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- 2021-07-01 发布
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第十节 圆锥曲线中的证明与存在性问题
(对应学生用书第168页)
⊙考点1 证明问题
圆锥曲线中证明问题的类型及解题策略
(1)圆锥曲线中的证明问题,主要有两类:一是位置关系方面的,如证明相切、垂直、过定点等;二是数量关系方面的,如存在定值、恒成立、值相等、角相等、三点共线等.
(2)解决证明问题时,主要根据直线、圆锥曲线的性质、直线与圆锥曲线的位置关系等,通过相关的性质应用、代数式的恒等变形以及必要的数值计算等进行证明,多采用直接法证明,有时也会用到反证法.
(2018·全国卷Ⅰ)设抛物线C:y2=2x,点A(2,0),B(-2,0),过点A的直线l与C交于M,N两点.
(1)当l与x轴垂直时,求直线BM的方程;
(2)证明:∠ABM=∠ABN.
[解](1)当l与x轴垂直时,l的方程为x=2,可得M的坐标为(2,2)或(2,-2).所以直线BM的方程为y=x+1或y=-x-1.
(2)当l与x轴垂直时,AB为MN的垂直平分线,所以∠ABM=∠ABN.
当l与x轴不垂直时,设l的方程为y=k(x-2)(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),则x1>0,x2>0.
由得ky2-2y-4k=0,
可知y1+y2=,y1y2=-4.
直线BM,BN的斜率之和为
kBM+kBN=+=. ①
将x1=+2,x2=+2及y1+y2,y1y2的表达式代入①式分子,可得
x2y1+x1y2+2(y1+y2)===0.
所以kBM+kBN=0,可知BM,BN的倾斜角互补,所以∠ABM=∠ABN.
综上,∠ABM=∠ABN.
把证明∠ABM=∠ABN转化为证明kBM+kBN=0是解题的关键.
(2017·全国卷Ⅱ)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:+y2=1上,过M作x
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轴的垂线,垂足为N,点P满足=.
(1)求点P的轨迹方程;
(2)设点Q在直线x=-3上,且·=1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.
[解](1)设P(x,y),M(x0,y0),
则N(x0,0),=(x-x0,y),=(0,y0).
由=得x0=x,y0=y.
因为M(x0,y0)在C上,所以+=1.
因此点P的轨迹方程为x2+y2=2.
(2)证明:由题意知F(-1,0).设Q(-3,t),P(m,n),则=(-3,t),=(-1-m,-n),
·=3+3m-tn,
=(m,n),=(-3-m,t-n).
由·=1,得-3m-m2+tn-n2=1,
又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0.
所以·=0,即⊥.
又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.
⊙考点2 存在性问题
圆锥曲线中存在性问题的求解方法
(1)存在性问题通常采用“肯定顺推法”,将不确定性问题明朗化.其步骤为:假设满足条件的元素(点、直线、曲线或参数)存在,用待定系数法设出,列出关于待定系数的方程组,若方程组有实数解,则元素(点、直线、曲线或参数)存在;否则,元素(点、直线、曲线或参数)不存在.
(2)反证法与验证法也是求解存在性问题常用的方法.
(2019·泉州模拟)椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,右顶点为A,上顶点为B,且满足向量·=0.
(1)若A(2,0),求椭圆的标准方程;
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(2)设P为椭圆上异于顶点的点,以线段PB为直径的圆经过点F1,问是否存在过点F2的直线与该圆相切?若存在,求出其斜率;若不存在,说明理由.
[解](1)易知a=2,因为·=0,
所以△BF1F2为等腰直角三角形.
所以b=c,由a2-b2=c2可知b=,故椭圆的标准方程为+=1.
(2)由已知得b2=c2,a2=2c2,
设椭圆的标准方程为+=1,点P的坐标为(x0,y0).
因为F1(-c,0),B(0,c),所以=(x0+c,y0),=(c,c),
由题意得·=0,所以x0+c+y0=0.
又因为点P在椭圆上,所以+=1,由以上两式可得3x+4cx0=0.
因为P不是椭圆的顶点,
所以x0=-c,y0=c,故P.
设圆心为(x1,y1),则x1=-c,y1=c,
圆的半径r==c.
假设存在过点F2的直线满足题设条件,并设该直线的方程为y=k(x-c),
由相切可知=r,
所以=c,
即20k2+20k-1=0,解得k=-±.
故存在满足条件的直线,其斜率为-±.
本例第(2)问中,涉及直线与圆相切问题,需要求出圆心和半径,然后利用圆心到直线的距离等于半径,列等式求解.
[教师备选例题]
(2019·长沙模拟)已知椭圆C的中心为原点O,焦点在x轴上,左、右焦点分别为F1,F2,离心率为,右焦点到右顶点的距离为1.
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(1)求椭圆C的方程;
(2)过点F2的直线与椭圆C分别相交于不同的两点A,B,则△F1AB的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值及直线l的方程;若不存在,请说明理由.
[解](1)设椭圆C:+=1(a>b>0),∵e==,a-c=1,
∴a=2,c=1,
∴椭圆C的方程为+=1.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),不妨设y1>0,y2<0.
由题知,直线l的斜率不为零,可设直线l的方程为x=my+1.
联立
得(3m2+4)y2+6my-9=0,
则y1+y2=,y1y2=,
∴S△F1AB=|F1F2|(y1-y2)=.
令=t,可知t≥1,
则m2=t2-1,
∴S△F1AB==.
令f(t)=3t+,则f′(t)=3-,
当t≥1时,f′(t)>0,即f(t)在区间[1,+∞)上单调递增,
∴f(t)≥f(1)=4,∴S△F1AB≤3,即当t=1,m=0时,△F1AB的面积取得最大值3,此时直线l的方程为x=1.
(2019·哈尔滨模拟)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,点F为左焦点,过点F作x轴的垂线交椭圆C于A,B两点,且|AB|=3.
(1)求椭圆C的方程;
(2)在圆x2+y2=3上是否存在一点P,使得在点P处的切线l与椭圆C相交于M,N两点,且满足⊥?若存在,求l的方程;若不存在,请说明理由.
[解](1)∵e==,∴3a2=4b2.
又∵|AB|==3,∴a=2,b=.
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∴椭圆C的方程为+=1.
(2)假设存在点P,使得⊥.
当直线l的斜率不存在时,
l:x=或x=-,与椭圆C:+=1相交于M,N两点,
此时M,N或M,N,
∴·=3-=≠0,
∴当直线l的斜率不存在时,不满足⊥.
当直线l的斜率存在时,设y=kx+m,
联立得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0.
∵直线l与椭圆C相交于M,N两点,
∴Δ>0,化简得4k2>m2-3.
设M(x1,y1),N(x2,y2),
∴x1+x2=,x1x2=,
y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=.
∵·=0,∴+=0,
∴7m2-12k2-12=0.
又∵直线l与圆x2+y2=3相切,∴=,
∴m2=3+3k2,∴21+21k2-12k2-12=0,
解得k2=-1,显然不成立,
∴在圆上不存在这样的点P使⊥成立.
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