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1、江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 解析幾何 3.3 大題考法—橢圓講義（含解析） 題型(一) 直線與橢圓的位置關(guān)系 主要考查直線與橢圓的位置關(guān)系及橢圓的方程、直線方程的求法. 所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋y2＝1. (2)當(dāng)AB⊥x軸時，AB＝，又CP＝3，不合題意． 當(dāng)AB與x軸不垂直時，設(shè)直線AB的方程為y＝k(x－1)，A(x1，y1)，B(x2，y2)， 將AB的方程代入橢圓方程， 得(1＋2k2)x2－4k2x＋2(k2－1)＝0， 則x1,2＝， C的坐標(biāo)為， 且AB＝ ＝ ＝. 若k＝0，則線段AB的垂直平分線為y軸，與左準(zhǔn)線平行，不合題意．

2、 從而k≠0，故直線PC的方程為 y＋＝－， 則P點(diǎn)的坐標(biāo)為， 從而PC＝. 因為PC＝2AB， 所以＝， 解得k＝±1. 此時直線AB的方程為y＝x－1或y＝－x＋1. [方法技巧] 解決直線與橢圓的位置關(guān)系問題的2個注意點(diǎn) (1)直線方程的求解只需要兩個獨(dú)立條件，但在橢圓背景下，幾何條件轉(zhuǎn)化為坐標(biāo)的難度增加，涉及到長度、面積、向量等． (2)直線與橢圓的位置關(guān)系處理需要通過聯(lián)立方程組來處理，聯(lián)立方程組時要關(guān)注相關(guān)的點(diǎn)是否能夠求解，不能求解的可以用根與系數(shù)的關(guān)系來處理． [演練沖關(guān)] 1．(2018·南通、泰州一調(diào))如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，已知橢圓＋

3、＝1(a>b>0)的離心率為，兩條準(zhǔn)線之間的距離為4. (1)求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)已知橢圓的左頂點(diǎn)為A，點(diǎn)M在圓x2＋y2＝上，直線AM與橢圓相交于另一點(diǎn)B，且△AOB的面積是△AOM的面積的2倍，求直線AB的方程． 解：(1)設(shè)橢圓的焦距為2c，由題意得＝，＝4， 解得a＝2，c＝，所以b＝. 所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋＝1. (2)法一：(設(shè)點(diǎn)法)因為S△AOB＝2S△AOM，所以AB＝2AM，所以M為AB的中點(diǎn)． 因為橢圓的方程為＋＝1，所以A(－2,0)． 設(shè)M(x0，y0)(－2

4、9x－18x0－16＝0， 解得x0＝－或x0＝(舍去)． 把x0＝－代入①得y0＝±， 所以kAB＝±，因此直線AB的方程為y＝±(x＋2)，即x＋2y＋2＝0或x－2y＋2＝0. 法二：(設(shè)線法)因為S△AOB＝2S△AOM，所以AB＝2AM，所以M為AB的中點(diǎn)． 由橢圓方程知A(－2,0)，設(shè)B(xB，yB)，M(xM，yM)，設(shè)直線AB的方程為y＝k(x＋2)． 由得(1＋2k2)x2＋8k2x＋8k2－4＝0， 所以(x＋2)[(1＋2k2)x＋4k2－2]＝0， 解得xB＝. 所以xM＝＝， yM＝k(xM＋2)＝， 代入x2＋y2＝，得2＋2＝， 化簡得2

5、8k4＋k2－2＝0， 即(7k2＋2)(4k2－1)＝0，解得k＝±， 所以直線AB的方程為y＝±(x＋2)， 即x＋2y＋2＝0或x－2y＋2＝0. 2.(2018·南師附中調(diào)研)已知橢圓C：＋＝1(a>b>0)，右準(zhǔn)線l方程為x＝4，右焦點(diǎn)F(1,0)，A為橢圓的左頂點(diǎn)． (1)求橢圓C的方程； (2)設(shè)點(diǎn)M為橢圓在x軸上方一點(diǎn)，點(diǎn)N在右準(zhǔn)線上且滿足·＝0且5||＝2||，求直線AM的方程． 解：(1)∵＝4，c＝1， ∴a2＝4，b2＝3， ∴橢圓C的方程為＋＝1. (2)設(shè)AM的方程為y＝k(x＋2)， 聯(lián)立 消去y，得(4k2＋3)x2＋16k2x＋16k2

6、－12＝0， ∴xM＝－＋2＝， yM＝k(xM＋2)＝. 而kMN＝－，又∵xN＝4， ∴MN＝ |xM－xN|＝＝·. 又∵AM＝|xM－xA|＝＝·， ∵5||＝2||， ∴5·＝2·， ∴k＝1或，∴AM的方程為y＝x＋2或y＝x＋. 題型(二) 橢圓與圓的綜合問題 　主要考查直線與橢圓的位置關(guān)系以及橢圓與圓相結(jié)合的問題，主要求橢圓、圓的方程. [典例感悟] [例2]　(2018·無錫期末)已知橢圓E：＋＝1(a>b>0)的離心率為，F(xiàn)1，F(xiàn)2分別為左、右焦點(diǎn)，A，B分別為左、右頂點(diǎn)，D為上頂點(diǎn)，原點(diǎn)O到直線BD的距離為.設(shè)點(diǎn)P在第一象限，且PB⊥

7、x軸，連結(jié)PA交橢圓于點(diǎn)C，記點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為t. (1)求橢圓E的方程； (2)若△ABC的面積等于四邊形OBPC的面積，求直線PA的方程； (3)求過點(diǎn)B，C，P的圓的方程(結(jié)果用t表示)． [解]　(1)因為橢圓E：＋＝1(a>b>0)的離心率為，所以a2＝2c2，b＝c， 所以直線DB的方程為y＝－x＋b， 又O到直線BD的距離為，所以＝， 解得b＝1，a＝. 所以橢圓E的方程為＋y2＝1. (2)設(shè)P(，t)，t>0，則直線PA的方程為y＝(x＋)， 由 整理得(4＋t2)x2＋2t2x＋2t2－8＝0， 解得xC＝， 則點(diǎn)C的坐標(biāo)是， 因為△ABC的面積等

8、于四邊形OBPC的面積， 所以△AOC的面積等于△BPC的面積， S△AOC＝××＝， S△PBC＝×t×＝， 則＝，解得t＝. 所以直線PA的方程為x－2y＋＝0. (3)因為B(，0)，P(，t)，C， 所以BP的垂直平分線為y＝， BC的垂直平分線為y＝x－， 所以過B，C，P三點(diǎn)的圓的圓心為， 則過B，C，P三點(diǎn)的圓的方程為2＋2＝＋， 即所求圓的方程為x2－x＋y2－ty＋＝0. [方法技巧] 橢圓與圓的綜合問題的解題策略 (1)在橢圓背景下，常會出現(xiàn)給出三點(diǎn)(包含橢圓上的點(diǎn))求圓的方程，也會出現(xiàn)給出以橢圓上的兩點(diǎn)為直徑的圓的問題．這里涉及到橢圓上動點(diǎn)如何

9、求解，以及橢圓的弦的處理． (2)以兩點(diǎn)為直徑的圓，可以用直角三角形處理，也可以用向量數(shù)量積處理，這兩種方法都是轉(zhuǎn)化為點(diǎn)坐標(biāo)來處理. (3)運(yùn)算時要加強(qiáng)“設(shè)而不求”思想的滲透，出現(xiàn)多個變量時，要有消元意識和主元思想；在代入運(yùn)算過程中，不要忘掉整體思想． (4)在研究直線與橢圓相交的問題時，通常有兩種方法來設(shè)參，一是設(shè)點(diǎn)坐標(biāo)來作為參數(shù)，二是設(shè)直線的斜率作為參數(shù)．在學(xué)習(xí)中，要通過比較來看應(yīng)用哪種方法較為簡便，以免將問題復(fù)雜化． [演練沖關(guān)] 　(2018·鎮(zhèn)江期末)如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，已知橢圓E：＋＝1(a>b>0)的離心率為，左焦點(diǎn)F(－2,0)，直線l：y＝t與

10、橢圓交于A，B兩點(diǎn)，M為橢圓E上異于A，B的點(diǎn)． (1)求橢圓E的方程； (2)若M(－，－1)，以AB為直徑的圓P過點(diǎn)M，求圓P的標(biāo)準(zhǔn)方程． 解：(1)因為e＝＝，且c＝2，所以a＝2，b＝2. 所以橢圓方程為＋＝1. (2)設(shè)A(s，t)，則B(－s，t)，且s2＋2t2＝8.① 因為以AB為直徑的圓P過點(diǎn)M，所以MA⊥MB， 所以·＝0， 又＝(s＋，t＋1)，＝(－s＋，t＋1)，所以6－s2＋(t＋1)2＝0.② 由①②解得t＝，或t＝－1(舍，因為M(－，－1)，所以t>0)，所以s2＝. 又圓P的圓心為AB的中點(diǎn)(0，t)，半徑為＝|s|， 所以圓P的標(biāo)準(zhǔn)方

11、程為x2＋2＝. 題型(三) 橢圓中的定點(diǎn)、定值問題 　　 　　　　　　　　　　　 主要考查直線與橢圓的位置關(guān)系及動直線、動圓過定點(diǎn)問題或與動點(diǎn)有關(guān)的定值問題. [典例感悟] [例3]　(2018·江蘇六市調(diào)研)如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，已知B1，B2是橢圓＋＝1(a>b>0)的短軸端點(diǎn)，P是橢圓上異于點(diǎn)B1，B2的一動點(diǎn)．當(dāng)直線PB1的方程為y＝x＋3時，線段PB1的長為4. (1)求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)設(shè)點(diǎn)Q滿足QB1⊥PB1，QB2⊥PB2.求證：△PB1B2與△QB1B2的面積之比為定值． [解]　設(shè)P(x0，y0)，Q(x1，y1)． (

12、1)在y＝x＋3中，令x＝0，得y＝3，從而b＝3. 由得＋＝1. 所以x0＝－. 因為PB1＝＝|x0|， 所以4＝·，解得a2＝18. 所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋＝1. (2)法一：(設(shè)點(diǎn)法) 直線PB1的斜率為kPB1＝， 由QB1⊥PB1，所以直線QB1的斜率為kQB1＝－. 于是直線QB1的方程為y＝－x＋3. 同理，QB2的方程為y＝－x－3. 聯(lián)立兩直線方程，消去y，得x1＝. 因為P(x0，y0)在橢圓＋＝1上，所以＋＝1，從而y－9＝－.所以x1＝－. 所以＝＝2. 法二：(設(shè)線法) 設(shè)直線PB1，PB2的斜率分別為k，k′，則直線PB1的方程為y＝kx

13、＋3. 由QB1⊥PB1，直線QB1的方程為y＝－x＋3. 將y＝kx＋3代入＋＝1， 得(2k2＋1)x2＋12kx＝0. 因為P是橢圓上異于點(diǎn)B1，B2的點(diǎn)，所以x0≠0， 從而x0＝－. 因為P(x0，y0)在橢圓＋＝1上， 所以＋＝1，從而y－9＝－. 所以k·k′＝·＝＝－， 得k′＝－. 由QB2⊥PB2，所以直線QB2的方程為y＝2kx－3. 聯(lián)立解得x1＝. 所以＝＝＝2. [方法技巧] 1．定點(diǎn)問題的兩種求解方法 (1)引進(jìn)參數(shù)法，引進(jìn)動點(diǎn)的坐標(biāo)或動直線中系數(shù)為參數(shù)表示變化量，再研究變化的量與參數(shù)何時沒有關(guān)系，找到定點(diǎn)． (2)由特殊到一般法，

14、根據(jù)動點(diǎn)或動直線的特殊情況探索出定點(diǎn)，再證明該定點(diǎn)與變量無關(guān)． 2．定值問題的基本求解方法 先用變量表示所需證明的不變量，然后通過推導(dǎo)和已知條件，消去變量，得到定值，即解決定值問題首先是求解非定值問題，即變量問題，最后才是定值問題． [演練沖關(guān)] 1．已知橢圓C：＋＝1(a>b>0)的右焦點(diǎn)F(，0)，長半軸長與短半軸長的比值為2. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)設(shè)不經(jīng)過點(diǎn)B(0,1)的直線l與橢圓C相交于不同的兩點(diǎn)M，N，若點(diǎn)B在以線段MN為直徑的圓上，證明直線l過定點(diǎn)，并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo)． 解：(1)由題意得，c＝，＝2，a2＝b2＋c2， ∴a＝2，b＝1， ∴橢圓

15、C的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋y2＝1. (2)證明：當(dāng)直線l的斜率存在時，設(shè)直線l的方程為y＝kx＋m(m≠1)，M(x1，y1)，N(x2，y2)． 聯(lián)立，得消去y可得(4k2＋1)x2＋8kmx＋4m2－4＝0. ∴Δ＝16(4k2＋1－m2)>0，x1＋x2＝，x1x2＝. ∵點(diǎn)B在以線段MN為直徑的圓上，∴·＝0. ∵·＝(x1，kx1＋m－1)·(x2，kx2＋m－1)＝(k2＋1)x1x2＋k(m－1)(x1＋x2)＋(m－1)2＝0， ∴(k2＋1)＋k(m－1)＋(m－1)2＝0， 整理，得5m2－2m－3＝0， 解得m＝－或m＝1(舍去)． ∴直線l的方程為y＝kx－.

16、 易知當(dāng)直線l的斜率不存在時，不符合題意． 故直線l過定點(diǎn)，且該定點(diǎn)的坐標(biāo)為. 2.已知橢圓C：＋＝1(a＞b＞0)的離心率為，且過點(diǎn)P(2，－1)． (1)求橢圓C的方程； (2)設(shè)點(diǎn)Q在橢圓C上，且PQ與x軸平行，過點(diǎn)P作兩條直線分別交橢圓C于A(x1，y1)，B(x2，y2)兩點(diǎn)，若直線PQ平分∠APB，求證：直線AB的斜率是定值，并求出這個定值． 解：(1)由e＝＝，得a＝2b， 所以橢圓C的方程為＋＝1. 把P(2，－1)的坐標(biāo)代入，得b2＝2，所以橢圓C的方程是＋＝1. (2) 由已知得PA，PB的斜率存在，且互為相反數(shù)． 設(shè)直線PA的方程為y＋1＝k(x－2)

17、，其中k≠0. 由消去y， 得x2＋4[kx－(2k＋1)]2＝8， 即(1＋4k2)x2－8k(2k＋1)x＋4(2k＋1)2－8＝0. 因為該方程的兩根為2，xA，所以2xA＝， 即xA＝.從而yA＝. 把k換成－k，得xB＝，yB＝. 計算，得kAB＝＝＝－，是定值． [課時達(dá)標(biāo)訓(xùn)練] A組——大題保分練 1.如圖，圓C與y軸相切于點(diǎn)T(0，2)，與x軸正半軸相交于兩點(diǎn)M，N(點(diǎn)M在點(diǎn)N的左側(cè))，且MN＝3. (1)求圓C的方程； (2)過點(diǎn)M任作一條直線與橢圓T：＋＝1相交于兩點(diǎn)A，B，連結(jié)AN，BN，求證：∠ANM＝∠BNM. 解：(1)設(shè)圓C的半徑為r，依

18、題意得，圓心坐標(biāo)為(r,2)． ∵M(jìn)N＝3，∴r＝ ，∴r＝， ∴圓C的方程為2＋(y－2)2＝. (2)證明：把y＝0代入方程2＋(y－2)2＝，解得x＝1或x＝4，即點(diǎn)M(1,0)，N(4,0)． ①當(dāng)AB⊥x軸時，由橢圓對稱性可知∠ANM＝∠BNM. ②當(dāng)AB與x軸不垂直時，可設(shè)直線AB的方程為y＝k(x－1)， 聯(lián)立方程消去y， 得(k2＋2)x2－2k2x＋k2－8＝0. 設(shè)A(x1，y1)，B(x2，y2)， 則x1＋x2＝，x1x2＝. ∵y1＝k(x1－1)，y2＝k(x2－1)， ∴kAN＋kBN＝＋＝＋ ＝. ∵(x1－1)(x2－4)＋(x2－1

19、)(x1－4)＝2x1x2－5(x1＋x2)＋8＝－＋8＝0， ∴kAN＋kBN＝0，∴∠ANM＝∠BNM. 綜上所述，∠ANM＝∠BNM. 2．(2018·高郵中學(xué)月考)如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，橢圓E：＋＝1(a>b>0)的左頂點(diǎn)為A(－2,0)，離心率為，過點(diǎn)A的直線l與橢圓E交于另一點(diǎn)B，點(diǎn)C為y軸上的一點(diǎn)． (1)求橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)若△ABC是以點(diǎn)C為直角頂點(diǎn)的等腰直角三角形，求直線l的方程． 解：(1)由題意可得：即 從而有b2＝a2－c2＝3， 所以橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋＝1. (2)設(shè)直線l的方程為y＝k(x＋2)，代入＋＝1， 得(3＋4k2

20、)x2＋16k2x＋16k2－12＝0, 因為x＝－2為該方程的一個根，解得B， 設(shè)C(0，y0)，由kAC·kBC＝－1， 得·＝－1， 即(3＋4k2)y－12ky0＋(16k2－12)＝0.(*) 由AC＝BC，即AC2＝BC2，得4＋y＝2＋2， 即4＝2＋2－y0， 即4(3＋4k2)2＝(6－8k2)2＋144k2－24k(3＋4k2)y0， 所以k＝0或y0＝， 當(dāng)k＝0時，直線l的方程為y＝0， 當(dāng)y0＝時，代入(*)得16k4＋7k2－9＝0，解得k＝±， 此時直線l的方程為y＝±(x＋2)， 綜上，直線l的方程為y＝0,3x－4y＋6＝0或3x＋4

21、y＋6＝0. 3．(2018·南通、泰州一調(diào))如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，已知橢圓＋＝1(a>b>0)的離心率為，焦點(diǎn)到相應(yīng)準(zhǔn)線的距離為1. (1)求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)若P為橢圓上的一點(diǎn)，過點(diǎn)O作OP的垂線交直線y＝于點(diǎn)Q，求＋的值． 解：(1)由題意得解得 所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋y2＝1. (2)由題意知OP的斜率存在． 當(dāng)OP的斜率為0時，OP＝，OQ＝， 所以＋＝1. 當(dāng)OP的斜率不為0時，設(shè)直線OP的方程為y＝kx. 由得(2k2＋1)x2＝2，解得x2＝， 所以y2＝，所以O(shè)P2＝. 因為OP⊥OQ，所以直線OQ的方程為y＝－x. 由得x＝－k，所

22、以O(shè)Q2＝2k2＋2. 所以＋＝＋＝1. 綜上，可知＋＝1. 4．已知橢圓M：＋＝1(a>b>0)的離心率為，一個焦點(diǎn)到相應(yīng)的準(zhǔn)線的距離為3，圓N的方程為(x－c)2＋y2＝a2＋c2(c為半焦距)，直線l：y＝kx＋m(k>0)與橢圓M和圓N均只有一個公共點(diǎn)，分別設(shè)為A，B. (1)求橢圓M的方程和直線l的方程； (2)試在圓N上求一點(diǎn)P，使＝2. 解：(1)由題意知解得a＝2，c＝1，所以b＝， 所以橢圓M的方程為＋＝1. 圓N的方程為(x－1)2＋y2＝5， 聯(lián)立 消去y，得(3＋4k2)x2＋8kmx＋4m2－12＝0，① 因為直線l：y＝kx＋m與橢圓M只有一個

23、公共點(diǎn)， 所以Δ＝64k2m2－4(3＋4k2)(4m2－12)＝0得m2＝3＋4k2, ② 由直線l：y＝kx＋m與圓N只有一個公共點(diǎn)， 得＝，即k2＋2km＋m2＝5＋5k2，③ 將②代入③得km＝1，④ 由②④且k>0，得k＝，m＝2. 所以直線l的方程為y＝x＋2. (2)將k＝，m＝2代入①，可得A. 又過切點(diǎn)B的半徑所在的直線l′為y＝－2x＋2，所以得交點(diǎn)B(0,2)， 設(shè)P(x0，y0)，因為＝2， 則＝8， 化簡得7x＋7y＋16x0－20y0＋22＝0，⑤ 又P(x0，y0)滿足x＋y－2x0＝4，⑥ 將⑤－7×⑥得3x0－2y0＋5＝0，即y0＝

24、.⑦ 將⑦代入⑥得13x＋22x0＋9＝0， 解得x0＝－1或x0＝－， 所以P(－1,1)或P. B組——大題增分練 1．在平面直角坐標(biāo)系xOy中，已知橢圓C：＋＝1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別是F1，F(xiàn)2，右頂點(diǎn)、上頂點(diǎn)分別為A，B，原點(diǎn)O到直線AB的距離等于ab. (1)若橢圓C的離心率為，求橢圓C的方程； (2)若過點(diǎn)(0,1)的直線l與橢圓有且只有一個公共點(diǎn)P，且P在第二象限，直線PF2交y軸于點(diǎn)Q，試判斷以PQ為直徑的圓與點(diǎn)F1的位置關(guān)系，并說明理由． 解：由題意，得點(diǎn)A(a,0)，B(0，b)，直線AB的方程為＋＝1，即bx＋ay－ab＝0﹒ 由題設(shè)，得＝ab

25、，化簡得a2＋b2＝1.① (1)因為e＝＝，所以＝，即a2＝3b2.② 由①②，解得 所以橢圓C的方程為＋4y2＝1. (2)點(diǎn)F1在以PQ為直徑的圓上，理由如下： 由題設(shè)，直線l與橢圓相切且l的斜率存在，設(shè)直線l的方程為y＝kx＋1， 由消去y得， (b2＋a2k2)x2＋2ka2x＋a2－a2b2＝0，(*) 則Δ＝(2ka2)2－4(b2＋a2k2)(a2－a2b2)＝0， 化簡得1－b2－a2k2＝0，所以k2＝＝1， 因為點(diǎn)P在第二象限，所以k＝1. 把k＝1代入方程(*)，得x2＋2a2x＋a4＝0， 解得x＝－a2，從而y＝b2，所以P(－a2，b2)

26、﹒ 從而直線PF2的方程為y－b2＝(x＋a2)， 令x＝0，得y＝，所以點(diǎn)Q﹒ 從而＝(－a2＋c，b2)，＝， 從而·＝c(－a2＋c)＋ ＝＝＝0， 所以·＝0. 所以點(diǎn)F1在以PQ為直徑的圓上． 2.如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中， 已知圓O：x2＋y2＝4，橢圓C：＋y2＝1，A為橢圓右頂點(diǎn)．過原點(diǎn)O且異于坐標(biāo)軸的直線與橢圓C交于B，C兩點(diǎn)，直線AB與圓O的另一交點(diǎn)為P，直線PD與圓O的另一交點(diǎn)為Q，其中D.設(shè)直線AB，AC的斜率分別為k1，k2. (1)求k1k2的值； (2)記直線PQ，BC的斜率分別為kPQ，kBC，是否存在常數(shù)λ，使得kPQ＝λkBC？若

27、存在，求λ的值；若不存在，說明理由； (3)求證：直線AC必過點(diǎn)Q. 解：(1)設(shè)B(x0，y0)，則C(－x0，－y0)，＋y＝1， 因為A(2,0)，所以k1＝，k2＝， 所以k1k2＝·＝＝＝－. (2)設(shè)直線AP方程為y＝k1(x－2)， 聯(lián)立 消去y，得(1＋k)x2－4kx＋4(k－1)＝0， 解得xP＝，yP＝k1(xP－2)＝， 聯(lián)立 消去y，得(1＋4k)x2－16kx＋4(4k－1)＝0， 解得xB＝，yB＝k1(xB－2)＝， 所以kBC＝＝，kPQ＝＝＝， 所以kPQ＝kBC，故存在常數(shù)λ＝，使得kPQ＝kBC. (3)設(shè)直線AC的方程為y＝

28、k2(x－2)， 當(dāng)直線PQ與x軸垂直時，Q， 則P，所以k1＝－， 即B(0,1)，C(0，－1)，所以k2＝， 則kAQ＝＝＝k2，所以直線AC必過點(diǎn)Q. 當(dāng)直線PQ與x軸不垂直時， 設(shè)直線PQ的方程為y＝， 聯(lián)立 解得xQ＝，yQ＝， 因為k2＝＝＝－， 所以kAQ＝＝－＝k2，故直線AC必過點(diǎn)Q. 3．(2018·揚(yáng)州期末)已知橢圓E1：＋＝1(a>b>0)，若橢圓E2：＋＝1(a>b>0，m>1)，則稱橢圓E2與橢圓E1“相似”． (1)求經(jīng)過點(diǎn)(，1)，且與橢圓E1：＋y2＝1“相似”的橢圓E2的方程； (2)若橢圓E1與橢圓E2“相似”，且m＝4，橢圓E

29、1的離心率為，P在橢圓E2上，過P的直線l交橢圓E1于A，B兩點(diǎn)，且＝λ. ①若B的坐標(biāo)為(0,2)，且λ＝2，求直線l的方程； ②若直線OP，OA的斜率之積為－，求實(shí)數(shù)λ的值． 解：(1)設(shè)橢圓E2的方程為＋＝1，將點(diǎn)(，1)代入得m＝2， 所以橢圓E2的方程為＋＝1. (2)因為橢圓E1的離心率為，故a2＝2b2，所以橢圓E1：x2＋2y2＝2b2. 又橢圓E2與橢圓E1“相似”，且m＝4，所以橢圓E2：x2＋2y2＝8b2.設(shè)A(x1，y1)，B(x2，y2)，P(x0，y0)． ①法一：(設(shè)線法)由題意得b＝2，所以橢圓E1：x2＋2y2＝8，橢圓E2：x2＋2y2＝32

30、.當(dāng)直線l斜率不存在時，B(0,2)，A(0，－2)，P(0,4)，不滿足＝2，從而直線l斜率存在，可設(shè)直線l：y＝kx＋2， 代入橢圓E1：x2＋2y2＝8得(1＋2k2)x2＋8kx＝0， 解得x1＝，x2＝0，故y1＝，y2＝2， 所以A. 又＝2，即B為AP中點(diǎn)， 所以P， 代入橢圓E2：x2＋2y2＝32，得 2＋22＝32， 即20k4＋4k2－3＝0，所以k＝±，所以直線l的方程為y＝±x＋2. 法二：(設(shè)點(diǎn)法)由題意得b＝2， 所以橢圓E1：x2＋2y2＝8，E2：x2＋2y2＝32. 由A(x1，y1)，B(0,2)，＝2，即B為AP中點(diǎn)， 則P(－x

31、1,4－y1)． 代入橢圓得解得y1＝， 故x1＝±， 所以直線l的斜率k＝±， 所以直線l的方程為y＝±x＋2. ②由題意得x＋2y＝8b2，x＋2y＝2b2， x＋2y＝2b2， 法一：(設(shè)點(diǎn)法)由直線OP，OA的斜率之積為－， 得·＝－，即x0x1＋2y0y1＝0. 又＝λ，則(x0－x1，y0－y1)＝λ(x2－x1，y2－y1)，解得 所以2＋22＝2b2， 則x＋2(λ－1)x0x1＋(λ－1)2x＋2y＋4(λ－1)y0y1＋2(λ－1)2y＝2λ2b2， (x＋2y)＋2(λ－1)(x0x1＋2y0y1)＋(λ－1)2(x＋2y)＝2λ2b2，所以8b2

32、＋(λ－1)2·2b2＝2λ2b2，即4＋(λ－1)2＝λ2，所以λ＝. 法二：(設(shè)線法) 不妨設(shè)點(diǎn)P在第一象限，設(shè)直線OP：y＝kx(k>0)，代入橢圓E2：x2＋2y2＝8b2， 解得x0＝，則y0＝ . 直線OP，OA的斜率之積為－，則直線OA：y＝－x，代入橢圓E1：x2＋2y2＝2b2， 解得x1＝－，則y1＝ . 又＝λ，則(x0－x1，y0－y1)＝λ(x2－x1，y2－y1)，解得 所以2＋22＝2b2， 則x＋2(λ－1)x0x1＋(λ－1)2x＋2y＋4(λ－1)y0y1＋2(λ－1)2y＝2λ2b2， (x＋2y)＋2(λ－1)(x0x1＋2y0y1)＋(

33、λ－1)2(x＋2y)＝2λ2b2，所以8b2＋2(λ－1)·＋2··＋(λ－1)2·2b2＝2λ2b2， 即8b2＋(λ－1)2·2b2＝2λ2b2，即4＋(λ－1)2＝λ2， 所以λ＝. 4.(2018·江蘇高考)如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，橢圓C過點(diǎn)，焦點(diǎn)為F1(－，0)， F2(，0)，圓O的直徑為F1F2. (1)求橢圓C及圓O的方程； (2)設(shè)直線l與圓O相切于第一象限內(nèi)的點(diǎn)P. ①若直線l與橢圓C有且只有一個公共點(diǎn)，求點(diǎn)P的坐標(biāo)； ②直線l與橢圓C交于A，B兩點(diǎn)．若△OAB的面積為，求直線l的方程． 解：(1)因為橢圓C的焦點(diǎn)為F1(－，0)，F(xiàn)2(，0)，

34、 可設(shè)橢圓C的方程為＋＝1(a＞b＞0)． 又點(diǎn)在橢圓C上， 所以解得 所以橢圓C的方程為＋y2＝1. 因為圓O的直徑為F1F2， 所以圓O的方程為x2＋y2＝3. (2)①設(shè)直線l與圓O相切于點(diǎn)P(x0，y0)(x0＞0，y0＞0)，則x＋y＝3， 所以直線l的方程為y＝－(x－x0)＋y0， 即y＝－x＋. 由消去y，得 (4x＋y)x2－24x0x＋36－4y＝0.(*) 因為直線l與橢圓C有且只有一個公共點(diǎn)， 所以Δ＝(－24x0)2－4(4x＋y)·(36－4y)＝48y(x－2)＝0. 因為x0＞0，y0＞0， 所以x0＝，y0＝1. 所以點(diǎn)P的坐標(biāo)為(，1)． ②因為△OAB的面積為， 所以AB·OP＝，從而AB＝. 設(shè)A(x1，y1)，B(x2，y2)， 由(*)得x1,2＝， 所以AB2＝(x1－x2)2＋(y1－y2)2 ＝·. 因為x＋y＝3， 所以AB2＝＝， 即2x－45x＋100＝0， 解得x＝(x＝20舍去)，則y＝， 因此P的坐標(biāo)為. 所以直線l的方程為y－＝－， 即y＝－x＋3.