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- 2022-03-30 发布
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高考数学考点归纳之解析几何综合3大考点考点一 定点、定值问题[例1] 已知椭圆C:+=1(a>b>0)的右焦点F(,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=,=2,a2=b2+c2,∴a=2,b=1,∴椭圆C的标准方程为+y2=1.(2)证明:当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+m(m≠1),M(x1,y1),N(x2,y2).由消去y可得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.∴Δ=16(4k2+1-m2)>0,x1+x2=,x1x2=.∵点B在以线段MN为直径的圆上,∴·=0.∵·=(x1,kx1+m-1)·(x2,kx2+m-1)=(k2+1)x1x2+k(m-1)(x1+x2)+(m-1)2=0,∴(k2+1)+k(m-1)+(m-1)2=0,整理,得5m2-2m-3=0,解得m=-或m=1(舍去).
∴直线l的方程为y=kx-.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.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. [题组训练]1.如图,已知直线l:y=kx+1(k>0)关于直线y=x+1对称的直线为l1,直线l,l1与椭圆E:+y2=1分别交于点A,M和A,N,记直线l1的斜率为k1.(1)求k·k1的值;(2)当k变化时,试问直线MN是否恒过定点?若恒过定点,求出该定点坐标;若不恒过定点,请说明理由.解:(1)设直线l上任意一点P(x,y)关于直线y=x+1对称的点为P0(x0,y0),直线l与直线l1的交点为(0,1),∴l:y=kx+1,l1:y=k1x+1,k=,k1=,由=+1,得y+y0=x+x0+2,①由=-1,得y-y0=x0-x,②由①②得
∴k·k1===1.(2)由得(4k2+1)x2+8kx=0,设M(xM,yM),N(xN,yN),∴xM=,yM=.同理可得xN==,yN==.kMN====-,直线MN:y-yM=kMN(x-xM),即y-=-,即y=-x-+=-x-.∴当k变化时,直线MN过定点.[例2] (2019·沈阳模拟)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的焦点为F1,F2,离心率为,点P为其上一动点,且三角形PF1F2的面积最大值为,O为坐标原点.(1)求椭圆C的方程;(2)若点M,N为C上的两个动点,求常数m,使·=m时,点O到直线MN的距离为定值,求这个定值.[解] (1)当点P位于短轴的端点时,△PF1F2的面积最大,即×2c×b=,则有解得
所以椭圆C的方程为+=1.(2)设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1x2+y1y2=m,当直线MN的斜率存在时,设其方程为y=kx+n,则点O到直线MN的距离d==,联立消去y,得(4k2+3)x2+8knx+4n2-12=0,由Δ>0得4k2-n2+3>0,则x1+x2=-,x1x2=,所以x1x2+(kx1+n)(kx2+n)=(k2+1)x1x2+kn(x1+x2)+n2=m,整理得=12+.因为d=为常数,则m=0,d==,此时=12满足Δ>0.当MN⊥x轴时,由m=0得kOM=±1,联立消去y,得x2=,点O到直线MN的距离d=|x|=亦成立.综上可知,当m=0时,点O到直线MN的距离为定值,这个定值是.圆锥曲线中定值问题的特点及两大解法(1)特点:待证几何量不受动点或动线的影响而有固定的值.(2)两大解法:①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;
②引起变量法:其解题流程为[题组训练]2.(2019·昆明调研)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的焦距为4,P是椭圆C上的点.(1)求椭圆C的方程;(2)O为坐标原点,A,B是椭圆C上不关于坐标轴对称的两点,设=+,证明:直线AB的斜率与OD的斜率的乘积为定值.解:(1)由题意知2c=4,即c=2,则椭圆C的方程为+=1,因为点P在椭圆C上,所以+=1,解得a2=5或a2=(舍去),所以椭圆C的方程为+y2=1.(2)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),x1≠x2且x1+x2≠0,由+=,得D(x1+x2,y1+y2),所以直线AB的斜率kAB=,直线OD的斜率kOD=,
由得(x1+x2)(x1-x2)+(y1+y2)(y1-y2)=0,即·=-,所以kAB·kOD=-.故直线AB的斜率与OD的斜率的乘积为定值-.考点二 最值、范围问题[例1] (2018·南昌模拟)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,准线为l,过焦点F的直线交C于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,y1y2=-4.(1)求抛物线C的方程;(2)如图,点B在准线l上的正投影为E,D是C上一点,且AD⊥EF,求△ABD面积的最小值及此时直线AD的方程.[解] (1)依题意知F,当直线AB的斜率不存在时,y1y2=-p2=-4,解得p=2.当直线AB的斜率存在时,设lAB:y=k(k≠0),由消去x并整理,得y2-y-p2=0,则y1y2=-p2,由y1y2=-4,得p2=4,解得p=2.综上所述,抛物线C的方程为y2=4x.(2)设D(x0,y0),B,则E(-1,t),又由y1y2=-4,可得A.因为kEF=-,AD⊥EF,所以kAD=,
则直线lAD的方程为y+=,化简得2x-ty-4-=0.由消去x并整理,得y2-2ty-8-=0,Δ=(-2t)2-4=4t2++32>0恒成立,所以y1+y0=2t,y1y0=-8-.于是|AD|=|y1-y0|==,设点B到直线AD的距离为d,则d==.所以S△ABD=|AD|·d=≥16,当且仅当t4=16,即t=±2时取等号,即△ABD面积的最小值为16.当t=2时,直线AD的方程为x-y-3=0;当t=-2时,直线AD的方程为x+y-3=0.圆锥曲线中的最值问题类型较多,解法灵活多变,但总体上主要有两种方法:一是利用几何法,即通过利用曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理、性质等进行求解;二是利用代数法,即把要求最值的几何量或代数表达式表示为某个(些)参数的函数(解析式),然后利用函数方法、不等式方法等进行求解. [题组训练]1.(2018·安康质检)已知椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1和F2,由M(-a,b),N(a,b),F2和F1这4个点构成了一个高为,面积为3的等腰梯形.(1)求椭圆的方程;(2)过点F1的直线和椭圆交于A,B两点,求△F2AB面积的最大值.
解:(1)由已知条件,得b=,且×=3,∴a+c=3.又a2-c2=3,∴a=2,c=1,∴椭圆的方程为+=1.(2)显然,直线的斜率不能为0,设直线的方程为x=my-1,A(x1,y1),B(x2,y2).联立方程,得消去x得,(3m2+4)y2-6my-9=0.∵直线过椭圆内的点,∴无论m为何值,直线和椭圆总相交.∴y1+y2=,y1y2=-.∴=|F1F2||y1-y2|=|y1-y2|==12=4=4,令t=m2+1≥1,设f(t)=t+,易知t∈时,函数f(t)单调递减,t∈时,函数f(t)单调递增,∴当t=m2+1=1,即m=0时,f(t)取得最小值,f(t)min=,此时,取得最大值3.[例2] (2019·合肥模拟)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且以原点为圆心,椭圆的焦距为直径的圆与直线xsinθ+ycosθ-1=0相切(θ为常数).
(1)求椭圆C的标准方程;(2)若椭圆C的左、右焦点分别为F1,F2,过F2作直线l与椭圆交于M,N两点,求·的取值范围.[解] (1)由题意,得解得故椭圆C的标准方程为+y2=1.(2)由(1)得F1(-1,0),F2(1,0).①若直线l的斜率不存在,则直线l⊥x轴,直线l的方程为x=1,不妨记M,N,∴=,=,故·=.②若直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=k(x-1),由消去y得,(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=,x1x2=.①=(x1+1,y1),=(x2+1,y2),则·=(x1+1)(x2+1)+y1y2=(x1+1)(x2+1)+k(x1-1)·k(x2-1)=(1+k2)x1x2+(1-k2)(x1+x2)+1+k2,结合①可得·=++1+k2==-,
由k2≥0可得·∈.综上可知,·的取值范围是.解决圆锥曲线中的取值范围问题应考虑的五个方面(1)利用圆锥曲线的几何性质或判别式构造不等关系,从而确定参数的取值范围;(2)利用已知参数的范围,求新参数的范围,解这类问题的核心是建立两个参数之间的等量关系;(3)利用隐含的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围;(4)利用已知的不等关系构造不等式,从而求出参数的取值范围;(5)利用求函数的值域的方法将待求量表示为其他变量的函数,求其值域,从而确定参数的取值范围. [题组训练]2.(2019·惠州调研)如图,椭圆C:+=1(a>b>0)的右顶点为A(2,0),左、右焦点分别为F1,F2,过点A且斜率为的直线与y轴交于点P,与椭圆交于另一个点B,且点B在x轴上的射影恰好为点F1.(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点P且斜率大于的直线与椭圆交于M,N两点(|PM|>|PN|),若S△PAM∶S△PBN=λ,求实数λ的取值范围.解:(1)因为BF1⊥x轴,所以点B,所以解得所以椭圆C的标准方程是+=1.
(2)因为===λ⇒=(λ>2),所以=-.由(1)可知P(0,-1),设直线MN的方程为y=kx-1,M(x1,y1),N(x2,y2),联立方程,得化简得,(4k2+3)x2-8kx-8=0.得(*)又=(x1,y1+1),=(x2,y2+1),有x1=-x2,将x1=-x2代入(*)可得,=.因为k>,所以=∈(1,4),则1<<4且λ>2,解得4<λ<4+2.综上所述,实数λ的取值范围为(4,4+2).考点三 证明、探索性问题[例1] (2018·全国卷Ⅰ)设椭圆C:+y2=1的右焦点为F,过F的直线l与C交于A,B两点,点M的坐标为(2,0).(1)当l与x轴垂直时,求直线AM的方程;(2)设O为坐标原点,证明:∠OMA=∠OMB.
[解] (1)由已知得F(1,0),直线l的方程为x=1.则点A的坐标为或.又M(2,0),所以直线AM的方程为y=-x+或y=x-,即x+y-2=0或x-y-2=0.(2)证明:当l与x轴重合时,∠OMA=∠OMB=0°.当l与x轴垂直时,OM为AB的垂直平分线,所以∠OMA=∠OMB.当l与x轴不重合也不垂直时,设l的方程为y=k(x-1)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),则x1<,x2<,直线MA,MB的斜率之和为kMA+kMB=+.由y1=kx1-k,y2=kx2-k,得kMA+kMB=.将y=k(x-1)代入+y2=1,得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0,所以x1+x2=,x1x2=.则2kx1x2-3k(x1+x2)+4k==0.从而kMA+kMB=0,故MA,MB的倾斜角互补.所以∠OMA=∠OMB.综上,∠OMA=∠OMB成立.
圆锥曲线中证明问题,常见位置关系方面的,如证明相切、垂直、过定点等;数量关系方面的,如存在定值、恒成立等.在熟悉圆锥曲线的定义和性质的前提下,要多采用直接法证明,但有时也会用到反证法. [题组训练]1.(2018·全国卷Ⅲ)已知斜率为k的直线l与椭圆C:+=1交于A,B两点,线段AB的中点为M(1,m)(m>0).(1)证明:k<-;(2)设F为C的右焦点,P为C上一点,且++=0.证明:||,||,||成等差数列,并求该数列的公差.证明:(1)设A(x1,y1),B(x2,y2),则+=1,+=1.两式相减,并由=k得+·k=0.由题设知=1,=m,于是k=-.①由题设得0<m<,故k<-.(2)由题意得F(1,0).设P(x3,y3),则(x3-1,y3)+(x1-1,y1)+(x2-1,y2)=(0,0).由(1)及题设得x3=3-(x1+x2)=1,y3=-(y1+y2)=-2m<0.又点P在C上,所以m=,从而P,||=,
于是||===2-.同理||=2-.所以||+||=4-(x1+x2)=3.故2||=||+||,即||,||,||成等差数列.设该数列的公差为d,则2|d|=|||-|||=|x1-x2|=.②将m=代入①得k=-1,所以l的方程为y=-x+,代入C的方程,并整理得7x2-14x+=0.故x1+x2=2,x1x2=,代入②解得|d|=.所以该数列的公差为或-.[例2] (2019·合肥质检)如图,在平面直角坐标系中,点F(-1,0),过直线l:x=-2右侧的动点P作PA⊥l于点A,∠APF的平分线交x轴于点B,|PA|=|BF|.(1)求动点P的轨迹C的方程;
(2)过点F的直线q交曲线C于M,N,试问:x轴正半轴上是否存在点E,直线EM,EN分别交直线l于R,S两点,使∠RFS为直角?若存在,求出点E的坐标,若不存在,请说明理由.[解] (1)设P(x,y),由平面几何知识得=,即=,化简得+y2=1,所以动点P的轨迹C的方程为+y2=1(x≠).(2)假设满足条件的点E(n,0)(n>0)存在,设直线q的方程为x=my-1,M(x1,y1),N(x2,y2),R(-2,y3),S(-2,y4).联立消去x,得(m2+2)y2-2my-1=0,y1+y2=,y1y2=-,x1x2=(my1-1)(my2-1)=m2y1y2-m(y1+y2)+1=--+1=,x1+x2=m(y1+y2)-2=-2=-,由条件知=,y3=-,同理y4=-,kRF==-y3,kSF=-y4.因为∠RFS为直角,所以y3y4=-1,所以(2+n)2y1y2=-[x1x2-n(x1+x2)+n2],(2+n)2=++n2,所以(n2-2)(m2+1)=0,n=,故满足条件的点E存在,其坐标为(,0).
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. [题组训练]2.(2019·福州四校联考)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的两个焦点分别为F1,F2,短轴的一个端点为P,△PF1F2内切圆的半径为,设过点F2的直线l被椭圆C截得的线段为RS,当l⊥x轴时,|RS|=3.(1)求椭圆C的标准方程;(2)在x轴上是否存在一点T,使得当l变化时,总有TS与TR所在直线关于x轴对称?若存在,请求出点T的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)由内切圆的性质,得×2c×b=×(2a+2c)×,得=.将x=c代入+=1,得y=±,所以=3.又a2=b2+c2,所以a=2,b=,故椭圆C的标准方程为+=1.(2)当直线l垂直于x轴时,显然x轴上任意一点T都满足TS与TR所在直线关于x轴对称.当直线l不垂直于x轴时,假设存在T(t,0)满足条件,设l的方程为y=k(x-1),R(x1,y1),S(x2,y2).联立得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0,
由根与系数的关系得①其中Δ>0恒成立,由TS与TR所在直线关于x轴对称,得kTS+kTR=0(显然TS,TR的斜率存在),即+=0.②因为R,S两点在直线y=k(x-1)上,所以y1=k(x1-1),y2=k(x2-1),代入②得==0,即2x1x2-(t+1)(x1+x2)+2t=0,③将①代入③得==0,④则t=4,综上所述,存在T(4,0),使得当l变化时,总有TS与TR所在直线关于x轴对称.1.(2018·郑州一检)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,以F1F2为直径的圆与直线ax+2by-ab=0相切.(1)求椭圆C的离心率;(2)如图,过F1作直线l与椭圆分别交于P,Q两点,若△PQF2的周长为4,求·的最大值.解:(1)由题意知=c,即3a2b2=c2(a2+4b2)=(a2-b2)(a2+4b2).化简得a2
=2b2,所以e==.(2)因为△PQF2的周长为4,所以4a=4,得a=,由(1)知b2=1,所以椭圆C的方程为+y2=1,且焦点F1(-1,0),F2(1,0),①若直线l的斜率不存在,则直线l⊥x轴,直线方程为x=-1,P,Q,=,=,故·=.②若直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=k(x+1),由消去y并整理得(2k2+1)x2+4k2x+2k2-2=0,设P(x1,y1),Q(x2,y2),则x1+x2=-,x1x2=,·=(x1-1,y1)·(x2-1,y2)=(x1-1)(x2-1)+y1y2=(k2+1)x1x2+(k2-1)(x1+x2)+k2+1=(k2+1)+(k2-1)+k2+1==-,由k2>0可得·∈.综上所述,·∈,
所以·的最大值是.2.(2019·沈阳教学质量监测)设O为坐标原点,动点M在椭圆+=1上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足=.(1)求点P的轨迹E的方程;(2)过F(1,0)的直线l1与点P的轨迹交于A,B两点,过F(1,0)作与l1垂直的直线l2与点P的轨迹交于C,D两点,求证:+为定值.解:(1)设P(x,y),易知N(x,0),=(0,y),又==,∴M,又点M在椭圆上,∴+=1,即+=1.∴点P的轨迹E的方程为+=1.(2)证明:当直线l1与x轴重合时,|AB|=6,|CD|=,∴+=.当直线l1与x轴垂直时,|AB|=,|CD|=6,∴+=.当直线l1与x轴不垂直也不重合时,可设直线l1的方程为y=k(x-1)(k≠0),则直线l2的方程为y=-(x-1),设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),联立直线l1与曲线E的方程,得
得(8+9k2)x2-18k2x+9k2-72=0,可得∴|AB|=·=,同理可得x3+x4=,x1x2=.则|CD|=·=.∴+=+=.综上可得+为定值.3.(2019·惠州调研)已知点C为圆(x+1)2+y=8的圆心,P是圆上的动点,点Q在圆的半径CP上,且有点A(1,0)和AP上的点M,满足·=0,=2.(1)当点P在圆上运动时,求点Q的轨迹方程;(2)若斜率为k的直线l与圆x2+y2=1相切,与(1)中所求点Q的轨迹交于不同的两点F,H,O是坐标原点,且≤·≤时,求k的取值范围.解:(1)由题意知MQ是线段AP的垂直平分线,所以|CP|=|QC|+|QP|=|QC|+|QA|=2>|CA|=2,所以点Q的轨迹是以点C,A为焦点,焦距为2,长轴长为2的椭圆,所以a=,c=1,b==1,故点Q的轨迹方程是+y2=1.(2)设直线l:y=kx+t,F(x1,y1),H(x2,y2),直线l与圆x2+y2=1相切⇒=1⇒t2=k2+1.
联立⇒(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0,Δ=16k2t2-4(1+2k2)(2t2-2)=8(2k2-t2+1)=8k2>0⇒k≠0,x1+x2=,x1x2=,所以·=x1x2+y1y2=(1+k2)x1x2+kt(x1+x2)+t2=+kt+t2=-+k2+1=,所以≤≤⇒≤k2≤⇒≤|k|≤,所以-≤k≤-或≤k≤.故k的取值范围是∪.
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