《金版教程高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題三 三角函數(shù)與解三角形 第三講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用 Word版含解析》由會員分享���,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《金版教程高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題三 三角函數(shù)與解三角形 第三講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用 Word版含解析(41頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1�����、
第三講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用
必記公式及概念]
1.定值����、定點問題在變化中所表現(xiàn)出來的不變的量�,用變化的量表示問題中的直線方程����、數(shù)量積、比例關(guān)系等�����,這些直線方程����、數(shù)量積�、比例關(guān)系不受變化的量所影響的一個點,就是要求的定點����,解決這類問題的關(guān)鍵就是引進參數(shù)表示直線方程、數(shù)量積���、比例關(guān)系等�����,根據(jù)等式的恒成立����、數(shù)式變換等尋找不受參數(shù)影響的量.
2.圓錐曲線中最值問題:主要是求線段長度的最值、三角形面積的最值等.
3.圓錐曲線中的范圍問題:關(guān)鍵是選取合適的變量建立目標函數(shù)和不等關(guān)系.該問題主要有以下三種情況:
(1)距離型:若涉及焦點��,則可以考慮將圓錐曲線定義和平面幾何性質(zhì)結(jié)合起來
2����、求解;若是圓錐曲線上的點到直線的距離�����,則可設(shè)出與已知直線平行的直線方程���,再代入圓錐曲線方程中�,用判別式等于零求得切點坐標�����,這個切點就是距離取得最值的點�,若是在圓或橢圓上,則可將點的坐標以參數(shù)形式設(shè)出��,轉(zhuǎn)化為三角函數(shù)的最值求解.
(2)斜率、截距型:一般解法是將直線方程代入圓錐曲線方程中���,利用判別式列出對應(yīng)的不等式�,解出參數(shù)的范圍����,如果給出的只是圓錐曲線的一部分,則需要結(jié)合圖形具體分析�,得出相應(yīng)的不等關(guān)系.
(3)面積型:求面積型的最值,即求兩個量的乘積的范圍�,可以考慮能否使用不等式求解,或者消元轉(zhuǎn)化為某個參數(shù)的函數(shù)關(guān)系�,用函數(shù)方法求解.
4.探究性問題:有關(guān)圓錐曲線中的探究性問題,一般假
3�����、設(shè)滿足條件的量存在�,以此為基礎(chǔ)進行推理.
失分警示]
1.求軌跡方程時要注意它的純粹性與完備性.
2.使用函數(shù)方法求解最值和范圍時��,需選擇合適的變量.解題時易忽略變量的范圍�,導(dǎo)致結(jié)果的錯誤.
3.直線與雙曲線交于一點時,不一定相切����,反之�,直線與雙曲線相切時��,只有一個交點.
4.在解決直線與圓錐曲線問題時�,若需設(shè)直線方程,易忽略直線斜率不存在的情況.
考點 求軌跡方程
典例示法
典例1 20xx全國卷Ⅰ]設(shè)圓x2+y2+2x-15=0的圓心為A����,直線l過點B(1,0)且與x軸不重合,l交圓 A于C����,D兩點,過B作AC的平行線交AD于點E.
(1)證明|EA|+|E
4����、B|為定值,并寫出點E的軌跡方程����;
(2)設(shè)點E的軌跡為曲線C1,直線l交C1于M�,N兩點,過B且與l垂直的直線與圓A交于P�����,Q兩點,求四邊形MPNQ面積的取值范圍.
解] (1)證明:因為|AD|=|AC|�����,EB∥AC�,故∠EBD=∠ACD=∠ADC.
所以|EB|=|ED|,故|EA|+|EB|=|EA|+|ED|=|AD|.
又圓A的標準方程為(x+1)2+y2=16�����,從而|AD|=4��,所以|EA|+|EB|=4.
由題設(shè)得A(-1,0)���,B(1,0)���,|AB|=2,由橢圓定義可得點E的軌跡方程為+=1(y≠0).
(2)當l與x軸不垂直時��,設(shè)l的方程為y=k(x-1)(k≠
5����、0),M(x1�,y1),N(x2��,y2).
由得(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0���,
則x1+x2=�,x1x2=�,
所以|MN|=|x1-x2|=.
過點B(1,0)且與l垂直的直線m:y=-(x-1),A到m的距離為��,
所以|PQ|=2=4.
故四邊形MPNQ的面積
S=|MN||PQ|=12.
可得當l與x軸不垂直時���,四邊形MPNQ面積的取值范圍為(12,8).
當l與x軸垂直時�,其方程為x=1���,|MN|=3��,|PQ|=8�,四邊形MPNQ的面積為12.
綜上��,四邊形MPNQ面積的取值范圍為12,8).
求軌跡方程的常用方法
(1)直接法:直接利用條件
6��、建立x,y之間的關(guān)系f(x����,y)=0.
(2)待定系數(shù)法:已知所求曲線的類型,先根據(jù)條件設(shè)出所求曲線的方程���,再由條件確定其待定系數(shù).
(3)定義法:先根據(jù)條件得出動點的軌跡是某種已知曲線�����,再由曲線的定義直接寫出動點的軌跡方程.
(4)相關(guān)點法:動點P(x�,y)依賴于另一動點Q(x0�����,y0)的變化而變化�����,并且Q(x0�,y0)又在某已知曲線上,則可先用x��,y的代數(shù)式表示x0����,y0,再將x0���,y0代入已知曲線得要求的軌跡方程.
(5)參數(shù)法:當動點P(x��,y)的坐標之間的關(guān)系不易直接找到�,也沒有相關(guān)點可用時����,可考慮將x,y均用一中間變量(參數(shù))表示����,得參數(shù)方程,再消去參數(shù)得普通方程.
針對
7���、訓(xùn)練
如圖���,拋物線C1:x2=4y,C2:x2=-2py(p>0).點M(x0��,y0)在拋物線C2上�,過M作C1的切線����,切點為A��,B(M為原點O時�,A,B重合于O).當x0=1-時�����,切線MA的斜率為-.
(1)求p的值�;
(2)當M在C2上運動時,求線段AB中點N的軌跡方程(A�,B重合于O時,中點為O).
解 (1)因為拋物線 C1:x2=4y上任意一點(x����,y)的切線斜率為y′=,且切線MA的斜率為-����,
所以A點坐標為.
故切線MA的方程為y=-(x+1)+.
因為點M(1-,y0)在切線MA及拋物線C2上�,
于是y0=-(2-)+=-.①
y0=-=-.②
由①②得
8、p=2.
(2)設(shè)N(x�����,y),A���,B,x1≠x2����,由N為線段AB中點知
x=③
y=④
切線MA,MB的方程為
y=(x-x1)+�,⑤
y=(x-x2)+.⑥
由⑤⑥得MA,MB的交點M(x0���,y0)的坐標為
x0=�����,y0=.
因為點M(x0�����,y0)在C2上���,即x=-4y0���,
所以x1x2=-.⑦
由③④⑦得
x2=y(tǒng),x≠0.
當x1=x2時����,A,B重合于原點O��,AB中點N為O�,坐標滿足x2=y(tǒng).
因此AB中點N的軌跡方程為x2=y(tǒng).
考點 最值與范圍問題
典例示法
題型1 距離、面積的最值問題
典例2 20xx浙江高考] 如圖�,設(shè)橢圓C:+=
9、1(a>b>0)��,動直線l與橢圓C只有一個公共點P���,且點P在第一象限.
(1)已知直線l的斜率為k���,用a,b���,k表示點P的坐標�����;
(2)若過原點O的直線l1與l垂直���,證明:點P到直線l1的距離的最大值為a-b.
解] (1)設(shè)直線l的方程為y=kx+m(k<0)�����,由消去y得(b2+a2k2)x2+2a2kmx+a2m2-a2b2=0.
由于l與C只有一個公共點,故Δ=0���,即b2-m2+a2k2=0���,解得點P的坐標為.
又點P在第一象限,
故點P的坐標為P.
(2)證明:由于直線l1過原點O且與l垂直�,故直線l1的方程為x+ky=0,
所以點P到直線l1的距離
d=����,
整
10、理得d=.
因為a2k2+≥2ab�����,
所以≤=a-b,
當且僅當k2=時等號成立.
所以����,點P到直線l1的距離的最大值為a-b.
題型2 求幾何量、參數(shù)范圍問題
典例3 20xx天津高考]已知橢圓+=1(a>b>0)的左焦點為F(-c,0)��,離心率為�����,點M在橢圓上且位于第一象限�,直線FM被圓x2+y2=截得的線段的長為c,|FM|=.
(1)求直線FM的斜率�����;
(2)求橢圓的方程��;
(3)設(shè)動點P在橢圓上����,若直線FP的斜率大于,求直線OP(O為原點)的斜率的取值范圍.
解] (1)由已知有=����,又由a2=b2+c2�,可得a2=3c2����,b2=2c2.
設(shè)直線FM的斜率為k(
11、k>0)�,則直線FM的方程為y=k(x+c).由已知,有2+2=2��,解得k=.
(2)由(1)得橢圓方程為+=1����,直線FM的方程為y=(x+c),兩個方程聯(lián)立���,消去y,整理得3x2+2cx-5c2=0��,解得x=-c��,或x=c.因為點M在第一象限��,可得M的坐標為.由|FM|==��,解得c=1���,所以橢圓的方程為+=1.
(3)設(shè)點P的坐標為(x����,y),直線FP的斜率為t�����,得t=����,即y=t(x+1)(x≠-1),與橢圓方程聯(lián)立得消去y�����,整理得2x2+3t2(x+1)2=6.又由已知��,得t= >���,解得-
12���、,整理可得m2=-.
①當x∈時�����,有y=t(x+1)<0����,因此m>0�����,于是m=�,得m∈.
②當x∈(-1,0)時,有y=t(x+1)>0�,因此m<0�,于是m=-�����,得m∈.
綜上���,直線OP的斜率的取值范圍是∪.
1.與圓錐曲線有關(guān)的最值問題的兩種解法
(1)數(shù)形結(jié)合法:根據(jù)待求值的幾何意義��,充分利用平面圖形的幾何性質(zhì)求解.
(2)構(gòu)建函數(shù)法:先引入變量�,構(gòu)建以待求量為因變量的函數(shù)���,再求其最值�����,常用基本不等式或?qū)?shù)法求最值(注意:有時需先換元后再求最值).
2.解決圓錐曲線中范圍問題的方法
一般題目中沒有給出明確的不等關(guān)系���,首先需要根據(jù)已知條件進行轉(zhuǎn)化,利用圓錐曲線的幾何性質(zhì)及
13�����、曲線上點的坐標確定不等關(guān)系���;然后構(gòu)造目標函數(shù)�,把原問題轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的值域或引入?yún)?shù)根據(jù)參數(shù)范圍求解,解題時應(yīng)注意挖掘題目中的隱含條件�,尋找量與量之間的轉(zhuǎn)化.
�考點 定點與定值問題
典例示法
題型1 定點的證明與探究
典例4 20xx四川高考] 如圖,橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率是��,過點P(0,1)的動直線l與橢圓相交于A��,B兩點.當直線l平行于x軸時�����,直線l被橢圓E截得的線段長為2.
(1)求橢圓E的方程���;
(2)在平面直角坐標系xOy中����,是否存在與點P不同的定點Q����,使得=恒成立��?若存在��,求出點Q的坐標;若不存在��,請說明理由.
解] (1)由已
14��、知�����,點(�����,1)在橢圓E上.
因此�����,
解得a=2����,b=.
所以橢圓E的方程為+=1.
(2)當直線l與x軸平行時,設(shè)直線l與橢圓相交于C�,D兩點.
如果存在定點Q滿足條件,則有==1���,即|QC|=|QD|.
所以Q點在y軸上���,可設(shè)Q點的坐標為(0�,y0).
當直線l與x軸垂直時�,設(shè)直線l與橢圓相交于M,N兩點�����,
則M����,N的坐標分別為(0,)����,(0,-).
由=��,有=��,解得y0=1�����,或y0=2.
所以,若存在不同于點P的定點Q滿足條件����,則Q點坐標只可能為(0,2).
下面證明:對任意直線l����,均有=.
當直線l的斜率不存在時,由上可知�����,結(jié)論成立.
當直線l的斜率存在時�����,可設(shè)
15�����、直線l的方程為y=kx+1�����,A�����,B的坐標分別為(x1,y1)����,(x2,y2).
聯(lián)立得(2k2+1)x2+4kx-2=0.
其判別式Δ=(4k)2+8(2k2+1)>0�����,
所以x1+x2=-�����,x1x2=-.
因此+==2k.
易知�����,點B關(guān)于y軸對稱的點B′的坐標為(-x2���,y2).
又kQA==
=k-��,
kQB′===-k+=k-���,
所以kQA=kQB′�����,即Q����,A���,B′三點共線.
所以===.
故存在與P不同的定點Q(0,2),使得=恒成立.
題型2 定值的證明與探究
典例5 20xx河南六市聯(lián)考]如圖����,在平面直角坐標系xOy中,已知R(x0�,y0)是橢圓
16、C:+=1上的一點���,從原點O向圓R:(x-x0)2+(y-y0)2=8作兩條切線�,分別交橢圓于點P�����,Q.
(1)若R點在第一象限�,且直線OP�����,OQ互相垂直���,求圓R的方程;
(2)若直線OP�,OQ的斜率存在,并記為k1���,k2�,求k1k2的值���;
(3)試問|OP|2+|OQ|2是否為定值����?若是����,求出該值;若不是���,說明理由.
解] (1)設(shè)圓R的半徑為r�,由圓R的方程知r=2,因為直線OP�,OQ互相垂直,且和圓R相切����,所以|OR|=r=4,即
x+y=16���,①
又點R在橢圓C上�,所以+=1���,②
聯(lián)立①②,解得
所以���,圓R的方程為(x-2)2+(y-2)2=8.
(2)因為直線O
17���、P:y=k1x和OQ:y=k2x都與圓R相切,所以=2���,=2��,
化簡得(x-8)k-2x0y0k1+y-8=0��,(x-8)k-2x0y0k2+y-8=0���,
所以k1�,k2是方程(x-8)k2-2x0y0k+y-8=0的兩個不相等的實數(shù)根�,由根與系數(shù)的關(guān)系得k1k2=,
因為點R(x0�,y0)在橢圓C上,所以+=1����,
即y=12-x,
所以k1k2==-.
(3)解法一:當直線OP��,OQ不落在坐標軸上時����,設(shè)P(x1,y1)��,Q(x2�����,y2)���,
由(2)知2k1k2+1=0��,
所以+1=0���,故yy=xx.
因為P(x1���,y1),Q(x2����,y2)在橢圓C上,
所以+=1�����,+=1���,
18、
即y=12-x����,y=12-x,
所以=xx����,
整理得x+x=24���,
所以y+y=+=12,
所以|OP|2+|OQ|2=x+y+x+y=(x+x)+(y+y)=36.
解法二:(ⅰ)當直線OP�,OQ不落在坐標軸上時,設(shè)P(x1�,y1),Q(x2��,y2).
聯(lián)立解得x=����,y=,
所以x+y=�,
同理,得x+y=����,
由(2)知k1k2=-,所以|OP|2+|OQ|2=x+y+x+y=+=+==36.
(ⅱ)當直線OP��,OQ落在坐標軸上時����,顯然有|OP|2+|OQ|2=36.
綜上|OP|2+|OQ|2=36.
1.過定點問題的兩大類型及解法
(1)動直線l過定點問
19���、題.解法:設(shè)動直線方程(斜率存在)為y=kx+t,由題設(shè)條件將t用k表示為t=mk����,得y=k(x+m),故動直線過定點(-m,0).
(2)動曲線C過定點問題.解法:引入?yún)⒆兞拷⑶€C的方程�����,再根據(jù)其對參變量恒成立��,令其系數(shù)等于零���,得出定點.
2.求解定值問題的三個步驟
(1)由特例得出一個值�,此值一般就是定值����;
(2)證明定值��,有時可直接證明定值�,有時將問題轉(zhuǎn)化為代數(shù)式,可證明該代數(shù)式與參數(shù)(某些變量)無關(guān)��;也可令系數(shù)等于零,得出定值���;
(3)得出結(jié)論.
考點 存在性問題
典例示法
題型1 點的存在性問題
典例6 20xx北京高考]已知橢圓C:+=1(a>b>0
20�����、)的離心率為���,點P(0,1)和點A(m,n)(m≠0)都在橢圓C上�����,直線PA交x軸于點M.
(1)求橢圓C的方程����,并求點M的坐標(用m,n表示)�;
(2)設(shè)O為原點,點B與點A關(guān)于x軸對稱�,直線PB交x軸于點N.問:y軸上是否存在點Q,使得∠OQM=∠ONQ����?若存在��,求點Q的坐標�;若不存在��,說明理由.
解] (1)由題意得解得a2=2.
故橢圓C的方程為+y2=1.
設(shè)M(xM,0).
因為m≠0�����,所以-1
21����、)使得∠OQM=∠ONQ”等價于“存在點Q(0,yQ)使得=”�,即yQ滿足y=|xM||xN|.
因為xM=,xN=���,+n2=1����,
所以y=|xM||xN|==2.
所以yQ=或yQ=-.
故在y軸上存在點Q���,使得∠OQM=∠ONQ.點Q的坐標為(0����,)或(0��,-).
題型2 直線的存在性問題
典例7 20xx廣西質(zhì)檢]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的右焦點為F(1,0)���,短軸的一個端點B到點F的距離等于焦距.
(1)求橢圓C的方程����;
(2)過點F的直線l與橢圓C交于不同的兩點M,N��,是否存在直線l����,使得△BFM與△BFN的面積比值為2?若存在�,求出直線l的方程;若不存在�,
22、說明理由.
解] (1)由已知得c=1�����,a=2c=2���,b2=a2-c2=3�,
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)=2等價于=2����,
當直線l的斜率不存在時,=1���,不符合題意���,舍去����;
當直線l的斜率存在時�,設(shè)直線l的方程為y=k(x-1)�,
由消去x并整理得(3+4k2)y2+6ky-9k2=0,
設(shè)M(x1��,y1)��,N(x2��,y2)��,則y1+y2=-①
y1y2=②
由=2得y1=-2y2③
由①②③解得k=��,
因此存在直線l:y=(x-1)�,使得△BFM與△BFN的面積比值為2.
題型3 參數(shù)的存在性問題
典例8 20xx金版原創(chuàng)]已知F是拋物線C:x2=2py,p
23��、>0的焦點�,G,H是拋物線C上不同的兩點�,且|GF|+|HF|=3�����,線段GH的中點到x軸的距離為.點P(0,4)��,Q(0,8)��,曲線D上的點M滿足=0.
(1)求拋物線C和曲線D的方程�����;
(2)是否存在直線l:y=kx+m分別與拋物線C相交于點A���,B(A在B的左側(cè))、與曲線D相交于點S���,T(S在T的左側(cè))�����,使得△OAT與△OBS的面積相等���?若存在,求出m的取值范圍�����;若不存在,說明理由.
解] (1)由拋物線定義知+=���,得p=�,
故拋物線的方程為x2=y(tǒng).
由=0得點M的軌跡D是以PQ為直徑的圓����,其方程為x2+(y-6)2=4.
(2)由△OAT與△OBS的面積相等得|AT|
24���、=|BS|����,
則|AS|=|BT|�,
設(shè)A(x1,y1)�,B(x2,y2)���,S(x3��,y3)��,T(x4�,y4),
由=(x3-x1���,y3-y1)�����,=(x2-x4�����,y2-y4)�,
且=得x3-x1=x2-x4����,即x1+x2=x4+x3.
(ⅰ)當直線l的斜率為0時,l的方程為y=m��,此時只需點(0���,m)在圓D內(nèi)即可�,此時40�,①
且x1+x2=k.
由方程組得
(1+k2)x2+2k(m-6)x+(m-6)2-4=0,
直線l與圓D交于S���,
25�、T兩點����,所以圓心D(0,6)到直線l的距離d=0,∴-2
26、先由特殊情況探究��,再推廣到一般情況.
全國卷高考真題調(diào)研]
1.20xx全國卷Ⅰ]已知M(x0����,y0)是雙曲線C:-y2=1上的一點,F(xiàn)1�,F(xiàn)2是C的兩個焦點.若<0,則y0的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
答案 A
解析 由題意知a2=2�,b2=1,所以c2=3��,不妨設(shè)F1(-�����,0)�����,F(xiàn)2(���,0),所以=(--x0,-y0)���,=(-x0��,-y0)���,所以=x-3+y=3y-1<0,所以-0)的直線交E于A,M兩點���,點N在E上�����,MA⊥NA.
(1)
27�����、當t=4���,|AM|=|AN|時���,求△AMN的面積;
(2)當2|AM|=|AN|時����,求k的取值范圍.
解 (1)設(shè)M(x1,y1)�,則由題意知y1>0.
當t=4時,E的方程為+=1�����,A(-2,0).
由已知及橢圓的對稱性知����,直線AM的傾斜角為.
因此直線AM的方程為y=x+2.
將x=y(tǒng)-2代入+=1得7y2-12y=0.
解得y=0或y=���,所以y1=.因此△AMN的面積S△AMN=2=.
(2)由題意知t>3�����,k>0�,A(-,0).將直線AM的方程y=k(x+)代入+=1得
(3+tk2)x2+2tk2x+t2k2-3t=0.
由x1(-)=得x1=����,故
|AM|=|
28、x1+|=.
由題設(shè)知�,直線AN的方程為y=-(x+),故同理可得|AN|=.
由2|AM|=|AN|得=�����,即(k3-2)t=3k(2k-1).
當k=時上式不成立�,因此t=.
t>3等價于=<0,即
<0.
由此得或解得0),直線l不過原點O且不平行于坐標軸���,l與C有兩個交點A�,B,線段AB的中點為M.
(1)證明:直線OM的斜率與l的斜率的乘積為定值����;
(2)若l過點,延長線段OM與C交于點P��,四邊形OAPB能否為平行四邊形�?若能,求此時l的斜率�����;若不能�,說明理由.
解
29、 (1)證明:設(shè)直線l:y=kx+b(k≠0��,b≠0)�����,A(x1���,y1)��,B(x2����,y2)���,M(xM�����,yM).
將y=kx+b代入9x2+y2=m2得(k2+9)x2+2kbx+b2-m2=0�,故xM==�,yM=kxM+b=.
于是直線OM的斜率kOM==-,即kOMk=-9.
所以直線OM的斜率與l的斜率的乘積為定值.
(2)四邊形OAPB能為平行四邊形.
因為直線l過點����,所以l不過原點且與C有兩個交點的充要條件是k>0,k≠3.
由(1)得OM的方程為y=-x.
設(shè)點P的橫坐標為xP.
由得x=�,即xP=.
將點的坐標代入l的方程得b=,因此xM=.
四邊形OAPB為平
30����、行四邊形當且僅當線段AB與線段OP互相平分,即xP=2xM.
于是=2�����,解得k1=4-,k2=4+.
因為ki>0�,ki≠3,i=1,2����,所以當l的斜率為4-或4+時,四邊形OAPB為平行四邊形.
其它省市高考題借鑒]
4.20xx北京高考]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為�����,A(a,0)�,B(0,b)��,O(0,0)�����,△OAB的面積為1.
(1)求橢圓C的方程��;
(2)設(shè)P是橢圓C上一點���,直線PA與y軸交于點M��,直線PB與x軸交于點N.
求證:|AN||BM|為定值.
解 (1)由題意得解得a=2���,b=1.
所以橢圓C的方程為+y2=1.
(2)證明:由(1)知����,A
31�、(2,0)�,B(0,1).
設(shè)P(x0,y0)�����,則x+4y=4.
當x0≠0時���,直線PA的方程為y=(x-2).
令x=0����,得yM=-��,從而|BM|=|1-yM|=.
直線PB的方程為y=x+1.
令y=0�,得xN=-,從而|AN|=|2-xN|=.
所以|AN||BM|=
=
=
=4.
當x0=0時�,y0=-1,|BM|=2,|AN|=2��,
所以|AN||BM|=4.
綜上���,|AN||BM|為定值.
5.20xx山東高考]平面直角坐標系xOy中�����,已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為���,左、右焦點分別是F1����,F(xiàn)2.以F1為圓心以3為半徑的圓與以F2為圓心以1為半
32、徑的圓相交�,且交點在橢圓C上.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)橢圓E:+=1����,P為橢圓C上任意一點.過點P的直線y=kx+m交橢圓E于A,B兩點����,射線PO交橢圓E于點Q.
(ⅰ)求的值����;
(ⅱ)求△ABQ面積的最大值.
解 (1)由題意知2a=4�,則a=2.
又=,a2-c2=b2�����,
可得b=1�,
所以橢圓C的方程為+y2=1.
(2)由(1)知橢圓E的方程為+=1.
(ⅰ)設(shè)P(x0����,y0),=λ��,
由題意知Q(-λx0���,-λy0).
因為+y=1�,
又+=1�,即=1,
所以λ=2�,即=2.
(ⅱ)設(shè)A(x1,y1)�����,B(x2,y2).
將y=kx+m代入橢
33����、圓E的方程,
可得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-16=0.
由Δ>0�����,可得m2<4+16k2�,①
則有x1+x2=-,x1x2=�,
所以|x1-x2|=.
因為直線y=kx+m與y軸交點的坐標為(0,m)����,
所以△OAB的面積S=|m||x1-x2|
=
=
=2 .
設(shè)=t.
將y=kx+m代入橢圓C的方程,
可得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0���,
由Δ≥0��,可得m2≤1+4k2.②
由①②可知0
34����、面積的最大值為6.
一、選擇題
1.20xx天津津南一模]平面直角坐標系中���,已知兩點A(3,1),B(-1,3)����,若點C滿足=λ1+λ2(O為原點),其中λ1��,λ2∈R���,且λ1+λ2=1����,則點C的軌跡是( )
A.直線 B.橢圓
C.圓 D.雙曲線
答案 A
解析 設(shè)C(x,y)����,因為=λ1+λ2,所以(x���,y)=λ1(3,1)+λ2(-1,3)�����,即
解得又λ1+λ2=1��,
所以+=1����,即x+2y=5����,所以點C的軌跡為直線,故選A.
2.20xx長春質(zhì)檢]過雙曲線x2-=1的右支上一點P��,分別向圓C1:(x+4)2+y2=4和圓C2:(x-4)2+y2=1作
35��、切線��,切點分別為M,N���,則|PM|2-|PN|2的最小值為( )
A.10 B.13
C.16 D.19
答案 B
解析 由題可知���,|PM|2-|PN|2=(|PC1|2-4)-(|PC2|2-1),因此|PM|2-|PN|2=|PC1|2-|PC2|2-3=(|PC1|-|PC2|)(|PC1|+|PC2|)-3=2(|PC1|+|PC2|)-3≥2|C1C2|-3=13.故選B.
3.20xx山西質(zhì)檢]已知F1����、F2分別是雙曲線-=1(a>0,b>0)的左����、右焦點,且|F1F2|=2�����,若P是該雙曲線右支上的一點���,且滿足|PF1|=2|PF2|,則△PF1F2面積的最大值
36���、是( )
A.1 B.
C. D.2
答案 B
解析 ∵
∴|PF1|=4a�,|PF2|=2a,
設(shè)∠F1PF2=θ��,∴cosθ==�����,
∴S2△PF1F2=2
=16a4
=-92≤�����,
當且僅當a2=時���,等號成立�,故S△PF1F2的最大值是��,故選B.
4.20xx云南統(tǒng)檢]已知雙曲線M的焦點F1���、F2在x軸上�,直線x+3y=0是雙曲線M的一條漸近線���,點P在雙曲線M上���,且=0����,如果拋物線y2=16x的準線經(jīng)過雙曲線M的一個焦點�,那么||||=( )
A.21 B.14
C.7 D.0
答案 B
解析 設(shè)雙曲線方程為-=1(a>0,b>0)���,
∵
37�����、直線x+3y=0是雙曲線M的一條漸近線�����,
∴=①
又拋物線的準線為x=-4��,∴c=4②
又a2+b2=c2③
∴由①②③得a=3.
設(shè)點P為雙曲線右支上一點���,
∴由雙曲線定義得||PF1|-|PF2||=6④
又=0,
∴⊥��,
∴在Rt△PF1F2中||2+||2=82⑤
聯(lián)立④⑤���,解得||||=14.
二�、填空題
5.20xx河南洛陽統(tǒng)考]已知F1���、F2分別是雙曲線3x2-y2=3a2(a>0)的左���、右焦點,P是拋物線y2=8ax與雙曲線的一個交點���,若|PF1|+|PF2|=12��,則拋物線的準線方程為________.
答案 x=-2
解析 將雙曲線方程化為標準方
38����、程得-=1�����,拋物線的準線為x=-2a,聯(lián)立?x=3a����,即點P的橫坐標為3a.而由?|PF2|=6-a��,又易知F2為拋物線的焦點,
∴|PF2|=3a+2a=6-a���,得a=1��,∴拋物線的準線方程為x=-2.
6.20xx南昌一模]已知拋物線C:x2=4y的焦點為F��,過點F且斜率為1的直線與拋物線相交于M��,N兩點.設(shè)直線l是拋物線C的切線�����,且l∥MN�,P為l上一點��,則的最小值為________.
答案?。?4
解析 由題意知F(0,1),所以過點F且斜率為1的直線方程為y=x+1�����,代入x2=4y��,整理得x2-4x-4=0��,解得x=22,所以可取M(2-2�,3-2)��,N(2+2��,3+2)�����,因
39�、為l∥MN,所以可設(shè)l的方程為y=x+m���,代入x2=4y�,整理得x2-4x-4m=0�,又直線l與拋物線相切,所以Δ=(-4)2-4(-4m)=0��,所以m=-1����,l的方程為y=x-1.設(shè)點P(x,x-1)�,則=(2-x-2���,4-x-2),=(2-x+2����,4-x+2),=(2-x)2-8+(4-x)2-8=2x2-12x+4=2(x-3)2-14≥-14.
7.20xx石家莊質(zhì)檢]設(shè)拋物線C:y2=4x的焦點為F�,過F的直線l與拋物線交于A,B兩點���,M為拋物線C的準線與x軸的交點��,若tan∠AMB=2�,則|AB|=________.
答案 8
解析 依題意作出圖象如圖所示���,設(shè)l:x=my+1
40�、���,A(x1����,y1)���,B(x2����,y2),由得�,y2-4my-4=0�,∴y1+y2=4m,y1y2=-4�,x1x2==1,x1+x2=m(y1+y2)+2=4m2+2����,
∵tan∠AMB=tan(∠AMF+∠BMF),
∴=2����,
=2,y1-y2=4m2��,
∴4=4m2�,m2=1,
∴|AB|=|AF|+|BF|=x1+1+x2+1=4m2+4=8.
三����、解答題
8.20xx合肥質(zhì)檢]設(shè)A�����,B為拋物線y2=x上相異兩點���,其縱坐標分別為1,-2�����,分別以A�����,B為切點作拋物線的切線l1�,l2,設(shè)l1�,l2相交于點P.
(1)求點P的坐標;
(2)M為A���,B間拋物線段上任意一點���,設(shè)=
41、λ+μ�����,試判斷+是否為定值?如果為定值���,求出該定值�����;如果不是定值,請說明理由.
解 (1)知A(1,1)���,B(4�����,-2)�,設(shè)點P坐標為(xP�����,yP)��,
切線l1:y-1=k(x-1)�,聯(lián)立
由拋物線與直線l1相切���,解得k=,
即l1:y=x+����,同理l2:y=-x-1,
聯(lián)立l1��,l2的方程���,可解得
即點P的坐標為.
(2)設(shè)M(y����,y0)�����,且-2≤y0≤1����,由=λ+μ得
=λ+μ,
即解得
則+=+=1�����,即+為定值1.
9.20xx山西四校二聯(lián)]已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,以原點O為圓心�����,橢圓C的長半軸長為半徑的圓與直線2x-y+6=0相切.
(1)求橢
42���、圓C的標準方程����;
(2)已知點A�����,B為動直線y=k(x-2)(k≠0)與橢圓C的兩個交點��,問:在x軸上是否存在定點E����,使得2+為定值�����?若存在,試求出點E的坐標和定值����;若不存在,請說明理由.
解 (1)由e=得=�����,即c=a.①
又以原點O為圓心��,橢圓C的長半軸長為半徑的圓為x2+y2=a2�����,且該圓與直線2x-y+6=0相切��,
所以a==��,代入①得c=2�����,
所以b2=a2-c2=2.
所以橢圓C的標準方程為+=1.
(2)由得(1+3k2)x2-12k2x+12k2-6=0.
設(shè)A(x1�,y1),B(x2���,y2)�����,
所以x1+x2=����,x1x2=.
根據(jù)題意,假設(shè)x軸上存在定點E
43��、(m,0)�,
使得2+=(+)=為定值,
則=(x1-m��,y1)(x2-m�����,y2)
=(x1-m)(x2-m)+y1y2
=(k2+1)x1x2-(2k2+m)(x1+x2)+(4k2+m2)
=��,
要使上式為定值���,即與k無關(guān),3m2-12m+10=3(m2-6)�,得m=.
此時,2+=m2-6=-,所以在x軸上存在定點E使得2+為定值��,且定值為-.
10.20xx云南統(tǒng)考]已知焦點在y軸上的橢圓E的中心是原點O�����,離心率等于�,以橢圓E的長軸和短軸為對角線的四邊形的周長為4.直線l:y=kx+m與y軸交于點P,與橢圓E交于A����,B兩個相異點,且=λ.
(1)求橢圓E的方程���;
(
44���、2)是否存在m,使+λ=4���?若存在���,求m的取值范圍;若不存在���,請說明理由.
解 (1)根據(jù)已知設(shè)橢圓E的方程為+=1(a>b>0)�����,焦距為2c��,
由已知得=�����,∴c=a��,b2=a2-c2=.
∵以橢圓E的長軸和短軸為對角線的四邊形的周長為4���,
∴4=2a=4��,∴a=2���,b=1.
∴橢圓E的方程為x2+=1.
(2)根據(jù)已知得P(0,m)�����,由=λ�,得-=λ(-).
∴+λ=(1+λ).
∵+λ=4,∴(1+λ)=4.
若m=0�����,由橢圓的對稱性得=�����,即+=0.
∴m=0能使+λ=4成立.
若m≠0�����,則1+λ=4��,解得λ=3.
設(shè)A(x1�����,kx1+m)�����,B(x2���,kx2+m)����,
45、
由得(k2+4)x2+2mkx+m2-4=0�����,
由已知得Δ=4m2k2-4(k2+4)(m2-4)>0���,即
k2-m2+4>0�����,
且x1+x2=��,x1x2=.
由=3得-x1=3x2��,即x1=-3x2.
∴3(x1+x2)2+4x1x2=0�����,
∴+=0����,即m2k2+m2-k2-4=0.
當m2=1時��,m2k2+m2-k2-4=0不成立.
∴k2=.
∵k2-m2+4>0,
∴-m2+4>0����,即>0.
∴1
46�����、y=2x2���,直線l:y=kx+2交C于A����,B兩點�,M是線段AB的中點,過M作x軸的垂線交C于點N.
(1)證明:拋物線C在點N處的切線與AB平行����;
(2)是否存在實數(shù)k���,使以AB為直徑的圓M經(jīng)過點N?若存在��,求k的值�;若不存在,說明理由.
解 (1)證法一:設(shè)A(x1�,y1),B(x2��,y2)���,把y=kx+2代入y=2x2中���,得2x2-kx-2=0,
∴x1+x2=.
∵xN=xM==�����,∴N點的坐標為.
∵(2x2)′=4x�����,∴(2x2)′=k,
即拋物線在點N處的切線的斜率為k.
∵直線l:y=kx+2的斜率為k����,∴切線平行于AB.
證法二:設(shè)A(x1,y1)�����,B(x2���,y
47、2)�����,把y=kx+2代入y=2x2中����,得2x2-kx-2=0,
∴x1+x2=.
∵xN=xM==���,∴N點的坐標為.
設(shè)拋物線在點N處的切線l1的方程為y-=m�����,
將y=2x2代入上式得2x2-mx+-=0�,
∵直線l1與拋物線C相切,∴Δ=m2-8=m2-2mk+k2=(m-k)2=0��,
∴m=k�,即l1∥AB.
(2)假設(shè)存在實數(shù)k,使以AB為直徑的圓M經(jīng)過點N.
∵M是AB的中點�����,∴|MN|=|AB|.
由(1)知yM=(y1+y2)=(kx1+2+kx2+2)=k(x1+x2)+4]==+2��,
∵MN⊥x軸�����,∴|MN|=|yM-yN|=+2-=.
∵|AB|===
48�����、.
∴=����,∴k=2���,
∴存在實數(shù)k=2,使以AB為直徑的圓M經(jīng)過點N.
12.20xx湖南聯(lián)考]已知圓F1:(x+1)2+y2=r2與F2:(x-1)2+y2=(4-r)2(0
49、|=4>|F1F2|�����,
因此曲線E是長軸長2a=4����,焦距2c=2的橢圓,且
b2=a2-c2=3��,
所以曲線E的方程為+=1.
(2)(ⅰ)由曲線E的方程得上頂點M(0�����,)����,
記A(x1,y1)����,B(x2���,y2),由題意知x1≠0����,x2≠0.
若直線AB的斜率不存在,則直線AB的方程為x=x1���,
故y1=-y2�,且y=y(tǒng)=3���,
因此���,kMAkMB==-=�,
與已知不符,因此直線AB的斜率存在.
設(shè)直線AB:y=kx+m��,代入橢圓E的方程+=1�����,
得(3+4k2)x2+8kmx+4(m2-3)=0.①
因為直線AB與曲線E有公共點A,B��,
所以方程①有兩個非零不等實根x
50���、1�,x2�,
所以x1+x2=-,x1x2=.
又kAM==�����,kMB==.
由kAMkBM=得4(kx1+m-)(kx2+m-)=x1x2��,即(4k2-1)x1x2+4k(m-)(x1+x2)+4(m-)2=0�,
所以4(m2-3)(4k2-1)+4k(m-)(-8km)+4(m-)2(3+4k2)=0,
化簡得m2-3m+6=0���,故m=或m=2.
結(jié)合x1x2≠0知m=2�,
即直線AB恒過定點N(0,2).
(ⅱ)由Δ>0且m=2得k>或k<-��,
又S△ABM=|S△ANM-S△BNM|=|MN||x1-x2|
=
=
==≤�,
當且僅當4k2-9=12,即k=時��,
51、
△ABM的面積最大���,最大值為.
�
典題例證
20xx山東高考] 平面直角坐標系xOy中����,橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率是�����,拋物線E:x2=2y的焦點F是C的一個頂點.
(1)求橢圓C的方程�;
(2)設(shè)P是E上的動點,且位于第一象限�,E在點P處的切線l與C交于不同的兩點A,B����,線段AB的中點為D.直線OD與過P且垂直于x軸的直線交于點M.
①求證:點M在定直線上;
②直線l與y軸交于點G���,記△PFG的面積為S1,△PDM的面積為S2���,求的最大值及取得最大值時點P的坐標.
審題過程
由條件求出橢圓方程�����,設(shè)出P點坐標����,求出切線方程后與橢圓方程聯(lián)立,順次
52����、求點D、M的坐標.
利用表面公式表示出�,由函數(shù)知識求最值.注意設(shè)而不求思想的運用.
(1)由題意知=,可得:a2=4b2�����,
因為拋物線E的焦點F���,
所以b=�,a=1���,
所以橢圓C的方程為x2+4y2=1.
(2)①證明:設(shè)P(m>0).
由x2=2y���,可得y′=x����,
所以直線l的斜率為m.
因此直線l的方程為y-=m(x-m)�,
即y=mx-,
設(shè)A(x1�,y1),B(x2���,y2)���,D(x0,y0).
聯(lián)立方程
得(4m2+1)x2-4m3x+m4-1=0.
由Δ>0����,得0
金版教程高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題三 三角函數(shù)與解三角形 第三講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用 Word版含解析
