2022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 理
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1、2022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 理 1.(2018·全國Ⅲ卷,理19) 如圖,邊長為2的正方形ABCD所在的平面與半圓弧所在平面垂直,M是上異于C,D的點(diǎn). (1)證明:平面AMD⊥平面BMC; (2)當(dāng)三棱錐MABC體積最大時,求平面MAB與平面MCD所成二面角的正弦值. (1)證明:由題設(shè)知,平面CMD⊥平面ABCD,交線為CD. 因?yàn)锽C⊥CD,BC?平面ABCD, 所以BC⊥平面CMD, 故BC⊥DM. 因?yàn)镸為上異于C,D的點(diǎn),且CD為直徑, 所以DM⊥CM. 又BC∩CM=C, 所以DM⊥平面BMC.
2、
而DM?平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC.
(2)解:
以D為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz.
當(dāng)三棱錐MABC體積最大時,M為的中點(diǎn).由題設(shè)得
D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),M(0,1,1),
=(-2,1,1),=(0,2,0),=(2,0,0),
設(shè)n=(x,y,z)是平面MAB的法向量,
則即
可取n=(1,0,2),
是平面MCD的法向量,
因此cos
3、拋物線C:y2=2x,過點(diǎn)(2,0)的直線l交C于A,B兩點(diǎn),圓M是以線段AB為直徑的圓. (1)證明:坐標(biāo)原點(diǎn)O在圓M上; (2)設(shè)圓M過點(diǎn)P(4,-2),求直線l與圓M的方程. (1)證明:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),l:x=my+2. 由 可得y2-2my-4=0,則y1y2=-4. 又x1=,x2=. 故x1x2==4. 因此OA的斜率與OB的斜率之積為 ·==-1, 所以O(shè)A⊥OB. 故坐標(biāo)原點(diǎn)O在圓M上. (2)解:由(1)可得y1+y2=2m,x1+x2=m(y1+y2)+4=2m2+4. 故圓心M的坐標(biāo)為(m2+2,m),圓M的半徑 r=.
4、 由于圓M過點(diǎn)P(4,-2), 因此·=0, 故(x1-4)(x2-4)+(y1+2)(y2+2)=0, 即x1x2-4(x1+x2)+y1y2+2(y1+y2)+20=0. 由(1)可得y1y2=-4,x1x2=4. 所以2m2-m-1=0,解得m=1或m=-. 當(dāng)m=1時,直線l的方程為x-y-2=0,圓心M的坐標(biāo)為(3,1),圓M的半徑為,圓M的方程為(x-3)2+(y-1)2=10. 當(dāng)m=-時,直線l的方程為2x+y-4=0,圓心M的坐標(biāo)為,-,圓M的半徑為,圓M的方程為x-2+y+2=. 3.(2017·全國Ⅰ卷,理20)已知橢圓C:+=1(a>b>0),四點(diǎn)P1
5、(1,1),P2(0,1),P3-1,,P41,中恰有三點(diǎn)在橢圓C上. (1)求C的方程; (2)設(shè)直線l不經(jīng)過P2點(diǎn)且與C相交于A,B兩點(diǎn).若直線P2A與直線P2B的斜率的和為-1,證明:l過定點(diǎn). (1)解:由于P3,P4兩點(diǎn)關(guān)于y軸對稱, 故由題設(shè)知C經(jīng)過P3,P4兩點(diǎn), 又由+>+知, C不經(jīng)過點(diǎn)P1,所以點(diǎn)P2在C上. 因此 解得 故C的方程為+y2=1. (2)證明:設(shè)直線P2A與直線P2B的斜率分別為k1,k2. 如果l與x軸垂直,設(shè)l:x=t, 由題設(shè)知t≠0,且|t|<2, 可得A,B的坐標(biāo)分別為t,,t,-. 則k1+k2=-=-1, 得t=2
6、,不符合題設(shè). 從而可設(shè)l:y=kx+m(m≠1). 將y=kx+m代入+y2=1 得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0. 由題設(shè)可知Δ=16(4k2-m2+1)>0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x1+x2=-,x1x2=. 而k1+k2=+ =+ =. 由題設(shè)知k1+k2=-1, 故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0. 即(2k+1)·+(m-1)·=0. 解得k=-. 當(dāng)且僅當(dāng)m>-1時,Δ>0,于是l:y=-x+m, 即y+1=-(x-2), 所以l過定點(diǎn)(2,-1). 4.(2017·全國Ⅱ卷,理20)設(shè)O為坐
7、標(biāo)原點(diǎn),動點(diǎn)M在橢圓C:+y2=1上,過M作x軸的垂線,垂足為N,點(diǎn)P滿足=. (1)求點(diǎn)P的軌跡方程; (2)設(shè)點(diǎn)Q在直線x=-3上,且·=1.證明:過點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點(diǎn)F. (1)解:設(shè)P(x,y),M(x0,y0), 則N(x0,0),=(x-x0,y),=(0,y0), 由=得x0=x,y0=y. 因?yàn)镸(x0,y0)在C上, 所以+=1, 因此點(diǎn)P的軌跡方程為x2+y2=2. (2)證明:由題意知F(-1,0). 設(shè)Q(-3,t),P(m,n), 則=(-3,t),=(-1-m,-n), ·=3+3m-tn, =(m,n),=(-3-m,t
8、-n). 由·=1得-3m-m2+tn-n2=1, 又由(1)知m2+n2=2, 故3+3m-tn=0. 所以·=0, 即⊥. 又過點(diǎn)P存在唯一直線垂直于OQ, 所以過點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過C的左焦點(diǎn)F. 1.考查角度 以直線與圓錐曲線、圓與圓錐曲線為載體,考查圓錐曲線中的判斷與證明、最值與范圍、定點(diǎn)與定值、存在性等問題. 2.題型及難易度 解答題,難度中高檔. (對應(yīng)學(xué)生用書第48~51頁) 直線與圓錐曲線、圓與圓錐曲線的綜合問題 【例1】 (2018·南昌市摸底調(diào)研)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的
9、離心率為,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kOM·kON=,求證:點(diǎn)(m,k)在定圓上. (1)解:由已知得e==,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+y2=1. (2)證明:設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2), 聯(lián)立直線與橢圓方程,得 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=-, x1x2=, y1y2=
10、(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2,
若kOM·kON=,則=,即4y1y2=5x1x2,
所以4k2x1x2+4km(x1+x2)+4m2=5x1x2,
所以(4k2-5)·+4km·-+4m2=0,
即(4k2-5)(m2-1)-8k2m2+m2(4k2+1)=0,化簡得m2+k2=,②
由①②得0≤m2<, 11、:
(2018·臨沂三模)如圖,已知拋物線E:x2=2py(p>0)與圓O:x2+y2=5相交于A,B兩點(diǎn),且|AB|=4,過劣弧AB上的動點(diǎn)P(x0,y0)作圓O的切線交拋物線E于C,D兩點(diǎn),分別以C,D為切點(diǎn)作拋物線E的切線l1,l2,相交于點(diǎn)M.
(1)求拋物線E的方程;
(2)求點(diǎn)M到直線CD距離的最大值.
解:(1)由|AB|=4,且B在圓上,
由拋物線和圓的對稱性可得B(2,1),
代入拋物線可得4=2p,
解得p=2,
所以拋物線E的方程為x2=4y.
(2)設(shè)Cx1,,Dx2,,
由x2=4y,可得y=x2,
所以y'=x,
則l1的方程為y-=x1 12、(x-x1),
即y=x1x-,①
同理l2的方程為y=x2x-,②
聯(lián)立①②解得x=(x1+x2),y=x1x2,
又CD與圓x2+y2=5切于點(diǎn)P(x0,y0),
易得CD方程為x0x+y0y=5,
其中x0,y0滿足+=5,y0∈[1,],
聯(lián)立
化簡得y0x2+4x0x-20=0,
所以x1+x2=-,x1x2=-,
設(shè)M(x,y),
則x=(x1+x2)=-,y=x1x2=-,
所以M-,-,
所以點(diǎn)M到直線CD:x0x+y0y=5距離為
d==,
易知d關(guān)于y0單調(diào)遞減,dmax==,
即點(diǎn)M到直線CD距離的最大值為.
定點(diǎn)與定值問題
考向1 定 13、點(diǎn)問題
【例2】 (2018·南充模擬)已知橢圓+=1的左焦點(diǎn)為F,左頂點(diǎn)為A.
(1)若P是橢圓上的任意一點(diǎn),求·的取值范圍;
(2)已知直線l:y=kx+m與橢圓相交于不同的兩點(diǎn)M,N(均不是長軸的端點(diǎn)),AH⊥MN,垂足為H且=·,求證:直線l恒過定點(diǎn).
(1)解:設(shè)P(x0,y0),
又A(-2,0),F(-1,0),
所以·=(-1-x0)(-2-x0)+,
因?yàn)镻點(diǎn)在橢圓+=1上,
所以+=1,
即=3-,
且-2≤x0≤2,
所以·=+3x0+5,
函數(shù)f(x0)=+3x0+5在[-2,2]上單調(diào)遞增,
當(dāng)x0=-2時,f(x0)取最小值為0;
當(dāng)x0 14、=2時,f(x0)取最大值為12.
所以·的取值范圍是[0,12].
(2)證明:由題意,聯(lián)立得
(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
由Δ=(8km)2-4×(3+4k2)(4m2-12)>0得
4k2+3>m2,①
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
則x1+x2=,x1x2=,
·=(+)·(+)
=+·+·+·
=0,
所以(x1+2)(x2+2)+y1y2=0,
即(1+k2)x1x2+(2+km)(x1+x2)+4+m2=0,
4k2-16km+7m2=0,
所以k=m或k=m均適合①,
當(dāng)k=m時,直線l過點(diǎn)A,舍去,
當(dāng)k=m時, 15、直線l:y=kx+k過定點(diǎn)-,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,它的一個頂點(diǎn)恰好是拋物線x2=8y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+=1(a>b>0).
因?yàn)闄E圓離心率等于,它的一個頂點(diǎn)恰好是拋物線x2=8y的焦點(diǎn).
x2=8y的焦點(diǎn)為(0, 16、2),
所以b=2,e==,
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+=1.
(2)直線x=2與橢圓+=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=;
同理x2+2=
所以x1+x2=,
x1-x2=,
y1-y2=k(x1-2)+3-[-k(x2 17、-2)+3]=,
直線AB斜率為=.
(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 18、)+λf2(x,y)=0(λ為參數(shù))的形式,解方程組即得定點(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)D,0,
因?yàn)镃(0,1),連接DC,
所以=-,1,=,y.
在☉ 19、C中,DC⊥DB,所以·=0,
所以-+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=,所以y'=,
所以過點(diǎn)M,N的切線方程分別為y-y1=(x-x1),y-y2=(x-x2),
由4y1=,4y2=,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( 20、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:+=1(a>b>0)的右焦點(diǎn)為F2(2,0),圓x2+y-2=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=x+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-2=中,令x=2,得y=1或y=0(舍去),
由題意可得解得a2=16,b2=4,
所以橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1.
(2)由可得x2+2mx+2m2-8=0,
則Δ=(2m) 21、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=(x1+x2)+2m=m,
所以|AB|==,
設(shè)AB的中點(diǎn)為G,則G-m,.
又直線l與x軸的交點(diǎn)為D(-2m,0),
所以|DG|==,
所以|CD|2=|CG|2+|DG|2=|AB|2+|DG|2=×(32-4m2)+=10,得|CD|=,
所以|CD|為定值,定值是.
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:+=1(a>b>0),橢圓的右焦點(diǎn)為(1,0),離心率為e=,直線l:y= 22、kx+m與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),且kOA·kOB=-.
(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,=,所以a=2,
所以b2=a2-c2=3.
所以橢圓方程為+=1.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則A,B的坐標(biāo)滿足
消去y化簡得,(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
x1+x2=-,x1x2=,
(8km)2-4(3+4k2)(4m2-12)>0得4k2-m2+3>0,
y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1 23、x2+km(x1+x2)+m2
=k2+km-+m2=.
因?yàn)閗OA·kOB=-,
所以=-,即y1y2=-x1x2,
所以=-·即2m2-4k2=3,
因?yàn)閨AB|=
=
=
=.
O到直線y=kx+m的距離d=,
所以S△AOB=d|AB|=·
=
==.
(2)若橢圓上存在P使四邊形OAPB為平行四邊形,
則=+,設(shè)P(x0,y0),
則x0=x1+x2=-,y0=y1+y2=,
由于P在橢圓上,所以+=1,
從而化簡得+=1,
化簡得4m2=3+4k2.①
由kOA·kOB=-,知2m2-4k2=3,②
聯(lián)立方程①②知3+4k2=0,無解,故不存 24、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=,xN=xM=,所以N,.
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 25、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|=|AB|.
由(1)知yM=(y1+y2)=(kx1+kx2+4)=+2,又因?yàn)镸N垂直于x軸,
所以|MN|=yM-yN=,
而|AB|=·|x1-x2|=·.
所以·=,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 26、參數(shù))不存在.
熱點(diǎn)訓(xùn)練4:(2018·太原市一模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的左頂點(diǎn)為A,右焦點(diǎn)為F2(2,0),點(diǎn)B(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,-)在C上,所以+=1.
又a2=b2+c2,所以a2=8,b2=4,
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)假設(shè)存在這樣的點(diǎn)P,設(shè)P(x0,0),E(x1, 27、y1),x1>0,則F(-x1,-y1),
消去y并化簡得,(1+2k2)·x2-8=0,
解得x1=,則y1=,
又A(-2,0),
所以AE所在直線的方程為
y=·(x+2),
所以M0,,
同理可得N0,,=-x0,,=-x0,.
若∠MPN為直角,則·=0,所以-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 28、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4+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=-,
所以4+=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.
由消去y得x2-4kx-4=0,
Δ1=16(k2+1)>0恒成立,|AB|=·=4(k2+1),
直線l2:y=kx-1,由
消去y得x2-4kx+4=0,
由Δ2=16(k 29、2-1)>0得k2>1,
|CD|=·=4,
又直線l1,l2間的距離d=,
所以四邊形ABDC的面積S=·d·(|AB|+|CD|)=4(+).
解方程4(+)=4(+1),得k2=2(滿足k2>1),所以存在滿足條件的k,k的值為±.
最值(范圍)問題
【例6】 (2016·全國Ⅱ卷)已知A是橢圓E:+=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、角為.
又A(-2,0),
因此直線AM的方程為y=x+2.
將x=y-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)證明:設(shè)直線AM的方程為y=k(x+2)(k>0),
代入+=1得
(3+4k2)x2+16k2x+16k2-12=0.
由x1·(-2)=得x1=,
故|AM|=|x1+2|=.
由題設(shè),設(shè)直線AN的方程為y=-(x+2),
故同理可得|AN|=.
由2|AM|=|AN|得=,
即4k3-6k2+3k-8=0.
設(shè)f(t)=4t3-6t2+3t-8,
則k是f(t)的零 31、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()=15-26<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(,2)內(nèi),
所以 32、)的離心率為,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F2,過F1的直線交橢圓于P,Q兩點(diǎn),以PF1為直徑的動圓內(nèi)切于圓x2+y2=4.
(1)求橢圓的方程;
(2)延長PO交橢圓于R點(diǎn),求△PQR面積的最大值.
解:(1)設(shè)|PF1|的中點(diǎn)為M,在三角形PF1F2中,由中位線得|OM|=|PF2|,
當(dāng)兩個圓相內(nèi)切時,兩個圓的圓心距等于兩個圓的半徑之差,
即|OM|=2-|PF1|,
所以|PF2|=2-|PF1|?|PF1|+|PF2|=4,
即a=2,
又e=,所以c=1,b=,
所以橢圓方程為+=1.
(2)由已知kPQ≠0可設(shè)直線PQ:x=my-1,P(x1,y1),Q(x2, 33、y2),
?(3m2+4)y2-6my-9=0,
S△PQR=2S△POQ=|y1-y2|=,
令=t≥1,原式==,
當(dāng)t=1時,3t+min=4.
所以(S△PQR)max=3.
【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)(1 34、x<4,所以-2 35、,.
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
因?yàn)閤1,x2是方程2x2-4x+a=0,即x2-2x+=0的兩根,
所以-2x1+=0,-2x2+=0,
所以D=-2,G=,
所以F==-a+,
所以圓E的一般方程為
x2+y2-2x-a+y+=0,
即x2+y2-2x-y+a-y=0.
由得或
故圓E過定點(diǎn)0,,2,.
【例2】 (2018·石家莊質(zhì)檢)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,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 36、)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·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|=|AF2|=(2a-|AF1|)=a-|AF1|.
當(dāng)兩個圓內(nèi)切時,|OM|=3-|AF1|,
所以a=3,故橢圓長軸的長為6.
(2)由b=1及離心率為,得c=2,a=3,
所以橢圓C的方程為+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+2).
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
聯(lián)立方程 37、,得
消去y并整理得(9k2+1)x2+36k2x+72k2-9=0,
Δ=36k2+36>0,x1+x2=-,x1x2=,
y1y2=k2(x1+2)(x2+2)=.
假設(shè)存在定點(diǎn)T,設(shè)T(x0,0),
則·=x1x2-(x1+x2)x0++y1y2
=,
當(dāng)9+36x0+71=9(-9),
即x0=-時,·為定值,
定值為-9=-.
當(dāng)直線AB的斜率不存在時,
不妨設(shè)A-2,,B-2,-,
當(dāng)T-,0時,·=,·,-=-,為定值.
綜上,在x軸上存在定點(diǎn)T-,0,使得·為定值-.
【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, 38、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=-,
由拋物線的定義,可得2+=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),
39、
y1+y2=4m,y1y2=4,
所以·=(x1-1)(x2-1)+y1y2=(1+m2)y1y2-2m(y1+y2)+4=8-4m2,
因?yàn)镕A⊥FB,所以·=0,
即8-4m2=0,結(jié)合m>0,解得m=.
所以直線l的方程為x-y+1=0.
設(shè)AB的中點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0),
則y0==2m=2,x0=my0-1=3,
所以線段AB的垂直平分線方程為
y-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=2,
且|AB|==4,
所以圓的半徑r==2.
所以△ABD的外接 40、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0 41、y0=(x0+1)=2,
所以線段AB的垂直平分線方程為
y-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=2,
且|AB|==4,
所以圓的半徑r==2.
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52頁)
【典例】 (2018·全國Ⅰ卷)(12分)設(shè)橢圓C:+y2=1的右焦點(diǎn)為F,過F的直線l與C交于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)M的坐標(biāo)為 (2,0).
(1)當(dāng)l與x軸垂直時,求直線AM的方程;
(2)設(shè)O 42、為坐標(biāo)原點(diǎn),證明:∠OMA=∠OMB.
(1)解:由已知得F(1,0),l的方程為x=1.
由已知可得,點(diǎn)A的坐標(biāo)為1,或1,-.
又M(2,0),所以AM的方程為y=-x+或y=x-.
(2)證明:當(dāng)l與x軸重合時,∠OMA=∠OMB=0°.
當(dāng)l與x軸垂直時,OM為AB的垂直平分線,
所以∠OMA=∠OMB.
當(dāng)l與x軸不重合也不垂直時,設(shè)l的方程為y=k(x-1)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),
則- 43、+y2=1得
(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0.
所以x1+x2=,x1x2=.
則2kx1x2-3k(x1+x2)+4k
==0.
從而kMA+kMB=0,
故MA,MB的傾斜角互補(bǔ),
所以∠OMA=∠OMB.
綜上,∠OMA=∠OMB.
注:第(1)問得分說明:
①寫出l的方程得1分.
②求出A的坐標(biāo)得1分.
③求出AM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的方程與橢圓方程聯(lián)立,消元并得出x1+x2,x1x2或y1+y2,y1y2的值(含k)得2分.
④證出AM,BM的斜率之和為0得2分.
⑤證出∠OMA=∠OMB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.
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