圆锥曲线综合经典题型三:取值范围问题
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例1、(2016年新课标一卷)设圆22
2150x y x ++-=的圆心为A ,直线l 过点B (1,0)且与x 轴不重合,l 交圆A 于C ,D 两点,过B 作AC 的平行线交AD 于点E .
(I )证明EA EB +为定值,并写出点E 的轨迹方程;
(II )设点E 的轨迹为曲线C 1,直线l 交C 1于M ,N 两点,过B 且与l 垂直的直线与圆A 交于P ,Q 两点,求四边形MPNQ 面积的取值范围.
例2、(2014年新课标一卷) 已知点(0,2)A -,椭圆E:22
221(0)x y a b a b
+=>>的离心率为2;
F 是椭圆E 的右焦点,直线AF 的斜率为
3
,O 为坐标原点 (I )求E 的方程;
(II )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 的直线方程.
例3、(2016年新课标二卷)已知椭圆:E 22
13
x y t +=的焦点在x 轴上,A 是E 的左顶点,斜率为(0)k k >的直线交E 于,A M 两点,点N 在E 上,MA NA ⊥.
(Ⅰ)当4,||||t AM AN ==时,求AMN ∆的面积; (Ⅱ)当2AM AN =时,求k 的取值范围.
例4、(2015年天津卷)已知椭圆2222+=1(0)x y a b a b
>>的左焦点为(,0)F c ,离心率为3,点M 在椭圆上且位于第一象限,直线FM 被圆4
22
+4b x y =截得的线段的长为c ,
(I)求直线FM 的斜率;
(II)求椭圆的方程;
(III)设动点P 在椭圆上,若直线FP ,求直线OP (O 为原点)的斜率的取值范围.。
圆锥曲线中的最值与范围问题圆锥曲线中的最值与范围问题是高考的考查热点,往往以圆锥曲线(包括圆)与直线为载体,结合函数、不等式及导数等知识,综合考查解题能力. 求解这类问题的基本方法有几何特征法和代数法.几何特征法几何特征法即利用圆锥曲线的几何特征蕴含的条件,如抛物线上任意一点到焦点的距离等于其到准线的距离、过椭圆焦点的所有弦中通径最短等,构造相应的函数或不等式求解.例1已知直线l:x+y+3=0和圆C:x2+y2-2x-2y-2=0,设A是直线l上一动点,直线AC交圆C于点B,若在圆C 上存在点M,使∠MAB=,则点A横坐标的取值范围为.解析:圆C:(x-1)2+(y-1)2=4. 如图1所示,过C 点作CN⊥AM于点N,则CN≤CM=2.在Rt△CNA中,∠NAC=,所以AC=2CN≤4.设A(x,-x-3),则AC2=(x-1)2+(-x-3-1)2=2x2+6x+17≤16,解得≤x≤.所以点A横坐标的取值范围为≤x≤.点评:解答例1 的关键是利用圆心到直线的距离与圆的半径的大小关系,建立不等关系求解.当直线AM与圆C相切时,N, M两点重合,CN取到最大值2;而AC可通过∠MAB与CN建立量的关系,由此构建以点A的横坐标x 为自变量、以AC为因变量的函数,进而求解.例2[2013年嘉兴市高三教学测试(一)第17题]已知抛物线y2=4x的焦点为F,若点A,B是该抛物线上的点,∠AFB=,线段AB的中点M在抛物线的准线上的射影为N,则的最大值为.解析:如图2所示,过点A,B分别作准线的垂线,垂足分别为A1,B1.设FA=t1,FB=t2,则由∠AFB=可得AB=.因为AM=MB,NM∥AA1∥BB1,所以MN=(AA1+BB1).由抛物线定义可知AA1=FA,BB1=FB,所以MN=(FA+FB)=(t1+t2),所以=.由[t1][2]+[t2][2]≥2t1t2可得2[t1][2]+2[t2][2]≥2t1t2+([t1][2]+[t2][2])=(t1+t2)2,t1+t2≤?,所以≤=,当且仅当t1=t2时取到等号,所以的最大值为.点评:例2利用抛物线的定义,将线段MN的长度与FA,FB的长度t1,t2相联系,构造了含有双变量的函数,然后利用不等式(a+b)2≤2(a2+b2)求得函数的最大值.代数法利用题目所给条件的范围或限制,如点的坐标、直线的斜率、线与线之间构成的多边形的面积等,构造相应的函数或不等式求解.例3设椭圆+=1 (a>b>0)的焦点分别为F1(-1,0),F2(1,0),直线l:x=a2交x轴于点A,且F2为F1 A的中点.(1)求椭圆的方程;(2)如图3所示,过F1,F2分别作互相垂直的两直线与椭圆分别交于D,E,M,N四点,试求四边形DMEN面积的最大值和最小值.解析:(1)由F2为F1A的中点可得F1F2=F2 A,又OF2=1,所以F2 A=2,点A的坐标为(3,0).由直线l:x=a2交x轴于点A可得a=,b==,所以椭圆方程为+=1.(2)当直线DE与x轴垂直时,MN=2a=2.由F1(-1,0),椭圆方程+=1可得点D-1,,所以DF1=,DE=2DF1=,四边形DMEN的面积S==4.同理,当MN与x轴垂直时,也可得四边形DMEN的面积S==4.当直线DE,MN均不与x轴垂直时,设直线DE:y=k (x+1),代入+=1中消去y,得(2+3k2)x2+6k2x+(3k2-6)=0.设D(x1,y1),E(x2,y2),则x1+x2=,x1x2=.所以x1-x2==,DE==?x1-x2= .设直线MN:y=-(x-1),同理可得MN=.所以四边形DMEN的面积S==??=.令u=k2+,得S==4-S≥4-=,当且仅当k2=1时取等号.所以当k=±1时,Smin=;当直线DE或MN与x轴垂直时,Smax=4.点评:与抛物线的焦点弦长的计算方法(往往利用定义,即几何特征法)不同,椭圆的焦点弦长一般利用代数法求解,以焦点弦的斜率或倾斜角为变量来表示其长度,如例3中的DE=.例3正是通过建立四边形DMEN的面积S与焦点弦的斜率k的函数关系,求得了面积S的最值.与抛物线的焦点弦长的计算方法(往往利用定义,即几何特征法)不同,椭圆的焦点弦长一般利用代数法求解,以焦点弦的斜率或倾斜角为变量来表示其长度.【练一练】[2012年嘉兴市高三教学测试(二)第9题]已知椭圆x2+my2=1的离心率e∈,1,则实数m的取值范围是(A)0 ,(B),+∞(C)0 ,∪,+∞(D),1∪1,【参考答案】解析:先将椭圆方程x2+my2=1化为标准方程:x2+=1,因方程为椭圆方程,所以m>0.又因其焦点位置不确定,所以需要分类讨论. 当01时,椭圆长半轴长a=1,短半轴长b=,所以离心率e===.由e∈,1可得1,所以. 当>1即0。
圆锥曲线综合问题第一讲 最值、范围问题1.圆锥曲线中常见的最值问题及其解法(1)两类最值问题①涉及距离、面积的最值以及与之相关的一些问题;①求直线或圆锥曲线中几何元素的最值以及这些元素存在最值时确定与之有关的一些问题.(2)两种常见解法①几何法,若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来解决;①代数法,若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可先建立起目标函数,再求这个函数的最值,最值常用基本不等式法、配方法及导数法求解.【例1】已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的两个焦点与短轴的一个端点是等边三角形的三个顶点,且长轴长为4.(1)求椭圆E 的方程;(2)若A 是椭圆E 的左顶点,经过左焦点F 的直线l 与椭圆E 交于C ,D 两点,求△OAD 与△OAC 的面积之差的绝对值的最大值.(O 为坐标原点)解析:(1)由题意得2a =4,即a =2,2c =a ,即c =1,又b 2=a 2-c 2,∴b 2=3.故椭圆E 的方程为x 24+y 23=1. (2)设△OAD 的面积为S 1,△OAC 的面积为S 2,直线l 的方程为x =ky -1,C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧ x =ky -1,x 24+y 23=1,整理得(3k 2+4)y 2-6ky -9=0, 由根与系数的关系可知y 1+y 2=6k 3k 2+4,∴|S 1-S 2|=12×2×||y 1|-|y 2||=|y 1+y 2|=6|k |3k 2+4. 当k =0时,|S 1-S 2|=0,当k ≠0时,|S 1-S 2|=63|k |+4|k |≤62 3|k |·4|k |=32,当且仅当3|k |=4|k |,即k =±233时等号成立.∴|S 1-S 2|的最大值为32.【变式训练】 1.已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),F 1,F 2为它的左、右焦点,P 为椭圆上一点,已知∠F 1PF 2=60°,S △F 1PF 2=3,且椭圆的离心率为12. (1)求椭圆方程;(2)已知T (-4,0),过T 的直线与椭圆交于M ,N 两点,求△MNF 1面积的最大值.解 (1)由已知,得|PF 1|+|PF 2|=2a ,①|PF 1|2+|PF 2|2-2|PF 1||PF 2|cos 60°=4c 2,即|PF 1|2+|PF 2|2-|PF 1||PF 2|=4c 2,①12|PF 1||PF 2|sin 60°=3,即|PF 1||PF 2|=4,① 联立①①①解得a 2-c 2=3.又c a =12,①c 2=1,a 2=4, b 2=a 2-c 2=3,椭圆方程为x 24+y 23=1. (2)根据题意可知直线MN 的斜率存在,且不为0.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),直线MN 的方程为x =my -4,代入椭圆方程,整理得(3m 2+4)y 2-24my +36=0,则Δ=(24m )2-4×36×(3m 2+4)>0,所以m 2>4.y 1+y 2=24m 3m 2+4,y 1y 2=363m 2+4, 则①MNF 1的面积S ①MNF 1=|S ①NTF 1-S ①MTF 1|=12|TF 1|·|y 1-y 2|=32(y 1+y 2)2-4y 1y 2 =32431444324222+-⎪⎭⎫ ⎝⎛+m m m =18m 2-44+3m 2 =6×1m 2-4+163m 2-4=6×1m 2-4+163m 2-4≤62163=334. 当且仅当m 2-4=163m 2-4,即m 2=283时(此时适合Δ>0的条件)取得等号. 故①MNF 1面积的最大值为334.2.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,P 在椭圆上(异于椭圆C 的左、右顶点),过右焦点F 2作①F 1PF 2的外角平分线L 的垂线F 2Q ,交L 于点Q ,且|OQ |=2(O 为坐标原点),椭圆的四个顶点围成的平行四边形的面积为43.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l :x =my +4(m ①R )与椭圆C 交于A ,B 两点,点A 关于x 轴的对称点为A ′,直线A ′B 交x 轴于点D ,求当①ADB 的面积最大时,直线l 的方程.解 (1)由椭圆的四个顶点围成的平行四边形的面积为4×12ab =43,得ab =23. 延长F 2Q 交直线F 1P 于点R ,因为F 2Q 为①F 1PF 2的外角平分线的垂线,所以|PF 2|=|PR |,Q 为F 2R 的中点,所以|OQ |=|F 1R |2=|F 1P |+|PR |2=|F 1P |+|PF 2|2=a , 所以a =2,b =3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 23=1. (2)联立⎩⎪⎨⎪⎧ x =my +4,x 24+y 23=1,消去x ,得(3m 2+4)y 2+24my +36=0, 所以Δ=(24m )2-4×36×(3m 2+4)=144(m 2-4)>0,即m 2>4.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则A ′(x 1,-y 1),由根与系数的关系,得y 1+y 2=-24m 3m 2+4,y 1y 2=363m 2+4, 直线A ′B 的斜率k =y 2-(-y 1)x 2-x 1=y 2+y 1x 2-x 1, 所以直线A ′B 的方程为y +y 1=y 1+y 2x 2-x 1(x -x 1), 令y =0,得x D =x 1y 2+x 2y 1y 1+y 2=(my 1+4)y 2+y 1(my 2+4)y 1+y 2=2my 1y 2y 1+y 2+4, 故x D =1,所以点D 到直线l 的距离d =31+m 2, 所以S ①ADB =12|AB |·d =32(y 1+y 2)2-4y 1y 2=18·m 2-43m 2+4. 令t =m 2-4(t >0),则S ①ADB =18·t 3t 2+16=183t +16t≤1823×16=334, 当且仅当3t =16t ,即t 2=163=m 2-4,即m 2=283>4,m =±2213时,①ADB 的面积最大, 所以直线l 的方程为3x +221y -12=0或3x -221y -12=0.【例2】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P (2,1),且离心率e =32.(1)求椭圆C 的方程;(2)直线l 的斜率为12,直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,求△P AB 的面积的最大值. 解 (1)因为e 2=c 2a 2=a 2-b 2a 2=34,所以a 2=4b 2. 又椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)过点P (2,1), 所以4a 2+1b 2=1.所以a 2=8,b 2=2. 故所求椭圆方程为x 28+y 22=1. (2)设l 的方程为y =12x +m ,点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 联立⎩⎨⎧y =12x +m ,x 28+y 22=1消去y 整理得x 2+2mx +2m 2-4=0. 所以x 1+x 2=-2m ,x 1x 2=2m 2-4.又直线l 与椭圆相交,所以Δ=4m 2-8m 2+16>0,解得|m |<2.则|AB |=1+14×(x 1+x 2)2-4x 1x 2=5(4-m 2). 点P 到直线l 的距离d =|m |1+14=2|m |5. 所以S ①P AB =12d |AB |=12×2|m |5×5(4-m 2)=m 2(4-m 2)≤m 2+4-m 22=2. 当且仅当m 2=2,即m =±2时,①P AB 的面积取得最大值为2.【变式训练】1.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)与双曲线x 23-y 2=1的离心率互为倒数,且直线x -y -2=0经过椭圆的右顶点.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设不过原点O 的直线与椭圆C 交于M ,N 两点,且直线OM ,MN ,ON 的斜率依次成等比数列,求△OMN 面积的取值范围.解:(1)①双曲线的离心率为233, ①椭圆的离心率e =c a =32. 又①直线x -y -2=0经过椭圆的右顶点,①右顶点为点(2,0),即a =2,c =3,b =1,①椭圆方程为x 24+y 2=1. (2)由题意可设直线的方程为y =kx +m (k ≠0,m ≠0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧ y =kx +m ,x 24+y 2=1, 消去y ,并整理得(1+4k 2)x 2+8kmx +4(m 2-1)=0,则x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4(m 2-1)1+4k 2, 于是y 1y 2=(kx 1+m )(kx 2+m )=k 2x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2.又直线OM ,MN ,ON 的斜率依次成等比数列,故y 1x 1·y 2x 2=k 2x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2x 1x 2=k 2, 则-8k 2m 21+4k 2+m 2=0.由m ≠0得k 2=14,解得k =±12. 又由Δ=64k 2m 2-16(1+4k 2)(m 2-1)=16(4k 2-m 2+1)>0,得0<m 2<2,显然m 2≠1(否则x 1x 2=0,x 1,x 2中至少有一个为0,直线OM ,ON 中至少有一个斜率不存在,与已知矛盾).设原点O 到直线的距离为d ,则S ①OMN =12|MN |d =12·1+k 2·|x 1-x 2|·|m |1+k 2=12|m |(x 1+x 2)2-4x 1x 2=-(m 2-1)2+1. 故由m 的取值范围可得①OMN 面积的取值范围为(0,1).2.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)的离心率为32,且点⎪⎭⎫ ⎝⎛213,在椭圆C 上. (1)求椭圆C 的方程;(2)设椭圆E :x 24a 2+y 24b2=1,P 为椭圆C 上任意一点,过点P 的直线y =kx +m 交椭圆E 于A ,B 两点,射线PO 交椭圆E 于点Q .①求|OQ ||OP |的值; ②求△ABQ 面积的最大值.解 (1)由题意知3a 2+14b 2=1.又a 2-b 2a =32, 解得a 2=4,b 2=1.所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. (2)由(1)知椭圆E 的方程为x 216+y 24=1. ①设P (x 0,y 0),|OQ ||OP |=λ(λ>0),由题意知Q (-λx 0,-λy 0). 因为x 204+y 20=1,又(-λx 0)216+(-λy 0)24=1,即λ24⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+20204y x =1, 所以λ=2,即|OQ ||OP |=2 ①设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).将y =kx +m 代入椭圆E 的方程,可得(1+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-16=0,由Δ>0,可得m 2<4+16k 2,(*)则有x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-161+4k 2.所以|x 1-x 2|=416k 2+4-m 21+4k 2. 因为直线y =kx +m 与y 轴交点的坐标为(0,m ),所以①OAB 的面积S =12|m ||x 1-x 2|=216k 2+4-m 2|m |1+4k 2=2(16k 2+4-m 2)m 21+4k 2=2 222241414k m k m +⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-. 设m 21+4k 2=t ,将y =kx +m 代入椭圆C 的方程, 可得(1+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-4=0,由Δ≥0,可得m 2≤1+4k 2.(**)由(*)和(**)可知0<t ≤1,因此S =2(4-t )t =2-t 2+4t ,故0<S ≤23,当且仅当t =1,即m 2=1+4k 2时取得最大值23.由①知,①ABQ 的面积为3S ,所以①ABQ 面积的最大值为63.【例3】已知动圆E 经过点F (1,0),且和直线l :x =-1相切.(1)求该动圆圆心E 的轨迹G 的方程;(2)已知点A (3,0),若斜率为1的直线l ′与线段OA 相交(不经过坐标原点O 和点A ),且与曲线G 交于B ,C 两点,求△ABC 面积的最大值.解 (1)由题意可知点E 到点F 的距离等于点E 到直线l 的距离,①动点E 的轨迹是以F (1,0)为焦点,直线x =-1为准线的抛物线,故轨迹G 的方程是y 2=4x .(2)设直线l ′的方程为y =x +m ,其中-3<m <0,C (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立得方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =x +m ,y 2=4x 消去y ,得x 2+(2m -4)x +m 2=0,Δ=(2m -4)2-4m 2=16(1-m )>0恒成立.由根与系数的关系得x 1+x 2=4-2m ,x 1·x 2=m 2,①|CB |=42(1-m ),点A 到直线l ′的距离d =3+m 2, ①S ①ABC =12×42(1-m )×3+m 2=21-m ×(3+m ), 令1-m =t ,t ①(1,2),则m =1-t 2,①S ①ABC =2t (4-t 2)=8t -2t 3,令f (t )=8t -2t 3,①f ′(t )=8-6t 2,令f ′(t )=0,得t =23(负值舍去). 易知y =f (t )在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛32,1上单调递增,在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛2,32上单调递减. ①y =f (t )在t =23,即m =-13时取得最大值为3239. ①①ABC 面积的最大值为3239.【变式训练】1.如图,已知抛物线x 2=y ,点A ⎪⎭⎫ ⎝⎛-41,21,B ⎪⎭⎫ ⎝⎛4923,,抛物线上的点P (x ,y )⎪⎭⎫ ⎝⎛<<-2321x .过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q .(1)求直线AP 斜率的取值范围;(2)求|P A |·|PQ |的最大值.解析 (1)设直线AP 的斜率为k ,则k =x 2-14x +12=x -12. 因为-12<x <32,所以直线AP 斜率的取值范围是(-1,1). (2)联立直线AP 与BQ 的方程可得⎩⎨⎧ kx -y +12k +14=0,x +ky -94k -32=0,解得点Q 的横坐标是x Q =-k 2+4k +32(k 2+1). 因为|P A |=1+k 2⎪⎭⎫ ⎝⎛+21x =1+k 2(k +1), |PQ |=1+k 2(x Q -x )=-(k -1)(k +1)2k 2+1, 所以|P A |·|PQ |=-(k -1)(k +1)3.令f (k )=-(k -1)(k +1)3=-k 4-2k 3+2k +1,因为f ′(k )=-(4k -2)(k +1)2,所以f (k )在区间⎪⎭⎫ ⎝⎛-21,1上单调递增,在区间⎪⎭⎫ ⎝⎛1,21上单调递减. 因此当k =12时,|P A |·|PQ |取得最大值2716.2.设抛物线y 2=4x 的焦点为F ,过点12,0的动直线交抛物线于不同两点P ,Q ,线段PQ 中点为M ,射线MF 与抛物线交于点A .(1)求点M 的轨迹方程;(2)求①APQ 的面积的最小值.解:(1)设直线PQ 方程为x =ty +12,代入y 2=4x ,得y 2-4ty -2=0. 设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则y 1+y 2=4t ,y 1y 2=-2,x 1+x 2=t (y 1+y 2)+1=4t 2+1,所以M 2t 2+12,2t . 设M (x ,y ),由⎩⎪⎨⎪⎧ x =2t 2+12,y =2t消去t ,得中点M 的轨迹方程为y 2=2x -1. (2)设F A →=λFM →(λ<0),A (x 0,y 0),又F (1,0),M 2t 2+12,2t , 则(x 0-1,y 0)=λ⎪⎭⎫ ⎝⎛-t t 2,2122,即⎩⎪⎨⎪⎧ x 0=2λt 2-12λ+1,y 0=2λt .由点A 在抛物线y 2=4x 上,得4λ2t 2=8λt 2-2λ+4,化简得(λ2-2λ)t 2=-12λ+1. 又λ<0,所以t 2=-12λ. 因为点A 到直线PQ 的距离d =|4λt 2-λ+2-4λt 2-1|21+t 2=|λ-1|21+t 2, |PQ |=1+t 2|y 1-y 2|=2(1+t 2)(4t 2+2).所以①APQ 的面积S =12·|PQ |·d =222t 2+1|λ-1|=22 (λ-1)3λ.设f (λ)=(λ-1)3λ,λ<0,则f ′(λ)=(λ-1)2(2λ+1)λ2, 由f ′(λ)>0,得λ>-12; 由f ′(λ)<0,得λ<-12, 所以f (λ)在-∞,-12上是减函数,在-12,0上是增函数,因此,当λ=-12时,f (λ)取到最小值. 所以①APQ 的面积的最小值是364.2.解决圆锥曲线中范围问题的方法圆锥曲线的有关几何量的取值范围问题一直是高考的热点,解决这类问题的基本途径:先要恰当地引入变量(如点的坐标、角、斜率等),建立目标函数,然后利用函数的有关知识和方法进行求解.一般有五种思考方法:(1)利用判别式来构造不等式,从而确定参数的取值范围;(2)利用已知参数的取值范围,求新参数的取值范围,解决这类问题的关键是在两个参数之间建立起相应的联系;(3)利用隐含的不等关系建立不等式,从而求参数的取值范围;(4)利用已知不等关系构造不等式,从而求参数的取值范围;(5)利用函数的值域,确定参数的取值范围.【例3】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,短轴长为2. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)设直线l :y =kx +m 与椭圆C 交于M ,N 两点,O 为坐标原点,若k OM ·k ON =54,求原点O 到直线l 的距离的取值范围.解 (1)由题知e =c a =32,2b =2,又a 2=b 2+c 2,①b =1,a =2, ①椭圆C 的标准方程为x 24+y 2=1. (2)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24+y 2=1,得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0,依题意,Δ=(8km )2-4(4k 2+1)(4m 2-4)>0,化简得m 2<4k 2+1,①x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1, y 1y 2=(kx 1+m )(kx 2+m )=k 2x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2.若k OM ·k ON =54,则y 1y 2x 1x 2=54,即4y 1y 2=5x 1x 2, ①(4k 2-5)x 1x 2+4km (x 1+x 2)+4m 2=0,①(4k 2-5)·4(m 2-1)4k 2+1+4km ·⎪⎭⎫ ⎝⎛+-1482k km +4m 2=0, 即(4k 2-5)(m 2-1)-8k 2m 2+m 2(4k 2+1)=0,化简得m 2+k 2=54,① 由①①得0≤m 2<65,120<k 2≤54. ①原点O 到直线l 的距离d =|m |1+k 2,①d 2=m 21+k 2=54-k 21+k 2=-1+94(1+k 2), 又120<k 2≤54,①0≤d 2<87,①原点O 到直线l 的距离的取值范围是⎪⎪⎭⎫⎢⎢⎣⎡71420,. 【变式训练】1.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为F (1,0),且点P ⎪⎭⎫ ⎝⎛231,在椭圆C 上,O 为坐标原点. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)设过定点T (0,2)的直线l 与椭圆C 交于不同的两点A ,B ,且∠AOB 为锐角,求直线l 的斜率k 的取值范围.解析:(1)由题意,得c =1, 所以a 2=b 2+1.因为点P ⎪⎭⎫ ⎝⎛231,在椭圆C 上, 所以1a 2+94b 2=1,所以a 2=4,b 2=3. 则椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1. (2)设直线l 的方程为y =kx +2,点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 23=1,y =kx +2得(4k 2+3)x 2+16kx +4=0. 因为Δ=48(4k 2-1)>0,所以k 2>14, 由根与系数的关系,得x 1+x 2=-16k 4k 2+3,x 1x 2=44k 2+3. 因为∠AOB 为锐角,所以OA →·OB →>0,即x 1x 2+y 1y 2>0.所以x 1x 2+(kx 1+2)(kx 2+2)>0,即(1+k 2)x 1x 2+2k (x 1+x 2)+4>0,所以(1+k 2)·44k 2+3+2k ·-16k 4k 2+3+4>0, 即-12k 2+164k 2+3>0, 所以k 2<43. 综上可知14<k 2<43, 解得-233<k <-12或12<k <233. 所以直线l 的斜率k 的取值范围为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--332,2121,332 .2.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的两焦点分别是F 1(-2,0),F 2(2,0),点E ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛2332,在椭圆C 上. (1)求椭圆C 的方程;(2)设P 是y 轴上的一点,若椭圆C 上存在两点M ,N 使得MP →=2PN →,求以F 1P 为直径的圆的面积的取值范围.解:(1)由题意知,半焦距c =2,2a =|EF 1|+|EF 2|=8+92+322=42, 所以a =22,所以b 2=a 2-c 2=8-2=6, 所以椭圆C 的方程是x 28+y 26=1. (2)设点P 的坐标为(0,t ),当直线MN 的斜率不存在时,可得M ,N 分是是短轴的两端点,得到t =±63. 当直线MN 的斜率存在时,设直线MN 的方程为y =kx +t ,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则由MP →=2PN →得x 1=-2x 2, ①联立,得⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +t ,x 28+y 26=1,整理得(3+4k 4)x 2+8ktx +4t 2-24=0, 由Δ>0得64k 2t 2-4(3+4k 2)(4t 2-24)>0,整理得t 2<8k 2+6.由根与系数的关系得x 1+x 2=-8kt 3+4k 2,x 1x 2=4t 2-243+4k 2,② 由①②,消去x 1,x 2得k 2=-t 2+612t 2-8,由⎩⎪⎨⎪⎧ -t 2+612t 2-8≥0,t 2<8·-t 2+612t 2-8+6,得23<t 2<6. 综上23≤t 2<6. 因为以F 1P 为直径的圆的面积S =π. ·2+t 24,所以S 的取值范围是⎪⎭⎫⎢⎣⎡ππ2,32.3.已知椭圆C 1:y 2a 2+x 2b 2=1(a >b >0)与抛物线C 2:x 2=2py (p >0)有一个公共焦点,抛物线C 2的准线l 与椭圆C 1有一交点坐标是(2,-2).(1)求椭圆C 1与抛物线C 2的方程;(2)若点P 是直线l 上的动点,过点P 作抛物线的两条切线,切点分别为A ,B ,直线AB 与椭圆C 1分别交于点E ,F ,求OE →·OF →的取值范围.[解析] (1)抛物线C 2的准线方程是y =-2,所以-p 2=-2,即p =4,所以抛物线C 2的方程为x 2=8y . 椭圆C 1:y 2a 2+x 2b 2=1(a >b >0)的焦点坐标分别是(0,-2),(0,2),所以c =2. 2a =2+0+2+(2+2)2=42,解得a =22,则b =2,所以椭圆C 1的方程为y 28+x 24=1. (2)设点P (t ,-2),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),E (x 3,y 3),F (x 4,y 4),抛物线方程可化为y =18x 2,求导得y ′=14x , 所以AP 的方程为y -y 1=14x 1(x -x 1), 将P (t ,-2)代入,得-2-y 1=14x 1t -2y 1,即y 1=14tx 1+2. 同理,BP 的方程为y 2=14tx 2+2,所以直线AB 的方程为y =14tx +2. 由⎩⎨⎧ y =14tx +2,y 28+x 24=1消去y ,整理得(t 2+32)x 2+16tx -64=0,则Δ=256t 2+256(t 2+32)>0,且x 3+x 4=-16t t 2+32,x 3x 4=-64t 2+32所以OE →·OF →=x 3x 4+y 3y 4=(1+t 216)x 3x 4+t 2(x 3+x 4)+4=-8t 2+64t 2+32=320t 2+32-8. 因为0<320t 2+32≤10,所以OE →·OF →的取值范围是(-8,2].4.已知椭圆C :x 23+y 22=1,直线l :y =kx +m (m ≠0),设直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点.(1)若|m |>3,求实数k 的取值范围;(2)若直线OA ,AB ,OB 的斜率成等比数列(其中O 为坐标原点),求△OAB 的面积的取值范围.[解](1)联立方程x 23+y 22=1和y =kx +m , 得(2+3k 2)x 2+6kmx +3m 2-6=0,所以Δ=(6km )2-4(2+3k 2)(3m 2-6)>0,所以m 2<2+3k 2,所以2+3k 2>3,即k 2>13,解得k >33或k <-33. 所以实数k 的取值范围为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-∞-33,∪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∞+,33. (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=-6km 2+3k 2,x 1x 2=3m 2-62+3k 2. 设直线OA ,OB 的斜率分别为k 1,k 2,因为直线OA ,AB ,OB 的斜率成等比数列,所以k 1k 2=y 1y 2x 1x 2=k 2,即(kx 1+m )(kx 2+m )x 1x 2=k 2(m ≠0), 化简得2+3k 2=6k 2,即k 2=23. 因为|AB |=1+k 2|x 1-x 2|=⎪⎭⎫ ⎝⎛-223635m , 点O 到直线l 的距离h =|m |1+k 2=35|m |, 所以S △OAB =12|AB |·h =66·⎪⎭⎫ ⎝⎛-2223623m m ≤66×2622362322=⎪⎭⎫ ⎝⎛-+m m ,当m =±2时,直线OA 或OB 的斜率不存在,等号取不到,所以△OAB 的面积的取值范围为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛260,.【课后巩固】1.已知点P 是圆O :x 2+y 2=1上任意一点,过点P 作PQ ⊥y 轴于点Q ,延长QP 到点M ,使QP →=PM →.(1)求点M 的轨迹E 的方程;(2)过点C (m,0)作圆O 的切线l ,交(1)中的曲线E 于A ,B 两点,求△AOB 面积的最大值.解 (1)设M (x ,y ),①QP →=PM →,①P 为QM 的中点,又有PQ ①y 轴,①P ⎪⎭⎫ ⎝⎛y x ,2, ①点P 是圆O :x 2+y 2=1上的点,①22⎪⎭⎫ ⎝⎛x +y 2=1, 即点M 的轨迹E 的方程为x 24+y 2=1. (2)由题意可知直线l 与y 轴不垂直,故可设l :x =ty +m ,t ①R ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),①l 与圆O :x 2+y 2=1相切, ①|m |t 2+1=1,即m 2=t 2+1,① 由⎩⎪⎨⎪⎧x 2+4y 2=4,x =ty +m 消去x ,并整理得(t 2+4)y 2+2mty +m 2-4=0,其中Δ=4m 2t 2-4(t 2+4)(m 2-4)=48>0,①y 1+y 2=-2mt t 2+4,y 1y 2=m 2-4t 2+4.① ①|AB |=(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2=t 2+1(y 1+y 2)2-4y 1y 2,将①①代入上式得|AB |=t 2+1 4m 2t 2(t 2+4)2-4(m 2-4)t 2+4=43|m |m 2+3,|m |≥1, ①S ①AOB =12|AB |·1=12·43|m |m 2+3 =23|m |+3|m |≤2323=1, 当且仅当|m |=3|m |,即m =±3时,等号成立, ①①AOB 面积的最大值为1.2.已知椭圆C 的方程为x 24+y 22=1,A 是椭圆上的一点,且A 在第一象限内,过A 且斜率等于-1的直线与椭圆C 交于另一点B ,点A 关于原点的对称点为D .(1)证明:直线BD 的斜率为定值;(2)求△ABD 面积的最大值.【解】 (1)证明:设D (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则A (-x 1,-y 1),直线BD 的斜率k =y 2-y 1x 2-x 1, 由⎩⎨⎧x 214+y 212=1,x 224+y 222=1,两式相减得y 2-y 1x 2-x 1=-12×x 1+x 2y 1+y 2, 因为k AB =y 1+y 2x 1+x 2=-1,所以k =y 2-y 1x 2-x 1=12,故直线BD 的斜率为定值12. (2)连接OB ,因为A ,D 关于原点对称,所以S △ABD =2S △OBD ,由(1)可知BD 的斜率k =12,设BD 的方程为y =12x +t , 因为D 在第三象限,所以-2<t <1且t ≠0,O 到BD 的距离d =|t |1+14=2|t |5, 由⎩⎨⎧y =12x +t ,x 24+y 22=1,整理得3x 2+4tx +4t 2-8=0, 所以x 1+x 2=-4t 3,x 1x 2=4(t 2-2)3, 所以S △ABD =2S △OBD =2×12×|BD |×d =52(x 1+x 2)2-4x 1x 2·2|t |5=|t|·(x1+x2)2-4x1x2=|t|·96-32t23=423·t2(3-t2)≤2 2.所以当且仅当t=-62时,S△ABD取得最大值2 2.3.如图,已知抛物线C 1:x 2=4y 与椭圆C 2:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)交于点A ,B ,且抛物线C 1在点A 处的切线l 1与椭圆C 2在点A 处的切线l 2互相垂直.(1)求椭圆C 2的离心率;(2)设l 1与C 2交于点P ,l 2与C 1交于点Q ,求△APQ 面积的最小值.解:(1)设点A (x 0,y 0),B (-x 0,y 0),其中x 0>0,y 0>0,则抛物线C 1在点A 处的切线方程为l 1:x 0x =2(y 0+y ),椭圆C 2在点A 处的切线方程为l 2:x 0x a 2+y 0y b2=1. 由题意可知,l 1⊥l 2,则有x 02·⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-0202y a x b =-1, 且x 20=4y 0,所以a 2=2b 2,从而椭圆C 2的离心率e =c a =1-b 2a 2=22. (2)由椭圆C 2的离心率为22,可设椭圆方程为x 22b 2+y 2b2=1, 设A (2t ,t 2),l 1:y =tx -t 2,联立⎩⎪⎨⎪⎧y =tx -t 2,x 2+2y 2=2b 2,得(1+2t 2)x 2-4t 3x +2t 4-2b 2=0, 所以|AP |=1+t 2·|x P -x A |=t 2+1t tt 22122++, 设l 2:y =-1tx +t 2+2,同理可得|AQ |=1+1t 2·|x Q -x A |=1+1t 2·t t t 242++, 所以S △APQ =12|AP ||AQ |=221⎪⎭⎫ ⎝⎛+t t ·4t +4t 31+2t 2=8(t 2+1)3(1+2t 2)t. 令f (t )=(t 2+1)3(1+2t 2)t ,t >0,则f ′(t )=(t 2+1)2(2t 2-1)(3t 2+1)(1+2t 2)2t 2.令f ′(t )=0,得t =22,所以函数f (t )在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛220,上单调递减, 在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∞+,22上单调递增.所以f (t )≥f ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛22=2782, 所以S ①APQ ≥2722. 故①APQ 面积的最小值为2722. 4.已知抛物线E :y 2=2px (p >0)的焦点为F ,过点F 且倾斜角为π4的直线l 被E 截得的线段长为8. (1)求抛物线E 的方程;(2)已知点C 是抛物线上的动点,以C 为圆心的圆过点F ,且圆C 与直线x =-12相交于A ,B 两点,求|F A |·|FB |的取值范围.解析:(1)由题意,直线l 的方程为y =x -p 2. 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =x -p 2,y 2=2px ,消去y 整理得x 2-3px +p 24=0. 设直线l 与抛物线E 的交点的横坐标分别为x 1,x 2,则x 1+x 2=3p ,故直线l 被抛物线E 截得的线段长为x 1+x 2+p =4p =8,得p =2,∴抛物线E 的方程为y 2=4x .(2)由(1)知,F (1,0),设C (x 0,y 0),则圆C 的方程是(x -x 0)2+(y -y 0)2=(x 0-1)2+y 20.令x =-12,得y 2-2y 0y +3x 0-34=0. 又∵y 20=4x 0,∴Δ=4y 20-12x 0+3=y 20+3>0恒成立.设A ⎪⎭⎫ ⎝⎛-3,21y ,B ⎪⎭⎫ ⎝⎛-4,21y ,则y 3+y 4=2y 0,y 3y 4=3x 0-34. ∴|F A |·|FB |= y 23+94· y 24+94= (y 3y 4)2+94(y 23+y 24)+8116= 1681433244943302020+⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛--+⎪⎭⎫ ⎝⎛-x y x =9x 20+18x 0+9=3|x 0+1|.∵x 0≥0,∴|F A |·|FB |∈[3,+∞).5.设圆x 2+y 2+2x -15=0的圆心为A ,直线l 过点B (1,0)且与x 轴不重合,l 交圆A 于C ,D 两点,过点B 作AC 的平行线交AD 于点E .(1)证明EB EA +为定值,并写出点E 的轨迹方程;(2)设点E 的轨迹方程为曲线C 1,直线l 交C 1于M ,N 两点,过B 且与l 垂直的直线与圆A 交于P ,Q 两点,求四边形MPNQ 面积的取值范围。