高中数学专题专练18 圆锥曲线综合

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十八 圆锥曲线综合 1.直线过定点 例1:已知中心在原点,焦点在x轴上的椭圆C的离心率为22,过左焦点F且垂直于x轴的直线交椭圆C于P,Q两点,且22PQ. (1)求C的方程; (2)若直线l是圆228xy上的点2,2处的切线,点M是直线l上任一点,过点M作椭圆C的切线MA,MB,切点分别为A,B,设切线的斜率都存在.求证:直线AB过定点,并求出该定点的坐标. 【答案】(1)22184xy;(2)证明见解析,2,1. 【解析】(1)由已知,设椭圆C的方程为222210xyabab, 因为22PQ,不妨设点,2Pc,代入椭圆方程得22221cab, 又因为22cea,所以21212b,bc,所以24b,2228ab, 所以C的方程为22184xy. (2)依题设,得直线l的方程为22yx,即40xy, 设00,Mxy,11,Axy,22,Bxy, 由切线MA的斜率存在,设其方程为11yykxx,

联立1122184yykxxxy得,2221111214280kxkykxxykx, 由相切得222211111682140Δkykxkykx, 化简得221184ykxk,即22211118240xkxyky, 因为方程只有一解,所以1111122111822xyxyxkxyy,所以切线MA的方程为11112xyyxxy, 即1128xxyy,同理,切线MB的方程为2228xxyy, 又因为两切线都经过点00,Mxy,所以101020202828xxyyxxyy,所以直线AB的方程为0028xxyy, 又004xy,所以直线AB的方程可化为00248xxxy, 即02880xxyy,令20880xyy,得21xy, 所以直线AB恒过定点2,1.

2.面积问题 例2:已知椭圆222210xyabab的左、右焦点分别为1F、2F,焦距为4,直线1:blyxc与椭圆相交于A、B两点,

2F关于直线1l的对称点E在椭圆上.斜率为1的直线2l与线段AB相交于点P,与椭圆相交于C、D两点.

(1)求椭圆的标准方程; (2)求四边形ACBD面积的取值范围.

【答案】(1)22184xy;(2)3232,93. 【解析】(1)由椭圆焦距为4,设12,0F,22,0F,连结1EF,设12EFF, 则tanbc,又222abc,得sinba,cosca,

1212

2sin9012||sinsin90FFcacebcaEFEFbcaaa





解得222abccbc,28a,所以椭圆方程为22184xy. (2)设直线2l方程:+yxm,11,Cxy、22,Dxy,

由22184xyyxm,得2234280xmxm,所以1221243283xxmmxx, 由(1)知直线1l:yx,代入椭圆得226,633A,226,633B,得833AB,由直线2l与线段AB相交于点P,得446,633m, 22

22

121212

4281642282+12933mmCDxxxxxxm,

而21lk与11lk,知21ll,21163+1229ACBDSABCDm, 由446,633m,得232,03m,所以21633232+12,993m,

四边形ACBD面积的取值范围3232,93.

3.参数的值与范围 例3:已知抛物线2:20Cypxp的焦点1,0F,点1,2A在抛物线C上,过焦点F的直线l交抛物线C于M,N

两点. (1)求抛物线C的方程以及AF的值;

(2)记抛物线C的准线与x轴交于点B,若MFFN,2240BMBN,求的值. 【答案】(1)24yx,2AF;(2)23. 【解析】(1)抛物线2:20Cypxp的焦点1,0F, 12p,则24p,抛物线方程为24yx; 点1,2A在抛物线C上,122pAF. (2)依题意,1,0F,设:1lxmy,设11,Mxy、22,Nxy,

联立方程241yxxmy,消去x,得2440ymy. 所以121244yymyy ①,且112211xmyxmy, 又MFFN,则11221,1,xyxy,即12yy, 代入①得222414yym,消去2y得2142m, 1,0B,则111,BMxy,221,BNxy,

则222222221122||11BMBNBMBNxyxy 2222

12121222xxxxyy

2222

121212(1)(1)222mymymymyyy

222

1212148myymyy

22421168448164016mmmmmm,

当4216401640mm,解得212m,故23.

4.弦长类问题 例4:已知椭圆22122:10xyCabab的左右顶点是双曲线222:13xCy的顶点,且椭圆1C的上顶点到双曲线2C的渐近线的距离为32. (1)求椭圆1C的方程; (2)若直线l与1C相交于1M,2M两点,与2C相交于1Q,2Q两点,且125OQOQ,求12MM的取值范围. 【答案】(1)2213xy;(2)0,10. 【解析】(1)由题意可知:23a,又椭圆1C的上顶点为0,b, 双曲线2C的渐近线为:3303yxxy,

由点到直线的距离公式有:33122bb,∴椭圆方程2213xy. (2)易知直线的斜率存在,设直线的方程为ykxm,代入2213xy,消去y并整理得: 222136330kxkmxm,

要与2C相交于两点,则应有:22222222130130 3641333013kkkmkmmk, 设111,Qxy,222,Qxy, 则有:122613kmxxk,21223313mxxk. 又22121212121212121OQOQxxyyxxkxmkxmkxxkmxxm. 又:125OQOQ,所以有:22222221133613513kmkmmkk, 2219mk,②

将ykxm,代入2213xy,消去y并整理得:222136330kxkmxm, 要有两交点,则2222223641333031Δkmkmkm.③ 由①②③有2109k. 设133,Mxy、244,Mxy.有342613kmxxk,23423313mxxk, 2222

2122

2

3643313113kmmkMMkk

22

222

4339113mkkk

.

将2219mk代入有222121222212144111313kkMMkMMkkk. 22

122

2

11213kkMMk

,令2tk,10,9t,

令2311'1313tttftfttt,10,9t. 所以'0ft在10,9t内恒成立,故函数ft在10,9t内单调递增, 故1250,0,1072ftMM. 5.存在性问题 例5:已知椭圆2222:10xyCabab的左、右焦点分别为11,0F,21,0F,点21,2A在椭圆C上. (1)求椭圆C的标准方程; (2)是否存在斜率为2的直线l,使得当直线l与椭圆C有两个不同交点M,N时,能在直线53y上找到一点P,

在椭圆C上找到一点Q,满足PMNQ?若存在,求出直线l的方程;若不存在,说明理由. 【答案】(1)2212xy;(2)不存在,见解析. 【解析】(1)设椭圆C的焦距为2c,则1c,

∵21,2A在椭圆C上,∴2212222112222aAFAF, ∴2a,2221bac,故椭圆C的方程为2212xy. (2)假设这样的直线存在,设直线l的方程为2yxt,

设11,Mxy,22,Nxy,353,Px,44,Qxy,MN的中点为00,Dxy,

由22222yxtxy,消去x,得229280ytyt, ∴1229tyy,且2243680Δtt,故12029yyty且33t, 由PMNQ,知四边形PMQN为平行四边形, 而D为线段MN的中点,因此D为线段PQ的中点,

∴405329yty,得42159ty,

又33t,可得4713y,∴点Q不在椭圆上,