; (2)当2a =2c 时,P 点的轨迹是两条射线; (3)当2a >2c 时,P 点不存在. 二、双曲线标准方程及性质1.(教材改编)双曲线x 210-y22=1的焦距为( )A .3 2B .4 2C .3 3D .4 32.双曲线y 2-x 2=2的渐近线方程是( )A .y =±xB .y =±2xC .y =±3xD .y =±2x3.已知双曲线x 2a 2-y25=1的右焦点为(3,0),则该双曲线的离心率等于( )A .31414 B .324 C .32D .434.双曲线mx2+y2=1的虚轴长是实轴长的2倍,则m=________.答案:1.D 2.A 3.C 4.-1 4◆此题主要考查了以下内容:考向一双曲线的定义及标准方程(1)(2014·陕西师大附中模拟)设过双曲线x2-y2=9左焦点F1的直线交双曲线的左支于点P,Q,F2为双曲线的右焦点.若|PQ|=7,则△F2PQ的周长为( ) A.19 B.26C.43 D.50(2)已知双曲线x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)和椭圆x216+y29=1有相同的焦点,且双曲线的离心率是椭圆离心率的两倍,则双曲线的方程为________.【审题视点】(1)利用双曲线定义|PF2|-|QF2|=2a及三角形周长的计算求解.(2)已知双曲线的焦点及离心率求双曲线方程.【典例精讲】(1)如图,由双曲线的定义可得⎩⎪⎨⎪⎧|PF 2|-|PF 1|=2a ,|QF 2|-|QF 1|=2a ,将两式相加得|PF 2|+|QF 2|-|PQ|=4a , ∴△F 2PQ 的周长为|PF 2|+|QF 2|+|PQ| =4a +|PQ|+|PQ|=4×3+2×7=26.(2)椭圆x 216+y 29=1的焦点坐标为F 1(-7,0),F 2(7,0),离心率为e =74.由于双曲线x 2a 2-y 2b 2=1与椭圆x 216+y 29=1有相同的焦点,因此a 2+b 2=7.又双曲线的离心率e =a 2+b 2a =7a ,所以7a =274,所以a =2,b 2=c 2-a 2=3,故双曲线的方程为x 24-y23=1.【答案】 (1)B (2)x 24-y23=1【类题通法】 (1)涉及到双曲线上的点到焦点的距离问题时,经常考虑双曲线的定义. (2)当已知双曲线的焦点不明确而又无法确定时,其标准方程可设为x 2m -y2n =1(mn >0),这样可避免讨论和复杂的计算;也可设为Ax 2+By 2=1(AB <0),这种形式在解题时更简便;(3)当已知双曲线的渐近线方程bx±ay =0,求双曲线方程时,可设双曲线方程为b 2x 2-a 2y 2=λ(λ≠0),据其他条件确定λ的值;(4)与双曲线x 2a 2-y 2b 2=1有相同的渐近线的双曲线方程可设为x 2a 2-y2b 2=λ(λ≠0),据其他条件确定λ的值.1.根据下列条件,求双曲线方程:(1)与双曲线x 29-y216=1有共同的渐近线,且过点(-3,23);(2)与双曲线x 216-y24=1有公共焦点,且过点(32,2).解析:(1)设所求双曲线方程为x 29-y216=λ(λ≠0),将点(-3,23)代入得λ=14,∴所求双曲线方程为x 29-y 216=14,即x 294-y24=1. (2)设双曲线方程为x 216-k -y24+k =1,将点(32,2)代入得k =4(k =-14舍去). ∴所求双曲线方程为x 212-y28=1.考向二 双曲线的性质及应用(1)(2014·哈尔滨模拟)已知P 是双曲线x 2a 2-y2b2=1(a >0,b >0)上的点,F 1,F 2是其焦点,双曲线的离心率是54,且PF 1→·PF 2→=0,若△PF 1F 2的面积为9,则a +b 的值为( )A .5B .6C .7D .8(2)F 1、F 2分别是双曲线x 2a 2-y2b 2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,过F 1的直线l 与双曲线的左、右两支分别交于A 、B 两点.若△ABF 2是等边三角形,则该双曲线的离心率为( )A .2B .7C .13D .15【审题视点】 (1)利用PF 1→ ·PF 2→=0及e =54转化为a ,b 的方程组.(2)利用双曲线定义及余弦定理求a 与c 的关系. 【典例精讲】 (1)由PF 1→·PF 2→=0,得PF 1→⊥PF 2→,设|PF 1→|=m ,|PF 2→|=n ,不妨设m >n ,则m 2+n 2=4c 2,m -n =2a ,12mn =9,c a =54,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =4,c =5, ∴b =3,∴a +b =7,故选C . (2)如图,由双曲线定义得,|BF 1|-|BF 2|=|AF 2|-|AF 1|=2a ,因为△ABF 2是正三角形,所以|BF 2|=|AF 2|=|AB|,因此|AF 1|=2a ,|AF 2|=4a ,且∠F 1AF 2=120°,在△F 1AF 2中,4c 2=4a 2+16a 2+2×2a ×4a ×12=28a 2,所以e =7,故选B .【答案】 (1)C (2)B【类题通法】 (1)求双曲线的离心率,就是求c 与a 的比值,一般不需要具体求出a ,c 的值,只需列出关于a ,b ,c 的方程或不等式解决即可.(2)双曲线的离心率与渐近线方程之间有着密切的联系,二者之间可以互求.2.(2014·济南模拟)过双曲线x 2a 2-y2b 2=1(a >0,b >0)的一个焦点F 作一条渐近线的垂线,若垂足恰在线段OF(O 为原点)的垂直平分线上,则双曲线的离心率为________.解析:如图所示,不妨设F 为右焦点,过F 作FP 垂直于一条渐近线,垂足为P ,过P 作PM⊥OF 于M.由已知得M 为OF 的中点,由射影定理知|PF|2=|FM||FO|,又F(c ,0),渐近线方程为bx -ay =0,∴|PF|=bcb 2+a2=b ,∴b 2=c 2·c ,即2b 2=c 2=a 2+b 2,∴a 2=b 2,∴e =c a = 1+b2a2= 2.答案: 2考向三 直线与双曲线的综合应用已知双曲线C :x 2a2-y 2=1(a >0)与l :x +y =1相交于两个不同的点A 、B ,l与y 轴交于点P ,若PA →=512PB →,则a =________.【审题视点】 联立方程组,利用P 、A 、B 坐标之间的关系,建立a 的方程. 【典例精讲】 因为双曲线C 与直线l 相交于两个不同的点,故知方程组⎩⎪⎨⎪⎧x 2a2-y 2=1,x +y =1有两组不同的实数解,消去y 并整理,得(1-a 2)x 2+2a 2x -2a 2=0,实数a 应满足⎩⎪⎨⎪⎧a >0,1-a 2≠0,4a 4+8a 2(1-a 2)>0, 解得0<a <2且a≠1. 设A(x 1,y 1)、B(x 2,y 2), 由一元二次方程根与系数的关系, 得x 1+x 2=2a2a 2-1,①x 1x 2=2a2a 2-1,②又P(0,1),由PA →=512PB →,得(x 1,y 1-1)=512(x 2,y 2-1),从而x 1=512x 2,③ 由①③,解得⎩⎪⎨⎪⎧x 1=517·2a 2a 2-1,x 2=1217·2a 2a 2-1代入②, 得517×1217×⎝ ⎛⎭⎪⎫2a 2a 2-12=2a 2a 2-1, 即2a 2a 2-1=28960,解得a =1713,⎝ ⎛⎭⎪⎫a =-1713舍去. 【答案】1713【类题通法】 (1)判断直线l 与双曲线E 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A 、B 不同时为0)代入双曲线E 的方程F(x ,y)=0,消去y(也可以消去x)得到一个关于变量x(或变量y)的一元方程.即⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0F (x ,y )=0,消去y 后得ax 2+bx +c =0.由此转化为两点坐标的关系.(2)特殊情况考虑与渐近线平行的直线与双曲线的位置关系,数形结合求解.3.已知点A(-2,0),点B(2,0),且动点P 满足|PA|-|PB|=2,则动点P 的轨迹与直线y =k(x -2)有两个交点的充要条件为k∈________.解析:由已知得动点P 的轨迹为一双曲线的右支且2a =2,c =2,则b =c 2-a 2=1,∴P 点的轨迹方程为x 2-y 2=1(x >0),其一条渐近线方程为y =x.若P 点的轨迹与直线y =k(x -2)有两个交点,则需k∈(-∞,-1)∪(1,+∞).答案:(-∞,-1)∪ (1,+∞)双曲线与渐近线的关系不清致误(2014·浙江温州适应性测试)已知F 1,F 2为双曲线Ax 2-By 2=1的焦点,其顶点是线段F 1F 2的三等分点,则其渐近线的方程为( )A .y =±22xB .y =±24xC .y =±xD .y =±22x 或y =±24x 【正解】 依题意c =3a ,∴c 2=9a 2.又c 2=a 2+b 2, ∴b 2a 2=8,b a =22,a b =24.故选D . 【答案】 D【易错点】 (1)默认为双曲线焦点在x 轴其渐近线为y =±ba x ,而错选为A .(2)把双曲线认为等轴双曲线而错选为C .(3)把a ,b ,c 的关系与椭圆c 2=a 2-b 2混淆致错.【警示】 (1)对于方程x 2a 2-y 2b 2=1来说,求渐近线方程就相当于求ba 的值,但要分焦点的位置是在x 轴还是在y 轴上,此题没有给出焦点的位置,其渐近线斜率有四种情况.(2)渐近线为y =±b a x 所对应的双曲线为x 2a 2-y2b 2=λ(λ≠0).当λ>0时,表示焦点在x 轴上,当λ<0时,焦点在y 轴上.1.(2013·高考福建卷)双曲线x 24-y 2=1的顶点到其渐近线的距离等于( )A .25B .45C .255 D .455解析:选C .求出双曲线的顶点和渐近线,再利用距离公式求解.双曲线的渐近线为直线y =±12x ,即x±2y =0,顶点为(±2,0),∴所求距离为d =|±2±0|5=255. 2.(2013·高考广东卷)已知中心在原点的双曲线C 的右焦点为F(3,0),离心率等于32,则C 的方程是( )A .x 24-y 25=1 B .x 24-y25=1 C .x 22-y 25=1 D .x 22-y25=1 解析:选B .求双曲线的标准方程需要确定焦点位置及参数a ,b 的值.右焦点为F(3,0)说明两层含义:双曲线的焦点在x 轴上;c =3.又离心率为c a =32,故a =2,b 2=c 2-a 2=32-22=5,故C 的方程为x 24-y25=1,选B .3.(2013·高考北京卷)双曲线x 2-y2m=1的离心率大于2的充分必要条件是( )A .m >12B .m ≥1C .m >1D .m >2解析:选C .用m 表示出双曲线的离心率,并根据离心率大于2建立关于m 的不等式求解.∵双曲线x 2-y2m=1的离心率e =1+m ,又∵e >2,∴1+m >2,∴m >1.4.(2013·高考湖北卷)已知0<θ<π4,则双曲线C 1:x 2cos 2θ-y 2sin 2θ=1与C 2:y2sin 2θ-x2sin 2θtan 2θ=1的( )A .实轴长相等B .虚轴长相等C .焦距相等D .离心率相等解析:选D .先根据θ的范围,确定双曲线方程的类型,判断焦点所在的坐标轴,然后分析双曲线C 1和C 2的实轴长、虚轴长、焦距、离心率是否相等.双曲线C 1的焦点在x 轴上,a =cos θ,b =sin θ,c =1,因此离心率e 1=1cos θ;双曲线C 2的焦点在y 轴上,由于0<θ<π4,所以a =sin θ,b =sin θtan θ,c =sin 2θ+sin 2θtan 2θ,因此离心率e 2=sin 2θ+sin 2θtan 2θsin θ=sin θ1+tan 2θsin θ=1cos θ. 故两条双曲线的实轴长、虚轴长、焦距都不相等,离心率相等。
解析几何与平面向量相结合问题-玩转压轴题(原卷版)
专题5.2 解析几何与平面向量相结合问题一.方法综述向量具有代数与几何形式的双重身份,平面向量与解析几何的交汇是新课程高考命中的热点问题。
它们具体结合体现在夹角、平行、垂直、共线、轨迹等问题的处理,目标是将向量语言坐标化、符号化、数量化,从而将推理转化为运算,或者考虑向量运算的几何意义,利用其几何意义解决有关问题. 二.解题策略类型一 利用向量垂直的充要条件,化解解析几何中的垂直问题【例1】已知双曲线C :22221(0,0)x y a b a b -=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,过点1F 且斜率为247-的直线与双曲线在第二象限的交点为A ,若1212()0F F F A F A +⋅=,则双曲线C 的渐近线方程是( ) A .43y x =±B .34yx C .3y x =± D .33y x =±【来源】陕西省西安市长安区2021届高三下学期二模理科数学试题 【举一反三】1.(2020南宁模拟)已知双曲线2222:1(0,0)x y E a b a b-=>>的右顶点为A ,抛物线2:8C y ax =的焦点为F .若在E 的渐近线上存在点P ,使得AP FP ⊥,则E 的离心率的取值范围是 ( )A . ()1,2B . 321,4⎛⎤⎥ ⎝⎦ C . 32,4⎡⎫+∞⎪⎢⎪⎣⎭D . ()2,+∞ 2.(2020·四川高考模拟(理))已知圆1C :22(5)1x y ++=,2C :22(5)225x y -+=,动圆C 满足与1C 外切且2C 与内切,若M 为1C 上的动点,且10CM C M ⋅=,则CM 的最小值为( ) A .22B .23C .4D .25 3.(2020·江西高考模拟(理))过双曲线的左焦点,作倾斜角为的直线交该双曲线右支于点,若,且,则双曲线的离心率为__________.类型二 利用向量平行的充要条件,灵活转换解析几何中的平行或共线问题【例2】若椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>上的点5(2,)3到右准线的距离为52,过点()0,1M 的直线l 与C 交于两点,A B ,且23AM MB =,则l 的斜率为 A .13B .13±C .12±D .19【来源】江苏省无锡市八校联盟2020-2021学年高三上学期第三次适应性检测数学试题 【举一反三】1.(2020·四川高考模拟)已知抛物线C :()220x py p =>的焦点为F ,点1,0A ,直线FA 与抛物线C交于点P (P 在第一象限内),与其准线交于点Q ,若2PQ FP =,则点P 到y 轴距离为( )A .1B .2C .1D .22.(2020南充模拟)已知,,A B P 为双曲线2214y x -=上不同三点,且满足2PA PB PO +=(O 为坐标原点),直线,PA PB 的斜率记为,m n ,则224n m +的最小值为( )A . 8B . 4C . 2D . 13.(2020·江西高考模拟(理))双曲线22221x y a b-=(0a >,0b >)的左右焦点为1F ,2F ,渐近线分别为1l ,2l ,过点1F 且与1l 垂直的直线分别交1l 及2l 于P ,Q 两点,若满足11122OP OF OQ =+,则双曲线的离心率为( )AB C .2D 类型三 将向量的坐标表示和运算转化为点的坐标和曲线的方程 【例3】已知过抛物线22(0)y px p =>的焦点1,02F ⎛⎫⎪⎝⎭的直线与该抛物线相交于A ,B 两点,点M 是线段AB 的中点,以AB 为直径的圆与y 轴相交于P ,Q 两点,若2AF FB =,则sin MPQ ∠=( ) A .59B .37C .917D .513【来源】山西省太原市2021届高三一模数学(理)试题 【举一反三】1.(2020·武汉市实验学校高考模拟)以椭圆22195x y +=的顶点为焦点,焦点为顶点的双曲线C ,其左右焦点分别是12,F F ,已知点M 的坐标为(2,1),双曲线C 上的点00(,)P x y 00(0,0)x y >>,满足11211121PF MF F F MF PF F F ⋅⋅=,则12PMF PMF S S ∆∆-= ( ) A .2B .4C .1D .1-2.直角坐标系中,已知两点,,点满足,其中,且.则点的轨迹方程为( ) A .B .C .D .类型四 利用向量夹角,化解解析几何中的角度问题【例4】已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为12,F F ,左、右顶点分别为,A B ,直线l 过A 点且与x 轴垂直,P 为直线l 上的任意一点,若122AB F F =,则12F PF ∠的取值范围是( ) A .[0,]6πB .[0,]4πC .[0,]3πD .7[0,]12π【来源】数学-学科网2021年高三5月大联考(广东卷) 【举一反三】1.(2020锦州一模)如图,椭圆的中心在坐标原点,焦点在x 轴上,1212,,,A A B B 为椭圆的顶点, 2F 为右焦点,延长12B F 与12A B 交于点P ,若12B PB ∠为钝角,则该椭圆的离心率的取值范围是( )A . 52⎫-⎪⎪⎝⎭ B . 52⎛- ⎝⎭ C . 51⎛- ⎝⎭ D . 51⎫-⎪⎪⎝⎭2.已知点F 是双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左焦点,点E 是该双曲线的右顶点,过F 且垂直于x 轴的直线与双曲线交于,A B 两点,若ABE ∆是钝角三角形,则该双曲线的离心率e 的取值范围是( )A . ()1,+∞B . ()1,2C . ()1,12+ D . ()2,+∞ 类型五 利用向量数量积,求解解析几何中的数量关系问题【例6】如图,椭圆()222:124x y C a a +=>,圆222:4O x y a +=+,椭圆C 的左右焦点分别为12F F 、,过椭圆上一点P 和原点O 作直线l 交圆O 于,M N 两点,若126PF PF ⋅=,则PM PN ⋅的值为___________.【举一反三】已知,A B 是以F 为焦点的抛物线24y x =上的两点,点A 在第一象限且3AF FB =,以AB 为直径的圆与准线的公共点为C ,则点C 的纵坐标为( ) A .1B .43C .3D .233【来源】四川省宜宾市2021届高三二模(理科)试题三.强化训练一、选择题1.已知过点()0,1的直线与圆224x y +=相交于A 、B 两点,若OA OB OP +=,则点P 的轨迹方程是( ) A . 22112x y ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭ B . ()2211x y +-= C . 22122x y ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭ D . ()2212x y +-=2.(2020烟台市届高三高考一模)已知、分别为双曲线的左、右焦点,为双曲线右支上一点且满足,若直线与双曲线的另一个交点为,则的面积为( ) A .12B .C .24D .3.(2020·河南高考模拟(理))1F ,2F 是双曲线()222210,0x y a b a b-=>>的左右焦点,若双曲线上存在点P 满足212PF PF a ⋅=-,则双曲线离心率的取值范围为( )A .)3,⎡+∞⎣B .)2+∞,C .[)1+∞,D .(][)11-∞-+∞,,4.(2020·山东高考模拟(理))已知直线l 过抛物线C :23y x =的焦点F ,交C 于A ,B 两点,交C 的准线于点P ,若AF FP =,则AB =( )5.(2020莆田市高三)已知直线过抛物线:的焦点,交于两点,交的准线于点.若,且,则()A .B .C .D .6.已知双曲线C :22221x y a b -=(0a >,0b >)的左、右焦点分别为1F 、2F ,过点1F 作圆Ω:2224a x y +=的切线l ,切点为M ,且直线l 与双曲线C 的一个交点N 满足122NF NF a -=,设O 为坐标原点,若12QN OF OM +=,则双曲线C 的渐近线方程为( )A . 32y x =±B . 3y x =±C . 62y x =± D . 6y x =± 7.(2020柳州市高考模拟)已知双曲线的左、右焦点为、,双曲线上的点满足恒成立,则双曲线的离心率的取值范围是( ) A .B .C .D .8.(2020葫芦岛市高三联考)已知,分别是双曲线的左、右焦点,过点的直线交双曲线的右支于,两点,且.过双曲线的右顶点作平行于双曲线的一条渐近线的直线,若直线交线段于点,且,则双曲线的离心率( )A .B .C .D . 9.(2020重庆市南开中学高三检测)如图,抛物线:,圆:,过焦点的直线从上至下依次交,于点,,,.若,为坐标原点,则( )10.(2020·辽宁高考模拟(理))已知双曲线22221x y a b-=(a >0,b >0)的离心率为2,F 1,F 2分别是双曲线的左、右焦点,点M (-a ,0),N (0,b ),点P 为线段MN 上的动点,当12PF PF ⋅取得最小值和最大值时,△PF 1F 2的面积分别为S 1,S 2,则21S S =( ) A .23 B .4 C .43 D .811.(2020·四川石室中学高考模拟)已知动直线l 与圆224x y +=相交于A ,B 两点,且满足2AB =,点C 为直线l 上一点,且满足52CB CA =,若M 为线段AB 的中点,O 为坐标原点,则OC OM ⋅的值为( ) A .3B .23C .2D .-312.(2020桂林高三质检)已知为椭圆上三个不同的点,为坐标原点,若,则的面积为( )A .B .C .D .13.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左,右焦点分别是1F ,2F ,点P 是双曲线C 右支上异于顶点的点,点H 在直线x a =上,且满足1212PF PF PH PF PF λ⎛⎫ ⎪=+ ⎪⎝⎭,R λ∈.若125430HP HF HF →++=,则双曲线C 的离心率为( ) A .3B .4C .5D .6【来源】四川省成都市蓉城名校联盟2021届高三第三次联考理科数学试题14.已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的左焦点为F ,左、右顶点分别为,A B 点,P Q 是双曲线C 上关于x 轴对称的两点,且直线PQ 经过点F .如果M 是线段FQ 上靠近点Q 的三等分点,E 在y 轴的正半轴上,且E A M ,,三点共线,,,P E B 三点共线,则双曲线C 的离心率为( ) A .5B .5C .26D .6【来源】河南省安阳市2021届高三一模数学(文)试题15.已知点F 为双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的右焦点,过点F 的直线l 与曲线C 的一条渐近线垂直,垂足为N ,与C 的另一条渐近线的交点为M ,若3MN FN =,则双曲线C 的离心率e 的值为( ) A .233B .62C .2D .5【来源】贵州省毕节市2021届高三三模数学(文)试题16.(2020上海市金山区高三)正方形ABCD 的边长为2,对角线AC 、BD 相交于点O ,动点P 满足,若,其中m 、n ∈R ,则的最大值是________17.(2020·辽宁高考模拟(理))已知圆22:(2)(1)1C x y -+-=,点P 为直线290x y +-=上一动点,过点P 向圆C 引两条切线,PA PB ,其中,A B 为切点,则•PA PB 的取值范围为__________.18.(2020·北京高考模拟(理))如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知点O (0,0),M (-4,0),N (4,0),P (0,-2),Q (0,2),H (4,2).线段OM 上的动点A 满足()()01OA OM λλ=∈,;线段HN 上的动点B 满足HB HN λ=.直线PA 与直线QB 交于点L ,设直线PA 的斜率记为k ,直线QB 的斜率记为k',则k•k'的值为______;当λ变化时,动点L 一定在______(填“圆、椭圆、双曲线、抛物线”之中的一个)上.19.(2020·江苏高考模拟)已知点()0,5Q ,若P R 、分别是22:4O x y +=和直线34y x =上的动点,则QP QR +的最小值为_____.20.(2020·湖南长沙一中高考模拟(理))设F 为双曲线2222:1x y C a b-=(0a >,0b >)的右焦点,过F且斜率为ab的直线l 与双曲线C 的两条渐近线分别交于A ,B 两点,且||2||AF BF =,则双曲线C 的离心率为________.21.(2020·河南高考模拟(理))物线22(0)x py p =>的焦点为F ,已知点,A B 为抛物线上的两个动点,且满足60AFB ∠=,过弦AB 的中点C 作该抛物线准线的垂线CD ,垂足为D ,则AB CD的最小值为22.已知双曲线C :()222210,0x y a b a b-=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,过1F 作直线与双曲线C 的一条渐近线交于B 点,且1BA AF =,若12BF F △是等腰三角形,且12cAF =,则双曲线C 的离心率为___________.【来源】湖南省2021届高三下学期4月联考数学试题23.已知双曲线2222:1(0,0)x y E a b a b-=>>,以双曲线E 的实轴和虚轴为对角线的四边形的面积为过双曲线E 的右焦点F 作双曲线E 的一条渐近线的垂线,垂足为A ,与另一条渐近线交于点B ,若FA AB =,则双曲线E 的标准方程为___________.【来源】文科数学-学科网2021年高三5月大联考(新课标Ⅲ卷)24.已知抛物线24y x =,斜率小于0的直线l 交抛物线于()1,2A 、B 两点,点Q 是线段AB 的中点,过点Q 作与y 轴垂直的直线1l ,交抛物线于点C ,若点P 满足2QC CP =,则直线OP 的斜率的最大值为________.【来源】江西省重点中学盟校2021届高三第二次联考数学(理)试题25.如图,已知抛物线C :24y x =的焦点为F ,抛物线C 的准线l 与x 轴相交于点A ,点Q (Q 在第一象限)在抛物线C 上,射线FQ 与准线l 相交于点B ,2BQ QF =,直线AQ 与抛物线C 交于另一点P ,则||||||||PQ BP AQ PF +=________.【来源】甘肃省金昌市2021届高三第二次联考理科数学试题。
解析几何(第五章)
( 1) ( 2)
的交点,可以采用把直线方程(2)代入曲线方 程(1)然后讨论关于t的方程.
(a11 X 2a12 XY a22Y )t
2 2 2 2 11 0 2 22 0
2(a11 x0 a12 y0 a13 ) X (a12 x0 a22 y0 a23 )Y t
证明:( X , Y ) t 2 2 F1 ( x0 , y0 ) X F2 ( x0 , y0 ) Y t
F1 ( x0 , y0 ) X F2 ( x0 , y0 ) Y t1 t2 由韦达定理得:0=tC = 2 ( X , Y ) F1 ( x0 , y0 ) X F2 ( x0 , y0 ) Y 0 F1 ( x0 , y0 ) 0; F2 ( x0 , y0 ) 0
无心二次曲线与线心二次曲线统称为非中心二次 曲线。
I2 0 2)非中心曲线: I 2 0
1)中心曲线:
a)无心二次曲线: a 11 a 12 a 13
a 12 a 22 a 23 a 11 a 12 a 13 b)线心二次曲线: a 12 a 22 a 23
从二次曲线的渐进方向与中心的分类中(见P.192), 容易看出:
§5.2 二次曲线的渐近方向、中心、渐近线
一、二次曲线的渐近方向
定义5.2.1 满足条件Φ(X, Y)=0的方向X: Y 叫做二 次曲线的渐近方向,否则叫做非渐近方向.
命题:任一二次曲线至多有二渐近方向,具体地
(i ) 当 =
>0时,曲线有二共轭虚渐近方向;
(ii)当 <0时,曲线有二不同实渐近方向;
中考数学常见几何模型专题10 最值模型-胡不归问题(原卷版)
专题10 最值模型---胡不归问题最值问题在中考数学常以压轴题的形式考查,可将胡不归问题看作将军饮马衍生,主要考查转化与化归等的数学思想。
在各类考试中都以高档题为主,中考说明中曾多处涉及。
本专题就最值模型中的胡不归问题进行梳理及对应试题分析,方便掌握。
在解决胡不归问题主要依据是:①两点之间,线段最短;②垂线段最短。
【模型背景】从前有个少年外出求学,某天不幸得知老父亲病危的消息,便立即赶路回家.根据“两点之间线段最短”,虽然从他此刻位置A 到家B 之间是一片砂石地,但他义无反顾踏上归途,当赶到家时,老人刚咽了气,小伙子追悔莫及失声痛哭.邻居告诉小伙子说,老人弥留之际不断念叨着“胡不归?胡不归?看到这里很多人都会有一个疑问,少年究竟能不能提前到家呢?假设可以提早到家,那么他该选择怎样的一条路线呢?这就是今天要讲的“胡不归”问题.【模型解读】一动点P 在直线MN 外的运动速度为V 1,在直线MN 上运动的速度为V 2,且V 1<V 2,A 、B 为定点,点C 在直线MN 上,确定点C 的位置使21AC BCV V +的值最小.(注意与阿氏圆模型的区分)1)121121=V AC BC BC AC V V V V ⎛⎫++ ⎪⎝⎭,记12V k V =,即求BC +kAC 的最小值. 2)构造射线AD 使得sin ∠DAN =k ,CHk AC=,CH =kAC ,将问题转化为求BC +CH 最小值. 3)过B 点作BH ⊥AD 交MN 于点C ,交AD 于H 点,此时BC +CH 取到最小值,即BC +kAC 最小.【解题关键】在求形如“P A +kPB ”的式子的最值问题中,关键是构造与kPB 相等的线段,将“P A +kPB ”型问题转化为“P A +PC ”型.(若k >1,则提取系数,转化为小于1的形式解决即可)。
【最值原理】两点之间线段最短及垂线段最短。
2驿道V 2V 1MNCBA例1.(2022·内蒙古·中考真题)如图,在△ABC 中,AB =AC =4,△CAB =30°,AD △BC ,垂足为D ,P 为线段AD 上的一动点,连接PB 、PC .则P A +2PB 的最小值为 _____.例2.(2022·湖北武汉·一模)如图,在ACE △中,CA CE =,30CAE ∠=︒,半径为5的O 经过点C ,CE是圆O 的切线,且圆的直径AB 在线段AE 上,设点D 是线段AC 上任意一点(不含端点),则12OD CD +的最小值为______.例3.(2021·眉山市·中考真题)如图,在菱形中,,对角线、相交于点,点在线段上,且,点为线段上的一个动点,则的最小值是______.例4.(2022·山东淄博·二模)如图,在平面直角坐标系中,点A 的坐标是(0,2),点C 的坐标是(0,2)-,点(,0)B x 是x 轴上的动点,点B 在x 轴上移动时,始终保持ABP 是等边三角形(点P 不在第二象限),连接PC ,求得12AP PC +的最小值为( )ABCD 10AB AC ==AC BD O M AC 3AM =P BD 12MP PB+A.B .4 C.D .2例5.(2021·资阳市·中考真题)抛物线与x 轴交于A 、B 两点,与y 轴交于点C ,且.(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,点P 是抛物线上位于直线上方的一点,与相交于点E ,当时,求点P 的坐标;(3)如图2,点D 是抛物线的顶点,将抛物线沿方向平移,使点D 落在点处,且,点M 是平移后所得抛物线上位于左侧的一点,轴交直线于点N ,连结的值最小时,求的长.例6.(2020·湖南·中考真题)已知直线与抛物线(b ,c 为常数,)的一个交点为,点是x 轴正半轴上的动点.(1)当直线与抛物线(b ,c 为常数,)的另一个交点为该抛物线的顶点E 时,求k ,b ,c 的值及抛物线顶点E 的坐标; (2)点D 在抛物线上,且点D 的横坐标为时,求b 的值.2y x bx c =-++()()1,0,0,3B C -AC BPAC :1:2PE BE =CD D 2DD CD '=D //MN y OD 'CN D N CN '+MN 2y kx =-2y x bx c =-+0b >(1,0)A -(,0)M m 2y kx =-2y x bx c =-+0b >12b +2DM +例7.(2022·四川成都·中考模拟)6.如图,已知抛物线为常数,且与轴从左至右依次交于,两点,与轴交于点,经过点的直线与抛物线的另一交点为. (1)若点的横坐标为,求抛物线的函数表达式;(2)若在第一象限内的抛物线上有点,使得以,,为顶点的三角形与相似,求的值;(3)在(1)的条件下,设为线段上一点(不含端点),连接,一动点从点出发,沿线段以每秒1个单位的速度运动到,再沿线段以每秒2个单位的速度运动到后停止,当点的坐标是多少时,点在整个运动过程中用时最少?(2)(4)(8ky x x k =+-0)k >x A B y CB y x b =+D D 5-P A B P ABC ∆k F BD AF M A AF F FD D FM课后专项训练1.(2022·河北·九年级期中)如图,在△ABC 中,∠A =15°,AB =2,P 为AC 边上的一个动点(不与A 、C 重合),连接BP ,则AP +PB 的最小值是( )A .B .C .D .22.(2022·江苏·九年级月考)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,∠B =30°,AB =4,点D 、F 分别是边AB ,BC 上的动点,连接CD ,过点A 作AE ⊥CD 交BC 于点E ,垂足为G ,连接GF ,则GF +FB 的最小值是( )A .B .C .D .3.(2022·山东·九年级月考)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y =x 2﹣2x +c 的图象与x 轴交于A 、C两点,与y 轴交于点B (0,﹣3),若P 是x 轴上一动点,点D (0,1)在y 轴上,连接PD +PC 的最小值是( )A .4B .2+C .D .324.(2022·重庆·九年级期中)如图所示,菱形ABCO 的边长为5,对角线OB 的长为P 为OB 上一动点,则AP 的最小值为( )A .4B .5C .D .5.(2022·浙江宁波·九年级开学考试)如图,在平面直角坐标系中,一次函数y =x 轴、y 轴于A 、B 两点,若C 为x 轴上的一动点,则2BC +AC 的最小值为__________.6.(2022·湖南·九年级月考)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,∠A =60°,AB =6,△BCD 为等边三角形点E 为△BCD 围成的区域(包括各边)的一点过点E 作EM ∥AB ,交直线AC 于点M 作EN ∥AC 交直线AB 于点N ,则AN +AM 的最大值为 .7.(2022·湖北武汉·九年级期末)如图,△ABCD 中60A ∠=︒,6AB =,2AD =,P 为边CD 上一点,则2PB +的最小值为______.8.(2022·成都市七中育才九年级期中)如图,在平面直角坐标系中,直线l 分别交x 、y 轴于B 、C 两点,点A 、C 的坐标分别为(3,0)、(0,﹣3),且△OCB =60°,点P 是直线l 上一动点,连接AP ,则AP 的最小值是______.9.(2022·四川自贡·一模)如图,ABC 中,10AB AC ==,tan 2A =,BE AC ⊥于点E ,D 是线段BE 上的一个动点,则CD 的最小值是__________.10.(2022·广东·一模)已知抛物线243y xx =-+与x 轴交于A ,B 两点(A 在B 点左侧),与y 轴正半轴交于点C ,点P 是直线BC 上的动点,点Q 是线段OC 上的动点.(1)求直线BC 解析式.(2)如图①,求OP +P A 的和取最小值时点P 的坐标. (3)如图②,求AQ +QP 的最小值.(4)如图③,求AQ 12+QC 的最小值.11.(2022·江苏·中考模拟)如图,抛物线与直线交于,两点,交轴于,两点,连接,,已知,.(Ⅰ)求抛物线的解析式和的值;(Ⅱ)在(Ⅰ)条件下:(1)为轴右侧抛物线上一动点,连接,过点作交轴于点,问:是否存在点使得以,,为顶点的三角形与相似?若存在,请求出所有符合条件的点的坐标;若不存在,请说明理由.(2)设为线段上一点(不含端点),连接,一动点从点出发,沿线段以每秒一个单位速度运动到点,再沿线段个单位的速度运动到后停止,当点的坐标是多少时,点在整个运动中用时最少?12.(2020·四川乐山市·中考真题)已知抛物线与轴交于,两点,为抛物线的顶点,抛物线的对称轴交轴于点,连结,且,如图所示.(1)求抛物线的解析式;(2)设是抛物线的对称轴上的一个动点.①过点作轴的平行线交线段于点,过点作交抛物线于点,连结、,求的面积的最大值;②连结,求的最小值.212y x mx n=++132y x=-+A B x DC AC BC(0,3)A(3,0)C tan BAC∠P y PA P PQ PA⊥y Q P A P Q ACB∆PE AC DE M DDE E EA A E M2y ax bx c=++x(1,0)A-(50)B,Cx D BC4tan3CBD∠=P P x BC EE EF PE⊥F FB FC BCF∆PB35PC PB+13.(2021·四川达州市·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线交轴于点和,交轴于点,抛物线的对称轴交轴于点,交抛物线于点.(1)求抛物线的解析式;(2)将线段绕着点沿顺时针方向旋转得到线段,旋转角为,连接,,求的最小值.(3)为平面直角坐标系中一点,在抛物线上是否存在一点,使得以,,,为顶点的四边形为矩形?若存在,请直接写出点的横坐标;若不存在,请说明理由;14.(2022·广西·南宁三中一模)如图,二次函数21y ax bx =++的图象交x 轴于点()2,0A -、()10B ,,交y 轴于点C ,点D 是第四象限内抛物线上的动点,过点D 作//DE y 轴交x 轴于点E ,线段CB 的延长线交DE 于点M ,连接OM 、BD 交于点N ,连接AD .(1)求二次函数的表达式;(2)当OEM DBES S =时,求点D 的坐标及sin DAE ∠;(3)在(2)的条件下,点P 是x轴上一个动点,求DP 的最小值.2y x bx c =-++x A ()1,0C y ()0,3B x E F OE О'OE ()090αα︒<<︒'AE 'BE 13''BE AE +M N A B M NN15.(2022·广东·东莞市三模)已知,如图,二次函数2y ax bx c =++图像交x 轴于(1,0)A -,交y 交轴于点(0,3)C ,D 是抛物线的顶点,对称轴DF 经过x 轴上的点(1,0)F .(1)求二次函数关系式;(2)对称轴DF与BC 交于点M ,点P 为对称轴DF 上一动点.①求AP PD 的最小值及取得最小值时点P 的坐标; ②在①的条件下,把APF 沿着x 轴向右平移t 个单位长度(04)t ≤≤时,设APF 与MBF 重叠部分面积记为S ,求S 与t 之间的函数表达式,并求出S 的最大值.16.(2022·天津·中考模拟)如图,在△ACE 中,CA =CE ,∠CAE =30°,⊙O 经过点C ,且圆的直径AB 在线段AE 上.(1)证明:CE 是⊙O 的切线;(2)若△ACE 中AE 边上的高为h ,试用含h 的代数式表示⊙O 的直径AB ;(3)设点D 是线段AC 上任意一点(不含端点),连接OD +OD 的最小值为6时,求⊙O 的直径AB 的长.。
解析几何中的曲线与双曲线
解析几何中的曲线与双曲线几何学是数学中的一个重要分支,主要研究空间中的图形和形状。
而解析几何则是将几何问题用坐标和代数方法进行描述和解决的一种方法。
在解析几何中,曲线是一个重要的概念,而双曲线则是曲线中的一种特殊类型。
本文将会对曲线与双曲线进行详细的解析和分析。
一、曲线的定义与特点在解析几何中,曲线是指由一系列点组成的连续图形。
通常我们可以通过方程来表示和描述曲线。
曲线有许多种类,包括直线、圆、椭圆、双曲线等等。
不同类型的曲线具有不同的数学模型和特点。
对于一条曲线来说,我们可以通过以下几个要素来描述它:1. 方程:我们可以通过一个数学方程来表示曲线。
例如,对于直线来说,它的方程可以写成y = kx + b的形式;对于圆来说,它的方程可以写成(x-a)² + (y-b)² = r²的形式。
2. 曲线的形状:通过观察曲线的形状,我们可以了解到曲线是直线、圆、椭圆还是双曲线等等。
3. 相对位置:我们可以通过曲线与坐标轴的相交关系来了解曲线在空间中的位置。
4. 参数方程:有些复杂的曲线需要用参数方程来进行描述,参数方程可以用一组参数来描绘曲线上的每一个点。
二、双曲线的定义与性质双曲线是解析几何中的一种重要曲线,它是由两个分离的曲线组成的。
双曲线的方程通常可以写成下面的形式:(x-h)²/a² - (y-k)²/b² = 1 或者 (y-k)²/b² - (x-h)²/a² = 1其中(a, b)为椭圆的中心点,而a,b则分别为椭圆沿x轴和y轴的半轴长度。
双曲线有以下几个重要性质:1. 双曲线的中心点:双曲线的中心点为(h, k)。
2. 对称轴:双曲线包含两条对称轴,分别是以中心点为中心的水平对称轴和垂直对称轴。
3. 渐近线:双曲线还有两条渐近线,它们是双曲线与其两个分支的切线。
双曲线的形状和特点取决于参数a和b的大小和正负。
专题10物质的推断(五大类)-挑战2023年中考化学压轴题之秘籍(原卷版)
挑战中考化学压轴之秘籍专题10 物质的推断(五大类)【真题精选】【命题1 文字叙述型】1.(2022•湖北)A、B、C、D为初中化学常见的物质,其中B由两种元素组成。
A和B反应生成C和D(如图所示,部分反应条件已省略)。
请按要求作答:(1)若A和C为单质,B和D为化合物,该反应属于(填基本反应类型)。
(2)若A、B、C、D为同一类别的物质(物质类别是指单质、氧化物、酸、碱、盐,下同)。
任写一个符合条件的化学方程式。
(3)若A、B、C、D均为不同类别的物质,任写一个符合条件的化学方程式。
(4)若A、B、C为同一类别的物质,D与它们不同类别。
则C的化学式是。
2.(2022•郴州)A~G是初中化学常见的物质,其中A的浓溶液有吸水性,在实验室常用它作干燥剂,B俗称火碱,C是黑色固体粉末,各物质之间的转化关系及对应实验现象如下:反应1:A+B→E+G,无明显现象;反应2:A+C→D+E,黑色固体溶解,溶液由无色变蓝色;反应3:B+D→G+F,溶液蓝色消失,生成蓝色沉淀。
请按要求回答下列问题:(1)D的化学式:;(2)写出反应2的化学方程式:;(3)若把固态的E和液态的E混合得到的物质(填“是”或“不是”)纯净物,请列举E的一种用途。
3.(2022•巴中)现有A、B、C、D、E、F六种元素。
其中A元素原子的原子核中没有中子;B是地壳中含量最多的元素;C元素原子的核电荷数为17;D 元素组成的单质是目前世界上年产量最高的金属;E是“司母戊鼎”中的一种金属元素,其单质呈紫红色;F元素形成的单质在空气中燃烧、发出耀眼的白光。
(1)下列属于B元素的原子结构示意图是。
(2)写出由A、B两种元素形成的常见阴离子的符号。
(3)D元素的单质与A、C元素形成化合物的水溶液反应的化学方程式。
(4)人体缺D元素可能会引起。
(5)为了判断D、E、F元素形成的三种单质的活动性强弱,设计了如下实验方案(方案中的单质经过打磨处理)、其中合理的是。
解析几何第四版课后习题答案第五章
第五章 二次曲线一般的理论§5.1二次曲线与直线的相关位置1. 写出下列二次曲线的矩阵A 以及1(,)F x y ,2(,)F x y 及3(,)F x y .(1)22221x y a b +=;(2)22221x y a b-=;(3)22y px =;(4)223520;x y x -++=(5)2226740x xy y x y -+-+-=.解:(1)22100100001a A b ⎛⎫ ⎪⎪⎪= ⎪ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭;121(,)F x y x a =;221(,)F x y y b =;3(,)1F x y =-; (2)22100100001a A b ⎛⎫ ⎪⎪⎪=-⎪ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭;121(,)F x y x a =221(,)F x y y b =-;3(,)1F x y =-. (3)0001000p A p -⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪-⎝⎭;1(,)F x y p =-;2(,)F x y y =;3(,)F x y px =-;(4)51020305022A ⎛⎫ ⎪⎪=- ⎪ ⎪⎪⎝⎭;15(,)2F x y x =+;2(,)3F x y y =-;35(,)22F x y x =+;(5)1232171227342A ⎛⎫-- ⎪ ⎪⎪=-⎪⎪ ⎪-- ⎪⎝⎭;11(,)232F x y x y =--;217(,)22F x y x y =-++;37(,)342F x y x y =-+-.2. 求二次曲线22234630x xy y x y ----+=与下列直线的交点. (1)550x y --=; (2)220x y ++=; (3)410x y +-=; (4)30x y -=; (5)2690x y --=.解:提示:把直线方程代入曲线方程解即可,详解略 (1)15(,),(1,0)22-;(2)47,55⎛⎫--+⎪ ⎪⎝⎭,47,55⎛⎫+-- ⎪ ⎪⎝⎭; (3)二重点(1,0);(4)11,26⎛⎫⎪⎝⎭; (5)无交点.3. 求直线10x y --=与二次曲线222210x xy y x y -----=的交点. 解:由直线方程得1x y =+代入曲线方程并解方程得直线上的所有点都为交点. 4 .试确定k 的值,使得(1)直线50x y -+=与二次曲线230x x y k -+-=交于两不同的实点;(2)直线1,{x kt y k t=+=+与二次曲线22430x xy y y -+-=交于一点;(3)10x ky --=与二次曲线22(1)10xy y k y -+---=交于两个相互重合的点; (4)1,{1x t y t=+=+与二次曲线222420x xy ky x y ++--=交于两个共轭虚交点.解:详解略.(1)4k <-;(2)1k =或3k =(3)1k =或5k =;(4)4924k >.§5.2二次曲线的渐进方向、中心、渐进线1. 求下列二次曲线的渐进方向并指出曲线属于何种类型的.(1)22230x xy y x y ++++=; (2)22342250x xy y x y ++--+=; (3)24230xy x y --+=.解:(1)由22(,)20X Y X XY Y φ=++=得渐进方向为:1:1X Y =-或1:1-且属于抛物型的;(2)由22(,)3420X Y X XY Y φ=++=得渐进方向为:(2:3X Y =-且属于椭圆型的;(3)由(,)20X Y XY φ==得渐进方向为:1:0X Y =或0:1且属于双曲型的. 2. 判断下列曲线是中心曲线,无心曲线还是线心曲线. (1)22224630x xy y x y -+--+=; (2)22442210x xy y x y -++--=; (3)2281230y x y ++-=; (4)2296620x xy y x y -+-+=. 解:(1)因为2111012I -==≠-,所以它为中心曲线;(2)因为212024I -==-且121241-=≠--,所以它为无心曲线; (3)因为200002I ==且004026=≠,所以它为无心曲线; (4)因为293031I -==-且933312--==-,所以它为线心曲线; 3. 求下列二次曲线的中心.(1)225232360x xy y x y -+-+-=; (2)222526350x xy y x y ++--+=; (3)22930258150x xy y x y -++-=.解:(1)由510,3302x y x y --=⎧⎪⎨-++=⎪⎩得中心坐标为313(,)2828-; (2)由5230,2532022x y x y ⎧+-=⎪⎪⎨⎪+-=⎪⎩得中心坐标为(1,2)-;(3)由91540,15152502x y x y -+=⎧⎪⎨-+-=⎪⎩知无解,所以曲线为无心曲线. 4. 当,a b 满足什么条件时,二次曲线226340x xy ay x by ++++-=(1)有唯一中心;(2)没有中心;(3)有一条中心直线.解:(1)由330,2302x y b x ay ⎧++=⎪⎪⎨⎪++=⎪⎩知,当9a ≠时方程有唯一的解,此时曲线有唯一中心;(2)当9,9a b =≠时方程无解,此时曲线没有中心;(3)当9a b ==时方程有无数个解,此时曲线是线心曲线.5. 试证如果二次曲线22111222132333(,)2220F x y a x a xy a y a x a y a =+++++=有渐进线,那么它的两个渐进线方程是Φ00(,)x x y y --=221101200220()2()()()0a x x a x x y y a y y -+--+-=式中00(,)x y 为二次曲线的中心.证明:设(,)x y 为渐进线上任意一点,则曲线的的渐进方向为00:():()X Y x x y y =--,所以Φ00(,)x x y y --=221101200220()2()()()0a x x a x x y y a y y -+--+-=.6. 求下列二次曲线的渐进线.(1)226310x xy y x y --++-=; (2)2232340x xy y x y -++-+=; (3)2222240x xy y x y ++++-=.解:(1)由1360,2211022x y x y ⎧-+=⎪⎪⎨⎪--+=⎪⎩得中心坐标13(,)55-.而由2260X XY Y --=得渐进方向为:1:2X Y =或:1:3X Y =-,所以渐进线方程分别为210x y -+=与30x y +=(2)由310,22332022x y x y ⎧-+=⎪⎪⎨⎪-+-=⎪⎩得中心坐标13(,)55-.而由22320X XY Y -+=得渐进方向为:1:1X Y =或:2:1X Y =,所以渐进线方程分别为20x y -+=与210x y --=(3)由10,10x y x y ++=⎧⎨++=⎩知曲线为线心曲线,.所以渐进线为线心线,其方程为10x y ++=.7. 试证二次曲线是线心曲线的充要条件是230I I ==,成为无心曲线的充要条件是230,0I I =≠.证明:因为曲线是线心曲线的充要条件是131112122223a a a a a a ==也即230I I ==; 为无心曲线的充要条件是131112122223a a a a a a =≠也即230,0I I =≠. 8. 证明以直线1110A x By C ++=为渐进线的二次曲线方程总能写成111()()0A x By C Ax By C D +++++=.证明:设以1110A x By C ++=为渐进线的二次曲线为22111222132333(,)2220F x y a x a xy a y a x a y a =+++++=,则它的渐进线为Φ00(,)x x y y --=221101200220()2()()()0a x x a x x y y a y y -+--+-=,其中00(,)x y 为曲线的中心,从而有Φ00(,)x x y y --=111()()0A x By C Ax By C ++++=而Φ00(,)x x y y --=22110120022022111222110120221202201101200220()2()()()22()2()2,a x x a x x y y a y y a x a xy a y a x a y xa x a y y a x a x y a y -+--+-=++-+-++++因为00(,)x y 为曲线的中心,所以有11012013a x a y a +=-,12022023a x a y a +=- 因此Φ000033(,)(,)(,)x x y y F x y x y a φ--=+-,令0033(,)x y a D φ-=-,代入上式得00(,)(,)F x y x x y y D φ=--+即111(,)()()F x y A x By C Ax By C D =+++++,所以以1110A x By C ++=为渐进线的二次曲线可写为111()()0A x By C Ax By C D +++++=.9.求下列二次曲线的方程.(1)以点(0,1)为中心,且通过(2,3),(4,2)与(-1,-3); (2)通过点(1,1),(2,1),(-1,-2)且以直线10x y +-=为渐进线. 解:利用习题8的结论即可得:(1)40xy x --=;(2)2223570x xy y x ---+=.§5.3二次曲线的切线1. 求以下二次曲线在所给点或经过所给点的切线方程. (1)曲线223457830x xy y x y ++---=在点(2,1); (2)曲线曲线223457830x xy y x y ++---=在点在原点; (3)曲线22430x xy y x y +++++=经过点(-2,-1);(4)曲线225658x xy y ++=经过点;(5)曲线222210x xy y x y -----=经过点(0,2). 解:(1)910280x y +-=; (2)20x y -=;(3)10,30y x y +=++=;(4)1150,0x y x y +-=-+=; (5)0x =.2. 求下列二次曲线的切线方程并求出切点的坐标.(1)曲线2243530x xy y x y ++--+=的切线平行于直线40x y +=; (2)曲线223x xy y ++=的切线平行于两坐标轴. 解:(1)450x y +-=,(1,1)和480x y +-=,(4,3)-; (2)20y ±=,(1,2),(1,2)--和20x ±=,(2,1),(2,1)--. 3. 求下列二次曲线的奇异点. (1)22326410x y x y -+++=; (2)22210xy y x +--=; (3)2222210x xy y x y -+-++=.解:(1)解方程组330,220x y +=⎧⎨-+=⎩得奇异点为(1,1)-;(2)解方程组10,0y x y -=⎧⎨+=⎩得奇异点为(1,1)-.4.试求经过原点且切直线4320x y ++=于点(1,-2)及切直线10x y --=于点(0,-1)的二次曲线方程.解:利用(5.3-5)可得226320x xy y x y +-+-=.5.设有共焦点的曲线族2222221x y a h b h+=++,这里h 是一个变动的参数,作平行于已知直线y mx =的曲线的切线,求这些切线切点的轨迹方程. 解:设切点坐标为00(,)x y ,则由(5.3-4)得曲线的切线为0022221x x y ya hb h+=++,因为它平行与y mx =,所以有2220000x b my a h x my +=-+,代入220022221x y a h b h +=++整理得 222220000(1)()0mx m x y my m a b +----=,所以切点的轨迹为22222(1)()0mx m xy my m a b +----=.§5.4二次曲线的直径1. 已知二次曲线223754510x xy y x y +++++=.求它的(1)与x 轴平行的弦的中点轨迹; (2)与y 轴平行的弦的中点轨迹;(3)与直线10x y ++=平行的弦的中点轨迹.解:(1)因为x 轴的方向为:1:0X Y =代入(5.4-3)得中点轨迹方程6740x y ++=; (2)因为y 轴的方向为:0:1X Y =代入(5.4-3)得中点轨迹方程71050x y ++=; (3)因为直线10x y ++=的方向为:1:1X Y =-代入(5.4-3)得中点轨迹方程310x y ++=.2.求曲线224260x xy x y +---=通过点(8,0)的直径方程,并求其共轭直径. 解:(1)把点(8,0)代入(2)(21)0X x Y y -+-=得:1:6X Y =,再代入上式整理得直径方程为1280x y +-=,其共轭直径为122230x y --=.3.已知曲线22310xy y x y --+-=的直径与y 轴平行,求它的方程,并求出这直径的共轭直径.解:直径方程为10x -=,其共轭直径方程为230x y -+=. 4.已知抛物线28y x =-,通过点(-1,1)引一弦使它在这点被平分. 解:430x y ++=.5. 求双曲线22164x y -=一对共轭直径的方程,已知两共轭直径间的角是45度. 解:设直径和共轭直径的斜率分别为',k k ,则'23kk =.又因为它们交角45度,所以''11k k kk -=+,从而13k =-或2,'2k =-或13,故直径和共轭直径的方程为30x y +=和20x y -=或20x y +=和30x y -=.6.求证:通过中心曲线的直线一定为曲线的直径;平行于无心曲线渐进方向的直线一定为其直径. 证明:因为中心曲线直径为中心线束,因此过中心的直线一定为直径;当曲线为无心曲线时,它们的直径属于平行直线束,其方向为渐进方向,所以平行于无心曲线渐进方向的直线一定为其直径.7.求下列两条曲线的公共直径.(1)223234440x xy y x y -+++-=与2223320x xy y x y --++=; (2)220x xy y x y ----=与2220x xy y x y ++-+=. 解:(1)210x y -+=;(2)5520x y ++=. 8.已知二次曲线通过原点并且以下列两对直线320,5540x y x y --=⎧⎨--=⎩与530,210y x y +=⎧⎨--=⎩ 为它的两对共轭直径,求该二次曲线的方程.解:设曲线的方程为22111222132333(,)2220F x y a x a xy a y a x a y a =+++++=,则由(5.4-3)和(5.4-5)可得1112221323331111,,1,,,0222a a a a a a ==-=-=-=-=,所以曲线的方程为220x xy y x y ----=.§5.5二次曲线的主直径与主方向1.分别求椭圆22221x y a b +=,双曲线22221x y a b-=,抛物线22y px =的主方向与主直径.解:椭圆的主方向分别为1:0和0:1,主直径分别为0,0x y ==;双曲线的主方向分别为1:0和0:1,主直径分别为0,0x y ==;抛物线的主方向分别为0:1和1:0,主直径分别为0y =.2. 求下列二次曲线的主方向与主直径. (1)22585181890x xy y x y ++--+=; (2)22210xy x y -+-=;(3)229241618101190x xy y x y -+--+=.解:(1)曲线的主方向分别为1:(-1)和1:1,主直径分别为0,20x y x y -=+-=; (2)其主方向分别为1:1和1:(-1),主直径分别为0,20x y x y +=-+=; (3)其主方向分别为3:(-4)和4:3,主直径分别为3470x y -+=; (4)任何方向都是其主方向,过中心的任何直线都是其主直径.3.直线10x y ++=是二次曲线的主直径,点(0,0),(1,-1),(2,1)在曲线上,求该曲线的方程.解:设二次曲线方程为22111222132333(,)2220F x y a x a xy a y a x a y a =+++++=,把点坐标(0,0),(1,-1),(2,1)分别代入上面方程同时利用直线10x y ++=为其主直径可得111222132333774,,4,,4,022a a a a a a ==-==-==,所以所求曲线方程为22474780x xy y x y -+-+=. 4.试证二次曲线两不同特征根确定的主方向相互垂直.证明:设12,λλ分别曲线的两不同特征根,由它们确定的主方向分别为11:X Y 与22:X Y 则1111211112122111,,a X a Y X a X a Y Y λλ+=⎧⎨+=⎩与1121222212222222,a X a Y X a X a Y Y λλ+=⎧⎨+=⎩, 所以 11211211112121212212()()X X YY a X a Y X a X a Y Y λλ+=+++11212211222221221221()(),a X a Y X a X a Y X X X Y Y λλ=+++=+从而有121212()()0X X YY λλ-+=,因为12λλ≠,所以12120X X YY +=,由此两主方向11:X Y 与22:X Y 相互垂直.§5.6二次曲线方程的化简与分类1. 利用移轴与转轴,化简下列二次曲线的方程并写出它们的图形. (1)225422412180x xy y x y ++--+=; (2)222410x xy y x y ++-+-=; (3)25122212190x xy x y +---=; (4)222220x xy y x y ++++=.解(1)因为二次曲线含xy 项,我们先通过转轴消去xy ,设旋转角为α,则324ctg α=,即21324tg tg αα-=,所以12tg α=或-2.取2tg α=-,那么sin α=,cos α=,所以转轴公式为''''2),2).x x y y x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=-+⎪⎩代入原方程化简再配方整理得新方程为''2''26120x y +-=;类似的化简可得(2)''2''250y +=;(3)''2''294360x y --=;(4)''2210x -=.2.以二次曲线的主直径为新坐标轴,化简下列方程,并写出的坐标变换公式与作出它们的图形.(1)22845816160x xy y x y +++--=; (2)22421040x xy y x y --++=; (3)22446830x xy y x y -++-+=; (4)2244420x xy y x y -++-=. 解:(1)已知二次曲线的距阵是8242584816⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪--⎝⎭, 18513I =+=,2823625I ==,所以曲线的特征方程为213360λλ-+=,其特征根为14λ=,29λ=,两个主方向为11:1:2X Y =-,22:2:1X Y =;其对应的主直径分别为8200x y -+=,7740x y +-=. 取这两条直线为新坐标轴得坐标变换公式'''')1,2) 2.x x y y x y ⎧=--⎪⎪⎨⎪=++⎪⎩代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为'2'294360x y +-=.(2)已知二次曲线的距阵是225222520-⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭坐标变换公式''''2)1,) 2.x x y y x y ⎧=--⎪⎪⎨⎪=++⎪⎩代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为'2'23210x y -+-=.(3)已知二次曲线的距阵是423214343-⎛⎫ ⎪-- ⎪ ⎪-⎝⎭, 坐标变换公式''''92),101).5x x y y x y ⎧=--⎪⎪⎨⎪=++⎪⎩代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为'2'50y x =. (4)坐标变换公式''''22),51).5x x y y x y ⎧=--⎪⎪⎨⎪=++⎪⎩代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为'2510y -=.3.试证在任意转轴下,二次曲线的新旧方程的一次项系数满足关系式'2'22213231313a a a a +=+.证明:设旋转角为α,则''131323cos sin a a a αα=-,''231323sin cos a a a αα=+,两式平方相加得'2'22213231313a a a a +=+.3. 试证二次曲线222ax hxy ay d ++=的两条主直径为220x y -=,曲线的两半轴的长分别为. 证明:求出曲线的两主直径并化简即可得.§5.7应用不变量化简二次曲线的方程1. 利用不变量与半不变量,判断下列二次曲线为何种曲线,并求出它的化简方程与标准方程.(1)2266210x xy y x y ++++-=; (2)223234440x xy y x y -+++-=; (3)2243220x xy y x y -++-=; (4)22442210x xy y x y -++--=; (5)222246290x xy y x y -+--+=; (6(7)2222240x xy y x y ++++-=; (8)224412690x xy y x y -++-+=.解:(1)因为12I =,213831I ==-,13331116311=-,322II =-,而特征方程2280λλ--=的两根为124,2λλ==-,所以曲线的简化方程(略去撇号)为224220x y --=,曲线的标准方程为2221012x y --=,曲线为双曲线; 类似地得下面:(2)曲线的简化方程(略去撇号)为222480x y +-=,曲线的标准方程为22142x y +=, 曲线为椭圆;(3)曲线的简化方程(略去撇号)为22(2(20x y ++=,曲线的标准方程为22011x y -=, 曲线为两相交直线;(4)曲线的简化方程(略去撇号)为250y =, 曲线的标准方程为2y =, 曲线为抛物线;(5)曲线的简化方程(略去撇号)为220x y +=, 曲线的标准方程为22011x y +=, 曲线为一实点或相交与一实点的两虚直线; (6)曲线的简化方程(略去撇号)为220,0,0)y x a y a -=≤≤≤≤(,曲线的标准方程为2y =,0,0)x a y a ≤≤≤≤(曲线为抛物线的一部分;(7)曲线的简化方程(略去撇号)为2250y -=,曲线的标准方程为252y =, 曲线为两平行直线;(8)曲线的简化方程(略去撇号)为250y =,曲线的标准方程为20y =,曲线为两重合直线.2. 当λ取何值时,方程2244230x xy y x y λ++---=表示两条直线. 解:方程2244230x xy y x y λ++---=表示两条直线当且仅当3222110213I λ-=-=---,即4λ=.3. 按实数λ的值讨论方程2222250x xy y x y λλ-+-++=表示什么曲线.解:因为12I λ=,2(1)(1)I λλ=-+,3(53)(1)I λλ=+-,12(51)K λ=-, 所以当λ的值变化时,1231,,,I I I K 也随着变化,它们的变化关系如下表:所以有对应于下面的结果:4. 设221112221323332220a x a xy a y a x a y a +++++=表示两条平行直线,证明这两条直线之间的距离是d =证明:曲线的方程可简化为y =, 这里当曲线表示两条平行的实直线时,10K <. 所以这两条直线之间的距离是d =5. 试证方程221112221323332220a x a xy a y a x a y a +++++=确定一个实圆必须且只须212124,0I I I I =<.证明:当曲线221112221323332220a x a xy a y a x a y a +++++=表示一个实圆的充要条件是其特征方程2120I I λλ-+=有相等实根且120I I <,即21240I I ∆=-=且120I I <,从而方程确定一个实圆必须且只须212124,0I I I I =<.6. 试证如果二次曲线的10I =,那么20I <. 证明:因为111220I a a =+=即1122a a =-,所以1112222211221*********()a a I a a a a a a a ==-=-+,而111222,,a a a 不全0,所以有20I <.7. 试证如果二次曲线的230,0I I =≠,那么10I ≠,而且120I I <.证明:当230,0I I =≠时,由5.2节习题7知,曲线为无心曲线,从而有10I ≠,而且120I I <.。
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备战2020年高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品
第五篇 解析几何
专题10 解析几何中两类曲线相结合问题
【典例1】【湖南省湖南师范大学附属中学2020届月考】已知椭圆C :()22
2210x y a b a b
+=>>的右焦点为F ,
离心率为
2
,P 是椭圆C 上位于第一象限内的任意一点,O 为坐标原点,P 关于O 的对称点为P ',4P F PF '+=,圆O :222x y b +=.
(1)求椭圆C 和圆O 的标准方程;
(2)过点P 作PT 与圆O 相切于点T ,使得点F ,点T 在OP 的两侧.
求四边形OFPT 面积的最大值. 【典例2】【重庆市2019届高三高考全真模拟】已知点(1,0)F ,直线:1l x =-,P 为直角坐标平面上的动点,过动点P 作的垂线,垂足为点Q ,且满足()0QF PQ PF ⋅+=. (1)求动点P 的轨迹C 的方程;
(2)若直线m 与(1)中的轨迹C 相切于点0(N x ,00)(0)y y >,且m 与圆心为M 的圆22(3)16x y -+=,
相交于A ,B 两点,当AMB ∆的面积最大时,求点N 的坐标.
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【典例3】【安徽省滁州市民办高中2020届月考】 如图,已知椭圆
22
221(0)x y a b a b +=>>
的离心率为2
,以该椭圆上的点和椭圆的左、右焦点12,F F 为顶点
的三角形的周长为1).一等轴双曲线的顶点是该椭圆的焦点,设P 为该双曲线上异于顶点的任一点,直线1PF 和2PF 与椭圆的交点分别为B 、A 和C D 、.
(Ⅰ)求椭圆和双曲线的标准方程;
(Ⅰ)设直线1PF 、2PF 的斜率分别为1k 、2k ,证明12·
1k k =; (Ⅰ)是否存在常数λ,使得·
AB CD AB CD λ+=恒成立?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.
【典例4】【2020届湖南省长沙市高三上学期期末】已知椭图1C :()22
2210x y a b a b
+=>>的右顶点与抛物
线2C :()2
20y px p =>的焦点重合,椭圆1C 的离心率为
1
2
,过椭圆1C 的右焦点F 且垂直于x 轴的直线
截抛物线所得的弦长为 (1)求椭圆1C 和抛物线2C 的方程;
(2)过点()4,0A -的直线l 与椭圆1C 交于M ,N 两点,点M 关于x 轴的对称点为E .当直线l 绕点A 旋转时,直线EN 是否经过一定点?请判断并证明你的结论.
【典例5】【湖北省黄石市2020届高三模拟】已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F 与双曲线22441
3
x
y -
=
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的一个焦点重合,过焦点F 的直线l 交抛物线于A ,B 两点. (1)求抛物线C 的方程;
(2)记抛物线C 的准线与x 轴的交点为N ,试问是否存在常数λ∈R ,使得AF FB λ=且2
2
85
||4
NA NB +=都成立?若存在,求出实数λ的值;若不存在,请说明理由.
1. 【浙江省杭州市学军中学2020届月考】已知点(1,0)N -,点P 是圆22:(1)16M x y -+=上的动点,A 为线段PN 的中点,G 为线段PM 上点,且0GA PN ⋅=,设动点G 的轨迹为曲线C . (Ⅰ)求曲线C 的方程;
(Ⅰ)直线PN 与曲线C 相交于E 、F 两点,与圆M 相交于另一点Q ,且点P 、E 位于点N 的同侧,当
PMN ∆面积最大时,求||||PE FQ +的值.
2. 【2020届江西省赣州市石城中学高三上学期第一次月考】已知F 是抛物线2:2(0)E y px p =>的焦点,
恰好又是双曲线2222:1(0,0)x y C a b a
b -=>>的右焦点,双曲线C
过点.
(1)求抛物线E 和双曲线C 的标准方程;
(2)已知直线l 过点F ,且与抛物线E 交于A ,B 两点,以AB 为直径作圆M ,设圆M 与y 轴交于点P ,
Q ,求PMQ ∠的最大值.
3. 【上海市建平中学2019届高三下学期3月月考】设1C 是以F 为焦点的抛物线22(0)
y px p =>,2C 是
以直线20x =
与20x +=的渐近线,以
为一个焦点的双曲线.
(1)求双曲线2C 的标准方程;
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(2)若1C 与2C 在第一象限有两个公共点,A B ,求p 的取值范围,并求FA FB ⋅的最大值;
(3)是否存在正数p ,使得此时FAB ∆的重心G 恰好在双曲线2C 的渐近线上?如果存在,求出p 的值;如果不存在,说明理由.
4. 【2019年11月四川省攀枝花市一模】已知椭圆()22
22:10x y C a b a b +=>>
的一个焦点与抛物线
2y =的焦点重合,且此抛物线的准线被椭圆C 截得的弦长为1.
(1)求椭圆C 的标准方程;
(2)直线l 交椭圆C 于A 、B 两点,线段AB 的中点为()1,M t ,直线m 是线段AB 的垂直平分线,试问直线m 是否过定点?若是,请求出该定点的坐标;若不是,请说明理由.
5. 【黑龙江省2020届仿真模拟】设直线l 与抛物线2
2x y =交于A ,B 两点,与椭圆22
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x y +=交于C ,
D 两点,直线OA ,OB ,OC ,OD (O 为坐标原点)的斜率分别为1k ,2k ,3k ,4k ,若OA OB ⊥.
(1)是否存在实数t ,满足1234()k k t k k +=+,并说明理由; (2)求OCD ∆面积的最大值.
6【广东省广州市2020届高三模拟】已知双曲线22
15x y -=的焦点是椭圆C :22221(0)x y a b a b
+=>>的顶
点,且椭圆与双曲线的离心率互为倒数. (1)求椭圆C 的方程;
(2)设动点M ,N 在椭圆C
上,且3
MN =,记直线MN 在y 轴上的截距为m ,求m 的最大值.。