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2019-2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)第十六章曲線與方程16.1曲線與方程講義
考點(diǎn)
內(nèi)容解讀
要求
五年高考統(tǒng)計(jì)
常考題型
預(yù)測(cè)熱度
xx
xx
xx
xx
xx
1.求曲線方程
求曲線的軌跡方程及方程的應(yīng)用
A
解答題
★☆☆
2.拋物線標(biāo)準(zhǔn)方程及其幾何性質(zhì)
求拋物線方程及拋物線方程的綜合運(yùn)用
B
22題
10分
解答題
★★☆
分析解讀 求動(dòng)點(diǎn)的軌跡方程及其應(yīng)用江蘇高考近5年沒(méi)有考查,是命題的冷點(diǎn),主要考查求拋物線方程以及方程的運(yùn)用,難度中等.
命題探究
(1)拋物線C:y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)為,
由點(diǎn)在直線l:x-y-2=0上,得-0-2=0,即p=4.
所以拋物線C的方程為y2=8x.
(2)設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),線段PQ的中點(diǎn)M(x0,y0).
因?yàn)辄c(diǎn)P和Q關(guān)于直線l對(duì)稱(chēng),所以直線l垂直平分線段PQ,
于是直線PQ的斜率為-1,則可設(shè)其方程為y=-x+b.
①由消去x得y2+2py-2pb=0.(*)
因?yàn)镻和Q是拋物線C上的相異兩點(diǎn),所以y1≠y2,
從而Δ=(2p)2-4(-2pb)>0,化簡(jiǎn)得p+2b>0.
方程(*)的兩根為y1,2=-p,從而y0==-p.
因?yàn)镸(x0,y0)在直線l上,所以x0=2-p.
因此,線段PQ的中點(diǎn)坐標(biāo)為(2-p,-p).
②因?yàn)镸(2-p,-p)在直線y=-x+b上,
所以-p=-(2-p)+b,即b=2-2p.
由①知p+2b>0,于是p+2(2-2p)>0,所以p<.
因此,p的取值范圍是.
五年高考
考點(diǎn) 求曲線方程
1.(xx課標(biāo)全國(guó)Ⅱ理,20,12分)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)M在橢圓C:+y2=1上,過(guò)M作x軸的垂線,垂足為N,點(diǎn)P滿(mǎn)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(guò)點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過(guò)C的左焦點(diǎn)F.
解析 本題考查了求軌跡方程的基本方法和定點(diǎn)問(wèn)題.
(1)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)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-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(guò)點(diǎn)P存在唯一直線垂直于OQ,所以過(guò)點(diǎn)P且垂直于OQ的直線l過(guò)C的左焦點(diǎn)F.
2.(xx課標(biāo)全國(guó)Ⅲ理,20,12分)已知拋物線C:y2=2x的焦點(diǎn)為F,平行于x軸的兩條直線l1,l2分別交C于A,B兩點(diǎn),交C的準(zhǔn)線于P,Q兩點(diǎn).
(1)若F在線段AB上,R是PQ的中點(diǎn),證明AR∥FQ;
(2)若△PQF的面積是△ABF的面積的兩倍,求AB中點(diǎn)的軌跡方程.
解析 由題設(shè)知F.設(shè)l1:y=a,l2:y=b,則ab≠0,
且A,B,P,Q,R.
記過(guò)A,B兩點(diǎn)的直線為l,則l的方程為2x-(a+b)y+ab=0.(3分)
(1)由于F在線段AB上,故1+ab=0.
記AR的斜率為k1,FQ的斜率為k2,則
k1=====-b=k2.
所以AR∥FQ.(5分)
(2)設(shè)l與x軸的交點(diǎn)為D(x1,0),則S△ABF=|b-a||FD|=|b-a|,S△PQF=.
由題設(shè)可得2|b-a|=,
所以x1=0(舍去),或x1=1.(8分)
設(shè)滿(mǎn)足條件的AB的中點(diǎn)為E(x,y).
當(dāng)AB與x軸不垂直時(shí),由kAB=kDE可得=(x≠1).
而=y,所以y2=x-1(x≠1).
當(dāng)AB與x軸垂直時(shí),E與D重合.所以,所求軌跡方程為y2=x-1.(12分)
3.(xx天津,19,14分)已知橢圓+=1(a>b>0)的左焦點(diǎn)為F(-c,0),離心率為,點(diǎn)M在橢圓上且位于第一象限,直線FM被圓x2+y2=截得的線段的長(zhǎng)為c,|FM|=.
(1)求直線FM的斜率;
(2)求橢圓的方程;
(3)設(shè)動(dòng)點(diǎn)P在橢圓上,若直線FP的斜率大于,求直線OP(O為原點(diǎn))的斜率的取值范圍.
解析 (1)由已知有=,又由a2=b2+c2,可得a2=3c2,b2=2c2.
設(shè)直線FM的斜率為k(k>0),則直線FM的方程為y=k(x+c).由已知,有+=,解得k=.
(2)由(1)得橢圓方程為+=1,直線FM的方程為y=(x+c),兩個(gè)方程聯(lián)立,消去y,整理得3x2+2cx-5c2=0,解得x=-c或x=c.因?yàn)辄c(diǎn)M在第一象限,可得M的坐標(biāo)為.
由|FM|==,解得c=1,
所以橢圓的方程為+=1.
(3)設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),直線FP的斜率為t,得t=,即y=t(x+1)(x≠-1),與橢圓方程聯(lián)立得消去y,整理得2x2+3t2(x+1)2=6.又由已知,得t=>,解得-
0,于是m=,得m∈.
②當(dāng)x∈(-1,0)時(shí),有y=t(x+1)>0,因此m<0,于是m=-,得m∈.
綜上,直線OP的斜率的取值范圍是∪.
4.(xx湖北,21,14分)一種作圖工具如圖1所示.O是滑槽AB的中點(diǎn),短桿ON可繞O轉(zhuǎn)動(dòng),長(zhǎng)桿MN通過(guò)N處鉸鏈與ON連接,MN上的栓子D可沿滑槽AB滑動(dòng),且DN=ON=1,MN=3.當(dāng)栓子D在滑槽AB內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),N繞O轉(zhuǎn)動(dòng)一周(D不動(dòng)時(shí),N也不動(dòng)),M處的筆尖畫(huà)出的曲線記為C.以O(shè)為原點(diǎn),AB所在的直線為x軸建立如圖2所示的平面直角坐標(biāo)系.
(1)求曲線C的方程;
(2)設(shè)動(dòng)直線l與兩定直線l1:x-2y=0和l2:x+2y=0分別交于P,Q兩點(diǎn).若直線l總與曲線C有且只有一個(gè)公共點(diǎn),試探究:△OPQ的面積是否存在最小值?若存在,求出該最小值;若不存在,說(shuō)明理由.
圖1
圖2
解析 (1)設(shè)點(diǎn)D(t,0)(|t|≤2),N(x0,y0),M(x,y),依題意,=2,且||=||=1,
所以(t-x,-y)=2(x0-t,y0),且
即且t(t-2x0)=0.
由于當(dāng)點(diǎn)D不動(dòng)時(shí),點(diǎn)N也不動(dòng),所以t不恒等于0,
于是t=2x0,故x0=,y0=-,
代入+=1,可得+=1,
即曲線C的方程為+=1.
(2)(i)當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),直線l為x=4或x=-4,都有S△OPQ=44=8.
(ii)當(dāng)直線l的斜率存在時(shí),設(shè)直線l:y=kx+m,
由
消去y,可得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-16=0.
因?yàn)橹本€l總與橢圓C有且只有一個(gè)公共點(diǎn),
所以Δ=64k2m2-4(1+4k2)(4m2-16)=0,即m2=16k2+4.①
又由可得P;
同理可得Q.
由原點(diǎn)O到直線PQ的距離為d=和|PQ|=|xP-xQ|,
可得S△OPQ=|PQ|d=|m||xP-xQ|
=|m|=.②
將①代入②得,S△OPQ==8.
當(dāng)k2>時(shí),S△OPQ=8=8>8;
當(dāng)0≤k2<時(shí),S△OPQ=8=8.
因0≤k2<,則0<1-4k2≤1,≥2,
所以S△OPQ=8≥8,
當(dāng)且僅當(dāng)k=0時(shí)取等號(hào).
所以當(dāng)k=0時(shí),S△OPQ的最小值為8.
綜合(i)(ii)可知,當(dāng)直線l與橢圓C在四個(gè)頂點(diǎn)處相切時(shí),△OPQ的面積取得最小值8.
教師用書(shū)專(zhuān)用(5—8)
5.(xx廣東,20,14分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的一個(gè)焦點(diǎn)為(,0),離心率為.
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)若動(dòng)點(diǎn)P(x0,y0)為橢圓C外一點(diǎn),且點(diǎn)P到橢圓C的兩條切線相互垂直,求點(diǎn)P的軌跡方程.
解析 (1)由題意知c=,e==,
∴a=3,b2=a2-c2=4,
故橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1.
(2)設(shè)兩切線為l1,l2,
①當(dāng)l1⊥x軸或l1∥x軸時(shí),l2∥x軸或l2⊥x軸,可知P(3,2).
②當(dāng)l1與x軸不垂直且不平行時(shí),x0≠3,設(shè)l1的斜率為k,且k≠0,則l2的斜率為-,l1的方程為y-y0=k(x-x0),與+=1聯(lián)立,
整理得(9k2+4)x2+18(y0-kx0)kx+9(y0-kx0)2-36=0,
∵直線l1與橢圓相切,∴Δ=0,即9(y0-kx0)2k2-(9k2+4)[(y0-kx0)2-4]=0,
∴(-9)k2-2x0y0k+-4=0,
∴k是方程(-9)x2-2x0y0x+-4=0的一個(gè)根,
同理,-是方程(-9)x2-2x0y0x+-4=0的另一個(gè)根,
∴k=,整理得+=13,其中x0≠3,
∴點(diǎn)P的軌跡方程為x2+y2=13(x≠3).
檢驗(yàn)P(3,2)滿(mǎn)足上式.
綜上,點(diǎn)P的軌跡方程為x2+y2=13.
6.(xx湖北,21,14分)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)M到點(diǎn)F(1,0)的距離比它到y(tǒng)軸的距離多1.記點(diǎn)M的軌跡為C.
(1)求軌跡C的方程;
(2)設(shè)斜率為k的直線l過(guò)定點(diǎn)P(-2,1).求直線l與軌跡C恰好有一個(gè)公共點(diǎn)、兩個(gè)公共點(diǎn)、三個(gè)公共點(diǎn)時(shí)k的相應(yīng)取值范圍.
解析 (1)設(shè)點(diǎn)M(x,y),依題意得|MF|=|x|+1,
即=|x|+1,
化簡(jiǎn)整理得y2=2(|x|+x).
故點(diǎn)M的軌跡C的方程為y2=
(2)在點(diǎn)M的軌跡C中,記C1:y2=4x,C2:y=0(x<0),
依題意,可設(shè)直線l的方程為y-1=k(x+2).
由方程組可得ky2-4y+4(2k+1)=0.①
當(dāng)k=0時(shí),此時(shí)y=1.把y=1代入軌跡C的方程,得x=.
故此時(shí)直線l:y=1與軌跡C恰好有一個(gè)公共點(diǎn).
當(dāng)k≠0時(shí),方程①的判別式為Δ=-16(2k2+k-1).②
設(shè)直線l與x軸的交點(diǎn)為(x0,0),則
由y-1=k(x+2),令y=0,得x0=-.③
(i)若由②③解得k<-1或k>.
即當(dāng)k∈(-∞,-1)∪時(shí),直線l與C1沒(méi)有公共點(diǎn),與C2有一個(gè)公共點(diǎn),
故此時(shí)直線l與軌跡C恰好有一個(gè)公共點(diǎn).
(ii)若或則由②③解得k∈或-≤k<0.
即當(dāng)k∈時(shí),直線l與C1只有一個(gè)公共點(diǎn),與C2有一個(gè)公共點(diǎn).
當(dāng)k∈時(shí),直線l與C1有兩個(gè)公共點(diǎn),與C2沒(méi)有公共點(diǎn).
故當(dāng)k∈∪時(shí),直線l與軌跡C恰好有兩個(gè)公共點(diǎn).
(iii)若則由②③解得-1b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1、F2,離心率為e1;雙曲線C2:-=1的左、右焦點(diǎn)分別為F3、F4,離心率為e2,已知e1e2=,且|F2F4|=-1.
(1)求C1,C2的方程;
(2)過(guò)F1作C1的不垂直于y軸的弦AB,M為AB的中點(diǎn),當(dāng)直線OM與C2交于P,Q兩點(diǎn)時(shí),求四邊形APBQ面積的最小值.
解析 (1)因?yàn)閑1e2=,所以=,
即a4-b4=a4,
因此a2=2b2,從而F2(b,0),F4(b,0),于是b-b=|F2F4|=-1,
所以b=1,所以a2=2.
故C1,C2的方程分別為+y2=1,-y2=1.
(2)因?yàn)锳B不垂直于y軸,且過(guò)點(diǎn)F1(-1,0),故可設(shè)直線AB的方程為x=my-1.
由得(m2+2)y2-2my-1=0,
易知此方程的判別式大于0,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1,y2是上述方程的兩個(gè)實(shí)根,所以y1+y2=,y1y2=.
因此x1+x2=m(y1+y2)-2=,于是AB的中點(diǎn)M的坐標(biāo)為.故直線PQ的斜率為-,則PQ的方程為y=-x,即mx+2y=0.
由得(2-m2)x2=4,所以2-m2>0,且x2=,y2=,從而|PQ|=2=2.
設(shè)點(diǎn)A到直線PQ的距離為d,則點(diǎn)B到直線PQ的距離也為d,所以2d=,
因?yàn)辄c(diǎn)A,B在直線mx+2y=0的異側(cè),所以(mx1+2y1)(mx2+2y2)<0,于是|mx1+2y1|+|mx2+2y2|=|mx1+2y1-mx2-2y2|,
從而2d=.
又因?yàn)閨y1-y2|==,
所以2d=.
故四邊形APBQ的面積
S=|PQ|2d==2 .
而0<2-m2<2,故當(dāng)m=0時(shí),S取得最小值2.
綜上所述,四邊形APBQ面積的最小值為2.
8.(xx陜西理,20,13分)已知?jiǎng)訄A過(guò)定點(diǎn)A(4,0),且在y軸上截得弦MN的長(zhǎng)為8.
(1)求動(dòng)圓圓心的軌跡C的方程;
(2)已知點(diǎn)B(-1,0),設(shè)不垂直于x軸的直線l與軌跡C交于不同的兩點(diǎn)P,Q,若x軸是∠PBQ的角平分線,證明直線l過(guò)定點(diǎn).
解析 (1)如圖,設(shè)動(dòng)圓圓心為O1(x,y),由題意知,|O1A|=|O1M|,當(dāng)O1不在y軸上時(shí),過(guò)O1作O1H⊥MN交MN于H,則H是MN的中點(diǎn),
∴|O1M|=,
又|O1A|=,
∴=,
化簡(jiǎn)得y2=8x(x≠0).
又當(dāng)O1在y軸上時(shí),O1與O重合,點(diǎn)O1的坐標(biāo)(0,0)也滿(mǎn)足方程y2=8x,
∴動(dòng)圓圓心的軌跡C的方程為y2=8x.
(2)由題意,設(shè)直線l的方程為y=kx+b(k≠0),P(x1,y1),Q(x2,y2),
將y=kx+b代入y2=8x中,
得k2x2+(2bk-8)x+b2=0.
其中Δ=-32kb+64>0.
由根與系數(shù)的關(guān)系得,x1+x2=,①
x1x2=,②
因?yàn)閤軸是∠PBQ的角平分線,所以=-,
即y1(x2+1)+y2(x1+1)=0,
(kx1+b)(x2+1)+(kx2+b)(x1+1)=0,
2kx1x2+(b+k)(x1+x2)+2b=0,③
將①,②代入③得2kb2+(k+b)(8-2bk)+2k2b=0,
∴k=-b,此時(shí)Δ>0,
∴直線l的方程為y=k(x-1),
即直線l過(guò)定點(diǎn)(1,0).
三年模擬
A組 xx模擬基礎(chǔ)題組
考點(diǎn) 求曲線方程
1.(蘇教選2—1,二,6,6,變式)設(shè)A為圓(x-1)2+y2=1上的動(dòng)點(diǎn),PA是圓的切線,且PA=1,則動(dòng)點(diǎn)P的軌跡方程是 .
答案 (x-1)2+y2=2
2.(xx廣東佛山六校聯(lián)考,15)已知A(3,2)、B(1,0),P(x,y)滿(mǎn)足=x1+x2(O是坐標(biāo)原點(diǎn)),若x1+x2=1,則P的坐標(biāo)滿(mǎn)足的方程是 .
答案 x-y-1=0
3.(xx江蘇東海中學(xué)期末模擬)已知?jiǎng)狱c(diǎn)P(x,y)與兩定點(diǎn)M(-1,0),N(1,0)連線的斜率之積等于常數(shù)λ(λ≠0).
(1)求動(dòng)點(diǎn)P的軌跡C的方程;
(2)試根據(jù)λ的取值情況討論軌跡C的形狀;
(3)當(dāng)λ=-2時(shí),過(guò)點(diǎn)F(0,1)的直線l與軌跡C交于A,B兩點(diǎn),求△OAB面積的最大值.
解析 (1)由題設(shè)知直線PM與PN的斜率存在且均不為零,且kPMkPN==λ,
整理得x2-=1(λ≠0,x≠1).
(2)①當(dāng)λ>0時(shí),軌跡C為中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上的雙曲線(除去頂點(diǎn));
②當(dāng)-1<λ<0時(shí),軌跡C為中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上的橢圓(除去長(zhǎng)軸兩個(gè)端點(diǎn));
③當(dāng)λ=-1時(shí),軌跡C是以原點(diǎn)為圓心,1為半徑的圓(除去點(diǎn)(-1,0),(1,0));
④當(dāng)λ<-1時(shí),軌跡C為中心在原點(diǎn),焦點(diǎn)在y軸上的橢圓(除去短軸兩個(gè)端點(diǎn)).
(3)當(dāng)λ=-2時(shí),軌跡C的方程為x2+=1(x≠1).
由題意知,l的斜率存在,設(shè)l的方程為y=kx+1(k≠1),
代入橢圓方程中整理得(k2+2)x2+2kx-1=0.(*)
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2為方程(*)的兩個(gè)實(shí)根,
∴x1+x2=-,x1x2=-.
∴S△OAB=OF|x1-x2|
==
==≤,當(dāng)且僅當(dāng)k2+1=,即k=0時(shí)取等號(hào).
∴k=0時(shí),△OAB的面積最大,最大值為.
B組 xx模擬提升題組
(滿(mǎn)分:20分 時(shí)間:10分鐘)
一、填空題(每小題5分,共5分)
1.(xx南京、鹽城二模,11)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,直線l1:kx-y+2=0與直線l2:x+ky-2=0相交于點(diǎn)P,則當(dāng)實(shí)數(shù)k變化時(shí),點(diǎn)P到直線x-y-4=0的距離的最大值為 .
答案 3
二、解答題(共15分)
2.(xx如東、前黃、栟茶、馬塘四校聯(lián)考,22)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知定點(diǎn)A(0,-8),M、N分別是x軸、y軸上的點(diǎn),點(diǎn)P在直線MN上,滿(mǎn)足+=0,=0.
(1)求動(dòng)點(diǎn)P的軌跡方程;
(2)設(shè)F是P點(diǎn)軌跡的焦點(diǎn),C,D為P點(diǎn)軌跡在第一象限內(nèi)的任意兩點(diǎn),直線FC、FD的斜率分別為k1、k2,且滿(mǎn)足k1+k2=0,求證:直線CD過(guò)定點(diǎn).
解析 (1)設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(x,y),M點(diǎn)坐標(biāo)為(a,0),N點(diǎn)坐標(biāo)為(0,b).
由+=0,=0,
得消去a,b得x2=4y.
故動(dòng)點(diǎn)P的軌跡方程為x2=4y.
(2)證明:設(shè)C,D兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為(x1,y1),(x2,y2),
則=4y1,=4y2,兩式相減得-=4(y1-y2),
所以kCD==,
由(1)可知F的坐標(biāo)為(0,1),
則k1=,k2=,由k1+k2=0得x1y2+x2y1=x1+x2.
所以x1+x2=x1+x2,化簡(jiǎn)得x1x2=4(顯然x1+x2≠0).
直線CD的方程為y-y1=(x-x1).
令x=0,得y=y1-==-=-1.
所以直線CD過(guò)定點(diǎn)(0,-1).
C組 xx模擬方法題組
方法1 利用參數(shù)法求軌跡方程常用的方法與技巧
1.(xx江蘇無(wú)錫天一中學(xué)月考)已知?jiǎng)狱c(diǎn)A、B分別在x軸、y軸上,且滿(mǎn)足AB=2,點(diǎn)P在線段AB上,且=t(t是不為零的常數(shù)).
(1)求點(diǎn)P的軌跡C的方程;
(2)若t=2,點(diǎn)M、N是C上關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱(chēng)的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn)(M、N不在坐標(biāo)軸上),點(diǎn)Q的坐標(biāo)為,求△QMN的面積的最大值.
解析 (1)設(shè)A(a,0),B(0,b),P(x,y),
因?yàn)?t,即(x-a,y)=t(-x,b-y),
所以,所以由題意知t>0,
因?yàn)锳B=2,所以a2+b2=4,即(1+t)2x2+y2=4,
所以點(diǎn)P的軌跡方程為+=1.
(2)t=2時(shí),C的方程為+y2=1,設(shè)M(x1,y1),
則N(-x1,-y1),MN=2,
易知直線MN的方程為y=x(x1≠0),則點(diǎn)Q到直線MN的距離d=,
所以S△MNQ=2
=,
又+=1,所以9+=4.
所以=4-9x1y1,
而1=+≥-2=-,
所以-9x1y1≤4,當(dāng)且僅當(dāng)=-,
即x1=-y1時(shí),取等號(hào).
所以S△MNQ的最大值為2.
方法2 軌跡方程及應(yīng)用
2.(xx江蘇如東高級(jí)中學(xué)第二次學(xué)情調(diào)研)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知點(diǎn)A(-1,1),P是動(dòng)點(diǎn),△POA的三邊所在直線的斜率滿(mǎn)足kOP+kOA=kPA.
(1)求點(diǎn)P的軌跡C的方程;
(2)若Q是軌跡C上異于點(diǎn)P的一點(diǎn),且=λ,直線OP與QA交于點(diǎn)M,請(qǐng)問(wèn):是否存在點(diǎn)P,使得△PQA和△PAM的面積滿(mǎn)足S△PQA=2S△PAM?若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
解析 (1)設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),
由kOP+kOA=kPA,得-1=,
整理得軌跡C的方程為y=x2(x≠0且x≠-1).
(2)存在.由(1)可設(shè)P(x1,),Q(x2,),
由=λ,可知直線PQ∥OA,則kPQ=kOA,
故=-1,即x2=-x1-1,
易知直線OP的方程為y=x1x,①
直線QA的斜率為=-x1-2,
所以直線QA的方程為y-1=(-x1-2)(x+1),
即y=-(x1+2)x-x1-1,②
聯(lián)立①②,解得x=-,所以點(diǎn)M的橫坐標(biāo)為定值-.
由S△PQA=2S△PAM得QA=2AM,因?yàn)镻Q∥OA,所以O(shè)P=2OM,
由=2得x1=1,所以點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1,1).
所以存在點(diǎn)P滿(mǎn)足S△PQA=2S△PAM,且點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1,1).
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