ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:187.52KB ,
资源ID:16038      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-16038-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2018版高考数学(浙江,文理通用)大一轮复习讲义(教师版WORD文档):第九章 平面解析几何9.9第3课时 WORD版含解析.docx)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2018版高考数学(浙江,文理通用)大一轮复习讲义(教师版WORD文档):第九章 平面解析几何9.9第3课时 WORD版含解析.docx

1、第3课时定点、定值、探索性问题题型一定点问题例1(2016长沙模拟)已知椭圆1(a0,b0)过点(0,1),其长轴、焦距和短轴的长的平方依次成等差数列直线l与x轴正半轴和y轴分别交于点Q、P,与椭圆分别交于点M、N,各点均不重合且满足1,2.(1)求椭圆的标准方程;(2)若123,试证明:直线l过定点并求此定点(1)解设椭圆的焦距为2c,由题意知b1,且(2a)2(2b)22(2c)2,又a2b2c2,a23.椭圆的方程为y21.(2)证明由题意设P(0,m),Q(x0,0),M(x1,y1),N(x2,y2),设l方程为xt(ym),由1知(x1,y1m)1(x0x1,y1),y1my11,

2、由题意y10,11.同理由2知21.123,y1y2m(y1y2)0,联立得(t23)y22mt2yt2m230,由题意知4m2t44(t23)(t2m23)0,且有y1y2,y1y2,代入得t2m232m2t20,(mt)21,由题意mtb0),焦点F(c,0),因为,将点B(c,)的坐标代入方程得1.由结合a2b2c2,得a,b1.故所求椭圆方程为y21.(2)由得(2t2)y22ty220.因为l为切线,所以(2t)24(t22)(22)0,即t2220.设圆与x轴的交点为T(x0,0),则(x0,y1),(x0,y2)因为MN为圆的直径,故x2y1y20.当t0时,不符合题意,故t0.

3、因为y1,y2,所以y1y2,代入结合得,要使上式为零,当且仅当x1,解得x01.所以T为定点,故动圆过x轴上的定点(1,0)与(1,0),即椭圆的两个焦点题型二定值问题例2椭圆有两顶点A(1,0),B(1,0),过其焦点F(0,1)的直线l与椭圆交于C,D两点,并与x轴交于点P.直线AC与直线BD交于点Q.(1)当|CD|时,求直线l的方程;(2)当点P异于A,B两点时,求证:为定值(1)解椭圆的焦点在y轴上,故设椭圆的标准方程为1(ab0),由已知得b1,c1,a,椭圆的方程为x21.当直线l的斜率不存在时,|CD|2,与题意不符;当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为ykx1,C(x1,

4、y1),D(x2,y2)联立化简得(k22)x22kx10, 则x1x2,x1x2.|CD|,解得k.直线l的方程为xy10或xy10.(2)证明当直线l的斜率不存在时,与题意不符当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为ykx1(k0,k1),C(x1,y1),D(x2,y2),点P的坐标为(,0)由(1)知x1x2,x1x2,且直线AC的方程为y(x1),直线BD的方程为y(x1),将两直线方程联立,消去y,得.1x11,1x20)(2)弦长|TS|为定值理由如下:取曲线C上点M(x0,y0),M到y轴的距离为d|x0|x0,圆的半径r|MA|,则|TS|22,点M在曲线C上,x0,|TS|2

5、2是定值题型三探索性问题例3 (2015四川)如图,椭圆E:1(ab0)的离心率是,点P(0,1)在短轴CD上,且1.(1)求椭圆E的方程;(2)设O为坐标原点,过点P的动直线与椭圆交于A,B两点是否存在常数,使得为定值?若存在,求的值;若不存在,请说明理由解(1)由已知,点C,D的坐标分别为(0,b),(0,b),又点P的坐标为(0,1),且1,于是解得a2,b,所以椭圆E的方程为1.(2)当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为ykx1,A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),联立得(2k21)x24kx20,其判别式(4k)28(2k21)0,所以x1x2,x1x2,从而,x

6、1x2y1y2x1x2(y11)(y21)(1)(1k2)x1x2k(x1x2)12.所以当1时,23,此时3为定值当直线AB斜率不存在时,直线AB即为直线CD,此时,213.故存在常数1,使得为定值3.思维升华解决探索性问题的注意事项探索性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确则不存在(1)当条件和结论不唯一时要分类讨论;(2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件;(3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取另外合适的方法(2016绍兴教学质量调测)已知A(1,2),B(,1)是抛物线y2ax(a0)上的两个点,过点A,B

7、引抛物线的两条弦AE,BF.(1)求实数a的值;(2)若直线AE与BF的斜率互为相反数,且A,B两点在直线EF的两侧,直线EF的斜率是否为定值?若是,求出该定值,若不是,说明理由解(1)把点A(1,2)代入抛物线方程得a4.(2)直线EF的斜率是定值,理由如下:设E(x1,y1),F(x2,y2),直线AE:yk(x1)2,则直线BF:yk(x)1,联立方程组消去y,得k2x2(4k2k24)x(2k)20,x1,y1k(x11)2,E(,),联立方程组消去y,得k2x2(k22k4)x(1k)20,x2,x2,y2k(x2)1,得F(,)故kEF4.25设而不求,整体代换典例(15分)椭圆C

8、:1(ab0)的左,右焦点分别是F1,F2,离心率为,过F1且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1.(1)求椭圆C的方程;(2)点P是椭圆C上除长轴端点外的任一点,连接PF1,PF2,设F1PF2的角平分线PM交C的长轴于点M(m,0),求m的取值范围;(3)在(2)的条件下,过点P作斜率为k的直线l,使得l与椭圆C有且只有一个公共点,设直线PF1、PF2的斜率分别为k1、k2,若k20,证明为定值,并求出这个定值思想方法指导对题目涉及的变量巧妙地引进参数(如设动点坐标、动直线方程等),利用题目的条件和圆锥曲线方程组成二元二次方程组,再化为一元二次方程,从而利用根与系数的关系进行整体代换,

9、达到“设而不求,减少计算”的效果,直接得定值规范解答解(1)由于c2a2b2,将xc代入椭圆方程1,得y.由题意知1,即a2b2.又e,所以a2,b1.所以椭圆C的方程为y21.4分(2)设P(x0,y0)(y00),又F1(,0),F2(,0),所以直线PF1,PF2的方程分别为:y0x(x0)yy00,:y0x(x0)yy00.由题意知.由于点P在椭圆上,所以y1.所以.8分因为m,2x02,可得,所以mx0,因此m0)过A,B两点分别作抛物线的切线,设其交点为M.(1)证明:为定值;(2)设ABM的面积为S,求S的最小值(1)证明设直线AB的方程为ykx1,与抛物线x24y联立得x24k

10、x40.设A(x1,y1),B(x2,y2),因此x1x24k,x1x24,由直线AMyx,直线BMyx得M(,),即M(2k,1),所以(2k,2)(x2x1,)(2k,2)(4,4k)0.(2)解|AB|4(k21),点M到直线AB的距离为d2,所以S4(k21)24,所以S的最小值为4.2(2016余姚第一次质量检测)椭圆E:1(ab0)的离心率为,点(,)为椭圆上的一点(1)求椭圆E的标准方程;(2)若斜率为k的直线l过点A(0,1),且与椭圆E交于C,D两点,B为椭圆E的下顶点,求证:对于任意的k,直线BC,BD的斜率之积为定值(1)解因为e,所以ca,a2b2(a)2.又椭圆过点(

11、,),所以1.由,解得a26,b24,所以椭圆E的标准方程为1.(2)证明设直线l:ykx1,联立得(3k22)x26kx90.设C(x1,y1),D(x2,y2),则x1x2,x1x2,易知B(0,2),故kBCkBDk2k23k(3k22)2.所以对于任意的k,直线BC,BD的斜率之积为定值3(2017杭州质检)设直线l与抛物线x22y交于A,B两点,与椭圆1交于C,D两点,直线OA,OB,OC,OD(O为坐标原点)的斜率分别为k1,k2,k3,k4.若OAOB.(1)是否存在实数t,满足k1k2t(k3k4),并说明理由;(2)求OCD面积的最大值解设直线l的方程为ykxb,A(x1,y

12、1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4)联立得x22kx2b0,则x1x22k,x1x22b,14k28b0.因为OAOB,所以x1x2y1y20,得b2.联立得(34k2)x216kx40,所以x3x4,x3x4,由2192k2480得k2.(1)存在实数t.因为k1k2k,k3k46k,所以,即t.(2)根据弦长公式|CD|x3x4|得|CD|4,根据点O到直线CD的距离公式得d,所以SOCD|CD|d4,设t0,则SOCD,所以当t2,即k时,SOCD有最大值.4(2016赣州一模)已知椭圆C:1(ab0)与双曲线1(1v4)有公共焦点,过椭圆C的右顶点B任意作直线l,

13、设直线l交抛物线y22x于P,Q两点,且.(1)求椭圆C的方程;(2)在椭圆C上,是否存在点R(m,n)使得直线l:mxny1与圆O:x2y21相交于不同的两点M,N,且OMN的面积最大?若存在,求出点R的坐标及对应的OMN的面积;若不存在,请说明理由解(1)1vb0),把点(2,0),(,)代入得解得所以C1的标准方程为y21.(2)容易验证当直线l的斜率不存在时,不满足题意当直线l的斜率存在时,设其方程为yk(x1),与C1的交点为M(x1,y1),N(x2,y2)由消去y并整理得(14k2)x28k2x4(k21)0,于是x1x2,x1x2.所以y1y2k2(x11)(x21)k2x1x2(x1x2)1k21,由,即0,得x1x2y1y20.(*)将代入(*)式,得0,解得k2,所以存在直线l满足条件,且直线l的方程为2xy20或2xy20.

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3