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2019屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一篇專題六解析幾何第3講圓錐曲線的綜合問題教案文.doc

上傳人：tian****1990

文檔編號：6308518

上傳時間：2020-02-22

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第3講　圓錐曲線的綜合問題 1.(2018全國Ⅲ卷,文20)已知斜率為k的直線l與橢圓C:x24+y23=1交于A,B兩點(diǎn).線段AB的中點(diǎn)為M(1,m)(m>0). (1)證明:k<-12; (2)設(shè)F為C的右焦點(diǎn),P為C上一點(diǎn),且FP→+FA→+FB→=0.證明:2|FP→|=|FA→|+|FB→|. 證明:(1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x124+y123=1,x224+y223=1. 兩式相減,并由y1-y2x1-x2=k得x1+x24+y1+y23k=0. 由題設(shè)知x1+x22=1,y1+y22=m, 于是k=-34m. 由題設(shè)得0b>0)的離心率為32,短軸長為2. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)設(shè)直線l:y=kx+m與橢圓C交于M,N兩點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),若kOMkON=54,求證:點(diǎn)(m,k)在定圓上. (1)解:由已知得e=ca=32,2b=2, 又a2-b2=c2,所以b=1,a=2, 所以橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為x24+y2=1. (2)證明:設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2), 聯(lián)立直線與橢圓方程,得 y=kx+m,x24+y2=1, 消去y,得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0, 依題意,Δ=(8km)2-4(4k2+1)(4m2-4)>0, 化簡得m2<4k2+1,① 由根與系數(shù)的關(guān)系知x1+x2=-8km4k2+1, x1x2=4m2-44k2+1, y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2, 若kOMkON=54,則y1y2x1x2=54,即4y1y2=5x1x2, 所以4k2x1x2+4km(x1+x2)+4m2=5x1x2, 所以(4k2-5)4(m2-1)4k2+1+4km-8km4k2+1+4m2=0, 即(4k2-5)(m2-1)-8k2m2+m2(4k2+1)=0,化簡得m2+k2=54,② 由①②得0≤m2<65,120b>0)的半焦距為c,原點(diǎn)O到經(jīng)過兩點(diǎn)(c,0),(0,b)的直線的距離為12c. (1)求橢圓E的離心率; (2)如圖,AB是圓M:(x+2)2+(y-1)2=52的一條直徑,若橢圓E經(jīng)過A,B兩點(diǎn),求橢圓E的方程. 解:(1)經(jīng)過點(diǎn)(0,b)和(c,0)的直線方程為bx+cy-bc=0, 則原點(diǎn)到直線的距離為d=bcb2+c2=12c, 即為a=2b, 所以e=ca=1-b2a2=32. (2)由(1)知,橢圓E的方程為x2+4y2=4b2,① 由題意可得圓心M(-2,1)是線段AB的中點(diǎn),則|AB|=10, 易知AB與x軸不垂直,記其方程為y=k(x+2)+1,代入①可得 (1+4k2)x2+8k(1+2k)x+4(1+2k)2-4b2=0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x1+x2=-8k(1+2k)1+4k2,x1x2=4(1+2k)2-4b21+4k2, 由M為AB的中點(diǎn),可得x1+x2=-4, 得-8k(1+2k)1+4k2=-4,解得k=12, 從而x1x2=8-2b2, 于是|AB|=1+(12)2|x1-x2| =52(x1+x2)2-4x1x2 =10(b2-2)=10, 解得b2=3,則有橢圓E的方程為x212+y23=1. 定點(diǎn)與定值問題考向1　定點(diǎn)問題【例2】 (2018山東省六校聯(lián)考)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知圓C與y軸相切,且過點(diǎn)M(1,3),N(1,-3). (1)求圓C的方程; (2)已知直線l與圓C交于A,B兩點(diǎn),且直線OA與直線OB的斜率之積為-2.求證:直線l恒過定點(diǎn),并求出定點(diǎn)的坐標(biāo). 解:(1)因?yàn)閳AC過點(diǎn)M(1,3),N(1,-3), 所以圓心C在線段MN的垂直平分線上,即在x軸上, 故設(shè)圓心為C(a,0), 又圓C與y軸相切,易知a>0, 所以圓C的半徑r=a, 所以圓C的方程為(x-a)2+y2=a2. 因?yàn)辄c(diǎn)M(1,3)在圓C上, 所以(1-a)2+(3)2=a2,解得a=2. 所以圓C的方程為(x-2)2+y2=4. (2)記直線OA的斜率為k(k≠0),則其方程為y=kx. 法一　聯(lián)立,得(x-2)2+y2=4,y=kx, 消去y,得(k2+1)x2-4x=0, 解得x1=0,x2=4k2+1. 所以A4k2+1,4kk2+1. 由kkOB=-2,得kOB=-2k, 直線OB的方程為y=-2kx, 在點(diǎn)A的坐標(biāo)中用-2k代換k,得B4k2k2+4,-8kk2+4. 當(dāng)直線l的斜率不存在時,4k2+1=4k2k2+4,得k2=2,此時直線l的方程為x=43. 當(dāng)直線l的斜率存在時,4k2+1≠4k2k2+4,即k2≠2, 則直線l的斜率為 4kk2+1--8kk2+44k2+1-4k2k2+4=4k(k2+4)+8k(k2+1)4(k2+4)-4k2(k2+1)=3k(k2+2)4-k4=3k2-k2. 故直線l的方程為y-4kk2+1=3k2-k2x-4k2+1, 即y=3k2-k2x-43,所以直線l過定點(diǎn)43,0. 綜上,直線l恒過定點(diǎn),定點(diǎn)坐標(biāo)為43,0. 法二　設(shè)A1(x1,y1),B(x2,y2), 當(dāng)直線l斜率存在時,設(shè)直線l的方程為 y=kx+b(b≠0), 由y=kx+b,(x-2)2+y2=4,消y得 (1+k2)x2+(2kb-4)x+b2=0, 所以x1+x2=4-2kb1+k2,x1x2=b21+k2, 所以y1y2=(kx1+b)(kx2+b) =k2x1x2+kb(x1+x2)+b2 =4kb+b21+k2, 由題意得y1y2x1x2=-2,即4kb+b2b2=4k+bb=-2, 所以b=-43k, 所以直線l的方程為y=kx-43k, 即y=kx-43, 所以直線l過定點(diǎn)43,0. 當(dāng)直線l斜率不存在時,設(shè)直線l的方程為x=λ(λ≠0), 由x=λ,(x-2)2+y2=4消x得y2+λ2-4λ=0, 所以y1+y2=0,y1y2=λ2-4λ. 由題意得y1y2x1x2=-2,即λ2-4λλ2=-2, 所以λ=43,故直線l的方程為x=43, 所以直線l過定點(diǎn)43,0. 綜上,直線l恒過定點(diǎn),定點(diǎn)坐標(biāo)為43,0. 考向2　定值問題【例3】 (2018江西省紅色七校聯(lián)考)已知橢圓C的中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上,離心率等于12,它的一個頂點(diǎn)恰好是拋物線x2=83y的焦點(diǎn). (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)已知點(diǎn)P(2,t),Q(2,-t)(t>0)在橢圓C上,點(diǎn)A,B是橢圓C上不同于P,Q的兩個動點(diǎn),且滿足∠APQ=∠BPQ.試問:直線AB的斜率是否為定值?請說明理由. 解:(1)因?yàn)闄E圓C的中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上, 所以設(shè)橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程為x2a2+y2b2=1(a>b>0). 因?yàn)闄E圓離心率等于12,它的一個頂點(diǎn)恰好是拋物線x2=83y的焦點(diǎn). x2=83y的焦點(diǎn)為(0,23), 所以b=23,e=ca=12, 因?yàn)閍2-b2=c2, 所以a2=16,b2=12. 所以橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為x216+y212=1. (2)直線x=2與橢圓x216+y212=1交點(diǎn)P(2,3),Q(2,-3), 所以|PQ|=6,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 當(dāng)∠APQ=∠BPQ時,直線PA,PB斜率之和為0. 設(shè)PA斜率為k,則PB斜率為-k. 直線PA的方程為y-3=k(x-2), 與橢圓方程聯(lián)立得(3+4k2)x2+8k(-2k+3)x+4(2k-3)2-48=0, 所以x1+2=16k2-24k3+4k2; 同理x2+2=16k2+24k3+4k2 所以x1+x2=16k2-123+4k2, x1-x2=-48k3+4k2, y1-y2=k(x1-2)+3-[-k(x2-2)+3]=-24k3+4k2, 直線AB斜率為y1-y2x1-x2=12. (1)定點(diǎn)問題的常見解法:①根據(jù)題意選擇參數(shù),建立一個直線系或曲線系方程,而該定點(diǎn)與參數(shù)無關(guān),故得到一個關(guān)于定點(diǎn)坐標(biāo)的方程組.以這個方程組的解為坐標(biāo)的點(diǎn)即為所求定點(diǎn);②從特殊位置入手,找出定點(diǎn),再證明該點(diǎn)的坐標(biāo)滿足題意(與參數(shù)無關(guān)),這種方法叫“特殊值探路法”. (2)關(guān)于直線系l:y=kx+m過定點(diǎn)問題有以下重要結(jié)論: ①若m為常數(shù)b,則直線l必過定點(diǎn)(0,b); ②若m=nk(n為常數(shù)),則直線l必過定點(diǎn)(-n,0); ③若m=nk+b(n,b為常數(shù)),則直線必過定點(diǎn)(-n,b). (3)一般曲線過定點(diǎn),把曲線方程化為f1(x,y)+λf2(x,y)=0(λ為參數(shù))的形式,解方程組f1(x,y)=0,f2(x,y)=0,即得定點(diǎn)坐標(biāo). (4)定值問題就是證明一個量與其他變化因素?zé)o關(guān).解決這類問題以坐標(biāo)運(yùn)算為主,需建立相應(yīng)的目標(biāo)函數(shù)(用變化的量表示),通過運(yùn)算求證目標(biāo)的取值與變化的量無關(guān). 熱點(diǎn)訓(xùn)練2:(2018太原市二模)已知以點(diǎn)C(0,1)為圓心的動圓C與y軸負(fù)半軸交于點(diǎn)A,其弦AB的中點(diǎn)D恰好落在x軸上. (1)求點(diǎn)B的軌跡E的方程; (2)過直線y=-1上一點(diǎn)P作曲線E的兩條切線,切點(diǎn)分別為M,N.求證:直線MN過定點(diǎn). (1)解:設(shè)B(x,y),y>0,則AB的中點(diǎn)Dx2,0, 因?yàn)镃(0,1),連接DC, 所以DC→=-x2,1,DB→=x2,y. 在☉C中,DC⊥DB,所以DC→DB→=0, 所以-x24+y=0, 即x2=4y(y>0), 所以點(diǎn)B的軌跡E的方程為x2=4y(y>0). (2)證明:由(1)可得曲線E的方程為x2=4y(y>0). 設(shè)P(t,-1),M(x1,y1),N(x2,y2), 因?yàn)閥=x24,所以y=x2, 所以過點(diǎn)M,N的切線方程分別為y-y1=x12(x-x1),y-y2=x22(x-x2), 由4y1=x12,4y2=x22,上述切線方程可化為2(y+y1)=x1x,2(y+y2)=x2x. 因?yàn)辄c(diǎn)P在這兩條切線上, 所以2(y1-1)=tx1,2(y2-1)=tx2, 即直線MN的方程為2(y-1)=tx, 故直線MN過定點(diǎn)C(0,1). 熱點(diǎn)訓(xùn)練3:(2018長沙市名校實(shí)驗(yàn)班二次階段性測試)橢圓E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦點(diǎn)為F2(23,0),圓x2+y-122=494與橢圓E的一個交點(diǎn)在x軸上的射影恰好為點(diǎn)F2. (1)求橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)設(shè)直線l:y=12x+m與橢圓E交于A,B兩點(diǎn),以AB為斜邊作等腰直角三角形ABC,記直線l與x軸的交點(diǎn)為D,試問|CD|是否為定值?若是,求出定值;若不是,請說明理由. 解:(1)在x2+y-122=494中,令x=23,得y=1或y=0(舍去), 由題意可得a2-b2=12,12a2+1b2=1,解得a2=16,b2=4, 所以橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程為x216+y24=1. (2)由y=12x+m,x2+4y2=16,可得x2+2mx+2m2-8=0, 則Δ=(2m)2-4(2m2-8)=32-4m2>0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則有x1+x2=-2m,x1x2=2m2-8,y1+y2=12(x1+x2)+2m=m, 所以|AB|=52(x1+x2)2-4x1x2=5232-4m2, 設(shè)AB的中點(diǎn)為G,則G-m,m2. 又直線l與x軸的交點(diǎn)為D(-2m,0), 所以|DG|=m2+m24=5m24, 所以|CD|2=|CG|2+|DG|2=14|AB|2+|DG|2=1454(32-4m2)+5m24=10,得|CD|=10, 所以|CD|為定值,定值是10. 探索性問題考向1　位置的探索【例4】 (2018廣西三校九月聯(lián)考)已知橢圓方程C:x2a2+y2b2=1(a>b>0),橢圓的右焦點(diǎn)為(1,0),離心率為e=12,直線l:y=kx+m與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),且kOAkOB=-34. (1)求橢圓的方程及△AOB的面積; (2)在橢圓上是否存在一點(diǎn)P,使四邊形OAPB為平行四邊形,若存在,求出|OP|的取值范圍,若不存在,說明理由. 解:(1)由已知c=1,ca=12,所以a=2, 所以b2=a2-c2=3. 所以橢圓方程為x24+y23=1. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則A,B的坐標(biāo)滿足x24+y23=1,y=kx+m. 消去y化簡得,(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0, x1+x2=-8km3+4k2,x1x2=4m2-123+4k2, (8km)2-4(3+4k2)(4m2-12)>0得4k2-m2+3>0, y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2 =k24m2-123+4k2+km-8km3+4k2+m2=3m2-12k23+4k2. 因?yàn)閗OAkOB=-34, 所以y1y2x1x2=-34,即y1y2=-34x1x2, 所以3m2-12k23+4k2=-344m2-123+4k2即2m2-4k2=3, 因?yàn)閨AB|=(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2] =(1+k2)48(4k2-m2+3)(3+4k2)2 =48(1+k2)(3+4k2)23+4k22=24(1+k2)3+4k2. O到直線y=kx+m的距離d=|m|1+k2, 所以S△AOB=12d|AB|=12|m|1+k224(1+k2)3+4k2 =12m21+k224(1+k2)3+4k2 =123+4k22243+4k2=3. (2)若橢圓上存在P使四邊形OAPB為平行四邊形, 則OP→=OA→+OB→,設(shè)P(x0,y0), 則x0=x1+x2=-8km3+4k2,y0=y1+y2=6m3+4k2, 由于P在橢圓上,所以x024+y023=1, 從而化簡得16k2m2(3+4k2)2+12m2(3+4k2)2=1, 化簡得4m2=3+4k2.① 由kOAkOB=-34,知2m2-4k2=3,② 聯(lián)立方程①②知3+4k2=0,無解,故不存在P使四邊形OAPB為平行四邊形. 考向2　參數(shù)值的探索【例5】 (2018遼寧省遼南協(xié)作校一模)已知拋物線C:y=2x2,直線l:y=kx+2交C于A,B兩點(diǎn),M是AB的中點(diǎn),過M作x軸的垂線交C于N點(diǎn). (1)證明:拋物線C在N點(diǎn)處的切線與AB平行; (2)是否存在實(shí)數(shù)k,使以AB為直徑的圓M經(jīng)過N點(diǎn)?若存在,求出k的值;若不存在,請說明理由. (1)證明:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),把y=kx+2代入y=2x2得2x2-kx-2=0. 所以x1+x2=k2,xN=xM=k4,所以Nk4,k28. 因?yàn)?2x2)=4x,所以拋物線在N點(diǎn)處的切線斜率為k,故該切線與AB平行. (2)解:假設(shè)存在實(shí)數(shù)k,使以AB為直徑的圓M經(jīng)過N點(diǎn),則|MN|=12|AB|. 由(1)知yM=12(y1+y2)=12(kx1+kx2+4)=k24+2,又因?yàn)镸N垂直于x軸, 所以|MN|=yM-yN=k2+168, 而|AB|=1+k2|x1-x2|=121+k216+k2. 所以121+k216+k2=k2+164,解得k=2. 所以,存在實(shí)數(shù)k=2使以AB為直徑的圓M經(jīng)過N點(diǎn). 解決存在性(探索性)問題通常采用“肯定順推法”,將不確定性問題明朗化.其步驟為假設(shè)滿足條件的元素(點(diǎn)、直線、曲線或參數(shù))存在,用待定系數(shù)法設(shè)出,列出關(guān)于待定系數(shù)的方程(組),若方程(組)有實(shí)數(shù)解,則元素(點(diǎn)、直線、曲線或參數(shù))存在;否則,元素(點(diǎn)、直線、曲線或參數(shù))不存在. 熱點(diǎn)訓(xùn)練4:(2018太原市一模)已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左頂點(diǎn)為A,右焦點(diǎn)為F2(2,0),點(diǎn)B(2,-2)在橢圓C上. (1)求橢圓C的方程; (2)若直線y=kx(k≠0)與橢圓C交于E,F兩點(diǎn),直線AE,AF分別與y軸交于點(diǎn)M,N.在x軸上,是否存在點(diǎn)P,使得無論非零實(shí)數(shù)k怎樣變化,總有∠MPN為直角?若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請說明理由. 解:(1)依題意,得c=2. 因?yàn)辄c(diǎn)B(2,-2)在C上,所以4a2+2b2=1. 又a2=b2+c2,所以a2=8,b2=4, 所以橢圓C的方程為x28+y24=1. (2)假設(shè)存在這樣的點(diǎn)P,設(shè)P(x0,0),E(x1,y1),x1>0,則F(-x1,-y1),y=kx,x28+y24=1, 消去y并化簡得,(1+2k2)x2-8=0, 解得x1=221+2k2,則y1=22k1+2k2, 又A(-22,0), 所以AE所在直線的方程為 y=k1+1+2k2(x+22), 所以M0,22k1+1+2k2, 同理可得N0,22k1-1+2k2,PM→=-x0,22k1+1+2k2,PN→=-x0,22k1-1+2k2. 若∠MPN為直角,則PM→PN→=0,所以x02-4=0, 所以x0=2或x0=-2,所以存在點(diǎn)P,使得無論非零實(shí)數(shù)k怎樣變化,總有∠MPN為直角,此時點(diǎn)P的坐標(biāo)為(2,0)或(-2,0). 熱點(diǎn)訓(xùn)練5:已知拋物線E:x2=2py(p>0)上一點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為4,且點(diǎn)P到焦點(diǎn)F的距離為5. (1)求拋物線E的方程; (2) 如圖,設(shè)斜率為k的兩條平行直線l1,l2分別經(jīng)過點(diǎn)F和H(0,-1),l1與拋物線E交于A,B兩點(diǎn),l2與拋物線E交于C,D兩點(diǎn).問:是否存在實(shí)數(shù)k,使得四邊形ABDC的面積為43+4?若存在,求出k的值;若不存在,請說明理由. 解:(1)由拋物線的定義知,點(diǎn)P到拋物線E的準(zhǔn)線的距離為5. 因?yàn)閽佄锞€E的準(zhǔn)線方程為y=-p2, 所以4+p2=5,解得p=2, 所以拋物線E的方程為x2=4y. (2)由已知得,直線l1:y=kx+1. 由y=kx+1,x2=4y,消去y得x2-4kx-4=0, Δ1=16(k2+1)>0恒成立,|AB|=1+k216(k2+1)=4(k2+1), 直線l2:y=kx-1,由y=kx-1,x2=4y, 消去y得x2-4kx+4=0, 由Δ2=16(k2-1)>0得k2>1, |CD|=1+k216(k2-1)=4(k2+1)(k2-1), 又直線l1,l2間的距離d=2k2+1, 所以四邊形ABDC的面積S=12d(|AB|+|CD|)=4(k2+1+k2-1). 解方程4(k2+1+k2-1)=4(3+1),得k2=2(滿足k2>1),所以存在滿足條件的k,k的值為2. 最值(范圍)問題【例6】 (2016全國Ⅱ卷)已知A是橢圓E:x24+y23=1的左頂點(diǎn),斜率為k(k>0)的直線交E于A,M兩點(diǎn),點(diǎn)N在E上,MA⊥NA. (1)當(dāng)|AM|=|AN|時,求△AMN的面積; (2)當(dāng)2|AM|=|AN|時,證明:30. 由已知及橢圓的對稱性知,直線AM的傾斜角為π4. 又A(-2,0), 因此直線AM的方程為y=x+2. 將x=y-2代入x24+y23=1得7y2-12y=0. 解得y=0或y=127, 所以y1=127. 因此△AMN的面積S△AMN=212127127=14449. (2)證明:設(shè)直線AM的方程為y=k(x+2)(k>0), 代入x24+y23=1得 (3+4k2)x2+16k2x+16k2-12=0. 由x1(-2)=16k2-123+4k2得x1=2(3-4k2)3+4k2, 故|AM|=|x1+2|1+k2=121+k23+4k2. 由題設(shè),設(shè)直線AN的方程為y=-1k(x+2), 故同理可得|AN|=12k1+k23k2+4. 由2|AM|=|AN|得23+4k2=k3k2+4, 即4k3-6k2+3k-8=0. 設(shè)f(t)=4t3-6t2+3t-8, 則k是f(t)的零點(diǎn),f(t)=12t2-12t+3=3(2t-1)2≥0, 所以f(t)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 又f(3)=153-26<0,f(2)=6>0, 因此f(t)在(0,+∞)內(nèi)有唯一的零點(diǎn),且零點(diǎn)k在(3,2)內(nèi), 所以3b>0)的離心率為22,且以原點(diǎn)為圓心,橢圓的焦距為直徑的圓與直線xsin θ+ycos θ-1=0相切(θ為常數(shù)). (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)若橢圓C的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F2,過F2作直線l與橢圓交于M,N兩點(diǎn),求F1M→F1N→的取值范圍. 解:(1)由題意,得e=ca=22,1sin2θ+cos2θ=c,a2=b2+c2?c=1,a2=2,b2=1, 故橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為x22+y2=1. (2)由(1)得F1(-1,0),F2(1,0). ①若直線l的斜率不存在,則直線l⊥x軸,直線l的方程為x=1,不妨記M1,22,N1,-22, 所以F1M→=2,22,F1N→=2,-22, 故F1M→F1N→=72. ②若直線l的斜率存在,設(shè)直線l的方程為y=k(x-1), 由y=k(x-1),x22+y2=1 消去y得,(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0, 設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2), 則x1+x2=4k21+2k2,x1x2=2k2-21+2k2. F1M→=(x1+1,y1),F1N→=(x2+1,y2), 則F1M→F1N→=(x1+1)(x2+1)+y1y2=(x1+1)(x2+1)+k(x1-1)k(x2-1)=(1+k2)x1x2+(1-k2)(x1+x2)+1+k2, 代入可得F1M→F1N→=2(k4-1)2k2+1+4k2-4k42k2+1+1+k2=7k2-12k2+1=72-922k2+1, 由k2≥0可得F1M→F1N→∈-1,72. 綜上,F1M→F1N→∈-1,72. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【例1】 (2018福州市期末)拋物線C:y=2x2-4x+a與兩坐標(biāo)軸有三個交點(diǎn),其中與y軸的交點(diǎn)為P. (1)若點(diǎn)Q(x,y)(10,a<2,且a≠0, 解得x=14-2a2, 故拋物線C與x軸交于A1-4-2a2,0,B1+4-2a2,0兩點(diǎn). 故可設(shè)圓E的圓心為M(1,t), 由|MP|2=|MA|2,得12+(t-a)2=4-2a22+t2, 解得t=a2+14, 則圓E的半徑r=|MP|=1+(14-a2)2. 所以圓E的方程為 (x-1)2+y-a2-142=1+14-a22, 所以圓E的一般方程為 x2+y2-2x-a+12y+a2=0, 即x2+y2-2x-12y+a12-y=0. 由x2+y2-2x-12y=0,12-y=0,得x=0,y=12或x=2,y=12, 故圓E過定點(diǎn)0,12,2,12. 法二　P(0,a)(a≠0),設(shè)拋物線C與x軸的兩個交點(diǎn)分別為A(x1,0),B(x2,0),圓E的一般方程為x2+y2+Dx+Fy+G=0,則x12+Dx1+G=0,x22+Dx2+G=0,a2+Fa+G=0, 因?yàn)閤1,x2是方程2x2-4x+a=0,即x2-2x+a2=0的兩根, 所以x12-2x1+a2=0,x22-2x2+a2=0, 所以D=-2,G=a2, 所以F=-G-a2a=-a+12, 所以圓E的一般方程為 x2+y2-2x-a+12y+a2=0, 即x2+y2-2x-12y+a12-y=0. 由x2+y2-2x-12y=0,12-y=0,得x=0,y=12或x=2,y=12, 故圓E過定點(diǎn)0,12,2,12. 【例2】 (2018石家莊質(zhì)檢)已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為223,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F2,過F1的直線交橢圓C于A,B兩點(diǎn). (1)若以AF1為直徑的動圓內(nèi)切于圓x2+y2=9,求橢圓長軸的長; (2)當(dāng)b=1時,在x軸上是否存在定點(diǎn)T,使得TA→TB→為定值?若存在,求出定值;若不存在,請說明理由. 解:(1)設(shè)AF1的中點(diǎn)為M,連接AF2,MO, 在△AF1F2中,由中位線定理得, |OM|=12|AF2|=12(2a-|AF1|)=a-12|AF1|. 當(dāng)兩個圓內(nèi)切時,|OM|=3-12|AF1|, 所以a=3,故橢圓長軸的長為6. (2)由b=1及離心率為223,得c=22,a=3, 所以橢圓C的方程為x29+y2=1. 當(dāng)直線AB的斜率存在時,設(shè)直線AB的方程為y=k(x+22). 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 聯(lián)立方程,得x2+9y2=9,y=k(x+22), 消去y并整理得(9k2+1)x2+362k2x+72k2-9=0, Δ=36k2+36>0,x1+x2=-362k29k2+1,x1x2=72k2-99k2+1, y1y2=k2(x1+22)(x2+22)=-k29k2+1. 假設(shè)存在定點(diǎn)T,設(shè)T(x0,0), 則TA→TB→=x1x2-(x1+x2)x0+x02+y1y2 =(9x02+362x0+71)k2+x02-99k2+1, 當(dāng)9x02+362x0+71=9(x02-9), 即x0=-1929時,TA→TB→為定值, 定值為x02-9=-781. 當(dāng)直線AB的斜率不存在時, 不妨設(shè)A-22,13,B-22,-13, 當(dāng)T-1929,0時,TA→TB→=29,1329,-13=-781,為定值. 綜上,在x軸上存在定點(diǎn)T-1929,0,使得TA→TB→為定值-781. 【例3】 (2018廣州市調(diào)研)已知拋物線C:y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)為F,拋物線C上存在一點(diǎn)E(2,t)到焦點(diǎn)F的距離等于3. (1)求拋物線C的方程; (2)過點(diǎn)K(-1,0)的直線l與拋物線C相交于A,B兩點(diǎn)(A,B兩點(diǎn)在x軸上方),點(diǎn)A關(guān)于x軸的對稱點(diǎn)為D,且FA⊥FB,求△ABD的外接圓的方程. 解:(1)拋物線的準(zhǔn)線方程為x=-p2, 由拋物線的定義,可得2+p2=3,解得p=2. 所以拋物線C的方程為y2=4x. (2)法一　設(shè)直線l的方程為x=my-1(m>0). 將x=my-1代入y2=4x并整理得y2-4my+4=0, 由Δ=(-4m)2-16>0, 并結(jié)合m>0,解得m>1. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則D(x1,-y1), y1+y2=4m,y1y2=4, 所以FA→FB→=(x1-1)(x2-1)+y1y2=(1+m2)y1y2-2m(y1+y2)+4=8-4m2, 因?yàn)镕A⊥FB, 所以FA→FB→=0, 即8-4m2=0,結(jié)合m>0,解得m=2. 所以直線l的方程為x-2y+1=0. 設(shè)AB的中點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0), 則y0=y1+y22=2m=22,x0=my0-1=3, 所以線段AB的垂直平分線方程為 y-22=-2(x-3). 因?yàn)榫€段AD的垂直平分線方程為y=0, 所以△ABD的外接圓圓心坐標(biāo)為(5,0). 因?yàn)閳A心(5,0)到直線l的距離d=23, 且|AB|=1+m2(y1+y2)2-4y1y2=43, 所以圓的半徑r=d2+(|AB|2)2=26. 所以△ABD的外接圓的方程為(x-5)2+y2=24. 法二　依題意可設(shè)直線l:y=k(x+1)(k>0). 將直線l與拋物線C的方程聯(lián)立并整理得k2x2+(2k2-4)x+k2=0. 由Δ=(2k2-4)2-4k4>0, 結(jié)合k>0,得00,解得k=22. 所以直線l的方程為x-2y+1=0. 設(shè)AB的中點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0), 則x0=x1+x22=3,y0=22(x0+1)=22, 所以線段AB的垂直平分線方程為 y-22=-2(x-3). 因?yàn)榫€段AD的垂直平分線方程為y=0. 所以△ABD的外接圓圓心坐標(biāo)為(5,0). 因?yàn)閳A心(5,0)到直線l的距離d=23, 且|AB|=1+k2(x1+x2)2-4x1x2=43, 所以圓的半徑r=d2+(|AB|2)2=26. 所以△ABD的外接圓的方程為(x-5)2+y2=24. (對應(yīng)學(xué)生用書第45頁) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【典例】 (2018全國Ⅰ卷,文20)(12分)設(shè)拋物線C:y2=2x,點(diǎn)A(2,0),B(-2,0),過點(diǎn)A的直線l與C交于M,N兩點(diǎn). (1)當(dāng)l與x軸垂直時,求直線BM的方程; (2)證明:∠ABM=∠ABN. 評分細(xì)則: (1)解:當(dāng)l與x軸垂直時,l的方程為x=2,1分可得M的坐標(biāo)為(2,2)或(2,-2).2分所以直線BM的方程為y=12x+1或y=-12x-1.4分 (2)證明:當(dāng)l與x軸垂直時,AB為MN的垂直平分線, 所以∠ABM=∠ABN.5分當(dāng)l與x軸不垂直時,設(shè)l的方程為y=k(x-2)(k≠0), M(x1,y1),N(x2,y2), 則x1>0,x2>0.6分由y=k(x-2),y2=2x得ky2-2y-4k=0, 可知y1+y2=2k,y1y2=-4.8分直線BM,BN的斜率之和為 kBM+kBN=y1x1+2+y2x2+2=x2y1+x1y2+2(y1+y2)(x1+2)(x2+2).① 將x1=y1k+2,x2=y2k+2及y1+y2,y1y2的表達(dá)式代入①式分子,可得 x2y1+x1y2+2(y1+y2)=2y1y2+4k(y1+y2)k =-8+8k =0.10分所以kBM+kBN=0,可知BM,BN的傾斜角互補(bǔ),所以∠ABM=∠ABN.11分綜上,∠ABM=∠ABN.12分注:第(1)問得分說明: ①寫出l的方程得1分. ②求出M的坐標(biāo)得1分. ③求出BM的方程得2分. 第(2)問得分說明: ①當(dāng)l與x軸垂直時,證出∠ABM=∠ABN,得1分. ②當(dāng)l與x軸不垂直時,設(shè)出l的方程,得1分. ③直線l的方程與拋物線方程聯(lián)立,消元并得出x1+x2,x1x2或y1+y2,y1y2的值(含k)得2分. ④證出BM,BN的斜率之和為0得2分. ⑤證出∠ABM=∠ABN得1分. ⑥寫出結(jié)論得1分. 【答題啟示】 (1)求交點(diǎn)問題常聯(lián)立方程組求解. (2)求與交點(diǎn)有關(guān)的問題常聯(lián)立方程組,設(shè)出交點(diǎn),消元,根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系求解. (3)設(shè)直線方程時,要分斜率存在和不存在兩種情況.本題易忽略斜率不存在的情況而失分. (4)求與交點(diǎn)有關(guān)的問題時,要對x1與y1,x2與y2相互轉(zhuǎn)化(含斜率k的式子),本題常因不會轉(zhuǎn)化或轉(zhuǎn)化時計算錯誤而失分. (5)分類討論問題要先分后總,本題易忽略結(jié)論而失1分. (限時:45分鐘)(對應(yīng)學(xué)生用書第145~146頁) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【選題明細(xì)表】知識點(diǎn)、方法題號圓與圓錐曲線綜合問題 1 定點(diǎn)、定值問題 2,3 探索性問題 4 取值范圍問題 5 1.(2018廣西柳州市一模)已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的離心率為22,F1,F2為橢圓的左右焦點(diǎn),P為橢圓短軸的端點(diǎn),△PF1F2的面積為2. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)O為原點(diǎn),若點(diǎn)A在橢圓C上,點(diǎn)B在直線y=2上,且OA⊥OB,試判斷直線AB與圓x2+y2=2的位置關(guān)系,并證明你的結(jié)論. 解:(1)由題意,ca=22,122cb=2,a2=b2+c2, 解得a=2,b=c=2, 所以橢圓C的方程為x24+y22=1. (2)直線AB與圓x2+y2=2相切.證明如下: 設(shè)點(diǎn)A,B的坐標(biāo)分別為(x0,y0),(t,2),其中x0≠0. 因?yàn)镺A⊥OB, 所以O(shè)A→OB→=0,即tx0+2y0=0,解得t=-2y0x0. 當(dāng)x0=t時,y0=-t22,代入橢圓C的方程,得t=2, 故直線AB的方程為x=2. 圓心O到直線AB的距離d=2. 此時直線AB與圓x2+y2=2相切. 當(dāng)x0≠t時,直線AB的方程為y-2=y0-2x0-t(x-t). 即(y0-2)x-(x0-t)y+2x0-ty0=0. d=|2x0-ty0|(y0-2)2+(x0-t)2,又x02+2y02=4,t=-2y0x0,故 d=|2x0+2y02x0|x02+y02+4y02x02+4=4+x02x0x04+8x02+162x02=2. 此時直線AB與圓x2+y2=2相切. 綜上,AB與圓x2+y2=2相切. 2. (2018湖北省八市聯(lián)考)如圖,已知拋物線x2=2py(p>0),其焦點(diǎn)到準(zhǔn)線的距離為2,圓S:x2+y2-py=0,直線l:y=kx+p2與圓和拋物線自左至右順次交于四點(diǎn)A,B,C,D. (1)若線段AB,BC,CD的長按此順序構(gòu)成一個等差數(shù)列,求正數(shù)k的值; (2)若直線l1過拋物線的焦點(diǎn)且垂直于直線l,l1與拋物線交于M,N兩點(diǎn),設(shè)MN,AD的中點(diǎn)分別為P,Q.求證:直線PQ過定點(diǎn). (1)解:由題意可得p=2, 所以S(0,1),圓S的半徑為1. 設(shè)A(x1,y1),D(x2,y2), 由x2=4y,y=kx+1,得x2-4kx-4=0, 所以x1+x2=4k, 所以y1+y2=k(x1+x2)+2=4k2+2, 所以|AB|+|CD|=|AS|+|DS|-|BC| =y1+1+y2+1-2 =y1+y2 =4k2+2, 又|AB|+|CD|=2|BC|,即4k2+2=4. 又k>0,所以k=22. (2)證明:由(1)知x1+x2=4k,y1+y2=4k2+2, 所以Q(2k,2k2+1). 當(dāng)k=0時,直線l1與拋物線沒有兩個交點(diǎn),所以k≠0, 用-1k替換k可得P-2k,2k2+1, 所以kPQ=k2-1k, 所以直線PQ的方程為y-(2k2+1)=k2-1k(x-2k), 化簡得y=k2-1kx+3,所以直線PQ過定點(diǎn)(0,3). 3.(2018廣東省海珠區(qū)一模)已知橢圓C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的焦距為26,且過點(diǎn)A(2,1). (1)求橢圓C的方程; (2)若不經(jīng)過點(diǎn)A的直線l:y=kx+m與C交于P,Q兩點(diǎn),且直線AP與直線AQ的斜率之和為0,證明:直線PQ的斜率為定值. (1)解:因?yàn)闄E圓C的焦距為26,且過點(diǎn)A(2,1), 所以4a2+1b2=1,2c=26. 因?yàn)閍2=b2+c2,解得a2=8,b2=2, 所以橢圓C的方程為x28+y22=1. (2)證明:設(shè)點(diǎn)P(x1,y1),Q(x2,y2), 則y1=kx1+m,y2=kx2+m, 由y=kx+m,x28+y22=1, 消去y得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-8=0,(*) 則x1+x2=-8km4k2+1,x1x2=4m2-84k2+1, 因?yàn)閗PA+kAQ=0, 即y1-1x1-2=-y2-1x2-2, 化簡得x1y2+x2y1-(x1+x2)-2(y1+y2)+4=0. 即2kx1x2+(m-1-2k)(x1+x2)-4m+4=0. 代入得2k(4m2-8)4k2+1-8km(m-1-2k)4k2+1-4m+4=0, 整理得(2k-1)(m+2k-1)=0, 所以k=12或m=1-2k.若m=1-2k,可得方程(*)的一個根為2,不合題意,所以直線PQ的斜率為定值,該值為12. 4.(2018山西八校聯(lián)考)已知圓C:x2+y2-2x=0,圓P在y軸的右側(cè)且與y軸相切,與圓C外切. (1)求圓心P的軌跡Γ的方程; (2)過點(diǎn)M(2,0),且斜率為k(k≠0)的直線l與Γ交于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)N與點(diǎn)M關(guān)于y軸對稱,記直線AN,BN的斜率分別為k1,k2,是否存在常數(shù)m,使得1k12+1k22-mk2為定值?若存在,求出該常數(shù)m與定值;若不存在,請說明理由. 解:(1)圓C的方程可化為(x-1)2+y2=1, 則圓心C(1,0),半徑r=1. 設(shè)圓心P的坐標(biāo)為(x,y)(x>0),圓P的半徑為R, 由題意可得R=x,R+1=|PC|, 所以|PC|=x+1, 即(x-1)2+y2=x+1,整理得y2=4x. 所以圓心P的軌跡Γ的方程為y2=4x(x>0). (2)由已知,直線l的方程為y=k(x-2), 不妨設(shè)t=1k,則直線l的方程為y=1t(x-2), 即x=ty+2. 聯(lián)立,得y2=4x,x=ty+2, 消去x,得y2-4ty-8=0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1+y2=4t,y1y2=-8. 因?yàn)辄c(diǎn)M(2,0)與點(diǎn)N關(guān)于y軸對稱, 所以N(-2,0),故k1=y1x1+2, 所以1k1=x1+2y1=ty1+2+2y1=t+4y1, 同理,得1k2=t+4y2, 所以1k12+1k22-mk2 =t+4y12+t+4y22-mk2 =2t2+8t1y1+1y2+161y12+1y22-mt2 =2t2+8ty1+y2y1y2+16(y1+y2)2-2y1y2(y1y2)2-mt2 =2t2+8t4t-8+16(4t)2-2(-8)(-8)2-mt2 =2t2+4-mt2 =(2-m)t2+4, 要使該式為定值,則需2-m=0,即m=2,此時定值為4. 所以存在常數(shù)m=2,使得1k12+1k22-mk2為定值,且定值為4. 5.(2018南昌市一模)已知橢圓x2a2+y2b2=1(a>b>0),連接橢圓的兩個焦點(diǎn)和短軸的兩個端點(diǎn)得到的四邊形為正方形,正方形的邊長為2. (1)求橢圓的方程; (2)設(shè)C(m,0),過焦點(diǎn)F(c,0)(c>0)且斜率為k(k≠0)的直線l與橢圓交于A,B兩點(diǎn),使得(CA→+CB→)⊥BA→,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解:(1)由橢圓的定義及題意得a=2,b=c=1, 所以橢圓的方程為x22+y2=1. (2)由(1)得F(1,0),直線l的方程為y=k(x-1),代入x22+y2=1,得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中點(diǎn)M(x0,y0), 則x1+x2=4k22k2+1, 所以y1+y2=k(x1+x2-2)=-2k2k2+1,x0=2k22k2+1, y0=-k2k2+1. 因?yàn)镃A→+CB→=2CM→, 所以CM→⊥BA→,所以kCMk=y0x0-mk=-1, 所以2k22k2+1-m+-k2k2+1k=0, m=k22k2+1=12+1k2∈0,12, 所以實(shí)數(shù)m的取值范圍是0,12.

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2019屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一篇 專題六 解析幾何 第3講 圓錐曲線的綜合問題教案 文.doc

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