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1、2022年高考數(shù)學二輪復(fù)習 專題6 解析幾何 第4講 圓錐曲線中的綜合問題 文
圓與圓錐曲線的綜合問題
訓練提示:充分挖掘題目條件,尋找圓心與圓錐曲線焦點的位置關(guān)系,圓的半徑與給定線段長度之間的關(guān)系,充分利用“圓的直徑所對圓周角為直角”等性質(zhì)解決問題.
1.已知圓心為F1的圓的方程為(x+2)2+y2=32,F2(2,0),C是圓F1上的動點,F2C的垂直平分線交F1C于M.
(1)求動點M的軌跡方程;
(2)設(shè)N(0,2),過點P(-1,-2)作直線l,交M的軌跡于不同于N的A,B兩點,直線NA,NB的斜率分別為k1,k2,證明:k1
2、+k2為定值.
(1)解:由線段的垂直平分線的性質(zhì)得|MF2|=|MC|.
又|F1C|=4,
所以|MF1|+|MC|=4,
所以|MF2|+|MF1|=4>4.
所以M點的軌跡是以F1,F2為焦點,以4為長軸長的橢圓.
由c=2,a=2得b=2.
故動點M的軌跡方程為+=1.
(2)證明:當直線l的斜率存在時,
設(shè)其方程為y+2=k(x+1),
由
得(1+2k2)x2+4k(k-2)x+2k2-8k=0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
則x1+x2=-,x1x2=.
從而k1+k2=+
=
=2k-(k-4)×
=4.
當直線l的斜率不存在時
3、,
得A(-1,),B(-1,-),
得k1+k2=4.
綜上,恒有k1+k2=4.
2.設(shè)橢圓M:+=1(a>)的右焦點為F1,直線l:x=與x軸交于點A,若=2(其中O為坐標原點).
(1)求橢圓M的方程;
(2)設(shè)P是橢圓M上的任意一點,EF為圓N:x2+(y-2)2=1的任意一條直徑(E,F為直徑的兩個端點),求·的最大值.
解:(1)由題設(shè)知,A(,0),F1(,0),
由=2.
得=2(-),解得a2=6.
所以橢圓M的方程為+=1.
(2)設(shè)圓N:x2+(y-2)2=1的圓心為N,
則·=(-)·(-)=(--)·(-)=-=-1.
從而求·的最大值轉(zhuǎn)化
4、為求的最大值.
因為P是橢圓M上的任意一點,設(shè)P(x0,y0),
所以+=1,
即=6-3,因為點N(0,2),
所以=+(y0-2)2=-2(y0+1)2+12.
因為y0∈[-,],所以當y0=-1時,取得最大值12.
所以·的最大值為11.
圓錐曲線中的定點、定值問題
訓練提示:由直線方程確定定點,若得到直線方程的點斜式:y-y0=k(x-x0),則直線必過定點(x0,y0);若得到了直線方程的斜截式:y=kx+m,則直線必過定點(0,m).
證明定值,有時可直接證明定值,有時將問題轉(zhuǎn)化為代數(shù)式,可證明該代數(shù)式與參數(shù)(某些變量)無關(guān);也可令系數(shù)等于零,得出定值.
3.
5、如圖,等邊三角形OAB的邊長為8,且其三個頂點均在拋物線E:x2=2py
(p>0)上.
(1)求拋物線E的方程;
(2)設(shè)動直線l與拋物線E相切于點P,與直線y=-1相交于點Q.證明以PQ為直徑的圓恒過y軸上某定點.
(1)解:依題意,|OB|=8,∠BOy=30°.
設(shè)B(x,y),則x=|OB|sin 30°=4,
y=|OB|cos 30°=12.
因為點B(4,12)在x2=2py上,
所以(4)2=2p×12,解得p=2.
故拋物線E的方程為x2=4y.
(2)證明:由(1)知y=x2,y′=x.
設(shè)P(x0,y0),則x0≠0,且l的方程為
y-y0=x0
6、(x-x0),
即y=x0x-.
由得
所以Q(,-1).
設(shè)M(0,y1),令·=0對滿足y0=(x0≠0)的x0,y0恒成立.
由于=(x0,y0-y1),=(,-1-y1),
由·=0,
得-y0-y0y1+y1+=0,
即(+y1-2)+(1-y1)y0=0.(*)
由于(*)式對滿足y0=(x0≠0)的y0恒成立,
所以
解得y1=1.
故以PQ為直徑的圓恒過y軸上的定點M(0,1).
4.已知直線l:y=x+,圓O:x2+y2=5,橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率e=,直線l被圓O截得的弦長與橢圓的短軸長相等.
(1)求橢圓E的方程;
(2)過圓O
7、上任意一點P作橢圓E的兩條切線,若切線都存在斜率,求證兩切線斜率之積為定值.
解:(1)設(shè)橢圓半焦距為c,
圓心O到l的距離d==,
則l被圓O截得的弦長為2,
所以b=.
由題意得
又b=,
所以a2=3,b2=2.
所以橢圓E的方程為+=1.
(2)證明:設(shè)點P(x0,y0),過點P的橢圓E的切線l0的方程為y-y0=k(x-x0),
整理得y=kx+y0-kx0,
聯(lián)立直線l0與橢圓E的方程得
消去y得2[kx+(y0-kx0)]2+3x2-6=0,
整理得(3+2k2)x2+4k(y0-kx0)x+2(kx0-y0)2-6=0,
因為l0與橢圓E相切,
8、
所以Δ=[4k(y0-kx0)]2-4(3+2k2)[2(kx0-y0)2-6]
=0,
整理得(2-)k2+2x0y0k-(-3)=0,
設(shè)滿足題意的橢圓E的兩條切線的斜率分別為k1,k2,
則k1k2=-.
因為點P在圓O上,
所以+=5,
所以k1k2=-=-1.
所以兩條切線斜率之積為常數(shù)-1.
圓錐曲線中的存在性問題
訓練提示:存在性問題,先假設(shè)存在,進行一系列推理,若推理正確則存在,若得出矛盾則不存在.
5.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的右焦點為F,離心率為,過點F且與x軸垂直的直線被橢圓截得的線段長為,O為坐標原點.
(1)求橢圓C的方程;
(2)
9、設(shè)橢圓的上頂點為N,是否存在直線l交橢圓于P,Q兩點,使點F為△PQN的垂心?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由.
解:(1)設(shè)F(c,0),則=,知a=c.
過點F且與x軸垂直的直線方程為x=c,代入橢圓方程,有+=1,
解得y=±b.
于是b=,
解得b=1.
又a2-c2=b2,
從而a=,c=1.
所以橢圓C的方程為+y2=1.
(2)假設(shè)存在直線l交橢圓于P,Q兩點,且F為△PQN的垂心.
設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),
因為N(0,1),F(1,0),
所以kNF=-1.
由NF⊥PQ,知kPQ=1.
設(shè)直線l的方程為y=x+m,
10、由
得3x2+4mx+2m2-2=0.
由Δ>0,得m2<3,
且x1+x2=-,x1x2=.
由題意,有·=0.
因為=(x1,y1-1),=(x2-1,y2),
所以x1(x2-1)+y2(y1-1)=0,
即x1(x2-1)+(x2+m)(x1+m-1)=0,
所以2x1x2+(x1+x2)(m-1)+m2-m=0,
于是2×-m(m-1)+m2-m=0,
解得m=-或m=1.
經(jīng)檢驗,當m=1時,△PQN不存在,故舍去m=1.
當m=-時符合,直線l的方程為y=x-.
6.(xx河北滄州4月質(zhì)檢)已知點M在橢圓G:+=1(a>b>0)上,H(-2,0)是M在x
11、軸上的射影.F1是橢圓G的左焦點,且=(O為坐標原點),·=.
(1)求橢圓G的方程;
(2)在x軸上是否存在定點P0,過P0任意作直線l交橢圓G于A,B兩點,使得直線HM始終平分∠AHB?若存在,則求出P0;若不存在,請說明理由.
解:(1)依題可設(shè)M(-2,y0),
由=得F1為HO的中點,
于是F1(-1,0),
又由·=得(0,-y0)·(1,-y0)=,
解得=,于是有+=1,
整理得5a4-29a2+20=(5a2-4)(a2-5)=0,解得a2=5或a2=(舍去).
所以橢圓G的方程是+=1.
(2)設(shè)P0(m,0),A(x1,y1),B(x2,y2),
12、
若直線l的斜率不等于零時,
可設(shè)直線l為x=ty+m,聯(lián)立+=1,消去x得
(4t2+5)y2+8mty+4m2-20=0,
有y1+y2=,
y1y2=,
注意到HM平分∠AHB?kAH=,
kBH=滿足kAH+kBH=0,
即+=0?y1(x2+2)+y2(x1+2)=0?y1(ty2+m+2)+y2(ty1+m+2)=2ty1y2+(m+2)(y1+y2)=0?2t·+(m+2)·=0?t(2m+5)=0,
故m=-,定點P0(-,0).
若直線l的斜率為零,定點P0(-,0)也滿足條件,
故定點P0(-,0)為所求.
13、
類型一:圓錐曲線中的最值(范圍)問題
1.在平面直角坐標系xOy中,已知點A(0,-1),B點在直線y=-3上,M點滿足∥,·=·,M點的軌跡為曲線C.
(1)求C的方程;
(2)P為C上的動點,l為C在P點處的切線,求O點到l距離的最小值.
解:(1)設(shè)M(x,y),由已知得B(x,-3),
又A(0,-1),
所以=(-x,-1-y),=(0,-3-y),=(x,-2).
再由題意可知(+)·=0,
即(-x,-4-2y)·(x,-2)=0.
所以曲線C的方程為y=x2-2.
(2)設(shè)P(x0,y0)為曲線C:y=x2-2上一點.
因為y′=x,所以l的斜率為
14、x0.
因此直線l的方程為y-y0=x0(x-x0),
即x0x-2y+2y0-=0.
所以O(shè)點到l的距離d=.
又y0=-2,
所以d==(+)≥2.
當x0=0時取等號,
所以O(shè)點到l距離的最小值為2.
2.(xx云南模擬)如圖,已知橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為,且過點(2,),四邊形ABCD的頂點在橢圓E上,且對角線AC,BD過原點O, kAC·kBD=-.求·的取值范圍.
解:?
所以橢圓E的方程為+=1.
當直線AB的斜率存在時,設(shè)lAB:y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),
由?(1+2k2)x2+4kmx+2m2-8=0,
所
15、以x1+x2=,x1x2=,
y1y2=(kx1+m)(kx2+m)
=k2()+km()+m2
=.
由kOA·kOB=-得·=-.
所以=-·?m2=4k2+2,
·=x1x2+y1y2
=+
=
=2-,
所以-2≤·<2,
當k=0時,·=-2,
當k不存在即AB⊥x軸時,·=2,
所以·的取值范圍是[-2,2].
3.(xx鄭州第一次質(zhì)量預(yù)測)已知動點P到定點F(1,0)和到直線x=2的距離之比為,設(shè)動點P的軌跡為曲線E,過點F作垂直于x軸的直線與曲線E相交于A,B兩點,直線l:y=mx+n與曲線E交于C,D兩點,與線段AB相交于一點(與A,B不
重合)
16、.
(1)求曲線E的方程;
(2)當直線l與圓x2+y2=1相切時,四邊形ACBD的面積是否有最大值,若有,求出其最大值及對應(yīng)的直線l的方程;若沒有,請說明理由.
解:(1)設(shè)點P(x,y),由題意可得=,
整理可得+y2=1,
曲線E的方程是+y2=1.
(2)有最大值,設(shè)C(x1,y1),D(x2,y2),
由已知可得|AB|=.
當m=0時,不合題意.
當m≠0時,由直線l與圓x2+y2=1相切,
可得=1,
即m2+1=n2.
聯(lián)立
消去y得(m2+)x2+2mnx+n2-1=0.
Δ=4m2n2-4(m2+)(n2-1)=2m2>0,
x1+x2=,x1
17、x2=,
S四邊形ACBD=|AB||x2-x1|
=
=
=≤.
當且僅當2|m|=,
即m=±時等號成立,此時四邊形ABCD面積的最大值為,n=±,經(jīng)檢驗可知,直線y=x-和直線y=-x+符合題意.
4.如圖,過x軸上動點A(a,0)引拋物線y=x2+1的兩條切線AP,AQ.切線斜率分別為k1和k2,切點分別為P,Q.
(1)求證:k1·k2為定值,并且直線PQ過定點;
(2)記△APQ的面積為S△APQ,當最小時,求·的值.
(1)證明:設(shè)過A點的直線為y=k(x-a),與拋物線聯(lián)立得
整理得x2-kx+ka+1=0,Δ=k2-4ak-4=0,
所以k1+k2
18、=4a,k1·k2=-4為定值.
拋物線方程y=x2+1,求導得y′=2x,
設(shè)切點P,Q的坐標分別為(xp,yp),(xq,yq),
則k1=2xp,k2=2xq,
所以xp+xq=+=2a,xpxq=·=-1.
直線PQ的方程:y-yp=(x-xp),
由yp=+1,yq=+1,
得到y(tǒng)=(xp+xq)x-xpxq+1,
整理可得y=2ax+2,所以直線PQ過定點(0,2).
(2)解:設(shè)A到PQ的距離為d.S△APQ=|PQ|×,
所以===,
設(shè)t=≥1,
所以==(t+)≥,
當且僅當t=時取等號,此時a=±.
因為·=(xp-a,yp)·(xq-a,yq
19、)
=xpxq-a(xp+xq)+a2+ypyq,
ypyq=(2xpa+2)(2xqa+2)
=4a2xpxq+4+4a(xp+xq)
=4a2+4,
所以·=3a2+3=.
類型二:證明問題
5.如圖,已知點A(1,)是離心率為的橢圓C:+=1(a>b>0)上的一點,斜率為的直線BD交橢圓C于B,D兩點,且A,B,D三點互不重合.
(1)求橢圓C的方程;
(2)求證:直線AB,AD的斜率之和為定值.
(1)解:由題意,可得e==,將(1,)代入橢圓方程,
得+=1,又a2=b2+c2,
解得a=2,b=,c=.
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)證明:設(shè)直線
20、BD的方程為y=x+m,
又A,B,D三點不重合,
所以m≠0,設(shè)D(x1,y1),B(x2,y2),
由
得4x2+2mx+m2-4=0.
所以Δ=-8m2+64>0?-2
21、曲線C與y軸的交點為A,B(點A位于B的上方),直線y=kx+4與曲線C交于不同的兩點M,N,直線y=1與直線BM交于點G,求證:A,G,N三點共線.
解:(1)曲線C是焦點在x軸上的橢圓,
當且僅當
解得0,
即k2>.
設(shè)點M,N的坐標分別為(x1,y1),(x2,y2),
則y1=kx1+4,y2=kx2+4,
x1+x2=,x1x2=.
直線BM的方程為y+2=x,
點G的坐標為(,1).
因為直線AN和直線AG的斜率分別為
kAN=,kAG=-,
所以kAN-kAG=+
=+
=k+
=k+
=0.
即kAN=kAG.
故A,G,N三點共線.