第4讲 圆锥曲线中的综合问题
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圆锥曲线的弦长面积问题知识讲解一、弦长问题设圆锥曲线C ∶(),0f x y =与直线:l y kx b =+相交于()11,A x y ,()22,B x y 两点, 则弦长AB 为:()2221212121141x AB k x x k x x x x k a∆=+-=++-=+()1212122221111141y AB y y y y y y k k ka∆=+-=++-=+或二、面积问题1.三角形面积问题直线AB 方程:y kx m =+ 0021kx y md PH k-+==+002211122a1x ABPkx y mS AB d k k∆∆-+=⋅=+⋅+2.焦点三角形的面积直线AB 过焦点21,F ABF ∆的面积为112121212y ABF c S F F y y c y y a∆∆=⋅-=-=H OyxPBA3.平行四边形的面积直线AB 为1y kx m =+,直线CD 为2y kx m =+d CH ==12AB x =-=ABCDSAB d =⋅==三、范围问题方法:首选均值不等式或对勾函数,其实用二次函数配方法,最后选导数思想 均值不等式 :222(,)a b ab a b R +≥∈变式:2,);()(,)2a b a b a b R ab a b R ++++≥∈≤∈ 作用:当两个正数的积为定值时求出这两个正数的和的最小值;当两个正数的和为定值时求出这两个正数的积的最大值注意:应用均值不等式求解最值时,应注意“一”正“二”定“三”相等圆锥曲线经常用到的均值不等式形式:1)2226464t S t t t==++(注意分0,0,0t t t =><三种情况讨论) 2)224222121212333196123696k AB t k k k=+=+≤+++⨯+++当且仅当2219k k =时,等号成立3)222002200259342593464925y x PQ x y =+⋅+⋅≥+ 当且仅当22002200259259925y x x y ⋅=⋅时等号成立. 4)2282m m S -+===当且仅当228m m =-+时,等号成立 5)2221121k m m S -++==≤=当且仅当221212k m +=时等号成立.经典例题一.选择题(共9小题)1.(2018•德阳模拟)设点P为椭圆C:x249+y224=1上一点,F1、F2分别是椭圆C的左、右焦点,且△PF1F2的重心为点G,若|PF1|:|PF2|=3:4,那么△GPF1的面积为()A.24B.12C.8D.6【解答】解:∵点P为椭圆C:x 249+y224=1上一点,|PF1|:|PF2|=3:4,|PF1|+|PF2|=2a=14∴|PF1|=6,|PF2|=8,又∵F1F2=2c=10,∴△PF1F2是直角三角形,S△PF1F2=12×PF1⋅PF2=24,∵△PF1F2的重心为点G.∴S△PF1F2=3S△GF1F2,∴△GPF1的面积为8,故选:C.2.(2018•邵阳三模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为2√1313,且两焦点与短轴端点构成的三角形的面积为6,则椭圆C的标准方程是()A .x 216+y 29=1B .x 216+y 213=1C .x 213+y 29=1D .x 213+y 24=1【解答】解:设椭圆半焦距为c ,则{c a=2√131312×2c ×b =6a 2−b 2=c 2,解得a=√13,b=3,c=2.故椭圆方程为:x 213+y 29=1.故选:C .3.(2018•齐齐哈尔三模)已知双曲线x 22−y 2=1的左焦点为F ,抛物线y 2=12x 与双曲线交于A ,B 两点,则△FAB 的面积为( ) A .2B .1+√2C .2+√2D .2+√3【解答】解:双曲线x 22−y 2=1的左焦点为F (﹣√3,0),由{x 22−y2=1y 2=12x可得:A (2,1),B (2,﹣1),则△FAB 的面积为:12×(2+√3)×2=2+√3.故选:D .4.(2018•珠海二模)已知F 是双曲线C :x 2a 2﹣y 2b2=1(a >0,b >0)的右焦点,P是y 轴正半轴上一点,以OP 为直径的圆在第一象限与双曲线的渐近线交于点M ,若点P ,M ,F 三点共线,且△MFO 的面积是△PMO 面积的4倍,则双曲线C 的离心率为( )A .√3B .√5C .√6D .√7【解答】解:如图以OP 为直径的圆在第一象限与双曲线的渐近线y=bax 交于点M ,由△MFO 的面积是△PMO 面积的4倍,可得|MF |=4|MP |, 由OM ⊥PF ,设F (c ,0),可得|MF |=√a 2+b 2=b ,则|PM |=b4,在直角三角形POF 中,由射影定理可得, |OF |2=|MF |•|FP |,即为c 2=b•54b=54(c 2﹣a 2),则c 2=5a 2,即有e=ca=√5.故选:B .5.(2018•重庆模拟)已知抛物线y 2=4x 的焦点为F ,以F 为圆心的圆与抛物线交于M 、N 两点,与抛物线的准线交于P 、Q 两点,若四边形MNPQ 为矩形,则矩形MNPQ 的面积是( ) A .16√3B .12√3C .4√3D .3【解答】解:根据题意画出示意图:依题意,抛物线抛物线y 2=4x 的焦点为F (1,0), ∴圆的圆心坐标为F (1,0).∵四边形MNPQ 是矩形,且PM 为直径,QN 为直径,F (1,0)为圆的圆心, ∴点F 为该矩形的两条对角线的交点,∴点F 到直线PQ 的距离与点F 到MN 的距离相等.∵点F 到直线MN 的距离d=2, ∴直线MN 的方程为:x=3, ∴M (3,2√3),∴则矩形MNPQ 的面积是:4×4√3=16√3. 故选:A .6.(2018•武汉模拟)过点P (2,﹣1)作抛物线x 2=4y 的两条切线,切点分别为A ,B ,PA ,PB 分别交x 轴于E ,F 两点,O 为坐标原点,则△PEF 与△OAB 的面积之比为( )A .√32B .√33 C .12D .34【解答】解:设过P 点的直线方程为:y=k (x ﹣2)﹣1,代入x 2=4y 可得x 2﹣4kx +8k +4=0,①令△=0可得16k 2﹣4(8k +4)=0,解得k=1±√2.∴PA ,PB 的方程分别为y=(1+√2)(x ﹣2)﹣1,y=(1﹣√2)(x ﹣2)﹣1, 分别令y=0可得E (√2+1,0),F (1﹣√2,0),即|EF |=2√2.∴S △PEF =12×2√2×1=√2,解方程①可得x=2k ,∴A (2+2√2,3+2√2),B (2﹣2√2,3﹣2√2), ∴直线AB 方程为y=x +1,|AB |=8,原点O 到直线AB 的距离d=√22,∴S △OAB =12×8×√22=2√2.∴△PEF 与△OAB 的面积之比为12.故选:C .7.(2018•马鞍山三模)已知抛物线C :y 2=4√3x 的准线为l ,过C 的焦点F 的直线交l 于点A ,与抛物线C 的一个交点为B ,若F 为线段AB 的中点,BH ⊥AB 交l 于H ,则△BHF 的面积为( ) A .12√3B .16√3C .24√3D .32√3【解答】解:抛物线C :y 2=4√3x 的准线为为x=﹣√3,焦点F (√3,0), 设直线AB 的方程为y=k (x ﹣√3), 由{y =k(x −√3)x =−√3,解得x=﹣√3,y=﹣2√3k ,∴A (﹣√3,﹣2√3k ), ∵F 为线段AB 的中点, ∴x B ﹣√3=2√3,y B ﹣2√3k=0, ∴x B =3√3,y B =2√3k将点B 坐标代入y 2=4√3x ,可得12k 2=4√3×3√3, 解得k=±√3,不妨令k=√3,∴A (﹣√3,﹣6),B (3√3,6), ∵k BH •k BA =﹣1, ∴k BH =﹣√33, 设H (﹣√3,y H ),∴H −√3−3√3=﹣√33, 解得y H =10,∴|BH |=√(−√3−3√3)2+(10−6)2=8, |BF |=√(3√3−√3)3+62=4√3,∴S △BHF =12|BH |•|BF |=12×8×4√3=16√3,故选:B .8.(2018•新课标Ⅰ)已知双曲线C :x 23﹣y 2=1,O 为坐标原点,F 为C 的右焦点,过F 的直线与C 的两条渐近线的交点分别为M ,N .若△OMN 为直角三角形,则|MN |=( )A .32B .3C .2√3D .4【解答】解:双曲线C :x 23﹣y 2=1的渐近线方程为:y=±√33x ,渐近线的夹角为:60°,不妨设过F (2,0)的直线为:y=√3(x −2),则:{y =−√33xy =√3(x −2)解得M (32,−√32),{y =√33x y =√3(x −2)解得:N (3,√3), 则|MN |=(3−32)+(√3+√32)=3.故选:B .9.(2008秋•中山区校级月考)斜率为2的直线l 经过抛物线x 2=8y 的焦点,且与抛物线相交于A ,B 两点,则线段AB 的长为( ) A .8B .16C .32D .40【解答】解:设直线l 的倾斜解为α,则l 与y 轴的夹角θ=90°﹣α, cotθ=tanα=2, ∴sinθ=√5,|AB |=8sin 2θ=815=40.故选:D .二.填空题(共6小题)10.(2018•邵阳三模)已知Q 为椭圆C :x 23+y 2=1上一动点,且Q 在y 轴的右侧,点M (2,0),线段QM 的垂直平分线交y 轴于点N ,则当四边形OQMN的面积取最小值时,点Q 的横坐标为32. 【解答】解:设直线MQ 的中点为D ,由题意知ND ⊥MQ ,直线ND 的斜率存在,设Q (x 0,y 0),(y 0≠0,x 0>0),∴点D 的坐标为(x 0+22,y 02),且直线MQ 的斜率k MQ =y 0x 0−2,∴k ND =﹣1k MQ =2−x 0y 0,∴直线ND 的方程为y ﹣y 02=2−x 0y 0(x ﹣x 0+22),令x=0,可得y=x 02+y 02−42y 0,∴N (0,x 02+y 02−42y 0),由x 023+y 02=1可得x 02=3﹣3y 02, ∴N (0,−2y 02−12y 0),∴S四边形OQMN =S△OQM +S△OMN =12×2×|y 0|+12×2×|−2y 02−12y 0|=|y 0|+|2y 02+12y 0|=2|y 0|+12|y 0|,即y 0=±12,x 0=32等号成立,故Q 的横坐标为32,故答案为:3211.(2018•齐齐哈尔二模)已知点P 是双曲线x 22﹣y 2=1 上的一点,F 1,F 2是双曲线的两个焦点,若|PF 1|+|PF 2|=4√2,则△PF 1F 2的面积为 √5 . 【解答】解:不妨设P 在双曲线的右支上,由双曲线的定义可知|PF 1|﹣|PF 2|=2√2,又|PF 1|+|PF 2|=4√2, ∴|PF 1|=3√2,|PF 2|=√2,又|F 1F 2|=2c=2√3,∴cos ∠F 1PF 2=PF 12+PF 22−F 1F 222PF 1⋅PF 2=23,sin ∠F 1PF 2=√53,∴△PF 1F 2的面积为12×3√2×√2×√53=√5.故答案为:√5.12.(2018•沈阳一模)已知正三角形△AOB (O 为坐标原点)的顶点A 、B 在抛物线y 2=3x 上,则△AOB 的边长是 6√3 . 【解答】解:由抛物线的对称性可得∠AOx=30°,∴直线OA 的方程为y=√33x ,联立{y =√33x y 2=3x,解得A (9,3√3).∴|AO |=√81+27=6√3. 故答案为:6√3.13.(2018•甘肃模拟)抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,过准线上一点N 作NF 的垂线交y 轴于点M ,若抛物线C 上存在点E ,满足2NE →=NM →+NF →,则△MNF 的面积为 3√22.【解答】解:准线方程为x=﹣1,焦点为F (1,0), 不妨设N 在第三象限, ∵2NE →=NM →+NF →, ∴E 是MF 的中点,∴NE=12MF=EF ,∴NE ∥x 轴,又E 为MF 的中点,E 在抛物线y 2=4x 上,∴E (12,﹣√2),∴N (﹣1,﹣√2),M (0,﹣2√2),∴NF=√6,MN=√3,∴S △MNF =12×√6×√3=3√22故答案为:3√2214.(2016秋•九龙坡区校级期中)如图所示,过抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F 作直线交C 于A 、B 两点,过A 、B 分别向C 的准线l 作垂线,垂足为A′,B′,已知四边形AA′B′F 与BB′A′F 的面积分别为15和7,则△A′B′F 的面积为 6 .【解答】解:设△A′B′F 的面积为S ,直线AB :x=my +p2,代入抛物线方程,消元可得y 2﹣2pmy ﹣p 2=0设A (x 1,y 1) B (x 2,y 2),则y 1y 2=﹣p 2,y 1+y 2=2pmS △AA'F =12|AA'|×|y 1|=12|x 1+p 2||y 1|=12(y 122p +p 2)|y 1|S △BB'F =12|BB'|×|y 2|=12|x 2+p 2||y 2|=12(y 222p +p 2)|y 2|∴12(y 122p +p 2)|y 1|×12(y 222p +p 2)|y 2|=p 24(p 22+y 124+y 224)=p 44(m 2+1) S △A′B′F =p2|y 1﹣y 2|=p 2√m 2+1=S∵四边形AA′B′F 与BB′A′F 的面积分别为15和7∴p 44(m 2+1)=(15﹣S )(7﹣S ) ∴14S 2=(15﹣S )(7﹣S ) ∴34S 2﹣22S +105=0 ∴S=6 故答案为:615.(2016春•芒市校级期中)斜率为1的直线l 与椭圆x 24+y 2=1相交于A ,B 两点,则|AB |得最大值为 4√105.【解答】解:设直线l 的方程为y=x +t ,代入椭圆x 24+y 2=1消去y 得54x 2+2tx +t 2﹣1=0,由题意得△=(2t )2﹣5(t 2﹣1)>0,即t 2<5. 弦长|AB |=4√2×√5−t 25≤4√105.当t=0时取最大值. 故答案为:4√105.三.解答题(共5小题)16.(2018•焦作四模)已知椭圆Γ:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为√32,椭圆的四个顶点围成的四边形的面积为4. (Ⅰ)求椭圆Γ的标准方程;(Ⅰ)直线l 与椭圆Γ交于A ,B 两点,AB 的中点M 在圆x 2+y 2=1上,求△AOB (O为坐标原点)面积的最大值.【解答】解:(Ⅰ)根据题意,椭圆Γ:x 2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为√32,则c a =√32,得c=√32a,b=12a,所以3x 24c2+3y2c2=1,由椭圆Γ的四个顶点围成的四边形的面积为4,得2ab=4,所以a=2,b=1,椭圆Γ的标准方程为x 24+y2=1.(Ⅰ)根据题意,直线l与椭圆Γ交于A,B两点,当直线l的斜率不存在时,令x=±1,得y=±√32,S△AOB=12×1×√3=√32,当直线l的斜率存在时,设l:y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),由{y=kx+mx2+4y2=4,得(1+4k2)x2+8kmx+4m2﹣4=0,则x1+x2=−8km1+4k2,x1x2=4m2−41+4k2,所以x0=−4km1+4k2,y=kx0+m=−4k2m1+4k2+m=m1+4k2,将(−4km1+4k2,m1+4k2)代入x2+y2=1,得m2=(1+4k2)216k2+1,又因为|AB|=√1+k2⋅√(x1+x2)2−4x1x2=√1+k2⋅41+4k2√1+4k2−m2,原点到直线l的距离d=√1+k2,所以S△AOB=12×|m|√1+k2×√1+k2⋅41+4k2√1+4k2−m2=2|m|1+4k2√1+4k2−m2=21+4k2×2√16k2+1×√1+4k2×√1−1+4k216k2+1=2√12k 2(1+4k 2)(16k 2+1)2=216k 2+1×√12k 2(1+4k 2)≤216k 2+1×1+16k 22=1.当且仅当12k 2=1+4k 2,即k =±√24时取等号.综上所述,△AOB 面积的最大值为1.17.(2018•南通一模)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a>b >0)的离心率为√22,两条准线之间的距离为4√2.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知椭圆的左顶点为A ,点M 在圆x 2+y 2=89上,直线AM 与椭圆相交于另一点B ,且△AOB 的面积是△AOM 的面积的2倍,求直线AB 的方程.【解答】解:(1)设椭圆的焦距为2c ,由题意得,c a =√22,2a 2c=4√2,解得a=2,c=b=√2.∴椭圆的方程为:x 24+y 22=1.(2)△AOB 的面积是△AOM 的面积的2倍,∴AB=2AM , ∴点M 为AB 的中点.∵椭圆的方程为:x 24+y 22=1.∴A (﹣2,0).设M (x 0,y 0),则B (2x 0+2,2y 0).由x 02+y 02=89,(2x 0+2)24+(2y 0)22=1, 化为:9x 02﹣18x 0﹣16=0,−2√23≤x 0≤2√23.解得:x0=﹣23.代入解得:y0=±23,∴k AB=±1 2,因此,直线AB的方程为:y=±12(x+2).18.(2018•衡阳一模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1、F2,离心率为12,直线y=1与C的两个交点间的距离为4√63.(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅰ)分别过F1、F2作l1、l2满足l1∥l2,设l1、l2与C的上半部分分别交于A、B 两点,求四边形ABF2F1面积的最大值.【解答】解:(Ⅰ)易知椭圆过点(2√63,1),所以83a2+1b2=1,①…(2分)又c a =12,②…(3分)a2=b2+c2,③…(4分)①②③得a2=4,b2=3,所以椭圆的方程为x 24+y23=1.…(6分)(Ⅰ)设直线l1:x=my﹣1,它与C的另一个交点为D.与C联立,消去x,得(3m2+4)y2﹣6my﹣9=0,…(7分)△=144(m2+1)>0.|AD|=√1+m2⋅12√1+m23m2+4,…(9分)又F2到l1的距离为d=2√1+m,…(10分)所以S△ADF2=12√1+m23m2+4.…(11分)令t=√1+m2≥1,则S△ADF2=123t+1t,所以当t=1时,最大值为3.…(14分)又S四边形ABF2F1=12(|BF2|+|AF1|)⋅d=12(|AF1|+|DF1|)⋅d=12|AB|⋅d=S△ADF2所以四边形ABF2F1面积的最大值为3.…(15分)19.(2018•江苏二模)如图,在平面直角坐标系xOy中,B1,B2是椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的短轴端点,P是椭圆上异于点B1,B2的一动点.当直线PB1的方程为y=x+3时,线段PB1的长为4√2.(1)求椭圆的标准方程;(2)设点Q满足:QB1⊥PB1,QB2⊥PB2,求证:△PB1B2与△QB1B2的面积之比为定值.【解答】解:设P(x0,y0),Q(x1,y1).(1)在y=x+3中,令x=0,得y=3,从而b=3.……(2分)由{x 2a 2+y 29=1,y =x +3得x 2a 2+(x+3)29=1. 所以x 0=−6a 29+a 2. ……(4分)因为PB 1=√x 02+(y 0−3)2=√2|x 0|,所以4√2=√2⋅6a 29+a2,解得a 2=18. 所以椭圆的标准方程为x 218+y 29=1. ……(6分)(2)方法一:直线PB 1的斜率为k PB 1=y 0−3x 0,由QB 1⊥PB 1,所以直线QB 1的斜率为k QB 1=−x 0y 0−3. 于是直线QB 1的方程为:y =−x 0y 0−3x +3.同理,QB 2的方程为:y =−x 0y 0+3x −3. ……(8分)联立两直线方程,消去y ,得x 1=y 02−9x 0. …(10分)因为P (x 0,y 0)在椭圆x 218+y 29=1上,所以x 0218+y 029=1,从而y 02−9=−x 022. 所以x 1=−x 02. ……(12分) 所以S △PB 1B 2S △QB 1B 2=|x 0x 1|=2. ……(14分)方法二:设直线PB 1,PB 2的斜率为k ,k',则直线PB 1的方程为y=kx +3.由QB 1⊥PB 1,直线QB 1的方程为y =−1k x +3.将y=kx +3代入x 218+y 29=1,得(2k 2+1)x 2+12kx=0,因为P 是椭圆上异于点B 1,B 2的点,所以x 0≠0,从而x 0=−12k2k 2+1.…(8分)因为P (x 0,y 0)在椭圆x 218+y 29=1上,所以x 0218+y 029=1,从而y 02−9=−x 022. 所以k ⋅k′=y 0−3x 0⋅y 0+3x 0=y 02−9x 02=−12,得k′=−12k . ……(10分)由QB 2⊥PB 2,所以直线QB 2的方程为y=2kx ﹣3.联立{y =−1k x +3,y =2kx −3则x =6k 2k 2+1,即x 1=6k 2k 2+1. ……(12分) 所以S △PB 1B 2S △QB 1B 2=|x 0x 1|=|−12k 2k 2+16k 2k 2+1|=2. ……(14分)20.(2018•黄州区校级模拟)如图,从椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上一点P 向x 轴作垂线,垂足恰为左焦点F ,又点A 是椭圆与x 轴正半轴的交点,点B 是椭圆与y 轴正半轴的交点,且AB ∥OP ,|FA |=2√2+2,(Ⅰ)求C 的方程;(Ⅰ)过F 且斜率不为0的直线l 与C 相交于M ,N 两点,线段MN 的中点为E ,直线OE 与直线x=﹣4相交于点D ,若△MDF 为等腰直角三角形,求l 的方程.【解答】解:(Ⅰ)令x=﹣c ,得y =±b 2a .所以P (−c ,b 2a ).直线OP 的斜率k 1=−b 2ac .直线AB 的斜率k 2=−b a .故b 2ac =b a 解得b=c ,a =√2c .由已知及|FA |=a +c ,得a +c =2√2+2, 所以(1+√2)c =2√2+2,解得c=2.所以,a =2√2,b=2所以C 的方程为x 28+y 24=1.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(5分)(Ⅰ)易得F (﹣2,0),可设直线l 的方程为x=ky ﹣2,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 联立方程组x=ky ﹣2和x 2+2y 2=8,消去x,整理得(k2+2)y2﹣4ky﹣4=0,﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(6分)由韦达定理,得y1+y2=4k2+k2,y1y2=﹣42+k2,所以y1+y22=2k2+k2,x1+x22=k(y1+y2)2−2=﹣42+k2,即C(﹣42+k2,2k2+k2),所以直线OC的方程为y=﹣k2x,令x=﹣4,得y=2k,即D(﹣4,2k),所以直线DF的斜率为2k−0−4+2=﹣k,所以直线DF与l恒保持垂直关系,故若△ADF为等腰直角三角形,只需|AF|=|DF|,﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(10分)即√4+4k2=√(x1+2)2+y12=√(1+k2)y12,解得y1=±2,又x128+y124=1,所以x1=0,所以k=±1,从而直线l的方程为:x﹣y+2=0或x+y+2=0.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(12分)。
专题04 圆锥曲线与四心问题(内心、重心、垂心、外心)从近几年圆锥曲线的命题风格看,既注重知识又注重能力,既突出圆锥曲线的本质特征。
而现在圆锥曲线中面积、弦长、最值等几乎成为研究的常规问题。
“四心”问题进入圆锥曲线,让我们更是耳目一新。
因此在高考数学复习中,通过让学生研究三角形的“四心”与圆锥曲线的结合问题,快速提高学生的数学解题能力,增强学生的信心,备战高考. 专题目录:第1讲、圆锥曲线与内心问题 第2讲、圆锥曲线与重心问题 第3讲、圆锥曲线与垂心问题 第4讲、圆锥曲线与外心问题第1讲、圆锥曲线与内心问题(三角形的内心:三角形三条角平分线的交点)例1、(2020年湖北省高三联考12题)过双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的右焦点F 作直线l ,且直线l 与双曲线C 的一条渐近线垂直,垂足为A ,直线l 与另一条渐近线交于点B ,已知O 为坐标原点,若OAB ∆,则双曲线C 的离心率为( )A .3B 1C .3D .3或2例2、(2019年四川省绵阳市高三模拟12题)点1F 、2F 分别是双曲线2213y x -=的左、右焦点,点P 在双曲线上,则12PF F ∆的内切圆半径r 的取值范围是( )A .(B .()0,2C .(D .()0,1例3、(2020年山东省济南市高三二模16题)已知1F ,2F 分别是双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左,右焦点,过点1F 向一条渐近线作垂线,交双曲线右支于点P ,直线2F P 与y 轴交于点Q (P ,Q 在x 轴同侧),连接1QF ,若1PQF △的内切圆圆心恰好落在以12F F 为直径的圆上,则12F PF ∠的大小为________;双曲线的离心率为________.例4、已知点P 是双曲线22221x y a b-=上除顶点外的任意一点,12,F F 分别为左、右焦点,c 为半焦距,12PF F ∠的内切圆与12F F 切于点M ,则12FM F M ⋅=_________.例5、(2020年浙江省新高考名校联考10题)已知椭圆22122:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别是,M N ,过点M 作圆222:O x y b +=的一条切线,切点为P ,延长MP 交椭圆于点Q ,且||||MP PQ =,双曲线22222:1x y C a b-=的左、右焦点分别为12,,F F E 是2C 右支上一点,1EF 与y 轴交于点A ,2EAF 的内切圆与2AF 的切点为F ,若||3AF =,则双曲线2C 的方程为( )A .22134x y -= B .22143x y -= C .22193x y -=D .223134x y -=例6、(2019年成都七中高三模拟16题)已知双曲线22:13y M x -=的左,右焦点F 1,F 2,点P 在双曲线上左支上动点,则三角形PF 1F 2的内切圆的圆心为G ,若△GPF 1与△GF 1F 2的面积分别为,'S S ,则'SS 取值范围是例7、(2020年河北省石家庄市一模12题)已知1F ,2F 分别为双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的左焦点和右焦点,过2F 的直线l 与双曲线的右支交于A ,B 两点,12AF F ∆的内切圆半径为1r ,12BF F ∆的内切圆半径为2r ,若122r r =,则直线l 的斜率为( )A .1 BC .2D .内心课后变式:(共10个题)变式1、(2020届绵阳中学二诊模拟12题)设F 是双曲线222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的右焦点,O 为坐标原点,过F 作C 的一条渐近线的垂线,垂足为H 若FOH ∆的内切圆与x 轴切于点B ,且OB BF 2=,则C 的离心率为4173.+A 4174.+B 81733.+C41733.+D变式3、(2019年衡水金卷(一)11题)点P 是双曲线22:1916x y C -=的上支上的一点,F 1,F 2分别为双曲线的上、下焦点,则△PF 1F 2的内切圆圆心M 的坐标一定适合的方程是( ) A .y=-3 B .y=3 C .x 2+y 2=5 D .y=3x 2-2 A .2212+ B .231- C .21+ D .21-变式5、如图,已知双曲线22221x y a b-=(0a >,0b >)的左右焦点分别为1F 、2F ,12||8F F =,P 是双曲线右支上的一点,直线2F P 与y 轴交于点A ,△1APF 的内切圆在边1PF 上的切点为Q ,若||2PQ =,则该双曲线的离心率为( )A B C .2 D .3变式6、已知点P 为双曲线:C 22221(00)x y a b a b-,=>>右支上一点,12,F F 分别为左右焦点,若双曲线C 12PF F ∆的内切圆圆心为I ,半径为2,若12PF I PF I S S ∆∆=+b 的值是( )A .2B CD .6变式7、(2018山东省潍坊市三模11题)点P 是双曲线22221x y a b-=右支上一点,12F F 、分别为左、右焦点.12PF F ∆的内切圆与x 轴相切于点N .若点N 为线段2OF 中点,则双曲线离心率为( )A 1B .2CD .3变式8、如图,已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左,右焦点分别为12,F F ,12F F =P 是y 轴正半轴上一点,1PF 交椭圆于A ,若21AF PF ⊥,且2APF ∆的内切圆半径为2)A B C D变式9、(2020年湖北省高三联考改编)过双曲线22221x y a b-=(0a b >>)右焦点F 的直线交两渐近线于A 、B 两点,若0OA AB ⋅=,O 为坐标原点,且OAB ∆,则该双曲线的离心率为A B C D 1变式10、(2017福建省漳州市模拟)已知双曲线C :的左右焦点为,为双曲线C 右支上异于顶点的一点,的内切圆与轴切于点,且与点关于直线对称,则双曲线方程为 .第2讲、圆锥曲线与重心问题(三角形的重心:三角形三条中线的交点)例1、(2019年衡水中学高三半期11题)在双曲线C :22221(0,0)x y a b a b-=>>的右支上存在点A ,使得点A与双曲线的左、右焦点1F ,2F 形成的三角形的内切圆P 的半径为a ,若12AF F ∆的重心G 满足12//PG F F ,则双曲线C 的离心率为( )A B C .2 D例2、(2020年绵阳南山中学高三月考16题)已知P 为双曲线C :221412x y -=上一点,1F 、2F 为双曲线C 的左、右焦点,M 、I 分别为12PF F △的重心、内心,若M I x ⊥轴,则12PF F △内切圆的半径为 。
第十章 圆锥曲线与方程第四讲 圆锥曲线的综合问题拓展变式1。
[2017浙江,21,15分]如图10—4—2,已知抛物线x 2=y ,点A (−12,14),B (32,94),抛物线上的点P (x ,y )(−12<x 〈32)。
过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q.图10—4-2(1)求直线AP 斜率的取值范围; (2)求|PA |·|PQ |的最大值。
2。
[2020全国卷Ⅰ,21,12分][文]已知A ,B 分别为椭圆E :x 2a 2+y 2=1(a 〉1)的左、右顶点,G 为E 的上顶点,AG ⃗⃗⃗⃗⃗ ·GB⃗⃗⃗⃗⃗ =8。
P 为直线x =6上的动点,PA 与E 的另一交点为C ,PB 与E 的另一交点为D.(1)求E 的方程;(2)证明:直线CD 过定点。
3.[2021武汉四地六校高三联考]已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a〉b〉0)的离心率为12,以原点为圆心,椭圆的短半轴为半径的圆与直线√7x−√5y+12=0相切。
(1)求椭圆C的方程.(2)已知A(-4,0),过点R(3,0)作与x轴不重合的直线l交椭圆C于P,Q两点,连接AP,AQ,分别交直线x=163于M,N两点,若直线MR,NR的斜率分别为k1,k2,问:k1k2是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.4。
[2021湖北省部分重点中学摸底联考]已知点A(1,−√32)在椭圆C:x2a2+y2b2=1(a〉b>0)上,O为坐标原点,直线l:xa2−√3y2b2=1的斜率与直线OA的斜率之积为−14.(1)求椭圆C的方程。
(2)不经过点A的直线m:y=√32x+t(t≠0)与椭圆C交于P,Q两点,P关于原点的对称点为R(与点A不重合),直线AQ,AR与y轴分别交于点M,N,求证:|AM|=|AN|.5。
[2020山西大同一联]已知椭圆C的中心在原点,焦点在坐标轴上,直线y=32x与椭圆C在第一象限内的交点是M,点M在x 轴上的射影恰好是椭圆C的右焦点F2,椭圆C的另一个焦点是F1,且MF1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·MF2⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =94。
第4讲圆锥曲线论之张直角弦及其应用一、知识点1.张直角弦(1)与中心的张角为直角的弦(倾斜角);(2)与中心的张角为直角的弦(离心角);(3)与顶点的张角为直角的弦(倾斜角);(4)与顶点的张角的直角的弦(离心角);2.其他:互相垂直的弦中点所在直线过定点【题型1 与中心的张角为直角的弦(倾斜角)】例1设椭圆E:,过点,两点,O为坐标原点(1)求椭圆E的方程(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,若存在,写出该圆的方程,若不存在说明理由;(3)求的取值范围;(4)求的取值范围;【题型2 与中心的张角为直角的弦(离心角)】(1)例2 已知椭圆,过原点的两条直线和分别与椭圆交于A,B和C,D,记得到的平行四边形ACBD的面积为S,设和的斜率之积为,求面积S的值。
(2)已知椭圆C:的离心率为,短轴长为2,若A,B是椭圆上两个动点,O为坐标原点,OA,OB的斜率分别为,问是否存在非零常数,使得时,的面积为定值,若存在,求的值,若不存在,请说明理由。
(3)已知椭圆C:的右顶点为N,长轴长为,P 为椭圆上一点,O 为坐标原点,且重心的横坐标为,的面积为,直线与椭圆C交于A,B两点,以OA,OB为邻边作平行四边形OAMB,且,试判断是否为定值,若是,求出定值,若不是,请说明理由。
例3 已知椭圆C:,动圆P:(圆心P 为椭圆C上异于左右顶点的任意一点),过原点O作两条射线与圆P相切,分别交椭圆于M,N两点,且切线长的最小值为(1)求椭圆C的方程(2)求证:的面积为定值(3)求证:为定值例 4 已知直线与椭圆C:交于两不同点,且的面积,其中O为坐标原点。
(1)证明:和均为定值;(2)设线段PQ的中点为M,求的最大值(3)椭圆C上是否存在点D,E,G,使得,若存在,判断三角形DEG的形状,若不存在,请说明理由。
例5 已知椭圆C:的离心率为,为椭圆上一点,A,B为椭圆上不同两点,O 为坐标原点(1)求椭圆C 的方程(2)线段AB的中点为M,当面积取最大值时,是否存在两定点G,H,使得为定值?若存在,求出这个定值;若不存在,请说明理由。
专题一:圆锥曲线与四心问题(内心、重心、垂心、外心)从近几年圆锥曲线的命题风格看,既注重知识又注重能力,既突出圆锥曲线的本质特征。
而现在圆锥曲线中面积、弦长、最值等几乎成为研究的常规问题。
“四心”问题进入圆锥曲线,让我们更是耳目一新。
因此在高考数学复习中,通过让学生研究三角形的“四心”与圆锥曲线的结合问题,快速提高学生的数学解题能力,增强学生的信心,备战高考.专题目录:第1讲、圆锥曲线与内心问题第2讲、圆锥曲线与重心问题第3讲、圆锥曲线与垂心问题第4讲、圆锥曲线与外心问题第4讲、圆锥曲线与外心问题:三角形的外心:三角形三条垂直平分线的交点 知识储备:(1)、O 是ABC ∆的外心||||||OC OB OA ==⇔(或222OC OB OA ==);(2)、若点O 是ABC △的外心,则()()()OA OB AB OB OC BC OA OC AC +⋅=+⋅=+⋅=0.(3)、若O 是ABC ∆的外心,则sin 2sin 2B sin 02A OA OB C OC ⋅+⋅+⋅=; (4)、多心组合:ABC ∆的外心O 、重心G 、垂心H 共线,即OG ∥OH 经典例题例1.(2019年成都七中半期16题)1F ,2F 分别为双曲线22221(,0)x y a b a b-=>的左、右焦点,点P 在双曲线上,满足120PF PF ⋅=,若12PF F ∆的内切圆半径与外接圆半径之比为12,则该双曲线的离心率为_______ .1 【解析】∵120PF PF ⋅=,∴12PF PF ⊥,即12PF F ∆为直角三角形,∴222212124PF PF F F c +==,122PF PF a -=,则()()2222212121224PF PF PF PF PF PF c a ⋅=+--=-,()()2222121212484PFPF PFPF PF PF c a +=-+⋅=-.所以12PF F ∆内切圆半径12122PF PF F F r c +-==,外接圆半径R c =,=,整理得24c a ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭1e =. 【点睛】本小题主要考查双曲线的定义,考查向量数量积为零的意义,考查双曲线离心率的求法,考查方程的思想,考查运算求解能力,属于中档题.例2.(2018全国高中数学联赛(湖北预赛))已知点P 的双曲线()222210,0x y a b a b-=>>上,12F F 、为双曲线的两个焦点,且210PF PF ⋅=,则12PF F ∆的内切圆半径r 与外接圆半径R 之比为____.1- 【解析】由120PF PF ⋅=,知1290PPF ∠=︒.设12,PF m PF n ==, 又122F F c =,则可得()1,22R c r m n c ==+-, 2224m n c +=, ① 2m n a -=. ②设rk R=,则()122r kR kc m n c ===+-,即有()22m n k c +=+. ③由①②③可得()22222248k c a c ++=,所以()22222213122c a k c e -+==-=,解得1k =-.故12PF F ∆的内切圆半径r 与外接圆半径R1- 例3.(2020年河南省质量检测(二)改编)已知椭圆22143x y +=的左、右焦点分别为12,F F ,过2F 的直线l 交椭圆C 于,A B 两点,过A 作x 轴的垂线交椭圆C 与另一点Q (Q 不与,A B 重合).设ABQ ∆的外心为G ,则2ABGF 的值为 .【答案】4【解析】由题意知,直线AB 的斜率存在,且不为0,设直线AB 为1x my =+, 代入椭圆方程得()2234690m y my ++-=. 设()()1122,,,A x y B x y ,则12122269,3434m y y y y m m --+==++, 所以AB 的中点坐标为2243,3434m m m -⎛⎫⎪++⎝⎭,所以()212221213434m AB y m m +=-=-++. 因为G 是ABQ ∆的外心,所以G 是线段AB 的垂直平分线与线段AQ 的垂直平分线的交点,AB 的垂直平分线方程为22343434m y m x m m ⎛⎫+=-- ⎪++⎝⎭,令0y =,得2134x m =+,即21,034G m ⎛⎫⎪+⎝⎭,所以222213313434m GF m m +=-=++,所以()22222121||1234433334m AB m m GF m ++===++,所以2||AB GF 值为4. 【点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,属于难题.例4.(2020年湖北省宜昌市高三调研12题)设(),0F c 为双曲线2222:1(0,0)x y E a b a b-=>>的右焦点,以F 为圆心,b 为半径的圆与双曲线在第一象限的交点为P ,线段FP 的中点为D ,∆POF 的外心为I ,且满足()0OD OI λλ=≠,则双曲线E 的离心率为( ) ABC .2D【答案】D【解析】由题,因为()0OD OI λλ=≠,所以O 、D 、I 三点共线,因为点D 为线段FP 的中点,∆POF 的外心为I ,所以DI PF ⊥,即OD PF ⊥, 设双曲线的左焦点为(),0F c '-,则点O 为线段F F '的中点,则在PFF '中,//PF OD ',即PF PF '⊥,所以PFF '是直角三角形,所以222F F F P PF ''=+,因为PF b =,由双曲线定义可得2PF PF a '-=,所以2PF a b '=+, 则()()22222c a b b =++,因为222c a b =+,整理可得2b a =,所以c =,则ce a==,故选:D 【点睛】本题考查求双曲线的离心率,考查双曲线的定义的应用.例5.(2019年衡水中学联考12题)已知坐标平面xOy 中,点1F ,2F 分别为双曲线222:1x C y a-=(0a >)的左、右焦点,点M 在双曲线C 的左支上,2MF 与双曲线C 的一条渐近线交于点D ,且D 为2MF 的中点,点I 为2OMF △的外心,若O 、I 、D 三点共线,则双曲线C 的离心率为( )AB .3CD .5【答案】C【解析】不妨设点M 在第二象限,设(,)M m n ,2(,0)F c ,由D 为2MF 的中点,O 、I 、D 三点共线知直线OD 垂直平分2MF ,则:1OD y x a=,故有n a m c =--,且1122m c n a +⋅=⋅,解得21a m c-=,2n a c =, 将212,a a M c c ⎛⎫-⎪⎝⎭,即2222,a c a c c ⎛⎫- ⎪⎝⎭,代入双曲线的方程可得()2222222241aca a c c--=,化简可得225c a =,即e =当点M 在第三象限时,同理可得e =故选:C.【点睛】本题主要考查双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用,运用平面几何的知识分析出直线OD 垂直平分2MF ,并用a c ,表示出点M 的坐标是解决此题的难点,属于中档题.例6.(2019云南省曲靖市二模16题)已知斜率为1的直线与抛物线24y x =交于,A B 两点,若OAB ∆的外心为(M O 为坐标原点),则当AB MO最大时,AB =____.【答案】.【解析】由题意知,MO 为OAB 外接圆的半径,在OAB 中,由正弦定理可知,2sin AB R AOB=∠(R 为OAB 外接圆的半径),当sin 1AOB ∠=,即90AOB ∠=︒时,AB MO取得最大值2.设()11,A x y ,()22,B x y ,易知10y ≠,20y ≠,则12120x x y y +=,得221212016y y y y ⋅+=,即12160y y +=.设直线AB 的方程为y x t =+,即x y t =-,代入24y x =得,2440y y t -+=,则124y y +=,124y y t =,所以4160t +=,解得4t =-.故12AB y y =-==.故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦定理,直线与抛物线的关系,弦长公式,属于中档题.课后训练:变式1.P 为双曲线()2222:1,0x y C a b a b-=>上一点,12,F F 分别为C 的左、右焦点,212PF F F ⊥,若12PF F ∆外接圆半径与其内切圆半径之比为52,则C 的离心率为( ) AB .2CD .2或3【答案】D【解析】不妨设P 为右支上的点,则122PF PF a -=,设双曲线的半焦距为c ,则22b PF a=,212b PF a a =+,又12Rt PF F 外接圆半径为21122b PF a a=+. 12Rt PF F 内切圆的半径为222222-22b bc ac a a a r c a+---===, 因为12PF F ∆外接圆半径与其内切圆半径之比为52,故252=2b aac a +-, 故22560c ac a -+=,所以2c a =或3c a =,即2e =或3e =.故选:D.【点睛】圆锥曲线中的离心率的计算,关键是利用题设条件构建关于,,a b c 的一个等式关系.而离心率的取值范围,则需要利用坐标的范围、几何量的范围或点的位置关系构建关于,,a b c 的不等式或不等式组.变式2.(2018上海市高三模拟)已知椭圆22116x y m +=和双曲线221412x y m-=-,其中012m <<,若两者图像在第二象限的交点为A ,椭圆的左右焦点分别为B 、C ,T 为△ABC 的外心,则•AT BC 的值为_____. 【答案】16.【解析】已知椭圆22116x y m +=和双曲线221412x y m-=-,焦距相等所以焦点相同,设(,0),(,0),B c C c c -=A 为两曲线在第二象限的交点,||||AB AC <,84AB AC AB AC ⎧+=⎪⎨-=-⎪⎩,||2AB =, 设000(,),42A x y x -<<-,220016m y m x =-,||AB ==0424c x ===+=,08x c ∴=-,因为O 为BC 中点,△ABC 的外心T 在y 轴上,0OT BC ⋅=,08()(,)(2,0•)16AT B OT OA BC OA BC y c cC =-⋅=-⋅=--⋅=【点睛】本题考查求椭圆与双曲线交点的坐标,考查向量数量积运算,考查计算求解能力,属于中档题.变式3. P 为双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>右支上的一点,12,F F 分别为左、右焦点,212PF F F ⊥,若12PF F ∆的外接圆半径是其内切圆半径的3倍,则双曲线C 的离心率为( )A.3 B.4 C.3或3 D.4或4-【答案】C【解析】212PF F F ⊥,∴点P 的坐标为2,b c a ⎛⎫ ⎪⎝⎭22b PF a =,则212b PF a a =+12PF F ∆的外接圆半径21122PF b r a a==+ 其内切圆半径222222b bc a a a r c a +--==- 12PF F ∆的外接圆半径是其内切圆半径的3倍,123r r ∴=,即()232b a c a a+=-化简可得22670c ac a --=即2670e e --=解得3e =±C【点睛】本题主要考查了计算双曲线的离心率,结合题意先计算出外接圆和内切圆的半径,然后结合数量关系求出结果,属于中档题.变式4.(2018年四川省棠湖中学三诊16题)已知点1(,0)F c -,2(,0)(0)F c c >是椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左、右焦点,点P 是这个椭圆上位于x 轴上方的点,点G 是12PF F ∆的外心,若存在实数λ,使得120GF GF GP λ++=,则当12PF F ∆的面积为8时,a 的最小值为__________. 【答案】4【解析】由G 是△PF 1F 2的外心,则G 在y 轴的正半轴上,120GF GF GP λ++=, 则1212()GP GF GF GO λλ=-+=-,则P ,G ,O 三点共线,即P 位于上顶点,则△PF 1F 2的面积S=12×b×2c=bc=8,由a 2=b 2+c 2≥2bc=16,则a ≥4,当且仅当时取等号, ∴a 的最小值为4,故答案为4.【点睛】(1)本题主要考查平面向量的共线定理和基本不等式,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2)解答本题的关键是分析出1212()GP GF GF GO λλ=-+=-,得到P ,G ,O 三点共线,即P 位于上顶点.变式5.F 1,F 2分别为双曲线22221x y a b-=(a ,b >0)的左、右焦点,点P 在双曲线上,满足12PF PF ⋅=0,若△PF 1F 2的内切圆半径与外接圆半径之比为13,则该双曲线的离心率为_____.【答案】2【解析】120PF PF =,12PF PF ∴⊥.∴12PF F ∆的外接圆半径为1212F F c =,∴12PF F ∆的内切圆的半径为3c.设12PF F ∆的内切圆的圆心为M ,过M 作x 轴的垂线MN ,连接1MF ,2MF ,则3cMN =,设1NF m =,2NF n =,则2m n c +=,①不妨设P 在第一象限,由双曲线的定义可知122PF PF m na -=-=,② 由①②可得m a c =+,n c a =-,12PF PF ⊥,且1MF ,2MF 分别是12PF F ∠,21PF F ∠的角平分线,12214MF F MF F π∴∠+∠=,又121tan 33()MN c c MF F NF m a c ∠===+,2123()MN cMF F NF c a ∠==-, ∴2223()3()119()c c c a c a c c a ++-=--,化简可得2292a c =,故292e =,32e ∴=.故答案为:322.【点睛】本题考查了双曲线的性质,直线与圆的位置关系,属于中档题变式6. 数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心,依次在同一条直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,这条直线后人称为三角形的欧拉线.已知ABC ∆的顶点)4,0(),0,2(B A ,若其欧拉线方程为02=+-y x ,则顶点C 的坐标是 .【答案】()4,0-【解析】设(),C m n ,由重心坐标公式得,ABC ∆的重心为24,33m n ++⎛⎫⎪⎝⎭, 代入欧拉线方程得:242033m n++-+=,整理得:40m n -+= ① AB 的中点为()1,2,40202AB k -==--,AB 的中垂线方程为()1212y x -=-,即230x y -+=. 联立23020x y x y -+=⎧⎨-+=⎩,解得11x y =-⎧⎨=⎩..ABC ∴∆的外心为()1,1-.则()()22221131m n ∴++-=+,整理得:22228m n m n ++-= ②联立①②得:4,0m n =-=或0,4m n ==.当0,4m n ==时,B C 重合,舍去.∴顶点C 的坐标是()4,0-. 考点:1新概念问题;2三角形的外心,重心,垂心.。
直线与圆锥曲线的综合运用一、知识梳理1.直线与圆锥曲线的位置关系的判断将直线方程与圆锥曲线方程联立,消去一个变量得到关于x(或y)的一元方程:ax2+bx+c=0(或ay2+by+c=0).(1)若a≠0,可考虑一元二次方程的判别式Δ,有①Δ>0①直线与圆锥曲线相交;①Δ=0①直线与圆锥曲线相切;①Δ<0①直线与圆锥曲线相离.(2)若a=0,b≠0,即得到一个一元一次方程,则直线l与圆锥曲线E相交,且只有一个交点.①若E为双曲线,则直线l与双曲线的渐近线的位置关系是平行;①若E为抛物线,则直线l与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合.2.圆锥曲线的弦长设斜率为k(k≠0)的直线l与圆锥曲线C相交于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,则AB=1+k2|x2-x1|=1+1k2|y2-y1|.3.过一点的直线与圆锥曲线的位置关系(1)过椭圆外一点总有两条直线与椭圆相切;过椭圆上一点有且只有一条直线与椭圆相切;过椭圆内一点的直线与椭圆相交.(2)过抛物线外一点总有三条直线和抛物线有且只有一个公共点:两条切线和一条与对称轴平行或重合的直线;过抛物线上一点总有两条直线与抛物线有且只有一个公共点:一条切线和一条与对称轴平行或重合的直线;过抛物线内一点只有一条直线与抛物线有且只有一个公共点:一条与对称轴平行或重合的直线.(3)过双曲线外不在渐近线上的一点总有四条直线与双曲线有且只有一个交点:两条切线和两条与渐近线平行的直线;过双曲线上条直线与双曲线有且只有一个交点:一条切线和两条与渐近线平行的直线; 过双曲线内一点总有两条直线与双曲线有且只有一个交点:两条与渐近线平行的直线.二、课前预习1.若直线y =kx +1与椭圆x 25+y 2m =1总有公共点,则m 的取值范围是____.2.斜率为1的直线l 与椭圆x 24+y 2=1相交于A ,B 两点,则|AB |的最大值为____.3.直线mx +ny =4与①O :x 2+y 2=4没有交点,则过点P (m ,n )的直线与椭圆x 29+y 24=1的交点个数是____个.4.已知A 1,A 2分别为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左,右顶点,P 是椭圆C 上异于A 1,A 2的任意一点,若直线P A 1,P A 2的斜率的乘积为-49,则椭圆C 的离心率为____.5.在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点)23,1(P ,离心率为12.(1) 求椭圆C 的方程. (2) 若斜率为32的直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,试探究OA 2+OB 2是否为定值?若为定值,求出此定值;若不是定值,请说明理由.三、典型例题题型一. 直线与圆锥曲线的位置关系例1已知直线l :y =2x +m ,椭圆C :x 24+y 22=1.试问当m 取何值时,直线l 与椭圆C :(1)有两个不重合的公共点; (2)有且只有一个公共点; (3)没有公共点.变式 在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左焦点为F 1(-1,0),且点P (0,1)在C 1上. (1)求椭圆C 1的方程;(2)设直线l 同时与椭圆C 1和抛物线C 2:y 2=4x 相切,求直线l 的方程.例2 如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知焦点在x 轴上,离心率为12的椭圆E 的左顶点为A ,点A 到右准线的距离为6. (1)求椭圆E 的标准方程; (2)过点A 且斜率为32的直线与椭圆E 交于点B ,过点B 与右焦点F 的直线交椭圆E 于M 点,求M 点的坐标.题型二 弦长问题例3 如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0) 的离心率e =22,右焦点F 到左准线l 的距离为3.(1)求椭圆的标准方程;(2)过F 的直线交椭圆于A ,B 两点,线段AB 的垂直平分线分别交直线l 和AB 于点P ,C ,若PC =2AB ,求直线AB 的方程.变式 如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为12,过椭圆右焦点F 作两条互相垂直的弦AB 与CD .当直线AB 斜率为0时,AB =4. (1)求椭圆的方程;(2)若|AB |+|CD |=487,求直线AB 的方程.BAOxy lP C题型三 定点问题例4 如图,在平面直角坐标系xOy中,离心率为2的椭圆:C 22221(0)x y a b a b+=>>的左顶点为A ,过原点O 的直线(与坐标轴不重合)与椭圆C 交于,P Q 两点,直线,PA QA 分别与y 轴交于,M N 两点.若直线PQ斜率为2时,PQ = (1)求椭圆C 的标准方程;(2)试问以MN 为直径的圆是否经过定点(与直线PQ 的斜率无关)?请证明你的结论.例5 已知椭圆C :x 2a 2+y 2=1(a >1)的上顶点为A ,右焦点为F ,直线AF 与圆M :x 2+y 2-6x -2y +7=0相切.(1)求椭圆C 的方程;(2)若不过点A 的动直线l 与椭圆C 相交于P 、Q 两点,且AP →·AQ →=0,求证:直线l 过定点,并求出该定点N 的坐标.变式1 已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),四点1P (1,1),2P (0,1),)23,1(3 P ,)23,1(4P 中恰有三点在椭圆C 上. (1)求C 的方程;(2)设直线l 不经过P 2点且与C 相交于A ,B 两点.若直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,证明:l 过定点.变式2 如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,椭圆上动点P 到一个焦点的距离的最小值为3(2-1).(1) 求椭圆C 的标准方程;(2) 已知过点M (0,-1)的动直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,试判断以线段AB 为直径的圆是否恒过定点,并说明理由.题型四 定值问题例6 已知椭圆)(:012222>>=+b a by a x C 的离心率为23,且过点),(12-P .(1)求椭圆C 的方程;(2)设点Q 在椭圆C 上,且PQ 与x 轴平行,过P 点作两条直线分别交椭圆C 于),(11y x A),(22y x B 两点,若直线PQ 平分APB ∠,求证:直线AB 的斜率是定值,并求出这个定值.变式 在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的焦距为2,离心率为22,椭圆的右顶点为A . (1)求该椭圆的方程;(2)过点(2,2)D -作直线PQ 交椭圆于两个不同点,P Q ,求证:直线,AP AQ 的斜 率之和为定值.例7 如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆22221x y a b+=(0)a b >>,焦点到相应准线的距离为1. (1)求椭圆的标准方程;(2)若P 为椭圆上的一点,过点O 作OP 的垂线交直线y =于点Q ,求2211OP OQ +的值.变式在平面直角坐标系xOy 中,已知圆222:O x y b +=经过椭圆222:14x y E b +=(02)b <<的焦点.(1)求椭圆E 的标准方程;(2)设直线:l y kx m =+交椭圆E 于,P Q 两点,T 为弦PQ 的中点,(1,0),(1,0)M N -,记直线,TM TN 的斜率分别为12,k k ,当22221m k -=时,求12k k ⋅的值.题型五 最值、范围问题例8 已知椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的左焦点为F (-1,0),左准线方程为x =-2.(1) 求椭圆C 的标准方程;(2) 若椭圆C 上有A ,B 两点,满足OA ①OB (O 为坐标原点),求①AOB 面积的取值范围.例9 如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的左顶点为A ,点B 是椭圆C 上异于左、右顶点的任一点,P 是AB 的中点,过点B 且与AB 垂直的直线与直线OP 交于点Q ,已知椭圆C 的离心率为12,点A 到右准线的距离为6。
第4讲 直线与圆锥曲线相交基础知识:(一)直线与椭圆位置关系1、直线与椭圆位置关系:相交(两个公共点),相切(一个公共点),相离(无公共点)2、直线与椭圆位置关系的判定步骤:通过方程根的个数进行判定,下面以直线y kx m =+和椭圆:()222210x y a b a b+=>>为例(1)联立直线与椭圆方程:222222y kx mb x a y a b=+⎧⎨+=⎩ (2)确定主变量x (或y )并通过直线方程消去另一变量y (或x ),代入椭圆方程得到关于主变量的一元二次方程:()222222b x a kx m a b ++=,整理可得:()22222222220a kb x a kxm a m a b +++-=(3)通过计算判别式∆的符号判断方程根的个数,从而判定直线与椭圆的位置关系 ① 0∆>⇒方程有两个不同实根⇒直线与椭圆相交 ② 0∆=⇒方程有两个相同实根⇒直线与椭圆相切 ③ 0∆<⇒方程没有实根⇒直线与椭圆相离3、若直线上的某点位于椭圆内部,则该直线一定与椭圆相交(二)直线与双曲线位置关系1、直线与双曲线位置关系,相交,相切,相离2、直线与双曲线位置关系的判定:与椭圆相同,可通过方程根的个数进行判定以直线y kx m =+和椭圆:()222210x y a b a b-=>>为例:(1)联立直线与双曲线方程:222222y kx mb x a y a b=+⎧⎨-=⎩,消元代入后可得: ()()22222222220ba k x a kxm a m ab ---+=(2)与椭圆不同,在椭圆中,因为2220a k b +>,所以消元后的方程一定是二次方程,但双曲线中,消元后的方程二次项系数为222b a k -,有可能为零。
所以要分情况进行讨论 当2220bb a k k a-=⇒=±且0m ≠时,方程变为一次方程,有一个根。
专题17 设点与比例问题遇到同一条直线线段比例以及向量比例相关问题,我们一般肯定不会求出线段的长度或者向量的模,一般会转变坐标来解决,横纵坐标取一即可,具体怎么操作,如果选取得当,会为我们计算带来很多方便. 还有一种是向量比例系数有关的问题,这一类问题以平面向量基本定理为依托,倘若直接设线联立解方程,势必有很大的计算量,倘若先设出一个点,然后再用定比分点公式解方程表示出另一个点,代入圆锥曲线方程当中,在不用联立的情况下就可以解决问题,起到事半功倍,犹如乾坤大挪移,能够起到很好的效果.【例23】(河南一模)设椭圆的左右焦点分别为,,离心率是,动点在椭圆上运动.当轴时,,.(1)求椭圆的方程; (2)延长,分别交椭圆于点,,不重合).设,,求的最小值.【例24】(通化月考)已知椭圆过点与. (Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)设过椭圆的右焦点,且倾斜角为的直线和椭圆交于、两点,对于椭圆上任一点,若,求的最大值.【例25】(浙江月考)如图4-4-2所示,过抛物线上的一点作抛物线的切线,分别交轴于点,交轴于点,点在抛物线上,点,分别在线段,上,且满足,,线段与交于点.(1)当点在抛物线上,且时,求直线的方程; (2)当时,求的值.图4-4-2【例26】(奉贤区二模)已知椭圆,左焦点是. (1)若左焦点与椭圆的短轴的两个端点是正三角形的三个顶点,点在椭圆上.求椭圆的方程;(2)过原点且斜率为的直线与(1)中的椭圆交于不同的两点,,设,,求四边形的面积取得最大值时直线的方程;2222:1(0)x y C a b a b+=>>1F 2F e 00)(P x y ,C 2PF x ⊥01x =0y e =C 1PF 2PF C A (B A B 11AF F P λ= 22BF F P μ= λμ+2222:1(0)x y C a b a b+=>>(83)-,(64)-,C C F 45︒l C A B C M OM OA OB λμ=+ λμ2:C y x =(11)A ,x D y B Q E F AQ BQ AE EQ λ= BF FQ μ= QD EF P P C 12λμ==EF 1λμ+=:PAB QAB S S △△2222:1(0)x y E a b a b+=>>1F 1F E 1)2Q ,E E (0)t t >1l E G H 1(01)B ,1(20)A ,11AGB H 1l(3)过左焦点的直线交椭圆于,两点,直线交直线于点,其中是常数,设,,计算的值(用,,的代数式表示). 总结:过椭圆左焦点的直线交椭圆于,两点,直线交直线于点, 其中是常数,设,,. 【例27】(成都七中)已知椭圆C :的左顶点为A ,右焦点为F ,过点A直线与C 相于A ,B ,且,O 为坐标原点.(1)求椭圆的离心率e ;(2)若,过点F 作与直线AB 平行的直线l ,l 与椭圆C 相交于P ,Q 两点,(i )求直线OP 的斜率与直线OQ 的斜率乘积;(ii )点M 满足直线MQ 与椭圆的另一个交点为N ,求的值.【例28】已知椭圆C 2:()经过点,离心率为.A ,B 是椭圆C 上两点,且直线OA ,OB 的斜率之积为,O 为坐标原点. (I )求椭圆C 的方程;(II )若射线OA 上的点P 满足,且PB 与椭圆交于点Q ,求的值.整套17讲word 版见Q 群:高考高中资料无水印无广告word 群559164877; 新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495;数学MST 专题17讲之01 基础知识数学MST 专题17讲之02 焦长焦比体系数学MST 专题17讲之03 轨迹方程求法数学MST 专题17讲之04 三角形相关性质数学MST 专题17讲之05 四边形相关性质数学MST 专题17讲之06 圆锥曲线与圆综合数学MST 专题17讲之07 抛物线的综合问题数学MST 专题17讲之08 齐次化问题数学MST 专题17讲之09 曲线系方程数学MST 专题17讲之10 切线与切点弦的应用数学MST 专题17讲之11 极点极线与定点定值数学MST 专题17讲之12 阿基米德三角形1F 2l E M N 2l (0)x p p =->P p 1PM MF λ= 1PN NF μ= λμ+p a b 22221x y a b+=1F 2l E M N 2l (0)x p p =->P p 1PM MF λ= 1PN NF μ= λμ+22221(0)x y a b a b+=>>AB OB ⊥1b =2OM OP = ||||NM NQ 22221x y a b+=0a b >>(20)M ,1234-||3||PO OA =||||BP BQ数学MST专题17讲之13 定比点差体系数学MST专题17讲之14不联立体系第一讲—单动点问题数学MST专题17讲之15不联立体系第二讲—双动点问题数学MST专题17讲之16不联立体系第三讲—三点共线问题数学MST专题17讲之17不联立体系第四讲—设点与比例问题。
专题1 焦长与焦比体系】过椭圆的一个焦点的弦与另一个焦点围成的三角形的周长是 .【例2】 过椭圆的一个焦点F 作弦AB ,若,,则 的数值为( ) A . B .C .D .与、斜率有关【例3】设直线与椭圆相交于A 、B 两个不同的点,与x 轴相交于点F .(1)证明:;(2)若F 是椭圆的一个焦点,且,求椭圆的方程.【例4】设椭圆中心在坐标原点,焦点在轴上,一个顶点,离心率为. (1)求椭圆的方程;(2)若椭圆左焦点为,右焦点,过且斜率为1的直线交椭圆于,求的面积.秒杀秘籍:椭圆焦长以及焦比问题体:过椭圆的左焦点F 1的弦与右焦点F 2围成的三角形的周长是4a ;焦长公式:A 是椭圆上一点,、是左、右焦点,为,过,c 是椭圆半焦距,则(1);(2);(3).体面积:,. 证明:(1)如图所示,,故; (2)设由余弦定理得 ;整理得 ;整理得则过焦点的弦长.(焦长公式)焦比定理:过椭圆的左焦点F 1的弦,,令,即,代入弦长公式可得.yO F 2AB xF 1【例5】已知椭圆C:的左右顶点为A,B,点P为椭圆C上不同于A,B,的一点,且直线P A,PB的斜率之积为;(1)求椭圆的离心率;(2)设为椭圆C的左焦点,直线l过点F与椭圆C交与不同的两点M,N,且求直线l的斜率.【例6】(2014•安徽)设F1,F2分别是椭圆E:的左、右焦点,过点F1的直线交椭圆E于A、B两点,若,轴,则椭圆E的方程为.【例7】(2011•浙江)设F1,F2分别为椭圆的焦点,点A,B在椭圆上,若,则点A的坐标是.【例8】(2014•安徽)设F1,F2分别是椭圆E:的左、右焦点,过点F1的直线交椭圆E于A,B两点,.(1)若,的周长为16,求;(2)若,求椭圆E的离心率._________.【例10】过双曲线的左焦点F 1作倾斜角为的直线交双曲线于A 、B 两点,则=________.【例11】已知双曲线的左、右焦点分别为,.过的直线与双曲线的右支相交于,两点,若,若是以为顶角的等腰三角形,则双曲线的离心率为( ) A . B .C .D .注意:关于这类型焦比双曲线求离心率的题目很多,通常需要利用双曲线的几何性质把拥有焦比的较长的那段用关于的式子表示出来,再利用(交一支)或者(交两支)得出离心率.证明:1. ;同理. 2..3.设O 到AB 的距离为,则 ,故. 4.,. 5.;;;.关于抛物线的焦长公式及定理(A 为直线与抛物线右交点,B 为左交点,为AB 倾斜角) 1.;2. 3.;4.设,则; 5.设AB 交准线于点P ,.【例12】已知抛物线C :的焦点为F ,直线与C 交于A ,B (A 在x 轴上方)两点,若,则m 的值为( ) A .B .C .D .【例13】已知抛物线的方程为,过其焦点F 的直线与抛物线交于A 、B 两点,且,O 为坐标原点,则的面积和的面积之比为( ) A . B . C . D .【例14】过抛物线的焦点F 的直线l 交抛物线于点A 、B ,交其准线于点C ,若,且则此抛物线的方程为( )若交于两支时,,代入弦长公式可得.秒杀秘籍:抛物线焦长公式及性质 1..2..3..4.设,则.5.设AB 交准线于点P ,则;.秒杀秘籍:过焦点的弦与其中垂线的性质 1.设椭圆焦点弦的中垂线与长轴的交点为,则与之比是离心率的一半(如图)。
第4讲 直线与圆锥曲线的位置关系考纲展示 命题探究1 直线与圆锥曲线的位置关系判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A ,B 不同时为0)代入圆锥曲线C 的方程F (x ,y )=0,消去y (或x )得到一个关于变量x (或y )的一元二次方程.即⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0,F (x ,y )=0,消去y 得ax 2+bx +c =0. (1)当a ≠0时,设一元二次方程ax 2+bx +c =0的判别式为Δ,则Δ>0⇔直线与圆锥曲线C 相交;Δ=0⇔直线与圆锥曲线C 相切或相交; Δ<0⇔直线与圆锥曲线C 相离.(2)当a =0,b ≠0时,得到一个一元一次方程,则直线l 与圆锥曲线C 相交,且只有一个交点,此时,若C 为双曲线,则直线l 与双曲线的渐近线的位置关系是平行;若C 为抛物线,则直线l 与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合.2 直线与圆锥曲线的相交弦的弦长(1)将直线方程与圆锥曲线方程联立,消去y (或x )后得到关于x (或y )的一元二次方程ax 2+bx +c =0(或ay 2+by +c =0).(2)当Δ>0时,直线与圆锥曲线有两个交点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由根与系数的关系求出x 1+x 2=-b a ,x 1x 2=ca ,则弦长为|AB |=1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2=1+1k 2|y 1-y 2|=1+1k 2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2(k 为直线的斜率且k ≠0),当A ,B 两点坐标易求时也可直接用|AB |=(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2求出.3 圆锥曲线以P (x 0,y 0)(y 0≠0)为中点的弦所在直线的斜率椭圆:x 2a 2+y 2b 2=1(a >0,b >0) k =b 2x 0a 2y 0双曲线:x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)k =b 2x 0a 2y 0抛物线:y 2=2px (p >0)k =p y 0其中k =y 1-y 2x 1-x 2(x 1≠x 2),(x 1,y 1),(x 2,y 2)为弦的端点坐标.注意点 直线与圆锥曲线的相切与只有一个公共点的关系 直线与椭圆(圆)只有一个公共点是直线与椭圆(圆)相切的充要条件,而直线与双曲线(抛物线)只有一个公共点,只是直线与双曲线(抛物线)相切的必要不充分条件.1.思维辨析(1)直线l 与椭圆C 相切的充要条件是:直线l 与椭圆C 只有一个公共点.( )(2)直线l 与双曲线C 相切的充要条件是:直线l 与双曲线C 只有一个公共点.( )(3)直线l 与抛物线C 相切的充要条件是:直线l 与抛物线C 只有一个公共点.( )(4)如果直线x =ty +a 与圆锥曲线相交于A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)两点,则弦长|AB |=1+t 2|y 1-y 2|.( )(5)若抛物线C 上存在关于直线l 对称的两点,则需满足直线l 与抛物线C 的方程联立消元后得到的一元二次方程的判别式Δ>0.( )答案 (1)√ (2)× (3)× (4)√ (5)×2.椭圆ax 2+by 2=1与直线y =1-x 交于A ,B 两点,过原点与线段AB 中点的直线的斜率为32,则ab 的值为( )A.32B.233C.932D.2327答案 A解析 联立椭圆方程与直线方程,得ax 2+b (1-x )2=1,即(a +b )x 2-2bx +b -1=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=2ba +b ,y1+y 2=1-x 1+1-x 2=2-2b a +b =2aa +b ,AB 中点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫b a +b ,a a +b ,AB 中点与原点连线的斜率k =aa +b b a +b=a b =32.故选A.3.直线l 经过抛物线y 2=4x 的焦点F ,与抛物线相交于A ,B 两点,若|AB |=8,则直线l 的方程为________.答案 x -y -1=0或x +y -1=0解析 设直线l 的斜率为k ,则方程为y =k (x -1),与y 2=4x 联立得:k 2x 2-(2k 2+4)x +k 2=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=2k 2+4k 2, |AB |=x 1+x 2+p =2k 2+4k 2+2=8得k 2=1,∴k =±1,∴l 的方程为:x -y -1=0或x +y -1=0.[考法综述] 直线与圆锥曲线位置关系的判断、相交弦的弦长计算、中点弦问题等是考查热点,同时与函数、数列、平面向量等知识综合考查,难度较大.命题法1 直线与圆锥曲线的位置关系典例1 (1)若直线y =kx +2与双曲线x 2-y 2=6的右支交于不同的两点,则k 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-153,153 B.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,153 C.⎝⎛⎭⎪⎫-153,0 D.⎝⎛⎭⎪⎫-153,-1 (2)若直线l :y =(a +1)x -1与曲线C :y 2=ax 恰好有一个公共点,则实数a 的取值为( )A.⎩⎨⎧⎭⎬⎫-1,-45,0 B .{-1,0}C.⎩⎨⎧⎭⎬⎫-1,-45 D.⎩⎨⎧⎭⎬⎫-45,0 [解析] (1)由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +2x 2-y 2=6,得(1-k 2)x 2-4kx -10=0.设直线与双曲线右支交于不同的两点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则⎩⎪⎨⎪⎧1-k 2≠0Δ=16k 2-4(1-k 2)×(-10)>0x 1+x 2=4k 1-k2>0x 1x 2=-101-k 2>0解得-153<k <-1.(2)因为直线l 与曲线C 恰好有一个公共点,所以方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =(a +1)x -1y 2=ax有唯一一组实数解,消去y ,得[(a +1)x -1]2=ax ,整理得(a +1)2x 2-(3a +2)x +1=0 ①(ⅰ)当a +1=0,即a =-1时,方程①是关于x 的一元一次方程,解得x =-1,这时,原方程组有唯一解⎩⎪⎨⎪⎧x =-1y =-1.(ⅱ)当a +1≠0,即a ≠-1时,方程①是关于x 的一元二次方程,判别式Δ=(3a +2)2-4(a +1)2=a (5a +4),令Δ=0,解得a =0或a =-45.当a =0时,原方程组有唯一解⎩⎪⎨⎪⎧x =1y =0;当a =-45时,原方程组有唯一解⎩⎪⎨⎪⎧x =-5y =-2.综上,实数a 的取值集合是⎩⎨⎧⎭⎬⎫-1,-45,0.故选A.[答案] (1)D (2)A【解题法】 直线与圆锥曲线位置关系的判断(1)直线与圆锥曲线相交或相离时,可直接联立直线与曲线的方程,结合消元后的一元二次方程求解.(2)直线与圆锥曲线相切时,尤其是对于抛物线与双曲线,要结合图形,数形结合求解.(3)当条件中含有参数时,要注意对参数进行讨论,尤其是在双曲线与抛物线中,必须要保证联立后的方程为二次方程才能由“Δ”进行判定.命题法2 直线与圆锥曲线的弦长问题典例2 已知椭圆E 的中心在坐标原点、对称轴为坐标轴,且抛物线x 2=-42y 的焦点是它的一个焦点,又点A (1,2)在该椭圆上.(1)求椭圆E 的方程;(2)若斜率为2的直线l 与椭圆E 交于不同的两点B 、C ,当△ABC 的面积最大时,求直线l 的方程.[解] (1)由已知得抛物线的焦点为(0,-2),故设椭圆方程为y 2a 2+x 2a 2-2=1(a >2). 将点A (1,2)代入方程得2a 2+1a 2-2=1,整理得a 4-5a 2+4=0,解得a 2=4或a 2=1(舍去), 故所求椭圆方程为y 24+x 22=1.(2)设直线l 的方程为y =2x +m ,B 、C 的坐标分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2),由⎩⎨⎧y =2x +m ,y 24+x 22=1,得4x 2+22mx +m 2-4=0,则Δ=8m 2-16(m 2-4)=8(8-m 2)>0, ∴0≤m 2<8.由x 1+x 2=-22m ,x 1x 2=m 2-44, 得|BC |=3|x 1-x 2|=3·16-2m 22. 又点A 到BC 的距离为d =|m |3, 故S △ABC =12|BC |·d =m 2(16-2m 2)4≤142·2m 2+(16-2m 2)2=2, 当且仅当2m 2=16-2m 2,即m =±2时取等号. 当m =±2时,满足0≤m 2<8. 故直线l 的方程为y =2x ±2.【解题法】 直线与圆锥曲线相交时弦长的求法(1)定义法:过圆锥曲线的焦点的弦长问题,利用圆锥曲线的定义可优化解题.(客观题常用)(2)点距法:将直线的方程与圆锥曲线的方程联立,求出两交点的坐标,再运用两点间距离公式求弦长.(不常用)(3)弦长公式法:它体现了解析几何中的设而不求的思想,其实质是利用两点之间的距离公式以及一元二次方程根与系数的关系.(常用方法)命题法3 中点弦问题典例3 平面直角坐标系xOy 中,过椭圆M :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)右焦点的直线x +y -3=0交M 于A ,B 两点,P 为AB 的中点,且OP 的斜率为12.(1)求M 的方程;(2)C ,D 为M 上两点,若四边形ACBD 的对角线CD ⊥AB ,求四边形ACBD 面积的最大值.[解] (1)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),P (x 0,y 0),则x 21a 2+y 21b 2=1,x 22a 2+y 22b 2=1,y 2-y 1x 2-x 1=-1.由此可得b 2(x 2+x 1)a 2(y 2+y 1)=-y 2-y 1x 2-x 1=1.因为x 1+x 2=2x 0,y 1+y 2=2y 0,y 0x 0=12,所以a 2=2b 2.又由题意知,M 的右焦点为(3,0),故a 2-b 2=3. 因此a 2=6,b 2=3. 所以M 的方程为x 26+y 23=1.(2)由⎩⎨⎧x +y -3=0,x 26+y 23=1解得⎩⎨⎧x =433,y =-33或⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y = 3.因此|AB |=463.由题意可设直线CD 的方程为y =x +n ⎝ ⎛⎭⎪⎫-533<n <3, 设C (x 3,y 3),D (x 4,y 4).由⎩⎨⎧y =x +n ,x 26+y 23=1,得3x 2+4nx +2n 2-6=0.于是x 3,4=-2n ±2(9-n 2)3. 因为直线CD 的斜率为1,所以|CD |=2|x 4-x 3|=43 9-n 2.由已知,四边形ACBD 的面积S =12|CD |·|AB |=8699-n 2.当n =0时,S 取得最大值,最大值为863. 所以四边形ACBD 面积的最大值为863. 【解题法】 弦中点问题的解题策略(1)涉及直线与圆锥曲线相交弦的中点和弦所在直线的斜率问题时,常用“点差法”“设而不求法”,并借助一元二次方程根的判别式、根与系数的关系、中点坐标公式及参数法求解.但在求得直线方程后,一定要代入原方程进行检验.(2)点差法求解弦中点问题的基本步骤为: ①设点:即设出弦的两端点坐标. ②代入:即代入圆锥曲线方程.③作差:即两式相减,再用平方差公式把上式展开. ④整理:即转化为斜率与中点坐标的关系式,然后求解. 1.过点P (-2,0)的直线与抛物线C :y 2=4x 相交于A 、B 两点,且|P A |=12|AB |,则点A 到抛物线C 的焦点的距离为( )A.53B.75 C.97 D .2答案 A解析 设A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2),分别过点A 、B 作直线x =-2的垂线,垂足分别为点D 、E .∵|P A |=12|AB |,∴⎩⎪⎨⎪⎧ 3(x 1+2)=x 2+2,3y 1=y 2,又⎩⎪⎨⎪⎧y 21=4x 1,y 22=4x 2,得x 1=23,则点A 到抛物线C 的焦点的距离为1+23=53.2.设F 为抛物线C :y 2=3x 的焦点,过F 且倾斜角为30°的直线交C 于A ,B 两点,O 为坐标原点,则△OAB 的面积为( )A.334B.938 C.6332 D.94答案 D解析 由已知得F ⎝⎛⎭⎪⎫34,0,故直线AB 的方程为y =tan30°·⎝⎛⎭⎪⎫x -34,即y =33x -34.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立 将①代入②并整理得13x 2-72x +316=0, ∴x 1+x 2=212,∴线段|AB |=x 1+x 2+p =212+32=12.又原点(0,0)到直线AB 的距离为d =3413+1=38. ∴S △OAB =12|AB |d =12×12×38=94.3.已知点A (-2,3)在抛物线C :y 2=2px 的准线上,过点A 的直线与C 在第一象限相切于点B ,记C 的焦点为F ,则直线BF 的斜率为( )A.12B.23C.34D.43答案 D解析 由题意可知准线方程x =-p2=-2,∴p =4,∴抛物线方程为y 2=8x .由已知易得过点A 与抛物线y 2=8x 相切的直线斜率存在,设为k ,且k >0,则可得切线方程为y -3=k (x +2).联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y -3=k (x +2),y 2=8x ,消去x 得ky 2-8y +24+16k =0.(*)由相切得Δ=64-4k (24+16k )=0,解得k =12或k =-2(舍去),代入(*)解得y =8,把y =8代入y 2=8x ,得x =8,即切点B 的坐标为(8,8),又焦点F 为(2,0),故直线BF 的斜率为43.4.已知F 为抛物线y 2=x 的焦点,点A ,B 在该抛物线上且位于x 轴的两侧,OA →·OB →=2(其中O 为坐标原点),则△ABO 与△AFO 面积之和的最小值是( )A .2B .3 C.1728 D.10答案 B解析 设AB 所在直线方程为x =my +t .由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +t ,y 2=x ,消去x ,得y 2-my -t =0. 设A (y 21,y 1),B (y 22,y 2)(不妨令y 1>0,y 2<0), 故y 21+y 22=m ,y 1y 2=-t .而OA →·OB →=y 21y 22+y 1y 2=2. 解得y 1y 2=-2或y 1y 2=1(舍去). 所以-t =-2,即t =2. 所以直线AB 过定点M (2,0).而S △ABO =S △AMO +S △BMO =12|OM ||y 1-y 2|=y 1-y 2,S△AFO=12|OF|×y1=12×14y1=18y1,故S△ABO+S△AFO=y1-y2+18y1=98y1-y2.由98y1-y2=98y1+(-y2)≥298y1×(-y2)=298×2=3,得S△ABO+S△AFO的最小值为3,故选B.5.在平面直角坐标系xOy中,P为双曲线x2-y2=1右支上的一个动点.若点P到直线x-y+1=0的距离大于c恒成立,则实数c 的最大值为________.答案2 2解析直线x-y+1=0与双曲线x2-y2=1的一条渐近线x-y=0平行,这两条平行线之间的距离为22,又P为双曲线x2-y2=1右支上的一个动点,点P到直线x-y+1=0的距离大于c恒成立,则c≤22,即实数c的最大值为22.6.设F为抛物线C:y2=4x的焦点,过点P(-1,0)的直线l交抛物线C于A,B两点,点Q为线段AB的中点.若|FQ|=2,则直线l 的斜率等于________.答案±1解析设直线AB方程为x=my-1(m≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),联立直线和抛物线方程,整理得,y2-4my+4=0,由根与系数关系得y1+y2=4m,y1y2=4.故Q(2m2-1,2m).由|FQ|=2知(2m)2+(2m2-1-1)2=2,解得m2=1或m2=0(舍去),故直线l的斜率等于±1(此时直线AB与抛物线相切,为满足题意的极限情况).7.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为22,点(2,2)在C上.(1)求C的方程;(2)直线l 不过原点O 且不平行于坐标轴,l 与C 有两个交点A ,B ,线段AB 的中点为M .证明:直线OM 的斜率与直线l 的斜率的乘积为定值.解 (1)由题意有a 2-b 2a =22,4a 2+2b 2=1, 解得a 2=8,b 2=4. 所以C 的方程为x 28+y 24=1.(2)证明:设直线l :y =kx +b (k ≠0,b ≠0),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),M (x M ,y M ).将y =kx +b 代入x 28+y 24=1得 (2k 2+1)x 2+4kbx +2b 2-8=0.故x M =x 1+x 22=-2kb 2k 2+1,y M =k ·x M +b =b2k 2+1.于是直线OM 的斜率k OM =y M x M =-12k ,即k OM ·k =-12.所以直线OM 的斜率与直线l 的斜率的乘积为定值.8.已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点(0,2),且离心率e =22. (1)求椭圆E 的方程;(2)设直线l :x =my -1(m ∈R )交椭圆E 于A ,B 两点,判断点G ⎝⎛⎭⎪⎫-94,0与以线段AB 为直径的圆的位置关系,并说明理由. 解 解法一:(1)由已知得,⎩⎪⎨⎪⎧b =2,c a =22,a 2=b 2+c 2.解得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,b =2,c = 2.所以椭圆E 的方程为x 24+y 22=1.(2)设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点为H (x 0,y 0).由⎩⎨⎧x =my -1,x 24+y 22=1得(m 2+2)y 2-2my -3=0,所以y 1+y 2=2m m 2+2,y 1y 2=-3m 2+2,从而y 0=mm 2+2.所以|GH |2=⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0+942+y 20=⎝ ⎛⎭⎪⎫my 0+542+y 20=(m 2+1)y 20+52my 0+2516. |AB |24=(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)24=(1+m 2)(y 1-y 2)24 =(1+m 2)[(y 1+y 2)2-4y 1y 2]4=(1+m 2)(y 20-y 1y 2),故|GH |2-|AB |24=52my 0+(1+m 2)y 1y 2+2516=5m 22(m 2+2)-3(1+m 2)m 2+2+2516=17m 2+216(m 2+2)>0,所以|GH |>|AB |2.故点G ⎝ ⎛⎭⎪⎫-94,0在以AB 为直径的圆外. 解法二:(1)同解法一.(2)设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则GA →=⎝⎛⎭⎪⎫x 1+94,y 1,GB →=⎝⎛⎭⎪⎫x 2+94,y 2.由⎩⎨⎧x =my -1,x 24+y 22=1得(m 2+2)y 2-2my -3=0,所以y 1+y 2=2m m 2+2,y 1y 2=-3m 2+2,从而GA →·GB →=⎝⎛⎭⎪⎫x 1+94⎝⎛⎭⎪⎫x 2+94+y 1y 2=⎝⎛⎭⎪⎫my 1+54⎝⎛⎭⎪⎫my 2+54+y 1y 2=(m 2+1)y 1y 2+54m (y 1+y 2)+2516=-3(m 2+1)m 2+2+52m2m 2+2+2516=17m 2+216(m 2+2)>0,所以cos 〈GA →,GB →〉>0.又GA →,GB →不共线,所以∠AGB 为锐角.故点G ⎝ ⎛⎭⎪⎫-94,0在以AB 为直径的圆外.9.已知点A (0,-2),椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,F 是椭圆E 的右焦点,直线AF 的斜率为233,O 为坐标原点.(1)求E 的方程;(2)设过点A 的动直线l 与E 相交于P ,Q 两点,当△OPQ 的面积最大时,求l 的方程.解 (1)设F (c,0),由条件知,2c =233,得c = 3. 又c a =32,所以a =2,b 2=a 2-c 2=1. 故E 的方程为x 24+y 2=1.(2)当l ⊥x 轴时不合题意,故设l :y =kx -2,P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2).将y =kx -2代入x 24+y 2=1,得(1+4k 2)x 2-16kx +12=0. 当Δ=16(4k 2-3)>0,即k 2>34时, x 1,2=8k ±24k 2-34k 2+1.从而|PQ |=k 2+1|x 1-x 2|=4k 2+1·4k 2-34k 2+1.又点O 到直线PQ 的距离d =2k 2+1,所以△OPQ 的面积S △OPQ =12d ·|PQ |=44k 2-34k 2+1.设4k 2-3=t ,则t >0,S △OPQ =4t t 2+4=4t +4t.因为t +4t ≥4,当且仅当t =2,即k =±72时等号成立,且满足Δ>0. 所以,当△OPQ 的面积最大时,l 的方程为 y =72x -2或y =-72x -2.10.圆x 2+y 2=4的切线与x 轴正半轴,y 轴正半轴围成一个三角形,当该三角形面积最小时,切点为P (如图).双曲线C 1:x 2a 2-y 2b 2=1过点P 且离心率为 3.(1)求C 1的方程;(2)椭圆C 2过点P 且与C 1有相同的焦点,直线l 过C 2的右焦点且与C 2交于A ,B 两点,若以线段AB 为直径的圆过点P ,求l 的方程.解 (1)设切点坐标为(x 0,y 0)(x 0>0,y 0>0),则切线斜率为-x 0y 0,切线方程为y -y 0=-x 0y 0(x -x 0),即x 0x +y 0y =4.此时,两个坐标轴的正半轴与切线围成的三角形面积为S =12·4x 0·4y 0=8x 0y 0.由x 20+y 20=4≥2x 0y 0,知当且仅当x 0=y 0=2时x 0y 0有最大值,即S 有最小值,因此点P 的坐标为(2,2).由题意知⎩⎨⎧2a 2-2b2=1,a 2+b 2=3a 2,解得a 2=1,b 2=2,故C 1的方程为x 2-y 22=1.(2)由(1)知C 2的焦点坐标为(-3,0),(3,0),由此设C 2的方程为x 23+b 21+y 2b 21=1,其中b 1>0.由P (2,2)在C 2上,得23+b 21+2b 21=1, 解得b 21=3.因此C 2的方程为x 26+y 23=1.显然,l 不是直线y =0.设l 的方程为x =my +3,点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由⎩⎨⎧x =my +3,x 26+y 23=1,得(m 2+2)y 2+23my -3=0,又y 1,y 2是方程的根,因此⎩⎪⎨⎪⎧y 1+y 2=-23mm 2+2, ①y 1y 2=-3m 2+2. ②由x 1=my 1+3,x 2=my 2+3,得因为AP →=(2-x 1,2-y 1),BP →=(2-x 2,2-y 2). 由题意知AP →·BP →=0,所以x 1x 2-2(x 1+x 2)+y 1y 2-2(y 1+y 2)+4=0.⑤ 将①,②,③,④代入⑤式整理,得 2m 2-26m +46-11=0,解得m =362-1或m =-62+1.因此直线l 的方程为x -⎝ ⎛⎭⎪⎫362-1y -3=0或x +⎝ ⎛⎭⎪⎫62-1y -3=0. 11.如图,已知两条抛物线E 1:y 2=2p 1x (p 1>0)和E 2:y 2=2p 2x (p 2>0),过原点O 的两条直线l 1和l 2,l 1与E 1,E 2分别交于A 1,A 2两点,l 2与E 1,E 2分别交于B 1,B 2两点.(1)证明:A 1B 1∥A 2B 2;(2)过O 作直线l (异于l 1,l 2)与E 1,E 2分别交于C 1,C 2两点.记△A 1B 1C 1与△A 2B 2C 2的面积分别为S 1与S 2,求S 1S 2的值.解 (1)证明:设直线l 1,l 2的方程分别为y =k 1x ,y =k 2x (k 1,k 2≠0),则由⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x ,y 2=2p 1x ,得A 1⎝ ⎛⎭⎪⎫2p 1k 21,2p 1k 1,由⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x ,y 2=2p 2x ,得A 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2p 2k 21,2p 2k 1.同理可得B 1⎝ ⎛⎭⎪⎫2p 1k 22,2p 1k 2,B 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2p 2k 22,2p 2k 2. 所以A 1B 1→=⎝⎛⎭⎪⎫2p 1k 22-2p 1k 21,2p 1k 2-2p 1k 1=2p 1⎝ ⎛⎭⎪⎫1k 22-1k 21,1k 2-1k 1.A 2B 2→=⎝⎛⎭⎪⎫2p 2k 22-2p 2k 21,2p 2k 2-2p 2k 1=2p 2⎝ ⎛⎭⎪⎫1k 22-1k 21,1k 2-1k 1.故A 1B 1→=p 1p 2A 2B 2→,所以A 1B 1∥A 2B 2.(2)由(1)知A 1B 1∥A 2B 2,同理可得B 1C 1∥B 2C 2,C 1A 1∥C 2A 2.所以△A 1B 1C 1∽△A 2B 2C 2.因此S 1S 2=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫|A 1B 1→||A 2B 2→|2.又由(1)中的A 1B 1→=p 1p 2A 2B 2→知|A 1B 1→||A 2B 2→|=p 1p 2.故S 1S 2=p 21p 22.已知抛物线y 2=4x 的焦点为F ,过F 作两条相互垂直的弦AB ,CD ,设弦AB ,CD 的中点分别为M ,N .求证:直线MN 恒过定点.[错解][错因分析] 直线恒过定点是指无论直线如何变动,必有一个定点的坐标适合这条直线的方程,问题就归结为用参数把直线的方程表示出来,无论参数如何变化这个方程必有一组常数解.本题容易出错的地方有两个:一是在用参数表示直线MN 的方程时计算错误;二是在得到了直线系MN 的方程后,对直线恒过定点的意义不明,找错方程的常数解.[正解] 设M (x M ,y M ),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).由题设,知F (1,0),直线AB 的斜率存在且不为0,设直线AB 的斜率为k ,其方程为y =k (x -1)(k ≠0),代入y 2=4x ,得k 2x 2-2(k 2+2)x +k 2=0,得x M =x 1+x 22=k 2+2k 2,又y M =k (x M -1)=2k ,故M ⎝ ⎛⎭⎪⎫k 2+2k2,2k .设直线CD 的斜率为k ′,因为CD ⊥AB ,所以k ′=-1k .同理,可得N (2k 2+1,-2k ).所以直线MN 的方程为⎝⎛⎭⎪⎫2k 2+1-k 2+2k 2(y +2k )=⎝ ⎛⎭⎪⎫-2k -2k (x -2k 2-1),化简整理,得yk 2+(x -3)k -y =0,该方程对任意k 恒成立,故⎩⎪⎨⎪⎧y =0,x -3=0,-y =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =3,y =0.故不论k 为何值,直线MN 恒过定点(3,0). [心得体会]………………………………………………………………………………………………时间:90分钟基础组1.[2016·衡水二中预测]抛物线y 2=4x 的焦点为F ,准线为l ,经过F 且斜率为3的直线与抛物线在x 轴上方的部分相交于点A ,AK ⊥l ,垂足为K ,则△AKF 的面积是( )A .4B .3 3C .4 3D .8答案 C解析 ∵y 2=4x ,∴F (1,0),l :x =-1,过焦点F 且斜率为3的直线l 1:y =3(x -1),与y 2=4x 联立,解得A (3,23),∴AK =4,∴S △AKF =12×4×23=4 3.故选C.2.[2016·枣强中学月考]已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)上一点C ,过双曲线中心的直线交双曲线于A ,B 两点,记直线AC ,BC 的斜率分别为k 1,k 2,当2k 1k 2+ln |k 1|+ln |k 2|最小时,双曲线离心率为( )A. 2B. 3C.2+1 D .2答案 B解析 设点A (x 1,y 1),C (x 2,y 2),由于点A ,B 为过原点的直线与双曲线的交点,所以根据双曲线的对称性可得A ,B 关于原点对称,即B (-x 1,-y 1).则k 1·k 2=y 2-y 1x 2-x 1·y 2-(-y 1)x 2-(-x 1)=y 22-y 21x 22-x 21, 由于点A ,C 都在双曲线上,故有x 21a 2-y 21b 2=1,x 22a 2-y 22b 2=1,两式相减,得x 21-x 22a 2-y 21-y 22b 2=0,所以k 1k 2=y 21-y 22x 21-x 22=b 2a 2>0.则2k 1k 2+ln |k 1|+ln |k 2|=2k 1k 2+ln (k 1k 2),对于函数y =2x+ln x (x >0)利用导数法可以得到当x =2时,函数y =2x +ln x (x >0)取得最小值.故当2k 1k 2+ln |k 1|+ln |k 2|取得最小值时,k 1k 2=b 2a 2=2,所以e=1+b 2a 2=3,故选B.3.[2016·衡水二中猜题]斜率为1的直线l 与椭圆x 24+y 2=1相交于A 、B 两点,则|AB |的最大值为( )A .2 B.455 C.4105 D.8105答案 C解析 设A 、B 两点的坐标分别为(x 1,y 1)、(x 2,y 2),直线l 的方程为y =x +t ,由⎩⎪⎨⎪⎧x 2+4y 2=4,y =x +t 消去y ,得5x 2+8tx +4(t 2-1)=0. Δ=(2t )2-5(t 2-1)>0,即t 2<5. 则x 1+x 2=-85t ,x 1x 2=4(t 2-1)5. ∴|AB |=1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2· (x 1+x 2)2-4x 1x 2=2·⎝ ⎛⎭⎪⎫-85t 2-4×4(t 2-1)5 =4255-t 2,当t =0时,|AB |max =4105.4. [2016·衡水二中一轮检测]直线y =kx -2与抛物线y 2=8x 交于A 、B 两点,且AB 中点的横坐标为2,则k 的值是________.答案 2解析 设A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -2,y 2=8x ,消去y 得k 2x 2-4(k +2)x +4=0,由题意得⎩⎨⎧Δ=[-4(k +2)]2-4×k 2×4>0,x 1+x 2=4(k +2)k 2=2×2,∴⎩⎪⎨⎪⎧k >-1,k =-1或k =2,即k =2. 5.[2016·冀州中学周测]已知两定点M (-1,0),N (1,0),若直线上存在点P ,使|PM |+|PN |=4,则该直线为“A 型直线”.给出下列直线,其中是“A 型直线”的是________(填序号).①y =x +1;②y =2;③y =-x +3;④y =-2x +3. 答案 ①④解析 由题意可知,点P 的轨迹是以M ,N 为焦点的椭圆,其方程是x 24+y 23=1,①把y =x +1代入x 24+y 23=1并整理得,7x 2+8x -8=0, ∵Δ=82-4×7×(-8)>0,直线与椭圆有两个交点, ∴y =x +1是“A 型直线”.②把y =2代入x 24+y 23=1,得x 24=-13不成立,直线与椭圆无交点,∴y =2不是“A 型直线”.③把y =-x +3代入x 24+y 23=1并整理得,7x 2-24x +24=0,Δ=(-24)2-4×7×24<0,∴y =-x +3不是“A 型直线”.④把y =-2x +3代入x 24+y 23=1并整理得,19x 2-48x +24=0,∵Δ=(-48)2-4×19×24>0,∴y =-2x +3是“A 型直线”.6.[2016·冀州中学热身]已知焦点在y 轴上的椭圆C 1:y 2a 2+x 2b 2=1经过点A (1,0),且离心率为32.(1)求椭圆C 1的方程;(2)过抛物线C 2:y =x 2+h (h ∈R )上点P 的切线与椭圆C 1交于两点M 、N ,记线段MN 与P A 的中点分别为G 、H ,当GH 与y 轴平行时,求h 的最小值.解 (1)由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧1b 2=1,c a =32,a 2=b 2+c 2,解得a =2,b =1,所以椭圆C 1的方程为y 24+x 2=1. (2)设P (t ,t 2+h ),由y ′=2x ,得抛物线C 2在点P 处的切线斜率为k =y ′|x =t =2t , 所以MN 的方程为y =2tx -t 2+h , 代入椭圆方程得4x 2+(2tx -t 2+h )2-4=0, 化简得4(1+t 2)x 2-4t (t 2-h )x +(t 2-h )2-4=0. 又MN 与椭圆C 1有两个交点,故 Δ=16[-t 4+2(h +2)t 2-h 2+4]>0,①设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),MN 中点的横坐标为x 0,则 x 0=x 1+x 22=t (t 2-h )2(1+t 2),设线段P A 中点的横坐标为x 3=1+t2, 由已知得x 0=x 3,即t (t 2-h )2(1+t 2)=1+t2,②显然t ≠0,所以h =-⎝ ⎛⎭⎪⎫t +1t +1,③ 当t >0时,t +1t ≥2,当且仅当t =1时取等号,此时h ≤-3,不满足①式,故舍去;当t <0时,(-t )+⎝⎛⎭⎪⎫-1t ≥2,当且仅当t =-1时取等号,此时h ≥1,满足①式.综上,h 的最小值为1.7. [2016·枣强中学周测]已知圆O :x 2+y 2=49,直线l :y =kx +m与椭圆C :x 22+y 2=1相交于P 、Q 两点,O 为原点.(1)若直线l 过椭圆C 的左焦点,与圆O 交于A 、B 两点,且∠AOB =60°,求直线l 的方程;(2)若△POQ 的重心恰好在圆上,求m 的取值范围.解 (1)左焦点坐标为F (-1,0),设直线l 的方程为y =k (x +1),由∠AOB =60°,得圆心O 到直线l 的距离d =13,又d =|k |k 2+1,∴|k |k 2+1=13,解得k =±22. ∴直线l 的方程为y =±22(x +1).(2)设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),由⎩⎨⎧x 22+y 2=1,y =kx +m得(1+2k 2)x 2+4kmx +2m 2-2=0.由Δ>0得1+2k 2>m 2①,且x 1+x 2=-4km1+2k 2.∵△POQ 的重心恰好在圆x 2+y 2=49上, ∴(x 1+x 2)2+(y 1+y 2)2=4, 即(x 1+x 2)2+[k (x 1+x 2)+2m ]2=4, 即(1+k 2)(x 1+x 2)2+4km (x 1+x 2)+4m 2=4. ∴16(1+k 2)k 2m 2(1+2k 2)2-16k 2m 21+2k2+4m 2=4, 化简得m 2=(1+2k 2)24k 2+1,代入①式得2k 2>0,∴k ≠0,又m 2=(1+2k 2)24k 2+1=1+4k 44k 2+1=1+44k 2+1k 4.∵k ≠0,∴m 2>1,∴m >1或m <-1.8.[2016·冀州中学预测]已知F 1、F 2是双曲线x 2-y 215=1的两个焦点,离心率等于45的椭圆E 与双曲线x 2-y215=1的焦点相同,动点P (m ,n )满足|PF 1|+|PF 2|=10,曲线M 的方程为x 22+y 22=1.(1)求椭圆E 的方程;(2)判断直线mx +ny =1与曲线M 的公共点的个数,并说明理由;当直线mx +ny =1与曲线M 相交时,求直线mx +ny =1截曲线M 所得弦长的取值范围.解 (1)∵F 1、F 2是双曲线x 2-y 215=1的两个焦点,∴不妨设F 1(-4,0),F 2(4,0).∵椭圆E 与双曲线x 2-y215=1的焦点相同,∴设椭圆E 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),根据已知得⎩⎨⎧c =4,c a =45,b 2=a 2-c 2,解方程组得⎩⎪⎨⎪⎧c =4,a =5,b 2=9.∴椭圆E 的方程为x 225+y 29=1.(2)∵动点P (m ,n )满足|PF 1|+|PF 2|=10, ∴P (m ,n )是椭圆E 上的点.∴m 225+n 29=1. ∵m 225+n 29≤m 29+n 29=m 2+n 29,∴m 2+n 2≥9. ∵曲线M 是圆心为(0,0),半径r =2的圆,圆心(0,0)到直线mx +ny =1的距离d =1m 2+n 2≤13<2,∴直线mx +ny =1与曲线M 有两个公共点.设直线mx +ny =1截曲线M 所得弦长为l ,则l =22-1m 2+n2. ∵m 225+n 225≤m 225+n 29=1, ∴m 2+n 2≤25.∴9≤m 2+n 2≤25.∴125≤1m 2+n 2≤19,∴179≤2-1m 2+n 2≤4925. ∴173≤2-1m 2+n 2≤75. ∴2173≤l ≤145.∴直线mx +ny =1截曲线M 所得弦长的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤2173,145. 9.[2016·衡水二中期中]如图所示,已知抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,直线l 经过点F 且与抛物线C 相交于A ,B 两点.(1)若线段AB 的中点在直线y =2上,求直线l 的方程; (2)若线段|AB |=20,求直线l 的方程.解 (1)由已知得焦点坐标为F (1,0).因为线段AB 的中点在直线y =2上,所以直线l 的斜率存在,设直线l 的斜率为k ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点M (x 0,y 0),则⎩⎨⎧x 0=x 1+x 22,y 0=y 1+y 22.由⎩⎪⎨⎪⎧y 21=4x 1,y 22=4x 2,得 (y 1+y 2)(y 1-y 2)=4(x 1-x 2),所以2y 0k =4. 又y 0=2,所以k =1,故直线l 的方程是y =x -1.(2)设直线l 的方程为x =my +1,与抛物线方程联立得⎩⎪⎨⎪⎧x =my +1,y 2=4x ,消元得y 2-4my -4=0,所以y 1+y 2=4m ,y 1y 2=-4,Δ=16(m 2+1)>0.|AB |=m 2+1|y 1-y 2| =m 2+1·(y 1+y 2)2-4y 1y 2=m 2+1·(4m )2-4×(-4)=4(m 2+1). 所以4(m 2+1)=20,解得m =±2, 所以直线l 的方程是x =±2y +1, 即x ±2y -1=0.10.[2016·枣强中学模拟]已知点A 、B 的坐标分别是(-1,0)、(1,0).直线AM ,BM 相交于点M ,且它们的斜率之积为-2.(1)求动点M 的轨迹方程;(2)若过点N ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1的直线l 交动点M 的轨迹于C 、D 两点,且N 为线段CD 的中点,求直线l 的方程.解 (1)设M (x ,y ).因为k AM ·k BM =-2,所以y x +1·yx -1=-2(x ≠±1),化简得2x 2+y 2=2(x ≠±1),即为动点M 的轨迹方程. (2)设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2).当直线l ⊥x 轴时,直线l 的方程为x =12,则C ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,62,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,-62,此时线段CD 的中点不是点N ,不合题意.故设直线l 的方程为y -1=k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12.将C (x 1,y 1),D (x 2,y 2)代入2x 2+y 2=2(x ≠±1),得2x 21+y 21=2,① 2x 22+y 22=2.②①-②整理得k =y 1-y 2x 1-x 2=-2(x 1+x 2)y 1+y 2=-2×12=-1.所以直线l 的方程为y -1=-⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12,即2x +2y -3=0.11.[2016·衡水二中期末]已知定点G (-3,0),S 是圆C :(x -3)2+y 2=72上的动点,SG 的垂直平分线与SC 交于点E ,设点E 的轨迹为M .(1)求M 的方程;(2)是否存在斜率为1的直线l ,使得l 与曲线M 相交于A ,B 两点,且以AB 为直径的圆恰好经过原点?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,请说明理由.解 (1)由题意,知|EG |=|ES |,∴|EG |+|EC |=|ES |+|EC |=62, 又|GC |=6<62,∴点E 的轨迹是以G ,C 为焦点,长轴长为62的椭圆.故动点E 的轨迹M 的方程为x 218+y 29=1.(2)假设存在符合题意的直线l 与椭圆M 相交于A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)两点,其方程为y =x +m ,由⎩⎨⎧y =x +m ,x 218+y 29=1,消去y ,化简得3x 2+4mx +2m 2-18=0.∵直线l 与椭圆M 相交于A ,B 两点, ∴Δ=16m 2-12(2m 2-18)>0, 化简得m 2<27,解得-33<m <33, ∴x 1+x 2=-4m3,x 1x 2=2(m 2-9)3. ∵以线段AB 为直径的圆恰好经过原点, ∴OA →·OB →=0,∴x 1x 2+y 1y 2=0,又y 1y 2=(x 1+m )(x 2+m )=x 1x 2+m (x 1+x 2)+m 2,∴x 1x 2+y 1y 2=2x 1x 2+m (x 1+x 2)+m 2=4(m 2-9)3-4m 23+m 2=0,解得m =±23,由于±23∈(-33,33),∴符合题意的直线l 存在,所求的直线l 的方程为 y =x +23或y =x -2 3.12.[2016·武邑中学猜题]已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为63,F 为椭圆在x 轴正半轴上的焦点,M ,N 两点在椭圆C 上,且MF →=λFN →(λ>0),定点A (-4,0).(1)求证:当λ=1时,MN →⊥AF →;(2)若当λ=1时有AM →·AN →=1063,求椭圆C 的方程;(3)在(2)的条件下,M ,N 两点在椭圆C 上运动,当AM →·AN →·tan ∠MAN 的值为63时,求出直线MN 的方程.解 (1)证明:设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),F (c,0), 则MF →=(c -x 1,-y 1),FN →=(x 2-c ,y 2), 当λ=1时,MF →=FN →, ∴-y 1=y 2,x 1+x 2=2c , 由M ,N 两点在椭圆上, ∴x 21=a 2⎝⎛⎭⎪⎫1-y 21b 2,x 22=a 2⎝⎛⎭⎪⎫1-y 22b 2,∴x 21=x 22.若x 1=-x 2,则x 1+x 2=0≠2c (舍去), ∴x 1=x 2,∴MN →=(0,2y 2),AF →=(c +4,0),MN →·AF →=0, ∴MN →⊥AF →.(2)当λ=1时,不妨设M ⎝ ⎛⎭⎪⎫c ,b 2a ,N ⎝ ⎛⎭⎪⎫c ,-b 2a ,∴AM →·AN →=(c +4)2-b 4a 2=1063, ∵c a =63,∴a 2=32c 2,b 2=c 22, ∴56c 2+8c +16=1063, ∴c =2,a 2=6,b 2=2, 故椭圆C 的方程为x 26+y 22=1.(3)因为AM →·AN →·tan ∠MAN =2S △AMN =|AF ||y M -y N |=63, 由(2)知点F (2,0),所以|AF |=6,即得|y M -y N |= 3.当MN ⊥x 轴时,|y M -y N |=|MN |=2b 2a =2×26≠3,故直线MN 的斜率存在,不妨设直线MN 的方程为y =k (x -2)(k ≠0).联立⎩⎨⎧y =k (x -2),x 26+y 22=1,得(1+3k 2)y 2+4ky -2k 2=0,y M +y N =-4k 1+3k 2,y M ·y N =-2k 21+3k 2,∴|y M -y N |=24k 4+24k 21+3k 2=3,解得k =±1.此时,直线MN 的方程为x -y -2=0或x +y -2=0.能力组13.[2016·冀州中学仿真]已知F 1、F 2是双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的左、右两个焦点,以线段F 1F 2为直径的圆与双曲线的一条渐近线交于点M ,与双曲线交于点N (设点M 、N 均在第一象限),当直线MF 1与直线ON 平行时,双曲线的离心率的取值为e 0,则e 0所在的区间为( )A .(1,2)B .(2,3)C .(3,2)D .(2,3)答案 A解析 由⎩⎨⎧x 2+y 2=c 2,x 2a 2-y2b 2=1,x >0,y >0可得N ⎝⎛⎭⎪⎫a b 2+c 2c ,b 2c , 由⎩⎨⎧x 2+y 2=c 2,y =ba x ,x >0,y >0可得M (a ,b ),又F 1(-c,0),则kMF 1=ba +c,k ON =b 2a b 2+c2,∵MF 1∥ON , ∴b a +c =b 2a b 2+c 2,∴a b 2+c 2=b (a +c ),又b 2=c 2-a 2,∴2a 2c -c 3=2ac 2-2a 3,∴2e 0-e 30=2e 20-2,设f (x )=x 3+2x 2-2x -2,f ′(x )=3x 2+4x -2,当x >1时,f ′(x )>0,所以f (x )在(1,+∞)上单调递增,即f (x )在(1,+∞)上至多有1个零点,f (1)=1+2-2-2<0,f (2)=22+4-22-2>0,∴1<e 0< 2.故选A.14.[2016·武邑中学预测]已知中心在坐标原点的椭圆和双曲线有公共焦点(左、右焦点分别为F 1、F 2),它们在第一象限的交点为P ,△PF 1F 2是以PF 1为底边的等腰三角形.若|PF 1|=10,椭圆与双曲线的离心率分别为e 1,e 2,则e 1e 2的取值范围是( )A .(0,+∞)B.⎝ ⎛⎭⎪⎫13,+∞ C.⎝ ⎛⎭⎪⎫15,+∞ D.⎝ ⎛⎭⎪⎫19,+∞ 答案 B解析 设椭圆的长轴长为2a ,双曲线的实轴长为2m ,焦距为2c ,则有⎩⎪⎨⎪⎧|PF 1|+|PF 2|=2a ,|PF 1|-|PF 2|=2m ,得|PF 2|=a -m ,又|PF 2|=|F 1F 2|=2c ,∴a -m =2c ,又由e 1=c a ,e 2=c m ,得a =c e 1,m =c e 2,从而有c e 1-c e 2=2c ,得e 2=e 11-2e 1,从而e 1e 2=e 1·e 11-2e 1=e 211-2e 1,由e 2>1,且e 2=e 11-2e 1,可得13<e 1<12,令1-2e 1=t ,则0<t <13,e 1e 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-t 22t =14⎝ ⎛⎭⎪⎫t +1t -2.又f (t )=t +1t -2在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,13上为减函数,则0<t <13时,f (t )>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13,∴0<t <13时,f (t )>43,故e 1e 2>13.15.[2016·衡水二中模拟]如图,F 是椭圆的右焦点,以点F 为圆心的圆过原点O 和椭圆的右顶点,设P 是椭圆上的动点,点P 到椭圆两焦点的距离之和等于4.(1)求椭圆和圆的标准方程;(2)设直线l 的方程为x =4,PM ⊥l ,垂足为M ,是否存在点P ,使得△FPM 为等腰三角形?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.解 (1)由题意,设椭圆的标准方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),由已知可得2a =4,a =2c ,解得a =2,c =1,b 2=a 2-c 2=3.∴椭圆的标准方程为x 24+y 23=1,圆的标准方程为(x -1)2+y 2=1.(2)设P (x ,y ),则M (4,y ),F (1,0),其中-2≤x ≤2,∵P (x ,y )在椭圆上,∴x 24+y 23=1,∴y 2=3-34x 2.∴|PF |2=(x -1)2+y 2=(x -1)2+3-34x 2=14(x -4)2,|PM |2=|x -4|2,|FM |2=32+y 2=12-34x 2. ①若|PF |=|FM |,则14(x -4)2=12-34x 2,解得x =-2或x =4(舍去),当x =-2时,P (-2,0),此时P 、F 、M 三点共线,不符合题意,∴|PF |≠|FM |;②若|PM |=|PF |,则(x -4)2=14(x -4)2,解得x =4,不符合题意; ③若|PM |=|FM |,则(x -4)2=12-34x 2,解得x =4(舍去)或x =47,当x =47时,y =±3157,∴P ⎝ ⎛⎭⎪⎫47,±3157,满足题意. 综上可得,存在点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫47,3157或⎝ ⎛⎭⎪⎫47,-3157,使得△FPM 为等腰三角形.16.[2016·枣强中学期末]如图,设椭圆的中心为原点O ,长轴在x 轴上,上顶点为A ,左,右焦点分别为F 1,F 2,线段OF 1,OF 2的中点分别为B 1,B 2,且△AB 1B 2是面积为4的直角三角形.(1)求该椭圆的离心率和标准方程;(2)过B 1作直线l 交椭圆于P ,Q 两点,使PB 2⊥QB 2,求直线l 的方程.解 (1)设所求椭圆的标准方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),右焦点为F 2(c,0).因为△AB 1B 2是直角三角形,又|AB 1|=|AB 2|,所以∠B 1AB 2为直角,因此|OA |=|OB 2|,则b =c 2,又c 2=a 2-b 2,所以4b 2=a 2-b 2,故a 2=5b 2,c 2=4b 2,所以离心率e =c a =255. 在Rt △AB 1B 2中,OA ⊥B 1B 2,故S △AB 1B 2=12·|B 1B 2|·|OA |=|OB 2|·|OA |=c 2·b =b 2.由题设条件S △AB 1B 2=4得b 2=4,从而a 2=5b 2=20.因此所求椭圆的标准方程为x 220+y 24=1.(2)由(1)知B 1(-2,0),B 2(2,0).由题意知直线l 的倾斜角不为0,故可设直线l 的方程为x =my -2.代入椭圆方程得(m 2+5)y 2-4my -16=0.设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则y 1,y 2是上面方程的两根,因此y 1+y 2=4m m 2+5,y 1·y 2=-16m 2+5. 又B 2P →=(x 1-2,y 1),B 2Q →=(x 2-2,y 2),所以B 2P →·B 2Q →=(x 1-2)(x 2-2)+y 1y 2=(my 1-4)(my 2-4)+y 1y 2=(m 2+1)y 1y 2-4m (y 1+y 2)+16=-16(m 2+1)m 2+5-16m 2m 2+5+16 =-16m 2-64m 2+5, 由PB 2⊥QB 2,得B 2P →·B 2Q →=0,即16m 2-64=0,解得m =±2.所以满足条件的直线有两条,其方程分别为x +2y +2=0和x -2y +2=0.。
第4讲 圆锥曲线硬解定理整理:云南普洱薛家兵一、题型综述直曲联立求韦达,利用韦达求弦长,面积()()0102x x x x --、1221x y x y +、1221x y x y -、PA PB k k +等是圆锥曲线考察频率比较高,经常出现的知识点,若果能快速记住一些必要的结论,可以有效提升做题的速度及准确度,但圆锥曲线结论的记忆有一点难度,需要想一些办法进行理解,公式口诀话,以便记忆,笔者在这为大家提供一些网络上听到觉得比较好记的口诀。
二、硬解定理第一部分:硬解定理在椭圆中的运用设椭圆方程用22221x y a b+=①表示,与直线0Ax By C ++=②相交于E 、F 两点,联立①②式可得最终的二次方程:消去y 得: ()()222222222220A a B b x ACa x a C B b +++-= 消去x 得: ()()222222222220A a B b y BCb y b C A a +++-=可得:(1)判别式()222222224x a b B A a B b C ∆=+- ()222222224y a b A A a B b C ∆=+-在椭圆中22222240,40a b A a b B >>,所以判断判别式的正负可以利用22222A a B b C +-来进行判断 若222220A a B b C +-> 有两实根,即直线与椭圆有两个交点 若222220A a B b C +-= 有两相同实根,即直线与椭圆相切 若222220A a B b C +-> 无实根,即直线与椭圆没有交点 记忆:成对去见单身C(2)韦达定理:把直线设为0Ax By c ++=222210x y ab Ax Byc ⎧+=⎪⎨⎪++=⎩口算韦达公式:()212222222221222222A C a x x A a B b c B b a x x A a B b ⎧-⋅⋅⋅+=⎪+⎪⎨-⋅⎪=⎪+⎩()212222222221222222B C b y y A a B b c A a b y y A a B b ⎧-⋅⋅⋅+=⎪+⎪⎨-⋅⎪=⎪+⎩记忆口诀:分母都为两两配对2222A a B b +12x x +分子为2a 乘以消去系数(y )剩余直线系数的2-倍 12y y +分子为2b 乘以消去系数(x )剩余直线系数的2-倍 12x x 分子为2a 乘以2c 减去消去系数的平方 12y y 分子为2b 乘以2c 减去消去系数的平方 例:2216117340x y x y ⎧+=⎪⎨⎪++=⎩x 代入消,得:2122221134067113y y c y y ⋅⋅⋅++=⇒+=-⋅+⋅( )( )代入y ,得: 212227641,067113xx x c x x -⋅⋅⋅++=⇒+=⋅+⋅ (1) 中点组:222222,CAa CBb A m B n A m B n ⎛⎫-- ⎪++⎝⎭(2)弦长组:E F口诀:2倍根号下,小方积,大方和,成对去见单C 方,减完C 方去下方。
第4讲 隐形圆知识与方法在解析几何问题中,若题干中某个动点的轨迹是圆,这类问题我们称之为隐形圆问题,解题的关键是发现隐形圆,运用圆的性质来求解答案.本专题后续内容将详细归纳隐形圆常见的几类题型.典型例题【例1】若圆()()2214x a y a −+−+=上存在点P ,使得P 点到原点的距离为3,则实数a 的取值范围为________.【解析】问题等价于圆22:9O x y +=与圆()()22:14C x a y a −+−+=有交点,所以2121r r OC r r −≤≤+,易求得OC =,所以15≤≤,解得:30a −≤≤或14a ≤≤.【答案】[][]3,01,4−【例2】已知圆()22:44C x y +−=和两点(),0A m −、(),0B m ,若圆上存在点P ,使得0PA PB ⋅=,则正实数m 的取值范围为______.【解析】0PA PB ⋅=⇒点P 的轨迹方程是圆222:O x y m +=,问题等价于圆O 与圆C 有交点,所以2121r r OC r r −≤≤+,从而242m m −≤≤+,结合0m >可解得:26m ≤≤. 【答案】[]2,6【反思】设A 、B 为两个定点,则由PA PB ⊥或0PA PB ⋅=所确定的点P 的轨迹是圆. 【例3】在平面直角坐标系xOy 中,已知点()0,2M 和()0,1N ,若直线20x y a −+=上存在点P 使2PM PN =,则实数a 的取值范围为______.【解析】设(),P x y ,则由|2PM PN =可得=,化简得:222439x y ⎛⎫+−= ⎪⎝⎭,所以问题等价于直线20x y a −+=与圆222439x y ⎛⎫+−= ⎪⎝⎭有交点,故23d =≤,a ≤≤【答案】4433⎡−+⎢⎣⎦【反思】若动点P 满足PA PBλ=()01λλ>≠且,其中A 、B 是两个定点,则点P 的轨迹是圆.变式 在ABC 中,内角A 、B 、C 的对边分别为a 、b 、c ,若2b =,2a c =,则ABC 的面积的最大值为______.【解析】以AC 中点O 为原点建立如图所示的平面直角坐标系,则()1,0A −,()1,0C ,设(),B x y ,因为2a c =,所以2BC AB ==化简得:()22516039x y y ⎛⎫++=≠ ⎪⎝⎭, 所以点B 的轨迹是以5,03⎛⎫− ⎪⎝⎭为圆心,43为半径的圆(不含x 轴上的两个点),如图,由图可知,()max1442233ABCS=⨯⨯=.【答案】43【例4】已知点()2,2A ,()4,2B m ,点P 在直线20x y −+=上,若满足2PA PB ⋅=的点P 有两个,则实数m 的取值范围为______.【解析】设(),P x y ,则()2,2PA x y =−−,()4,2PB x m y =−−, ()()()()224222PA PB x x y m y ⋅=⇒−−+−−=,整理得点P 的轨迹方程为圆()()222:3124C x y m m m −+−−=−+,所以问题等价于直线20x y −+=与圆C <,解得:2m <−−或2m >.【答案】((),2232,−∞−−−+∞【反思】由PA PB λ⋅=可确定隐形圆,其中A 、B 是两定点.【例5】设点()0,2A ,圆()()22:24C x m y m −++−=,若圆C 上存在点M ,使得2220MA MO +=,其中O 为原点,则实数m 的取值范围为______.【解析】设(),M x y ,则由2220MA MO +=可得()2222220x y x y +−++=,化简得:()2219x y +−=,所以问题等价于圆C 与圆()2219x y +−=有公共点,故15≤,解得:21m −≤≤或25m ≤≤. 【答案】[][]2,12,5−【反思】22PA PB +是定值可确定隐形圆,其中A 、B 是两定点.【例6】在平面直角坐标系xOy 中,已知B 、C 为圆229x y +=上两点,点()2,2A ,且AB AC ⊥,则线段BC 的长的取值范围为______.【解析】如图1,设BC 中点为(),M x y ,则2BC AM =,OM BC ⊥,所以222OM MB OB +=,又MB AM =,所以222OM AM OB +=,故()()2222229x y x y ++−+−=,整理得:()()225112x y −+−=,从而点M 的轨迹是圆,圆心为()1,1T ,且点A 在该圆内,AT ,故22AM ≤≤+,因为2BC AM =BC −≤≤ 解法2:如图2,作矩形ABQC ,设(),Q x y ,由矩形性质知,2222OA OQ OB OC +=+,所以22899x y ++=+,化简得:2210x y +=,从而点Q径的圆,因为OA =AQ ≤≤+,又BC AQ =,BC −≤≤【答案】【反思】矩形性质:设P 是矩形ABCD 所在平面内任意一点,则2222PA PC PB PD +=+. 【例7】设a ∈R ,直线1:10l x ay −+=与直线2:20l ax y a +−+=交于点()00,P x y ,则2200021x y y +−−的取值范围为______.【解析】如图,1l 过定点()1,0A −,2l 过定点()1,2B −且12l l ⊥,故点P 在以AB 为直径的圆()2212x y ++=上,设d =则()222220000021122x y y x y d +−−=+−−=−,记()0,1T ,则d PT =,易求得圆上动点P 到定点T 的距离满足22PT −≤+22d −≤,所以266d −≤≤+,故2424d −≤−≤+即2200021x y y +−−的取值范围为44⎡−+⎣.【答案】44⎡−+⎣强化训练1.(★★★)若圆()()2214x y m −+−=上存在点P ,使得点P 到点()2,0Q 的距离为1,则实数m 的取值范围为______.【解析】问题等价于已知的圆与圆()22:21Q x y −+=有交点,所以13≤≤,解得:m −≤≤【答案】⎡−⎣2.(★★★)已知圆()222:4C x y r +−=()0r >,点()2,0A −、()2,0B ,若圆C 上有且仅有一个点P ,使得0PA PB ⋅=,则r 的值为______.【解析】设(),P x y ,则P ()2,PA x y =−−−,()2,PB x y =−−,因为0PA PB ⋅=,所以()()()2220x x y −−−+−=,整理得点P 的轨迹方程为224x y +=,故问题等价于圆C 和圆22:4O x y +=相切,从而24r −=或24r +=,结合0r >可解得:6r =或2. 【答案】6或23.(★★★)在平面直角坐标系xOy 中,已知()2,0A −,()1,1B ,若直线30x y a −+=上存在点P 使2PA PB =,则实数a 的取值范围为______. 【解析】设(),P x y ,则由2PA PB =可得=,化简得:()22440239x y ⎛⎫−+−=⎪⎝⎭,故问题等价于直线30x y a −+=与圆()22440239x y ⎛⎫−+−= ⎪⎝⎭有交点,,解得:142633a −≤≤.【答案】1426,33⎡⎤−⎢⎥⎣⎦4.(★★★★)在ABC中,若2AB =,AC ,则ABCS的最大值为______.【解析】以AB 中点O 为原点建立如图所示的平面直角坐标系, 则()1,0A −,()1,0B ,设(),Cx y , 由AC==,整理得:()22:38M x y −+=()0y ≠ 所以点C 的轨迹是以()3,0M 为圆心,x 轴的交点),如图,由图可知,()max 122ABC S=⨯⨯=.【答案】5.(★★★)设点()2,0Q ,圆()()22:21C x y a −+−=,若圆C 上存在点P ,使得2210PQ PO +=,其中O 为原点,则实数a 的取值范围为______. 【解析】设(),P x y ,则由2210PQ PO +=可得()2222210x y x y −+++=, 化简得:()2214x y −+=由题意,圆()22:14M x y −+=与圆C 有交点,所以13MC ≤≤而MC ==13≤≤,解得:a −≤≤【答案】⎡−⎣6.(★★★)已知AB 是圆()()22:224C x y −+−=的弦,且AB =AB 的中点P ,使得P 关于x 轴的对称点Q 在直线30kx y ++=上,则实数k 的取值范围为______.【解析】1AB PC ==⇒点P 的轨迹是圆()()22221x y −+−=, 因为P 、Q 关于x 轴对称,所以点Q 的轨迹方程为()()22221x y −++=, 从而问题等价于此圆与直线30kx y ++=有交点,1≤,解得:403k −≤≤【答案】4,03⎡⎤−⎢⎥⎣⎦7.(★★★)已知直线1:0l kx y +=()k ∈R 与直线2:220l x ky k −+−=相交于点A ,点B 是圆()()22:232N x y +++=上的动点,则AB 的最大值为( )A.B.C.5+D.3+【解析】由题意,直线过1l 原点,直线2l 过定点()2,2P ,且12l l ⊥,所以点A 的轨迹是以OP为直径的圆,即圆()()22:112M x y −+−=如图,由图可知,max 5AB MN =+=+【答案】C8.(★★★★)已知圆22:16Q x y +=,点()1,2P ,M 、N 为圆O 上两个不同的点,且0PM PN ⋅=若PQ PM PN =+,则PQ 的最小值为______.【解析】如图,因为0PM PN ⋅=,所以PM PN ⊥,故四边形PMQN 为矩形, 设MN 的中点为S ,连接OS ,则OS MN ⊥,所以222216OS OM MS MS =−=−, 又PMN 为直角三角形,所以MS PS =,故2216OS PS =−①,设(),S x y ,则由①可得()()22221612x y x y ⎡⎤+=−−+−⎣⎦,整理得:()22127124x y ⎛⎫−+−= ⎪⎝⎭,从而点S 的轨迹为以1,12T ⎛⎫⎪⎝⎭为半径的圆,显然点P 在该圆内部,所以min PS PT =−=因为2PQ PS =,所以minPQ=解法2:如图,因为0PM PN ⋅=所以PM PN ⊥,故四边形PMON 为矩形,由矩形性质,2222OM ON OP OQ +=+,所以216165OQ +=+,从而OQ =故Q 点的轨迹是以O 为圆心,为半径的圆,显然点P 在该圆内,所以minPQOP ==.【答案】9.(★★★★)在平面直角坐标系xOy 中,已知两个圆224x y +=和229x y +=,定点()1,0P ,动点A 、B 分别在两个圆上,满足90APB ∠=︒,则AB 的取值范围为______. 【解析】(用矩形性质):如图,以P A 、PB 为邻边作矩形PAQB , 由矩形性质,有2222OA OB OP OQ +=+即2491OQ +=+,所以OQ =故点Q 的轨迹是以原点为圆心,为半径的圆,显然点P 在圆内,易知AB PQ =,所以min min 1AB PQ OP ===,max max 1AB PQ OP ==+=+.【答案】⎣⎡1⎤⎦。
第4讲圆锥曲线中的综合问题圆与圆锥曲线的综合问题训练提示:充分挖掘题目条件,寻找圆心与圆锥曲线焦点的位置关系,圆的半径与给定线段长度之间的关系,充分利用“圆的直径所对圆周角为直角”等性质解决问题.1.已知圆心为F1的圆的方程为(x+2)2+y2=32,F2(2,0),C是圆F1上的动点,F2C的垂直平分线交F1C于M.(1)求动点M的轨迹方程;(2)设N(0,2),过点P(-1,-2)作直线l,交M的轨迹于不同于N的A,B两点,直线NA,NB的斜率分别为k1,k2,证明:k1+k2为定值.(1)解:由线段的垂直平分线的性质得|MF2|=|MC|.又|F 1C|=4,所以|MF 1|+|MC|=4,所以|MF 2|+|MF1|=4>4.所以M点的轨迹是以F 1,F2为焦点,以4为长轴长的椭圆.由c=2,a=2得b=2.故动点M的轨迹方程为+=1.(2)证明:当直线l的斜率存在时,设其方程为y+2=k(x+1),由得(1+2k2)x2+4k(k-2)x+2k2-8k=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-,x1x2=.从而k1+k2=+==2k-(k-4)³=4.当直线l的斜率不存在时,得A(-1,),B(-1,-),得k1+k2=4.综上,恒有k1+k2=4.2.设椭圆M:+=1(a>)的右焦点为F 1,直线l:x=与x轴交于点A,若=2(其中O为坐标原点).(1)求椭圆M的方程;(2)设P是椭圆M上的任意一点,EF为圆N:x2+(y-2)2=1的任意一条直径(E,F为直径的两个端点),求²的最大值.解:(1)由题设知,A(,0),F1(,0),由=2.得=2(-),解得a2=6.所以椭圆M的方程为+=1.(2)设圆N:x2+(y-2)2=1的圆心为N,则²=(-)²(-)=(--)²(-)=-=-1. 从而求²的最大值转化为求的最大值.因为P是椭圆M上的任意一点,设P(x0,y0),所以+=1,即=6-3,因为点N(0,2),所以=+(y0-2)2=-2(y0+1)2+12.因为y0∈[-,],所以当y0=-1时,取得最大值12.所以²的最大值为11.圆锥曲线中的定点、定值问题训练提示:由直线方程确定定点,若得到直线方程的点斜式:y-y0=k(x-x0),则直线必过定点(x0,y0);若得到了直线方程的斜截式:y=kx+m,则直线必过定点(0,m).证明定值,有时可直接证明定值,有时将问题转化为代数式,可证明该代数式与参数(某些变量)无关;也可令系数等于零,得出定值.3.如图,等边三角形OAB的边长为8,且其三个顶点均在抛物线E:x2=2py(p>0)上.(1)求抛物线E的方程;(2)设动直线l与抛物线E相切于点P,与直线y=-1相交于点Q.证明以PQ为直径的圆恒过y轴上某定点.(1)解:依题意,|OB|=8,∠BOy=30°.设B(x,y),则x=|OB|sin 30°=4,y=|OB|cos 30°=12.因为点B(4,12)在x2=2py上,所以(4)2=2p³12,解得p=2.故抛物线E的方程为x2=4y.(2)证明:由(1)知y=x2,y′=x.设P(x0,y0),则x0≠0,且l的方程为y-y0=x0(x-x0),即y=x0x-.由得所以Q(,-1).设M(0,y1),令²=0对满足y0=(x0≠0)的x0,y0恒成立.由于=(x0,y0-y1),=(,-1-y1),由²=0,得-y 0-y0y1+y1+=0,即(+y 1-2)+(1-y1)y0=0.(*)由于(*)式对满足y0=(x0≠0)的y0恒成立,所以解得y1=1.故以PQ为直径的圆恒过y轴上的定点M(0,1).4.已知直线l:y=x+,圆O:x2+y2=5,椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率e=,直线l 被圆O截得的弦长与椭圆的短轴长相等.(1)求椭圆E的方程;(2)过圆O上任意一点P作椭圆E的两条切线,若切线都存在斜率,求证两切线斜率之积为定值.解:(1)设椭圆半焦距为c,圆心O到l的距离d==,则l被圆O截得的弦长为2,所以b=.由题意得又b=,所以a2=3,b2=2.所以椭圆E的方程为+=1.(2)证明:设点P(x0,y0),过点P的椭圆E的切线l0的方程为y-y0=k(x-x0),整理得y=kx+y0-kx0,联立直线l0与椭圆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,因为l0与椭圆E相切,所以Δ=[4k(y0-kx0)]2-4(3+2k2)[2(kx0-y0)2-6]=0,整理得(2-)k2+2x 0y0k-(-3)=0,设满足题意的椭圆E的两条切线的斜率分别为k1,k2,则k1k2=-.因为点P在圆O上,所以+=5,所以k1k2=-=-1.所以两条切线斜率之积为常数-1.圆锥曲线中的存在性问题训练提示:存在性问题,先假设存在,进行一系列推理,若推理正确则存在,若得出矛盾则不存在.5.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的右焦点为F,离心率为,过点F且与x轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为,O为坐标原点.(1)求椭圆C的方程;(2)设椭圆的上顶点为N,是否存在直线l交椭圆于P,Q两点,使点F为△PQN的垂心?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.解:(1)设F(c,0),则=,知a= c.过点F且与x轴垂直的直线方程为x=c,代入椭圆方程,有+=1,解得y=± b.于是b=,解得b=1.又a2-c2=b2,从而a=,c=1.所以椭圆C的方程为+y2=1.(2)假设存在直线l交椭圆于P,Q两点,且F为△PQN的垂心.设P(x1,y1),Q(x2,y2),因为N(0,1),F(1,0),所以k NF=-1.由NF⊥PQ,知k PQ=1.设直线l的方程为y=x+m,由得3x2+4mx+2m2-2=0.由Δ>0,得m2<3,且x1+x2=-,x1x2=.由题意,有²=0.因为=(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2³-m(m-1)+m2-m=0,解得m=-或m=1.经检验,当m=1时,△PQN不存在,故舍去m=1.当m=-时符合,直线l的方程为y=x-.6.(2015河北沧州4月质检)已知点M在椭圆G:+=1(a>b>0)上,H(-2,0)是M在x轴上的射影.F1是椭圆G的左焦点,且=(O为坐标原点),²=.(1)求椭圆G的方程;(2)在x轴上是否存在定点P0,过P0任意作直线l交椭圆G于A,B两点,使得直线HM始终平分∠AHB?若存在,则求出P0;若不存在,请说明理由.解:(1)依题可设M(-2,y0),由=得F1为HO的中点,于是F1(-1,0),又由²=得(0,-y0)²(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).所以椭圆G的方程是+=1.(2)设P0(m,0),A(x1,y1),B(x2,y2),若直线l的斜率不等于零时,可设直线l为x=ty+m,联立+=1,消去x得(4t2+5)y2+8mty+4m2-20=0,有y1+y2=,y1y2=,注意到HM平分∠AHB⇒k AH=,k BH=满足k AH+k BH=0,即+=0⇒y1(x2+2)+y2(x1+2)=0⇒y1(ty2+m+2)+y2(ty1+m+2)=2ty1y2+(m+2)(y1+y2)=0⇒2t²+(m+2)²=0⇒t(2m+5)=0,故m=-,定点P0(-,0).若直线l的斜率为零,定点P0(-,0)也满足条件,故定点P0(-,0)为所求.类型一:圆锥曲线中的最值(范围)问题1.在平面直角坐标系xOy中,已知点A(0,-1),B点在直线y=-3上,M点满足∥,²=²,M点的轨迹为曲线C.(1)求C的方程;(2)P为C上的动点,l为C在P点处的切线,求O点到l距离的最小值.解:(1)设M(x,y),由已知得B(x,-3),又A(0,-1),所以=(-x,-1-y),=(0,-3-y),=(x,-2).再由题意可知(+)²=0,即(-x,-4-2y)²(x,-2)=0.所以曲线C的方程为y=x2-2.(2)设P(x0,y0)为曲线C:y=x2-2上一点.因为y′=x,所以l的斜率为x0.因此直线l的方程为y-y0=x0(x-x0),即x 0x-2y+2y0-=0.所以O点到l的距离d=.又y0=-2,所以d==(+)≥2.当x0=0时取等号,所以O点到l距离的最小值为2.2.(2015云南模拟)如图,已知椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率为,且过点(2,),四边形ABCD的顶点在椭圆E上,且对角线AC,BD过原点O, k AC²k BD=-.求²的取值范围.解:⇒所以椭圆E的方程为+=1.当直线AB的斜率存在时,设l AB:y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),由⇒(1+2k2)x2+4kmx+2m2-8=0,所以x1+x2=,x1x2=,y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2()+km()+m2=.由k OA²k OB=-得²=-.所以=-²⇒m2=4k2+2,²=x1x2+y1y2=+==2-,所以-2≤²<2,当k=0时,²=-2,当k不存在即AB⊥x轴时,²=2,所以²的取值范围是[-2,2].3.(2015郑州第一次质量预测)已知动点P到定点F(1,0)和到直线x=2的距离之比为,设动点P的轨迹为曲线E,过点F作垂直于x轴的直线与曲线E相交于A,B 两点,直线l:y=mx+n与曲线E交于C,D两点,与线段AB相交于一点(与A,B不重合).(1)求曲线E的方程;(2)当直线l与圆x2+y2=1相切时,四边形ACBD的面积是否有最大值,若有,求出其最大值及对应的直线l的方程;若没有,请说明理由.解:(1)设点P(x,y),由题意可得=,整理可得+y2=1,曲线E的方程是+y2=1.(2)有最大值,设C(x1,y1),D(x2,y2),由已知可得|AB|=.当m=0时,不合题意.当m≠0时,由直线l与圆x2+y2=1相切,可得=1,即m2+1=n2.联立消去y得(m2+)x2+2mnx+n2-1=0.Δ=4m2n2-4(m2+)(n2-1)=2m2>0,x1+x2=,x1x2=,S四边形ACBD=|AB||x2-x1|===≤.当且仅当2|m|=,即m=±时等号成立,此时四边形ABCD面积的最大值为,n=±,经检验可知,直线y=x-和直线y=-x+符合题意.4.如图,过x轴上动点A(a,0)引抛物线y=x2+1的两条切线AP,AQ.切线斜率分别为k1和k2,切点分别为P,Q.(1)求证:k1²k2为定值,并且直线PQ过定点;(2)记△APQ的面积为S△APQ,当最小时,求²的值.(1)证明:设过A点的直线为y=k(x-a),与抛物线联立得整理得x2-kx+ka+1=0,Δ=k2-4ak-4=0,所以k1+k2=4a,k1²k2=-4为定值.抛物线方程y=x2+1,求导得y′=2x,设切点P,Q的坐标分别为(x p,y p),(x q,y q),则k1=2x p,k2=2x q,所以x p+x q=+=2a,x p x q=²=-1.直线PQ的方程:y-y p=(x-x p),由y p=+1,y q=+1,得到y=(x p+x q)x-x p x q+1,整理可得y=2ax+2,所以直线PQ过定点(0,2).(2)解:设A到PQ的距离为d.S△APQ=|PQ|³,所以===,设t=≥1,所以==(t+)≥,当且仅当t=时取等号,此时a=±.因为²=(x p-a,y p)²(x q-a,y q)=x p x q-a(x p+x q)+a2+y p y q,y p y q=(2x p a+2)(2x q a+2)=4a2x p x q+4+4a(x p+x q)=4a2+4,所以²=3a2+3=.类型二:证明问题5.如图,已知点A(1,)是离心率为的椭圆C:+=1(a>b>0)上的一点,斜率为的直线BD交椭圆C于B,D两点,且A,B,D三点互不重合.(1)求椭圆C的方程;(2)求证:直线AB,AD的斜率之和为定值.(1)解:由题意,可得e==,将(1,)代入椭圆方程,得+=1,又a2=b2+c2,解得a=2,b=,c=.所以椭圆C的方程为+=1.(2)证明:设直线BD的方程为y=x+m,又A,B,D三点不重合,所以m≠0,设D(x1,y1),B(x2,y2),由得4x2+2mx+m2-4=0.所以Δ=-8m2+64>0⇒-2<m<2.x1+x2=-m,①x1x2=,②设直线AB,AD的斜率分别为k AB,k AD,则k AD+k AB=+=+=2+m²(*)将①、②式代入(*),整理得2+m²=2-2=0,所以k AD+k AB=0,即直线AB,AD的斜率之和为定值0.6.已知曲线C:(5-m)x2+(m-2)y2=8(m∈R).(1)若曲线C是焦点在x轴上的椭圆,求m的取值范围;(2)设m=4,曲线C与y轴的交点为A,B(点A位于B的上方),直线y=kx+4与曲线C交于不同的两点M,N,直线y=1与直线BM交于点G,求证:A,G,N三点共线. 解:(1)曲线C是焦点在x轴上的椭圆,当且仅当解得<m<5,所以m的取值范围是(,5).(2)当m=4时,曲线C的方程为x2+2y2=8,点A,B的坐标分别为(0,2),(0,-2).由得(1+2k2)x2+16kx+24=0.因为直线y=kx+4与曲线C交于不同的两点,所以Δ=(16k)2-4(1+2k2)³24>0,即k2>.设点M,N的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2), 则y1=kx1+4,y2=kx2+4,x1+x2=,x1x2=.直线BM的方程为y+2=x,点G的坐标为(,1).因为直线AN和直线AG的斜率分别为k AN=,k AG=-,所以k AN-k AG=+=+=k+=k+=0.即k AN=k AG.故A,G,N三点共线.。