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  • 2021-06-23 发布

2018版高考数学(理)(人教)大一轮复习文档讲义:第九章9-9第3课时定点、定值、探索性问题

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第3课时 定点、定值、探索性问题 题型一 定点问题 例1 (2017·长沙联考)已知椭圆+=1(a>0,b>0)过点(0,1),其长轴、焦距和短轴的长的平方依次成等差数列.直线l与x轴正半轴和y轴分别交于点Q、P,与椭圆分别交于点M、N,各点均不重合且满足=λ1,=λ2.‎ ‎(1)求椭圆的标准方程;‎ ‎(2)若λ1+λ2=-3,试证明:直线l过定点并求此定点.‎ ‎(1)解 设椭圆的焦距为2c,由题意知b=1,且(2a)2+(2b)2=2(2c)2,‎ 又a2=b2+c2,∴a2=3.‎ ‎∴椭圆的方程为+y2=1.‎ ‎(2)证明 由题意设P(0,m),Q(x0,0),M(x1,y1),‎ N(x2,y2),设l方程为x=t(y-m),‎ 由=λ1知(x1,y1-m)=λ1(x0-x1,-y1),‎ ‎∴y1-m=-y1λ1,由题意y1≠0,∴λ1=-1.‎ 同理由=λ2知λ2=-1.‎ ‎∵λ1+λ2=-3,∴y1y2+m(y1+y2)=0,①‎ 联立得(t2+3)y2-2mt2y+t2m2-3=0,‎ ‎∴由题意知Δ=4m2t4-4(t2+3)(t2m2-3)>0,②‎ 且有y1+y2=,y1y2=,③‎ ‎③代入①得t2m2-3+2m2t2=0,‎ ‎∴(mt)2=1,‎ 由题意mt<0,∴mt=-1,满足②,‎ 得直线l方程为x=ty+1,过定点(1,0),即Q为定点.‎ 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.‎ ‎ (2016·河北衡水中学调研)如图,已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,离心率e=,F是右焦点,A是右顶点,B是椭圆上一点,BF⊥x轴,|BF|=.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)设直线l:x=ty+λ是椭圆C的一条切线,点M(-,y1),点N(,y2)是切线l上两个点,证明:当t,λ变化时,以MN为直径的圆过x轴上的定点,并求出定点坐标.‎ 解 (1)由题意设椭圆方程为+=1(a>b>0),①‎ 焦点F(c,0),因为=,②‎ 将点B(c,)的坐标代入方程①得+=1.③‎ 由②③结合a2=b2+c2,得a=,b=1.‎ 故所求椭圆方程为+y2=1.‎ ‎(2)由得(2+t2)y2+2tλy+λ2-2=0.‎ 因为l为切线,所以Δ=(2tλ)2-4(t2+2)(λ2-2)=0,‎ 即t2-λ2+2=0.④‎ 设圆与x轴的交点为T(x0,0),‎ 则=(--x0,y1),=(-x0,y2).‎ 因为MN为圆的直径,‎ 故·=x-2+y1y2=0.⑤‎ 当t=0时,不符合题意,故t≠0.‎ 因为y1=,y2=,‎ 所以y1y2=,代入⑤结合④得 ·= ‎=,‎ 要使上式为零,当且仅当x=1,解得x0=±1.‎ 所以T为定点,故动圆过x轴上的定点(-1,0)与(1,0),‎ 即椭圆的两个焦点.‎ 题型二 定值问题 例2 (2016·广西柳州铁路一中月考)椭圆有两顶点A(-1,0),B(1,0),过其焦点F(0,1)的直线l与椭圆交于C,D两点,并与x轴交于点P.直线AC与直线BD交于点Q.‎ ‎(1)当|CD|=时,求直线l的方程;‎ ‎(2)当点P异于A,B两点时,求证:·为定值.‎ ‎(1)解 ∵椭圆的焦点在y轴上,‎ 故设椭圆的标准方程为+=1(a>b>0),‎ 由已知得b=1,c=1,∴a=,‎ ‎∴椭圆的方程为+x2=1.‎ 当直线l的斜率不存在时,|CD|=2,与题意不符;‎ 当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+1,‎ C(x1,y1),D(x2,y2).‎ 联立化简得(k2+2)x2+2kx-1=0, ‎ 则x1+x2=-,x1·x2=-.‎ ‎∴|CD|= ‎=· ‎==,‎ 解得k=±.‎ ‎∴直线l的方程为x-y+1=0或x+y-1=0.‎ ‎(2)证明 当直线l的斜率不存在时,与题意不符.‎ 当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+1(k≠0,k≠±1),C(x1,y1),D(x2,y2),‎ ‎∴点P的坐标为(-,0).‎ 由(1)知x1+x2=-,x1x2=-,‎ 且直线AC的方程为y=(x+1),‎ 直线BD的方程为y=(x-1),‎ 将两直线方程联立,消去y,‎ 得=.‎ ‎∵-10).‎ ‎(2)弦长|TS|为定值.理由如下:‎ 取曲线C上点M(x0,y0),M到y轴的距离为d=|x0|=x0,圆的半径r=|MA|=,‎ 则|TS|=2=2,‎ ‎∵点M在曲线C上,∴x0=,‎ ‎∴|TS|=2=2是定值.‎ 题型三 探索性问题 例3 (2015·四川)如图,椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率是,过点P(0,1)的动直线l与椭圆相交于A,B两点,当直线l平行于x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为2.‎ ‎(1)求椭圆E的方程;‎ ‎(2)在平面直角坐标系xOy中,是否存在与点P不同的定点Q,使得=恒成立?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 解 (1)由已知,点(,1)在椭圆E上,‎ 因此 解得a=2,b=,‎ 所以椭圆E的方程为+=1.‎ ‎(2)当直线l与x轴平行时,设直线l与椭圆相交于C,D两点,‎ 如果存在定点Q满足条件,则有==1,‎ 即|QC|=|QD|,‎ 所以Q点在y轴上,可设Q点的坐标为(0,y0).‎ 当直线l与x轴垂直时,设直线l与椭圆相交于M,N两点,则M,N的坐标分别为(0, ‎),(0,-),‎ 由=,有=,解得y0=1或y0=2,‎ 所以,若存在不同于点P的定点Q满足条件,则Q点坐标只可能为(0,2),‎ 下面证明:对任意直线l,均有=,‎ 当直线l的斜率不存在时,由上可知,结论成立,‎ 当直线l的斜率存在时,可设直线l的方程为y=kx+1,‎ A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),‎ 联立得(2k2+1)x2+4kx-2=0,‎ 其判别式Δ=(4k)2+8(2k2+1)>0,‎ 所以x1+x2=-,‎ x1x2=-,‎ 因此+==2k,‎ 易知,点B关于y轴对称的点B′的坐标为(-x2,y2),‎ 又kQA===k-,‎ kQB′===-k+=k-,‎ 所以kQA=kQB′,即Q,A,B′三点共线,‎ 所以===,‎ 故存在与P不同的定点Q(0,2),使得=恒成立.‎ 思维升华 解决探索性问题的注意事项 探索性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确则不存在.‎ ‎(1)当条件和结论不唯一时要分类讨论;‎ ‎(2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件;‎ ‎(3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取另外合适的方法.‎ ‎ (2015·湖北)一种作图工具如图1所示.O是滑槽AB的中点,短杆ON可绕O转动,长杆MN通过N处铰链与ON连接,MN上的栓子D可沿滑槽AB滑动,且DN=ON=1,MN=3,当栓子D在滑槽AB内作往复运动时,带动N绕O转动一周(D不动时,N也不动),M处的笔尖画出的曲线记为C,以O为原点,AB所在的直线为x轴建立如图2所示的平面直角坐标系.‎ ‎(1) 求曲线C的方程;‎ ‎(2) 设动直线l与两定直线l1:x-2y=0和l2:x+2y=0分别交于P,Q两点.若直线l总与曲线C有且只有一个公共点,试探究:△OPQ的面积是否存在最小值?若存在,求出该最小值;若不存在,说明理由.‎ 解 (1)设点D(t,0)(|t|≤2),N(x0,y0),M(x,y),依题意,=2,且||=||=1,‎ 所以(t-x,-y)=2(x0-t,y0),且 即且t(t-2x0)=0.‎ 由于当点D不动时,点N也不动,所以t不恒等于0,‎ 于是t=2x0,故x0=,y0=-,代入x+y=1,‎ 可得+=1,即所求曲线C的方程为+=1.‎ ‎(2)①当直线l的斜率不存在时,直线l为x=4或x=-4,都有S△OPQ=×4×4=8.‎ ‎②当直线l的斜率存在时,‎ 设直线l:y=kx+m,‎ 由消去y,‎ 可得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-16=0.‎ 因为直线l总与椭圆C有且只有一个公共点,‎ 所以Δ=64k2m2-4(1+4k2)(4m2-16)=0,‎ 即m2=16k2+4.(*1)‎ 又由可得P;‎ 同理可得Q.‎ 由原点O到直线PQ的距离为d=和|PQ|=|xP-xQ|,可得S△OPQ=·|PQ|·d=·|m|·|xP-xQ|=·|m|·=.(*2)‎ 将(*1)式代入(*2)式得,S△OPQ==8.‎ 当k2>时,S△OPQ=8=8>8;‎ 当0≤k2<时,‎ S△OPQ=8=8.‎ 因为0≤k2<,则0<1-4k2≤1,≥2,‎ 所以S△OPQ=8≥8,‎ 当且仅当k=0时取等号.‎ 所以当k=0时,S△OPQ的最小值为8.‎ 综合①②可知,当直线l与椭圆C在四个顶点处相切时,△OPQ的面积取得最小值8.‎ ‎23.设而不求,整体代换 典例 (12分)椭圆C:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别是F1、F2,离心率为,过F1且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)点P是椭圆C上除长轴端点外的任一点,连接PF1,PF2,设∠F1PF2的角平分线PM交C的长轴于点M(m,0),求m的取值范围;‎ ‎(3)在(2)的条件下,过点P作斜率为k的直线l,使得l与椭圆C有且只有一个公共点,设直线PF1、PF2的斜率分别为k1、k2,若k2≠0,证明+为定值,并求出这个定值.‎ 思想方法指导 对题目涉及的变量巧妙地引进参数(如设动点坐标、动直线方程等),利用题目的条件和圆锥曲线方程组成二元二次方程组,再化为一元二次方程,从而利用根与系数的关系进行整体代换,达到“设而不求,减少计算”的效果,直接得定值.‎ 规范解答 解 (1)由于c2=a2-b2,将x=-c代入椭圆方程+=1,得y=±.‎ 由题意知=1,即a=2b2.‎ 又e==,所以a=2,b=1.‎ 所以椭圆C的方程为+y2=1.[2分]‎ ‎(2)设P(x0,y0)(y0≠0),‎ 又F1(-,0),F2(,0),‎ 所以直线PF1,PF2的方程分别为 ‎:y0x-(x0+)y+y0=0,‎ ‎:y0x-(x0-)y-y0=0.‎ 由题意知= .‎ 由于点P在椭圆上,所以+y=1.‎ 所以=.[4分]‎ 因为-b>0)的离心率e=,短轴长为2.‎ ‎(1)求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)如图,椭圆左顶点为A,过原点O的直线(与坐标轴不重合)与椭圆C交于P,Q两点,直线PA,QA分别与y轴交于M,N两点.试问以MN为直径的圆是否经过定点(与直线PQ的斜率无关)?请证明你的结论.‎ 解 (1)由短轴长为2,得b=,‎ 由e===,‎ 得a2=4,b2=2.‎ 所以椭圆C的标准方程为+=1.‎ ‎(2)以MN为直径的圆过定点F(±,0).‎ 证明如下:‎ 设P(x0,y0),则Q(-x0,-y0),‎ 且+=1,即x+2y=4,‎ 因为A(-2,0),所以直线PA方程为y=(x+2),‎ 所以M(0,),直线QA方程为y=(x+2),‎ 所以N(0,),以MN为直径的圆为(x-0)(x-0)+(y-)(y-)=0,‎ 即x2+y2-y+=0,‎ 因为x-4=-2y,所以x2+y2+2y-2=0,‎ 令y=0,则x2-2=0,解得x=±.‎ 所以以MN为直径的圆过定点F(±,0).‎ ‎2.(2016·安徽芜湖、马鞍山第一次质量检测)椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率为,点(,)为椭圆上的一点.‎ ‎(1)求椭圆E的标准方程;‎ ‎(2)若斜率为k的直线l过点A(0,1),且与椭圆E交于C,D两点,B为椭圆E的下顶点,求证:对于任意的k,直线BC,BD的斜率之积为定值.‎ ‎(1)解 因为e=,所以c=a,a2=b2+(a)2.①‎ 又椭圆过点(,),所以+=1.②‎ 由①②,解得a2=6,b2=4,‎ 所以椭圆E的标准方程为+=1.‎ ‎(2)证明 设直线l:y=kx+1,‎ 联立 得(3k2+2)x2+6kx-9=0.‎ 设C(x1,y1),D(x2,y2),则 x1+x2=-,x1x2=-,‎ 易知B(0,-2),‎ 故kBC·kBD=· ‎=· ‎= ‎=k2++ ‎=k2+3k·-(3k2+2)‎ ‎=-2.‎ 所以对于任意的k,直线BC,BD的斜率之积为定值.‎ ‎3.如图,椭圆长轴的端点为A,B,O为椭圆的中心,F为椭圆的右焦点,且·=1,||=1.‎ ‎(1)求椭圆的标准方程;‎ ‎(2)记椭圆的上顶点为M,直线l交椭圆于P,Q两点,问:是否存在直线l,使点F恰为△PQM的垂心,若存在,求直线l的方程;若不存在,请说明理由.‎ 解 (1)设椭圆方程为+=1(a>b>0),则c=1,‎ 又∵·=(a+c)·(a-c)‎ ‎=a2-c2=1.‎ ‎∴a2=2,b2=1,‎ 故椭圆的标准方程为+y2=1.‎ ‎(2)假设存在直线l交椭圆于P,Q两点,‎ 且F恰为△PQM的垂心,‎ 设P(x1,y1),Q(x2,y2),‎ ‎∵M(0,1),F(1,0),∴直线l的斜率k=1.‎ 于是设直线l为y=x+m,‎ 由 得3x2+4mx+2m2-2=0,‎ x1+x2=-m,①‎ x1x2=.②‎ ‎∵·=x1(x2-1)+y2(y1-1)=0.‎ 又yi=xi+m(i=1,2),‎ ‎∴x1(x2-1)+(x2+m)(x1+m-1)=0,‎ 即2x1x2+(x1+x2)(m-1)+m2-m=0.(*)‎ 将①②代入(*)式得2·-(m-1)+m2-m=0,‎ 解得m=-或m=1,‎ 经检验m=-符合条件.‎ 故存在直线l,使点F恰为△PQM的垂心,‎ 直线l的方程为3x-3y-4=0.‎ ‎*4.(2016·江西三校第一次联考)已知半椭圆+=1(x≥0)与半椭圆+=1(x<0)组成的曲线称为“果圆”,其中a2=b2+c2,a>b>c>0.如图,设点F0,F1,F2是相应椭圆的焦点,A1,A2和B1,B2是“果圆”与x,y轴的交点.‎ ‎(1)若三角形F0F1F2是边长为1的等边三角形,求“果圆”的方程;‎ ‎(2)若|A1A2|>|B1B2|,求的取值范围;‎ ‎(3)一条直线与果圆交于两点,两点的连线段称为果圆的弦.是否存在实数k,使得斜率为k的直线交果圆于两点,得到的弦的中点M的轨迹方程落在某个椭圆上?若存在,求出所有k的值;若不存在,说明理由.‎ 解 (1)∵F0(c,0),F1(0,-),F2(0,),‎ ‎∴|F0F2|==b=1,‎ ‎|F1F2|=2=1,‎ ‎∴c2=,a2=b2+c2=,‎ ‎∴所求“果圆”的方程为 ‎(2)由题意,得a+c>2b,‎ 即>2b-a,‎ ‎∴a2-b2>(2b-a)2,得<.‎ 又b2>c2=a2-b2,∴>.‎ ‎∴∈(,).‎ ‎(3)设“果圆”C的方程为 记平行弦的斜率为k,当k=0时,‎ 直线y=t(-b≤t≤b)与半椭圆+=1(x≥0)的交点是P(a,t),与半椭圆+=1(x<0)的交点是Q(-c,t).‎ ‎∴P,Q的中点M(x,y)满足x=·,y=t,得 +=1.‎ ‎∵a2=b2+c2<2b2,∴a0时,过B1的直线l与半椭圆+=1(x≥0)的交点是(,).‎ 因此,在直线l右侧,以k为斜率的平行弦的中点为(,),‎ 轨迹在直线y=-x上,即不在某一椭圆上.‎ 当k<0时,可类似讨论得到平行弦的中点的轨迹不在某一椭圆上. ‎

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