2021年高考数学:解析几何(1)(解析版)
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曲线方程新定义问题2. 曲线C 是平面内与两个定点A (-1,0)和B (1,0)的距离积等于常数a 2(a 2>1)的点的轨迹,给出下列结论:(1)曲线C 过坐标原点(2)曲线C 关于原点对称(3)若点P 在曲线C 上,则三角形PAB 的面积不大于12a 2 (4)曲线C 与椭圆x 2a 2+y 2a 2−1=1只有两个公共点其中正确的序号为________3.数学中有许多寓意美好的曲线,曲线22322:()4C x y x y += 被称为“四叶玫瑰线” 给出下列三个结论:① 曲线C 关于直线y x =对称;② 曲线C 上任意一点到原点的距离都不超过1;③ 存在一个以原点为中心、边长为2的正方形,使得曲线C 在此正方形区域内(含边界).其中,正确结论的序号是________4.曲线C :√(x +1)2+y 2⋅√(x −1)2+y 2=3,点P 在曲线C 上.给出下列三个结论: ①曲线C 关于y 轴对称;②曲线C 上的点的横坐标的取值范围是[−2,2];③若A(−1,0),B(1,0),则存在点P ,使△PAB 的面积大于32.其中,所有正确结论的序号是______.5.曲线C是平面内到定点(0,1)l y=-的距离之和等于4的点的轨迹,给出下列F和定直线:1三个结论:①曲线C关于y轴对称;①若点(,)y≤;P x y在曲线C上,则||2①若点P在曲线C上,则1||4≤≤.PF其中真命题的个数是()A.0 B.1 C. 2 D.36.已知集合P={(x,y)|(x−cosθ)2+(y−sinθ)2=4,0≤θ≤π}.由集合P中所有的点组成的图形如图中阴影部分所示,中间白色部分形如美丽的“水滴”.给出下列结论:①“水滴”图形与y轴相交,最高点记为A,则点A的坐标为(0,1);②在集合P中任取一点M,则M到原点的距离的最大值为3;③阴影部分与y轴相交,最高点和最低点分别记为C,D,则|CD|=3+√3;其中正确的有______.。
第八章平面解析几何第1讲直线的倾斜角、斜率与直线的方程[考纲解读] 1.理解直线的倾斜角和斜率的概念,掌握过两点的直线斜率的计算公式,并能根据两条直线的斜率判断这两条直线的平行或垂直关系.(重点)2.掌握直线方程的几种形式(点斜式、两点式及一般式等),并了解斜截式与一次函数的关系.(难点)[考向预测] 从近三年高考情况来看,本讲是命题的热点,但很少独立命题.预测2021年高考对本讲内容将考查:①直线倾斜角与斜率的关系、斜率公式;②直线平行与垂直的判定或应用,求直线的方程.试题常以客观题形式考查,难度不大。
1。
直线的斜率(1)当α≠90°时,tanα表示直线l的斜率,用k表示,即错误!k =tanα。
当α=90°时,直线l的斜率k不存在.(2)斜率公式给定两点P1(x1,y1),P2(x2,y2)(x1≠x2),经过P1,P2两点的直线的斜率公式为错误!k=错误!.2.直线方程的五种形式名称已知条件方程适用范围点斜式斜率k与点(x1,y1)错误!y-y1=k(x-x1)直线不垂直于x轴斜截式斜率k与直线在y轴上的截距b错误!y=kx+b直线不垂直于x轴两点式两点(x1,y1),(x2,y2)错误!错误!=错误!(x1≠x2,y1≠y2)直线不垂直于x轴和y轴截距式直线在x轴、y轴上的截距分别为a,b错误!错误!+错误!=1(a≠0,b≠0)直线不垂直于x轴和y轴,且不过原点一般式—错误!Ax+By+C=0(A2+B2≠0)任何情况1.概念辨析(1)直线的斜率为tanα,则其倾斜角为α。
( )(2)斜率相等的两直线的倾斜角不一定相等.( )(3)经过点P(x0,y0)的直线都可以用方程y-y0=k(x-x0)表示.( )(4)经过任意两个不同的点P1(x1,y1),P2(x2,y2)的直线都可以用方程(y-y1)(x2-x1)=(x-x1)(y2-y1)表示.()答案(1)×(2)×(3)×(4)√2.小题热身(1)直线l经过原点和点(-1,-1),则直线l的倾斜角是( )A.45° B.135°C.135°或225° D.60°答案A解析由已知,得直线l的斜率k=错误!=1,所以直线l的倾斜角是45°.(2)在平面直角坐标系中,直线错误!x+y-3=0的倾斜角是()A.错误!B。
专题解析几何(解答题)考点五年考情(2020-2024)命题趋势考点01椭圆及其性质2024Ⅰ甲卷北京卷天津卷2023北京乙卷天津2022乙卷北京卷浙江卷2021北京卷Ⅱ卷2020ⅠⅡ卷新ⅠⅡ卷椭圆轨迹标准方程问题,有关多边形面积问题,定值定点问题,新结构中的新定义问题是高考的一个高频考点考点02双曲线及其性质2024Ⅱ卷2023Ⅱ新课标Ⅱ2022Ⅰ卷2021Ⅰ双曲线离心率问题,轨迹方程有关面积问题,定值定点问题以及斜率有关的证明问题以及新结构中的新定义问题是高考的高频考点考点03抛物线及其性质2023甲卷2022甲卷2021浙江甲卷乙卷2020浙江抛物线有关三角形面积问题,关于定直线问题,有关P 的证明类问题考点01:椭圆及其性质1(2024·全国·高考Ⅰ卷)已知A (0,3)和P 3,32 为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上两点.(1)求C 的离心率;(2)若过P 的直线l 交C 于另一点B ,且△ABP 的面积为9,求l 的方程.【答案】(1)12(2)直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.【详解】(1)由题意得b =39a 2+94b2=1,解得b 2=9a 2=12 ,所以e =1-b 2a2=1-912=12.(2)法一:k AP =3-320-3=-12,则直线AP 的方程为y =-12x +3,即x +2y -6=0,AP =0-3 2+3-322=352,由(1)知C :x 212+y 29=1,设点B到直线AP的距离为d,则d=2×9352=1255,则将直线AP沿着与AP垂直的方向平移1255单位即可,此时该平行线与椭圆的交点即为点B,设该平行线的方程为:x+2y+C=0,则C+65=1255,解得C=6或C=-18,当C=6时,联立x212+y29=1x+2y+6=0,解得x=0y=-3或x=-3y=-32,即B0,-3或-3,-3 2,当B0,-3时,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当B-3,-3 2时,此时k l=12,直线l的方程为y=12x,即x-2y=0,当C=-18时,联立x212+y29=1x+2y-18=0得2y2-27y+117=0,Δ=272-4×2×117=-207<0,此时该直线与椭圆无交点.综上直线l的方程为3x-2y-6=0或x-2y=0.法二:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B x0,y0,则x0+2y0-65=1255x2012+y209=1,解得x0=-3y0=-32或x0=0y0=-3,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一.法三:同法一得到直线AP的方程为x+2y-6=0,点B到直线AP的距离d=125 5,设B23cosθ,3sinθ,其中θ∈0,2π,则有23cosθ+6sinθ-65=1255,联立cos2θ+sin2θ=1,解得cosθ=-32sinθ=-12或cosθ=0sinθ=-1,即B0,-3或-3,-3 2,以下同法一;法四:当直线AB的斜率不存在时,此时B0,-3,S△PAB=12×6×3=9,符合题意,此时k l=32,直线l的方程为y=32x-3,即3x-2y-6=0,当线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+3,联立椭圆方程有y =kx +3x 212+y 29=1,则4k 2+3 x 2+24kx =0,其中k ≠k AP ,即k ≠-12,解得x =0或x =-24k 4k 2+3,k ≠0,k ≠-12,令x =-24k 4k 2+3,则y =-12k 2+94k 2+3,则B -24k 4k 2+3,-12k 2+94k 2+3同法一得到直线AP 的方程为x +2y -6=0,点B 到直线AP 的距离d =1255,则-24k4k 2+3+2×-12k 2+94k 2+3-65=1255,解得k =32,此时B -3,-32 ,则得到此时k l =12,直线l 的方程为y =12x ,即x -2y =0,综上直线l 的方程为3x -2y -6=0或x -2y =0.法五:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当l 的斜率存在时,设PB :y -32=k (x -3),令P x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,y =k (x -3)+32x 212+y 29=1 ,消y 可得4k 2+3 x 2-24k 2-12k x +36k 2-36k -27=0,Δ=24k 2-12k 2-44k 2+3 36k 2-36k -27 >0,且k ≠k AP ,即k ≠-12,x 1+x 2=24k 2-12k 4k 2+3x 1x 2=36k 2-36k -274k 2+3,PB =k 2+1x 1+x 2 2-4x 1x 2=43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3 ,A 到直线PB 距离d =3k +32k 2+1,S △PAB =12⋅43k 2+13k 2+9k +2744k 2+3⋅3k +32k 2+1=9,∴k =12或32,均满足题意,∴l :y =12x 或y =32x -3,即3x -2y -6=0或x -2y =0.法六:当l 的斜率不存在时,l :x =3,B 3,-32,PB =3,A 到PB 距离d =3,此时S △ABP =12×3×3=92≠9不满足条件.当直线l 斜率存在时,设l :y =k (x -3)+32,设l 与y 轴的交点为Q ,令x =0,则Q 0,-3k +32,联立y =kx -3k +323x 2+4y 2=36,则有3+4k 2 x 2-8k 3k -32x +36k 2-36k -27=0,3+4k2x2-8k3k-3 2x+36k2-36k-27=0,其中Δ=8k23k-3 22-43+4k236k2-36k-27>0,且k≠-1 2,则3x B=36k2-36k-273+4k2,x B=12k2-12k-93+4k2,则S=12AQx P-x B=123k+3212k+183+4k2=9,解的k=12或k=32,经代入判别式验证均满足题意.则直线l为y=12x或y=32x-3,即3x-2y-6=0或x-2y=0.2(2024·全国·高考甲卷)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F,点M1,32在C上,且MF⊥x轴.(1)求C的方程;(2)过点P4,0的直线交C于A,B两点,N为线段FP的中点,直线NB交直线MF于点Q,证明:AQ⊥y 轴.【答案】(1)x24+y23=1(2)证明见解析【详解】(1)设F c,0,由题设有c=1且b2a=32,故a2-1a=32,故a=2,故b=3,故椭圆方程为x24+y23=1.(2)直线AB的斜率必定存在,设AB:y=k(x-4),A x1,y1,B x2,y2,由3x2+4y2=12y=k(x-4)可得3+4k2x2-32k2x+64k2-12=0,故Δ=1024k4-43+4k264k2-12>0,故-12<k<12,又x1+x2=32k23+4k2,x1x2=64k2-123+4k2,而N52,0,故直线BN:y=y2x2-52x-52,故y Q=-32y2x2-52=-3y22x2-5,所以y1-y Q=y1+3y22x2-5=y1×2x2-5+3y22x2-5=k x1-4×2x2-5+3k x2-42x2-5=k 2x1x2-5x1+x2+82x2-5=k2×64k2-123+4k2-5×32k23+4k2+82x2-5=k 128k2-24-160k2+24+32k23+4k22x2-5=0,故y1=y Q,即AQ⊥y轴.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为x 1,y 1 ,x 2,y 2 ;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于x (或y )的一元二次方程,注意Δ的判断;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为x 1+x 2、x 1x 2(或y 1+y 2、y 1y 2)的形式;(5)代入韦达定理求解.3(2024·北京·高考真题)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 ,以椭圆E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为2的正方形.过点0,t t >2 且斜率存在的直线与椭圆E 交于不同的两点A ,B ,过点A 和C 0,1 的直线AC 与椭圆E 的另一个交点为D .(1)求椭圆E 的方程及离心率;(2)若直线BD 的斜率为0,求t 的值.【答案】(1)x 24+y 22=1,e =22(2)t =2【详解】(1)由题意b =c =22=2,从而a =b 2+c 2=2,所以椭圆方程为x 24+y 22=1,离心率为e =22;(2)直线AB 斜率不为0,否则直线AB 与椭圆无交点,矛盾,从而设AB :y =kx +t ,k ≠0,t >2 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立x 24+y 22=1y =kx +t,化简并整理得1+2k 2 x 2+4ktx +2t 2-4=0,由题意Δ=16k 2t 2-82k 2+1 t 2-2 =84k 2+2-t 2 >0,即k ,t 应满足4k 2+2-t 2>0,所以x 1+x 2=-4kt 1+2k 2,x 1x 2=2t 2-42k 2+1,若直线BD 斜率为0,由椭圆的对称性可设D -x 2,y 2 ,所以AD :y =y 1-y 2x 1+x 2x -x 1 +y 1,在直线AD 方程中令x =0,得y C =x 1y 2+x 2y 1x 1+x 2=x 1kx 2+t +x 2kx 1+t x 1+x 2=2kx 1x 2+t x 1+x 2 x 1+x 2=4k t 2-2 -4kt +t =2t =1,所以t =2,此时k 应满足4k 2+2-t 2=4k 2-2>0k ≠0 ,即k 应满足k <-22或k >22,综上所述,t =2满足题意,此时k <-22或k >22.4(2024·天津·高考真题)已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)椭圆的离心率e =12.左顶点为A ,下顶点为B ,C 是线段OB 的中点,其中S △ABC =332.(1)求椭圆方程.(2)过点0,-32 的动直线与椭圆有两个交点P ,Q .在y 轴上是否存在点T 使得TP ⋅TQ ≤0.若存在求出这个T 点纵坐标的取值范围,若不存在请说明理由.【答案】(1)x 212+y 29=1(2)存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.【详解】(1)因为椭圆的离心率为e =12,故a =2c ,b =3c ,其中c 为半焦距,所以A -2c ,0 ,B 0,-3c ,C 0,-3c 2 ,故S △ABC =12×2c ×32c =332,故c =3,所以a =23,b =3,故椭圆方程为:x 212+y 29=1.(2)若过点0,-32 的动直线的斜率存在,则可设该直线方程为:y =kx -32,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,T 0,t ,由3x 2+4y 2=36y =kx -32可得3+4k 2 x 2-12kx -27=0,故Δ=144k 2+1083+4k 2 =324+576k 2>0且x 1+x 2=12k 3+4k 2,x 1x 2=-273+4k2,而TP =x 1,y 1-t ,TQ=x 2,y 2-t ,故TP ⋅TQ =x 1x 2+y 1-t y 2-t =x 1x 2+kx 1-32-t kx 2-32-t =1+k 2 x 1x 2-k 32+t x 1+x 2 +32+t 2=1+k 2 ×-273+4k 2-k 32+t ×12k 3+4k 2+32+t 2=-27k 2-27-18k 2-12k 2t +332+t 2+3+2t 2k 23+4k 2=3+2t2-12t -45 k 2+332+t 2-273+4k 2,因为TP ⋅TQ ≤0恒成立,故3+2t 2-12t -45≤0332+t 2-27≤0,解得-3≤t ≤32.若过点0,-32的动直线的斜率不存在,则P 0,3 ,Q 0,-3 或P 0,-3 ,Q 0,3 ,此时需-3≤t ≤3,两者结合可得-3≤t ≤32.综上,存在T 0,t -3≤t ≤32,使得TP ⋅TQ ≤0恒成立.5(2023年全国乙卷理科)已知椭圆C :y 2a 2+x 2b 2=1(a >b >0)的离心率是53,点A -2,0 在C 上.(1)求C方程;(2)过点-2,3 的直线交C 于P ,Q 两点,直线AP ,AQ 与y 轴的交点分别为M ,N ,证明:线段MN 的中点为定点.【答案】(1)y 29+x 24=1(2)证明见详解解析:(1)由题意可得b =2a 2=b 2+c 2e =c a =53,解得a =3b =2c =5,所以椭圆方程为y 29+x 24=1.(2)由题意可知:直线PQ 的斜率存在,设PQ :y =k x +2 +3,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,联立方程y =k x +2 +3y 29+x 24=1,消去y 得:4k 2+9 x 2+8k 2k +3x +16k 2+3k =0,则Δ=64k 22k +3 2-644k 2+9 k 2+3k =-1728k >0,解得k <0,可得x 1+x 2=-8k 2k +34k 2+9,x 1x 2=16k 2+3k 4k 2+9,因为A -2,0 ,则直线AP :y =y 1x 1+2x +2 ,令x =0,解得y =2y 1x 1+2,即M 0,2y 1x 1+2,同理可得N 0,2y 2x 2+2,则2y 1x 1+2+2y2x 2+22=k x 1+2 +3 x 1+2+k x 2+2 +3 x 2+2=kx 1+2k +3 x 2+2 +kx 2+2k +3 x 1+2x 1+2 x 2+2=2kx 1x 2+4k +3 x 1+x 2 +42k +3x 1x 2+2x 1+x 2 +4=32k k 2+3k 4k 2+9-8k 4k +3 2k +34k 2+9+42k +3 16k 2+3k 4k 2+9-16k 2k +34k 2+9+4=10836=3,所以线段MN 的中点是定点0,3 .6(2020年高考课标Ⅱ)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)右焦点F 与抛物线C 2的焦点重合,C 1的中心与C 2的顶点重合.过F 且与x 轴垂直的直线交C 1于A ,B 两点,交C 2于C ,D 两点,且|CD |=43|AB |.(1)求C 1的离心率;(2)设M 是C 1与C 2的公共点,若|MF |=5,求C 1与C 2的标准方程.【答案】(1)12;(2)C 1:x 236+y 227=1,C 2:y 2=12x .解析:(1)∵F c ,0 ,AB ⊥x 轴且与椭圆C 1相交于A 、B 两点,则直线AB 的方程为x =c ,联立x =c x 2a 2+y 2b 2=1a 2=b 2+c 2,解得x =c y =±b 2a,则AB =2b 2a ,抛物线C 2的方程为y 2=4cx ,联立x =cy 2=4cx ,解得x =cy =±2c,∴CD =4c ,∵CD =43AB ,即4c =8b 23a ,2b 2=3ac ,即2c 2+3ac -2a 2=0,即2e 2+3e -2=0,∵0<e <1,解得e =12,因此,椭圆C 1的离心率为12;(2)由(1)知a =2c ,b =3c ,椭圆C 1的方程为x 24c 2+y 23c 2=1,联立y 2=4cxx24c2+y 23c 2=1,消去y 并整理得3x 2+16cx -12c 2=0,解得x =23c 或x =-6c (舍去),由抛物线的定义可得MF =23c +c =5c3=5,解得c =3.因此,曲线C 1的标准方程为x 236+y 227=1,曲线C 2的标准方程为y 2=12x .7(2021年新高考全国Ⅱ卷)已知椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),右焦点为F (2,0),且离心率为63.(1)求椭圆C 的方程;(2)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线x 2+y 2=b 2(x >0)相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=3.【答案】解析:(1)由题意,椭圆半焦距c =2且e =c a =63,所以a =3,又b 2=a 2-c 2=1,所以椭圆方程为x 23+y 2=1;(2)由(1)得,曲线为x 2+y 2=1(x >0),当直线MN 的斜率不存在时,直线MN :x =1,不合题意;当直线MN 的斜率存在时,设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,必要性:若M ,N ,F 三点共线,可设直线MN :y =k x -2 即kx -y -2k =0,由直线MN 与曲线x 2+y 2=1(x >0)相切可得2kk 2+1=1,解得k =±1,联立y =±x -2x23+y 2=1 可得4x 2-62x +3=0,所以x 1+x 2=322,x 1⋅x 2=34,所以MN =1+1⋅x 1+x 22-4x 1⋅x 2=3,所以必要性成立;充分性:设直线MN :y =kx +b ,kb <0 即kx -y +b =0,由直线MN 与曲线x 2+y 2=1(x >0)相切可得bk 2+1=1,所以b 2=k 2+1,联立y =kx +bx 23+y 2=1可得1+3k 2 x 2+6kbx +3b 2-3=0,所以x 1+x 2=-6kb 1+3k 2,x 1⋅x 2=3b 2-31+3k 2,所以MN =1+k 2⋅x 1+x 22-4x 1⋅x 2=1+k2-6kb 1+3k22-4⋅3b 2-31+3k 2=1+k 2⋅24k 21+3k 2=3,化简得3k 2-1 2=0,所以k =±1,所以k =1b =-2或k =-1b =2 ,所以直线MN :y =x -2或y =-x +2,所以直线MN 过点F (2,0),M ,N ,F 三点共线,充分性成立;所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是|MN |=3.8(2020年高考课标Ⅰ卷)已知A 、B 分别为椭圆E :x 2a2+y 2=1(a >1)左、右顶点,G 为E 的上顶点,AG ⋅GB =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方程;(2)证明:直线CD 过定点.【答案】(1)x 29+y 2=1;(2)证明详见解析.【解析】(1)依据题意作出如下图象:由椭圆方程E :x 2a2+y 2=1(a >1)可得:A -a ,0 , B a ,0 ,G 0,1∴AG =a ,1 ,GB =a ,-1 ∴AG ⋅GB =a 2-1=8,∴a 2=9∴椭圆方程为:x 29+y 2=1(2)证明:设P 6,y 0 ,则直线AP 的方程为:y =y 0-06--3x +3 ,即:y =y 09x +3 联立直线AP 的方程与椭圆方程可得:x 29+y 2=1y =y 09x +3 ,整理得:y 02+9 x 2+6y 02x +9y 02-81=0,解得:x =-3或x =-3y 02+27y 02+9将x =-3y 02+27y 02+9代入直线y =y 09x +3 可得:y =6y 0y 02+9所以点C 的坐标为-3y 02+27y 02+9,6y 0y 02+9 .同理可得:点D 的坐标为3y 02-3y 02+1,-2y 0y 02+1∴直线CD 的方程为:y --2y 0y 02+1=6y 0y 02+9--2y 0y 02+1-3y 02+27y 02+9-3y 02-3y 02+1x -3y 02-3y 02+1,整理可得:y +2y 0y 02+1=8y 0y 02+3 69-y 04x -3y 02-3y 02+1 =8y 063-y 02 x -3y 02-3y 02+1整理得:y =4y 033-y 02 x +2y 0y 02-3=4y 033-y 02x -32故直线CD 过定点32,09(2020年新高考全国Ⅰ卷)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,且过点A (2,1).(1)求C 的方程:(2)点M ,N 在C 上,且AM ⊥AN ,AD ⊥MN ,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得|DQ |为定值.【答案】(1)x 26+y 23=1;(2)详见解析.解析:(1)由题意可得:c a =324a 2+1b 2=1a 2=b 2+c 2,解得:a 2=6,b 2=c 2=3,故椭圆方程为:x 26+y 23=1.(2)设点M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 .因为AM ⊥AN ,∴AM·AN=0,即x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0,①当直线MN 的斜率存在时,设方程为y =kx +m ,如图1.代入椭圆方程消去y 并整理得:1+2k 2 x 2+4kmx +2m 2-6=0x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1x 2=2m 2-61+2k 2②,根据y 1=kx 1+m ,y 2=kx 2+m ,代入①整理可得:k 2+1 x 1x 2+km -k -2 x 1+x 2 +m -1 2+4=0将②代入,k 2+1 2m 2-61+2k 2+km -k -2 -4km1+2k2+m -1 2+4=0,整理化简得2k +3m +1 2k +m -1 =0,∵A (2,1)不在直线MN 上,∴2k +m -1≠0,∴2k +3m +1=0,k ≠1,于是MN 的方程为y =k x -23 -13,所以直线过定点直线过定点E 23,-13.当直线MN 的斜率不存在时,可得N x 1,-y 1 ,如图2.代入x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0得x 1-2 2+1-y 22=0,结合x 216+y 213=1,解得x 1=2舍 ,x 1=23,此时直线MN 过点E 23,-13,由于AE 为定值,且△ADE 为直角三角形,AE 为斜边,所以AE 中点Q 满足QD 为定值(AE 长度的一半122-232+1+132=423).由于A 2,1 ,E 23,-13 ,故由中点坐标公式可得Q 43,13.故存在点Q 43,13,使得|DQ |为定值.10(2022年高考全国乙卷)已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过A 0,-2 ,B 32,-1两点.(1)求E 的方程;(2)设过点P 1,-2 的直线交E 于M ,N 两点,过M 且平行于x 轴的直线与线段AB 交于点T ,点H 满足MT =TH.证明:直线HN 过定点.【答案】(1)y 24+x 23=1(2)(0,-2)解析:设椭圆E 的方程为mx 2+ny 2=1,过A 0,-2 ,B 32,-1,则4n =194m +n =1 ,解得m =13,n =14,所以椭圆E 的方程为:y 24+x 23=1.【小问2详解】A (0,-2),B 32,-1,所以AB :y +2=23x ,①若过点P (1,-2)的直线斜率不存在,直线x =1.代入x 23+y 24=1,可得M 1,-263 ,N 1,263 ,代入AB 方程y =23x -2,可得T -6+3,-263 ,由MT =TH 得到H -26+5,-263 .求得HN 方程:y =2+263x -2,过点(0,-2).②若过点P (1,-2)的直线斜率存在,设kx -y -(k +2)=0,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立kx -y -(k +2)=0x 23+y 24=1,得(3k 2+4)x 2-6k (2+k )x +3k (k +4)=0,可得x 1+x 2=6k (2+k )3k 2+4x 1x 2=3k (4+k )3k 2+4,y 1+y 2=-8(2+k )3k 2+4y 2y 2=4(4+4k -2k 2)3k 2+4,且x 1y 2+x 2y 1=-24k 3k 2+4(*)联立y =y 1y =23x -2,可得T 3y12+3,y 1 ,H (3y 1+6-x 1,y 1).可求得此时HN :y -y 2=y 1-y 23y 1+6-x 1-x 2(x -x 2),将(0,-2),代入整理得2(x 1+x 2)-6(y 1+y 2)+x 1y 2+x 2y 1-3y 1y 2-12=0,将(*)代入,得24k +12k 2+96+48k -24k -48-48k +24k 2-36k 2-48=0,显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,-2).11(2020年新高考全国卷Ⅱ)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)过点M (2,3),点A 为其左顶点,且AM 的斜率为12,(1)求C 的方程;(2)点N 为椭圆上任意一点,求△AMN 的面积的最大值.【答案】(1)x 216+y 212=1;(2)18.解析:(1)由题意可知直线AM 的方程为:y -3=12(x -2),即x -2y =-4.当y =0时,解得x =-4,所以a =4,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 过点M (2,3),可得416+9b 2=1,解得b 2=12.所以C 的方程:x 216+y 212=1.(2)设与直线AM 平行的直线方程为:x -2y =m ,如图所示,当直线与椭圆相切时,与AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为N ,此时△AMN 的面积取得最大值.联立直线方程x -2y =m 与椭圆方程x 216+y 212=1,可得:3m +2y 2+4y 2=48,化简可得:16y 2+12my +3m 2-48=0,所以Δ=144m 2-4×163m 2-48 =0,即m 2=64,解得m =±8,与AM 距离比较远的直线方程:x -2y =8,直线AM 方程为:x -2y =-4,点N 到直线AM 的距离即两平行线之间的距离,利用平行线之间的距离公式可得:d =8+41+4=1255,由两点之间距离公式可得|AM |=(2+4)2+32=35.所以△AMN 的面积的最大值:12×35×1255=18.12(2020年高考课标Ⅲ卷)已知椭圆C :x 225+y 2m 2=1(0<m <5)的离心率为154,A ,B 分别为C 的左、右顶点.(1)求C 的方程;(2)若点P 在C 上,点Q 在直线x =6上,且|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,求△APQ 的面积.【答案】(1)x 225+16y 225=1;(2)52.解析:(1)∵C :x 225+y 2m 2=1(0<m <5)∴a =5,b =m ,根据离心率e =ca=1-b a2=1-m 5 2=154,解得m =54或m =-54(舍),∴C 的方程为:x 225+y 2542=1,即x 225+16y 225=1;(2)不妨设P ,Q 在x 轴上方∵点P 在C 上,点Q 在直线x =6上,且|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设x =6与x 轴交点为N 根据题意画出图形,如图∵|BP |=|BQ |,BP ⊥BQ ,∠PMB =∠QNB =90°,又∵∠PBM +∠QBN =90°,∠BQN +∠QBN =90°,∴∠PBM =∠BQN ,根据三角形全等条件“AAS ”,可得:△PMB ≅△BNQ ,∵x 225+16y 225=1,∴B (5,0),∴PM =BN =6-5=1,设P 点为(x P ,y P ),可得P 点纵坐标为y P =1,将其代入x 225+16y 225=1,可得:x P 225+1625=1,解得:x P =3或x P =-3,∴P 点为(3,1)或(-3,1),①当P 点为(3,1)时,故MB =5-3=2,∵△PMB ≅△BNQ ,∴|MB |=|NQ |=2,可得:Q 点为(6,2),画出图象,如图∵A (-5,0),Q (6,2),可求得直线AQ 的直线方程为:2x -11y +10=0,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d =2×3-11×1+1022+112=5125=55,根据两点间距离公式可得:AQ =6+52+2-0 2=55,∴△APQ 面积为:12×55×55=52;②当P 点为(-3,1)时,故MB =5+3=8,∵△PMB ≅△BNQ ,∴|MB |=|NQ |=8,可得:Q 点为(6,8),画出图象,如图∵A (-5,0),Q (6,8),可求得直线AQ 的直线方程为:8x -11y +40=0,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d =8×-3 -11×1+4082+112=5185=5185,根据两点间距离公式可得:AQ =6+52+8-0 2=185,∴△APQ 面积为:12×185×5185=52,综上所述,△APQ 面积为:52.1313(2023年北京卷)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)离心率为53,A 、C 分别是E 的上、下顶点,B ,D 分别是E 的左、右顶点,|AC |=4.(1)求E 的方程;(2)设P 为第一象限内E 上的动点,直线PD 与直线BC 交于点M ,直线PA 与直线y =-2交于点N .求证:MN ⎳CD .【答案】(1)x 29+y 24=1(2)证明见解析:(1)依题意,得e =c a =53,则c =53a ,又A ,C 分别为椭圆上下顶点,AC =4,所以2b =4,即b =2,所以a 2-c 2=b 2=4,即a 2-59a 2=49a 2=4,则a 2=9,所以椭圆E 的方程为x 29+y 24=1.(2)因为椭圆E 的方程为x 29+y 24=1,所以A 0,2 ,C 0,-2 ,B -3,0 ,D 3,0 ,因为P 为第一象限E 上的动点,设P m ,n 0<m <3,0<n <2 ,则m 29+n 24=1,易得k BC =0+2-3-0=-23,则直线BC 的方程为y =-23x -2,k PD =n -0m -3=n m -3,则直线PD 的方程为y =n m -3x -3 ,联立y =-23x -2y =n m -3x -3,解得x =33n -2m +63n +2m -6y =-12n 3n +2m -6,即M 33n -2m +6 3n +2m -6,-12n 3n +2m -6,而k PA =n -2m -0=n -2m ,则直线PA 的方程为y =n -2mx +2,令y =-2,则-2=n -2m x +2,解得x =-4m n -2,即N -4mn -2,-2 ,又m 29+n 24=1,则m 2=9-9n 24,8m 2=72-18n 2,所以k MN =-12n3n +2m -6+233n -2m +6 3n +2m -6--4mn-2=-6n +4m -12 n -29n -6m +18 n -2 +4m 3n +2m -6=-6n 2+4mn -8m +249n 2+8m 2+6mn -12m -36=-6n 2+4mn -8m +249n 2+72-18n 2+6mn -12m -36=-6n 2+4mn -8m +24-9n 2+6mn -12m +36=2-3n 2+2mn -4m +12 3-3n 2+2mn -4m +12 =23,又k CD =0+23-0=23,即k MN =k CD ,显然,MN 与CD 不重合,所以MN ⎳CD .14(2023年天津卷)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左右顶点分别为A 1,A 2,右焦点为F ,已知A 1F =3,A 2F =1.(1)求椭圆方程及其离心率;(2)已知点P 是椭圆上一动点(不与端点重合),直线A 2P 交y 轴于点Q ,若三角形A 1PQ 的面积是三角形A 2FP 面积的二倍,求直线A 2P 的方程.【答案】(1)椭圆的方程为x 24+y 23=1,离心率为e =12.(2)y =±62x -2 .解析:(1)如图,由题意得a +c =3a -c =1,解得a =2,c =1,所以b =22-12=3,所以椭圆的方程为x 24+y 23=1,离心率为e =c a =12.(2)由题意得,直线A 2P 斜率存在,由椭圆的方程为x 24+y 23=1可得A 22,0 ,设直线A 2P 的方程为y =k x -2 ,联立方程组x 24+y 23=1y =k x -2,消去y 整理得:3+4k 2 x 2-16k 2x +16k 2-12=0,由韦达定理得x A 2⋅x P =16k 2-123+4k 2,所以x P =8k 2-63+4k 2,所以P 8k 2-63+4k 2,--12k3+4k 2,Q 0,-2k .所以S △A 2QA 1=12×4×y Q ,S △A 2PF =12×1×y P ,S △A 1A 2P =12×4×y P ,所以S △A 2QA 1=S △A 1PQ +S △A 1A 2P =2S △A 2PF +S △A 1A 2P ,所以2y Q =3y P ,即2-2k =3-12k3+4k 2,解得k =±62,所以直线A 2P 的方程为y =±62x -2 .15(2022高考北京卷)已知椭圆:E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的一个顶点为A (0,1),焦距为23.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点P (-2,1)作斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB ,AC 分别与x 轴交于点M ,N ,当|MN |=2时,求k 的值.【答案】解析:(1)依题意可得b =1,2c =23,又c 2=a 2-b 2,所以a =2,所以椭圆方程为x 24+y 2=1;(2)解:依题意过点P -2,1 的直线为y -1=k x +2 ,设B x 1,y 1 、C x 2,y 2 ,不妨令-2≤x 1<x 2≤2,由y -1=k x +2x 24+y 2=1,消去y 整理得1+4k 2 x 2+16k 2+8k x +16k 2+16k =0,所以Δ=16k 2+8k 2-41+4k 2 16k 2+16k >0,解得k <0,所以x 1+x 2=-16k 2+8k 1+4k 2,x 1⋅x 2=16k 2+16k1+4k2,直线AB 的方程为y -1=y 1-1x 1x ,令y =0,解得x M =x 11-y 1,直线AC 的方程为y -1=y 2-1x 2x ,令y =0,解得x N =x 21-y 2,所以MN =x N -x M =x 21-y 2-x 11-y 1=x 21-k x 2+2 +1 -x 11-k x 1+2 +1=x 2-k x 2+2 +x 1k x 1+2=x 2+2 x 1-x 2x 1+2k x 2+2 x 1+2=2x 1-x 2k x 2+2 x 1+2=2,所以x 1-x 2 =k x 2+2 x 1+2 ,即x 1+x 22-4x 1x 2=k x 2x 1+2x 2+x 1 +4即-16k 2+8k 1+4k22-4×16k 2+16k 1+4k 2=k 16k 2+16k 1+4k 2+2-16k 2+8k 1+4k2+4 即81+4k 22k 2+k 2-1+4k 2 k 2+k =k1+4k216k2+16k -216k 2+8k +41+4k 2整理得8-k =4k ,解得k =-416(2022年浙江省高考)如图,已知椭圆x 212+y 2=1.设A ,B 是椭圆上异于P (0,1)的两点,且点Q 0,12 在线段AB 上,直线PA ,PB 分别交直线y =-12x +3于C ,D 两点.(1)求点P 到椭圆上点的距离的最大值;(2)求|CD |的最小值.【答案】解析:(1)设Q (23cos θ,sin θ)是椭圆上任意一点,P (0,1),则|PQ |2=12cos 2θ+(1-sin θ)2=13-11sin 2θ-2sin θ=-11sin θ+111 2+14411≤14411,当且仅当sin θ=-111时取等号,故|PQ |的最大值是121111.(2)设直线AB :y =kx +12,直线AB 方程与椭圆x 212+y 2=1联立,可得k 2+112 x 2+kx -34=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,所以x 1+x 2=-kk 2+112x 1x 2=-34k 2+112 ,因为直线PA :y =y 1-1x 1x +1与直线y =-12x +3交于C ,则x C=4x 1x 1+2y 1-2=4x 1(2k +1)x 1-1,同理可得,x D =4x 2x 2+2y 2-2=4x 2(2k +1)x 2-1.则|CD |=1+14x C -x D =524x 1(2k +1)x 1-1-4x 2(2k +1)x 2-1=25x 1-x 2(2k +1)x 1-1 (2k +1)x 2-1=25x 1-x 2(2k +1)2x 1x 2-(2k +1)x 1+x 2 +1=352⋅16k 2+13k +1=655⋅16k 2+1916+13k +1≥655×4k ×34+1×123k +1=655,当且仅当k =316时取等号,故CD 的最小值为655.17(2021高考北京)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)一个顶点A (0,-2),以椭圆E 的四个顶点为顶点的四边形面积为45.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点P (0,-3)的直线l 斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB ,AC 分别与直线交y =-3交于点M ,N ,当|PM |+|PN |≤15时,求k 的取值范围.【答案】(1)x 25+y 24=1;(2)[-3,-1)∪(1,3].解析:(1)因为椭圆过A 0,-2 ,故b =2,因为四个顶点围成的四边形的面积为45,故12×2a ×2b =45,即a =5,故椭圆的标准方程为:x 25+y 24=1.(2)设B x 1,y 1 ,C x 2,y 2 , 因为直线BC 的斜率存在,故x 1x 2≠0,故直线AB :y =y 1+2x 1x -2,令y =-3,则x M =-x1y 1+2,同理x N =-x 2y 2+2直线BC :y =kx -3,由y =kx -34x 2+5y 2=20可得4+5k 2 x 2-30kx +25=0,故Δ=900k 2-1004+5k 2 >0,解得k <-1或k >1.又x 1+x 2=30k 4+5k 2,x 1x 2=254+5k 2,故x 1x 2>0,所以x M x N >0又PM +PN =x M +x N =x 1y 1+2+x 2y 2+2=x1kx1-1+x2kx2-1=2kx1x2-x1+x2k2x1x2-k x1+x2+1=50k4+5k2-30k4+5k225k24+5k2-30k24+5k2+1=5k故5k ≤15即k ≤3,综上,-3≤k<-1或1<k≤3.考点02双曲线及其性质1(2024·全国·高考Ⅱ)已知双曲线C:x2-y2=m m>0,点P15,4在C上,k为常数,0<k<1.按照如下方式依次构造点P n n=2,3,...:过P n-1作斜率为k的直线与C的左支交于点Q n-1,令P n为Q n-1关于y轴的对称点,记P n的坐标为x n,y n .(1)若k=12,求x2,y2;(2)证明:数列x n-y n是公比为1+k1-k的等比数列;(3)设S n为△P n P n+1P n+2的面积,证明:对任意正整数n,S n=S n+1.【答案】(1)x2=3,y2=0(2)证明见解析(3)证明见解析【详解】(1)由已知有m=52-42=9,故C的方程为x2-y2=9.当k=12时,过P15,4且斜率为12的直线为y=x+32,与x2-y2=9联立得到x2-x+322=9.解得x=-3或x=5,所以该直线与C的不同于P1的交点为Q1-3,0,该点显然在C的左支上.故P23,0,从而x2=3,y2=0.(2)由于过P n x n,y n且斜率为k的直线为y=k x-x n+y n,与x2-y2=9联立,得到方程x2-k x-x n+y n2=9.展开即得1-k2x2-2k y n-kx nx-y n-kx n2-9=0,由于P n x n,y n已经是直线y=k x-x n+y n和x2 -y2=9的公共点,故方程必有一根x=x n.从而根据韦达定理,另一根x=2k y n-kx n1-k2-x n=2ky n-x n-k2x n1-k2,相应的y=k x-x n+y n=y n+k2y n-2kx n1-k2.所以该直线与C 的不同于P n 的交点为Q n2ky n -x n -k 2x n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2,而注意到Q n 的横坐标亦可通过韦达定理表示为-y n -kx n 2-91-k 2x n ,故Q n 一定在C 的左支上.所以P n +1x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2.这就得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以x n +1-y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2-y n +k 2y n -2kx n1-k 2=x n +k 2x n +2kx n 1-k 2-y n +k 2y n +2ky n 1-k 2=1+k 2+2k 1-k2x n -y n =1+k 1-k x n -y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1-y 1≠0,所以数列x n -y n 是公比为1+k 1-k 的等比数列.(3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点U ,V ,W ,若UV =a ,b ,UW=c ,d ,则S △UVW =12ad -bc .(若U ,V ,W 在同一条直线上,约定S △UVW =0)证明:S △UVW =12UV ⋅UW sin UV ,UW =12UV ⋅UW 1-cos 2UV ,UW=12UV⋅UW 1-UV ⋅UWUV ⋅UW 2=12UV 2⋅UW 2-UV ⋅UW 2=12a 2+b 2c 2+d 2-ac +bd2=12a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2-a 2c 2-b 2d 2-2abcd =12a 2d 2+b 2c 2-2abcd =12ad -bc2=12ad -bc .证毕,回到原题.由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n=121-k 1+k m -1+k 1-k mx 2n -y 2n=921-k 1+k m -1+k 1-k m .而又有P n +1P n =-x n +1-x n ,-y n +1-y n ,P n +1P n +2=x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 ,故利用前面已经证明的结论即得S n =S △P n P n +1P n +2=12-x n +1-x n y n +2-y n +1 +y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1-x n y n +2-y n +1 -y n +1-y n x n +2-x n +1 =12x n +1y n +2-y n +1x n +2 +x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2=12921-k 1+k -1+k 1-k +921-k 1+k -1+k 1-k-921-k 1+k 2-1+k 1-k 2.这就表明S n 的取值是与n 无关的定值,所以S n =S n +1.方法二:由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n 1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k 的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k mx n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n =921-k 1+k m -1+k 1-k m .这就得到x n +2y n +3-y n +2x n +3=921-k 1+k -1+k1-k=x n y n +1-y n x n +1,以及x n +1y n +3-y n +1x n +3=921-k 1+k 2-1+k 1-k 2=x n y n +2-y n x n +2.两式相减,即得x n +2y n +3-y n +2x n +3 -x n +1y n +3-y n +1x n +3 =x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2 .移项得到x n +2y n +3-y n x n +2-x n +1y n +3+y n x n +1=y n +2x n +3-x n y n +2-y n +1x n +3+x n y n +1.故y n +3-y n x n +2-x n +1 =y n +2-y n +1 x n +3-x n .而P n P n +3 =x n +3-x n ,y n +3-y n ,P n +1P n +2 =x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 .所以P n P n +3 和P n +1P n +2平行,这就得到S △P n P n +1P n +2=S △P n +1P n +2P n +3,即S n =S n +1.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解.2(2023年新课标全国Ⅱ卷)已知双曲线C 的中心为坐标原点,左焦点为-25,0 ,离心率为5.(1)求C的方程;(2)记C左、右顶点分别为A1,A2,过点-4,0的直线与C的左支交于M,N两点,M在第二象限,直线MA1与NA2交于点P.证明:点P在定直线上.【答案】(1)x24-y216=1(2)证明见解析.解析:(1)设双曲线方程为x2a2-y2b2=1a>0,b>0,由焦点坐标可知c=25,则由e=ca=5可得a=2,b=c2-a2=4,双曲线方程为x24-y216=1.(2)由(1)可得A1-2,0,A22,0,设M x1,y1,N x2,y2,显然直线的斜率不为0,所以设直线MN的方程为x=my-4,且-12<m<12,与x24-y216=1联立可得4m2-1y2-32my+48=0,且Δ=64(4m2+3)>0,则y1+y2=32m4m2-1,y1y2=484m2-1,直线MA1的方程为y=y1x1+2x+2,直线NA2的方程为y=y2x2-2x-2,联立直线MA1与直线NA2的方程可得:x+2 x-2=y2x1+2y1x2-2=y2my1-2y1my2-6=my1y2-2y1+y2+2y1my1y2-6y1=m⋅484m2-1-2⋅32m4m2-1+2y1m×484m2-1-6y1=-16m4m2-1+2y148m4m2-1-6y1=-13,由x+2x-2=-13可得x=-1,即x P=-1,据此可得点P在定直线x=-1上运动.3(2022新高考全国II卷)已知双曲线C:x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的右焦点为F(2,0),渐近线方程为y=±3x.(1)求C的方程;(2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点P x1,y1,Q x2,y2在C上,且.x1>x2>0,y1>0.过P 且斜率为-3的直线与过Q 且斜率为3的直线交于点M .从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立:①M 在AB 上;②PQ ∥AB ;③|MA |=|MB |.注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【答案】(1)x 2-y 23=1(2)见解析:(1)右焦点为F (2,0),∴c =2,∵渐近线方程为y =±3x ,∴ba=3,∴b =3a ,∴c 2=a 2+b 2=4a 2=4,∴a =1,∴b =3.∴C 的方程为:x 2-y 23=1;(2)由已知得直线PQ 的斜率存在且不为零,直线AB 的斜率不为零,若选由①②推③或选由②③推①:由②成立可知直线AB 的斜率存在且不为零;若选①③推②,则M 为线段AB 的中点,假若直线AB 的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知M 在x 轴上,即为焦点F ,此时由对称性可知P 、Q 关于x 轴对称,与从而x 1=x 2,已知不符;总之,直线AB 的斜率存在且不为零.设直线AB 的斜率为k ,直线AB 方程为y =k x -2 ,则条件①M 在AB 上,等价于y 0=k x 0-2 ⇔ky 0=k 2x 0-2 ;两渐近线方程合并为3x 2-y 2=0,联立消去y 并化简整理得:k 2-3 x 2-4k 2x +4k 2=0设A x 3,y 3 ,B x 3,y 4 ,线段中点N x N ,y N ,则x N =x 3+x 42=2k 2k 2-3,y N =k x N -2 =6kk 2-3,设M x 0,y 0 , 则条件③AM =BM 等价于x 0-x 3 2+y 0-y 3 2=x 0-x 4 2+y 0-y 4 2,移项并利用平方差公式整理得:x 3-x 4 2x 0-x 3+x 4 +y 3-y 4 2y 0-y 3+y 4 =0,2x 0-x 3+x 4 +y 3-y 4x 3-x 42y 0-y 3+y 4 =0,即x 0-x N +k y 0-y N =0,即x 0+ky 0=8k 2k 2-3;由题意知直线PM 的斜率为-3, 直线QM 的斜率为3,∴由y 1-y 0=-3x 1-x 0 ,y 2-y 0=3x 2-x 0 ,∴y 1-y 2=-3x 1+x 2-2x 0 ,所以直线PQ 的斜率m =y 1-y 2x 1-x 2=-3x 1+x 2-2x 0 x 1-x 2,直线PM :y =-3x -x 0 +y 0,即y =y 0+3x 0-3x ,代入双曲线的方程3x 2-y 2-3=0,即3x +y 3x -y =3中,得:y 0+3x 0 23x -y 0+3x 0 =3,解得P 的横坐标:x 1=1233y 0+3x 0+y 0+3x 0,。
2021年高考数学分类汇解析几何及答案详解2021年高考数学分类汇解析几何及答案详解2022高考数学分类的解析几何1、(2021年高考全国卷1文科)4.(5分)已知椭圆c:则c的离心率为()+=1的一个焦点为(2,0),a、不列颠哥伦比亚省。
【解答】解:椭圆c:∵c=2,+=1的一个焦点为(2,0),可得a24=4,解得a=2,∴e==故选:c.=.2、(2021年高考全国卷1文科)20.(12分)设抛物线c:y2=2x,点a(2,0),b(2,0),过点a的直线l与c交于m,n两点.(1)当l与x轴垂直时,求直线bm的方程;(2)证明:∠abm=∠abn.【解】解:(1)当l垂直于x轴,x=2时,将其代入抛物线解,得到y=±2,所以m (2,2)或m(2,2),直线bm的方程:y=x+1,或:y=x1.(2)证明了直线l的方程为l:x=ty+2,m(x1,Y1),n(X2,Y2),联立直线l与抛物线方程得即y1+y2=2t,y1y2=4,,消去X,得到y22ty4=0,则有kbn+kbm=+===0,因此,直线BN和BM的倾角是互补的∠ ABM=∠ 荷兰银行3、(2021年高考全国卷1理科)8.(5分)设抛物线c:y2=4x的焦点为f,过点(2,0)且斜率为的直线与c交于m,n两点,则=()a、 5b.6c.7d.8【解答】解:抛物线c:y2=4x的焦点为f(1,0),过点(2,0)且斜率为的直线为:3y=2x+4,同时直线和抛物线C:y2=4x,消去x得到:y26y+8=0,解为Y1=2,y2=4,m(1,2),n(4,4),然后=(0,2)? (3,4)=8.,.故选:d.4.(2022年全国高考第一卷科学)11。
(5点)已知双曲线C:y2=1,o为坐标原点,f为C的右焦点、通过F的直线的交点和C的两条渐近线是m,N△ omn是一个直角三角形,然后|Mn |=()a.b.3c.2d、四,y2=1的渐近线方程为:y=,,渐近线的夹角为:60°,不解决方案:双曲线C:妨设过f(2,0)的直线为:y=那么:解是m(,),解得:n(),那么| Mn |=因此:B=3.5.(2022年全国高考第一卷科学)19。
第1节 直线的方程考试要求 1.在平面直角坐标系中,结合具体图形,确定直线位置的几何要素;2.理解直线的倾斜角和斜率的概念,掌握过两点的直线斜率的计算公式;3.掌握确定直线位置的几何要素,掌握直线方程的几种形式(点斜式、两点式及一般式),了解斜截式与一次函数的关系.知 识 梳 理1.直线的倾斜角(1)定义:当直线l 与x 轴相交时,我们取x 轴作为基准,x 轴正向与直线l 向上方向之间所成的角α叫做直线l 的倾斜角;(2)规定:当直线l 与x 轴平行或重合时,规定它的倾斜角为0; (3)范围:直线的倾斜角α的取值范围是[0,π). 2.直线的斜率(1)定义:当直线l 的倾斜角α≠π2时,其倾斜角α的正切值tan α叫做这条直线的斜率,斜率通常用小写字母k 表示,即k =tan__α. (2)计算公式:①经过两点P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)(x 1≠x 2)的直线的斜率k =y 2-y 1x 2-x 1. ②若直线的方向向量为a =(x ,y )(x ≠0),则直线的斜率k =y x. 3.直线方程的五种形式名称 几何条件 方程适用条件 斜截式 纵截距、斜率 y =kx +b 与x 轴不垂直的直线点斜式 过一点、斜率 y -y 0=k (x -x 0) 两点式过两点y -y 1y 2-y 1=x -x 1x 2-x 1与两坐标轴均不垂直的直线截距式 纵、横截距x a +y b =1 不过原点且与两坐标轴均不垂直的直线 一般式Ax +By +C =0(A 2+B 2≠0)所有直线[常用结论与微点提醒]1.直线的倾斜角α和斜率k 之间的对应关系:α 0 0<α<π2π2 π2<α<π kk >0 不存在k <02.截距和距离的不同之处“截距”是直线与坐标轴交点的坐标值,它可正,可负,也可以是零,而“距离”是一个非负数.诊 断 自 测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”) (1)直线的倾斜角越大,其斜率就越大.( ) (2)直线的斜率为tan α,则其倾斜角为α.( ) (3)斜率相等的两直线的倾斜角不一定相等.( )(4)经过任意两个不同的点P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)的直线都可以用方程(y -y 1)(x 2-x 1)=(x -x 1)(y 2-y 1)表示.( )解析 (1)当直线的倾斜角α1=135°,α2=45°时,α1>α2,但其对应斜率k 1=-1,k 2=1,k 1<k 2.(2)当直线斜率为tan(-45°)时,其倾斜角为135°. (3)两直线的斜率相等,则其倾斜角一定相等. 答案 (1)× (2)× (3)× (4)√2.(老教材必修2P89B5改编)若过两点A (-m ,6),B (1,3m )的直线的斜率为12,则直线的方程为________.解析 由题意得3m -61+m =12,解得m =-2,∴A (2,6),∴直线AB 的方程为y -6=12(x -2), 整理得12x -y -18=0. 答案 12x -y -18=03.(老教材必修2P101B2改编)若方程Ax +By +C =0表示与两条坐标轴都相交的直线(不与坐标轴重合),则应满足的条件是________.解析 由题意知,直线斜率存在且斜率不为零,所以A ≠0且B ≠0. 答案 A ≠0且B ≠04.(2020·西安调研)直线x -y +1=0的倾斜角为( ) A.30°B.45°C.120°D.150°解析 由题意得,直线y =x +1的斜率为1,设其倾斜角为α,则tan α=1,又0°≤α<180°,故α=45°. 答案 B5.(2020·昆明诊断)已知直线l 经过A (2,1),B (1,m 2)两点(m ∈R ),那么直线l 的倾斜角的取值范围是( ) A.[0,π)B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,πC.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫π4,π2∪⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π解析 直线l 的斜率k =1-m 22-1=1-m 2,因为m ∈R ,所以k ∈(-∞,1],所以直线的倾斜角的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π.答案 B6.(2020·合肥调研)过点(-3,4),在x 轴上的截距为负数,且在两坐标轴上的截距之和为12的直线方程为______.解析 由题设知,横、纵截距均不为0,设直线的方程为x a +y12-a =1,又直线过点(-3,4),从而-3a +412-a =1,解得a =-4或a =9(舍).故所求直线的方程为4x -y +16=0.答案 4x -y +16=0考点一 直线的倾斜角与斜率典例迁移【例1】 (一题多解)(经典母题)直线l 过点P (1,0),且与以A (2,1),B (0,3)为端点的线段有公共点,则直线l 斜率的取值范围为________.解析 法一 设PA 与PB 的倾斜角分别为α,β,直线PA 的斜率是k AP =1,直线PB 的斜率是k BP =-3,当直线l 由PA 变化到与y 轴平行的位置PC 时,它的倾斜角由α增至90°,斜率的取值范围为[1,+∞).当直线l 由PC 变化到PB 的位置时,它的倾斜角由90°增至β,斜率的变化范围是(-∞,-3].故斜率的取值范围是(-∞,-3]∪[1,+∞). 法二 设直线l 的斜率为k ,则直线l 的方程为y =k (x -1),即kx -y -k =0.∵A ,B 两点在直线l 的两侧或其中一点在直线l 上, ∴(2k -1-k )(-3-k )≤0,即(k -1)(k +3)≥0,解得k ≥1或k ≤- 3.即直线l 的斜率k 的取值范围是(-∞,-3]∪[1,+∞). 答案 (-∞,-3]∪[1,+∞)【迁移1】 若将例1中P (1,0)改为P (-1,0),其他条件不变,求直线l 斜率的取值范围. 解 设直线l 的斜率为k ,则直线l 的方程为y =k (x +1),即kx -y +k =0.∵A ,B 两点在直线l 的两侧或其中一点在直线l 上, ∴(2k -1+k )(-3+k )≤0,即(3k -1)(k -3)≤0,解得13≤k ≤ 3.即直线l 的斜率的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,3. 【迁移2】 若将例1中的B 点坐标改为B (2,-1),其他条件不变,求直线l 倾斜角的取值范围.解 由例1知直线l 的方程kx -y -k =0,∵A ,B 两点在直线l 的两侧或其中一点在直线l 上, ∴(2k -1-k )(2k +1-k )≤0, 即(k -1)(k +1)≤0,解得-1≤k ≤1.即直线l 倾斜角的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,π.规律方法 1.由直线倾斜角的取值范围求斜率的取值范围或由斜率的取值范围求直线倾斜角的取值范围时,常借助正切函数y =tan x 在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,π2∪⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π上的单调性求解,这里特别要注意,正切函数在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,π2∪⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π上并不是单调的.2.过一定点作直线与已知线段相交,求直线斜率范围时,应注意倾斜角为π2时,直线斜率不存在.【训练1】 如图中的直线l 1,l 2,l 3的斜率分别为k 1,k 2,k 3,则( )A.k 1<k 2<k 3B.k 3<k 1<k 2C.k 3<k 2<k 1D.k 1<k 3<k 2解析 直线l 1的倾斜角α1是钝角,故k 1<0,直线l 2与l 3的倾斜角α2与α3均为锐角且α2>α3,所以0<k 3<k 2,因此k 1<k 3<k 2. 答案 D考点二 直线方程的求法【例2】 求适合下列条件的直线方程: (1)经过点P (1,2),倾斜角α的正弦值为45;(2)(一题多解)经过点P (2,3),并且在两坐标轴上截距相等;(3)经过两条直线l 1:x +y =2,l 2:2x -y =1的交点,且直线的一个方向向量v =(-3,2). 解 (1)由题可知sin α=45,则tan α=±43,∵直线l 经过点P (1,2),∴直线l 的方程为y -2=±43(x -1),即y =±43(x -1)+2,整理得4x -3y +2=0或4x +3y -10=0.(2)法一 ①当截距为0时,直线l 过点(0,0),(2,3), 则直线l 的斜率为k =3-02-0=32,因此,直线l 的方程为y =32x ,即3x -2y =0.②当截距不为0时,可设直线l 的方程为x a +y a=1. 因为直线l 过点P (2,3),所以2a +3a=1,所以a =5.所以直线l 的方程为x +y -5=0.综上可知,直线l 的方程为3x -2y =0或x +y -5=0. 法二 由题意可知所求直线斜率存在, 则可设y -3=k (x -2),且k ≠0.令x =0,得y =-2k +3.令y =0,得x =-3k+2.于是-2k +3=-3k +2,解得k =32或k =-1.则直线l 的方程为y -3=32(x -2)或y -3=-(x -2),即直线l 的方程为3x -2y =0或x +y -5=0.(3)联立⎩⎪⎨⎪⎧x +y =2,2x -y =1,得x =1,y =1,∴直线过点(1,1),∵直线的方向向量v =(-3,2), ∴直线的斜率k =-23.则直线的方程为y -1=-23(x -1),即2x +3y -5=0.规律方法 1.在求直线方程时,应选择适当的形式,并注意各种形式的适用条件.2.对于点斜式、截距式方程使用时要注意分类讨论思想的运用(若采用点斜式,应先考虑斜率不存在的情况;若采用截距式,应判断截距是否为零).【训练2】 (1)求经过点B (3,4),且与两坐标轴围成一个等腰直角三角形的直线方程; (2)求经过点A (-5,2),且在x 轴上的截距等于在y 轴上截距的2倍的直线方程. 解 (1)由题意可知,所求直线的斜率为±1. 又过点(3,4),由点斜式得y -4=±(x -3). 所求直线的方程为x -y +1=0或x +y -7=0.(2)当直线不过原点时,设所求直线方程为x 2a +y a =1,将(-5,2)代入所设方程,解得a =-12,所以直线方程为x +2y +1=0;当直线过原点时,设直线方程为y =kx ,则-5k =2,解得k=-25,所以直线方程为y =-25x ,即2x +5y =0.故所求直线方程为2x +5y =0或x +2y +1=0.考点三 直线方程的综合应用 多维探究角度1 直线过定点问题【例3-1】 已知k ∈R ,写出以下动直线所过的定点坐标: (1)若直线方程为y =kx +3,则直线过定点________; (2)若直线方程为y =kx +3k ,则直线过定点________; (3)若直线方程为x =ky +3,则直线过定点________. 解析 (1)当x =0时,y =3,所以直线过定点(0,3). (2)直线方程可化为y =k (x +3),故直线过定点(-3,0). (3)当y =0时,x =3,所以直线过定点(3,0). 答案 (1)(0,3) (2)(-3,0) (3)(3,0)规律方法 1.直线过定点问题,可以根据方程的结构特征,得出直线过的定点坐标. 2.含有参数的直线方程可看作直线系方程,这时要能够整理成过定点的直线系,即能够看出“动中有定”.角度2 与直线方程有关的多边形面积的最值问题【例3-2】 已知直线l 1:ax -2y =2a -4,l 2:2x +a 2y =2a 2+4,当0<a <2时,直线l 1,l 2与两坐标轴围成一个四边形,当四边形的面积最小时,实数a =________.解析 由题意知直线l 1,l 2恒过定点P (2,2),直线l 1的纵截距为2-a ,直线l 2的横截距为a 2+2,所以四边形的面积S =12×2(2-a )+12×2(a 2+2)=a 2-a +4=⎝ ⎛⎭⎪⎫a -122+154,又0<a <2,所以当a =12时,面积最小.答案 12规律方法 1.求解与直线方程有关的面积问题,应根据直线方程求解相应坐标或者相关长度,进而求得多边形面积.2.求参数值或范围.注意点在直线上,则点的坐标适合直线的方程,再结合函数的单调性或基本不等式求解.【训练3】 已知直线l :kx -y +1+2k =0(k ∈R ). (1)证明:直线l 过定点;(2)若直线不经过第四象限,求k 的取值范围;(3)若直线l 交x 轴负半轴于A ,交y 轴正半轴于B ,△AOB 的面积为S (O 为坐标原点),求S 的最小值并求此时直线l 的方程.(1)证明 直线l 的方程可化为k (x +2)+(1-y )=0,令⎩⎪⎨⎪⎧x +2=0,1-y =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =-2,y =1. ∴无论k 取何值,直线总经过定点(-2,1).(2)解 由方程知,当k ≠0时直线在x 轴上的截距为-1+2k k,在y 轴上的截距为1+2k ,要使直线不经过第四象限,则必须有⎩⎪⎨⎪⎧-1+2k k ≤-2,1+2k ≥1,解得k >0; 当k =0时,直线为y =1,符合题意,故k 的取值范围是[0,+∞). (3)解 由题意可知k ≠0,再由l 的方程,得A ⎝⎛⎭⎪⎫-1+2k k,0,B (0,1+2k ).依题意得⎩⎪⎨⎪⎧-1+2k k <0,1+2k >0,解得k >0. ∵S =12·|OA |·|OB |=12·⎪⎪⎪⎪⎪⎪1+2k k ·|1+2k |=12·(1+2k )2k =12⎝⎛⎭⎪⎫4k +1k +4≥12×(2×2+4)=4, “=”成立的条件是k >0且4k =1k ,即k =12,∴S min =4,此时直线l 的方程为x -2y +4=0.A 级 基础巩固一、选择题1.(2020·安阳模拟)若平面内三点A (1,-a ),B (2,a 2),C (3,a 3)共线,则a =( ) A.1±2或0 B.2-52或0 C.2±52D.2+52或0解析 由题意知k AB =k AC ,即a 2+a 2-1=a 3+a3-1,即a (a 2-2a -1)=0,解得a =0或a =1± 2.答案 A2.(2020·广东七校联考)若过点P (1-a ,1+a )和Q (3,2a )的直线的倾斜角为钝角,则实数a 的取值范围是( ) A.(-2,1) B.(-1,2)C.(-∞,0)D.(-∞,-2)∪(1,+∞)解析 由题意知2a -1-a 3-1+a <0,即a -12+a <0,解得-2<a <1.答案 A3.(2020·福建六校联考)在同一平面直角坐标系中,直线l 1:ax +y +b =0和直线l 2:bx +y +a =0有可能是( )解析 当a >0,b >0时,-a <0,-b <0,结合选项知B 符合,其他均不符合. 答案 B4.(2020·成都诊断)过点(2,1),且倾斜角比直线y =-x -1的倾斜角小π4的直线方程是( ) A.x =2 B.y =1 C.x =1D.y =2解析 直线y =-x -1的倾斜角为3π4,则所求直线的倾斜角为π2,故所求直线斜率不存在,又直线过点(2,1),所以所求直线方程为x =2. 答案 A5.已知直线l 的斜率为3,在y 轴上的截距为另一条直线x -2y -4=0的斜率的倒数,则直线l 的方程为( ) A.y =3x +2 B.y =3x -2 C.y =3x +12D.y =-3x +2解析 因为直线x -2y -4=0的斜率为12,所以直线l 在y 轴上的截距为2,所以直线l 的方程为y =3x +2.答案 A6.(2020·湖北四地七校联考)已知函数f (x )=a sin x -b cos x (a ≠0,b ≠0),若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-x =f ⎝⎛⎭⎪⎫π4+x ,则直线ax -by +c =0的倾斜角为( )A.π4B.π3C.2π3D.3π4解析 由f ⎝⎛⎭⎪⎫π4-x =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4+x 知函数f (x )的图象关于直线x =π4对称,所以f (0)=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,所以a =-b ,由直线ax -by +c =0知其斜率k =a b =-1,所以直线的倾斜角为3π4,故选D.答案 D7.直线x sin α+y +2=0的倾斜角的取值范围是( ) A.[0,π)B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,πC.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫π2,π解析 设直线的倾斜角为θ,则有tan θ=-sin α.又sin α∈[-1,1],θ∈[0,π),所以0≤θ≤π4或3π4≤θ<π.答案 B8.(2020·东北三省四校调研)设P 为曲线C :y =x 2+2x +3上的点,且曲线C 在点P 处的切线倾斜角的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4,则点P 横坐标的取值范围为( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,-12B.[-1,0]C.[0,1]D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1解析 由题意知,y ′=2x +2,设P (x 0,y 0),则在点P 处的切线的斜率k =2x 0+2.因为曲线C 在点P 处的切线倾斜角的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4,则0≤k ≤1,即0≤2x 0+2≤1,故-1≤x 0≤-12.答案 A 二、填空题9.直线l 的倾斜角为60°,且在x 轴上的截距为-13,则直线l 的方程为________.解析 由题意可知,直线l 的斜率为3,且该直线过⎝ ⎛⎭⎪⎫-13,0,∴直线l 的方程为y =3⎝ ⎛⎭⎪⎫x +13,即3x -3y +1=0. 答案 3x -3y +1=010.已知三角形的三个顶点A (-5,0),B (3,-3),C (0,2),则BC 边上中线所在的直线方程为________.解析 BC 的中点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫32,-12,∴BC 边上中线所在直线方程为y -0-12-0=x +532+5,即x +13y +5=0.答案 x +13y +5=011.设点A (-1,0),B (1,0),直线2x +y -b =0与线段AB 相交,则b 的取值范围是________. 解析 b 为直线y =-2x +b 在y 轴上的截距,如图,当直线y =-2x +b 过点A (-1,0)和点B (1,0)时,b 分别取得最小值和最大值.所以b 的取值范围是[-2,2].答案 [-2,2]12.若经过两点A (4,2y +1),B (2,-3)的直线的倾斜角是直线4x -3y +2 020=0的倾斜角的一半,则y 的值为________.解析 因为直线4x -3y +2 020=0的斜率为43,所以由倾斜角的定义可知直线4x -3y +2 020=0的倾斜角α满足tan α=43,因为α∈[0,π),所以α2∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,π2,所以2tanα21-tan 2α2=43,解得tan α2=12,由已知及倾斜角与斜率的关系得2y +1+34-2=12,所以y =-32.答案 -32B 级 能力提升13.(2019·湖南长郡中学月考)已知点(-1,2)和⎝ ⎛⎭⎪⎫33,0在直线l :ax -y +1=0(a ≠0)的同侧,则直线l 的倾斜角的取值范围是( )A.⎝⎛⎭⎪⎫π4,π3B.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π3∪⎝ ⎛⎭⎪⎫34π,πC.⎝ ⎛⎭⎪⎫34π,56πD.⎝ ⎛⎭⎪⎫23π,34π解析 因为点(-1,2)和⎝ ⎛⎭⎪⎫33,0在直线l :ax -y +1=0(a ≠0)的同侧,所以(-a -2+1)·⎝⎛⎭⎪⎫33a -0+1>0,即(a +1)(a +3)<0,所以-3<a <-1,又知直线l 的斜率k =a ,即-3<k <-1,又因为直线倾斜角的范围是[0,π),所以直线l 的倾斜角的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫23π,34π,故选D. 答案 D14.(2020·兰州模拟)若直线ax +by +c =0同时要经过第一、二、四象限,则a ,b ,c 应满足( ) A.ab >0,bc <0 B.ab >0,bc >0 C.ab <0,bc >0D.ab <0,bc <0解析 易知直线的斜率存在,则直线方程可化为y =-a b x -cb ,由题意知⎩⎪⎨⎪⎧-ab <0,-cb >0,所以ab >0,bc <0.答案 A15.已知数列{a n }的通项公式为a n =1n (n +1)(n ∈N *),其前n 项和S n =910,则直线x n +1+y n=1与坐标轴所围成的三角形的面积为________. 解析 由a n =1n (n +1)可知a n =1n -1n +1,所以S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1, 又知S n =910,所以1-1n +1=910,所以n =9.所以直线方程为x 10+y9=1,且与坐标轴的交点为(10,0)和(0,9),所以直线与坐标轴所围成的三角形的面积为12×10×9=45.答案 4516.(2020·豫北名校调研)直线l 过点P (6,4),且分别与两坐标轴的正半轴交于A ,B 两点,当△ABO 的面积最小时,直线l 的方程为________.解析 设直线l 的方程为y -4=k (x -6)(k ≠0),则A ⎝⎛⎭⎪⎫6-4k,0,B (0,4-6k ),由题意知k <0,则S △ABO =12×|OA |·|OB |=12⎝ ⎛⎭⎪⎫6-4k ·(4-6k )=24-18k -8k ,∵k <0,∴-18k >0,-8k >0,∴-18k -8k≥2(-18k )·⎝ ⎛⎭⎪⎫-8k =24,当且仅当-18k =-8k ,即k 2=49,也即k =-23时取得等号,所以△ABO 的面积的最小值为48,此时直线l 的方程为y -4=-23(x -6),即2x +3y -24=0.答案 2x +3y -24=0C 级 创新猜想17.(多填题)设点A (-2,3),B (3,2),已知直线l 的方程为ax +y +2=0,则直线l 过定点________,若直线l 与线段AB 没有交点,则实数a 的取值范围是________.解析 直线ax +y +2=0恒过点M (0,-2),且斜率为-a ,∵k MA =3-(-2)-2-0=-52,k MB =2-(-2)3-0=43,结合题意可知-a >-52,且-a <43,∴a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-43,52.答案 (0,-2) ⎝⎛⎭⎪⎫-43,52。
专题08平面解析几何(解答题)近三年高考真题1.(2023•新高考Ⅰ)在直角坐标系xOy 中,点P 到x 轴的距离等于点P 到点1(0,2的距离,记动点P 的轨迹为W .(1)求W 的方程;(2)已知矩形ABCD 有三个顶点在W 上,证明:矩形ABCD 的周长大于【解析】(1)设点P 点坐标为(,)x y ,由题意得||y ,两边平方可得:22214y x y y ,化简得:214y x,符合题意.故W 的方程为214y x.(2)解法一:不妨设A ,B ,C 三点在W 上,且AB BC .设21(,)4A a a ,21(,)4B b b ,21(,4C c c ,则22(,)AB b a b a ,22(,)BC c b c b.由题意,0AB BC,即2222()()()()0b a c b b a c b ,显然()()0b a c b ,于是1()()0b a c b .此时,||b a .||1c b .于是{||min b a ,||}1c b .不妨设||1c b ,则1a b b c,则||||||||AB BC b a c b||b a c b|||b a c b||c a1|b c b c设||x b c,则1()(f x x x 322(1)()x f x x ,又11222222222(1)(31)(1)(21)()x x x x x f x x x.显然,2x为最小值点.故()(2f x f 故矩形ABCD的周长为2(||||)2()AB BC f x .注意这里有两个取等条件,一个是||1b c,另一个是||b c ,这显然是无法同时取到的,所以等号不成立,命题得证.解法二:不妨设A ,B ,D 在抛物线W 上,C 不在抛物线W上,欲证命题为||||2AB AD .由图象的平移可知,将抛物线W 看作2y x 不影响问题的证明.设(A a ,2)(0)a a ,平移坐标系使A 为坐标原点,则新抛物线方程为22y x ax ,写为极坐标方程,即22sin cos 2cos a ,即2sin 2cos cos a.欲证明的结论为22sin()2cos()sin 2cos 3322||||cos 2cos ()2a a ,也即222sin 2cos ||||cos cos sin sin a a .不妨设22||||cos sin,将不等式左边看成关于a 的函数,根据绝对值函数的性质,其最小值当22sin 0cos cos a 即sin 2cos a时取得,因此欲证不等式为21cos ||cos sin,即21||cos sin ,根据均值不等式,有2|cos sin |由题意,等号不成立,故原命题得证.2.(2023•上海)已知抛物线2:4y x ,在 上有一点A 位于第一象限,设A 的纵坐标为(0)a a .(1)若A 到抛物线 准线的距离为3,求a 的值;(2)当4a 时,若x 轴上存在一点B ,使AB 的中点在抛物线 上,求O 到直线AB 的距离;(3)直线:3l x ,抛物线上有一异于点A 的动点P ,P 在直线l 上的投影为点H ,直线AP 与直线l 的交点为Q .若在P 的位置变化过程中,||4HQ 恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)抛物线2:4y x 的准线为1x ,由于A 到抛物线 准线的距离为3,则点A 的横坐标为2,则2428(0)a a ,解得a ;(2)当4a 时,点A 的横坐标为2444,则(4,4)A ,设(,0)B b ,则AB 的中点为4(,2)2b ,由题意可得24242b ,解得2b ,所以(2,0)B ,则402423AB k,由点斜式可得,直线AB 的方程为2(2)3y x ,即2340x y ,所以原点O 到直线AB13;(3)如图,设22(,),(,),(3,)(0)44t a P t A a H t t a ,则22444AP t a k t a t a,故直线AP 的方程为24()4a y a x t a,令3x ,可得24(3)4a y a t a ,即24(3,(3))4a Q a t a,则24|||(3)|4a HQ t a t a,依题意,24|(3)|44a t a t a恒成立,又24(3)2204a t a a a t a ,则最小值为24a ,即2a ,即2a ,则221244a a a ,解得02a ,又当2a 时,1624442t t,当且仅当2t 时等号成立,而a t ,即当2a 时,也符合题意.故实数a 的取值范围为(0,2].3.(2022•上海)设有椭圆方程2222:1(0)x y a b a b,直线:0l x y , 下端点为A ,M 在l 上,左、右焦点分别为1(F ,0)、2F ,0).(1)2a ,AM 中点在x 轴上,求点M 的坐标;(2)直线l 与y 轴交于B ,直线AM 经过右焦点2F ,在ABM 中有一内角余弦值为35,求b ;(3)在椭圆 上存在一点P 到l 距离为d ,使12||||6PF PF d ,随a 的变化,求d 的最小值.【解析】(1)由题意可得2,a b c ,22:1,(0,42x y A ,AM ∵的中点在x 轴上,M ,代入0x y 得M .(2)由直线方程可知B ,①若3cos 5BAM,则4tan 3BAM ,即24tan 3OAF ,234OA OF ,b.②若3cos 5BMA,则4sin 5BMA ,∵4MBA, 34cos()252510MBA AMB ,cos BAMtan 7BAM .即2tan 7OAF , 7OA , 7b ,综上b或27.(3)设(cos ,sin )P a b ,62a ,很明显椭圆在直线的左下方,则62a ,即) ,222a b ∵,) ,)22a ,|sin()|1 ,整理可得(1)(35)0a a ,即513a ,从而58626233d a .即d 的最小值为83.4.(2022•浙江)如图,已知椭圆22112x y .设A ,B 是椭圆上异于(0,1)P 的两点,且点1(0,2Q 在线段AB上,直线PA ,PB 分别交直线132y x 于C ,D 两点.(Ⅰ)求点P 到椭圆上点的距离的最大值;(Ⅱ)求||CD 的最小值.【解析】(Ⅰ)设椭圆上任意一点(,)M x y ,则222222||(1)12122111213PM x y y y y y y ,[1y ,1],而函数211213z y y 的对称轴为1[1,1]11y ,则其最大值为21114411(213111111, 1441211||1111max PM,即点P 到椭圆上点的距离的最大值为121111;(Ⅱ)设直线11221:,(,),(,)2AB y kx A x y B x y ,联立直线AB 与椭圆方程有2212112y kx x y,消去y 并整理可得,22(121)1290k x kx ,由韦达定理可得,121222129,121121k x x x x k k, 22212121222212366161||()4()121121k k x x x x x x k k k,设3(C x ,3)y ,4(D x ,4)y ,直线111:1y AP y x x ,直线221:1y BP y x x ,联立1111132y y x x y x 以及2211132y y x x y x,可得12341244,(21)1(21)1x x x x k x k x,由弦长公式可得21234124415||1()|||22(21)1(21)1x x CD x x k x k x1212212121225|5|[(21)1][(21)1](21)(21)()1x x x x k x k x k x x k x x66|231555k,当且仅当316k 时等号成立,||CD的最小值为5.5.(2022•北京)已知椭圆2222:1(0)x yE a ba b的一个顶点为(0,1)A,焦距为.(Ⅰ)求椭圆E的方程;(Ⅱ)过点(2,1)P 作斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与x轴交于点M,N.当||2MN 时,求k的值.【解析】(Ⅰ)由题意得,12bc,1b,c ,2a ,椭圆E的方程为2214x y .(Ⅱ)设过点(2,1)P 的直线为1(2)y k x,1(B x,1)y,2(C x,2)y,联立得221(2)141y k xx y,即2222(14)(168)16160k x k k x k k,∵直线与椭圆相交, △2222[(168)]4(14)(1616)0k k k k k,0k,由韦达定理得212216814k kx xk,2122161614k kx xk,111ABykx∵, 直线AB为1111yy xx,令0y ,则111xxy,11(1xMy,0),同理22(1xNy ,0),1212211212211||||||()|11(2)(2)22x x x x x xMNy y k x k x k x x212112122()11||||(2)(2)x xk x x k22|216162(168)41414k k,2|2k,1|2,4k .6.(2022•新高考Ⅱ)已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b的右焦点为(2,0)F,渐近线方程为y .(1)求C 的方程;(2)过F 的直线与C 的两条渐近线分别交于A ,B 两点,点1(P x ,1)y ,2(Q x ,2)y 在C 上,且120x x ,10y .过P且斜率为Q且斜率为的直线交于点M .从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①M 在AB 上;②//PQ AB ;③||||MA MB .注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【解析】(1)由题意可得ba,2 ,解得1a,b ,因此C 的方程为2213y x ,(2)解法一:设直线PQ 的方程为y kx m ,(0)k ,将直线PQ 的方程代入2213y x 可得222(3)230k x kmx m ,△2212(3)0m k ,120x x ∵122203kmx x k ,2122303m x x k,230k,1222333x x k ,设点M 的坐标为(M x ,)M y,则1122))M M M M y y x x y y x x ,两式相减可得1212)M y y x x ,1212()y y k x x ∵,1212)()M x x k x x ,解得23M kmX k ,两式相加可得12122())M y y y x x ,1212()2y y k x x m ∵,12122)()2M y x x k x x m ,解得M y ,3M M y x k,其中k 为直线PQ 的斜率;若选择①②:设直线AB 的方程为(2)y k x ,并设A 的坐标为3(x ,3)y ,B 的坐标为4(x ,4)y ,则3333(2)y k x y,解得3x,3y ,同理可得4x4y 234243k x x k ,342123ky y k ,此时点M 的坐标满足(2)3M M M My k x y x k,解得234221()32M k X x x k ,34261()32M k y y y k ,M 为AB 的中点,即||||MA MB ;若选择①③:当直线AB 的斜率不存在时,点M 即为点(2,0)F ,此时不在直线3y x k上,矛盾,当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为(2)(0)y m x m ,并设A 的坐标为3(x ,3)y ,B 的坐标为4(x ,4)y ,则3333(2)y m x y,解得3x,3y ,同理可得4x,4y 此时234212()23M m x x x m ,34216()23M my y y m,由于点M 同时在直线3y x k 上,故2362m m k,解得k m ,因此//PQ AB .若选择②③,设直线AB 的方程为(2)y k x ,并设A 的坐标为3(x ,3)y ,B 的坐标为4(x ,4)y ,则3333(2)y k x y,解得3x,3y ,同理可得4x4y 设AB 的中点(C C x ,)C y ,则234212()23C k x x x k ,34216()23C ky y y k ,由于||||MA MB ,故M 在AB 的垂直平分线上,即点M 在直线1()C C y y x x k上,将该直线3y x k 联立,解得2223M C k x x k ,263M C ky y k ,即点M 恰为AB 中点,故点M 在直线AB 上.(2)解法二:由已知得直线PQ 的斜率存在且不为零,直线AB 的斜率不为零,若选由①② ③,或选由②③ ①:由②成立可知直线AB 的斜率存在且不为0.若选①③ ②,则M 为线段AB 的中点,假设AB 的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知M 在x 轴上,即为焦点F ,此时由对称性可知P 、Q 关于x 轴对称,从而12x x ,已知不符.综上,直线AB 的斜率存在且不为0,直线AB 的斜率为k ,直线AB 的方程为(2)y k x .则条件①M 在直线AB 上,等价于20000(2)(2)y k x ky k x ,两渐近线的方程合并为2230x y ,联立方程组,消去y 并化简得:2222(3)440k x k x k ,设3(A x ,3)y ,4(B x ,4)y ,线段中点为(N N x ,)N y ,则2342223N x x k x k .26(2)3N N ky k x k ,设0(M x ,0)y ,则条件③||||AM BM 等价于222203030404()()()()x x y y x x y y ,移项并利用平方差公式整理得:3403434034()[2()]()[(2()]0x x x x x y y y y y ,3403403434[2()][2()]0y y x x x y y y x x,00()0N N x x k y y ,3403403434[2()][2()]0y y x x x y y y x x,00()0N N x x k y y ,200283k x ky k ,由题意知直线PM的斜率为QM的斜率为,由1010)y y x x,2020)y y x x,121202)y y x x x ,直线PQ的斜率1201212122)x x x y y m x x x x,直线00:)PM y x x y,即00y y ,代入双曲线的方程为22330x y,即)3y y 中,得0000(()]3y y ,解得P的横坐标为100)]3x y ,同理,2022003()3x y y x ,012002200323x x x x x y x ,03x m y, 条件②//PQ AB 等价于003m k ky x ,综上所述:条件①M 在AB 上等价于200(2)m k ky k x ,条件②//PQ AB 等价于003ky x ,条件③||||AM BM 等价于200283k x ky k .选①② ③:由①②解得20223k x k 20002843k x ky x k , ③成立;选①③ ②:由①③解得:20223k x k ,20263k ky k ,003ky x , ②成立;选②③ ①:由②③解得:20223k x k ,20263k ky k , 02623x k , ①成立.7.(2022•上海)已知椭圆222:1(1)x y a a,A 、B 两点分别为 的左顶点、下顶点,C 、D 两点均在直线:l x a 上,且C 在第一象限.(1)设F 是椭圆 的右焦点,且6AFB,求 的标准方程;(2)若C 、D 两点纵坐标分别为2、1,请判断直线AD 与直线BC 的交点是否在椭圆 上,并说明理由;(3)设直线AD 、BC 分别交椭圆 于点P 、点Q ,若P 、Q 关于原点对称,求||CD 的最小值.【解析】(1)由题可得(0,1)B ,(,0)F c ,因为6AFB,所以1tan tan 63b AFBc c,解得c ,所以214a ,故 的标准方程为2214x y ;(2)直线AD 与直线BC 的交点在椭圆上,由题可得此时(,0)A a ,(0,1)B ,(,2)C a ,(,1)D a ,则直线3:1BC y x a ,直线11:22AD y x a ,交点为3(5a ,4)5,满足2223()45()15a a ,故直线AD 与直线BC 的交点在椭圆上;(3)(0,1)B ,(cos ,sin )P a ,则直线sin 1:1cos BP y x a ,所以sin 1(,1)cos C a,(,0)A a ,(cos ,sin )Q a ,则直线sin :()cos AQ y x a a a,所以2sin (,cos 1D a,所以222222sin cos 4sin cossin 12sin 222222||11cos cos 12222sin cos CD cos sin sin,设tan 2t ,则11||2()21CD t t,因为114a ba b ,所以114411t t t t,则||6CD ,即||CD 的最小值为6.8.(2021•北京)已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b的一个顶点(0,2)A ,以椭圆E 的四个顶点围成的四边形面积为.(Ⅰ)求椭圆E 的方程;(Ⅱ)过点(0,3)P 作斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点B ,C ,直线AB 、AC 分别与直线3y 交于点M 、N ,当||||15PM PN 时,求k 的取值范围.【解析】(Ⅰ)因为椭圆2222:1(0)x y E a b a b过点(0,2)A ,则2b ,又因为以四个顶点围成的四边形面积为,所以1222a b,解得a ,故椭圆E 的标准方程为22154x y;(Ⅱ)由题意,设过点(0,3)P ,斜率为k 的直线为直线l ,设直线l 的方程为(3)(0)y k x ,即3y kx ,当0k 时,直线l 与椭圆E 没有交点,而直线l 交椭圆E 于不同的两点B ,C ,所以0k ,设1(B x ,1)y ,2(C x ,2)y ,联立方程组223154y kx x y,可得22(45)30250k x kx ,则△22(30)425(45)0k k ,解得||1k ,所以1212223025,4545k x x x x k k,则221212121222036(3)(3)3()945k y y kx kx k x x k x x k ,121212224(3)(3)()645y y kx kx k x x k,直线AB 的方程为11(2)(2)(0)0y y x x ,即1122y y x x ,直线AC 的方程为22(2)(2)0)0y y x x,即2222y y x x ,因为直线AB 交3y 于点M ,所以令3y ,则112M x x y ,故11(,3)2x M y ,同理可得22(,3)2x N y ,注意到12225045x x k,所以1x ,2x 同号,因为120y ,220y ,所以M x ,N x 同号,故||||||||||M N M N PM PN x x x x ,则1212211212(2)(2)|||||||22(2)(2)x x x y x y PM PN y y y y 1221121212(3)(3)2()||2()4x kx x kx x x y y y y 121212122()||2()4kx x x x y y y y 22222253024545||20364844545kk k k k k k5||k ,故||||5||PM PN k ,又||||15PM PN ,即5||15k ,即||3k ,又||1k ,所以1||3k ,故k 的取值范围为[3 ,1)(1 ,3].9.(2021•浙江)如图,已知F 是抛物线22(0)y px p 的焦点,M 是抛物线的准线与x 轴的交点,且||2MF .(Ⅰ)求抛物线的方程:(Ⅱ)设过点F 的直线交抛物线于A ,B 两点,若斜率为2的直线l 与直线MA ,MB ,AB ,x 轴依次交于点P ,Q ,R ,N ,且满足2||||||RN PN QN ,求直线l 在x轴上截距的取值范围.【解析】(Ⅰ)依题意,2p ,故抛物线的方程为24y x ;(Ⅱ)由题意得,直线AB 的斜率存在且不为零,设直线:(1)AB y k x ,将直线AB 方程代入抛物线方程可得,2222(24)0k x k x k ,则由韦达定理有,242,1A B A B x x x x k,则4A B y y ,设直线1:(1)AM y k x ,其中11A A y k x,设直线2:(1)BM y k x ,其中21B B yk x ,则12(1)(1)(1)(1)0011(1)(1)(1)(1)(1)(1)A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B y y y x y y x y k x x k x k x x k x k k x x x x x x x x,2122244(1)(1)1121A B A B y y k k k x x k k,设直线:2()l y x t ,联立2()(1)y x t y k x ,可得22R k t x k ,则2||||||22R k t k kt x t t k k ,联立12()(1)y x t y k x ,可得1122P k t x k ,则111112||||||22P k t k k t x t t k k ,同理可得,222222,||||22Q Q k t k k tx x t k k,又2||||||RN PN QN ,2112212||||222k k t k k tk kt k k k ,即2222(1)()234k kt k t k k ,22222222(1)343(2)12(2)16161243333()(1)(1)(2)(2)(2)22244t k k k t t k k k k k ,224(21)3(21)t t t t ,即21410t t,解得7t或71)t t ;当直线AB 的斜率不存在时,则直线:1AB x ,(1,2)A ,(1,2)B ,(1,0)M ,直线MA 的方程为1y x ,直线MB 的方程为1y x ,设直线:2()l y x t ,则(12,22)P t t ,2122(,)33t t Q ,(1,22)R t ,(,0)N t ,又2||||||RN PN QN,故22(1)(22)t t 解得t满足(,77,1)(1,) .直线l 在x轴上截距的取值范围为(,77,1)(1,) .10.(2021•新高考Ⅰ)在平面直角坐标系xOy中,已知点1(F ,0),2F ,0),点M 满足12||||2MF MF .记M 的轨迹为C .(1)求C 的方程;(2)设点T 在直线12x上,过T 的两条直线分别交C 于A ,B 两点和P ,Q 两点,且||||||||TA TB TP TQ ,求直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和.【解析】(1)由双曲线的定义可知,M 的轨迹C 是双曲线的右支,设C 的方程为22221(0,0),1x y a b x a b ,根据题意22222c a c a b,解得14a b c,C 的方程为221(1)16y x x ;(2)(法一)设1(,)2T m ,直线AB 的参数方程为1cos 2sin x t y m t,将其代入C 的方程并整理可得,2222(16cos sin )(16cos 2sin )(12)0t m t m ,由参数的几何意义可知,1||TA t ,2||TB t ,则2212222121216117m m t t sin cos cos,设直线PQ 的参数方程为1cos 2sin x y m,1||TP ,2||TQ ,同理可得,212212117m cos ,依题意,22221212117117m m cos cos,则22cos cos ,又 ,故cos cos ,则cos cos 0 ,即直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和为0.(法二)设1(,)2T t ,直线AB 的方程为11()2y k x t ,1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,设1212x x ,将直线AB 方程代入C 的方程化简并整理可得,22222111111(16)(2)1604k x k tk x k k t t ,由韦达定理有,22211111212221111624,1616k k t t k k tx x x x k k ,又由111111(,),(,)22A x k x k t T t可得11||)2AT x ,同理可得21||)2BT x ,222111221(1)(12)11||||(1)()()2216k t AT BT k x x k,设直线PQ 的方程为233441(),(,),(,)2y k x t P x y Q x y ,设3412x x ,同理可得22222(1)(12)||||16k t PT QT k ,又||||||||AT BT PT QT ,则22122212111616k k k k ,化简可得2212k k ,又12k k ,则12k k ,即120k k ,即直线AB 的斜率与直线PQ 的斜率之和为0.11.(2021•乙卷(文))已知抛物线2:2(0)C y px p 的焦点F 到准线的距离为2.(1)求C 的方程;(2)已知O 为坐标原点,点P 在C 上,点Q 满足9PQ QF,求直线OQ 斜率的最大值.【解析】(1)由题意知,2p ,24y x .(2)由(1)知,抛物线2:4C y x ,(1,0)F ,设点Q 的坐标为(,)m n ,则(1,)QF m n,9(99,9)PQ QF m nP 点坐标为(109,10)m n ,将点P 代入C 得21004036n m ,整理得22100362594010n n m ,当0n 时,2100259n n K m n,当0n 时,2101019259325n n K m n n n,当且仅当925n n ,即35n 时,等号成立,取得最大值.故答案为:13.12.(2022•甲卷(文))设抛物线2:2(0)C y px p 的焦点为F ,点(,0)D p ,过F 的直线交C 于M ,N 两点.当直线MD 垂直于x 轴时,||3MF .(1)求C 的方程;(2)设直线MD ,ND 与C 的另一个交点分别为A ,B ,记直线MN ,AB 的倾斜角分别为 , .当 取得最大值时,求直线AB 的方程.【解析】(1)由题意可知,当x p 时,222y p,得M y,可知||MD ,||2p FD .则在Rt MFD 中,222||||||FD DM FM,得22())92p,解得2p .则C 的方程为24y x ;(2)设1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,3(A x ,3)y ,4(B x ,4)y ,当MN 与x 轴垂直时,由对称性可知,AB 也与x 轴垂直,此时2,则0 ,由(1)可知(1,0)F ,(2,0)D ,则1212221212124tan 44MN y y y y k y y x x y y,又N 、D 、B 三点共线,则ND BD k k ,即24240022y y x x,242224002244y y y y,得248y y ,即428y y;同理由M 、D 、A 三点共线,得318y y .则34123434124tan 2()y y y y x x y y y y.由题意可知,直线MN 的斜率不为0,设:1MN l x my ,由241y x x my ,得2440y my ,124y y m ,124y y ,则41tan 4m m,41tan 242m m,则11tan tan 12tan()1111tan tan 122m m m m m m,∵1tan m,1tan 2m,tan 与tan 正负相同,22, 当 取得最大值时,tan() 取得最大值,当0m时,1tan()142m m;当0m 时,tan() 无最大值, 当且仅当12m m,即2m 时,等号成立,tan() 取最大值,此时AB 的直线方程为33344()y y x x y y ,即34344()0x y y y y y ,又123412128()888y y y y m y y y y∵34128816y y y y ,AB的方程为4160x,即40x .13.(2023•甲卷(文))已知直线210x y 与抛物线2:2(0)C y px p 交于A ,B两点,||AB .(1)求p ;(2)设F 为C 的焦点,M ,N 为C 上两点,且0FM FN,求MFN 面积的最小值.【解析】设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立22102(0)x y y px p,消去x 得:2420y py p ,124y y p ,122y y p ,△21680p p ,(21)0p p ,12p,12|||4AB y y ,216848p p ,2260p p ,(23)(2)0p p ,2p ,(2)由(1)知24y x ,所以(1,0)F ,显然直线MN 的斜率不可能为零,设直线:MN x my n ,1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y 由24y x x my n,可得2440y m n ,所以124y y m ,124y y n ,△22161600m n m n ,因为0MF NF,所以1212(1)(1)0x x y y ,即1212(1)(1)0my n my n y y ,即221212(1)(1)()(1)0m y y m n y y n ,将124y y m ,24y n ,代入得22461m n n ,224()(1)0m n n ,所以1n ,且2610n n ,解得3n 或3n 设点F 到直线MN 的距离为d ,所以d12|||MN y y1|n ,所以MNF 的面积11||1|22S MN d n,又3n 或3n 3n 时,MNF 的面积2(212min S .14.(2023•甲卷(理))设抛物线2:2(0)C y px p ,直线210x y 与C 交于A ,B 两点,且||AB .(1)求p 的值;(2)F 为22y px 的焦点,M ,N 为抛物线上的两点,且0MF NF,求MNF 面积的最小值.【解析】设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,联立22102(0)x y y px p,消去x 得:2420y py p ,124y y p ,122y y p ,△21680p p ,(21)0p p ,12p,12|||4AB y y ,216848p p ,2260p p ,(23)(2)0p p ,2p ;(2)由(1)知24y x ,所以(1,0)F ,显然直线MN 的斜率不可能为零,设直线:MN x my n ,1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,由24y x x my n,可得2440y my n ,所以124y y m ,124y y n ,△22161600m n m n ,因为0MF NF ,所以1212(1)(1)0x x y y ,即1212(1)(1)0my n my n y y ,即221212(1)(1)()(1)0m y y m n y y n ,将124y y m ,24y n ,代入得22461m n n ,224()(1)0m n n ,所以1n ,且2610n n ,解得3n 或3n 设点F 到直线MN 的距离为d ,所以d12|||MN y y1|n ,所以MNF 的面积11||1|22S MN d n ,又3n 或3n 3n 时,MNF 的面积2(212min S .15.(2023•天津)设椭圆22221(0)x y a b a b的左、右顶点分别为1A ,2A ,右焦点为F ,已知1||3A F ,2||1A F .(Ⅰ)求椭圆方程及其离心率;(Ⅱ)已知点P 是椭圆上一动点(不与顶点重合),直线2A P 交y 轴于点Q ,若△1A PQ 的面积是△2A FP 面积的二倍,求直线2A P 的方程.【解析】(Ⅰ)由题意可知,31a c a c ,解得21a c,222413b a c .则椭圆方程为22143x y ,椭圆的离心率为12c e a ;(Ⅱ)由题意可知,直线2A P 的斜率存在且不为0,当0k 时,直线方程为(2)y k x ,取0x ,得(0,2)Q k .联立22(2)143y k x x y ,得2222(43)1616120k x k x k .△2222(16)4(43)(1612)1440k k k ,221612243P k x k ,得228643P k x k ,则21243P k y k .11212322111216124(2)4()224343A PQ A A Q A A Pk k k S S S k k k .22211261()24343A FP k k S k k . 3221612124343k k k k k ,即223k ,得6(0)2k k ;同理求得当0k 时,62k . 直线2A P 的方程为6(2)2y x .16.(2022•天津)椭圆22221(0)x y a b a b的右焦点为F 、右顶点为A ,上顶点为B ,且满足||3||2BF AB .(1)求椭圆的离心率e ;(2)直线l 与椭圆有唯一公共点M ,与y 轴相交于(N N 异于)M .记O 为坐标原点,若||||OM ON ,且OMN 3【解析】(1)∵22||3||BF aAB a b 22234a a b ,223a b ,2223()a a c ,2223a c ,222633c e a ;(2)由(1)可知椭圆为222213x y a a,即2223x y a ,设直线:l y kx m ,联立2223x y a ,消去y 可得:2222(31)6(3)0k x kmx m a ,又直线l 与椭圆只有一个公共点,△2222364(31)(3)0k m k m a ,2223(31)m a k ,又2331M km x k , 22233131M M k m m y kx m m k k ,又||||OM ON , 222223(()3131km m m k k ,解得213k,3k ,又OMN的面积为2113||||||||2231M km ON x m k ,212224m ,又k 2223(31)m a k ,26a ,22b , 椭圆的标准方程为22162x y .17.(2022•新高考Ⅰ)已知点(2,1)A 在双曲线2222:1(1)1x y C a a a 上,直线l 交C 于P ,Q 两点,直线AP ,AQ 的斜率之和为0.(1)求l 的斜率;(2)若tan PAQ ,求PAQ 的面积.【解析】(1)将点A 代入双曲线方程得224111a a ,化简得42440a a ,22a ,故双曲线方程为2212x y ,由题显然直线l 的斜率存在,设:l y kx m ,设1(P x ,12)(y Q x ,2)y ,则联立双曲线得:222(21)4220k x kmx m ,故122421km x x k ,21222221m x x k ,12121212111102222AP AQ y y kx m kx m k k x x x x ,化简得:12122(12)()4(1)0kx x m k x x m ,故2222(22)4(12)(4(1)02121k m km m k m k k ,即(1)(21)0k m k ,而直线l 不过A 点,故1k ;(2)设直线AP 的倾斜角为,由tan PAQ22tan21tan 2PAQ PAQ,得tan 22PAQ 由2PAQ , 2PAQ,得tan AP k,即1112y x ,联立1112y x ,及221112x y得1110533x y ,同理22x y 故12122068,39x x x x ,而12||2|,|||2|AP x AQ x,由tan PAQsin 3PAQ,故12121||||sin 2()4|29PAQ S AP AQ PAQ x x x x .18.(2023•新高考Ⅱ)已知双曲线C中心为坐标原点,左焦点为( 0).(1)求C 的方程;(2)记C 的左、右顶点分别为1A ,2A ,过点(4,0) 的直线与C 的左支交于M ,N 两点,M 在第二象限,直线1MA 与2NA 交于P ,证明P 在定直线上.【解析】(1)双曲线C中心为原点,左焦点为( 0),则222c a b c c e a,解得24a b ,故双曲线C 的方程为221416x y ;(2)证明:过点(4,0) 的直线与C 的左支交于M ,N 两点,则可设直线MN 的方程为4x my ,1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y ,记C 的左,右顶点分别为1A ,2A ,则1(2,0)A ,2(2,0)A ,联立224416x my x y ,化简整理可得,22(41)32480m y my ,故△222(32)448(41)2641920m m m 且2410m ,1223241m y y m ,1224841y y m ,直线1MA 的方程为11(2)2y y x x,直线2NA 方程22(2)2y y x x ,故21211212(2)(2)22(2)(6)y x y my x x y x y my 121211212()26my y y y y my y y 12212483222414148641m m y m m m y m 1212162141483641m y m m y m ,故2123x x ,解得1x ,所以1P x ,故点P 在定直线1x 上运动.19.(2021•上海)已知22:12x y ,1F ,2F 是其左、右焦点,直线l 过点(P m,0)(m ,交椭圆于A ,B 两点,且A ,B 在x 轴上方,点A 在线段BP 上.(1)若B 是上顶点,11||||BF PF ,求m 的值;(2)若1213F A F A ,且原点O 到直线l的距离为15,求直线l 的方程;(3)证明:对于任意m 12//F A F B 的直线有且仅有一条.【解析】(1)因为 的方程:2212x y ,所以22a ,21b ,所以2221c a b ,所以1(1,0)F ,2(1,0)F ,若B 为 的上顶点,则(0,1)B ,所以1||BF ,1||1PF m ,又11||||BF PF ,所以1m(2)设点A ,sin ) ,则2221211)213F A F A sin cos sin ,因为A 在线段BP 上,横坐标小于0,解得cos ,故()33A ,设直线l的方程为(0)33y kx k ,由原点O 到直线l,则15d ,化简可得231030k k ,解得3k 或13k ,故直线l的方程为13y x或3y x(舍去,无法满足m ,所以直线l的方程为139y x ;(3)联立方程组2212y kx km x y ,可得22222(12)4220k x k mx k m ,设1(A x ,1)y ,2(B x ,2)y ,则222121222422,1212k m k m x x x x k k ,因为12//F A F B ,所以2112(1)(1)x y x y ,又y kx km ,故化简为122212x x k ,又122216882||||1212k k m x x k k ,两边同时平方可得,2224210k k m ,整理可得22142k m ,当m 时,221042k m ,因为点A ,B 在x 轴上方,所以k 有且仅有一个解,故对于任意m ,使得12//F A F B 的直线有且仅有一条.20.(2021•甲卷(文))在直角坐标系xOy 中,以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为 .(1)将C 的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)设点A 的直角坐标为(1,0),M 为C 上的动点,点P满足AP ,写出P 的轨迹1C 的参数方程,并判断C 与1C 是否有公共点.【解析】(1)由极坐标方程为,得2cos ,化为直角坐标方程是22x y ,即22(2x y,表示圆心为C 0)(2)【解法1】根据题意知,点P 的轨迹是以A为缩放比例将圆1C 作位似变换得到的,因此1C的圆心为(3 0),半径差为2 ,所以圆C 内含于圆1C ,圆C 与圆1C 没有公共点.【解法2】设点P 的直角坐标为(,)x y ,1(M x ,1)y ,因为(1,0)A ,所以(1,)AP x y ,1(1AM x ,1)y ,由AP ,即1111)x x y ,解得11(1)122x x y y ,所以1)1M x)y ,代入C的方程得221)1)2x ,化简得点P的轨迹方程是22(34x y,表示圆心为1(3C ,0),半径为2的圆;化为参数方程是32cos 2sin x y, 为参数;计算1|||(332CC ,所以圆C 与圆1C 内含,没有公共点.21.(2023•北京)已知椭圆2222:1(0)x y E a b a b,A 、C 分别为E 的上、下顶点,B 、D 分别为E 的左、右顶点,||4AC .(1)求E 的方程;(2)点P 为第一象限内E 上的一个动点,直线PD 与直线BC 交于点M ,直线PA 与直线2y 交于点N .求证://MN CD .【解析】(1)由题意可得:24b,c e a,222a b c ,解得2b ,29a , 椭圆E 的方程为22194x y .(2)证明:(0,2)A ,(3,0)B ,(0,2)C ,(3,0)D ,直线BC 的方程为132x y ,化为2360x y .设直线AP 的方程为:2y kx ,(0)k ,4(N k ,2) .联立222194y kx x y ,化为:22(49)360k x kx ,解得0x 或23649k k,236(49k P k ,22818)49k k .直线PD 方程为:22218849(3)36349k k y x k k ,即22188(3)273612k y x k k ,与2360x y 联立,解得26432k x k k ,2281896k y k k.264(32k M k k,2281896k k k .2228182296464332MN k k k k k k k k,23CD k,//MN CD .22.(2021•新高考Ⅱ)已知椭圆C 的方程为22221(0)x y a b a b,右焦点为F ,0).(Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线222(0)x y b x 相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN .【解析】(Ⅰ)由题意可得,椭圆的离心率3c a,又c所以a 2221b a c ,故椭圆的标准方程为2213x y ;(Ⅱ)证明:先证明充分性,当||MN 时,设直线MN 的方程为x ty s ,此时圆心(0,0)O 到直线MN的距离1d ,则221s t ,联立方程组2213x ty s x y ,可得222(3)230t y tsy s ,则△22222244(3)(3)12(3)24t s t s t s ,因为2||3MN t ,所以21t ,22s ,因为直线MN 与曲线222(0)x y b x 相切,所以0s,则s ,则直线MN的方程为x ty恒过焦点F ,故M ,N ,F 三点共线,所以充分性得证.若M ,N ,F 三点共线时,设直线MN的方程为x my ,则圆心(0,0)O 到直线MN的距离为1d ,解得21m ,联立方程组2213x my x y,可得22(3)10m y ,即2410y ,所以||44MN所以必要性成立;综上所述,M,N,F三点共线的充要条件是||MN.23.(2021•天津)已知椭圆22221(0)x y a ba b的右焦点为F,上顶点为B,离心率为,且||BF.(1)求椭圆的标准方程;(2)直线l与椭圆有唯一的公共点M,与y轴的正半轴交于点N,过N与BF垂直的直线交x轴于点P.若//MP BF,求直线l的方程.【解析】(1)因为离心率5e,||BF所以222caaa b c,解得a ,2c ,1b ,所以椭圆的方程为2215x y .(2)先证明椭圆22221x ya b上过点(M x,)y的椭圆的切线方程为:00221xx yya b.由于椭圆过点0(x,0)y,则2200221x ya b①,对椭圆求导得22b xya y,即切线的斜率22b xka y,故切线的方程2002()b xy y x xa y,将①代入得00221xx yya b.则切线MN 的方程为0015x x y y ,令0x ,得01N y y,因为PN BF ,所以1PN BF k k ,所以1(12PN k ,解得2NP k ,设1(P x ,0),则01120NPy k x ,即1012x y ,因为//MP BF ,所以MP BF k k ,所以0001122y x y ,即000122y x y ,所以000122x y y,又因为220015x y ,所以22002042115520y y y ,解得06y ,因为0N y ,所以00y ,所以06y,036x ,所以6156y,即0x y .24.(2021•甲卷(文))抛物线C 的顶点为坐标原点O ,焦点在x 轴上,直线:1l x 交C 于P ,Q 两点,且OP OQ .已知点(2,0)M ,且M 与l 相切.(1)求C ,M 的方程;(2)设1A ,2A ,3A 是C 上的三个点,直线12A A ,13A A 均与M 相切.判断直线23A A 与M 的位置关系,并说明理由.【解析】(1)因为1x 与抛物线有两个不同的交点,故可设抛物线C 的方程为:22(0)y px p ,令1x ,则2y p ,根据抛物线的对称性,不妨设P 在x 轴上方,Q 在x 轴下方,故2),(1,2P p Q p ,因为OP OQ ,故112(202p p p,抛物线C 的方程为:2y x ,因为M 与l 相切,故其半径为1,故22:(2)1M x y .另(1)根据抛物线的对称性,由题意可得45POx QOx ,因此点P ,Q 的坐标为(1,1) ,由题意可设抛物线C 的方程为:22(0)y px p ,可得12p ,因此抛物线C 的方程为2y x .而圆M 的半径为圆心M 到直线l 的距离为1,可得M 的方程为22(2)1x y .(2)很明显,对于12A A 或者13A A 斜率不存在的情况以及23A A 斜率为0的情况满足题意.否则:设11(A x ,1)y ,22(A x ,2)y ,33(A x ,3)y .当1A ,2A ,3A 其中某一个为坐标原点时(假设1A 为坐标原点时),设直线12A A 方程为0kx y ,根据点(2,0)M 到直线距离为11,解得k 联立直线12A A 与抛物线方程可得3x ,此时直线23A A 与M 的位置关系为相切,当1A ,2A ,3A 都不是坐标原点时,即123x x x ,直线12A A 的方程为1212()0x y y y y y ,1 ,即22212121(1)230y y y y y ,同理,由对称性可得,22213131(1)230y y y y y ,所以2y ,3y 是方程222111(1)230y t y t y 的两根,则2112323221123,11y y y y y y y y ,依题意有,直线23A A 的方程为2323()0x y y y y y ,令M 到直线23A A 的距离为d ,则有22122223122123213(2)(2)1121()1()1y y y y d y y y y ,此时直线23A A 与M 的位置关系也为相切,综上,直线23A A 与M 相切.(2)另设2(i i A y ,)i y ,1i ,2,3,由直线的两点式可知,直线12A A 的方程为222122122()()()()y y y y y y x y ,化简可得1212()0x y y y y y ,因为直线12A A 与圆M2212121(2)1()y y y y ,整理得22212121(1)230y y y y y ,同理有22213131(1)230y y y y y ,所以2y ,3y 是关于y 的方程222111(1)230y y y y y 的两个根,则2112323221123,11y y y y y y y y ,依题意有,直线23A A 的方程为2323()0x y y y y y ,令M 到直线23A A 的距离为d ,则有22122223122123213(2)(2)1121()1()1y y y y d y y y y ,此时直线23A A 与M 的位置关系也为相切,综上,直线23A A 与M 相切.25.(2023•乙卷(文))已知椭圆2222:1(0)y x C a b a b的离心率为3,点(2,0)A 在C 上.(1)求C 的方程;(2)过点(2,3) 的直线交C 于点P ,Q 两点,直线AP ,AQ 与y 轴的交点分别为M ,N ,证明:线段MN 的中点为定点.【解析】(1)由题意,22232c a b a b c,解得32a b c . 椭圆C 的方程为22194y x ;证明:(2)如图,要使过点(2,3) 的直线交C 于点P ,Q 两点,则PQ 的斜率存在且小于0,设:3(2)PQ y k x ,即23y kx k ,0k ,1(P x ,1)y ,2(Q x ,2)y ,联立2223194y kx k y x ,得22(49)8(23)16(3)0k x k k x k k .△22[8(23)]4(49)16(3)17280k k k k k k .1228(23)49k k x x k ,12216(3)49k k x x k ,直线11:(2)2y AP y x x,取0x ,得112(0,)2y M x ;直线22:(2)2y AQ y x x,取0x ,得222(0,2y N x . 1212211212222(2)2(2)22(2)(2)y y y x y x x x x x 12211212(23)(2)(23)(2)22()4kx k x kx k x x x x x 121212122(43)()4(23)22()4kx x k x x k x x x x 222216(3)8(23)2(43)4(23)4949216(3)8(23)244949k k k k k k k k k k k k k k k 32322322223296649648723272481082164832481636k k k k k k k k k k k k k k 1082636.MN 的中点为(0,3),为定点.。
2021年高考1卷解析几何大题解析
首先,2021年高考数学1卷的解析几何大题通常会考察学生的空间想象能力、逻辑思维能力和运算能力。
这类题目通常会给出一些几何图形,然后让学生通过分析这些图形的几何性质,找出它们之间的关系,并进行计算。
以一个常见的解析几何题目为例,题目可能会给出两个圆或者两个椭圆,然后让学生求出它们的交点或者判断它们的位置关系。
在解决这类问题时,学生需要先分析两个图形的几何性质,比如圆心距、半径等,然后通过这些性质来计算出它们之间的关系。
此外,在解析几何中,学生还需要掌握一些常用的公式和定理,比如两点之间的距离公式、点到直线的距离公式、圆的方程等。
这些公式和定理是解决解析几何问题的关键。
最后,要解决解析几何问题,学生还需要具备一定的数学思维能力。
在解题过程中,学生需要不断思考、探索和尝试,通过多种方法的比较和优化,最终找到最简单、最有效的解决方法。
综上所述,要解决解析几何问题,学生需要掌握基础知识和常用公式,同时还需要具备一定的数学思维能力和运算能力。
通过不断练习和总结,学生可以逐渐提高自己的解析几何水平。
专题13 解析几何(1)
解析几何小题:10年20考,每年2个!太稳定了!太重要了!简单的小题注重考查基础知识和基本概念,综合的小题侧重考查直线与圆锥曲线或直线与圆的位置关系,多数题目比较单一,一般一个容易的,一个较难的.
1.(2019年)双曲线C :22
221x y a b
-=(a >0,b >0)的一条渐近线的倾斜角为130°,则C 的离心率为( ) A .2sin40°
B .2cos40°
C .1sin
50 D .1
cos50
【答案】D 【解析】双曲线C :22221x y a b -=(a >0,b >0)的渐近线方程为y =b x a
±,由双曲线的一条渐近线的倾斜角为130°,得tan130tan 50b a
-==-,则sin 50tan 50cos50b a ==,∴22222221b c a c a a a
-==- 222sin 5011cos 50cos 50==-,得221cos 50e =,∴1cos50
e =.故选D . 2.(2019年)已知椭圆C 的焦点为F 1(﹣1,0),F 2(1,0),过F 2的直线与C 交于A ,B 两点.若|AF 2|=2|F 2B |,|AB |=|BF 1|,则C 的方程为( ) A .22
x +y 2=1 B .23x +22y =1 C .24x +2
3
y =1 D .25x +24
y =1 【答案】B 【解析】∵|AF 2|=2|BF 2|,∴|AB |=3|BF 2|,又|AB |=|BF 1|,∴|BF 1|=3|BF 2|,又|BF 1|+|BF 2|=2a ,∴|BF 2|=2a ,∴|AF 2|=a ,|BF 1|=
32a ,在Rt △AF 2O 中,cos ∠AF 2O =1a ,在△BF 1F 2中,由余弦定理可得cos ∠BF 2F 1=223422222
a a a ⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⨯⨯,根据cos ∠AF 2O +cos ∠BF 2F 1=0,可得1a +2422a a
-=0,解得a 2=3,∴a b 2=a 2﹣c 2=3﹣1=2.∴椭圆C 的方程为23x +22
y =1.故选B .。