圆锥曲线中的定值定点问题

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圆锥曲线中的定值与定点问题

圆锥曲线中的定值与定点问题

研题型 能力养成 随堂内化
x=ty+n, ②设直线 PQ 的方程为 x=ty+n.由x42+y2=1, 得(t2+4)y2+2tny+n2-4=0,所以
y1+y2=-t22+tn4, y1y2=nt22+-44. 由①可知,kAP·kAQ=-112,即x1y+1 2·x2y+2 2=(ty1+n+2y)1y(t2y2+n+2)=-112,化简得 4n2+n21-6n4+16=-112,解得 n=1 或 n=-2(舍去),所以直线 PQ 的方程为 x=ty+1, 因此直线 PQ 经过定点(1,0).
研题型 能力养成 举题说法
若选②:设 A(x1,y1),B(x2,y2).联立x42-y32=1, 得(3-4k2)x2-8kmx-4m2-12= y=kx+m,
0,所以 3-4k2≠0,Δ=(-8km)2-4(3-4k2)(-4m2-12)>0,即 m2+3-4k2>0,x1+ x2=3-8km4k2,x1x2=-34-m24-k212(*). 由 k1k2=1,得yx11- -34·yx22- -34=1,即(kx1+m)(kx2+m()x-1-3[4()k(xx12+-m4))+(kx2+m)]+9=1,整
研题型 能力养成 随堂内化
1.(2023·梅州一模)已知动圆 M 经过定点 F1(- 3,0),且与圆 F2:(x- 3)2+y2=
16 内切. (2) 设轨迹 C 与 x 轴从左到右的交点分别为 A,B,点 P 为轨迹 C 上异于 A,B 的动 点,设 PB 交直线 x=4 于点 T,连接 AT 交轨迹 C 于点 Q,直线 AP,AQ 的斜率分别 为 kAP,kAQ. ①求证:kAP·kAQ 为定值; ②证明直线 PQ 经过 x 轴上的定点,并求出该定点的坐标.

圆锥曲线中的定点、定值问题(含解析)

圆锥曲线中的定点、定值问题(含解析)

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

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

圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型

圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型

圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型Last revision on 21 December 2020圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型定点问题是常见的出题形式,化解这类问题的关键就是引进变的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量。

直线过定点问题通法,是设出直线方程,通过韦达定理和已知条件找出k 和m 的一次函数关系式,代入直线方程即可。

技巧在于:设哪一条直线如何转化题目条件圆锥曲线是一种很有趣的载体,自身存在很多性质,这些性质往往成为出题老师的参考。

如果能够熟识这些常见的结论,那么解题必然会事半功倍。

下面总结圆锥曲线中几种常见的几种定点模型:模型一:“手电筒”模型例题、已知椭圆C :13422=+y x 若直线m kx y l +=:与椭圆C 相交于A ,B 两点(A ,B 不是左右顶点),且以AB 为直径的圆过椭圆C 的右顶点。

求证:直线l 过定点,并求出该定点的坐标。

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

圆锥曲线中的定点, 定值问题

圆锥曲线中的定点, 定值问题

(2) 当点 P 异于点 B 时,求证:OP OQ 为定值.
2
2
即kx1+m+kx2+m=0. x1-1 x2-1
化简得 2kx1x2+(m-k)(x1+x2)-2m=0,
所以 2k·2m2-2-4kmm-k-2m=0, 2k2+1 2k2+1
整理得 m=-2k.
故直线 MN 的方程为 y=k(x-2),
因此直线 MN 过定点,该定点的坐标为(2,0).
x2 2.如图,椭圆 E: a2

y2 b2
1(a b 0) 的左焦点为 F1 ,右焦点为 F2 ,离心率 e
1 2

过 F1 的直线交椭圆于 A, B 两点,且 △ABF2 的周长为 8.
(Ⅰ)求椭圆 E 的方程.
(Ⅱ)设动直线 l:y=kx+m 与椭圆 E 有且只有一个公共点 P,且与直线 x 4 相交于点 Q.试
解得 n=2k 或 n=2k. 7
当 n=2k 时,直线 MN 的方程为 y=k(x+2),过点 A,与题意不符,舍去;

n=2k
பைடு நூலகம்
时,n2-4k2-3<0,直线
MN
的方程为 y=k
x+2 7
,显然过点
Q
-2,0 7
.
7
综上,直线 MN 一定经过 x 轴上一定点 Q
-2,0 7
.
例 2.
已知椭圆 C:ax22+by22=1(a>b>0)的离心率 e=
其中 c= a2-b2,
椭圆 C 的左、右焦点分别为 F1(-c,0),F2(c,0).
又∵点 F2 在线段 PF1 的中垂线上, ∴|F1F2|=|PF2|,∴(2c)2=( 3)2+(2-c)2, 解得 c=1,∴a2=2,b2=1. ∴椭圆的方程为x2+y2=1.

圆锥曲线中的定点、定值问题(教师)

圆锥曲线中的定点、定值问题(教师)

圆锥曲线中的定点、定值问题【方法归纳】定值问题是解析几何中的一种常见问题,基本的求解思想是:先用变量表示所需证明的不变量,然后通过推导和已知条件,消去变量,得到定值,即解决定值问题首先是求解非定值问题,即变量问题,最后才是定值问题.求定值问题常见的方法有两种:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关.(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.如:定点问题①探索直线过定点时,可设出直线方程为,然后利用条件建立等量关系进行消元,借助于直线系的思想找出定点.②根据条件化为恒等式,求出定点.【典例分析】【定点问题】【例1】(2012.福建卷)如图,椭圆E:的左焦点为F1,右焦点为F2,离心率e=.过F1的直线交椭圆于A、B两点,且△ABF2的周长为8.(Ⅰ)求椭圆E的方程.(Ⅱ)设动直线l:y=kx+m与椭圆E有且只有一个公共点P,且与直线x=4相较于点Q.试探究:在坐标平面内是否存在定点M,使得以PQ为直径的圆恒过点M?若存在,求出点M的坐标;若不存在,说明理由.【解析】(Ⅰ)∵过F1的直线交椭圆于A、B两点,且△ABF2的周长为8.∴4a=8,∴a=2 ∵e=,∴c=1 ∴b2=a2-c2=3 ∴椭圆E的方程为.法一:法二:取k=0,m=,此时P(0,),Q(4,),y kx m=+,k m22221(b0)x yaa b+=>>12以PQ为直径的圆为(x-2)2+(y-)2=4,交x轴于点M1(1,0)或M2(3,0)取k=,m=2,此时P(1,),Q(4,0),以PQ为直径的圆为(x-)2+(y-)2=,交x轴于点M3(1,0)或M4(4,0)故若满足条件的点M存在,只能是M(1,0),证明如下∵∴故以PQ为直径的圆恒过x轴上的定点M(1,0)解法3:(导数求切线斜率)【定直线问题】【例2】(2013.安徽卷)设椭圆的焦点在轴上(Ⅰ)若椭圆的焦距为1,求椭圆的方程;(Ⅱ)设分别是椭圆的左、右焦点,为椭圆上的第一象限内的点,直线交轴与点,并且,证明:当变化时,点在某定直线上.解: (Ⅰ).(Ⅱ) .由.12-32523445162222:11x yEa a+=-xE E12,F F P E2F P y Q11F P F Q⊥a p13858851,12,122222222=+=⇒+-==->xxacaacaa,椭圆方程为:),(),,),,0(),,(),0,(),0,(2221mcQFycxPFmQyxPcFcF-=-=-(则设)1,0(),1,0()1,0(12∈∈⇒∈⇒>-yxaa⎩⎨⎧=++=-⊥=+=)()(,//).,(),,(112211mycxcycxcmQFPFQFPFmcQFycxPF得:由所以动点P 过定直线.【定曲线问题】【例3】(2014·福建卷) 已知双曲线E :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的两条渐近线分别为l 1:y =2x ,l 2:y =-2x .(1)求双曲线E 的离心率.(2)如图1­6,O 为坐标原点,动直线l 分别交直线l 1,l 2于A ,B 两点(A ,B 分别在第一、四象限),且△OAB 的面积恒为8.试探究:是否存在总与直线l 有且只有一个公共点的双曲线E ?若存在,求出双曲线E 的方程;若不存在,说明理由.解:(1)因为双曲线E 的渐近线分别为y =2x ,y =-2x ,所以b a =2,所以c 2-a 2a=2,故c =5a ,从而双曲线E 的离心率e =ca= 5.(2)由(1)知,双曲线E 的方程为x 2a 2-y 24a2=1.设直线l 与x 轴相交于点C .当l ⊥x 轴时,若直线l 与双曲线E 有且只有一个公共点,则|OC |=a ,|AB |=4a .又因为△OAB 的面积为8, 所以12|OC |·|AB |=8,因此12a ·4a =8,解得a =2, 此时双曲线E 的方程为x 24-y216=1.若存在满足条件的双曲线E ,则E 的方程只能为x 24-y 216=1.以下证明:当直线l 不与x 轴垂直时,双曲线E :x 24-y 216=1也满足条件.设直线l 的方程为y =kx +m ,依题意,得k >2或k <-2,则C ⎝ ⎛⎭⎪⎫-mk,0.记A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,y =2x 得y 1=2m 2-k ,同理得y 2=2m 2+k .由S △OAB =12|OC |·|y 1-y 2|,得 12⎪⎪⎪⎪⎪⎪-m k ·⎪⎪⎪⎪⎪⎪2m2-k -2m 2+k =8,解得联立⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+-==-=-+=-⇒=+-⇒22222222222222111.))((c a a c y x a y a x c y x y c x c x y x y x y x y x y y x x -=∴∈∈±=⇒=+-++-⇒1)1,0(),1,0(.)1(1121222222222 01=-+y x即m 2=4||4-k 2=4(k 2-4).由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24-y 216=1得(4-k 2)x 2-2kmx -m 2-16=0.因为4-k 2<0,所以Δ=4k 2m 2+4(4-k 2)(m 2+16)=-16(4k 2-m 2-16). 又因为m 2=4(k 2-4),所以Δ=0,即l 与双曲线E 有且只有一个公共点.因此,存在总与l 有且只有一个公共点的双曲线E ,且E 的方程为x 24-y 216=1.方法二:(1)同方法一.(2)由(1)知,双曲线E 的方程为x 2a 2-y 24a2=1.设直线l 的方程为x =my +t ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2). 依题意得-12<m <12.由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +t ,y =2x 得y 1=2t 1-2m , 同理得y 2=-2t 1+2m .设直线l 与x 轴相交于点C ,则C (t ,0).由S △OAB =12|OC |·|y 1-y 2|=8,得12|t |·⎪⎪⎪⎪⎪⎪2t 1-2m +2t 1+2m =8.所以t 2=4|1-4m 2|=4(1-4m 2).由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +t ,x 2a 2-y 24a2=1得(4m 2-1)y 2+8mty +4(t 2-a 2)=0. 因为4m 2-1<0,直线l 与双曲线E 有且只有一个公共点当且仅当Δ=64m 2t 2-16(4m 2-1)(t 2-a 2)=0, 即4m 2a 2+t 2-a 2=0, 即4m 2a 2+4(1-4m 2)-a 2=0,即(1-4m 2)(a 2-4)=0, 所以a 2=4,因此,存在总与l 有且只有一个公共点的双曲线E ,且E 的方程为x 24-y 216=1.方法三:(1)同方法一.(2)当直线l 不与x 轴垂直时,设直线l 的方程为y =kx +m ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).依题意得k >2或k <-2.由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,4x 2-y 2=0得(4-k 2)x 2-2kmx -m 2=0, 因为4-k 2<0,Δ>0,所以x 1x 2=-m 24-k2,又因为△OAB 的面积为8,所以12 |OA |·|OB |· sin∠AOB =8,又易知sin∠AOB =45,所以25x 21+y 21·x 22+y 22=8,化简得x 1x 2=4.所以-m 24-k2=4,即m 2=4(k 2-4).由(1)得双曲线E 的方程为x 2a 2-y 24a 2=1,由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2a 2-y 24a2=1得(4-k 2)x 2-2kmx -m 2-4a 2=0. 因为4-k 2<0,直线l 与双曲线E 有且只有一个公共点当且仅当Δ=4k 2m 2+4(4-k 2)(m 2+4a 2)=0, 即(k 2-4)(a 2-4)=0,所以a 2=4, 所以双曲线E 的方程为x 24-y 216=1.当l ⊥x 轴时,由△OAB 的面积等于8可得l :x =2,又易知l :x =2与双曲线E :x 24-y 216=1有且只有一个公共点.综上所述,存在总与l 有且只有一个公共点的双曲线E ,且E 的方程为x 24-y 216=1.【定量问题】【例4】(2014·江西卷) 如图1­7所示,已知双曲线C :x 2a2-y 2=1(a >0)的右焦点为F ,点A ,B 分别在C 的两条渐近线上,AF ⊥x 轴,AB ⊥OB ,BF ∥OA (O 为坐标原点). (1)求双曲线C 的方程;(2)过C 上一点P (x 0,y 0)(y 0≠0)的直线l :x 0xa 2-y 0y =1与直线AF 相交于点M ,与直线x =32相交于点N .证明:当点P 在C 上移动时,|MF ||NF |恒为定值,并求此定值.解:(1)设F (c ,0),因为b =1,所以c =a 2+1.由题意,直线OB 的方程为y =-1a x ,直线BF 的方程为y =1a (x -c ),所以B ⎝ ⎛⎭⎪⎫c2,-c 2a .又直线OA 的方程为y =1ax ,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎫c ,c a ,所以k AB =c a -⎝ ⎛⎭⎪⎫-c 2a c -c 2=3a .又因为AB ⊥OB ,所以3a ·⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-1,解得a 2=3,故双曲线C 的方程为x 23-y 2=1.(2)由(1)知a =3,则直线l 的方程为x 0x3-y 0y =1(y 0≠0),即y =x 0x -33y 0(y 0≠0). 因为直线AF 的方程为x =2,所以直线l 与AF 的交点为M ⎝ ⎛⎭⎪⎫2,2x 0-33y 0,直线l 与直线x =32的交点为N 32,32x 0-33y 0,则|MF |2|NF |2=(2x 0-3)2(3y 0)214+⎝ ⎛⎭⎪⎫32x 0-32(3y 0)2=(2x 0-3)29y 204+94(x 0-2)2=43·(2x 0-3)23y 20+3(x 0-2)2. 又P (x 0,y 0)是C 上一点,则x 203-y 20=1,代入上式得|MF |2|NF |2=43·(2x 0-3)2x 20-3+3(x 0-2)2=43·(2x 0-3)24x 20-12x 0+9=43,所以|MF ||NF |=23=233,为定值.【例5】(2013.江西卷)如图,椭圆经过点离心率,直线的方程为. (1) 求椭圆的方程;(2) 是经过右焦点的任一弦(不经过点),设直线与直线相交于点,记的斜率分别为问:是否存在常数,使得?若存在求的值;若不存在,说明理由.解:(1)由在椭圆上得, ①依题设知,则 ②②代入①解得.故椭圆的方程为.(2)方法一:由题意可设的斜率为, 则直线的方程为 ③代入椭圆方程并整理,得,设,则有④在方程③中令得,的坐标为.从而. 注意到共线,则有,即有.2222+=1(>>0)x y C a b a b :3(1,),2P 1=2e l =4x C AB F P AB l M ,,PA PB PM 123,,.k k k λ123+=.k k k λλ3(1,)2P 221914a b +=2a c =223bc =2221,4,3c a b ===C 22143x y +=AB k AB (1)y k x =-223412x y +=2222(43)84(3)0k x k x k +-+-=1122(,),(,)A x yB x y 2212122284(3),4343k k x x x x k k -+==++4x =M (4,3)k 121231233331222,,11412y y k k k k k x x ---====----,,A F B AFBF k k k ==121211y ykx x ==--所以⑤④代入⑤得, 又,所以.故存在常数符合题意. 方法二:设,则直线的方程为:,令,求得, 从而直线的斜率为,联立 ,得,则直线的斜率为:,直线的斜率为:,所以,故存在常数符合题意.【突破提高】1212121212123331122()1111212y y y y k k x x x x x x --+=+=+-+------1212122322()1x x k x x x x +-=-⋅-++22122222823432214(3)8214343k k k k k k k k k k -++=-⋅=---+++312k k =-1232k k k +=2λ=000(,)(1)B x y x ≠FB 00(1)1y y x x =--4x =003(4,)1y M x -PM 0030212(1)y x k x -+=-0022(1)1143y y x x x y ⎧=-⎪-⎪⎨⎪+=⎪⎩0000583(,)2525x y A x x ---PA 00102252(1)y x k x -+=-PB 020232(1)y k x -=-00000123000225232122(1)2(1)1y x y y x k k k x x x -+--++=+==---2λ=1.若AB 是过椭圆中心的一条弦,M 是椭圆上任意一点,且AM ,BM 与坐标轴不平行,,分别表示直线AM ,BM 的斜率,则=( )A. B. C. D.【解析】本题可用特殊值法.不妨设弦AB 为椭圆的短轴.M 为椭圆的右顶点,则A (0,b ),B (0,-b ),M (a ,0).所以.故选B .2.设e 1,e 2分别为具有公共焦点F 1与F 2的椭圆和双曲线的离心率,P 为两曲线的一个公共点,且满足1·2=0,则e 21+e 22e 1e 22的值为________. 解析:设椭圆的长半轴长为a 1,双曲线的实半轴长为a 2,|F 1F 2|=2c , 由题意得|PF 1|+|PF 2|=2a 1,||PF 1|-|PF 2||=2a 2, ∴|PF 1|2+|PF 2|2=2a 21+2a 22. 又∵1·2=0,∴PF 1⊥PF 2. ∴|PF 1|2+|PF 2|2=|F 1F 2|2,即2a 21+2a 22=4c 2.∴⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1c 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2c 2=2,即1e 21+1e 22=2,即e 21+e 22e 1e 22=2.3.过抛物线:(>0)的焦点作直线交抛物线于两点,若线段与的长分别为,则的值必等于( ).A .B .C .D .解法1:(特殊值法) 令直线与轴垂直,则有:,所以有解法2:(参数法) 如图1,设,且,分别垂直于准线于.,抛物线(>0)的焦点,准线.∴ :又由,消去得, ∴,22221(b 0)x y a a b +=>>PFPF PF PF m 2y ax =a F l ,P Q PF FQ ,p q 11p q --+2a 12a 4a 4a l x l 14y a =12p q a ⇒==114p q a --+=11(,)P x y 22(,)Q x y PM QN ,M N 114p PM y a ==+214q QN y a ==+2y ax =a 1(0,)4F a 14y a =-l 14y kx a =+l m x 222168(12)10a y a k y -++=212122121,216k y y y y a a ++==∴∴.4.已知点P 是双曲线 (a >0,b >0)右支上一点,F 1,F 2分别为双曲线的左、右焦点,H 为△PF 1F 2的内心。

圆锥曲线的定点定值问题

圆锥曲线的定点定值问题

圆锥曲线的定点定值问题(最新版)目录一、圆锥曲线的定点定值问题概述1.定点问题的定义与求解方法2.定值问题的定义与求解方法3.圆锥曲线中定点定值问题的重要性二、定点问题的求解方法1.引进参数法2.直接解法三、定值问题的求解方法1.函数与方程思想2.转化与化归思想3.数形结合思想四、圆锥曲线中定点定值问题的典型例题分析1.椭圆中的定点定值问题2.双曲线中的定点定值问题3.抛物线中的定点定值问题五、总结与展望1.圆锥曲线中定点定值问题的解题技巧与方法2.对学生逻辑思维能力与计算能力的培养正文一、圆锥曲线的定点定值问题概述圆锥曲线是解析几何中的重要内容,也是高考数学中的热点问题。

圆锥曲线中的定点定值问题,主要包括定点问题和定值问题。

定点问题是指在运动变化过程中,直线或曲线恒过平面内的某个或某几个定点,而定值问题则是指几何量在运动变化中保持不变。

这类问题对学生的逻辑思维能力和计算能力有较高的要求,是高考数学中的难点之一。

二、定点问题的求解方法1.引进参数法在解决定点问题时,我们可以引入适当的参数,将问题转化为关于参数的方程或不等式,然后求解参数的取值范围,进而得到定点的坐标。

2.直接解法对于一些简单的定点问题,我们可以直接通过解析几何中的公式和定理求解。

例如,当直线与圆相交时,直线上的定点可以通过求解直线与圆的交点得到。

三、定值问题的求解方法1.函数与方程思想在解决定值问题时,我们通常可以将问题转化为函数与方程的问题。

通过寻找合适的函数关系,我们可以得到定值的表达式,进而求解问题。

2.转化与化归思想在解决定值问题时,我们可以通过转化与化归的思想,将问题转化为更容易解决的形式。

例如,在解决椭圆中的定值问题时,我们可以将椭圆转化为圆,从而简化问题。

3.数形结合思想在解决定值问题时,我们可以利用数形结合的思想,通过几何图形的性质和公式,得到定值的表达式。

例如,在解决抛物线中的定值问题时,我们可以通过抛物线的几何性质,得到定值的表达式。

圆锥曲线专题——定值定点问题(附解析)

圆锥曲线专题——定值定点问题(附解析)

第1页(共15页)圆锥曲线专题——定值定点问题1.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的离心率为12,以原点O 为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线0x y -+=相切.(Ⅰ)求椭圆C 的标准方程;(Ⅱ)若直线:l y kx m =+与椭圆C 相交于A 、B 两点,且22OA OBb k k a=-,判断AOB ∆的面积是否为定值?若为定值,求出定值;若不为定值,说明理由.【解答】解:(1)椭圆的短半轴长为半径的圆与直线0x y -=相切,∴b ==又222a b c =+,12c e a ==, 解得24a =,23b =,故椭圆的方程为22143x y +=.()II 设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,由22143y kx mx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩化为222(34)84(3)0k x mkx m +++-=, △22226416(34)(3)0m k k m =-+->,化为22340k m +->.∴122834mkx x k +=-+,21224(3)34m x x k -=+.22221212121223(4)()()()34m k y y kx m kx m k x x mk x x m k-=++=+++=+, 34OA OB k k =-,第2页(共15页)∴121234y y x x =-,121234y y x x =-, 222223(4)34(3)34434m k m k k --=-++,化为22243m k -=,||AB==又11)4d==-=,1||2S AB d ===22342k +=== (1)求椭圆E 的标准方程;(2)过F 作直线l 与椭圆交于A 、B 两点,问:在x 轴上是否存在点P ,使PA PB 为定值,若存在,请求出P 点坐标,若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)由题意知1c =,过F 且与x 轴垂直的弦长为3,则223b a =,即222()3a c a -=,则2a =,b∴椭圆E 的标准方程为22143x y +=;(2)假设存在点P 满足条件,设其坐标为(,0)t ,设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,当l 斜率存在时,设l 方程为(1)y k x =-,联立22(1)3412y k x x y =-⎧⎨+=⎩,整理得:2222(43)84120k x k x k +-+-=,△0>恒成立.第3页(共15页)2122843k x x k ∴+=+,212241243k x x k -=+. ∴1(PA x t =-,1)y ,2(PB x t =-,2)y .∴222212121212()()(1)()()PA PB x t x t y y k x x k t x x k t =--+=+-++++22222222(1)(412)()8()(43)43k k k t k k t k k +--++++=+, 2222(485)3(12)43t t k t k --+-=+, 当PA PB 为定值时,2248531243t t t ---=,118t ∴=, 此时223121354364t PA PB t -==-=-. 当l 斜率不存在时,11(8P ,0),3(1,)2A ,3(1,)2B -.3(8PA =-,3)2,3(8PB =-,3)2-,∴13564PA PB =-, ∴存在满足条件的点P ,其坐标为11(8,0). 此时PA PB 的值为13564-. 3.已知点(2,1)M 在抛物线2:C y ax =上,A ,B 是抛物线上异于M 的两点,以AB 为直径的圆过点M .(1)证明:直线AB 过定点;(2)过点M 作直线AB 的垂线,求垂足N 的轨迹方程. 【解答】证明:(Ⅰ)点(2,1)M 在抛物线2:C y ax =上,14a ∴=,解得14a =,第4页(共15页)∴抛物线的方程为24x y =,由题意知,故直线AB 的斜率存在,设直线AB 的方程为y kx m =+,设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立得24x yy kx m⎧=⎨=+⎩,消y 可得2440x kx m --=,得124x x k +=,124x x m =,由于MA MB ⊥,∴0MA MB =,即1212(2)(2)(2)(2)0x x y y --+--=,即121212122()()50x x x x y y y y -++-++=,(*)1212()2y y k x x m +=++,22121212()y y k x x km x x m =+++,代入(*)式得224865k k m m +=-+,即22(22)(3)k m +=-, 223k m ∴+=-,或223k m +=-,即25m k =+,或21m k =-+,当25m k =+时,直线AB 方程为(2)5y k x =++,恒过定点(2,5), 经验证,此时△0>,符合题意,当21m k =-+时,直线AB 方程为(2)5y k x =++,恒过定点(2,1),不合题意,∴直线AB 恒过点(2,5)-,(Ⅱ)由(Ⅰ)设直线AB 恒过定点(2,5)R -,则点N 的轨迹是以MR 为直径的圆且去掉(2,1)±,方程为22(3)8x y +-=,1y ≠.第5页(共15页)4.如图已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的离心率为32,且过点(0,1)A .(1)求椭圆的方程;(2)过点A 作两条互相垂直的直线分别交椭圆于M ,N 两点.求证:直线MN 恒过定点P .并求点P 的坐标.【解答】解:(1)因为椭圆22221(0)x y a b a b+=>>3,且过点(0,1)A .所以1b =,3c a =, 所以2a =,1b =所以椭圆C 的方程为:2214x y +=⋯(3分)(2)直线MN 恒过定点3(0,)5P -,下面给予证明:设直线1l 的方程为1y kx =+,联立椭圆方程,消去y 得;22(41)80k x kx ++=,解得222814,4141M M k k x y k k -=-=++ 同理可得:22284,(844N N k k x y k k -==⋯++则直线MN 的斜率22222221441414885414k k k k k k k k k k k ----++'==--++,第6页(共15页)则直线MN 的方程为22221418()41541k k ky x k k k ---=+++,即22222141813()4154155k k k k y x x k k k k ---=++=-++,则直MN 过定点3(0,)5-.故直线MN 恒过定点P 3(0,)5-.⋯(12分)B .(1)证明:直线AB 过定点;面积.【解答】解:(1)证明:22x y =的导数为y x '=,设切点1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,即有2112x y =,2222x y =,切线DA 的方程为111()y y x x x -=-,即为2112x y x x =-,切线DB 的方程为2222x y x x =-,联立两切线方程可得121()2x x x =+,可得121122y x x ==-,即121x x =-, 直线AB 的方程为2112112()2x y y y x x x x --=--, 即为211211()()22x y x x x x -=+-,第7页(共15页)可化为1211()22y x x x =++,可得AB 恒过定点1(0,)2;(2)法一:设直线AB 的方程为12y kx =+, 由(1)可得122x x k +=,121x x =-, AB 中点21(,)2H k k +,由H 为切点可得E 到直线AB 的距离即为||EH ,15||-= 解得0k =或1k =±, 即有直线AB 的方程为12y =或12y x =±+, 由12y =可得||2AB =,四边形ADBE 的面积为12(12)32ABE ABD S S ∆∆+=⨯⨯+=; 由12y x =±+,可得||1444AB =+=,此时1(1,)2D ±-到直线AB11|1|++= 5(0,)2E到直线AB15||-= 则四边形ADBE的面积为142ABE ABD S S ∆∆+=⨯⨯=;法二:(2)由(1)得直线AB 的方程为12y tx =+.第8页(共15页)由2122y tx x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,可得2210x tx --=. 于是122x x t +=,121x x =-,21212()121y y t x x t +=++=+,212|||2(1)AB x x t =-=+.设1d ,2d 分别为点D ,E 到直线AB的距离,则1d =2d =因此,四边形ADBE的面积2121||()(2S AB d d t =+=+. 设M 为线段AB 的中点,则21(,)2M t t +.由于EM AB ⊥,而2(,2)EM t t =-,AB 与向量(1,)t 平行,所以2(2)0t t t +-=.解得0t =或1t =±.当0t =时,3S =;当1t =±时,S =综上,四边形ADBE 的面积为3或(1)求椭圆方程;(2)过直线2y =上的点P 作椭圆的两条切线,切点分别为B ,C ①求证:直线BC 过定点; ②求OBC ∆面积的最大值;【解答】(1)解:椭圆22221(0)x y a b a b+=>>过点(2,1)A ,离心率e =,第9页(共15页)∴22411a b +=,c a = 28a ∴=,22b =,∴椭圆方程为22182x y +=;(2)①证明:设0(P x ,2),1(B x ,1)y ,2(C x ,2)y ,则切线11:182x x y y PB +=,22:182x x y y PC +=, 0(P x ,2)代入,可得直线BC 的方程为018x xy +=, ∴直线BC 过定点(0,1);②018x xy +=代入椭圆方程可得2200(1)4016x x x x +--=, 0122116x x x x∴+=+,12204116x x x -=+,1201||2OBCS x x ∆∴=-=, 令2016u x =+,则1216OBC S ∆=,OBC ∴∆面积的最大值为2.(1)求抛物线C 的方程;(2)动直线:1()l x my m R =+∈与抛物线C 相交于A ,B 两点,问:在x 轴上是否存在定点||||DA DBDA DB +与向量OD 共线(其中存在,求出点D 的坐标;若不存在,请说明理由.第10页(共15页)【解答】解:(1)抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点为(2p,0), 准线方程为2px =-, 即有05||22p pPF x =+=,即02x p =, 则2164p =,解得2p =,则抛物线的方程为24y x =;(2)在x 轴上假设存在定点(,0)D t (其中0)t ≠,使得||||DA DB DA DB +与向量OD 共线, 由||DA DA ,||DBDB 均为单位向量,且它们的和向量与OD 共线, 可得x 轴平分ADB ∠, 设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立1x my =+和24y x =,得2440y my --=,△216(1)0m =+>恒成立.124y y m +=,124y y =-.①设直线DA 、DB 的斜率分别为1k ,2k , 则由ODA ODB ∠=∠得,第11页(共15页) 121221121212()()()()y y y x t y x t k k x t x t x t x t -+-+=+=---- 122112121212(1)(1)2(1)()()()()()y my t y my t my y t y y x t x t x t x t +-++-+-+==----, 12122(1)()0my y t y y ∴+-+=,②联立①②,得4(1)0m t -+=,故存在1t =-满足题意,综上,在x 轴上存在一点(1,0)D -,使得x 轴平分ADB ∠, 即||||DA DB DA DB +与向量OD 共线. 8.已知圆22:(2)1M x y ++=,圆22:(2)49N x y -+=,动圆P 与圆M 外切并且与圆N 内切,圆心P 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程;率均存在且斜率之和为2-,证明:直线l 过定点.【解答】解:(1)由圆22:(2)1M x y ++=,可知圆心(2,0)M -,半径1;圆22:(2)49N x y -+=,圆心(2,0)N ,半径7.设动圆的半径为R ,动圆P 与圆M 外切并与圆N 内切,||||1(7)8PM PN R R ∴+=++-=, 而||4NM =,由椭圆的定义可知:动点P 的轨迹是以M ,N 为焦点,4为半长轴长的椭圆, 4a ∴=,2c =,22212b a c =-=.∴曲线C 的方程为2211612x y +=.第12页(共15页)(2)证明:直线l 的斜率不存在时,设直线l 的方程为:x t =,(44)t -. 1(,)A t y ,2(,)B t y ,120y y +=.2AQ BQ k k +====-.解得t =此时直线l的方程为:x =.直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:y kx m =+,.设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y . 联立2211612y kx m x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,化为:222(34)84480k x kmx m +++-=. 则122834km x x k +=-+,212244834m x x k -=+,12122AQ BQ y y k k x x --+=+=-,11y kx m =+,22y kx m =+.化为:1212(22)()0k x x m x x ++-+=,代入化为:k =∴直线l的方程为:y m =+.第13页(共15页)令23x =,可得23y =-.可得直线l 过定点(23,23)-.9.如图,椭圆222:1(02)4x y E b b+=<<,点(0,1)P 在短轴CD 上,且2PC PD =- (Ⅰ)求椭圆E 的方程及离心率;(Ⅱ)设O 为坐标原点,过点P 的动直线与椭圆交于A ,B 两点.是否存在常数λ,使得OA OB PA PB λ+为定值?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.第14页(共15页)【解答】解:(Ⅰ)由已知,点C ,D 的坐标分别为(0,)b -,(0,)b . 又点P 的坐标为(0,1),且2PC PD =-,即212b -=-, 解得23b =.∴椭圆E 方程为22143x y +=. 221c a b =-,∴离心率12e =; (Ⅱ)当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为1y kx =+,A ,B 的坐标分别为1(x ,1)y ,2(x ,2)y .联立221431x y y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得22(43)880k x kx ++-=. 其判别式△0>,122843k x x k -+=+,122843x x k -=+. 从而,12121212[(1)(1)]OA OB PA PB x x y y x x y y λλ+=+++-- 21212(1)(1)()1k x x k x x λ=+++++22228(1)(1)4342234343k k k k λλλ-++-+-==--++,第15页(共15页)当2λ=时,24223743k λλ---=-+, 即7OA OB PA PB λ+=-为定值.当直线AB 斜率不存在时,直线AB 即为直线CD , 此时2347OA OB PA PB OC OD PC PD λ+=+=--=-, 故存在常数2λ=,使得OA OB PA PB λ+为定值7-.。

圆锥曲线中的典型问题与方法:圆锥曲线的定值、定点问题

圆锥曲线中的典型问题与方法:圆锥曲线的定值、定点问题

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

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

【高中数学课件】圆锥曲线中的定值、定点问题

【高中数学课件】圆锥曲线中的定值、定点问题

总结提炼:
• 有关定点问题,多出现在直线过定点问题,一种 方法是先求出直线方程,后把参数的同次项合并, 令各次项系数为0即可得到定点,另一种方法是利 用特殊情况找到定点,后证明曲线过该点即可。
思考:
• 如图,椭圆
的两焦点F1,F2与短轴
两端点B1,B2构成∠B2F (2)若直线l:y=kx+m与椭
成立。 • 例2、已知一动圆M,恒过点F (1,0),且总与直线x=-1 • 相切,(Ⅰ)求动圆圆心M的轨迹C的方程;(Ⅱ)探究在
曲线C上,是否存在异于原点的 A(x1, y1), B(x2, y2 ) 两点, 当 y1 y2 16 , 直线AB恒过定点?若存在,求出定点坐标; 若不存在,说明理由.
圆锥曲线中的定值、定点问题
一、曲线过定点问题:
• 例1、(课本P79页第19题)设直线L与抛物线y2=2px(p> 0)交于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,其中y1>y2。
• (1)若 OA • OB 0,AB • OX 0,求L与x轴的交点坐标。 • (2)是否存在定点M,使得当L经过M点时,总有OA • OB 0
且MA MB , 若M为定点,证明:直线
EF的斜率为定值.
总结提炼:
• 定值问题:
• 解决定值问题主要通过两类方法,一是通过特殊 位置得出定值,然后通过证明在一般位置也成 立.二是通过把所要证明为定值的量表示为另外 一个或两个引起变化的量的函数或方程,然后通
过化简变形,证明结果与引起变化的量无关.
• 例5、已知抛物线Q:x2=2py(p>0)上任意一点到焦 点F的距离的最小值为1.
• (1)求实数p的值; • (2)设圆M过A(0,2),且圆心M在抛物线Q上,EG是圆

专题14 圆锥曲线中的定值定点问题(解析版)

专题14 圆锥曲线中的定值定点问题(解析版)

专题14 圆锥曲线中的定值定点问题1.(2022·全国·高考真题(文))已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭两点.(1)求E 的方程;(2)设过点()1,2P -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)22143y x +=(2)(0,2)- 【解析】 【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;(2)设出直线方程,与椭圆C 的方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解. (1)解:设椭圆E 的方程为221mx ny +=,过()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭,则41914n m n =⎧⎪⎨+=⎪⎩,解得13m =,14n =,所以椭圆E 的方程为:22143y x +=.(2)3(0,2),(,1)2A B --,所以2:23+=AB y x ,①若过点(1,2)P -的直线斜率不存在,直线1x =.代入22134x y+=,可得(1,M,N ,代入AB 方程223y x =-,可得(3,T ,由MT TH =得到(5,H -.求得HN 方程:(22y x =+-,过点(0,2)-. ①若过点(1,2)P -的直线斜率存在,设1122(2)0,(,),(,)kx y k M x y N x y --+=.联立22(2)0,134kx y k x y --+=⎧⎪⎨+=⎪⎩得22(34)6(2)3(4)0k x k k x k k +-+++=, 可得1221226(2)343(4)34k k x x k k k x x k +⎧+=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩,12222228(2)344(442)34k y y k k k y y k -+⎧+=⎪⎪+⎨+-⎪=⎪+⎩,且1221224(*)34kx y x y k -+=+联立1,223y y y x =⎧⎪⎨=-⎪⎩可得111113(3,),(36,).2y T y H y x y ++- 可求得此时1222112:()36y y HN y y x x y x x --=-+--,将(0,2)-,代入整理得12121221122()6()3120x x y y x y x y y y +-+++--=, 将(*)代入,得222241296482448482436480,k k k k k k k +++---+--= 显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,2).-2.(2021·全国·高考真题)已知椭圆C 的方程为22221(0)x y a b a b +=>>,右焦点为F ,.(1)求椭圆C 的方程;(2)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线222(0)x y b x +=>相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =【答案】(1)2213x y +=;(2)证明见解析.【解析】 【分析】(1)由离心率公式可得a =2b ,即可得解;(2)必要性:由三点共线及直线与圆相切可得直线方程,联立直线与椭圆方程可证MN 充分性:设直线():,0MN y kx b kb =+<,由直线与圆相切得221b k =+,联立直线与椭圆方程结合弦长公=1k =±,即可得解. 【详解】(1)由题意,椭圆半焦距c =c e a ==a = 又2221b a c =-=,所以椭圆方程为2213x y +=;(2)由(1)得,曲线为221(0)x y x +=>,当直线MN 的斜率不存在时,直线:1MN x =,不合题意; 当直线MN 的斜率存在时,设()()1122,,,M x y N x y , 必要性:若M ,N ,F三点共线,可设直线(:MN y k x =即0kx y -=, 由直线MN 与曲线221(0)x y x +=>1=,解得1k =±,联立(2213y x x y ⎧=±⎪⎨⎪+=⎩可得2430x -+=,所以121234x x x x +=⋅=,所以MN所以必要性成立;充分性:设直线():,0MN y kx b kb =+<即0kx y b -+=, 由直线MN 与曲线221(0)x y x +=>1=,所以221b k =+,联立2213y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩可得()222136330k x kbx b +++-=, 所以2121222633,1313kb b x x x x k k -+=-⋅=++,所以MN化简得()22310k -=,所以1k =±,所以1k b =⎧⎪⎨=⎪⎩1k b =-⎧⎪⎨=⎪⎩:MN y x=y x =-所以直线MN 过点F ,M ,N ,F 三点共线,充分性成立; 所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =3.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(理))已知椭圆M :22221x y a b +=(a >b>0AB为过椭圆右焦点的一条弦,且AB 长度的最小值为2. (1)求椭圆M 的方程;(2)若直线l 与椭圆M 交于C ,D 两点,点()2,0P ,记直线PC 的斜率为1k ,直线PD 的斜率为2k ,当12111k k +=时,是否存在直线l 恒过一定点?若存在,请求出这个定点;若不存在,请说明理由.【答案】(1)22142x y += (2)存在,()2,4-- 【解析】 【分析】(1)由题意求出,,a b c ,即可求出椭圆M 的方程.(2)设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,()11,C x y ,()22,D x y ,联立直线l 的方程与椭圆方程()()222242x y x -+=--,得()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭,则12114114n k k m +=-=+,化简得14m n +=-,即可求出直线l 恒过的定点. (1)因为22221x y a b +=(a >b >0222b a =, 所以a =2,c =b M 的方程为22142x y +=.(2)设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,()11,C x y ,()22,D x y , 由椭圆的方程2224x y +=,得()()222242x y x -+=--.联立直线l 的方程与椭圆方程,得()()()2222422x y x m x ny ⎡⎤⎣⎦-+=---+,即()()()221424220m x n x y y +-+-+=,()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭, 所以12121222114114x x nk k y y m--+=+=-=+, 化简得14m n +=-,代入直线l 的方程得()1214m x m y ⎛⎫-+--= ⎪⎝⎭, 即()1214m x y y ---=,解得x =-2,y =-4,即直线l 恒过定点()2,4--. 4.(2022·上海松江·二模)已知椭圆2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>的右顶点坐标为(2,0)A ,左、右焦点分别为1F 、2F ,且122F F =,直线l 交椭圆Γ于不同的两点M 和N . (1)求椭圆Γ的方程;(2)若直线l 的斜率为1,且以MN 为直径的圆经过点A ,求直线l 的方程; (3)若直线l 与椭圆Γ相切,求证:点1F 、2F 到直线l 的距离之积为定值.【答案】(1)22143x y +=;(2)2y x =-或27y x =-; (3)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)根据焦距及椭圆的顶点求出,a b 即可得出;(2)设直线l 的方程为 y x b =+,联立方程,由根与系数的关系及0AM AN ⋅=求解即可;(3)分直线斜率存在与不存在讨论,当斜率不存在时直接计算可得,当斜率存在时,设直线l 的方程为y kx b =+,根据相切求出,b k 关系,再由点到直线的距离直接计算即可得解.(1)①1222F F c == ①1c =,①2a =,由222a b c =+ 得241=+b ,①22=34=b a ,所以椭圆Γ的方程:22143x y +=;(2)①直线l 的斜率为1,故可设直线l 的方程为 y x b =+, 设1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y由22143y x bx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩ 可得22784120x bx b ++-=, 则1287b x x +=-,2124127b x x -=,①以MN 为直径的圆过右顶点A ,①0AM AN ⋅=,①1212(2)(2)0x x y y --+= ①21212122211))2()4((2(2)()4b b x x x x x x x x b x x b -+++=+-+++++2241282(2)4077b bb b -=⋅--⋅++=,整理可得271640b b ++=,①2b =-或27b =-,①2226447(412)16(213)b b b ∆=-⋅⋅-=⋅-, 当2b =-或27b =-时,均有0∆>所以直线l 的方程为2y x =-或27y x =-. (3)椭圆Γ左、右焦点分别为1(1,0)F -、2(1,0)F①当直线l 平行于y 轴时,①直线l 与椭圆Γ相切,①直线l 的方程为2x =±, 此时点1F 、2F 到直线l 的到距离分别为121,3d d ==,①123d d ⋅=. ①直线l 不平行于y 轴时,设直线l 的方程为 y kx b =+,联立2234120y kx b x y =+⎧⎨+-=⎩,整理得222(34)84120k x kbx b +++-=, 222222644(34)(412)16(9123)k b k b k b ∆=-+-=⋅+-,①直线l 与椭圆Γ相切,①0∆=,①2234b k =+ ①1(1,0)F -到直线l的距离为1d ,2(1,0)F -到直线l的距离为2=d①2222212222(34)33111k bk k k d d k k k --++⋅=====+++, ①点1F 、2F 到直线l 的距离之积为定值由3.5.(2022·上海浦东新·二模)已知12F F 、分别为椭圆E :22143x y+=的左、右焦点, 过1F 的直线l 交椭圆E于,A B 两点.(1)当直线l 垂直于x 轴时,求弦长AB ; (2)当2OA OB ⋅=-时,求直线l 的方程;(3)记椭圆的右顶点为T ,直线AT 、BT 分别交直线6x =于C 、D 两点,求证:以CD 为直径的圆恒过定点,并求出定点坐标. 【答案】(1)3(2))1y x =+(3)证明见解析;定点()()4080,,,【解析】 【分析】(1)将1x =-代入椭圆方程求解即可;(2)由(1)知当直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为:()1y k x =+,联立直线与椭圆的方程,得出()22223484120k xk x k +++-=,设()()1122A x y B x y ,,,可得韦达定理,代入2OA OB ⋅=-计算可得斜率;(3)分析当直线l 的斜率不存在时,由椭圆的对称性知若以CD 为直径的圆恒过定点则定点在x 轴上,再以CD 为直径的圆的方程,令0y =,代入韦达定理化简可得定点 (1)由题知()110F -,,将1x =-代入椭圆方程得332y AB =±∴=, (2)由(1)知当直线l 的斜率不存在时,331122A B ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,此时14OA OB =,不符合题意,舍去∴直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为:()1y k x =+,联立()221431x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩得()22223484120k x k x k +++-=,设()()1122A x y B x y ,,,,则2122212283441234k x x k k x x k ⎧-+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩, 由()()()()2222222221212121212122224128512111()1343434k k k OA OB x x y y x x k x k x k x xk x x k kk k k k k ----=+=+++=++++=+++=+++,解得22k k ==,∴直线l 的方程为)1y x =+..(3)①当直线l 的斜率不存在时,()33112022A B T ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,,直线AT 的方程为112y x =-+,C 点坐标为()62-,, 直线BT 的方程为112y x =-,D 点坐标为()62,,以CD 为直径的圆方程为()2264x y -+=,由椭圆的对称性知若以CD 为直径的圆恒过定点则定点在x 轴上,令0y =,得48x x ==,.即圆过点()()4080,,,. ①当直线l 的斜率存在时,同(2)联立,直线AT 的方程为()1122y y x x =--, C 点坐标为11462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,,同理D 点坐标为22462y x ⎛⎫⎪-⎝⎭,,以CD 为直径的圆的方程为()()12124466022y y x x y y x x ⎛⎫⎛⎫--+--= ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭,令0y =,得()2121212161236024y y x x x x x x -++=-++,由()()()()22222121222121212122241281611611343416441282424243434k k k k x k x k k y y k k x x x x x x x x k k ⎛⎫--++ ⎪++++⎝⎭===----++-++-+++, 得212320x x -+=,解得48x x ==,,即圆过点()()4080,,,. 综上可得,以CD 为直径的圆恒过定点()()4080,,,. 6.(2022·上海长宁·二模)已知,A B 分别为椭圆222Γ:1(1)x y a a+=>的上、下顶点,F 是椭圆Γ的右焦点,M 是椭圆Γ上异于,A B 的点.(1)若π3AFB ∠=,求椭圆Γ的标准方程 (2)设直线:2l y =与y 轴交于点P ,与直线MA 交于点Q ,与直线MB 交于点R ,求证:PQ PR ⋅的值仅与a 有关(3)如图,在四边形MADB 中,MA AD ⊥,MB BD ⊥,若四边形MADB 面积S 的最大值为52,求a 的值.【答案】(1)2214x y +=(2)证明见解析 (3)2a = 【解析】 【分析】(1)根据已知判断AFB △形状,然后可得;(2)设()11,M x y ,表示出直线AM 、BM 的方程,然后求Q 、R 的坐标,直接表示出所求可证; (3)设()11,M x y ,()44,D x y ,根据已知列方程求解可得14,x x 之间关系,表示出面积,结合已知可得. (1)因为AF BF =,π3AFB ∠=,所以AFB △是等边三角形, 因为2AB =,AF a =,所以2a =,得椭圆的标准方程为2214x y +=.(2)设()11,M x y ,()2,2R x ,()3,2Q x , 因为()0,1A ,()0,1B -所以直线AM 、BM 的方程分别为 111:1AM y l y x x -=+, 111:1BM y l y x x +=-, 所以12131x x y =+,1311x x y =-, 又221121x y a-=所以2211221331x PQ PR x x a y ⋅===-,所以PQ PR ⋅的值仅与a 有关. (3)设()11,M x y ,()44,D x y , 因为MA DA ⊥,MB DB ⊥,所以()()1414110x x y y +--=,()()1414110x x y y +++= 两式相减得41y y =-,带回原式得214110x x y +-=,因为221121x y a+=,所以142x x a =-, 1412111MAB DABS SSx x x a a a ⎛⎫=+=+=+≤+ ⎪⎝⎭因为S 的最大值为52 ,所以152a a += ,得2a =.7.(2022·福建省福州格致中学模拟预测)圆O :224x y +=与x 轴的两个交点分别为()12,0A -,()22,0A ,点M 为圆O 上一动点,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点R 满足12NR NM = (1)求点R 的轨迹方程;(2)设点R 的轨迹为曲线C ,直线1x my =+交C 于P ,Q 两点,直线1A P 与2A Q 交于点S ,试问:是否存在一个定点T ,当m 变化时,2A TS 为等腰三角形【答案】(1)2214x y +=(2)存在,证明见解析 【解析】 【分析】(1)设点()00,M x y 在圆224x y +=上,故有22004x y +=,设(),R x y ,根据题意得0x x =,012y y =,再代入圆224x y +=即可求解;(2)先判断斜率不存在的情况;再在斜率存在时,设直线l 的方程为1x my =+,与椭圆联立得:()224230m y my ++-=,12224m y y m -+=+,12234y y m -=+,再根据题意求解判断即可. (1)设点()00,M x y 在圆224x y +=上,故有22004x y +=,设(),R x y ,又12NR NM =,可得0x x =,012y y =, 即0x x =,02y y =代入22004x y +=可得()2224x y +=,化简得:2214x y +=,故点R 的轨迹方程为:2214x y +=.(2)根据题意,可设直线l 的方程为1x my =+, 取0m =,可得P ⎛ ⎝⎭,1,Q ⎛ ⎝⎭, 可得直线1A P的方程为y x =+,直线2A Q的方程为y x =-联立方程组,可得交点为(1S ;若1,P ⎛ ⎝⎭,Q ⎛ ⎝⎭,由对称性可知交点(24,S , 若点S 在同一直线上,则直线只能为l :4x =上,以下证明:对任意的m ,直线1A P 与直线2A Q 的交点S 均在直线l :4x =上. 由22114x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,整理得()224230m y my ++-= 设()11,P x y ,()22,Q x y ,则12224m y y m -+=+,12234y y m -=+ 设1A P 与l 交于点()004,S y ,由011422y y x =++,可得10162y y x =+ 设2A Q 与l 交于点()004,S y ',由022422y y x '=--,可得20222y y x '=-,因为()()()()122112102126123622222y my y my y y y y x x x x --+'-=-=+-+- ()()()()()22121211121212464402222m mmy y y y m m x x x x ----+++===+-+-, 因为00y y '=,即0S 与0S '重合, 所以当m 变化时,点S 均在直线l :4x =上,因为()22,0A ,()4,S y ,所以要使2A TS 恒为等腰三角形,只需要4x =为线段2A T 的垂直平分线即可,根据对称性知,点()6,0T . 故存在定点()6,0T 满足条件.8.(2022·全国·模拟预测)已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率为12,椭圆C 的左、右顶点分别为A ,B ,上顶点为D ,1AD BD ⋅=-. (1)求椭圆C 的方程;(2)斜率为12的动直线l 与椭圆C 相交于M ,N 两点,是否存在定点P (直线l 不经过点P ),使得直线PM 与直线PN 的倾斜角互补,若存在这样的点P ,请求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)22143x y +=(2)存在,点P 的坐标为31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭或31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭【解析】 【分析】(1)利用数量积公式及离心率可得a ,b ,c 从而得到椭圆方程; (2)设直线l 的方程为12y x m =+,与椭圆方程联立,写出韦达定理,由题意可得直线PM 与直线PN 的斜率之和为零,利用韦达定理化简可得结果. (1)设椭圆C 的焦距为2c ,由题意知(),0A a -,(),0B a ,()0,D b ,所以(),AD a b =,(),BD a b =-,所以2221AD BD a b c ⋅=-+=-=-,解得1c =. 又椭圆C 的离心率为12,所以22a c ==,b故椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)假设存在这样的点P ,设点P 的坐标为()00,x y ,点M ,N 的坐标分别为()11,x y ,()22,x y ,设直线l 的方程为12y x m =+. 联立方程221,4312x y y x m ⎧+=⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩消去y 后整理得2230x mx m ++-=.()222431230m m m ∆=--=->,得22m -<<, 有12212,3.x x m x x m +=-⎧⎨=-⎩ 若直线PM 与直线PN 的倾斜角互补,则直线PM 与直线PN 的斜率之和为零,所以01020102010201021122y x m y x m y y y y x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+-+ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭+=+---- ()()()()()()()()()()010*********0102010222222222222y m x x x y m x x x y m x y m x x x x x x x x x ---+---⎡⎤⎡⎤----⎣⎦⎣⎦=+=----()()()()()()()()()()20000012121200102010222223222222y m x m m mx y m x x x x x x x x x x x x x x x x -++-+--++-+⎡⎤⎣⎦==----()()()()()()()()0000000001020102462322323022x y y x m x y y x mx x x x x x x x -+--+-===----.所以0000230,230,x y y x -=⎧⎨-=⎩解得001,32x y =⎧⎪⎨=⎪⎩或001,3.2x y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩故存在点P 符合条件,点P 的坐标为31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭或31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭.9.(2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测(文))已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的两个焦点分别为1F 和2F ,椭圆C 上一点到1F 和2F 的距离之和为4,且椭圆C(1)求椭圆C 的方程;(2)过左焦点1F 的直线l 交椭圆于A 、B 两点,线段AB 的中垂线交x 轴于点D (不与1F 重合),是否存在实数λ,使1AB DF λ=恒成立?若存在,求出λ的值;若不存在,请说出理由.【答案】(1)2214x y +=(2)存在,λ=【解析】 【分析】(1)由椭圆的定义可求得a 的值,根据椭圆的离心率求得c 的值,再求出b 的值,即可得出椭圆C 的方程; (2)分析可知,直线l 不与x 轴垂直,分两种情况讨论,一是直线l 与x 轴重合,二是直线l 的斜率存在且不为零,设出直线l 的方程,与椭圆方程联立,求出AB 、1DF ,即可求得λ的值. (1)解:由椭圆的定义可得24a =,则2a =,因为c ea ==c∴=1b ==, 因此,椭圆C 的方程为2214x y +=.(2)解:若直线l 与x 轴垂直,此时,线段AB 的垂直平分线为x 轴,不合乎题意; 若直线l 与x 轴重合,此时,线段AB 的垂直平分线为y 轴,则点D 与坐标原点重合,此时,143AB DF λ==若直线l 的斜率存在且不为零时,设直线l 的方程为)0x my m =≠,设点()11,A x y 、()22,B x y , 联立2244x my x y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩()22410m y +--=,()()22212441610m m m ∆=++=+>,由韦达定理可得12y y +=,12214y y m =-+, 则()121222m y y x x ++= 所以,线段AB的中点为M ⎛ ⎝⎭, 所以,线段AB的垂直平分线所在直线的方程为y m x ⎛=- ⎝⎭,在直线方程y m x ⎛=- ⎝⎭中,令0y =可得x =,故点D ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,所以,)21214m DF m +==+,由弦长公式可得()22414m AB m +==+,因此,()2221414m ABDF m λ+===+综上所述,存在λ=1AB DF λ=恒成立. 10.(2022·河南安阳·模拟预测(文))已知椭圆2222:1(0)C b b x a a y +>>=上一个动点N 到椭圆焦点(0,)F c 的距离的最小值是2,且长轴的两个端点12,A A 与短轴的一个端点B 构成的12A A B △的面积为2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过点4(0,)M -且斜率为k 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点.证明:直线1A P 与直线2A Q 的交点T 在定直线上.【答案】(1)2214y x +=(2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)根据题意得到22221222a c ab a b c ⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩,再解方程组即可.(2)首先设直线:4l y kx =-,()11,P x y ,()22,Q x y ,与椭圆联立,利用韦达定理得到12284kx x k +=+,122124x x k =+.1112:2PA y l y x x ++=,2222:2QA y l y xx --=,根据2123y y +=--,即可得到1y =-,从而得到直线1A P 与直线2A Q 的交点T 在定直线1y =-上. (1)由题知:22221222a c ab a b c⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩,解得21a b c ⎧=⎪=⎨⎪⎩,即:椭圆22:14+=y C x(2)设直线:4l y kx =-,()11,P x y ,()22,Q x y ,()10,2A -,()20,2A ,()222214812044y x k x kx y kx ⎧+=⎪⇒+-+=⎨⎪=-⎩. 12284k x x k +=+,122124x x k =+. 则1112:2PA y l y x x ++=,2222:2QA y l y x x --=, 则()()()()1212122212112122222266y x kx x kx x x y y y x kx x kx x x +--+===----, 因为()1212212342k kx x x x k ==++, 所以()()12212121213232123293362x x x x x y y x x x x x +--+===---++-,解得1y =-. 所以直线1A P 与直线2A Q 的交点T 在定直线1y =-上.11.(2022·安徽省舒城中学三模(理))已知椭圆22:184x y Γ+=,过原点O 的直线交该椭圆Γ于A ,B 两点(点A 在x 轴上方),点()4,0E ,直线AE 与椭圆的另一交点为C ,直线BE 与椭圆的另一交点为D .(1)若AB 是Γ短轴,求点C 坐标;(2)是否存在定点T ,使得直线CD 恒过点T ?若存在,求出T 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)82(,)33;(2)存在,8(,0)3T .【解析】 【分析】(1)两点式写出直线AE ,联立椭圆方程并结合韦达定理求出C 坐标; (2)设00(,)A x y 有00:(4)4=--y AE y x x ,联立椭圆求C 坐标,同理求D 坐标,讨论00x ≠、00x =,判断直线CD 恒过定点即可. (1)由题设,(0,2)A ,而()4,0E ,故直线AE 为240x y +-=,联立22:184x y Γ+=并整理得:23840y y -+=,故83A C y y +=,而2A y =,所以23C y =,代入直线AE 可得284233C x =-⨯=,故C 坐标为82(,)33.(2)设00(,)A x y ,则00:(4)4=--y AE y x x , 由()00224428y y x x x y ⎧=-⎪-⎨⎪+=⎩,故2220202(4)8(4)+-=-y x x x , 由韦达定理有20222222000000002220000020328(4)328(4)16(8)8(4)64242(4)22482481(4)C y x y x x x x x x x y x y x x x --------====-+--+-, 所以00833C x x x -=-,故003C y y x =-,同理得:00833D x x x +=+,003D y y x -=+,当00x ≠时,取8(,0)3T ,则0000003383833TCy x yk x x x -==----,同理003TD y k x =-, 故,,T C D 共线,此时CD 过定点8(,0)3T .当00x =时,83C D x x ==,此时CD 过定点8(,0)3T .综上,CD 过定点8(,0)3T .12.(2022·广东茂名·二模)已知圆O :x 2+y 2=4与x 轴交于点(2,0)A -,过圆上一动点M 作x 轴的垂线,垂足为H ,N 是MH 的中点,记N 的轨迹为曲线C . (1)求曲线C 的方程;(2)过6(,0)5-作与x 轴不重合的直线l 交曲线C 于P ,Q 两点,设直线AP ,AS 的斜率分别为k 1,k 2.证明:k 1=4k 2.【答案】(1)2212x y +=;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)运用相关点法即可求曲线C 的方程;( 2)首先对直线l 的斜率是否存在进行讨论,再根据几何关系分别求出P 、Q 、S 三点的坐标,进而表示出直线AP , AS 的斜率12,k k ,再根据斜率的表达式进行化简运算,得出结论. (1)设N (x 0,y 0),则H (x 0,0), ①N 是MH 的中点,①M (x 0,2y 0),又①M 在圆O 上,2200(2)4y x +=∴,即220014x y +=; ①曲线C 的方程为:2214x y +=;(2)①当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为:65x =-,若点P 在轴上方,则点Q 在x 轴下方,则6464(,),(,)5555P Q ---,直线OQ 与曲线C 的另一交点为S ,则S 与Q 关于原点对称,①64(,)55S ,1244001551,,6642255APAS k k k k --======-++124k k ∴=;若点P 在x 轴下方,则点Q 在x 轴上方, 同理得:646464(,),(,),(,)555555P Q S ----,1244001551,6642255APAS k k k k ----===-∴===--++,①k 1=4k 2;①当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:6,5x my =-,由6,5x my =-与2214x y +=联立可得221264(4)0525m m y y +--=, 其中22144644(4)02525m m ∆=+⨯+⨯>,设1122(,),(,)P x y Q x y ,则22(,)S x y --,则1212221264525,44m y y y y m m -+==++,①112212112200,,2222AP AS k y y y y k k k x x x x ---======++-+- 则121122121216()2542()5y my k y x k x y my y --=⋅=++121112212121112226464161616252554545444641216()4445525525454545my y y y y m m my y y y y m m y y m m m -----++====++---+⋅--+++,①k 1=4k 2. 13.(2022·安徽·合肥市第八中学模拟预测(文))生活中,椭圆有很多光学性质,如从椭圆的一个焦点出发的光线射到椭圆镜面后反射,反射光线经过另一个焦点.现椭圆C 的焦点在y 轴上,中心在坐标原点,从下焦点1F 射出的光线经过椭圆镜面反射到上焦点2F ,这束光线的总长度为4,且反射点与焦点构成的三角e < (1)求椭圆C 的标准方程;(2)若从椭圆C 中心O 出发的两束光线OM 、ON ,分别穿过椭圆上的A 、B 点后射到直线4y =上的M 、N两点,若AB 连线过椭圆的上焦点2F ,试问,直线BM 与直线AN 能交于一定点吗?若能,求出此定点:若不能,请说明理由.【答案】(1)22143y x +=(2)能,定点为(0,85)【解析】 【分析】(1)由条件列方程求,,a b c 可得椭圆方程; (2)联立方程组,利用设而不求法结论完成证明. (1)由已知可设椭圆方程为22221(0)y x a b a b+=>>,则24a =,122c b ⨯⨯222a b c =+又e <所以21a b c ===,,故椭圆C 的标准方程为22143y x +=(2)设AB 方程为1y kx =+,由221431y x y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得22(34)690k x kx ++-=, 222(6)36(34)1441440k k k ∆=++=+>设()()1122A x y B x y ,,,,则121222693434k x x x x k k --+==++,.. 由对称性知,若定点存在,则直线BM 与直线AN 交于y 轴上的定点,由114y y x x y ⎧=⎪⎨⎪=⎩得1144x M y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,则直线BM 方程为211121444()4y x y x x y x y --=--, 令0x =,则 122114(4)44x y y x y x -=+-()()112211414114x x kx x kx x ⎡⎤-+=+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦112211234(1)4x kx x x x kx x -=+-+2121124()4x x x x kx x -=-+又12123()2x x kx x +=, 则21212112214()4()83554()()22x x x x y x x x x x x --===-++-,所以,直线BM 过定点(0,85),同理直线AN 也过定点8(0,)5.则点(0,85)即为所求点.14.(2022·全国·模拟预测)设椭圆()222:10416x y C b b+=<<的右焦点为F ,左顶点为A .M 是C 上异于A的动点,过F 且与直线AM 平行的直线与C 交于P ,Q 两点(Q 在x 轴下方),且当M 为椭圆的下顶点时,2AM FQ =.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设点S ,T 满足PS SQ =,FS ST =,证明:平面上存在两个定点,使得T 到这两定点距离之和为定值. 【答案】(1)22116x = (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)由向量的坐标运算用,b c 表示出Q 点坐标,代入椭圆方程求得参数b ,得椭圆方程; (2)设(), 0F c ,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为 x m y c =+,设1122(,),(,)P x y Q x y .直线方程代入椭圆方程应用韦达定理得12y y +,利用向量相等的坐标表示求得T 点坐标,得出T 点坐标满足一个椭圆方程,然后再由椭圆定义得两定点坐标. (1)当M 为椭圆的下顶点时,(4,)AM b =-,则12,22b FQ AM ⎛⎫==- ⎪⎝⎭. 设C 的焦距为2c ,则2,2b Q c ⎛⎫+- ⎪⎝⎭,即2,2b Q ⎫-⎪⎭.因为Q 在C上,故)2211164+=,解得()22162b =-=则椭圆C的标准方程为22116x =. (2)设(), 0F c ,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为 x m y c =+,设1122(,),(,)P x y Q x y .联立直线PQ 和C 的方程,消x得()22220y +-.12y y +=1212()2x x m y y c +=++= 由PS SQ =得S 为弦PQ的中点,故S ⎛.由FS ST =得S 是线段FT的中点,故T .设T 的坐标为(), x y,则x c =,y c =,故2211x y c c ⎛⎫⎫=== ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,即2221x c =, 这表明T 在中心为原点,(,0)c ±为长轴端点,0,⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭为短轴端点的椭圆上运动,故T到两焦点,0⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭的距离之和为定值.代入得两焦点坐标为(()4,0±-.综上所述,平面上存在两定点()4-,()4-+,使得T 到这两定点距离之和为定值.15.(2022·上海交大附中模拟预测)已知椭圆221214x y F F Γ+=:,,是左、右焦点.设M 是直线()2l x t t =>:上的一个动点,连结1MF ,交椭圆Γ于()0N N y ≥.直线l 与x 轴的交点为P ,且M 不与P 重合.(1)若M 的坐标为58⎫⎪⎪⎝⎭,,求四边形2PMNF 的面积; (2)若PN 与椭圆Γ相切于N 且1214NF NF ⋅=,求2tan PNF ∠的值; (3)作N 关于原点的对称点N ',是否存在直线2F N ,使得1F N '上的任一点到2F N求出直线2F N 的方程和N 的坐标,若不存在,请说明理由. 【答案】(3)存在;y x =;126N ⎫⎪⎪⎝⎭【解析】 【分析】(1)根据点斜式方程可得1:MF l y x =,再联立椭圆方程得到12N ⎫⎪⎭,再根据2112PMNF PF M NF F S S S =-△△求解即可;(2)设:()PN l y k x t =-,根据相切可知,直线与椭圆方程联立后判别式为0,得到2214k t =-,再根据1214NF NF ⋅=,化简可得t =12N ⎫⎪⎭,再根据直角三角形中的关系求解2tan PNF ∠的值即可;(3)设()00,N x y ,表达出2NF l,再根据22O NF d -=列式化简可得2148k =,结合k =程即可求得N 和直线2F N 的方程 (1)由题意,()1F,故15MF k ==,所以1:MF l y x =与椭圆方程联立2214x y y x ⎧+=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,可得:213450x +-=,即(130x x +=,又由题意N x >,故解得x =12N ⎫⎪⎭,故121122NF F S =⋅=△且11528PF M S ==△则2112PMNF PF M NF F S S S =-=△△(2)由于直线PN 的斜率必存在,则设:()PN l y k x t =-与椭圆方程联立2214()x y y k x t ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,可得:()22222148440k x k tx k t +-+-=由相切,()22216140k k t∆=+-=,则2214kt =-同时有韦达定理21228214N k t x x x k +==+,代入2214k t =-有2244414Nt t x t -=+-,化简得4N x t =,故2222414N Nx t y t-=-=而222122122134N Nt NF NF x y t -⋅=+-==,解得2t =>则12N ⎫⎪⎭,所以2NF x ⊥轴,故在直角三角形2PNF中,2223tan 12PF PNF NF ∠===(3)由于N 与N ',1F 与2F 是两组关于原点的对称点,由对称性知 四边形12F NF N '是平行四边形,则2NF 与1N F '是平行的, 故1F N '上的任一点到2F N 的距离均为两条平行线间的距离d .设()00,N x y,其中0(x ∈,易验证,当0x 时,2NF 与1N F '之间的距离为k =2(:NF y l k x =,即0kx y -=,发现当0x22O NF d d -==221914k k =+,整理得2148k =代入k =(220048y x =,代入220014x y =-整理得20013450x --=,即(00130x x -=由于0(x ∈,所以0x =126N ⎫⎪⎪⎝⎭,故1k =, 则2F N l的直线方程为y x =16.(2022·全国·模拟预测(理))已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的右顶点为A ,上顶点为B ,直线AB的斜率为O 到直线AB(1)求C 的方程;(2)直线l 交C 于M ,N 两点,90MBN ∠=︒,证明:l 恒过定点.【答案】(1)22143x y +=(2)证明见解析【解析】 【分析】(1)题意得(,0),(0,)A a B b ,根据AB斜率,可得b a =AB 的方程,根据点到直线距离公式,可求得a 值,进而可得b 值,即可得答案.(2)分析得直线l 的斜率存在,设1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+,与椭圆联立,可得关于x 的一元二次方程,根据韦达定理,可得1212,x x x x +表达式,进而可得12y y 、12y y +的表达式,根据90MBN ∠=︒,可得0MB NB ⋅=,根据数量积公式,化简计算,可得m 值,分析即可得证(1)由题意得(,0),(0,)A a B b , 所以直线AB的斜率为b a =-b a = 又直线AB的方程为)y x a =-20y +=, 所以原点O 到直线AB的距离d ==,解得2a =,所以b =22143x y +=.(2)由椭圆的对称性可得,直线l 的斜率一定存在,设直线l 的方程为1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+,联立方程22143x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,消去y 可得222(34)84120k x kmx m +++-=, 所以21212228412,3434km m x x x x k k --+==++, 所以22221212122312()34m k y y k x x km x x m k -=+++=+,121226()234m y y k x x m k +=++=+, 因为90MBN ∠=︒,所以MB BN ⊥,因为B,所以1122(,3),()MB x yNB x y =--=-,所以22212121222241263123)30343434m m m k MB NB x x y y y y k k k --⋅=+++=++=+++, 整理得2730m --=,解得m =或7m =-,因为B ,所以m舍去, 所以直线l 的方程为y kx =0,⎛ ⎝⎭,得证17.(2022·全国·模拟预测(理))已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,1A ,2A 分别为左、右顶点,1B ,2B 分别为上、下顶点.若四边形1122B F B F212F F ,212B B ,212A A 成等差数列.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)过椭圆外一点P (P 不在坐标轴上)连接1PA ,2PA ,分别与椭圆C 交于M ,N 两点,直线MN 交x 轴于点Q .试问:P ,Q 两点横坐标之积是否为定值?若为定值,求出定值;若不是,说明理由. 【答案】(1)22132x y +=;(2)32P Q x x =为定值,理由见解析. 【解析】 【分析】(1)应用菱形面积公式、等差中项的性质及椭圆参数关系求椭圆参数,写出椭圆标准方程.(2)由题意分析知1PA ,2PA 所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设直线1PA ,2PA 联立椭圆求M ,N 的坐标及P 点横坐标,应用点斜式写出直线MN ,令0y =求Q 横坐标,即可得结论. (1)由题设知:2222222844bc b a c a b c ⎧=⎪⎪=+⎨⎪=+⎪⎩,可得22321a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩, 所以椭圆标准方程为22132x y +=. (2)由题意,1PA ,2PA 所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设1PA为(y k x =,联立椭圆方程整理得:22229(23)302k k x x +++-=,所以1M A x x +=1A x =M x == 设2PA为(y m x =,联立椭圆方程整理得:22229(23)302m m x x +-+-=,所以2N A x x +=2A x =N x ==所以M y k =⋅=Ny m =⋅=, 联立直线1PA 、2PA可得:P x =,直线MN为2()[23m k y x km +=⋅-,令0y =,则Q x =,所以32P Q x x ==为定值.18.(2022·山西·太原五中二模(文))已知椭圆2221x y +=,过原点的两条直线1l 和2l 分别与椭圆交于A B 、和C D 、,记得到的平行四边形ACBD 的面积为S .(1)设()()1122,,,A x y C x y ,用A C 、的坐标表示点C 到直线1l 的距离,并证明12212S x y x y =-; (2)请从①①两个问题中任选一个作答 ①设1l 与2l 的斜率之积12-,求面积S 的值.①设1l 与2l 的斜率之积为m .求m 的值,使得无论1l 与2l 如何变动,面积S 保持不变. 【答案】(1)(2)见解析 【解析】 【分析】(1)讨论10x ≠和10x =,分别写出直线1l 的方程,由距离公式即可求得点C 到直线1l 的距离,由面积公式即可证明12212S x y x y =-;(2)若选①,设出直线1l 和2l 的方程,联立椭圆求出A C 、的坐标,结合(1)中面积公式求解即可;若选①,设出直线1l 和2l 的方程,联立椭圆求出A C 、的坐标,结合(1)中面积公式得到S 的表达式,平方整理,由含42,k k 的项系数为0即可求解. (1)当10x ≠时,直线1l 的方程为:11y y x x =,则点C 到直线1l的距离为d ==当10x =时,直线1l 的方程为:0x =,则点C 到直线1l 的距离为2d x =,也满足d则点C 到直线1l2AB AO ==则1212112222S AB d x y x x x y y y =⋅==--=;(2)若选①,设1122121:,:,2l y k x l y k x k k ===-,设()()1122,,,A x y C x y ,直线1l 与椭圆联立12221y k x x y =⎧⎨+=⎩可得()221121k x+=,同理直线2l 与椭圆联立可得()222121k x +=,不妨令120,0x x >>,则11x y =,22x y ===,则12212S x y x y ==-== 若选①,设12:,:m l y kx l y x k ==,设()()1122,,,A x y C x y ,直线1l 与椭圆联立2221y kx x y =⎧⎨+=⎩可得()22121k x +=,则212112x k =+,同理可得2222221212k x k m m k ==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭,则1221121221222m m x x x kx k x k S y x x k x y =-=-=-⋅⋅⋅1222m m k x x k k k ==-=-⋅,两边平方整理得()24222222224(48)240Sk S S m m k m S m -++++-=,由面积S 与k 无关,可得2222240480S S S m m ⎧-=⎨++=⎩,解得12S m ⎧=⎪⎨=-⎪⎩,故12m =-时,无论1l 与2l 如何变动,面积S 保持不变.19.(2022·福建·厦门一中模拟预测)已知A ,B 分别是椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的右顶点和上顶点,||AB =AB 的斜率为12-.(1)求椭圆的方程;(2)直线//l AB ,与x ,y 轴分别交于点M ,N ,与椭圆相交于点C ,D .证明: (i )OCM 的面积等于ODN △的面积;(ii )22||||CM MD +为定值.【答案】(1)2214x y +=(2)(i )证明见解析;(ii )证明见解析 【解析】【分析】(1)根据(,0)A a ,(0,)B b,由||AB =AB 的斜率为12-求解;(2)设直线l 的方程为12y x m =-+,得到(2,0)M m ,(0,)N m ,与椭圆方程联立,根据11|2|||2=OCM S m y ,21||||2=ODN S m x ,2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+利用韦达定理求解. (1) 解:A 、B 是椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的两个顶点,且||AB =AB 的斜率为12-,由(,0)A a ,(0,)B b,得||AB == 又0102b b k a a -==-=--,解得2a =,1b =, ∴椭圆的方程为2214x y +=; (2)设直线l 的方程为12y x m =-+,则(2,0)M m ,(0,)N m ,联立方程221214y x m x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消去y ,整理得222220x mx m -+-=.22248(4)3240m m m ∆=--=->, 得28m <设1(C x ,1)y ,2(D x ,2)y . 122x x m ∴+=,21222x x m =-.所以11|2|||2=OCM S m y ,21||||2=ODN S m x 则有112222|2||2|||1||||||-====OCMODNS y m x x Sx x x OCM ∴的面积等于ODN 的面积;2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+,2222221112221144()44()22x mx m x m x mx m x m =-++-++-++-+,()()221212125551042x x x x m x x m =+--++, ()2222552210102m m m m =---+5=. 20.(2022·北京市第十二中学三模)已知椭圆2222:1(0)x y M a b a b +=>>过点(2,0)A(1)求椭圆M 的方程;(2)已知直线(3)y k x =+在x 轴上方交椭圆M 于B ,C (异于点A )两个不同的点,直线AB ,AC 分别与y 轴交于点P 、Q ,O 为坐标原点,求()k OP OQ +的值.【答案】(1)22142x y +=(2)45【解析】 【分析】(1)直接由A 点坐标及离心率求得椭圆方程即可;(2)联立直线与椭圆求得2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++,再表示出直线AB ,AC 的方程,求得P 、Q 坐标,再计算()k OP OQ +即可. (1)由题意知:2,c a a ==c =2222b a c =-=,则椭圆M 的方程为22142x y +=;(2)联立直线与椭圆22(3)142y k x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,整理得()222221121840k x k x k +++-=,()()422214442118440160k k k k ∆=-+-=-+>,即k <<(3)y k x =+在x 轴上方交椭圆M 于B ,C (异于点A)两点,则0k << 设1122(,),(,)B x y C x y ,则1222,22x x -<<-<<,2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++,1122(3),(3)y k x y k x =+=+, 易得直线AB ,AC 斜率必然存在,则11:(2)2y AB y x x =--,令0x =,得11202y y x =>-,则112(0,)2y P x -,同理可得222(0,)2y Q x -,且22202y x >-, 则()()()()()112121212223222222()(32)22k x x y y x x x k x k x OP x OQ k k -++⎛⎫+==⋅ ⎪⎝⎭+-+----222212122212122218412422442()242121184122()4242121k k k k k kx x k x x k k k k k k k x x x x k k ---⋅-⋅+--++++=⋅=⋅---++-⋅+++45=.。

圆锥曲线的定点、定值问题(解析版)

圆锥曲线的定点、定值问题(解析版)

2020上学期期末复习专题1 圆锥曲线的定点、定值问题(教师版)一.知识梳理1.直线与圆锥曲线的位置关系判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A ,B 不同时为0)代入圆锥曲线C 的方程F (x ,y )=0,消去y (或x )得到一个关于变量x (或y )的一元方程.例:由⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0,F (x ,y )=0消去y ,得ax 2+bx +c =0.(1)当a ≠0时,设一元二次方程ax 2+bx +c =0的判别式为Δ,则: Δ>0⇔直线与圆锥曲线C 相交; Δ=0⇔直线与圆锥曲线C 相切; Δ<0⇔直线与圆锥曲线C 相离.(2)当a =0,b ≠0时,即得到一个一元一次方程,则直线l 与圆锥曲线C 相交,且只有一个交点,此时, 若C 为双曲线,则直线l 与双曲线的渐近线的位置关系是平行; 若C 为抛物线,则直线l 与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合. 2.弦长公式设斜率为k (k ≠0)的直线l 与圆锥曲线C 相交于A ,B 两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则 |AB |= 1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2或|AB |=1+1k2·|y 1-y 2|= 1+1k2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2. 3.定点问题(1)参数法:参数法解决定点问题的思路:①引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即确定题目中的核心变量(此处设为k );②利用条件找到k 与过定点的曲线F (x ,y )=0之间的关系,得到关于k 与x ,y 的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,找到定点.(2)由特殊到一般法:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.4.定值问题(1)直接消参求定值:常见定值问题的处理方法:①确定一个(或两个)变量为核心变量,其余量均利用条件用核心变量进行表示;②将所求表达式用核心变量进行表示(有的甚至就是核心变量),然后进行化简,看能否得到一个常数.(2)从特殊到一般求定值:常用处理技巧:①在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢;②巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算.二.题型归纳题型1 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定点问题【例1-1】已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F (1,0),O 为坐标原点,A ,B 是抛物线C 上异于O 的两点. (1)求抛物线C 的方程;(2)若直线OA ,OB 的斜率之积为-12,求证:直线AB 过x 轴上一定点.[解] (1)因为抛物线2y =2px (p >0)的焦点坐标为F (1,0),所以p2=1,所以p =2.所以抛物线C 的方程为2y =4x .(2)证明:①当直线AB 的斜率不存在时,设A ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛t t ,42,B ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-t t ,42. 因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12,所以214422-=-⋅t t t t ,化简得2t =32.所以A (8,t ),B (8,-t ),此时直线AB 的方程为x =8.②当直线AB 的斜率存在时,设其方程为y =kx +b ,A ()A A ,y x ,B ()B B ,y x ,联立⎩⎨⎧+==bkx y x y 42,消去x ,化简得ky 2-4y +4b =0.所以B A y y =4bk ,因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12,所以21-=⋅B B A A x y x y ,整理得B A x x +2B A y y =0.即024422=+⋅B A B A y y yy ,解得B A y y =0(舍去)或B A y y =-32.所以B A y y =4bk=-32,即b =-8k ,所以y =kx -8k ,即y =k (x -8).综上所述,直线AB 过定点(8,0).【跟踪训练1-1】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F (3,0),长半轴长与短半轴长的比值为2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设不经过点B (0,1)的直线l 与椭圆C 相交于不同的两点M ,N ,若点B 在以线段MN 为直径的圆上,证明:直线l 过定点,并求出该定点的坐标.【解】(1)由题意得,c =3,a b=2,a 2=b 2+c 2,∴a =2,b =1, ∴椭圆C 的标准方程为x 24+y 2=1.(2)当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =kx +m (m ≠1),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2). 联立⎩⎨⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,消去y ,可得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0.∴Δ=16(4k 2+1-m 2)>0,x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.∵点B 在以线段MN 为直径的圆上,∴BM ―→·BN ―→=0. ∵BM ―→·BN ―→=(x 1,kx 1+m -1)·(x 2,kx 2+m -1) =(k 2+1)x 1x 2+k (m -1)(x 1+x 2)+(m -1)2=0,∴(k 2+1)4m 2-44k 2+1+k (m -1)-8km4k 2+1+(m -1)2=0,整理,得5m 2-2m -3=0,解得m =-35或m =1(舍去).∴直线l 的方程为y =kx -35.易知当直线l 的斜率不存在时,不符合题意.故直线l 过定点,且该定点的坐标为⎪⎭⎫ ⎝⎛-530,.【总结归纳】定点问题实质及求解步骤解析几何中的定点问题实质是:当动直线或动圆变化时,这些直线或圆相交于一点,即这些直线或圆绕着定点在转动.这类问题的求解一般可分为以下三步:题型2 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定值问题【例2-1】设O 为坐标原点,动点M 在椭圆x 29+y 24=1上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点P 满足NM 2=(1)求点P 的轨迹E 的方程;(2)过F (1,0)的直线l 1与点P 的轨迹交于A ,B 两点,过F (1,0)作与l 1垂直的直线l 2与 点P 的轨迹交于C ,D 两点,求证:1|AB |+1|CD |为定值.[解] (1)设P(x ,y),M(x 0,y 0),则N(x 0,0).∵NP ―→= 2 NM ―→,∴(x -x 0,y)=2(0,y 0),∴x 0=x ,y 0=y 2.又点M 在椭圆上,∴142922=⎪⎭⎫ ⎝⎛+y x ,即x 29+y 28=1.∴点P 的轨迹E 的方程为x 29+y 28=1.(2)证明:由(1)知F 为椭圆x 29+y 28=1的右焦点,当直线l 1与x 轴重合时,|AB|=6,|CD|=2b 2a =163,∴1|AB|+1|CD|=1748.当直线l 1与x 轴垂直时,|AB|=163,|CD|=6,∴1|AB|+1|CD|=1748. 当直线l 1与x 轴不垂直也不重合时,可设直线l 1的方程为y =k(x -1)(k ≠0), 则直线l 2的方程为y =-1k(x -1),设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),联立⎩⎨⎧y =k x -1,x 29+y28=1消去y ,得(8+9k 2)x 2-18k 2x +9k 2-72=0,则Δ=(-18k 2)2-4(8+9k 2)(9k 2-72)=2 304(k 2+1)>0, x 1+x 2=18k 28+9k 2,x 1x 2=9k 2-728+9k 2,∴|AB|= 1+k 2·x 1+x 22-4x 1x 2=481+k 28+9k 2.同理可得|CD|=481+k 29+8k 2.∴1|AB|+1|CD|=8+9k 248k 2+1+9+8k 248k 2+1=1748.综上可得1|AB|+1|CD|为定值. 【跟踪训练2-1】已知椭圆C 的两个顶点分别为A (-2,0),B (2,0),焦点在x 轴上,离心率为32. (1)求椭圆C 的方程;(2)如图所示,点D 为x 轴上一点,过点D 作x 轴的垂线交椭圆C 于不同的两点M ,N ,过点D 作AM 的垂线交BN 于点E .求证:△BDE 与△BDN 的面积之比为定值,并求出该定值.【解】(1)设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,c a =32,b 2+c 2=a 2,解得⎩⎨⎧b =1,c =3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)法一:设D (x 0,0),M (x 0,y 0),N (x 0,-y 0),-2<x 0<2,所以k AM =y 0x 0+2,因为AM ⊥DE ,所以k DE =-2+x 0y 0,所以直线DE 的方程为y =-2+x 0y 0(x -x 0). 因为k BN =-y 0x 0-2,所以直线BN 的方程为y =-y 0x 0-2(x -2).由⎩⎨⎧y =-2+x0y(x -x 0),y =-y0x 0-2(x -2),解得E ⎝⎛⎭⎫45x 0+25,-45y 0, 所以S △BDE S △BDN =12|BD |·|y E |12|BD |·|y N |=⎪⎪⎪⎪-45y 0|-y 0|=45.故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45.法二:设M (2cos θ,sin θ)(θ≠k π,k ∈Z ),则D (2cos θ,0),N (2cos θ,-sin θ), 设BE ―→=λBN ―→,则DE ―→=DB ―→+BE ―→=DB ―→+λBN ―→=(2-2cos θ,0)+λ(2cos θ-2,-sin θ) =(2-2cos θ+2λcos θ-2λ,-λsin θ).又AM ―→=(2cos θ+2,sin θ),由AM ―→⊥DE ―→,得AM ―→·DE ―→=0,从而[(2-2cos θ)+λ(2cos θ-2)](2cos θ+2)-λsin 2θ=0,整理得4sin 2θ-4λsin 2θ-λsin 2θ=0, 即5λsin 2θ=4sin 2θ.,所以λ=45,所以S △BDE S △BDN =|BE ||BN |=45.故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45.【总结归纳】定值问题实质及求解步骤定值问题一般是指在求解解析几何问题的过程中,探究某些几何量(斜率、距离、面积、比值等)与变量(斜率、点的坐标等)无关的问题.其求解步骤一般为:题型三 探索性问题例3.已知圆M 的圆心在直线2x -y -6=0上,且过点(1,2),(4,-1). (1) 求圆M 的方程;(2) 设P 为圆M 上任一点,过点P 向圆O :x 2+y 2=1引切线,切点为Q .试探究:平面内是否存在一定点R ,使得PQPR 为定值.若存在,求出点R 的坐标;若不存在,请说明理由. 解析:(1) 因为圆M 的圆心在直线2x -y -6=0上,且过点(1,2),(4,-1), 所以设圆心坐标为(m,2m -6),半径为r , 则圆的标准方程为(x -m )2+(y -2m +6)2=r 2.则(1-m )2+(2-2m +6)2=r 2且(4-m )2+(-1-2m +6)2=r 2, 即(m -1)2+(8-2m )2=r 2且(m -4)2+(5-2m )2=r 2, 解得m =4,r =3.所以圆M :(x -4)2+(y -2)2=9.(2) 设P (x ,y ),R (a ,b ),则(x -4)2+(y -2)2=9,即x 2+y 2=8x +4y -11. 又PQ 2=x 2+y 2-1,PR 2=(x -a )2+(y -b )2=x 2+y 2-2ax -2by +a 2+b 2, 故PQ 2=8x +4y -12,PR 2=(8-2a )x +(4-2b )y +a 2+b 2-11.又设PQPR =t 为定值,故8x +4y -12=t 2[(8-2a )x +(4-2b )y +a 2+b 2-11]. 因为上式对圆M 上任意点P (x ,y )都成立,可得⎩⎪⎨⎪⎧8=(8-2a )t 2,4=(4-2b )t 2,-12=(a 2+b 2-11)t 2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,b 1=1,t 1=2或⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧a 2=25,b 2=15,t 2=103.综上,存在点R (2,1)或R ⎝ ⎛⎭⎪⎫25,15满足题意.跟踪训练3:已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过点⎝⎛⎭⎫1,32,离心率为32. (1) 求椭圆C 的方程;(2) 直线y =k (x -1)(k ≠0)与椭圆C 交于A ,B 两点,点M 是椭圆C 的右顶点.直线AM 与直线BM 分别与y 轴交于点P ,Q ,试问:以线段PQ 为直径的圆是否过x 轴上的定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由.解析:(1) 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ca =32,1a 2+34b 2=1,解得a =2,b =1.所以椭圆C 的方程是x 24+y 2=1.(2) 以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点. 由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),x 24+y 2=1得(1+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-4=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则有x 1+x 2=8k 21+4k 2,x 1x 2=4k 2-41+4k 2.又因为点M 是椭圆C 的右顶点,所以点M (2,0).由题意可知直线AM 的方程为y =y 1x 1-2(x -2),故点P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-2y 1x 1-2. 直线BM 的方程为y =y 2x 2-2(x -2),故点Q ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-2y 2x 2-2. 若以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点N (x 0,0),则等价于PN →·QN →=0恒成立.又因为PN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫x 0,2y 1x 1-2,QN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫x 0,2y 2x 2-2,所以PN →·QN →=x 20+2y 1x 1-2·2y 2x 2-2=x 20+4y 1y 2(x 1-2)(x 2-2)=0恒成立. 又因为(x 1-2)(x 2-2)=x 1x 2-2(x 1+x 2)+4=4k 2-41+4k 2-28k 21+4k 2+4=4k 21+4k 2,y 1y 2=k (x 1-1)k (x 2-1)=k 2[x 1x 2-(x 1+x 2)+1]=k 2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫4k2-41+4k 2-8k 21+4k 2+1=-3k 21+4k2,所以x 20+4y 1y 2(x 1-2)(x 2-2)=x 20+-12k 21+4k 24k 21+4k 2=x 20-3=0,解得x 0=±3. 故以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点(±3,0).圆锥曲线定点定值问题作业1. 如图,平行四边形AMBN 的周长为8,点M ,N 的坐标分别为(-3,0),(3,0). (1) 求点A ,B 所在的曲线L 的方程;(2) 过L 上点C (-2,0)的直线l 与L 交于另一点D ,与y 轴交于点E ,且l ∥OA .求证:CD ·CEOA 2为定值.解析:(1) 因为四边形AMBN 是平行四边形,周长为8,所以A ,B 两点到M ,N 的距离之和均为4>23,可知所求曲线为椭圆. 由椭圆定义可知,a =2,c =3,b =1.曲线L 的方程为x24+y 2=1(y ≠0).(2) 由已知可知直线l 的斜率存在.因为直线l 过点C (-2,0),设直线l 的方程为y =k (x +2),代入曲线方程x 24+y 2=1(y ≠0),并整理得(1+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2-4=0. 因为点C (-2,0)在曲线L 上,则D ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-8k 2+21+4k2,4k 1+4k 2,E (0,2k ), 所以CD =41+k 21+4k2,CE =21+k 2. 因为OA ∥l ,所以设OA 的方程为y =kx ,代入曲线L 的方程,并整理得(1+4k 2)x 2=4. 所以x 2A =41+4k 2,y 2A =4k 21+4k 2,所以OA 2=4+4k 21+4k2,化简得CD ·CE OA 2=2,所以CD ·CE OA 2为定值.说明:本题考查用定义法求椭圆方程知识及直线与椭圆相交的有关线段的计算与证明.2.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的长轴是短轴的两倍,点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫3,12在椭圆C 上.不过原点的直线l 与椭圆C 相交于A ,B 两点,设直线OA ,l ,OB 的斜率分别为k 1,k ,k 2,且k 1,k ,k 2恰好构成等比数列. (1) 求椭圆C 的方程;(2) 试判断OA 2+OB 2是否为定值.若是,求出这个值;若不是,请说明理由.解析:(1) 由题意知a =2b 且3a 2+14b 2=1,所以b 2=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. (2) 设直线l 的方程为y =kx +m ,m ≠0,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4, 整理得(1+4k 2)x 2+8km x +4m 2-4=0,所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2且Δ=16(1+4k 2-m 2)>0.解析:(1) 由题意知a =2b 且3a 2+14b 2=1,所以b 2=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2) 设直线l 的方程为y =kx +m ,m ≠0,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,整理得(1+4k 2)x 2+8km x +4m 2-4=0,所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2且Δ=16(1+4k 2-m 2)>0.此时Δ=16(2-m 2)>0,即m ∈(-2,2),所以⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 2=±2m ,x 1x 2=2m 2-2.又OA 2+OB 2=x 21+y 21+x 22+y 22=34(x 21+x 22)+2=34[(x 1+x 2)2-2x 1x 2]+2=5, 所以OA 2+OB 2是定值,且为5.3.过椭圆x 2a 2+y 2b 2=1的右焦点F 作斜率k =-1的直线交椭圆于A ,B 两点,且OA →+OB →与a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,13共线.(1)求椭圆的离心率;(2)设P 为椭圆上任意一点,且OP →=mOA →+nOB →(m ,n ∈R ),证明:m 2+n 2为定值. 解 (1)设AB :y =-x +c ,直线AB 交椭圆于两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)⎩⎪⎨⎪⎧b 2x 2+a 2y 2=a 2b2y =-x +c⇒b 2x 2+a 2(-x +c )2=a 2b 2,(b 2+a 2)x 2-2a 2cx +a 2c 2-a 2b 2=0x 1+x 2=2a 2c a 2+b 2,x 1x 2=a 2c 2-a 2b 2a 2+b 2, OA →+OB →=(x 1+x 2,y 1+y 2)与a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,13共线,3(y 1+y 2)-(x 1+x 2)=0,3(-x 1+c -x 2+c )-(x 1+x 2)=0,即 x 1+x 2=3c 2,a 2=3b 2,c =a 2-b 2=6a 3,e =c a =63.(2)证明:a 2=3b 2,椭圆方程为x 2+3y 2=3b 2,设M (x ,y )为椭圆上任意一点,OM →=(x ,y ),OM →=mOA →+nOB →,(x ,y )=(mx 1+nx 2,my 1+ny 2),点M (x ,y )在椭圆上,(mx 1+nx 2)2+3(my 1+ny 2)2=3b 2,即m 2(x 21+3y 21)+n 2(x 22+3y 22)+2mn (x 1x 2+3y 1y 2)=3b 2. ∴x 1+x 2=3c 2,a 2=32c 2,b 2=12c 2,x 1x 2=a 2c 2-a 2b 2a 2+b 2=38c 2,∴x 1x 2+3y 1y 2=x 1x 2+3(-x 1+c )(-x 2+c )=4x 1x 2-3c (x 1+x 2)+3c 2=32c 2-92c 2+3c 2=0,将x 21+3y 21=3b 2,x 22+3y 22=3b 2代入得 3b 2m 2+3b 2n 2=3b 2,即m 2+n 2=1.3.在直角坐标系xOy 中,已知椭圆E 的中心在原点,长轴长为8,椭圆在x 轴上的两个焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形. (1)求椭圆的标准方程;(2)过椭圆内一点M (1,3)的直线与椭圆E 交于不同的A ,B 两点,交直线y =-14x 于点N ,若NA →=mAM →,NB →=nBM →,求证:m +n 为定值,并求出此定值. 解 (1)因为长轴长为8,所以2a =8,a =4, 又因为两个焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形, 所以b =32a =23,由于椭圆焦点在x 轴上, 所以椭圆的标准方程为x 216+y 212=1. (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),N ⎝⎛⎭⎫x 0,-14x 0, 由NA →=mAM →,得⎝⎛⎭⎫x 1-x 0,y 1+14x 0=m (1-x 1,3-y 1),所以x 1=m +x 0m +1,y 1=3m -14x 0m +1,所以A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫m +x 0m +1,3m -14x 0m +1, 因为点A 在椭圆x 216+y 212=1上,所以得到⎝ ⎛⎭⎪⎫m +x 0m +1216+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3m -14x 0m +1212=1,得到9m 2+96m +48-134x 20=0;同理,由NB →=nBM →,可得9n 2+96n +48-134x 20=0, 所以m ,n 可看作是关于x 的方程9x 2+96x +48-134x 20=0的两个根, 所以m +n =-969=-323,为定值.4. 如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过点(0,-3),点F 是椭圆的右焦点,点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等.过点F 的直线l 交椭圆于M ,N 两点.(1) 求椭圆C 的标准方程;(2) 若直线l 上存在点P 满足PM ·PN =PF 2,且点P 在椭圆外,证明:点P 在定直线上.解析:(1) 设椭圆的焦距为2c .由椭圆经过点(0,-3)得b = 3. ①由点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等,得a +c =a 2c -c . ② 又a 2=b 2+c 2, ③由①②③可得a =2,c =1,所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2) 法一:当直线l 的斜率为0时,则M (2,0),N (-2,0),设P (x 0,y 0),则PM ·PN =|(x 0-2)(x 0+2)|.因为点P 在椭圆外,所以x 0-2,x 0+2同号,又PF 2=(x 0-1)2,所以|(x 0-2)(x 0+2)|=(x 0-1)2,解得x 0=52. 当直线l 的斜率不为0时,因为y 1+y 2=-6m3m 2+4,y 1y 2=-93m 2+4,PM =1+m 2|y 1-y 0|,PN =1+m 2|y 2-y 0|,PF =1+m 2|y 0|.因为点P 在椭圆外,所以y 1-y 0,y 2-y 0同号,所以PM ·PN =(1+m 2)(y 1-y 0)(y 2-y 0)=(1+m 2)[y 1y 2-y 0(y 1+y 2)+y 20]=(1+m 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫y 20+6m3m 2+4-93m 2+4, 代入PM ·PN =PF 2得(1+m 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫y 20+6m3m 2+4-93m 2+4=(1+m 2)y 20,整理得y 0=32m ,代入直线方程得x 0=52.所以点P 在定直线x =52上.法二:当直线l ⊥x 轴,则M ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32,N ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-32,则PM ·PN =⎪⎪⎪⎪⎪⎪y 0-32⎪⎪⎪⎪⎪⎪y 0+32.又PF 2=y 20,所以PM ·PN =PF 2不成立,不合题意. 当直线l 与x 轴不垂直时,设P (x 0,y 0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).设直线l 的方程为y =k (x -1),与椭圆x 24+y 23=1联立并消去y 得 (3+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-12=0.因为Δ=64k 4-4(3+4k 2)(4k 2-12)=16k 4+108k 2+108>0, 所以x 1+x 2=8k 23+4k 2,x 1x 2=4k 2-123+4k 2,所以PM =1+k 2|x 1-x 0|,PN =1+k 2|x 2-x 0|,PF =1+k 2|x 0-1|. 因为点P 在椭圆外,所以x 1-x 0,x 2-x 0同号,所以PM ·PN =(1+k 2)(x 1-x 0)(x 2-x 0)=(1+k 2)[x 1x 2-x 0(x 1+x 2)+x 20] =(1+k 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 20-8k 23+4k 2+4k 2-123+4k 2.代入PM ·PN =PF 2得(1+k 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 20-8k 23+4k 2+4k 2-123+4k 2=(1+k 2)(x 20)(x 20-2x 0+1), 整理得x 0=52,所以点P 在定直线x =52上.。

圆锥曲线的热点问题—定点、定值、探索性问题

圆锥曲线的热点问题—定点、定值、探索性问题
圆锥曲线的热点问题——定点、定值、探索性问题
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1.定点问题 圆锥曲线中的定点问题是高考命题的一个热点,也是圆锥曲线问题中的一个 难点.解决这个难点没有常规的方法,但解决这个难点的基本思想是明确的, 定点问题必然是在变化中所表现出来的不变的量,那么就可以用变量表示问 题中的直线方程、数量积、比例关系等,而这些直线方程、数量积、比例关 系中不受变量影响的某个点,就是要求的定点.求解这类难点问题的关键就是 引进变化的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式恒成立、数 式变换等寻找不受参数影响的量.
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思维升华
圆锥曲线中定点问题的两种解法 (1)引进参数法:引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研究变 化的量与参数何时没有关系,找到定点. (2)特殊到一般法,根据动点或动线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与 变量无关.
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类型二 定值问题
例 2 已知椭圆的中心为坐标原点 O,焦点在 x 轴上,斜率为 1 且过椭圆右焦点 →→
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代入椭圆方程整理得 λ2(x21+3y21)+μ2(x22+3y22)+2λμ(x1x2+3y1y2)=3b2. 又∵x21+3y21=3b2,x22+3y22=3b2, x1x2+3y1y2=4x1x2-3c(x1+x2)+3c2=32c2-92c2+3c2=0, ∴λ2+μ2=1,故 λ2+μ2 为定值.
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又∵O→N∥a,∴13=ba22,∴a2=3b2, 故椭圆方程为 x2+3y2=3b2. 又过右焦点的直线 AB 的方程为 y=x-c. 联立yx=2+x3-y2c=,3b2, 得 4x2-6cx+3c2-3b2=0. ∴x1+x2=32c,x1x2=3c2-4 3b2=38c2. 设 M(x,y),则由O→M=λO→A+μO→B可得xy==λλyx11++μμyx22,,

圆锥曲线定点问题含详解

圆锥曲线定点问题含详解

圆锥曲线定点问题一、求解圆锥曲线中定点问题的两种求法(1)特殊推理法:先从特殊情况入手,求出定点,再证明定点与变量无关. (2)直接推理法:①选择一个参数建立方程,一般将题目中给出的曲线方程(包含直线方程)中的常数k 变成变量,将变量x ,y 当成常数,将原方程转化为kf (x ,y )+g (x ,y )=0的形式;②根据曲线(包含直线)过定点时与参数没有关系(即方程对参数的任意值都成立),得到方程组⎩⎪⎨⎪⎧f (x ,y )=0,g (x ,y )=0;③以②中方程组的解为坐标的点就是曲线所过的定点,若定点具备一定的限制条件,可以特殊解决.二、[典例] (2020·高考全国卷Ⅰ)已知A ,B 分别为椭圆E :x 2a2 +y 2=1(a >1)的左、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 的方程;(2)证明:直线CD 过定点.解析:(1)由题设得A (-a ,0),B (a ,0),G (0,1).则AG → =(a ,1),GB → =(a ,-1).由AG → ·GB → =8,得a 2-1=8,即a =3.所以E 的方程为x 29+y 2=1.(2)证明:设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),P (6,t ).若t ≠0,设直线CD 的方程为x =my +n ,由题意可知-3<n <3. 由于直线PA 的方程为y =t 9 (x +3),所以y 1=t9 (x 1+3).直线PB 的方程为y =t 3 (x -3),所以y 2=t3 (x 2-3). 可得3y 1(x 2-3)=y 2(x 1+3).由于x 22 9+y 22 =1,故y 22 =-(x 2+3)(x 2-3)9,可得27y 1y 2=-(x 1+3)(x 2+3),即(27+m 2)y 1y 2+m (n +3)(y 1+y 2)+(n +3)2=0.①将x =my +n 代入x 29+y 2=1得(m 2+9)y 2+2mny +n 2-9=0.所以y 1+y 2=-2mn m 2+9 ,y 1y 2=n 2-9m 2+9.2222解得n =-3(舍去)或n =32 .故直线CD 的方程为x =my +32,即直线CD 过定点⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0 . 若t =0,则直线CD 的方程为y =0,过点⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0 . 综上,直线CD 过定点⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0 . 三、好题对点训练1.设椭圆2222:1(0)x y E a b a b+=>>过M N ,两点,O 为坐标原点(1)求椭圆E 的方程;(2)设E 的右顶点为D ,若直线:l y kx m =+与椭圆E 交于A ,B 两点(A ,B 不是左右顶点)且满足DA DB DA DB +=-,证明:直线l 过定点,并求该定点坐标.2.已知抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点F 到双曲线2213x y -=的渐近线的距离为1.(1)求抛物线C 的方程;(2)若抛物线C 上一点P 到F 的距离是4,求P 的坐标;(3)若不过原点O 的直线l 与抛物线C 交于A 、B 两点,且OA OB ⊥,求证:直线l 过定点.3.如图,已知抛物线()220y px p =>上一点()2,M m 到焦点F 的距离为3,直线l 与抛物线交于()11,A x y ,()22,B x y 两点,且10y >,20y <,12OA OB ⋅=(O 为坐标原点).(1)求抛物线的方程; (2)求证直线l 过定点;4.已知椭圆()222210x y a b a b+=>>的离心率e =,上顶点是P ,左、右焦点分别是1F ,2F ,若椭圆经过点⎭.(1)求椭圆的方程;(2)点A 和B 是椭圆上的两个动点,点A ,B ,P 不共线,直线PA 和PB 的斜率分别是1k 和2k ,若1223k k =,求证直线AB 经过定点,并求出该定点的坐标. 5.已知点P 到直线y =-3的距离比点P 到点A (0,1)的距离多2. (1)求点P 的轨迹方程;(2)经过点Q (0,2)的动直线l 与点P 的轨迹交于M ,N 两点,是否存在定点R 使得∠MRQ =∠NRQ ?若存在,求出点R 的坐标;若不存在,请说明理由.6.已知焦点在x 轴上的椭圆C :222210)x y a b a b+=>>(,短轴长为左焦点的距离为1.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,已知点2(,0)3P ,点A 是椭圆的右顶点,直线l 与椭圆C 交于不同的两点 ,E F ,,E F 两点都在x 轴上方,且APE OPF ∠=∠.证明直线l 过定点,并求出该定点坐标.7.已知经过圆2221:C x y r +=上点00(,)x y 的切线方程是200x x y y r +=.(1)类比上述性质,直接写出经过椭圆22222:1(0)x y C a b a b+=>>上一点00(,)x y 的切线方程;(2)已知椭圆22:16x E y +=,P 为直线3x =上的动点,过P 作椭圆E 的两条切线,切点分别为A 、B ,求证:直线AB 过定点.8.已知抛物线C :()220y px p =>的焦点F 是椭圆22143x y +=的一个焦点. (1)求抛物线C 的方程;(2)设P ,M ,N 为抛物线C 上的不同三点,点()1,2P ,且PM PN ⊥.求证:直线MN 过定点.9.已知椭圆E :22221(0)x y a b a b +=>>E 的长轴长为.(1)求椭圆E 的标准方程;(2)设()0,1A -,()0,2B ,过A 且斜率为1k 的动直线l 与椭圆E 交于M ,N 两点,直线BM ,BN 分别交☉C :()2211x y +-=于异于点B 的点P ,Q ,设直线PQ 的斜率为2k ,直线BM ,BN 的斜率分别为34,k k . ①求证:34k k ⋅为定值; ②求证:直线PQ 过定点.10.已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左、右焦点分别为12,F F ,点()0,1M -是椭圆的一个顶点,12F MF △是等腰直角三角形. (1)求椭圆的方程;(2)过点M 分别作直线,MA MB 交椭圆于,A B 两点,设两直线的斜率分别为12,k k ,且124k k +=,求证:直线AB 过定点1,12⎛⎫⎪⎝⎭.11.已知抛物线2:4C y x =上有一动点()()000,0P x y y >,过点P 作抛物线C 的切线l 交x 轴于点M .(1)判断线段MP 的中垂线是否过定点?若过,求出定点坐标;若不过,请说明理由; (2)过点P 作l 的垂线交抛物线C 于另一点N ,求PMN 的面积的最小值. 12.已知动点M 到点()1,0的距离比它到y 轴的距离大1. (1)求动点M 的轨迹W 的方程;(2)若点()()001,0P y y >、M 、N 在抛物线上,且12PM PN k k =-⋅,求证:直线MN 过定点.13.已知抛物线22(0)y px p =>的焦点为F ,点(1,)M m 为抛物线上一点,且2MF =. (1)求抛物线的标准方程;(2)直线l 交抛物线于不同的,A B 两点,O 为坐标原点,且4OA OB ⋅=-求证:直线l 恒过定点,并求出这个定点.14.过点(0,2)D 的任一直线l 与抛物线220C :x py(p )=>交于两点,A B ,且4OA OB =-. (1)求p 的值.(2)已知,M N 为抛物线C 上的两点,分别过,M N 作抛物线C 的切线12l l 和,且12l l ⊥,求证:直线MN 过定点.15.已知点P 与定点F 的距离和它到定直线x = (1)求点P 的轨迹方程C ;(2)点M ,N 在C 上,(2,1)A 且,AM AN AD MN ⊥⊥,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得||DQ 为定值.16.已知点(0,2)A -,(0,2)B ,动点P 满足直线PA 与PB 的斜率之积为23-.记点P 的轨迹为曲线C . (1)求C 的方程;(2)过x 轴上一点Q 且不与坐标轴平行的直线与C 交于M ,N 两点,线段MN 的垂直平分线与x 轴交于点R ,若|||MN QR =,求点Q 的坐标. 17.已知双曲线2214x y -=.(1)过(1,0)P -的直线1l 与双曲线有且只有一个公共点,求直线1l 的斜率;(2)若直线2:l y kx m =+与双曲线相交于,A B 两点(,A B 均异于左、右顶点),且以线段AB 为直径的圆过双曲线的左顶点C ,求证:直线2l 过定点.18.已知点P 是曲线C 上任意一点,点P 到点()1,0F 的距离与到直线y 轴的距离之差为1.(1)求曲线C 的方程;(2)设直线1l ,2l 为曲线C 的两条互相垂直切线,切点为A ,B ,交点为点M . (i )求点M 的轨迹方程;(ii )求证:直线AB 过定点,并求出定点坐标.19.1.双线曲2222:1x y C a b-=经过点(2,3),一条渐近线的倾斜角为3π,直线l 交双曲线于A 、B .(1)求双曲线C 的方程;(2)若l 过双曲线的右焦点1F ,是否存在x 轴上的点(,0)M m ,使得直线l 绕点1F 无论怎样转动,都有0MA MB →→⋅=成立?若存在,求出M 的坐标,若不存在,请说明理由. 20.如图:已知抛物线C :2y x =与()1,2P ,Q 为不在抛物线上的一点,若过点Q 的直线的l 与抛物线C 相交于AB 两点,直线PA 与抛物线C 交于另一点M ,直线PB 与抛物线C 交于另一点N ,直线MB 与NA 交于点R .(1)已知点A 的坐标为(9,3),求点M 的坐标;(2)是否存在点Q ,使得对动直线l ,点R 是定点?若存在,求出所有点Q 组成的集合;若不存在,请说明理由.21.已知动点P 到点(的距离与到直线x =(1)求动点的轨迹C 的标准方程;(2)过点(4,0)A -的直线l 交C 于M ,N 两点,已知点(2,1)B --,直线BM ,BN 分别交x 轴于点E ,F .试问在轴上是否存在一点G ,使得0BE GF GE BF ⋅+⋅=?若存在,求出点G 的坐标;若不存在,请说明理由.参考答案1.(1)22184x y += (2)证明见解析, 【分析】(1)将椭圆上的两点代入椭圆方程中,再解方程即可;(2)先将DA DB DA DB +=-转化为DA DB ⊥,再直线与椭圆联立,建立方程后进一步化简直线方程即可获得解决. (1)因为椭圆E : 22221x y a b+=(a ,b >0)过M N ,两点,所以2222421611a b a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,解得22118114a b⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,得2284a b ⎧=⎨=⎩,所以椭圆E 的方程为22184x y +=. (2)由(1)知D ,设1122(,),(,)A x y B x y由DA DB DA DB +=-可知,DA DB ⊥,所以,0DA DB ⋅=即:1212(0x x y y --+=所以221212(1)()80k x x km x x m ++-+++= (※) 联立直线和椭圆方程,消去y ,得:222(12)4280k x kmx m +++-= 由22Δ0,84m k ><+得所以2121222428,1212km m x x x x k k -+=-=++0=,即得22380m k ++=所以,()(3)0m m ++=所以,m m =-=或 所以,直线l的方程为y kx y kx =-=或 所以,过定点0)或,根据题意,舍去0)所以,直线过定点 2.(1)28y x = (2)(2,)4± (3)证明见解析 【分析】(1)利用点到直线距离得到参数即可; (2)利用抛物线定义即可得到P 的坐标;(3)联立方程,利用韦达定理表示垂直关系,即可得到直线l 过定点. (1)抛物线的焦点F 为,02p ⎛⎫ ⎪⎝⎭,双曲线的渐近线方程为:y x =,即:0x =1=,解得4p =故抛物线C 的方程为:28y x =; (2)设()00,P x y ,由抛物线的定义可知:042p x +=,即0442x +=,解得:02x =将02x =代入方程28y x =得:04y =±,即P 的坐标为(2,)4±; (3)由题意可知直线l 不能与x 轴平行,故方程可设为(0)x my n n =+≠与抛物线方程联立得28x my ny x =+⎧⎨=⎩,消去x 得:2880y my n --=设()()1122,,A x y B x y ,则12128,8y y m y y n +==- 由OA OB ⊥可得:12120x x y y +=,即()21212064y y y y +=即:12121064y y y y ⎛⎫+= ⎪⎝⎭亦即:881064n n -⎛⎫-+= ⎪⎝⎭,又0n ≠,解得:8n =所以直线l 的方程为8x my =+,易得直线l 过定点(8,0).3.(1)24y x =;(2)证明见解析.【分析】(1)根据抛物线的焦半径公式,求p ,得到抛物线的方程;(2)首先设直线方程x my t =+,()0t >,与抛物线方程联立,利用韦达定理表示OA OB ⋅的坐标表示,求得t ,即可说明直线过定点. 【详解】(1)由题意可得232p+=,2p = 抛物线方程为24y x =(2)设直线l 方程为x my t =+,()0t >,代入抛物线方程24y x =中,消去x 得,2440y my t --= 124y y t ,()221212116x x y y t ==. 22212121212·41244y y OA OB x x y y y y t t ⋅=+=+=-=解得6t =或2t =-(舍去)直线l 方程为6x my =+,直线过定点()6,0Q . 4.(1)2213x y +=;(2)直线AB 过定点(0,3)-【分析】(1)因为椭圆的离心率e,椭圆经过点,列方程组,解得2a ,2b ,2c ,即可得出答案.(2)设直线AB 的方程为y kx b =+,1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立直线AB 与椭圆的方程,结合韦达定理可得12x x +,12x x ,再计算1223k k ⋅=,解得b ,即可得出答案. 【详解】解:(1)因为椭圆的离心率e,椭圆经过点⎭,所以222231c e a a b ⎧==⎪⎪⎨⎪⎪+=⎩,又222a b c =+, 解得23a =,21b =,22c =, 所以椭圆的方程为2213x y +=.(2)证明:设直线AB 的方程为y kx b =+,1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立2213x y y kx b ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得222(13)6330k x kbx b +++-=,所以122613kb x x k +=-+,21223313b x x k -=+,所以1111y k x -=,2221y k x -=,所以222121212122121211(1)()(1)(1)23(1)3kx b kx b k x x k b x x b b k k x x x x b +-+-+-++--⋅=⋅===-, 解得3b =-,所以直线AB 过定点(0,3)-.5.(1)x 2=4y ;(2)存在,定点R (0,-2). 【分析】(1)由|PA |等于点P 到直线y =-1的距离,结合抛物线的定义得出点P 的轨迹方程; (2)由对称性确定点R 必在y 轴上,再由∠MRQ =∠NRQ 可得k MR +k NR =0,联立直线l 与抛物线方程,结合韦达定理求出定点R (0,-2). 【详解】(1)由题知,|PA |等于点P 到直线y =-1的距离,故P 点的轨迹是以A 为焦点,y =-1为准线的抛物线,所以其方程为x 2=4y .(2)根据图形的对称性知,若存在满足条件的定点R ,则点R 必在y 轴上,可设其坐标为(0,r )此时由∠MRQ =∠NRQ 可得k MR +k NR =0.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则11y rx -+22y r x -=0由题知直线l 的斜率存在,设其方程为y =kx +2,与x 2=4y 联立得x 2-4kx -8=0, 则x 1+x 2=4k ,x 1x 2=-811y r x -+22y r x -=112kx r x +-+222kx r x +-=2k +1212(2)()r x x x x -+=2k -(2)2k r -=0故r =-2,即存在满足条件的定点R (0,-2). 【点睛】关键点睛:解决问题一时,关键是由抛物线的定义得出轨迹方程;解决问题二时,关键是由对称性得出点R 必在y 轴上,进而设出其坐标. 6.(1)22143x y +=;(2)证明见解析,(6,0).【分析】(1)利用已知和,,a b c 的关系,列方程组可得椭圆C 的标准方程;(2)直线l 斜率存在时,设出直线方程与椭圆方程联立, APE OPF ∠=∠可得0PE PF k k +=,利用根与系数的关系代入化简,可得直线l 所过定点. 【详解】(1)由22221b a c a c b ⎧=⎪-=⎨⎪-=⎩得21b a c ⎧⎪=⎨⎪=⎩,所以椭圆C 的标准方程为22143x y +=. (2)当直线l 斜率不存在时,直线l 与椭圆C 交于不同的两点分布在x 轴两侧,不合题意. 所以直线l 斜率存在,设直线l 的方程为y kx m =+. 设11(,)E x y 、22(,)F x y ,由22143x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩得222(34)84120k x kmx m +++-=, 所以122834km x x k -+=+,212241234m x x k -=+.因为APE OPF ∠=∠, 所以0PE PF k k +=,即121202233y y x x +=--,整理得1212242()()033mkx x m k x x +-+-= 化简得6m k =-,所以直线l 的方程为6(6)y kx k k x =-=-, 所以直线l 过定点(6,0). 7.(1)00221x x y ya b+=;(2)证明见解析. 【分析】(1)根据已知直接类比求解即可;(2)根据(1),根据题意,得到方程组,根据方程组的特征求出A 、B 两点坐标特征,最后可以求出直线AB 过定点. 【详解】(1)类比上述性质知:切线方程为00221x x y ya b+=.(2)设切点为1222(,),(,)A x y B x y ,点(3,)P t , 由(1)的结论的AP 直线方程:1116x x y y +=,BP 直线方程:2216x xy y +=, 通过点(3,)P t ,∴有1122316316x y t x y t ⋅⎧+⋅=⎪⎪⎨⋅⎪+⋅=⎪⎩,∴A ,B 满足方程:12xty +=,∴直线AB 恒过点:1020xy ⎧-=⎪⎨⎪=⎩,即直线AB 恒过点(2,0).8.(1)24y x =;(2)证明见解析. 【分析】(1)椭圆22143x y +=的焦点为()1,0±,由题意可知12p =,由此即可求出抛物线的方程;(2)设直线MN 的方程为x my n =+,与抛物线联立得,可得211244y y y y m n ==-+,,再根据PM PN ⊥,可得0PM PN ⋅=,列出方程代入211244y y y y m n ==-+,,化简可得2264850n n m m ---+=,再因式分解可得25n m =+或21n m =-+,再代入方程进行检验,即可求出结果. 【详解】(1)因为椭圆22143x y +=的焦点为()1,0±, 依题意,12p=,2p =,所以C :24y x =(2)设直线MN 的方程为x my n =+,与抛物线联立得2440y my n --=, 设()11,M x y ,()22,N x y , 则211244y y y y m n ==-+,,由PM PN ⊥,则0PM PN ⋅=,即()()11221,21,20x y x y --⋅--=, 所以()()()()121211+220x x y y ----=即()()()()121211+220my n my n y y +-+---=,整理得到()()()()22121212+140m y y mn m y y n ++--+-+=,所以()()()224142+140n m m mn m n -++---+=,化简得2264850n n m m ---+=即()()22341n m -=-, 解得25n m =+或21n m =-+.当25n m =+时,直线MN 的方程为25x my m =++,即为()52x m y -=+,即直线过定点()5,2-;当21n m =-+时,直线MN 的方程为21xmy m ,即为()12x m y -=-,即直线过定点()1,2,此时与点P 重合,故应舍去,所以直线MN 过定点()5,2-. 【点睛】本题考查抛物线的方程,考查直线与抛物线的位置关系,考查韦达定理的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题. 9.(1)22164x y += (2)①证明见解析;②证明见解析 【分析】(1)由已知条件列出关于,,a b c 的方程组,解之可得;(2)设MN 的方程为11y k x =-,设11(,)M x y ,22(,)N x y ,直线方程代入椭圆方程,整理后由韦达定理得1212,x x x x +,然后计算34k k ⋅可得结论;②设PQ 的方程为2y k x t =+ ,设33(,)P x y ,44()Q x y ,,直线方程代入圆方程,整理后应用韦达定理得3434,x x x x +,由点的坐标求得BP BQ k k ⋅,利用它等于34k k ⋅可求得t 值,从而由直线方程得定点. (1)由题意2222a ca b c a⎧=⎪⎪=⎨⎪+=⎪⎩解得2b a c =⎧⎪=⎨⎪=⎩所以椭圆的标准方程为:22164x y +=;(2)① 设MN 的方程为11y k x =-,与22164x y +=联立得:2211(32)690k x k x +--=, 设11(,)M x y ,22(,)N x y ,则112212222111632932Δ72(21)0k x x k x x k k ⎧+=⎪+⎪⎪=-⎨+⎪⎪=+>⎪⎩,12111234121222(3)(3)y y k x k x k k x x x x ----⋅=⋅==2112112123()92k x x k x x x x -++=- ②设PQ 的方程为2,2y k x t t =+≠ ,与22(1)1y x +-=联立2222(1)2(1)(2)0k x k t x t t ++-+-=,设33(,)P x y ,44()Q x y ,,则23422342222222(1)1(2)1Δ4(2)0k t x x k t t x x k k t t =-⎧+-⎪+⎪-⎪=⎨+⎪⎪=-+>⎪⎩222232324422234342(2)(2)2(2)2(2)(1)(1)(2)(2)BP BQ y k x t k x t y k t t k t t k t k k x x x x t t -+-+------++-⋅=⋅==-2222222(1)(1)(2)2k t k t k t t t t--++--==由34BP BQ k k k k ⋅=⋅,即222,,3t t t -=-∴=此时22284()09k ∆=+>, 所以PQ 的方程为223y k x =+,故直线PQ 恒过定点2(0,)3.10.(1)2212x y +=(2)证明见解析 【分析】(1)根据题意列方程组求得,a b ,即可得到椭圆的标准方程;(2)设()()1122,,,A x y B x y ,分直线AB 斜率存在与不存在两种情况证明.当直线AB 的斜率存在时,设AB :y kx m =+,联立椭圆方程消元后利用韦达定理及判别式求得22212122242221,,2121km m k m x x x x k k -+>+=-⋅=++,由124k k +=求得12k m =-,代入直线方程可证得直线过定点1,12⎛⎫⎪⎝⎭,再考虑直线AB 的斜率不存在时情况,易证得结果.(1)由题意可得2221b c b a b c =⎧⎪=⎨⎪=+⎩,解得1,a b ⎧=⎪⎨=⎪⎩所以椭圆的方程为2212x y +=.(2)设()()1122,,,A x y B x y .①当直线AB 斜率存在时,设直线AB 方程为y kx m =+, 联立2212y kx m x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩得()222214220k x kmx m +++-=. 由()()()222222Δ16421228210k m k m k m =-+-=-+>,得2221k m +>.所以2121222422,2121km m x x x x k k -+=-⋅=++.所以12121212121111y y kx m kx m k k x x x x +++++++=+=+()1212214x x k m x x +=++=, 即2241km k m -=-,所以21km k m =--,即()()2122km k m km k m =--=--+, 所以12k m =-,所以11122k y kx m kx k x ⎛⎫=+=+-=-+ ⎪⎝⎭,所以直线AB 过定点1,12⎛⎫⎪⎝⎭.②当直线AB 斜率不存在时,()()1111,,,A x y B x y -,则11121111124y y k k x x x +-++=+==,所以112x =,则直线AB 也过定点1,12⎛⎫⎪⎝⎭.综合①②,可得直线AB 过定点1,12⎛⎫⎪⎝⎭.11.(1)存在,过定点()1,0F (2【分析】(1)设直线MP 的方程为y kx b =+与抛物线方程联立方程组,消元后由判别式为0,得1kb =,这样可用k 表示出P 点坐标,从而也可得M 点坐标,然后求出MP 中垂线方程后可得定点;(2)由(1),求出PN 方程,与抛物线方程联立求得N 点坐标后,计算出PM ,PN ,从而得PMN 面积S 为k 的函数,其中0k >,利用导数可求得其最小值. (1)解:设直线MP 的方程为y kx b =+,和抛物线方程24y x =联立得:2440ky y b -+=, 由0k ≠,0∆=得1kb =,则2440ky y b -+=的解为2y k=, 由020y k =>得0k >,21y b x k k -==,得212,P k k ⎛⎫⎪⎝⎭, 在y kx b =+中,令0y =得21b x k k =-=-,所以21,0M k ⎛⎫- ⎪⎝⎭,MP 中点为1(0,)k ,所以线段MP 的中垂线方程为()11y x k=--,所以线段MP 的中垂线过定点()1,0F . (2)解:由(1)可知,直线NP 的方程为23112112y x x k k k k k k⎛⎫=--+=-++ ⎪⎝⎭将其与抛物线方程24y x =联立得:2311204y y k k k ⎛⎫+-+= ⎪⎝⎭,24,4N P N y y k y k k ⎛⎫∴+=-∴=-+ ⎪⎝⎭,22P M PM x k =-=,44N P PN y k k=-=-. 所以PMN 的面积为()()223410k S k k+=>,所以()()224413k k S k+-'=,当0k <<0S '<,S 单调递减,当k >0S '>,S 单调递增,所以k =min S =. 12.(1)24,00,0x x y x ≥⎧=⎨<⎩;(2)证明见解析. 【分析】(1)令(,)M x y ||1x =+,讨论0x ≥、0x <化简整理求轨迹方程.(2)由(1)得()1,2P ,设MN 为x my n =+,2111,4M y y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,2221,4N y y ⎛⎫⎪⎝⎭,联立抛物线方程应用韦达定理得124y y m +=,124y y n =-,根据题设条件有()12122360y y y y +++=,进而可得,n m 的数量关系,即可证明结论. (1)由题设,(,)M x y 到点()1,0的距离比它到y 轴的距离大1,||1x =+,当0x ≥时,222(1)(1)x y x -+=+,整理得24y x =; 当0x <时,222(1)(1)x y x -+=-,整理得0y =;∴动点M 的轨迹W 的方程为24,00,0x x y x ≥⎧=⎨<⎩.(2)证明:()()001,0P y y >,由(1)知:()1,2P ,设MN 的方程为x my n =+,2111,4M y y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,2221,4N y y ⎛⎫⎪⎝⎭,联立24x my n y x =+⎧⎨=⎩,得2440y my n --=,∴124y y m +=,124y y n =-,由1211241214PM y k y y -==+-,同理242PN k y =+,又12PM PN k k =-⋅, ∴()()12161222y y =-++, ∴()12122360y y y y +++=,则290n m -++=,即29n m =+(满足Δ0>), 直线MN 的方程为()2929x my m m y =++=++, ∴直线MN 过定点()9,2-,得证. 13.(1)24y x =(2)直线过定点(2,0)【分析】(1)利用焦半径的定义可得P 的值,即可得到答案;(2)设()()1122,,,A x y B x y ,直线:l x my n =+,根据4OA OB ⋅=-可求得n 的值,即可得到答案; (1)2MF =,∴1222pp +=⇒=, ∴抛物线的标准方程为24y x =.(2)设()()1122,,,A x y B x y ,直线:l x my n =+代入抛物线24y x =得: 2440y my n --=,∴121244y y my y n +=⎧⎨⋅=-⎩,12124OA OB x x y y ⋅=+=-,①又22112244y x y x ==,,()2212121616x x y y n ∴==,∴212x x n =,∴①等价于22440(2)02n n n n -+=⇒-=⇒=, ∴直线l 恒过定点(2,0).14. (1)2p = (2)证明见解析 【分析】(1) 设1122(,),(,)A x y B x y ,直线l 的方程为2y kx =+,与抛物线方程联立, 可求1212,x x x x +⋅,由4OA OB =-列方程求p 的值;(2) 设3344(,),(,)M x y N x y 利用导数的几何意义求切线12l l 和的方程,根据12l l ⊥可得344x x =-,化简直线MN 的方程,证明直线MN 过定点.(1)设1122(,),(,)A x y B x y ,直线l 的方程为2y kx =+,与抛物线方程联立, 整理可得2240.x pkx p --= 所以,12122,4x x pk x x p +=⋅=-,所以,221212122444 4.4x x OA OB x x y y p p p ⋅=+=-=-=- 所以, 2.p = (2)抛物线C 的方程为24x y =,即24x y =,对该函数求导得2x y '=,设3344(,),(,)M x y N x y ,则抛物线在点M 处的切线方程为333()2xy y x x -=-,从而312x k =,同理422x k =, 因为12l l ⊥,所以121k k =-,即344x x =-, 又34343434223434()()4MN y y y y x x x x k x x x x --++===--, 从而直线MN 的方程为:3433()4x x y y x x +-=-, 将2334x y =,344x x =-带入化简得:3414x x y x +=+, 所以,直线MN 恒过定点(0,1). 15.(1)22163x y +=;(2)证明见解析. 【分析】(1)设(,)P x y ,利用两点距离公式及点线距,结合已知条件可得2226x y +=,即可写出P 的轨迹方程C .(2)由(1)易知A 在椭圆C 上,设1122(,),(,)M x y N x y ,讨论MN 斜率:存在时令MN 为y kx m =+,联立椭圆方程结合韦达定理及0AM AN ⋅=可得2310k m ++=,可知MN 过定点;斜率不存在时由0AM AN ⋅=求M 、N 的横坐标,判断是否过同一定点,最后根据AD MN ⊥确定D 的轨迹为圆,进而确定圆心即可证结论. (1)设(,)P x y ,由题设2222[(](x y x +=-,整理得:2226x y +=,∴P 的轨迹方程C 为22163x y +=.(2)由(1)知:A 在椭圆C 上,设1122(,),(,)M x y N x y ,当直线MN 斜率存在时,令MN 为y kx m =+,联立椭圆C 并整理得:222(21)4260k x kmx m +++-=,∴222222168(3)(21)488240k m m k k m ∆=--+=-+>,则122421km x x k +=-+,21222(3)21m x x k -=+,故121222()221m y y k x x m k +=++=+,222212121226()21m k y y k x x km x x m k -=+++=+, ∵AM AN ⊥,而11(2,1)AM x y =--,22(2,1)AN x y =--,∴121212121212(2)(2)(1)(1)2()()5AM AN x x y y x x x x y y y y ⋅=--+--=-++-++=0; ∴由上整理得:2234821(231)(21)0m k km m k m k m ++--=+++-=.由题设知:A 不在MN 上,即210k m +-≠,故2310k m ++=,则2133k m +=-,∴MN 过定点21(,)33E -,当直线MN 斜率不存在时,则11(,)N x y -,由2211(2)10AM AN x y ⋅=-+-=,又221126x y +=,可得2113840x x -+=,解得123x =或12x =(舍),∴此时MN 也过定点21(,)33E -,又AD MN ⊥,即90ADE ∠=︒,故D 在以AE 为直径的圆上且圆心为41(,)33.∴定点Q 41(,)33,使得||DQ 为定值,得证.【点睛】关键点点睛:第二问,讨论MN 斜率,联立椭圆方程及线段的垂直关系,利用向量垂直的坐标表示判断MN 所过的定点坐标,再由AD MN ⊥判断D 的轨迹为圆,找到圆心坐标,即为所要证的定点Q . 16.(1)221(2)64x y y +=≠±;(2)(Q . 【分析】(1)设(,)P x y ,应用斜率的两点式及已知条件可得222(2)3y y y x x +-⋅=-≠±,化简整理即可得C 的方程;(2)设(,0)Q n ,:MN l x my n =+(0)m ≠,11(,)M x y ,22(,)N x y ,联立曲线C ,结合韦达定理求MN 的中点坐标,进而写出MN 垂直平分线方程即可得R 的坐标,根据弦长公式及|||MN QR =可得22(42)(23)0n m -+=,即可求Q 的坐标.(1)设(,)P x y ,则直线PA ,PB 的斜率之积为222(2)3y y y x x +-⋅=-≠±, ∴整理得222312+=x y ,即221(2)64x y y +=≠±,因此,点P 的轨迹曲线C 的方程为221(2)64x y y +=≠±.(2)设(,0)Q n ,:MN l x my n =+(0)m ≠,11(,)M x y ,22(,)N x y .由2223120x my nx y =+⎧⎨+-=⎩,得222(23)42120m y mny n +++-=, 当2224(46)0m n ∆=-+>时,122423mn y y m -+=+,212221223n y y m -=+,∴||MN =又线段MN 的中点为22222,2323m n mn n m m ⎛⎫--+ ⎪++⎝⎭,即2232,2323nmn m m -⎛⎫ ⎪++⎝⎭, ∴线段MN 的垂直平分线为22232323mn n y m x m m -⎛⎫-=-- ⎪++⎝⎭,令0y =,得223R n x m =+,故2,023n m R ⎛+⎫⎪⎝⎭.由|||MN QR =223nm -+,整理得|2n =∴22(42)(23)0n m -+=,则有n =(Q . 17.(1)11,22-(2)证明见解析 【分析】(1)设出直线方程,与双曲线联立,利用判别式可求;(2)联立直线2l 与双曲线方程,利用韦达定理结合0AC BC ⋅=求出m 和k 关系即可证明. (1)由题意得直线1l 的斜率必存在,设()1:1l y k x =+,联立()22114y k x x y ⎧=+⎪⎨-=⎪⎩,得()2222148440k x k x k ----= 若2140k -=,即12k =±时,满足题意; 若2140k -≠,即12k ≠±时,令()()()22228414440k k k ∆=-----=,解之得k = 综上,1l的斜率为11,22-(2)证明:设()11,A x y ,()22,B x y ,联立2214y kx mx y =+⎧⎪⎨-=⎪⎩,得()()222148410k x kmx m ---+=,则:()()221222122164108144114m k mk x x k m x x k ⎧⎪∆=-+>⎪⎪+=⎨-⎪⎪-+⎪=-⎩以线段AB 为直径的圆过双曲线的左顶点C ()2,0-,∴0AC BC ⋅=,即()121212240x x x x y y ++++=,由韦达定理知,()()()2222121212122414m k y y kx m kx m k x x mk x x m k -=++=+++=-.则()2222224141640141414m m k mk k k k -+-+++=---, 整理得22316200m mk k -+=, 解得2m k =或103km =(均满足0∆>). 当2m k =时,直线l :()+2+2y kx m kx k k x =+==,此时,直线过点()2,0-,不满足题意,故舍去; 当103k m =时,直线l :1010++33y kx m kx k k x ⎛⎫=+== ⎪⎝⎭,此时,直线恒过点10,03⎛⎫- ⎪⎝⎭,满足题意.所以原题得证,即直线2l 过定点10,03⎛⎫- ⎪⎝⎭.18.(1)24y x =或0(0)y x =<(2)(i)1x =-;(ii)证明见解析,定点为(1,0) 【分析】(1)设出P 点坐标,根据题意列式化简即可.(2) (i)设出切点,表示出切线方程,再联立两切线方程即可求出交点坐标;(ii)根据A 、B 两点坐标表示出直线AB 的点斜式方程,化简求出定点. (1)设(,)P x y ,则当0x ≥时,1PF x -=,1x =+,当x>0时化简得24y x =;当0x <时,由题意得0(0)y x =<,所以曲线C 的方程为:24y x =或0(0)y x =<.(2)(i)当0(0)y x =<时,不合题意,故设211,4y A y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,222,4y B y ⎛⎫⎪⎝⎭,则过点A 的切线为:1122y y x y =+,同理可得过点B 的切线为:2222yy x y =+.根据12l l ⊥可得124y y =-. 所以联立两条切线方程11222222y y x y y y x y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩可得1M x =-,所以M 的轨迹为1x =-(ii)由题意可得AB l 的直线方程为:()211211122221211444444y y y y y y y x x y y y y -⎛⎫--=-=+ ⎪---⎝⎭, 所以必过()1,0 【点睛】求曲线方程的题通常有两种做法,一种是直接根据题意列式化简即可,一种需要结合图像,先根据定义分析出曲线为何种曲线,再进行计算.证明直线过定点常用方法为设而不求,得出参数之间的关系即可求得定点. 19.(1)2213y x -=(2)存在;定点M 的坐标为(1,0)- 【分析】(1)根据倾斜角得出渐近线的倾斜角,求出渐近线方程,进而得到a ,b 的关系,再将点的坐标代入双曲线方程,最后解出a ,b 即可;(2)考虑直线的斜率存在和不存在两种情况,当直线斜率存在时,设出直线的点斜式方程并代入双曲线方程并化简,进而根据根与系数的关系与0MA MB →→⋅=得到答案. (1)双曲线的渐近线方程为by x a =±,因为两条渐近线的夹角为3π,故渐近线b y x a=的倾斜角为6π或3π,所以b a =b a =又22491a b -=,故22491b a b ⎧=⎪⎨-=⎪⎩或22491a a b ⎧⎪⎨-=⎪⎩(无解),故1a b =⎧⎪⎨=⎪⎩所以双曲线2213y x -=.(2)双曲线的右焦点为2(2,0)F ,当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:(2)y k x =-,设()11,A x y ,()22,B x y ,因为0MA MB →→⋅=,所以()()12120x m x m y y --+=,整理得到()()()222212121240k x x m k x x m k +-++++=…①,由22(2)33y k x x y =-⎧⎨-=⎩可以得到()222234430k x k x k -+--=, 因为直线l 与双由线有两个不同的交点,故()()422216434336450k k k k ∆=+-+=+>且230k -≠,所以k ≠由题设有①对任意的k ≠ 因22121222443,33k k x x x x k k ++=-=---, 所以①可转化为()()22222222434124033k k k m k m k k k+-+++++=--,整理得到()()22231540m m m k -++-=对任意的k ≠故2210540m m m ⎧-=⎨+-=⎩,故1m =-即所求的定点M 的坐标为(1,0)-. 当直线l 的斜率不存在时,则:2l x =,此时(2,3),(2,3)A B -或(2,3),(2,3)-B A , 此时330MA MB →→=-+=⋅. 综上,定点M 的坐标为(1,0)-. 【点睛】本题第(2)问是一道常规压轴题,根据向量数量积为0得到两点的坐标关系,然后结合根与系数的关系将式子化简,最后求出答案.20.(1)M (25,5);(2)存在,7221(,),22k k x y x y k k --⎧⎫==⎨⎬--⎩⎭∣(k ∈R 且k ≠2).【分析】(1)设M (m 2,m ),因为A ,P ,M 三点共线,则斜率相等,代入计算可得m =5,从而求出点M 坐标;(2)设A (a 2,a ),B (b 2,b ),M (m 2,m ),N (n 2,n ),利用两点可求直线AM 的方程,代入P 点坐标,可解出212a m a -=-,同理解出212b n b -=-,联立直线AN 和BM ,解出R 的纵坐标,代入,m n ,得到(21)2(2)27R a b a y a b a --+=--+,直线AB 的方程过点Q (s ,t ),可通过代入Q 点建立,s t的关系,若R y 为定值,则得出比例关系为定值k ,从而找到,s t 的解的集合. 【详解】解:(1)设A (a 2,a ),B (b 2,b ),M (m 2,m ),N (n 2,n ), 因为A ,P ,M 三点共线, 所以2332991m m --=--,解得m =5, 所以点M (25,5).(2)直线AM 的方程为(a +m )y =x +am , 将点P 代入可得2(a +m )=1+am , 解得212a m a -=-,直线BM 的方程为:()b m y x bm +=+ 同理可得212b n b -=-,直线AN 的方程为:()a n y x an +=+ 再将直线AN 和BM 联立,得()()a n y x anb m y x bm+=+⎧⎨+=+⎩,解得n R a bmy a b n m-=-+-,代入得2121(2)(21)(2)(21)222121()(2)(2)(21)(2)(21)(2)22R b a a b a a b b n a b a y b a a b a b b a a b a b b a --⨯-⨯-------==-----+------+---2()2(21)2227(2)27ab a b a b a ab a b a b a -++--+==--+--+因为直线AB 的方程为(a +b )y =x +ab 过点Q (s ,t ), 则(a +b )t =s +ab , 解得at sb a t-=-, 代入上式得,22(21)2(21)(22)2(2)(7)27(2)27R at sa a t a s a s t a t y at s t a s a s t a a a t --⨯-+-+-+--==--+-+--⨯-+-为常数, 只需要212222727t s s tk t s s t---===---,即722212k s k k t k -⎧=⎪⎪-⎨-⎪=⎪-⎩(k ∈R 且k ≠2),所以存在点Q 满足的集合为7221(,),22k k x y x y k k --⎧⎫==⎨⎬--⎩⎭∣(k ∈R 且k ≠2).【点睛】知识点点睛:定点定值问题若出现ax by cx d +=+为定值,则会有a b c d=为定值,即系数比为定值.21.(1)22182x y +=;(2)存在,点(4,0)G -. 【分析】(1)由直译法列出方程化简即可;(2)设出直线l 方程4x ty =-,以及11(,)M x y ,()()223,,,0N x y E x ,4(,0)F x ,0(,0)G x ,通过代换用t 表示0x ,化简得到一个常数即可. 【详解】(1)设点(,)P x y化简得22182x y += 故动点P 的轨迹C 的标准方程为22182x y += (2)设直线l 的方程为4x ty =-联立方程组224182x ty x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,得22(4)880t y ty +-+=,22226432(4)3212832(4)0,t t t t ∆=-+=-=-> 得: 2t >或2t <-12284ty y t +=+,12284y y t =+. 设 34(,0),(,0)E x F x ,定点G 存在,其坐标为0(,0)x()2,1B --,1112BM y k ty +∴=-,2212BN y k ty +=- 则121211:(2)1,:(2)121y y BM y x BN y x ty ty ++=+-=+--- 令0y =,求出与x 轴的交点,E F()()1122334411221212210,2,210,22121y ty y ty x x x x ty y ty y +-+-+-=+=+-=+=-+-+ ()32,1BE x =+, ()42,1BF x =+, ()40,0GF x x =-, ()30,0GE x x =- 0BE GF GE BF ⋅+⋅= 即有: 340430(2)()(2)()0,x x x x x x +-++-=即343434022()(4)0x x x x x x x ++-++= 343403422()4x x x x x x x ++=++3434340343422(4)828244x x x x x x x x x x x +++--==+++++∴343434342(224)441624x x x x x x x x +++---=+++3434342(2)(2)4(4)24x x x x x x ++-++=+++34342(2)(2)2(2)(2)x x x x ++=-+++()()()()()()12121221221121222222112222212111y t ty ty ty y y y t ty ty y ty y y y --⋅⋅--++=-=----++-++++ 21212121222()422(2)()4t y y t y y ty y t y y ⎡⎤-++⎣⎦=-+-+-()2222222228816248844428288424444t t t t t t t t t t t t t t -⋅-⋅+++++=-=--⋅+-+++222222168(4)83222484(4)416t t t t t t -++-+=-=-=--+- 即04x =-当直线l 与x轴重合时,00()(2)0,BE GF GE BF x x ⋅+⋅=-+-= 解得 0 4.x =-所以存在定点G ,G 的坐标为(4,0)-. 【点睛】 关键点点睛: 本题中3434343403434282(224)44162244x x x x x x x x x x x x x -+++---=+=+++++3434342(2)(2)4(4)24x x x x x x ++-++=+++这一步是为了凑出34(2),(2)x x ++,然后作整体替换.。

圆锥曲线专题(定点、定值问题)

圆锥曲线专题(定点、定值问题)

圆锥曲线专题——定点、定值问题定点问题是常见的出题形式,化解这类问题的关键就是引进变的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量。

直线过定点问题通法,是设出直线方程,通过韦达定理和已知条件找出k 和m 的一次函数关系式,代入直线方程即可。

技巧在于:设哪一条直线?如何转化题目条件?圆锥曲线是一种很有趣的载体,自身存在很多性质,这些性质往往成为出题老师的参考。

如果大家能够熟识这些常见的结论,那么解题必然会事半功倍。

下面总结圆锥曲线中几种常见的几种定点模型:模型一:“手电筒”模型【例题】已知椭圆C :13422=+y x 若直线m kx y l +=:与椭圆C 相交于A ,B 两点(A ,B 不是左右顶点),且以AB 为直径的圆过椭圆C 的右顶点。

求证:直线l 过定点,并求出该定点的坐标。

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

2023年高考备考圆锥曲线中的定值定点问题(含答案)

2023年高考备考圆锥曲线中的定值定点问题(含答案)

高考材料高考材料专题14 圆锥曲线中的定值定点问题1.〔2023·全国·高考试题〔文〕〕已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过两点.()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭(1)求E 的方程;(2)设过点的直线交E 于M ,N 两点,过M 且平行于x 轴的直线与线段AB 交于点T ,点H 满足.证()1,2P -MT TH =明:直线HN 过定点.(答案)(1)22143y x +=(2) (0,2)-(解析) (分析)〔1〕将给定点代入设出的方程求解即可;〔2〕设出直线方程,与椭圆C 的方程联立,分情况商量斜率是否存在,即可得解.(1)解:设椭圆E 的方程为,过,221mx ny +=()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭则,解得,,41914n m n =⎧⎪⎨+=⎪⎩13m =14n =所以椭圆E 的方程为:.22143y x +=(2),所以,3(0,2),(,1)2A B --2:23+=AB y x ①假设过点的直线斜率不存在,直线.代入, (1,2)P -1x =22134x y +=可得,,代入AB 方程,可得(1,MN223y x =-,由得到.求得HN 方程:(3,T MT TH =(5,H -+,过点. (22y x =-(0,2)-②假设过点的直线斜率存在,设. (1,2)P -1122(2)0,(,),(,)kx y k M x y N x y --+=联立得, 22(2)0,134kx y k x y --+=⎧⎪⎨+=⎪⎩22(34)6(2)3(4)0k x k k x k k +-+++=可得,, 1221226(2)343(4)34k k x x k k k x x k +⎧+=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩12222228(2)344(442)34k y y k k k y y k -+⎧+=⎪⎪+⎨+-⎪=⎪+⎩且1221224(*)34kx y x y k -+=+联立可得 1,223y y y x =⎧⎪⎨=-⎪⎩111113(3,),(36,).2y T y H y x y ++-可求得此时,1222112:()36y y HN y y x x y x x --=-+--将,代入整理得, (0,2)-12121221122()6()3120x x y y x y x y y y +-+++--=将代入,得 (*)222241296482448482436480,k k k k k k k +++---+--=显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,2).-2.〔2023·全国·高考试题〕已知椭圆C 的方程为,右焦点为.22221(0)x y a b a b +=>>F 〔1〕求椭圆C 的方程;〔2〕设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线与曲线相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是MN 222(0)x y b x +=>||MN =(答案)〔1〕;〔2〕证明见解析.2213xy +=(解析) (分析)〔1〕由离心率公式可得,即可得解;a =2b 〔2充分性:设直线,由直线与圆相切得,联立直线与椭圆方程结合弦长公式可得():,0MN y kx b kb =+<221b k =+,即可得解.=1k =±(详解)〔1〕由题意,椭圆半焦距 c =c e a ==a =又,所以椭圆方程为;2221b a c =-=2213x y +=〔2〕由〔1〕得,曲线为,221(0)x y x +=>当直线的斜率不存在时,直线,不合题意; MN :1MN x =当直线的斜率存在时,设,MN ()()1122,,,M xy N x y 必要性:假设M ,N ,F 三点共线,可设直线即,(:MN y k x =0kxy -=由直线与曲线,解得,MN 221(0)x y x +=>11k =±联立可得,所以,(2213y x x y ⎧=±⎪⎨⎪+=⎩2430x -+=121234x x x x +=⋅=,高考材料高考材料所以必要性成立;充分性:设直线即, ():,0MN y kx b kb =+<0kx y b -+=由直线与曲线,所以,MN 221(0)x y x +=>1=221b k =+联立可得, 2213y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()222136330k x kbx b +++-=所以, 2121222633,1313kb bx x x x k k-+=-⋅=++===化简得,所以,()22310k -=1k =±所以,所以直线或,1k b =⎧⎪⎨=⎪⎩1k b =-⎧⎪⎨=⎪⎩:MN y x =y x =-所以直线过点,M ,N ,F 三点共线,充分性成立; MN F 所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =3.〔2023·青海·海东市第—中学模拟预测〔理〕〕已知椭圆M :〔a >b >0,AB 为过椭圆右22221x y a b +=焦点的一条弦,且AB 长度的最小值为2. (1)求椭圆M 的方程;(2)假设直线l 与椭圆M 交于C ,D 两点,点,记直线PC 的斜率为,直线PD 的斜率为,当()2,0P 1k 2k 12111k k +=时,是否存在直线l 恒过肯定点?假设存在,请求出这个定点;假设不存在,请说明理由.(答案)(1)22142x y +=(2)存在, ()2,4--(解析) (分析)〔1〕由题意求出,即可求出椭圆M 的方程.,,a b c 〔2〕设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,,,联立直线l 的方程与椭圆方程()11,C x y ()22,D x y ,得,则,化简得,即可求()()222242x y x -+=--()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭12114114n k k m +=-=+14m n +=-出直线l 恒过的定点. (1)因为〔a >b >0,过椭圆右焦点的弦长的最小值为,22221x y a b +=222b a=所以a =2,,所以椭圆M 的方程为.c b =22142x y +=(2)设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,,, ()11,C x y ()22,D x y 由椭圆的方程,得.2224x y +=()()222242x y x -+=--联立直线l 的方程与椭圆方程,得,()()()2222422x y x m x ny ⎡⎤⎣⎦-+=---+即,, ()()()221424220m x n x y y +-+-+=()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭所以, 12121222114114x x nk k y y m--+=+=-=+化简得,代入直线l 的方程得,14m n +=-()1214m x m y ⎛⎫-+--= ⎪⎝⎭即,解得x =-2,y =-4,即直线l 恒过定点. ()1214m x y y ---=()2,4--4.〔2023·上海松江·二模〕已知椭圆的右顶点坐标为,左、右焦点分别为、,且2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>(2,0)A 1F 2F ,直线交椭圆于不同的两点和.122F F =l ΓM N (1)求椭圆的方程;Γ(2)假设直线的斜率为,且以为直径的圆经过点,求直线的方程; l 1MN A l (3)假设直线与椭圆相切,求证:点、到直线的距离之积为定值.l Γ1F 2F l (答案)(1);22143x y +=(2)或; 2y x =-27y x =-(3)证明见解析. (解析) (分析)〔1〕依据焦距及椭圆的顶点求出即可得出;,a b 〔2〕设直线的方程为 ,联立方程,由根与系数的关系及求解即可;l y x b =+0AM AN ⋅=〔3〕分直线斜率存在与不存在商量,当斜率不存在时直接计算可得,当斜率存在时,设直线的方程为 ,l y kx b =+依据相切求出关系,再由点到直线的距离直接计算即可得解. ,b k (1)∵ ∴,1222F F c ==1c =∵,由 得,∴2a =222a b c =+241=+b 22=34=b a ,高考材料高考材料所以椭圆的方程:;Γ22143x y +=(2)∵直线的斜率为,故可设直线的方程为 , l 1l y x b =+设,,,1(M x 1)y 2(N x 2)y 由 可得, 22143y x b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩22784120x bx b ++-=则,,1287b x x +=-2124127b x x -=∵以为直径的圆过右顶点,∴,∴MN A 0AM AN ⋅=1212(2)(2)0x x y y --+=∴21212122211))2()4((2(2)()4b b x x x x x x x x b x x b -+++=+-+++++,整理可得,2241282(2)4077b b b b -=⋅--⋅++=271640b b ++=∴或,2b =-27b =-∵, 2226447(412)16(213)b b b ∆=-⋅⋅-=⋅-当或时,均有2b =-27b =-0∆>所以直线的方程为或. l 2y x =-27y x =-(3)椭圆左、右焦点分别为、Γ1(1,0)F -2(1,0)F ①当直线平行于轴时,∵直线与椭圆相切,∴直线的方程为, l y l Γl 2x =±此时点、到直线的到距离分别为,∴. 1F 2F l 121,3d d ==123d d ⋅=②直线不平行于轴时,设直线的方程为 ,l y l y kx b =+联立,整理得, 2234120y kx b x y =+⎧⎨+-=⎩222(34)84120k x kbx b +++-=,222222644(34)(412)16(9123)k b k b k b ∆=-+-=⋅+-∵直线与椭圆相切,∴,∴ l Γ0∆=2234b k =+∵到直线的距离为到直线的距离为,1(1,0)F -l 1=d 2(1,0)F -l 2=d ∴,123d d ⋅=∴点、到直线的距离之积为定值由.1F 2F l 35.〔2023·上海浦东新·二模〕已知分别为椭圆:的左、右焦点, 过的直线交椭圆于两12F F 、E 22143x y+=1F l E ,A B 点.(1)当直线垂直于轴时,求弦长;l x AB(2)当时,求直线的方程;2OA OB ⋅=-l (3)记椭圆的右顶点为T ,直线AT 、BT 分别交直线于C 、D 两点,求证:以CD 为直径的圆恒过定点,并求出定6x =点坐标. (答案)(1)3 (2))1y x =+(3)证明见解析;定点 ()()4080,,,(解析) (分析)〔1〕将代入椭圆方程求解即可;1x =-〔2〕由〔1〕知当直线的斜率存在,设直线的方程为:,联立直线与椭圆的方程,得出l l ()1y k x =+,设可得韦达定理,代入计算可得斜率;()22223484120k xk x k +++-=()()1122A x y B x y ,,,2OA OB ⋅=-〔3〕分析当直线的斜率不存在时,由椭圆的对称性知假设以CD 为直径的圆恒过定点则定点在轴上,再以CD 为l x 直径的圆的方程,令,代入韦达定理化简可得定点 0y =(1)由题知,将代入椭圆方程得 ()110F -,1x =-332y AB =±∴=,(2)由〔1〕知当直线的斜率不存在时,此时,不符合题意,舍去l 331122A B ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,OA ·OB =14直线的斜率存在,设直线的方程为:,∴l l ()1y k x =+联立得,设,则, ()221431x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩()22223484120k x k x k +++-=()()1122A x y B x y ,,,2122212283441234k x x k k x x k ⎧-+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩由OA ·OB =x 1x 2+y 1y 2=x 1x 2+k (x 1+1)k (x 2+1)=(1+k 2)x 1x 2+k 2(x 1+x 2)+k 2=(1+k 2)4k2‒123+4k 2+k2‒8k 23+4k 2,解得+k 2=‒5k 2‒123+4k 2=‒222k k ==,直线的方程为..∴l )1y x =+(3)①当直线的斜率不存在时, l ()33112022A B T ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,,直线AT 的方程为,C 点坐标为, 112y x =-+()62-,直线BT 的方程为,D 点坐标为,以CD 为直径的圆方程为,由椭圆的对称性知假设以112y x =-()62,()2264x y -+=CD 为直径的圆恒过定点则定点在轴上,令,得即圆过点. x 0y =48x x ==,.()()4080,,,高考材料高考材料②当直线的斜率存在时,同〔2〕联立,直线AT 的方程为, l ()1122y y x x =--C 点坐标为,同理D 点坐标为,以CD 为直径的圆的方程为11462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,22462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,,()()12124466022y y x x y y x x ⎛⎫⎛⎫--+--= ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭令,得,0y =()2121212161236024y y x x x x x x -++=-++由, ()()()()22222121222121212122241281611611343416441282424243434k k k k x k x k k y y k k x x x x x x x x k k ⎛⎫--++ ⎪++++⎝⎭===----++-++-+++得,解得,即圆过点. 212320x x -+=48x x ==,()()4080,,,综上可得,以CD 为直径的圆恒过定点. ()()4080,,,6.〔2023·上海长宁·二模〕已知分别为椭圆的上、下顶点,是椭圆的右焦点,是椭圆,A B 222Γ:1(1)xy a a+=>F ΓM上异于的点.Γ,A B(1)假设,求椭圆的标准方程 π3AFB ∠=Γ(2)设直线与轴交于点,与直线交于点,与直线交于点,求证:的值仅与有关 :2l y =y P MA Q MB R PQ PR ⋅a (3)如图,在四边形中,,,假设四边形面积S 的最大值为,求的值.MADB MA AD ⊥MB BD ⊥MADB 52a (答案)(1)2214x y +=(2)证明见解析 (3) 2a =(解析) (分析)〔1〕依据已知推断形状,然后可得;AFB △〔2〕设,表示出直线、的方程,然后求Q 、R 的坐标,直接表示出所求可证; ()11,M x y AM BM 〔3〕设,,依据已知列方程求解可得之间关系,表示出面积,结合已知可得. ()11,M x y ()44,D x y 14,x x (1)因为,,所以是等边三角形, AF BF =π3AFB ∠=AFB △因为,,所以,2AB =AF a =2a =得椭圆的标准方程为.2214x y +=(2)设,,, ()11,M x y ()2,2R x ()3,2Q x 因为,()0,1A()0,1B -所以直线、的方程分别为AM BM , 111:1AM y l y x x -=+, 111:1BM y l y x x +=-所以,, 12131x x y =+1311x x y =-又221121x y a-=所以, 2211221331x PQ PR x x a y ⋅===-所以的值仅与有关. PQ PR ⋅a (3)设,, ()11,M x y ()44,D x y 因为,,MA DA ⊥MB DB ⊥所以,()()1414110x x y y +--=()()1414110x x y y +++=高考材料高考材料两式相减得,41y y =-带回原式得,214110x x y +-=因为,所以, 221121x y a+=142x x a =-1412111MAB DAB S S S x x x a a a ⎛⎫=+=+=+≤+ ⎪⎝⎭A A 因为的最大值为 ,所以 ,得.S 52152a a +=2a =7.〔2023·福建省福州格致中学模拟预测〕圆:与轴的两个交点分别为,,点为圆O 224x y +=x ()12,0A -()22,0A M 上一动点,过作轴的垂线,垂足为,点满足O M x N R 12NR NM =(1)求点的轨迹方程;R (2)设点的轨迹为曲线,直线交于,两点,直线与交于点,试问:是否存在一个定点R C 1x my =+C P Q 1A P 2A Q S T ,当变化时,为等腰三角形m 2A TS (答案)(1)2214x y +=(2)存在,证明见解析 (解析) (分析)〔1〕设点在圆上,故有,设,依据题意得,,再代入圆()00,M x y 224x y +=22004x y +=(),R x y 0x x =012y y =即可求解;〔2〕先推断斜率不存在的情况;再在斜率存在时,设直线的方程为,与椭圆联立224x y +=l 1x my =+得:,,,再依据题意求解推断即可. ()224230m y my ++-=12224m y y m -+=+12234y y m -=+(1)设点在圆上, ()00,M x y 224x y +=故有,设,又,可得,, 2204x y +=(),R x y 12NR NM =0x x =012y y =即,0x x =02y y =代入可得,22004x y +=()2224x y +=化简得:,故点的轨迹方程为:.2214x y +=R 2214x y +=(2)依据题意,可设直线的方程为,l 1x my =+取,可得,, 0m=P ⎛ ⎝1,Q ⎛ ⎝可得直线的方程为的方程为1APy x =+2AQ y x =-联立方程组,可得交点为;(14,S 假设,,由对称性可知交点,1,P ⎛ ⎝Q ⎛ ⎝(24,S 假设点在同一直线上,则直线只能为:上,S l 4x =以下证明:对任意的,直线与直线的交点均在直线:上. m 1A P 2A Q S l 4x =由,整理得 22114x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()224230m y my ++-=设,,则, ()11,P x y ()22,Q x y 12224m y y m -+=+12234y y m -=+设与交于点,由,可得 1A P l ()004,S y 011422y y x =++10162y y x =+设与交于点,由,可得, 2A Q l ()004,S y '022422y y x '=--20222y y x '=-因为 ()()()()122112102126123622222y my y my y y y y x x x x --+'-=-=+-+-, ()()()()()22121211121212464402222m mmy y y y m m x x x x ----+++===+-+-因为,即与重合, 00y y '=0S 0S '所以当变化时,点均在直线:上,m S l 4x =因为,,所以要使恒为等腰三角形,只需要为线段的垂直平分线即可,依据对称性()22,0A ()4,S y 2A TS 4x =2A T 知,点.()6,0T 故存在定点满足条件.()6,0T 8.〔2023·全国·模拟预测〕已知椭圆的离心率为,椭圆C 的左、右顶点分别为A ,B ,上顶点()2222:10x y C a b a b+=>>12为D ,.1AD BD ⋅=-(1)求椭圆C 的方程;(2)斜率为的动直线l 与椭圆C 相交于M ,N 两点,是否存在定点P 〔直线l 不经过点P 〕,使得直线PM 与直线PN 12的倾斜角互补,假设存在这样的点P ,请求出点P 的坐标;假设不存在,请说明理由.(答案)(1)22143x y +=(2)存在,点P 的坐标为或31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭(解析) (分析)高考材料高考材料〔1〕利用数量积公式及离心率可得a ,b ,c 从而得到椭圆方程; 〔2〕设直线l 的方程为,与椭圆方程联立,写出韦达定理,由题意可得直线PM 与直线PN 的斜率之和为12y x m =+零,利用韦达定理化简可得结果. (1)设椭圆C 的焦距为2c ,由题意知,,,(),0A a -(),0B a ()0,D b 所以,,所以,解得. (),AD a b = (),BD a b =- 2221AD BD a b c ⋅=-+=-=- 1c =又椭圆C 的离心率为,所以,1222a c ==b ==故椭圆C 的方程为.22143x y +=(2)假设存在这样的点P ,设点P 的坐标为,点M ,N 的坐标分别为,,设直线l 的方程为()00,x y ()11,x y ()22,x y . 12y x m =+联立方程消去y 后整理得.221,4312x y y x m ⎧+=⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩2230x mx m ++-=,得,()222431230m m m ∆=--=->22m -<<有 12212,3.x x m x x m +=-⎧⎨=-⎩假设直线PM 与直线PN 的倾斜角互补,则直线PM 与直线PN 的斜率之和为零,所以 01020102010201021122y x m y x m y y y y x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+-+ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭+=+----()()()()()()()()()()010*********0102010222222222222y m x x x y m x x x y m x y m x x x x x x x x x ---+---⎡⎤⎡⎤----⎣⎦⎣⎦=+=----()()()()()()()()()()20000012121200102010222223222222y m x m m mx y m x x x x x x x x x x x x x x x x -++-+--++-+⎡⎤⎣⎦==----.()()()()()()()()0000000001020102462322323022x y y x m x y y x mx x x x x x x x -+--+-===----所以解得或0000230,230,x y y x -=⎧⎨-=⎩001,32x y =⎧⎪⎨=⎪⎩001,3.2x y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩故存在点P 符合条件,点P 的坐标为或.31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭9.〔2023·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测〔文〕〕已知椭圆的两个焦点分别为和,椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>1F 2F 上一点到和的距离之和为,且椭圆C 1F 2F 4C (1)求椭圆的方程;C (2)过左焦点的直线交椭圆于、两点,线段的中垂线交轴于点〔不与重合〕,是否存在实数,使1F l A B AB x D 1F λ恒成立?假设存在,求出的值;假设不存在,请说出理由.1AB DF λ=λ(答案)(1)2214x y +=(2)存在,λ=(解析) (分析)〔1〕由椭圆的定义可求得的值,依据椭圆的离心率求得的值,再求出的值,即可得出椭圆的方程; a c b C 〔2〕分析可知,直线不与轴垂直,分两种情况商量,一是直线与轴重合,二是直线的斜率存在且不为零,设l x l x l 出直线的方程,与椭圆方程联立,求出、,即可求得的值. l AB 1DF λ(1)解:由椭圆的定义可得,则,因为,则, 24a =2a=ce a ==c ∴=1b ==因此,椭圆的方程为.C 2214x y +=(2)解:假设直线与轴垂直,此时,线段的垂直平分线为轴,不符合题意; l x AB x 假设直线与轴重合,此时,线段的垂直平分线为轴,则点与坐标原点重合,lx AB y D 此时,1AB DF λ===假设直线的斜率存在且不为零时,设直线的方程为,设点、,l l )0x my m =≠()11,Ax y ()22,B x y 联立可得, 2244xmy x y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩()22410m y +--=,()()22212441610m m m ∆=++=+>由韦达定理可得, 12y y +=12214yy m =-+则()121222my y x x ++==所以,线段的中点为, AB M ⎛ ⎝高考材料高考材料所以,线段的垂直平分线所在直线的方程为,AB y m x ⎛=- ⎝在直线方程中,令可得y m x ⎛=-+ ⎝0y=x =故点,D ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,()22414m m +=+因此,. ()221414m AB DF m λ+===+综上所述,存在,使得恒成立.λ=1AB DF λ=10.〔2023·河南安阳·模拟预测〔文〕〕已知椭圆上一个动点N 到椭圆焦点的距离的最2222:1(0)C bb x a a y +>>=(0,)Fc 小值是,且长轴的两个端点与短轴的一个端点B 构成的的面积为2.212,A A 12A A B △(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过点且斜率为k 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点.证明:直线与直线的交点T 在定直线4(0,)M -1A P 2A Q 上.(答案)(1)2214y x +=(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕依据题意得到,再解方程组即可.22221222a c ab a b c ⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩〔2〕首先设直线,,,与椭圆联立,利用韦达定理得到,.:4l y kx =-()11,P x y ()22,Q x y 12284k x x k +=+122124x x k =+,,依据,即可得到,从而得到直线与直线的交点1112:2PA y l y x x ++=2222:2QA y l y x x --=2123y y +=--1y =-1A P 2A Q T 在定直线上. 1y =-(1)由题知:,解得,即:椭圆22221222a c ab a b c⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩21a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩22:14+=y C x (2)设直线,,,,, :4l y kx =-()11,P x y ()22,Q x y ()10,2A -()20,2A . ()222214812044y x k x kx y kx ⎧+=⎪⇒+-+=⎨⎪=-⎩,. 12284k x x k +=+122124x x k =+则,, 1112:2PA y l y x x ++=2222:2QA y l y x x --=则, ()()()()1212122212112122222266y x kx x kx x x y y y x kx x kx x x +--+===----因为, ()1212212342k kx x x x k ==++所以,解得. ()()12212121213232123293362x x x x x y y x x x x x +--+===---++-1y =-所以直线与直线的交点在定直线上.1A P 2A Q T 1y =-11.〔2023·安徽省舒城中学三模〔理〕〕已知椭圆,过原点的直线交该椭圆于,两点〔点在22:184x y Γ+=O ΓA B A x轴上方〕,点,直线与椭圆的另一交点为,直线与椭圆的另一交点为.()4,0E AE C BE D高考材料高考材料(1)假设是短轴,求点C 坐标;AB Γ(2)是否存在定点,使得直线恒过点?假设存在,求出的坐标;假设不存在,请说明理由.T CD T T (答案)(1);82(,)33(2)存在,.8(,0)3T (解析) (分析)〔1〕两点式写出直线,联立椭圆方程并结合韦达定理求出C 坐标; AE 〔2〕设有,联立椭圆求C 坐标,同理求坐标,商量、,推断直线恒过00(,)A x y 00:(4)4=--y AE y x x D 00x ≠00x =CD 定点即可. (1)由题设,,而,故直线为,(0,2)A ()4,0E AE 240x y +-=联立并整理得:,故,而,22:184x y Γ+=23840y y -+=83A C y y +=2A y =所以,代入直线可得,故C 坐标为.23C y =AE 284233C x =-⨯=82(,)33(2)设,则, 00(,)A x y 00:(4)4=--y AE y x x 由,故, ()00224428y y x x x y ⎧=-⎪-⎨⎪+=⎩2220202(4)8(4)+-=-y x x x 由韦达定理有, 20222222000000002220000020328(4)328(4)16(8)8(4)64242(4)22482481(4)C y x y x x x x x x x y x y x x x --------====-+--+-所以,故,同理得:,,00833C x x x -=-003C y y x =-00833D x x x +=+03D y y x -=+当时,取,则,同理, 00x ≠8(,0)3T 0000003383833TCy x yk x x x -==----003TD y k x =-故共线,此时过定点.,,T C D CD 8(,0)3T 当时,,此时过定点.00x =83C D x x ==CD 8(,0)3T 综上,过定点.CD 8(,0)3T 12.〔2023·广东茂名·二模〕已知圆O :x 2+y 2=4与x 轴交于点,过圆上一动点M 作x 轴的垂线,垂足为H ,(2,0)A -N 是MH 的中点,记N 的轨迹为曲线C . (1)求曲线C 的方程;(2)过作与x 轴不重合的直线l 交曲线C 于P ,Q 两点,设直线AP ,AS 的斜率分别为k 1,k 2.证明:k 1=4k 2.6(,0)5-(答案)(1);2212x y +=(2)证明见解析. (解析) (分析)〔1〕运用相关点法即可求曲线C 的方程;( 2)首先对直线的斜率是否存在进行商量,再依据几何关系分别求出P 、Q 、S 三点的坐标,进而表示出直线AP , AS l 的斜率,再依据斜率的表达式进行化简运算,得出结论. 12,k k (1)设N 〔x 0,y 0〕,则H 〔x 0,0〕, ∵N 是MH 的中点,∴M 〔x 0,2y 0〕,又∵M 在圆O 上,,2200(2)4y x +=∴即; 220014x y +=∴曲线C 的方程为:;2214x y +=(2)①当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为:,65x =-假设点P 在轴上方,则点Q 在x 轴下方,则,6464(,),(,5555P Q ---直线OQ 与曲线C 的另一交点为S ,则S 与Q 关于原点对称, ∴,64(,55S1244001551,,6642255APAS k k k k --======-++;124k k ∴=假设点P 在x 轴下方,则点Q 在x 轴上方,高考材料高考材料同理得:,646464(,(,(,555555P Q S ----,1244001551,6642255APAS k k k k ----===-∴===--++∴k 1=4k 2;②当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:,6,5x my =-由与联立可得, 6,5x my =-2214x y +=221264(4)0525m m y y +--=其中,22144644(4)02525m m ∆=+⨯+⨯>设,则,则,1122(,),(,)P x y Q x y 22(,)S x y --1212221264525,44m y y y y m m -+==++∴ 112212112200,,2222AP AS k y y y y k k k x x x x ---======++-+-则121122121216()2542()5y my k y x k x y my y --=⋅=++,∴k 1=4k 2. 121112212121112226464161616252554545444641216()4445525525454545my y y y y m m my y y y y m m y y m m m -----++====++---+⋅--+++13.〔2023·安徽·合肥市第八中学模拟预测〔文〕〕生活中,椭圆有很多光学性质,如从椭圆的一个焦点出发的光线射到椭圆镜面后反射,反射光线经过另一个焦点.现椭圆C 的焦点在y 轴上,中心在坐标原点,从下焦点射出的光线1F 经过椭圆镜面反射到上焦点,这束光线的总长度为42F 离心率e <(1)求椭圆C 的标准方程;(2)假设从椭圆C 中心O 出发的两束光线OM 、ON ,分别穿过椭圆上的A 、B 点后射到直线上的M 、N 两点,假4y =设AB 连线过椭圆的上焦点,试问,直线BM 与直线AN 能交于肯定点吗?假设能,求出此定点:假设不能,请说2F 明理由.(答案)(1)22143y x +=(2)能,定点为〔0,〕85(解析) (分析)〔1〕由条件列方程求可得椭圆方程;,,a b c〔2〕联立方程组,利用设而不求法结论完成证明. (1)由已知可设椭圆方程为,22221(0)y x a b a b+=>>则,24a =122c b ⨯⨯=222ab c =+又e <所以,21a b c ===,故椭圆C 的标准方程为22143y x +=(2)设AB 方程为,由,得, 1y kx =+221431y x y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩22(34)690k x kx ++-=222(6)36(34)1441440k k k ∆=++=+>设,则.. ()()1122A x y B x y ,,,121222693434k x x x x k k --+==++由对称性知,假设定点存在,则直线BM 与直线AN 交于y 轴上的定点,由得,则直线BM 方程为, 114y y xx y ⎧=⎪⎨⎪=⎩1144x M y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,211121444()4y xy x x y x y --=--令,则0x =122114(4)44x y y x y x -=+-()()112211414114x x kx x kx x ⎡⎤-+=+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦112211234(1)4x kx x x x kx x -=+-+2121124()4x x x x kx x -=-+又, 12123()2x x kx x +=则,21212112214()4()83554()()22x x x x y x x x x x x --===-++-所以,直线BM 过定点〔0,〕,同理直线AN 也过定点.858(0,5则点〔0,〕即为所求点.8514.〔2023·全国·模拟预测〕设椭圆的右焦点为F ,左顶点为A .M 是C 上异于A 的动点,过()222:10416x y C b b+=<<F 且与直线AM 平行的直线与C 交于P ,Q 两点〔Q 在x 轴下方〕,且当M 为椭圆的下顶点时,.2AM FQ =高考材料高考材料(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设点S ,T 满足,,证明:平面上存在两个定点,使得T 到这两定点距离之和为定值. PS SQ = FS ST =(答案)(1)2116x =(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕由向量的坐标运算用表示出点坐标,代入椭圆方程求得参数,得椭圆方程; ,b c Q b 〔2〕设,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为,设.(), 0F c x m y c =+1122(,),(,)P x y Q x y 直线方程代入椭圆方程应用韦达定理得,利用向量相等的坐标表示求得点坐标,得出点坐标满足一个椭圆12y y +T T 方程,然后再由椭圆定义得两定点坐标. (1)当M 为椭圆的下顶点时,,则.(4,)AM b =- 12,22b FQ AM ⎛⎫==- ⎪⎝⎭ 设C 的焦距为2c ,则,即.2,2b Q c ⎛⎫+- ⎪⎝⎭2,2b Q ⎫-⎪⎭因为Q 在C,解得.114=()22162b =-=则椭圆C 的标准方程为. 2116x =(2)设,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为,设.(), 0F c x m y c =+1122(,),(,)P x y Q x y 联立直线PQ 和C 的方程,消x 得.()22220y ++-=,12y y +=1212()2x x m y y c +=++=由得S 为弦PQ 的中点,故. PS SQ = S由得S是线段FT 的中点,故.FS ST =T设T 的坐标为,则,,故(), xy x c =y c=,即,2211x y c c ⎛⎫⎫== ⎪⎪⎝⎭⎭221x c +=这说明T 在中心为原点,为长轴端点,为短轴端点的椭圆上运动,故T 到两焦点的(,0)c ±0,⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,0⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭距离之和为定值.代入得两焦点坐标为.(()4,0±-综上所述,平面上存在两定点,,使得T 到这两定点距离之和为定值.()4-()4-+15.〔2023·上海交大附中模拟预测〕已知椭圆是左、右焦点.设是直线上的一221214x y F F Γ+=:,,M ()2l x t t =>:个动点,连结,交椭圆于.直线与轴的交点为,且不与重合.1MF Γ()0N N y ≥l x P M P(1)假设的坐标为,求四边形的面积; M 58⎫⎪⎪⎭,2PMNF (2)假设与椭圆相切于且,求的值;PN ΓN 1214NF NF ⋅= 2tan PNF ∠(3)作关于原点的对称点,是否存在直线,使得上的任一点到N N '2F N 1F N '2F N 的方程和的坐标,假设不存在,请说明理由.2F N N(答案)(3)存在;; y x =126N ⎫⎪⎪⎭(解析) (分析)〔1〕依据点斜式方程可得,再联立椭圆方程得到,再依据求解1:MF l y x =12N ⎫⎪⎭2112PMNF PF M NF F S S S =-△△即可;〔2〕设,依据相切可知,直线与椭圆方程联立后判别式为0,得到,再依据,:()PN l y k x t =-2214k t =-1214NF NF ⋅=化简可得,再依据直角三角形中的关系求解的值即可;t =12N ⎫⎪⎭2tan PNF ∠〔3〕设,表达出,再依据列式化简可得,结合()00,N x y 2NF l 22O NF d -=2148k =k =和直线的方程N 2F N高考材料高考材料(1)由题意,,故()1F1MF k ==1:MF l y x =与椭圆方程联立 ,可得:,即,又由题意,故2214x y y x⎧+=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩213450x+-=(130xx +=N x >解得,故且x =12N ⎫⎪⎭121122NF F S =⋅=△11528PF M S ==△则 2112PMNF PF M NF F S S S =-△△(2)由于直线PN 的斜率必存在,则设:()PN l y k x t =-与椭圆方程联立,可得:2214()x y y k x t ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩()22222148440k x k tx k t +-+-=由相切,,则 ()22216140k k t ∆=+-=2214k t =-同时有韦达定理,代入有,化简得,故 21228214N k t x x x k +==+2214k t =-2244414N t t x t -=+-4N x t =2222414N N x t y t -=-=而,解得 222122122134N N t NF NF x y t -⋅=+-==2t =>则,所以轴,故在直角三角形中,12N ⎫⎪⎭2NF x ⊥2PNF A 222tan PF PNF NF ∠===(3)由于N 与,与是两组关于原点的对称点,由对称性知N '1F 2F 四边形是平行四边形,则与是平行的,12F NF N '2NF 1N F '故上的任一点到的距离均为两条平行线间的距离d .1F N '2F N 设,其中,易验证,当时,与之间的距离为()00,N xy 0(x ∈0=x 2NF 1N F 'k =则,即,2(:NF y l k x =0kx y -=发觉当时,,整理得 0≠x 22O NF d d -===221914k k =+2148k =代入,代入整理得,即由k =(220048y x =220014x y =-20013450x --=(00130x x -=于,所以,故0(x ∈0x=126N ⎫⎪⎪⎭k ==则的直线方程为 2F Nly x =16.〔2023·全国·模拟预测〔理〕〕已知椭圆:的右顶点为A ,上顶点为,直线的斜率为C ()222210x y a b a b+=>>B AB ,原点到直线O AB (1)求的方程;C (2)直线交于,两点,,证明:恒过定点.l C M N 90MBN ∠=︒l (答案)(1)22143x y +=(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕题意得,依据AB 斜率,可得AB 的方程,依据点到直线距离公式,可求得a (,0),(0,)A a B b b a =值,进而可得b 值,即可得答案.〔2〕分析得直线l 的斜率存在,设,与椭圆联立,可得关于x 的一元二次方程,依据韦1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+达定理,可得表达式,进而可得、的表达式,依据,可得,依据数量1212,x x x x +12y y 12y y +90MBN ∠=︒0MB NB⋅=积公式,化简计算,可得m 值,分析即可得证 (1)由题意得,(,0),(0,)A aB b 所以直线AB 的斜率为b a =-b a =又直线AB的方程为, )y x a =-20y +=所以原点到直线的距离, O AB d 2a =所以.b =22143x y +=(2)由椭圆的对称性可得,直线l 的斜率肯定存在,设直线l 的方程为, 1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+联立方程,消去y 可得, 22143x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩222(34)84120k x kmx m +++-=所以, 21212228412,3434km m x x x x k k --+==++所以,, 22221212122312()34m k y y k x x km x x m k-=+++=+121226()234m y y k x x m k +=++=+高考材料高考材料因为,所以,90MBN ∠=︒MB BN ⊥因为,所以,B 1122(),()MB x y NB x y =-=--所以,22212121222241263123)30343434m m m k MB NB x x y y y y k k k --⋅=+++=++=+++ 整理得,解得或,2730m --=m=m =因为,所以B m 所以直线l 的方程为,得证y kx =0,⎛ ⎝17.〔2023·全国·模拟预测〔理〕〕已知椭圆的左、右焦点分别为,,,分别为左、2222:1(0)x y C a b a b+=>>1F 2F 1A 2A 右顶点,,分别为上、下顶点.假设四边形,且,,成等差数列. 1B 2B 1122B F B F 212F F 212B B 212A A (1)求椭圆的标准方程;C (2)过椭圆外一点(不在坐标轴上)连接,,分别与椭圆交于,两点,直线交轴于点.试P P 1PA 2PA C M N MN x Q 问:,两点横坐标之积是否为定值?假设为定值,求出定值;假设不是,说明理由. P Q (答案)(1);22132x y +=(2)为定值,理由见解析. 32P Q x x =(解析) (分析)〔1〕应用菱形面积公式、等差中项的性质及椭圆参数关系求椭圆参数,写出椭圆标准方程.〔2〕由题意分析知,所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设直线,联立椭圆求,1PA 2PA 1PA 2PA M 的坐标及点横坐标,应用点斜式写出直线,令求横坐标,即可得结论.N P MN 0y =Q (1)由题设知:,可得, 2222222844bc b a c a b c ⎧=⎪⎪=+⎨⎪=+⎪⎩22321a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩所以椭圆标准方程为.22132x y +=(2)由题意,,所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,1PA 2PA 设为,联立椭圆方程整理得:, 1PA (y k x =22229(23)302k k x x +++-=所以1M A x x +=1A x =M x ==设为,联立椭圆方程整理得:,2PA (y m x =22229(23)302m m x x+-+-=所以, 2N A x x +=2Ax=N x =所以M y k=⋅=N y m =⋅=联立直线、可得:,1PA 2PA P x=直线为,令,则 MN2()[23m k y x km +=⋅-0y =Q x =所以为定值.32P Q x x ==18.〔2023·山西·太原五中二模〔文〕〕已知椭圆,过原点的两条直线和分别与椭圆交于和,2221x y +=1l 2l A B △C D △记得到的平行四边形的面积为.ACBD S (1)设,用的坐标表示点到直线的距离,并证明; ()()1122,,,A x y C x y A C △C 1l 12212S x y x y =-(2)请从①②两个问题中任选一个作答 ①设与的斜率之积,求面积的值.1l 2l 12-S ②设与的斜率之积为.求的值,使得无论与如何变动,面积保持不变.1l 2l m m 1l 2l S (答案)(1)(2)见解析 (解析) (分析)〔1〕商量和,分别写出直线的方程,由距离公式即可求得点到直线的距离,由面积公式即可证明10x ≠10x =1l C 1l ;12212S x y x y =-〔2〕假设选①,设出直线和的方程,联立椭圆求出的坐标,结合〔1〕中面积公式求解即可;假设选②,设1l 2l A C △出直线和的方程,联立椭圆求出的坐标,结合〔1〕中面积公式得到的表达式,平方整理,由含的项1l 2l A C △S 42,k k 系数为0即可求解. (1)高考材料高考材料当时,直线的方程为:,则点到直线的距离为10x ≠1l 11y y x x =C 1l d当时,直线的方程为:,则点到直线的距离为,也满足10x =1l 0x =C 1l 2d x =d 则点到直线;因为C 1l2AB AO ==则;21211222S AB d x x x y y y =⋅=--=(2)假设选①,设,设,直线与椭圆联立可得1122121:,:,2l y k x l y k x k k ===-()()1122,,,A x y C x y 1l 12221y k x x y =⎧⎨+=⎩,()221121k x+=同理直线与椭圆联立可得,不妨令,则2l ()222121k x +=120,0x x >>11x y =,22x y====则122S x y x =-假设选②,设,设,直线与椭圆联立可得,则12:,:m l y kx l y x k ==()()1122,,,A x y C x y 1l 2221y kx x y =⎧⎨+=⎩()22121k x +=,212112x k =+同理可得,则2222221212k x k m m k ==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭1221121221222m m x x x kx k x k S y x x k x y =-=-=-⋅⋅⋅,两边平方整理得1222m m k x x k k ==-⋅,()24222222224(48)240Sk S S m m k m S m -++++-=由面积与无关,可得,解得,故时,无论与如何变动,面积保持不S k 2222240480S S S m m ⎧-=⎨++=⎩12S m ⎧=⎪⎨=-⎪⎩12m =-1l 2l S 变.19.〔2023·福建·厦门一中模拟预测〕已知,分别是椭圆的右顶点和上顶点,,A B 2222:1(0)x y C a b a b+=>>||AB =直线的斜率为.AB 12-(1)求椭圆的方程;(2)直线,与,轴分别交于点,,与椭圆相交于点,.证明: //l AB x y M N C D 〔i 〕的面积等于的面积;OCM A ODN △〔ii 〕为定值.22||||CM MD +(答案)(1)2214x y +=(2)〔i 〕证明见解析;〔ii 〕证明见解析 (解析) (分析)〔1〕依据,,由,直线的斜率为求解;(,0)A a (0,)B b ||AB =AB 12-〔2〕设直线的方程为,得到,,与椭圆方程联立,依据,l 12y x m =-+(2,0)M m (0,)N m 11|2|||2=A OCM S m y ,利用韦达定理求解. 21||||2=A ODN S m x 2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+(1)解:、是椭圆的两个顶点,A B 22221(0)x y a b a b+=>>且,直线的斜率为,||AB =AB 12-由,,得 (,0)A a (0,)B b ||AB ==又,解得,, 0102b b k a a -==-=--2a =1b =椭圆的方程为; ∴2214x y +=(2)设直线的方程为,则,,l 12y x m =-+(2,0)M m (0,)N m 联立方程消去,整理得.221214y x m x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩y 222220x mx m -+-=, 得22248(4)3240m m m ∆=--=->28m <设,,,.1(C x 1)y 2(D x 2)y高考材料高考材料,.122x x m ∴+=21222x x m =-所以, 11|2|||2=A OCM S m y 21||||2=A ODN S m x 则有 112222|2||2|||1||||||-====A A OCMODNS y m x x Sx x x 的面积等于的面积;OCM ∴A ODN A ,,2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+2222221112221144()44()22x mx m x m x mx m x m =-++-++-++-+, ()()221212125551042x x x x m x x m =+--++ . ()2222552210102m m m m =---+5=20.〔2023·北京市第十二中学三模〕已知椭圆过点2222:1(0)x y M a b a b +=>>(2,0)A (1)求椭圆M 的方程;(2)已知直线在x 轴上方交椭圆M 于B ,C 〔异于点A 〕两个不同的点,直线AB ,AC 分别与y 轴交于点P 、(3)y k x =+Q ,O 为坐标原点,求的值.()k OP OQ +(答案)(1)22142x y +=(2) 45(解析) (分析)〔1〕直接由点坐标及离心率求得椭圆方程即可;A 〔2〕联立直线与椭圆求得,再表示出直线AB ,AC 的方程,求得P 、Q 坐标,再计算2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++即可.()k OP OQ +(1)由题意知:,则椭圆M 的方程为;2,c a a ==c =2222b a c =-=22142x y +=(2)联立直线与椭圆,整理得,22(3)142y k x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()222221121840k x k x k +++-=,()()422214442118440160k k kk ∆=-+-=-+>即在x 轴上方交椭圆M 于B ,C〔异于点A 〕两点,则 k <<(3)y k x =+0k <<设,则,,, 1122(,),(,)B x y C x y 1222,22x x -<<-<<2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++1122(3),(3)y k x y k x =+=+易得直线AB ,AC 斜率必定存在,则,令,得,则,同理可得11:(2)2y AB y x x =--0x =11202y y x =>-112(0,)2y P x -,且, 222(0,2y Q x -22202y x >-则()()()()()112121212223222222()(32)22k x x y y x x x k x k x OP x OQ k k -++⎛⎫+==⋅⎪⎝⎭+-+----. 222212122212122218412422442()242121184122()4242121k k k k k kx x k x x k k k k k k k x x x x k k ---⋅-⋅+--++++=⋅=⋅---++-⋅+++45=高考材料高考材料。

圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型

圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型

圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型圆锥曲线中的定点定值问题的四种模型定点问题是常见的出题形式,化解这类问题的关键就是引进变的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量。

直线过定点问题通法,是设出直线方程,通过韦达定理和已知条件找出k 和m 的一次函数关系式,代入直线方程即可。

技巧在于:设哪一条直线?如何转化题目条件?圆锥曲线是一种很有趣的载体,自身存在很多性质,这些性质往往成为出题老师的参考。

如果能够熟识这些常见的结论,那么解题必然会事半功倍。

下面总结圆锥曲线中几种常见的几种定点模型:模型一:“手电筒”模型例题、已知椭圆C :13422=+y x 若直线m kx y l +=:与椭圆C相交于A ,B 两点(A ,B 不是左右顶点),且以AB 为直径的圆过椭圆C 的右顶点。

求证:直线l 过定点,并求出该定点的坐标。

解:设1122(,),(,)A x y B x y ,由223412y kx mx y =+⎧⎨+=⎩得222(34)84(3)0k x mkx m +++-=,22226416(34)(3)0m k k m ∆=-+->,22340km +->212122284(3),3434mkm x x x x k k-+=-⋅=++ 22221212121223(4)()()()34m k y y kx m kx m k x x mk x x m k -⋅=+⋅+=+++=+Q以AB 为直径的圆过椭圆的右顶点(2,0),D 且1AD BDk k ⋅=-, 1212122y y x x ∴⋅=---,1212122()40y y x x x x +-++=, 2222223(4)4(3)1640343434m k m mkk k k--+++=+++,整理得:2271640mmk k ++=,解得:1222,7k m k m=-=-,且满足22340k m +->当2m k =-时,:(2)l y k x =-,直线过定点(2,0),与已知矛盾;当27k m =-时,2:()7l y k x =-,直线过定点2(,0)7综上可知,直线l 过定点,定点坐标为2(,0).7◆方法总结:本题为“弦对定点张直角”的一个例子:圆锥曲线如椭圆上任意一点P 做相互垂直的直线交圆锥曲线于AB ,则AB 必过定点))(,)((22222222ba b a y b a b a x +-+-。

2024高考数学常考题型 圆锥曲线中定点定值定直线问题(解析版)

2024高考数学常考题型  圆锥曲线中定点定值定直线问题(解析版)

第23讲圆锥曲线中定点定值定直线问题【考点分析】考点一:直线过定点问题①设直线为m kx y +=,根据题目给出的条件找出m 与k 之间的关系即可②求出两点的坐标(一般含参数),再求出直线的斜率,利用点斜式写出直线的方程,再化为()()n m x k f y +-=的形式,即可求出定点。

考点二:定值问题探索圆锥曲线的定值问题常见方法有两种:①从特殊入手,先根据特殊位置和数值求出定值,再证明这个值与变量无关;②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.③求斜率,面积等定值问题,把斜率之和,之积,面积化为坐标之间的关系,再用韦达定理带入化简一般即可得到定值考点三:定直线问题①一般设出点的坐标,写出两条直线的方程,两直线的交点及两个直线中的y x ,相同,然后再用韦达定理带入化简即可得y x ,的关系即为定直线【题型目录】题型一:直线圆过定点问题题型二:斜率面积等定值问题题型三:定直线问题【典型例题】题型一:直线过定点问题【例1】已知点()1,1P 在椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>上,椭圆C 的左右焦点分别为1F ,2F ,12PF F △的面(1)求椭圆C 的方程;(2)设点A ,B 在椭圆C 上,直线PA ,PB 均与圆()222:01O x y r r +=<<相切,记直线PA ,PB 的斜率分别为1k ,2k .(i )证明:121k k =;(ii )证明:直线AB 过定点.若10m k +-=,则直线():111AB y kx k k x =+-=-+,此时AB 过点P ,舍去.若330m k ++=,则直线():3333AB ykx k k x =--=--,此时AB 恒过点()3,3-,所以直线AB 过定点()3,3-.【例2】已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>,一个焦点1F 与抛物线2y =-的焦点重合.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线:l y kx m =+交C 于,A B 两点,直线1F A 与1F B 关于x 轴对称,证明:直线l 恒过一定点.【例3】已知椭圆22:1(0)C a b a b+=>>的上顶点为P ,右顶点为Q ,其中POQ △的面积为1(O 为原点),椭圆C(1)求椭圆C 的方程;(2)若不经过点P 的直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,且0PA PB ⋅=,求证:直线l 过定点.【例4】已知椭圆C :221(0)x y a b a b+=>>过点()2,0A -.右焦点为F ,纵坐标为2的点M 在C 上,且AF ⊥MF .(1)求C 的方程;(2)设过A 与x 轴垂直的直线为l ,纵坐标不为0的点P 为C 上一动点,过F 作直线PA 的垂线交l 于点Q ,证明:直线PQ 过定点.【点睛】求解直线过定点问题常用方法如下:(1)“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;(2)“一般推理,特殊求解”即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;(3)求证直线过定点()00,x y ,常利用直线的点斜式方程()00y y k x x -=-或截距式y kx b =+来证明.【例5】已知椭圆C :22221x y a b +=(0a b >>)的离心率为2,其左、右焦点分别为1F ,2F ,T 为椭圆C 上任意一点,12TF F △面积的最大值为1.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知()0,1A ,过点10,2⎛⎫⎪⎝⎭的直线l 与椭圆C 交于不同的两点M ,N ,直线AM ,AN 与x 轴的交点分别为P ,Q ,证明:以PQ 为直径的圆过定点.【题型专练】1.已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的短轴长为A 到右焦点F 的距离为3.(1)求椭圆C 的方程(2)设直线l 与椭圆C 交于不同两点M ,N (不同于A ),且直线AM 和AN 的斜率之积与椭圆的离心率互为相反数,求证:l 经过定点.2.已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率为3,且过点()3,1A .(1)求椭圆C 的方程;(2)点M ,N 在椭圆C 上,且AM AN ⊥.证明:直线MN 过定点,并求出该定点坐标.3.已知椭圆22:1(0)x y E a b a b+=>>的左,右焦点分别为1F ,2F ,且1F ,2F 与短轴的两个端点恰好为正方形的四个顶点,点2P ⎛ ⎝⎭在E 上.(1)求E 的方程;(2)过点2F 作互相垂直且与x 轴均不重合的两条直线分别交E 于点A ,B 和C ,D ,若M ,N 分别是弦AB ,CD 的中点,证明:直线MN 过定点.4.焦距为2c 的椭圆2222:1x y a bΓ+=(a >b >0),如果满足“2b =a +c ”,则称此椭圆为“等差椭圆”.(1)如果椭圆2222:1x y a b Γ+=(a >b >0)是“等差椭圆”,求b a的值;(2)对于焦距为12的“等差椭圆”,点A 为椭圆短轴的上顶点,P 为椭圆上异于A 点的任一点,Q 为P 关于原点O 的对称点(Q 也异于A ),直线AP 、AQ 分别与x 轴交于M 、N 两点,判断以线段MN 为直径的圆是否过定点?说明理由.题型二:斜率面积等定值问题【例1】动点M 与定点(1,0)A 的距离和M 到定直线4x =的距离之比是常数12.(1)求动点M 的轨迹G 的方程;(2)经过定点(2,1)M -的直线l 交曲线G 于A ,B 两点,设(2,0)P ,直线PA ,PB 的斜率分别为1k ,2k ,求证:12k k +恒为定值.【例2】已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,点()0,1Q x 在椭圆上且位于第一象限,12QF F 121QFQF ⋅=-.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)若M ,N 是椭圆C 上异于点Q 的两动点,记QM ,QN 的倾斜角分别为α,β,当αβπ+=时,试问直线MN 的斜率是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由.【例3】已知点()2,1P -在椭圆2222:1(0)x yC a b a b +=>>上,C的长轴长为:l y kx m =+与C 交于,A B 两点,直线,PA PB 的斜率之积为14.(1)求证:k 为定值;(2)若直线l 与x 轴交于点Q ,求22||QA QB +的值.【例4】已知椭圆()22:10x y C a b a b+=>>的离心率23e =,且椭圆C 的右顶点与抛物线212y x =的焦点重合.(1)求椭圆C 的方程.(2)若椭圆C 的左、右顶点分别为12,A A ,直线():1l y k x =-与椭圆C 交于E ,D 两点,且点E 的纵坐标大于0,直线12,A E A D 与y 轴分别交于()()0,,0,P Q P y Q y 两点,问:P Qy y 的值是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由.【例5】已知椭圆()22:10x y C a b a b+=>>的左、右顶点分别为,A B ,且AB 4=,离心率为12,O 为坐标原点.(1)求椭圆C 的方程;(2)设P 是椭圆C 上不同于,A B 的一点,直线,PA PB 与直线4x =分别交于点,M N .证明:以线段MN 为直径作圆被x 轴截得的弦长为定值,并求出这个定值.【例6】已知P 为圆22:4M x y +=上一动点,过点P 作x 轴的垂线段,PD D 为垂足,若点Q 满足DQ =.(1)求点Q 的轨迹方程;(2)设点Q 的轨迹为曲线C ,过点()1,0N -作曲线C 的两条互相垂直的弦,两条弦的中点分别为E F 、,过点N 作直线EF 的垂线,垂足为点H ,是否存在定点G ,使得GH 为定值?若存在,求出点G 的坐标;若不存在,请说明理由..【点睛】方法点睛:直线与圆锥曲线位置关系的题目,往往需要联立两者方程,利用韦达定理解决相应关系,其中的计算量往往较大,需要反复练习,做到胸有成竹.【例7】已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的右焦点为,F P 在椭圆C 上,PF 的最大值与最小值分别是6和2.(1)求椭圆C 的标准方程.(2)若椭圆C 的左顶点为A ,过点F 的直线l 与椭圆C 交于,B D (异于点A )两点,直线,AB AD 分别与直线8x =交于,M N 两点,试问MFN ∠是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.【题型专练】1.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的离心率为12,点(1,0)F 为椭圆的右焦点,点P 在椭圆上,且在x 轴上方,PF x ⊥轴,斜率为12的直线l 交C 于,M N 两点,(1)若直线l 过点F ,求PMN 的面积.(2)直线PM 和PN 的斜率分别为1k 和2k ,当直线l 平行移动时,12k k +是否为定值?若是,请求出该定值,若不是,请说明理由.【点睛】方法点睛:探究性问题求解的思路及策略:(1)思路:先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在;若结论不正确则不存在.(2)策略:①当条件和结论不唯一时要分类讨论;②当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件;③当条件和结论都不知,按常规法解题很难时,可先由特殊情况探究,再推广到一般情况.2.已知椭圆C :()222210x y a b a b+=>>过点()2,1D ,且该椭圆长轴长是短轴长的二倍.(1)求椭圆C 的方程;(2)设点D 关于原点对称的点为A ,过点()4,0B -且斜率存在的直线l 交椭圆C 于点M ,N ,直线MA ,NA 分别交直线4x =-于点P ,Q ,求证PBBQ为定值.3.如下图,过抛物线22(0)y px p =>上一定点000(,)(0)P x y y >,作两条直线分别交抛物线于11(,)A x y ,22(,)B x y .(1)求该抛物线上纵坐标为2p的点到其焦点F 的距离;(2)当PA 与PB 的斜率存在且倾斜角互补时,求12+y y y 的值,并证明直线AB 的斜率是非零常数.4.如图,椭圆214x y +=的左右焦点分别为1F ,2F ,点()00,P x y 是第一象限内椭圆上的一点,经过三点P ,1F ,2F 的圆与y 轴正半轴交于点()10,A y ,经过点(3,0)B 且与x 轴垂直的直线l 与直线AP 交于点Q .(1)求证:011y y =.(2)试问:x 轴上是否存在不同于点B 的定点M ,满足当直线MP ,MQ 的斜率存在时,两斜率之积为定值?若存在定点M ,求出点M 的坐标及该定值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)存在点4,03M ⎛⎫⎪⎝⎭,可使得直线MP 与MQ 的斜率之积为定值,该定值为920-.【分析】(1)设()00,P x y 、圆的方程222()(0)x y b r r +-=>,代入()3,0-、()00,x y 及()10,A y 可解得101y y =,即可证;(2)设(,0)(3)M m m ≠,由A ,P ,Q 三点共线AP AQ k k =得Q y ,即可表示出MP MQ k k ⋅讨论定值是否存在.【详解】(1)由2214x y +=可得()13,0F -,()23,0F 设()00,P x y ,则220044x y +=,设圆的方程为2220()(0)+-=>x y b r r ,代入()13,0F -及()00,x y ,得()2202220003b rx y b r⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,两式相减,得22220000000003443113222⎛⎫+--+-===- ⎪⎝⎭x y y y b y y y y ,所以圆的方程为022230+--=x y b y 即22001330x y y y y ⎛⎫++--= ⎪⎝⎭,令0x =,得2001330y y y y ⎛⎫+--= ⎪⎝⎭,由10y >,可得101y y =,即011y y =.5.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的离心率为12,点(1,0)F 为椭圆的右焦点,点P 在椭圆上,且在x 轴上方,PF x ⊥轴,斜率为12的直线l 交C 于,M N 两点,(1)若直线l 过点F ,求PMN 的面积.(2)直线PM 和PN 的斜率分别为1k 和2k ,当直线l 平行移动时,12k k +是否为定值?若是,请求出该定值,若不是,请说明理由.6.已知椭圆22Γ:1a b+=()0a b >>的左焦点为()1,0F -,左、右顶点及上顶点分别记为A 、B 、C ,且1CF CB ⋅= .(1)求椭圆Γ的方程;(2)设过F 的直线PQ 交椭圆Γ于P 、Q 两点,若直线PA 、QA 与直线l :40x +=分别交于M 、N 两点,l 与x 轴的交点为K ,则MK KN ⋅是否为定值?若为定值,请求出该定值;若不为定值,请说明理由.7.已知平面上一动点P 到()2,0F 的距离与到直线6x =的距离之比为3.(1)求动点P 的轨迹方程C ;(2)曲线C 上的两点()11,A x y ,()22,B x y ,平面上点()2,0E -,连结PE ,PF 并延长,分别交曲线C 于点A ,B ,若1PE EA λ= ,2PF FB λ=,问,12λλ+是否为定值,若是,请求出该定值,若不是,请说明理由.8.已知椭圆2:14x C y +=,过点0,2M ⎛⎫- ⎪⎝⎭直线1l ,2l 的斜率为1k ,2k ,1l 与椭圆交于()11,A x y ,()22,B x y 两点,2l 与椭圆交于()33,C x y ,()44,D x y 两点,且A ,B ,C ,D 任意两点的连线都不与坐标轴平行,直线12y =-交直线AC ,BD 于P ,Q .(1)求证:1122341234k x x k x x x x x x =++;(2)PM QM的值是否是定值,若是,求出定值;若不是,请说明理由.【答案】(1)证明见解析9.已知椭圆22:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为12,,F F 且离心率为12,椭圆C 的长轴长为4.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设,A B 分别为椭圆的左、右顶点,过点B 作x 轴的垂线1l ,D 为1l 上异于点B 的一点,以线段BD 为直径作圆E ,若过点2F 的直线2l (异于x 轴)与圆E 相切于点H ,且2l 与直线AD 相交于点,P 试判断1PF PH +是否为定值,并说明理由.))可知()()()222,0,2,0,1,0A B F F H -=,112212PF PH PF PF F H PF PF +=+-=+()()2,0,E m m ≠则()2,2,D m 圆E 的半径为则直线AD 直线方程为(2)2my x =+,的方程为1,x ty =+10.已知椭圆()22:10x y C a b a b+=>>的左顶点和上顶点分别为A 、B ,直线AB 与圆22:3O x y +=相切,切点为M ,且2AM MB =.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)过圆O 上任意一点P 作圆O 的切线,交椭圆C 于E 、F 两点,试判断:PE PF ⋅是否为定值?若是,求出该值,并证明;若不是,请说明理由.11.已知椭圆22:1(0)x y C a b a b+=>>,左、右焦点分别为()11,0F -、()21,0F ,左、右顶点分别为,A B ,若T 为椭圆上一点,12FTF ∠的最大值为π3,点P 在直线4x =上,直线PA 与椭圆C 的另一个交点为M ,直线PB 与椭圆C 的另一个交点为N ,其中,M N 不与左右顶点重合.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)从点A 向直线MN 作垂线,垂足为Q ,证明:存在点D ,使得DQ 为定值.题型三:定直线问题【例1】已知如图,长为宽为12的矩形ABCD,以为,A B焦点的椭圆2222:1x yMa b+=恰好过,C D两点,(1)求椭圆M的标准方程;(2)根据(1)所得椭圆M的标准方程,若AB是椭圆M的左右顶点,过点(1,0)的动直线l交椭圆M与CD两点,试探究直线AC与BD的交点是否在一定直线上,若在,请求出该直线方程,若不在,请说明理由.【例2】已知椭圆:C22221x ya b+=(0a b>>)的离心率为23,且⎭为C上一点.(1)求C的标准方程;(2)点A,B分别为C的左、右顶点,M,N为C上异于A,B的两点,直线MN不与坐标轴平行且不过坐标原点O,点M关于原点O的对称点为M',若直线AM'与直线BN相交于点P,直线OP与直线MN相交于点Q,证明:点Q位于定直线上.【例3】已知1F 为椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左焦点,直线y =与C 交于A ,B 两点,且1ABF 的周长为4+ 2.(1)求C 的标准方程;(2)若(2,1)P 关于原点的对称点为Q ,不经过点P 且斜率为12的直线l 与C 交于点D ,E ,直线PD 与QE 交于点M ,证明:点M 在定直线上.【答案】(1)22182x y +=(2)证明见解析【分析】(1)将22y b =代入曲线C 的方程中求得||2AB a =,继而由三角形的面积公式得4ab =.再由椭圆的对称性和椭圆的定义得()22442a +=+,由此可求得C 的标准方程;(2)设()11,D x y ,()22,E x y ,直线l 的方程为12y x m =+,0m ≠,联立直线l 与椭圆C 的方程,并消去y 得222240x mx m ++-=,得出直线PD 的方程,直线QE 的方程,联立直线PD 与直线QE 的方程,求得点M 的坐标,继而求得12M M y x =-,可得证.(1)解:将22y b =代入2222:1(0)x y C a b a b +=>>中,解得22x a =±,则||2AB a =,所以1ABF 的面积为1222222ab a b ⨯⨯==,所以4ab =.①设C 的右焦点为2F ,连接2AF ,由椭圆的对称性可知12BF AF =,所以1ABF 的周长为()1112||||22AB AF BF AB AF AF a ++=++=+,所以()22442a +=+,②由①②解得22a =,2b =,所以C 的标准方程为22182x y +=.(2)解:设()11,D x y ,()22,E x y ,直线l 的方程为12y x m =+,0m ≠,联立直线l 与椭圆C 的方程,并消去y 得222240x mx m ++-=,【题型专练】1.已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>2H ⎛ ⎝⎭是C 上一点.(1)求C 的方程.(2)设A ,B 分别为椭圆C 的左、右顶点,过点()1,0D 作斜率不为0的直线l ,l 与C 交于P ,Q 两点,直线AP 与直线BQ 交于点M ,记AP 的斜率为1k ,BQ 的斜率为2k .证明:①1k k 为定值;②点M 在定直线上.2.已知()()1,0,1,0B C -为ABC 的两个顶点,P 为ABC 的重心,边,AC AB 上的两条中线长度之和为6.(1)求点P 的轨迹T 的方程.(2)已知点()()()3,0,2,0,2,0N E F --,直线PN 与曲线T 的另一个公共点为Q ,直线EP 与FQ 交于点M ,试问:当点P 变化时,点M 是否恒在一条定直线上?若是,请证明;若不是,请说明理由.3.已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的离心率为2,左顶点为1A ,左焦点为1F ,上顶点为1B ,下顶点为2B ,M 为C 上一动点,11M AF △1.(1)求椭圆C 的方程;(2)过()0,2P 的直线l 交椭圆C 于D ,E 两点(异于点1B ,2B ),直线1B E ,2B D 相交于点Q ,证明:点Q 在一条平行于x 轴的直线上.。

2025年新人教版高考数学一轮复习讲义 第八章 §8.13 圆锥曲线中定点与定值问题

2025年新人教版高考数学一轮复习讲义  第八章 §8.13 圆锥曲线中定点与定值问题

2025年新人教版高考数学一轮复习讲义第八章§8.13 圆锥曲线中定点与定值问题题型一 定点问题(1)求C的方程;(2)过点(-2,3)的直线交C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N,证明:线段MN的中点为定点.由题意可知,直线PQ的斜率存在,如图,设B(-2,3),直线PQ:y=k(x+2)+3,P(x1,y1),Q(x2,y2),消去y得(4k2+9)x2+8k(2k+3)x+16(k2+3k)=0,则Δ=64k2(2k+3)2-64(4k2+9)(k2+3k)=-1 728k>0,解得k<0,所以线段MN的中点是定点(0,3).思维升华求解直线或曲线过定点问题的基本思路(1)把直线或曲线方程中的变量x,y当作常数看待,把方程一端化为零,既然是过定点,那么这个方程就要对任意参数都成立,这时参数的系数就要全部等于零,这样就得到一个关于x,y的方程组,这个方程组的解所确定的点就是直线或曲线所过的定点.(2)由直线方程确定其过定点时,若得到了直线方程的点斜式y-y0=k(x-x0),则直线必过定点(x0,y0);若得到了直线方程的斜截式y=kx+m,则直线必过定点(0,m).跟踪训练1 (2024·郑州质检)已知椭圆C:=1(a>b>0)的上顶点和两焦点构成的三角形为等腰直角三角形,且面积为2,点M为椭圆C的右顶点.(1)求椭圆C的方程;又a2=b2+c2,则a=2,(2)若经过点P(t,0)的直线l与椭圆C交于A,B两点,实数t取何值时以AB 为直径的圆恒过点M ?由(1)知M(2,0),若直线l的斜率不存在,则直线l的方程为x=t(-2<t<2),若直线l的斜率存在,不妨设直线l:y=k(x-t),A(x1,y1),B(x2,y2),得(1+2k2)x2-4k2tx+2k2t2-4=0.易得(1+k2)x1x2-(2+k2t)(x1+x2)+4+k2t2=0,即(1+k2)(2k2t2-4)-(2+k2t)·4k2t+(4+k2t2)(1+2k2)=0,整理得k2(3t2-8t+4)=0,因为k不恒为0,题型二 定值问题例2 在平面直角坐标系Oxy中,已知△ABC的两个顶点坐标为B(-2,0),C(2,0),直线AB,AC的斜率乘积为(1)求顶点A的轨迹Γ的方程;依题意,过点P(1,0)与曲线Γ交于点M,N的直线斜率存在且不为零,设直线MN的方程为x=my+1(m≠0),即有2my1y2=3(y1+y2),又(x1y2+x2y1)+2(y2-y1)=(my1+1)y2+(my2+1)y1+2(y2-y1)=2my1y2+3y2-y1=3(y1+y2)+3y2-y1=2(y1+3y2),(x1y2-x2y1)+2(y2+y1)=(my1+1)y2-(my2+1)y1+2(y2+y1)=y1+3y2,思维升华圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略(1)求代数式为定值.依题设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式,化简即可得出定值.(2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得.(3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.如图所示,过点F作F A⊥MN,垂足为A,MN交x轴于点E,因为|MF|=|MN|,所以△MNF是等边三角形,因为O是FB的中点,所以|DF|=|DN|,MD⊥DF,所以|MN|=8,|AN|=4,(2)若斜率不为0的直线l1与抛物线C相切,切点为G,平行于l1的直线交抛物线C于P,Q两点,且∠PGQ=,证明:点F到直线PQ与到直线l1的距离之比为定值.由(1)可知抛物线C的方程是x2=8y,由题意知直线PQ斜率存在,设直线PQ的方程为y=kx+m(k≠0),即(x1+x0)(x2+x0)=-64,得x2-8kx-8m=0,其中Δ=64k2+32m>0,则x1+x2=8k,x1x2=-8m,所以-8m+32k2+16k2=-64,所以m=6k2+8.设点F到直线PQ和直线l1的距离分别为d1,d2,所以点F到直线PQ与到直线l的距离之比是定值,定值为3.知识过关(1)求实数k的取值范围;化简整理得(1-4k2)x2-24kx-52=0,Δ=(-24k)2+4×(1-4k2)×52=208-256k2,要使直线与双曲线的右支有两个不同的交点A和B,(2)证明:当k变化时,点D的纵坐标为定值.设A(x1,y1),B(x2,y2),D(x0,y0),(1)求双曲线C的方程;(2)若直线l与双曲线C在第一象限交于A,B两点,直线x=3交线段AB于点Q,且S△F AQ∶S△FBQ=|F A|∶|FB|,证明:直线l过定点.由已知得,双曲线C的右焦点为F(3,0),直线x=3过双曲线C的右焦点.所以sin∠AFQ=sin∠BFQ,所以直线AF与直线BF的倾斜角互补,k AF+k BF=0.显然直线l的斜率存在且不为0,所以(kx1+m)(x2-3)+(kx2+m)(x1-3)=0,整理得2kx1x2+(m-3k)(x1+x2)-6m=0.化简得k+m=0,即m=-k,所以直线l的方程为y=kx-k=k(x-1),恒过点(1,0),所以直线l过定点.能力拓展3.(2023·深圳模拟)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F(2,0).(1)求抛物线C的标准方程;∵抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F(2,0),故抛物线C的标准方程为y2=8x.(2)抛物线C在x轴上方一点A的横坐标为2,过点A作两条倾斜角互补的直线,与曲线C的另一个交点分别为B,C,求证:直线BC的斜率为定值.∵点A的横坐标为2,即y2=8×2,解得y=±4,故A点的坐标为(2,4),设B(x1,y1),C(x2,y2),由已知设AB:m(y-4)=x-2,即x=my-4m+2,代入抛物线C的方程得y2=8(my-4m+2),即y2-8my+32m-16=0,则y1+4=8m,故y1=8m-4,∴x1=my1-4m+2=m(8m-4)-4m+2=8m2-8m+2,即B(8m2-8m+2,8m-4),设AC:-m(y-4)=x-2,即x=-my+4m+2,同理可得y2=-8m-4,则x2=-my2+4m+2=-m(-8m-4)+4m+2=8m2+8m+2,即C(8m2+8m+2,-8m-4),∴直线BC的斜率为定值.(1)证明:k BF·k BG为定值;因为BG∥P A,(2)证明:直线GF过定点,并求出该定点;当直线GF的斜率存在时,设GF的方程为y=k(x-t)(k≠0),则Δ=64k4t2-16(4k2+3)(k2t2-3)=48(4k2+3-k2t2)>0,设G(x1,y1),F(x2,y2),约去k2并化简得t2-3t+2=0,解得t=1(t=2不符合题意,舍去),此时直线GF过定点(1,0);当直线GF的斜率不存在时,设GF的方程为x=m,其中m≠2,。

圆锥曲线中的定点、定值问题

圆锥曲线中的定点、定值问题

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

又因为此种问题找得分点比较容易,所以千万不要放弃。

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圆锥曲线中的定值定点
问题
Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
2019届高二文科数学新课改试验学案(10)
---圆锥曲线中的定值定点问题
1.已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>> 点(在C 上. (I )求C 的方程;
(II )直线l 不经过原点O ,且不平行于坐标轴,l 与C 有两个交点A ,B ,线段AB 中点为M , 证明:直线OM 的斜率与直线l 的斜率乘积为定值.
2.已知椭圆C :22
221x y a b
+=过点A (2,0),B (0,1)两点. (I )求椭圆C 的方程及离心率;
(Ⅱ)设P 为第三象限内一点且在椭圆C 上,直线PA 与y 轴交于点M ,直线PB 与x 轴交于点N , 求证:四边形ABNM 的面积为定值.
3.椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率为12
,其左焦点到点()2,1P (I )求椭圆C 的标准方程
(Ⅱ)若直线:l y kx m =+与椭圆C 相交于,A B 两点(,A B 不是左右顶点),且以AB 为直径的圆 过椭圆C 的右顶点。

求证:直线l 过定点,并求出该定点的坐标.
<圆锥曲线中的定值定点问题>答案
1.【答案】(I )22
22184
x y +=(II )见试题解析
试题解析:
【名师点睛】本题第一问求椭圆方程的关键是列出关于22,a b 的两个方程,通过解方程组求出22,a b ,解决此类问题要重视方程思想的应用;第二问是证明问题,解析几何中的证明问题通常有以下几类:证明点共线或直线过定点;证明垂直;证明定值问题. 2.
32
c e a ==.
从而四边形ABNM 的面积为定值.
【名师点睛】解决定值定点方法一般有两种:(1)从特殊入手,求出定点、定值、定线,再证明定点、定值、定线与变量无关;(2)直接计算、推理,并在计算、推理的过程中消去变量,从而得到定点、定值、定线.应注意到繁难的代数运算是此类问题的特点,设而不求方法、整体思想和消元的思想的运用可有效地简化运算.
3.解:(1)1
::22c
e a b c a ==⇒=,设左焦点()1,0F c -
1PF ∴==,解得1c =
2,a b ∴==∴椭圆方程为22
143x y +=
(2)由(1)可知椭圆右顶点()2,0D
设()()1122,,,A x y B x y ,以AB 为直径的圆过()2,0D DA DB ∴⊥即DA DB ⊥ 0DA DB ∴⋅=
()()()121212*********DA DB x x y y x x x x y y ∴⋅=--+=-+++= ①
联立直线与椭圆方程:223412y kx m x y =+⎧⇒⎨+=⎩()()222348430k x mkx m +++-=
()
2222
2
222438312434343k m mk mk m k m k k k -⋅-=-+=+++,代入到①
2
7m k ∴=-或2m k =- 当2
7m k =-时,2
2:77l y kx k k x ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭ l ∴恒过2,07⎛⎫
⎪⎝⎭
当2m k =-时,():22l y kx k k x =-=- l ∴恒过()2,0,但()2,0为椭圆右顶点,不符题意,故舍去l ∴恒过2,07⎛⎫
⎪⎝⎭
3.。

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