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高三數(shù)學(xué)北師大版文一輪教師用書:第9章 經(jīng)典微課堂 突破疑難系列2:五大技法減輕解析幾何中的運(yùn)算量 Word版含解析

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1、 (對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第170頁(yè)) [命題解讀] 中學(xué)解析幾何是將幾何圖形置于直角坐標(biāo)系中,用方程的觀點(diǎn)來(lái)研究曲線,體現(xiàn)了用代數(shù)的方法解決幾何問題的優(yōu)越性,但有時(shí)運(yùn)算量過大,或需繁雜的討論,這些都會(huì)影響解題的速度,甚至?xí)兄菇忸}的過程,達(dá)到“望題興嘆”的地步,特別是高考過程中,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),保質(zhì)保量完成解題的任務(wù),計(jì)算能力是一個(gè)重要的方面,為此,從以下幾個(gè)方面探索減輕運(yùn)算量的方法和技巧,合理簡(jiǎn)化解題過程,優(yōu)化思維過程. [技法突破1] 巧用平面幾何性質(zhì) [示例1] 已知O為坐標(biāo)原點(diǎn),F(xiàn)是橢圓C:+=1(a>b>0)的左焦點(diǎn),A,B分別為C的左、右頂點(diǎn).P為C上一點(diǎn),且PF⊥x軸.過

2、點(diǎn)A的直線l與線段PF交于點(diǎn)M,與y軸交于點(diǎn)E.若直線BM經(jīng)過OE的中點(diǎn),則C的離心率為(  ) A.         B. C. D. A [設(shè)OE的中點(diǎn)為N,如圖,因?yàn)镸F∥OE,所以有=,=.又因?yàn)镺E=2ON,所以有=·,解得a=3c,e==,故選A.] [技法點(diǎn)津] 此題也可以用解析法解決,但有一定的計(jì)算量,巧用三角形的相似比可簡(jiǎn)化計(jì)算. [技法訓(xùn)練1] 如圖,F(xiàn)1,F(xiàn)2是橢圓C1:+y2=1與雙曲線C2的公共焦點(diǎn),A,B分別是C1,C2在第二、四象限的公共點(diǎn).若四邊形AF1BF2為矩形,則C2的離心率是(  ) A. B. C. D. D [由已知,得F1(-,

3、0),F(xiàn)2(,0),設(shè)雙曲線C2的實(shí)半軸長(zhǎng)為a, 由橢圓及雙曲線的定義和已知, 可得 解得a2=2,故a=. 所以雙曲線C2的離心率e==.] [技法突破2] 設(shè)而不求,整體代換 設(shè)而不求是解析幾何解題的基本手段,是比較特殊的一種思想方法,其實(shí)質(zhì)是整體結(jié)構(gòu)意義上的變式和整體思想的應(yīng)用.設(shè)而不求的靈魂是通過科學(xué)的手段使運(yùn)算量最大限度地減少,通過設(shè)出相應(yīng)的參數(shù),利用題設(shè)條件加以巧妙轉(zhuǎn)化,以參數(shù)為過渡,設(shè)而不求. [示例2] 已知橢圓E:+=1(a>b>0)的右焦點(diǎn)為F(3,0),過點(diǎn)F的直線交E于A,B兩點(diǎn).若AB的中點(diǎn)坐標(biāo)為(1,-1),則E的標(biāo)準(zhǔn)方程為(  ) A.+=1 B.

4、+=1 C.+=1 D.+=1 D [設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x1+x2=2,y1+y2=-2, ①-②得+=0, 所以kAB==-=. 又kAB==,所以=. 又9=c2=a2-b2,解得b2=9,a2=18, 所以橢圓E的方程為+=1.] [技法點(diǎn)津] 本題設(shè)出A,B兩點(diǎn)的坐標(biāo),卻不求出A,B兩點(diǎn)的坐標(biāo),巧妙地表達(dá)出直線AB的斜率,通過將直線AB的斜率“算兩次”建立幾何量之間的關(guān)系,從而快速解決問題. [技法訓(xùn)練2] 已知橢圓C:+=1(a>b>0)上存在A,B兩點(diǎn)恰好關(guān)于直線l:x-y-1=0對(duì)稱,且直線AB與直線l的交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為2,則橢圓C的

5、離心率為(  ) A. B. C. D. C [由題意可得直線AB與直線l的交點(diǎn)為P(2,1),kAB=-1,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=4,y1+y2=2. ∵A,B是橢圓+=1上的點(diǎn), ∴+=1,① +=1,② ①-②得+=0, ∴=-,∴kAB==-=-1, ∴a2=2b2,∴橢圓C的離心率為==.] [技法突破3] 巧用“根與系數(shù)的關(guān)系”,化繁為簡(jiǎn) 某些涉及線段長(zhǎng)度關(guān)系的問題可以通過解方程、求坐標(biāo),用距離公式計(jì)算長(zhǎng)度的方法來(lái)解;但也可以利用一元二次方程,使相關(guān)的點(diǎn)的同名坐標(biāo)為方程的根,由根與系數(shù)的關(guān)系求出兩根間的關(guān)系或有關(guān)線段長(zhǎng)度間的關(guān)

6、系.后者往往計(jì)算量小,解題過程簡(jiǎn)捷. [示例3] 已知橢圓+y2=1的左頂點(diǎn)為A,過A作兩條互相垂直的弦AM,AN交橢圓于M,N兩點(diǎn). (1)當(dāng)直線AM的斜率為1時(shí),求點(diǎn)M的坐標(biāo); (2)當(dāng)直線AM的斜率變化時(shí),直線MN是否過x軸上的一定點(diǎn)?若過定點(diǎn),請(qǐng)給出證明,并求出該定點(diǎn);若不過定點(diǎn),請(qǐng)說明理由. [解](1)直線AM的斜率為1時(shí),直線AM的方程為y=x+2,代入橢圓方程并化簡(jiǎn)得5x2+16x+12=0. 解得x1=-2,x2=-,所以M. (2)設(shè)直線AM的斜率為k,直線AM的方程為y=k(x+2), 聯(lián)立方程 化簡(jiǎn)得(1+4k2)x2+16k2x+16k2-4=0.

7、則xA+xM=,又xA=-2,則xM=-xA-=2-=. 同理,可得xN=. 由(1)知若存在定點(diǎn),則此點(diǎn)必為P. 證明如下: 因?yàn)閗MP===, 同理可計(jì)算得kPN=. 所以直線MN過x軸上的一定點(diǎn)P. [技法點(diǎn)津] 本例在第(2)問中可應(yīng)用根與系數(shù)的關(guān)系求出xM=,這體現(xiàn)了整體思想.這是解決解析幾何問題時(shí)常用的方法,簡(jiǎn)單易懂,通過設(shè)而不求,大大降低了運(yùn)算量. [技法訓(xùn)練3] 已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,且經(jīng)過點(diǎn)P,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2. (1)求橢圓C的方程; (2)過F1的直線l與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),若△AF2B的內(nèi)切圓半徑為,求以F2為圓心

8、且與直線l相切的圓的方程. [解](1)由=,得a=2c,所以a2=4c2,b2=3c2, 將點(diǎn)P的坐標(biāo)代入橢圓方程得c2=1,故所求橢圓方程為+=1. (2)由(1)可知F1(-1,0),設(shè)直線l的方程為x=ty-1, 代入橢圓方程,整理得(4+3t2)y2-6ty-9=0, 顯然判別式大于0恒成立, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),△AF2B的內(nèi)切圓半徑為r0, 則有y1+y2=,y1y2=,r0=, 所以S△AF2B=S△AF1F2+S△BF1F2 =|F1F2|·|y1-y2| =|F1F2|· =. 而S△AF2B=|AB|r0+|BF2|r0+|AF2

9、|r0 =r0(|AB|+|BF2|+|AF2|) =r0(|AF1|+|BF1|+|BF2|+|AF2|) =r0·4a=×8×=, 所以=, 解得t2=1, 因?yàn)樗髨A與直線l相切,所以半徑r==, 所以所求圓的方程為(x-1)2+y2=2. [技法突破4] 妙借向量,無(wú)中生有 平面向量是銜接代數(shù)與幾何的紐帶,溝通“數(shù)”與“形”,融數(shù)、形于一體,是數(shù)形結(jié)合的典范,具有幾何形式與代數(shù)形式的雙重身份,是數(shù)學(xué)知識(shí)的一個(gè)交匯點(diǎn)和聯(lián)系多項(xiàng)知識(shí)的媒介.妙借向量,可以有效提升圓錐曲線的解題方向與運(yùn)算效率,達(dá)到良好效果. [示例4] 如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,F(xiàn)是橢圓+=1(a>

10、b>0)的右焦點(diǎn),直線y=與橢圓交于B,C兩點(diǎn),且∠BFC=90°,則該橢圓的離心率是________.  [把y=代入橢圓+=1, 可得x=±a,那么B,C, 而F(c,0),那么=, =,又∠BFC=90°, 故有·=·=c2-a2+b2=c2-a2+(a2-c2)=c2-a2=0, 則有3c2=2a2,所以該橢圓的離心率為e==.] [技法點(diǎn)津] 本題通過相關(guān)向量坐標(biāo)的確定,結(jié)合∠BFC=90°,巧妙借助平面向量的坐標(biāo)運(yùn)算來(lái)轉(zhuǎn)化圓錐曲線中的相關(guān)問題,從形入手轉(zhuǎn)化為相應(yīng)數(shù)的形式,簡(jiǎn)化運(yùn)算. [技法訓(xùn)練4] 已知橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1,圓O的方程為x2+y2=2,設(shè)P,

11、Q分別是橢圓C和圓O上位于y軸兩側(cè)的動(dòng)點(diǎn),若直線PQ與x軸平行,直線AP,BP與y軸的交點(diǎn)記為M,N,試判斷∠MQN是否為定值,若是,請(qǐng)證明你的結(jié)論;若不是,請(qǐng)舉出反例說明. [解] ∠MQN是定值90°,證明如下: 設(shè)P(x0,y0),直線AP:y=k(x+2)(k≠0), 令x=0可得M(0,2k), 將+=1與y=k(x+2)聯(lián)立, 整理可得(2k2+1)x2+8k2x+8k2-4=0, 則-2x0=,可得x0=,y0=,故P. 直線BP斜率kBP==-, 則直線BP:y=-(x-2), 令x=0可得N,設(shè)Q(xQ,y0), 則=(-xQ,2k-y0), =, 由

12、x+y=2,y0=, 可得·=x+y+2-y0=0, 所以QM⊥QN,故∠MQN是定值90°. [技法突破5] 巧妙“換元”減少運(yùn)算量 變量換元的關(guān)鍵是構(gòu)造元和設(shè)元,理論依據(jù)是等量代換,目的是變換研究對(duì)象,將問題移至新對(duì)象的知識(shí)背景中去研究,從而將非標(biāo)準(zhǔn)型問題轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)型問題,將復(fù)雜問題簡(jiǎn)單化.變量換元法常用于求解復(fù)合函數(shù)的值域、三角函數(shù)的化簡(jiǎn)或求值等問題. [示例5] 如圖,已知橢圓C的離心率為,點(diǎn)A,B,F(xiàn)分別為橢圓的右頂點(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與圓O:x2+y2=1相切,若直線l與橢圓C交于M,N兩

13、點(diǎn),求△OMN面積的最大值. [解](1)由已知橢圓的焦點(diǎn)在x軸上,設(shè)其方程為+=1(a>b>0),則A(a,0),B(0,b),F(xiàn)(c,0)(c=). 由已知可得e2==,所以a2=4b2, 即a=2b,c=b ① S△ABF=×|AF|×|OB|=(a-c)b=1-. ② 將①代入②,得(2b-b)b=1-,解得b=1,故a=2,c=. 所以橢圓C的方程為+y2=1. (2)圓O的圓心為坐標(biāo)原點(diǎn)(0,0),半徑r=1,由直線l:y=kx+m與圓O:x2+y2=1相切,得=1,故有m2=1+k2. ③ 由消去y, 得(1+4k2)x2+8kmx+4(m2-1)=0,由題可

14、知k≠0, 所以Δ=16(4k2-m2+1)=48k2>0. 設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則x1+x2=,x1x2=. 所以|x1-x2|2=(x1+x2)2-4x1x2=-4×=. ④ 將③代入④中,得|x1-x2|2=, 故|x1-x2|=. 所以|MN|=|x1-x2|=×=. 故△OMN的面積S=|MN|×1=××1=. 令t=4k2+1,則t≥1,k2=,代入上式,得 S=2= == ==, 所以當(dāng)t=3,即4k2+1=3,解得k=±時(shí),S取得最大值,且最大值為×=1. [技法點(diǎn)津] 破解此類題的關(guān)鍵:一是利用已知條件,建立關(guān)于參數(shù)的方程,解方

15、程,求出參數(shù)的值;二是通過變量換元法將所給函數(shù)轉(zhuǎn)化為值域容易確定的另一函數(shù),求得其值域,從而求得原函數(shù)的值域,形如y=ax+b±(a,b,c,d均為常數(shù),且ac≠0)的函數(shù)常用此法求解,但在換元時(shí)一定要注意新元的取值范圍,以保證等價(jià)轉(zhuǎn)化,這樣目標(biāo)函數(shù)的值域才不會(huì)發(fā)生變化. [技法訓(xùn)練5] 已知中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在y軸上的橢圓C,其上一點(diǎn)P到兩個(gè)焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2的距離之和為4,離心率為. (1)求橢圓C的方程; (2)若直線y=kx+1與曲線C交于A,B兩點(diǎn),求△OAB面積的取值范圍. [解](1)設(shè)橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1(a>b>0). 由離心率e==,2a=4, 得a=2,b=1,c=. ∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+x2=1. (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 由得(k2+4)x2+2kx-3=0. ∴x1+x2=-,x1x2=-, 設(shè)△OAB的面積為S,由x1x2=-<0知, S=(|x1|+|x2|) =|x1-x2|==2, 令k2+3=t,則t≥3. ∴S=2. 對(duì)于函數(shù)y=t+(t≥3),由y′=1-=>0得 y=t+在[3,+∞)上是增函數(shù),∴t+≥. ∴0<≤. ∴S∈.

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