《2019屆高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第九章 平面解析幾何 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題學(xué)案 文 北師大版》由會員分享����,可在線閱讀���,更多相關(guān)《2019屆高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第九章 平面解析幾何 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題學(xué)案 文 北師大版(21頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1、
高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題
【考點(diǎn)自測】
1.(2017·全國Ⅲ)已知雙曲線C:-=1(a>0�,b>0)的一條漸近線方程為y=x,且與橢圓+=1有公共焦點(diǎn)�����,則C的方程為( )
A.-=1 B.-=1
C.-=1 D.-=1
答案 B
解析 由y=x�,可得=.①
由橢圓+=1的焦點(diǎn)為(3,0),(-3,0)����,
可得a2+b2=9.②
由①②可得a2=4,b2=5.
所以C的方程為-=1.故選B.
2.(2017·全國Ⅲ)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的左����、右頂點(diǎn)分別為A1����,A2�����,且以線段A1A2為直徑的圓與直線bx-ay+2ab=0相切�,則C的離心
2、率為( )
A. B. C. D.
答案 A
解析 由題意知�����,以A1A2為直徑的圓的圓心為(0,0)����,半徑為a.又直線bx-ay+2ab=0與圓相切,
∴圓心到直線的距離d==a�,解得a=b,
∴=�,
∴e=====.
故選A.
3.(2017·全國Ⅰ)已知F為拋物線C:y2=4x的焦點(diǎn),過F作兩條互相垂直的直線l1�,l2,直線l1與C交于A,B兩點(diǎn)����,直線l2與C交于D,E兩點(diǎn)�����,則|AB|+|DE|的最小值為( )
A.16 B.14 C.12 D.10
答案 A
解析 因?yàn)镕為y2=4x的焦點(diǎn)���,
所以F(1,0).
由題意知直線l1,l2的斜率均
3�����、存在���,且不為0�����,設(shè)l1的斜率為k����,則l2的斜率為-,故直線l1�,l2的方程分別為y=k(x-1),y=-(x-1).
由得k2x2-(2k2+4)x+k2=0.
顯然�����,該方程必有兩個不等實(shí)根.
設(shè)A(x1�,y1),B(x2�,y2),則x1+x2=���,x1x2=1�,
所以|AB|=·|x1-x2|
=·
=·=.
同理可得|DE|=4(1+k2).
所以|AB|+|DE|=+4(1+k2)
=4
=8+4≥8+4×2=16�,
當(dāng)且僅當(dāng)k2=,即k=±1時����,取得等號.
故選A.
4.(2017·北京)若雙曲線x2-=1的離心率為,則實(shí)數(shù)m=________.
答案 2
4����、解析 由雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程知a=1,b2=m�,c=�����,
故雙曲線的離心率e===����,
∴1+m=3����,解得m=2.
5.(2017·山東)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,雙曲線-=1(a>0�����,b>0)的右支與焦點(diǎn)為F的拋物線x2=2py(p>0)交于A�����,B兩點(diǎn)���,若|AF|+|BF|=4|OF|,則該雙曲線的漸近線方程為________.
答案 y=±x
解析 設(shè)A(x1�����,y1),B(x2���,y2)���,
由得a2y2-2pb2y+a2b2=0,
顯然�,方程必有兩個不等實(shí)根.
∴y1+y2=.又∵|AF|+|BF|=4|OF|,
∴y1++y2+=4×����,即y1+y2=p,
∴=p�,即=,∴=���,
5����、
∴雙曲線的漸近線方程為y=±x.
題型一 求圓錐曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程
例1 (2018·佛山模擬)設(shè)橢圓+=1(a>b>0)的左�、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2����,上頂點(diǎn)為B.若|BF2|=|F1F2|=2�����,則該橢圓的方程為( )
A.+=1 B.+y2=1
C.+y2=1 D.+y2=1
答案 A
解析 ∵|BF2|=|F1F2|=2���,∴a=2c=2,
∴a=2�,c=1,∴b=���,∴橢圓的方程為+=1.
思維升華 求圓錐曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程是高考的必考題型���,主要利用圓錐曲線的定義、簡單性質(zhì)���,解得標(biāo)準(zhǔn)方程中的參數(shù)�����,從而求得方程.
跟蹤訓(xùn)練1 已知雙曲線-=1(a>0,b>0)的一個焦
6�、點(diǎn)為F(2,0),且雙曲線的漸近線與圓(x-2)2+y2=3相切�,則雙曲線的方程為( )
A.-=1 B.-=1
C.-y2=1 D.x2-=1
答案 D
解析 雙曲線-=1的一個焦點(diǎn)為F(2,0)�����,
則a2+b2=4���,①
雙曲線的漸近線方程為y=±x,
由題意得=�,②
聯(lián)立①②解得b=,a=1����,
所求雙曲線的方程為x2-=1,故選D.
題型二 圓錐曲線的簡單性質(zhì)
例2 (1)(2018屆遼寧凌源二中聯(lián)考)已知雙曲線C:-=1(a>0)的一個焦點(diǎn)為(5,0)����,則雙曲線C的漸近線方程為( )
A.4x±3y=12 B.4x±y=0
C.16x±9y=
7、0 D.4x±3y=0
答案 D
解析 由題意得c=5�����,則a2=c2-16=9,即a=3�����,所以雙曲線的漸近線方程為y=±x����,即4x±3y=0,故選D.
(2)(2016·天津)設(shè)拋物線(t為參數(shù)�,p>0)的焦點(diǎn)為F,準(zhǔn)線為l.過拋物線上一點(diǎn)A作l的垂線����,垂足為B.設(shè)C���,AF與BC相交于點(diǎn)E.若|CF|=2|AF|�����,且△ACE的面積為3�����,則p的值為________.
答案
解析 由(p>0)消去t可得拋物線方程為y2=2px(p>0),
∴F�����,
又|CF|=2|AF|且|CF|==3p,
∴|AB|=|AF|=p����,
可得A(p,p).
易知△AEB∽△FEC�����,
∴=
8�����、=����,
故S△ACE=S△ACF=×3p×p×
=p2=3,
∴p2=6���,∵p>0���,∴p=.
思維升華 圓錐曲線的簡單性質(zhì)是高考考查的重點(diǎn),求離心率�、準(zhǔn)線�、雙曲線漸近線是?����?碱}型�����,解決這類問題的關(guān)鍵是熟練掌握各性質(zhì)的定義����,及相關(guān)參數(shù)間的聯(lián)系.掌握一些常用的結(jié)論及變形技巧,有助于提高運(yùn)算能力.
跟蹤訓(xùn)練2 (2017·全國Ⅱ)若雙曲線C:-=1(a>0�,b>0)的一條漸近線被圓(x-2)2+y2=4所截得的弦長為2,則C的離心率為( )
A.2 B. C. D.
答案 A
解析 設(shè)雙曲線的一條漸近線方程為y=x�,
圓的圓心為(2,0),半徑為2����,
由弦長為2得出圓心到漸
9、近線的距離為=.
根據(jù)點(diǎn)到直線的距離公式�����,得=,解得b2=3a2.所以C的離心率e====2.
故選A.
題型三 最值���、范圍問題
例3 (2017·浙江)如圖,已知拋物線x2=y(tǒng)�,點(diǎn)A,B�����,拋物線上的點(diǎn)P(x�,y),過點(diǎn)B作直線AP的垂線�,垂足為Q.
(1)求直線AP斜率的取值范圍;
(2)求|PA|·|PQ|的最大值.
解 (1)由P(x�����,y)�����,即P(x�,x2).
設(shè)直線AP的斜率為k,則k==x-�����,
因?yàn)椋紉<.
所以直線AP斜率的取值范圍為(-1,1).
(2)聯(lián)立直線AP與BQ的方程
解得點(diǎn)Q的橫坐標(biāo)是xQ=.
因?yàn)閨PA|==(k+1),
|PQ|=
10���、(xQ-x)=-����,
所以|PA|·|PQ|=-(k-1)(k+1)3�����,
令f(k)=-(k-1)(k+1)3�,
因?yàn)閒′(k)=-(4k-2)(k+1)2,
所以f(k)在區(qū)間上單調(diào)遞增�,上單調(diào)遞減.因此當(dāng)k=時,|PA|·|PQ|取得最大值.
思維升華 圓錐曲線中的最值����、范圍問題解決方法一般分兩種:一是代數(shù)法,從代數(shù)的角度考慮����,通過建立函數(shù)、不等式等模型����,利用二次函數(shù)法和基本不等式法����、換元法�、導(dǎo)數(shù)法等方法求最值����;二是幾何法,從圓錐曲線的簡單性質(zhì)的角度考慮�,根據(jù)圓錐曲線的幾何意義求最值與范圍.
跟蹤訓(xùn)練3 (2016·山東)平面直角坐標(biāo)系xOy中,橢圓C:+=1(a>b>0)的離心
11�����、率是�,拋物線E:x2=2y的焦點(diǎn)F是C的一個頂點(diǎn).
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)P是E上的動點(diǎn)���,且位于第一象限����,E在點(diǎn)P處的切線l與C交于不同的兩點(diǎn)A�,B����,線段AB的中點(diǎn)為D.直線OD與過P且垂直于x軸的直線交于點(diǎn)M.
①求證:點(diǎn)M在定直線上���;
②直線l與y軸交于點(diǎn)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(diǎn)P的坐標(biāo).
(1)解 由題意知=�,可得a2=4b2,因?yàn)閽佄锞€E的焦點(diǎn)為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
12�、(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
13、+2���,
當(dāng)=�����,即t=2時,取到最大值�,
此時m=�����,滿足(*)式���,所以P點(diǎn)坐標(biāo)為.
因此的最大值為�,此時點(diǎn)P的坐標(biāo)為.
題型四 定點(diǎn)、定值問題
例4 (2017·益陽�、湘潭調(diào)研)已知動圓P經(jīng)過點(diǎn)N(1,0),并且與圓M:(x+1)2+y2=16相切.
(1)求點(diǎn)P的軌跡C的方程���;
(2)設(shè)G(m,0)為軌跡C內(nèi)的一個動點(diǎn),過點(diǎn)G且斜率為k的直線l交軌跡C于A�����,B兩點(diǎn)�����,當(dāng)k為何值時���,ω=|GA|2+|GB|2是與m無關(guān)的定值�����,并求出該定值.
解 (1)由題設(shè)得|PM|+|PN|=4>|MN|=2����,
∴點(diǎn)P的軌跡C是以M,N為焦點(diǎn)的橢圓�,
∵2a=4,2c=2,∴b==�,
∴點(diǎn)
14、P的軌跡C的方程為+=1.
(2)設(shè)A(x1�,y1),B(x2����,y2),G(m,0)(-2
15����、
∵ω=|GA|2+|GB|2的值與m無關(guān)�����,∴4k2-3=0�����,
解得k=±.此時ω=|GA|2+|GB|2=7.
思維升華 求定點(diǎn)及定值問題常見的方法有兩種
(1)從特殊入手����,求出定值���,再證明這個值與變量無關(guān).
(2)直接推理�����、計算�����,并在計算推理的過程中消去變量�����,從而得到定值.
跟蹤訓(xùn)練4 已知橢圓C:9x2+y2=m2(m>0)�,直線l不過原點(diǎn)O且不平行于坐標(biāo)軸,l與C有兩個交點(diǎn)A���,B�,線段AB的中點(diǎn)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(diǎn),延長線段OM與C交于點(diǎn)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�����,請說明理由.
16���、(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�,①
故xM==,yM=kxM+b=.
于是直線OM的斜率kOM==-�,即kOM·k=-9.
所以直線OM的斜率與l的斜率的乘積為定值.
(2)解 四邊形OAPB能為平行四邊形.
因?yàn)橹本€l過點(diǎn),由①中判別式Δ=4k2b2-4(k2+9)·(b2-m2)>0�,得k2m2>9b2-9m2,
又b=m-m,所以k2m2>92-9m2�,
得k2>k2-6k,所以k>0.
所以l不過原點(diǎn)
17�����、且與C有兩個交點(diǎn)的充要條件是k>0���,k≠3.
由(1)得OM的方程為y=-x.
設(shè)點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為xP����,
由得x=���,即xP=.
將點(diǎn)的坐標(biāo)代入l的方程得b=���,
因此xM=.
四邊形OAPB為平行四邊形當(dāng)且僅當(dāng)線段AB與線段OP互相平分,即xP=2xM.
于是=2×�,
解得k1=4-,k2=4+.
因?yàn)閗i>0�����,ki≠3����,i=1,2,所以當(dāng)l的斜率為4-或4+時�����,四邊形OAPB為平行四邊形.
題型五 探索性問題
例5 (2018·泉州模擬)如圖,橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率是����,過點(diǎn)P(0,1)的動直線l與橢圓相交于A����,B兩點(diǎn),當(dāng)直線l平行于x軸時����,直線l被橢圓E截得的
18、線段長為2.
(1)求橢圓E的方程���;
(2)在平面直角坐標(biāo)系xOy中�,是否存在與點(diǎn)P不同的定點(diǎn)Q�,使得=恒成立?若存在����,求出點(diǎn)Q的坐標(biāo);若不存在����,請說明理由.
解 (1)由已知����,點(diǎn)(�,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(dāng)直線l與x軸平行時����,設(shè)直線l與橢圓相交于C,D兩點(diǎn)���,如果存在定點(diǎn)Q滿足條件�����,則有==1����,
即|QC|=|QD|�����,
所以Q點(diǎn)在y軸上,可設(shè)Q點(diǎn)的坐標(biāo)為(0�,y0).
當(dāng)直線l與x軸垂直時,設(shè)直線l與橢圓相交于M�,N兩點(diǎn),則M�,N的坐標(biāo)分別為(0,)���,(0,-)�����,
由=�,有=,
解得y0=1或y0=2���,
所以
19�、若存在不同于點(diǎn)P的定點(diǎn)Q滿足條件���,則Q點(diǎn)坐標(biāo)只可能為(0,2).
證明如下:對任意直線l����,均有=,其中Q點(diǎn)坐標(biāo)為(0,2).
當(dāng)直線l的斜率不存在時����,由上可知,結(jié)論成立����;
當(dāng)直線l的斜率存在時,可設(shè)直線l的方程為y=kx+1�,A,B的坐標(biāo)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(diǎn)B關(guān)于y軸對稱的點(diǎn)B′的坐標(biāo)為(-x2,y2)�����,
又kQA===k-�,
kQB′===-k+=k-,
所以kQA=kQB′����,即Q,A���,B′三
20、點(diǎn)共線���,
所以===�,
故存在與點(diǎn)P不同的定點(diǎn)Q(0,2)����,使得=恒成立.
思維升華 (1)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.
(2)反證法與驗(yàn)證法也是求解探索性問題常用的方法.
跟蹤訓(xùn)練5 (2018屆珠海摸底)已知橢圓C1,拋物線C2的焦點(diǎn)均在x軸上�,C1的中心和C2的頂點(diǎn)均為原點(diǎn)O,從每條曲線上各取兩個點(diǎn)�,其坐標(biāo)分別是(3,-2)�,(-2,0)�,(4,-4),.
21�、
(1)求C1,C2的標(biāo)準(zhǔn)方程����;
(2)是否存在直線l滿足條件:①過C2的焦點(diǎn)F;②與C1交于不同的兩點(diǎn)M����,N且滿足⊥?若存在���,求出直線方程�;若不存在�����,請說明理由.
解 (1)設(shè)拋物線C2:y2=2px(p≠0)�����,
則有=2p(x≠0)�����,
據(jù)此驗(yàn)證四個點(diǎn)知(3����,-2),(4���,-4)在拋物線上�,
易得����,拋物線C2的標(biāo)準(zhǔn)方程為C2:y2=4x���;
設(shè)橢圓C1:+=1(a>b>0)�,
把點(diǎn)(-2,0)�����,代入可得a2=4�����,b2=1.
所以橢圓C1的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=1.
(2)由橢圓的對稱性可設(shè)C2的焦點(diǎn)為F(1,0)�,
當(dāng)直線l的斜率不存在時�,直線l的方程為x=1.
直線l交橢圓
22�、C1于點(diǎn)M,N�,
·≠0,不滿足題意.
當(dāng)直線l的斜率存在時���,設(shè)直線l的方程為y=k(x-1)���,
并設(shè)M(x1,y1)�,N(x2,y2)���,
由
消去y���,得(1+4k2)x2-8k2x+4(k2-1)=0,
于是x1+x2=�,x1x2=,
y1y2=k(x1-1)·k(x2-1)
=k2x1x2-k2(x1+x2)+k2=�����,①
由⊥���,得·=0�,即x1x2+y1y2=0.②
將①代入②式����,得-==0,
解得k=±2.經(jīng)檢驗(yàn)���,k=±2都符合題意.
所以存在直線l滿足條件�,且l的方程為2x-y-2=0或2x+y-2=0.
1.已知橢圓C的離心率為�,點(diǎn)A,B�,F(xiàn)分別為橢
23、圓的右頂點(diǎn)�、上頂點(diǎn)和右焦點(diǎn),且S△ABF=1-.
(1)求橢圓C的方程�;
(2)已知直線l:y=kx+m被圓O:x2+y2=4所截得的弦長為2,若直線l與橢圓C交于M�,N兩點(diǎn),求△MON面積的最大值.
解 (1)由題意知�,橢圓C的焦點(diǎn)在x軸上,設(shè)橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1(a>b>0)���,
則e2===�����,
∴a2=4b2�����,即a=2b���,可得c=b���,
S△ABF=|AF|·|OB|=(a-c)b=1-,
∴(2b-b)b=b2=1-�����,
∴b=1����,a=2,
∴橢圓C的方程為+y2=1.
(2)由題意知�����,圓O的半徑r=2�,弦長l=2,
∴圓心O到直線l的距離
d===1���,
即=1
24�、�����,所以m2=1+k2.
由
消去y����,得(1+4k2)x2+8kmx+4(m2-1)=0,
∴Δ=16(4k2-m2+1)=48k2>0����,∴k≠0,
設(shè)M(x1����,y1),N(x2���,y2)���,
則x1+x2=-�����,x1x2=�����,
∴|MN|=·
=·
=·
=·
=·
=���,
∴△MON的面積為
S△MON=|MN|×1=,
令t=4k2+1>1�,
則S=2
= ,
∴當(dāng)t=3����,即k=±時,△MON的面積取到最大值1.
2.(2018·新余聯(lián)考)如圖所示�,已知點(diǎn)E(m,0)為拋物線y2=4x內(nèi)的一個定點(diǎn),過E作斜率分別為k1����,k2的兩條直線,分別交拋物線于點(diǎn)A�,B,C,
25�、D,且M�,N分別是AB,CD的中點(diǎn).
(1)若m=1�,k1k2=-1���,求△EMN面積的最小值�;
(2)若k1+k2=1���,求證:直線MN過定點(diǎn).
(1)解 當(dāng)m=1時����,E為拋物線y2=4x的焦點(diǎn)�,
∵k1k2=-1,∴AB⊥CD�����,
直線AB的方程為y=k1(x-1)���,設(shè)A(x1����,y1),B(x2�����,y2)���,
由
得k1y2-4y-4k1=0�����,
顯然方程有兩不等實(shí)根���,y1+y2=,y1y2=-4�,
∵AB的中點(diǎn)為M,
x1+x2=+1++1=+2.
∴M�����,
同理����,點(diǎn)N(2k+1����,-2k1).
∴S△EMN=|EM|·|EN|
=·
=2≥2=4���,
當(dāng)且僅當(dāng)k=���,即
26、k1=±1時�����,△EMN的面積取最小值4.
(2)證明 直線AB的方程為y=k1(x-m)�����,設(shè)A(x1����,y1)���,B(x2�����,y2)����,由
得k1y2-4y-4k1m=0,顯然方程有兩不等實(shí)根.
y1+y2=����,y1y2=-4m,
∵AB的中點(diǎn)為M���,
x1+x2=+m++m
=+2m=+2m����,
∴M�,
同理,點(diǎn)N����,
∴kMN==k1k2,
∴直線MN:y-=k1k2���,
即y=k1k2(x-m)+2����,
∴直線MN恒過定點(diǎn)(m,2).
3.(2017·衡水聯(lián)考)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,過點(diǎn)C(2,0)的直線與拋物線y2=4x相交于A���,B兩點(diǎn)���,設(shè)A(x1,y1)���,B(x2�,y2).
27���、
(1)求證:y1y2為定值;
(2)是否存在平行于y軸的定直線被以AC為直徑的圓截得的弦長為定值����?如果存在,求出該直線方程和弦長���;如果不存在�����,請說明理由.
(1)證明 方法一 當(dāng)直線AB垂直于x軸時�,
y1=2,y2=-2���,
因此y1y2=-8(定值).
當(dāng)直線AB不垂直于x軸時�����,
設(shè)直線AB的方程為y=k(x-2)����,
由得ky2-4y-8k=0.
∴y1y2=-8.
因此有y1y2=-8�����,為定值.
方法二 顯然直線AB的斜率不為0.
設(shè)直線AB的方程為my=x-2�,
由得y2-4my-8=0.
∴y1y2=-8,為定值.
(2)解 設(shè)存在直線l:x=a滿足條件
28���、����,
則AC的中點(diǎn)為E�,
|AC|=.
因此以AC為直徑的圓的半徑
r=|AC|==,
又點(diǎn)E到直線x=a的距離d=
故所截弦長為
2=2
=
=.
當(dāng)1-a=0�����,即a=1時,弦長為定值2�,這時直線方程為x=1.
4.已知橢圓C:x2+2y2=4.
(1)求橢圓C的離心率;
(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)由題意知,橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1����,
所以a2=4���,b2=2���,從而c2=a2-b2=2.
因此a=2����,c=.
故橢圓C的離心率e==.
(2)直線A
29�����、B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·=0����,
即tx0+2y0=0,解得t=-.
當(dāng)x0=t時���,y0=-�,代入橢圓C的方程,得t=±�,
故直線AB的方程為x=±,
圓心O到直線AB的距離d=.
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=(x-t).
即(y0-2)x-(x0-t)y+2x0-ty0=0.
圓心O到直線AB的距離
d=.
又x+2y=4�����,t=-����,
故d= = =.
此時直線AB與圓x2+y2=2相切.
綜上�,直線AB與圓x2+y2
30、=2相切.
5.(2018·商丘質(zhì)檢)橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率e= �,a+b=3.
(1)求橢圓C的方程;
(2)如圖所示����,A,B����,D是橢圓C的頂點(diǎn)���,P是橢圓C上除頂點(diǎn)外的任意一點(diǎn)�,直線DP交x軸于點(diǎn)N,直線AD交BP于點(diǎn)M����,設(shè)BP的斜率為k,MN的斜率為m.證明:2m-k為定值.
(1)解 因?yàn)閑==���,
所以a=c���,b=c.
代入a+b=3得,c=�����,a=2����,b=1.
故橢圓C的方程為+y2=1.
(2)證明 因?yàn)锽(2,0),點(diǎn)P不為橢圓頂點(diǎn)���,則可設(shè)直線BP的方程為y=k(x-2)���,①
①代入+y2=1,解得P.
直線AD的方程為y=x+1.②
①與
31、②聯(lián)立解得M.
由D(0,1)�,P,N(x,0)三點(diǎn)共線知
=�,解得N.
所以MN的斜率為m=
==.
則2m-k=-k=(定值).
6.(2018屆廣東六校聯(lián)考)已知橢圓C:+=1(a>b>0)經(jīng)過點(diǎn)P,且兩焦點(diǎn)與短軸的一個端點(diǎn)的連線構(gòu)成等腰直角三角形.
(1)求橢圓C的方程����;
(2)動直線l:mx+ny+n=0(m,n∈R)交橢圓C于A����,B兩點(diǎn),試問:在坐標(biāo)平面上是否存在一個定點(diǎn)T���,使得以AB為直徑的圓恒過點(diǎn)T.若存在����,求出點(diǎn)T的坐標(biāo)�����;若不存在����,請說明理由.
解 (1)因?yàn)闄E圓C:+=1(a>b>0)的兩焦點(diǎn)與短軸的一個端點(diǎn)的連線構(gòu)成等腰直角三角形���,
所以a=b���,所
32����、以+=1����,
又因?yàn)闄E圓經(jīng)過點(diǎn)P,代入可得b=1.
所以a=�����,故所求橢圓的方程為+y2=1.
(2)首先求出動直線過點(diǎn).
當(dāng)l與x軸平行時�����,以AB為直徑的圓的方程為
x2+2=2���,
當(dāng)l與y軸平行時�����,以AB為直徑的圓的方程為
x2+y2=1�����,
由解得
即兩圓相切于點(diǎn)(0,1)���,因此所求的點(diǎn)T如果存在���,只能是(0,1),事實(shí)上�,點(diǎn)T(0,1)就是所求的點(diǎn).
證明如下:
當(dāng)直線l垂直于x軸時,以AB為直徑的圓過點(diǎn)T(0,1)����,
當(dāng)直線l不垂直于x軸時,可設(shè)直線l:y=kx-����,
由
消去y,得(18k2+9)x2-12kx-16=0����,
記點(diǎn)A(x1,y1)����,B(x2�,y2)���,
則
又因?yàn)椋?x1,y1-1)�,=(x2,y2-1)����,
所以·=x1x2+(y1-1)(y2-1)
=x1x2+
=(1+k2)x1x2-k(x1+x2)+
=(1+k2)·-k·+=0,
所以⊥���,即以AB為直徑的圓恒過點(diǎn)T(0,1)����,
所以在坐標(biāo)平面上存在一個定點(diǎn)T(0,1)滿足題意.
21
2019屆高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第九章 平面解析幾何 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題學(xué)案 文 北師大版
