1、高考资源网() 您身边的高考专家第3讲圆锥曲线中的综合问题圆锥曲线中的定点、定值问题(5年3考)高考解读定点、定值问题是解析几何中的常见问题,此类试题多考查圆锥曲线的基本知识、解析几何的基本方法,难度不高,不同层次的同学均能顺利解决.此类考题注重考查通性通法的应用,考查考生的逻辑推理和数学运算的核心素养.角度一:定点问题1(2017全国卷)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:y21上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点Q在直线x3上,且1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.切入点:点M在椭圆C上,且MNx轴;.关键点:将1转化为向量的坐标运算,进
2、而证明直线l过C的左焦点F.解(1)设P(x,y),M(x0,y0),则N(x0,0),(xx0,y),(0,y0)由得x0x,y0y.因为M(x0,y0)在C上,所以1.因此点P的轨迹方程为x2y22.(2)证明:由题意知F(1,0)设Q(3,t),P(m,n),则(3,t),(1m,n),33mtn,(m,n),(3m,tn)由1得3mm2tnn21.又由(1)知m2n22,故33mtn0.所以0,即.又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.角度二:定值问题2(2019全国卷)已知点A,B关于坐标原点O对称,|AB|4,M过点A,B且与直线x20相切(
3、1)若A在直线xy0上,求M的半径;(2)是否存在定点P,使得当A运动时,|MA|MP|为定值?并说明理由切入点:M过点A,B;M与直线x20相切关键点:确定圆心M的坐标;选用合适的参数表示|MA|MP|的值解(1)因为M过点A,B,所以圆心M在AB的垂直平分线上由已知A在直线xy0上,且A,B关于坐标原点O对称,所以M在直线yx上,故可设M(a,a)因为M与直线x20相切,所以M的半径为r|a2|.由已知得|AO|2,又MOAO,故可得2a24(a2)2,解得a0或a4.故M的半径r2或r6.(2)存在定点P(1,0),使得|MA|MP|为定值理由如下:设M(x,y),由已知得M的半径为r|
4、x2|,|AO|2.由于MOAO,故可得x2y24(x2)2,化简得M的轨迹方程为y24x.因为曲线C:y24x是以点P(1,0)为焦点,以直线x1为准线的抛物线,所以|MP|x1.因为|MA|MP|r|MP|x2(x1)1,所以存在满足条件的定点P.教师备选题1(2017全国卷)已知椭圆C:1(ab0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三点在椭圆C上(1)求C的方程;(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点若直线P2A与直线P2B的斜率的和为1,证明:l过定点解(1)由于P3,P4两点关于y轴对称,故由题设知椭圆C经过P3,P4两点又由知,椭圆C不经过点P1,所以
5、点P2在椭圆C上因此解得故椭圆C的方程为y21.(2)证明:设直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.如果l与x轴垂直,设l:xt,由题设知t0,且|t|2,可得A,B的坐标分别为,则k1k21,得t2,不符合题设从而可设l:ykxm(m1)将ykxm代入y21得(4k21)x28kmx4m240.由题设可知16(4k2m21)0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2.而k1k2.由题设k1k21,故(2k1)x1x2(m1)(x1x2)0.即(2k1)(m1)0,解得k.当且仅当m1时,0,于是l:yxm,即y1(x2),所以l过定点(2,1)2(2018北京高考
6、)已知抛物线C:y22px经过点P(1,2),过点Q(0,1)的直线l与抛物线C有两个不同的交点A,B,且直线PA交y轴于M,直线PB交y轴于N.(1)求直线l的斜率的取值范围;(2)设O为原点,求证:为定值解(1)因为抛物线y22px过点(1,2),所以2p4,即p2.故抛物线C的方程为y24x.由题意知,直线l的斜率存在且不为0.设直线l的方程为ykx1(k0),由得k2x2(2k4)x10.依题意(2k4)24k210,解得k0或0k0)的直线交E于A,M两点,点N在E上,MANA.(1)当|AM|AN|时,求AMN的面积;(2)当2|AM|AN|时,证明:k0.由已知及椭圆的对称性知,
7、直线AM的倾斜角为.又A(2,0),因此直线AM的方程为yx2.将xy2代入1得7y212y0.解得y0或y,所以y1.因此AMN的面积SAMN2.(2)证明:设直线AM的方程为yk(x2)(k0),代入1得(34k2)x216k2x16k2120.由x1(2)得x1,故|AM|x12|.由题意,设直线AN的方程为y(x2),故同理可得|AN|.由2|AM|AN|得,即4k36k23k80.设f(t)4t36t23t8,则k是f(t)的零点f(t)12t212t33(2t1)20,所以f(t)在(0,)单调递增又f()15260,f(2)60,因此f(t)在(0,)上有唯一的零点,且零点k在(
8、,2)内,所以k2.教师备选题1(2018浙江高考)如图,已知点P是y轴左侧(不含y轴)一点,抛物线C:y24x上存在不同的两点A,B满足PA,PB的中点均在C上(1)设AB中点为M,证明:PM垂直于y轴;(2)若P是半椭圆x21(x0)上的动点,求PAB面积的取值范围解(1)证明:设P(x0,y0),A,B.因为PA,PB的中点在抛物线上,所以y1,y2为方程24,即y22y0y8x0y0的两个不同的实根所以y1y22y0,因此,PM垂直于y轴(2)由(1)可知,所以|PM|(yy)x0y3x0,|y1y2|2.因此,PAB的面积SPAB|PM|y1y2|(y4x0).因为x1(x0b0)的
9、离心率为,椭圆C截直线y1所得线段的长度为2.(1)求椭圆C的方程;(2)动直线l:ykxm(m0)交椭圆C于A,B两点,交y轴于点M.点N是M关于O的对称点,N的半径为|NO|.设D为AB的中点,DE,DF与N分别相切于点E,F,求EDF的最小值解(1)由椭圆的离心率为,得a22(a2b2),又当y1时,x2a2,得a22,所以a24,b22.因此椭圆方程为1.(2)设A(x1,y1),B(x2,y2)联立方程,得得(2k21)x24kmx2m240.由0得m20,从而yt在3,)上单调递增,因此t,等号当且仅当t3时成立,此时k0,所以134.由(*)得m0)于点P,M关于点P的对称点为N
10、,连接ON并延长交C于点H.(1)求;(2)除H以外,直线MH与C是否有其他公共点?说明理由切入点:l:yt(t0);M关于点P的对称点为N;ON的延长线交C于点H.关键点:通过直线l与y轴及抛物线C的交点确定N点,由此确定H点,求出N点、H点的坐标;将直线与抛物线的交点问题转化为方程组解的问题解(1)如图,由已知得M(0,t),P.又N为M关于点P的对称点,故N,故直线ON的方程为yx,将其代入y22px整理得px22t2x0,解得x10,x2.因此H.所以N为OH的中点,即2.(2)直线MH与C除H以外没有其他公共点理由如下:直线MH的方程为ytx,即x(yt)代入y22px得y24ty4
11、t20,解得y1y22t,即直线MH与C只有一个公共点,所以除H以外,直线MH与C没有其他公共点教师备选题(2015全国卷)已知椭圆C:9x2y2m2(m0),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.(1)证明:直线OM的斜率与l的斜率的乘积为定值;(2)若l过点,延长线段OM与C交于点P,四边形OAPB能否为平行四边形?若能,求此时l的斜率;若不能,说明理由解(1)证明:设直线l:ykxb(k0,b0),A(x1,y1),B(x2,y2),M(xM,yM)将ykxb代入9x2y2m2,得(k29)x22kbxb2m20,故xM,yMkxMb.于是直线OM
12、的斜率kOM,即kOMk9.所以直线OM的斜率与l的斜率的乘积为定值(2)四边形OAPB能为平行四边形因为直线l过点,所以l不过原点且与C有两个交点的充要条件是k0,k3.由(1)得OM的方程为yx.设点P的横坐标为xP.由得x,即xP.将点的坐标代入直线l的方程得b,因此xM.四边形OAPB为平行四边形,当且仅当线段AB与线段OP互相平分,即xP2xM.于是2,解得k14,k24.因为ki0,ki3,i1,2,所以当直线l的斜率为4或4时,四边形OAPB为平行四边形解决探索性问题的注意事项存在性问题,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
13、论不唯一时,要分类讨论.(2)当给出结论要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件.(3)当条件和结论都未知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取其他的途径.1(最值的存在性问题)已知椭圆C:1(ab0)的离心率是,且经过点.(1)求椭圆C的标准方程;(2)一题多解过椭圆C的右焦点F的直线l与椭圆C相交于A,B两点,点B关于x轴的对称点为H,试问AFH的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值;若不存在,请说明理由解(1)由e可设a2t,ct(t0),所以bt,即椭圆C的方程为1,把点代入椭圆C的方程得t1,所以a2,b1,所以椭圆C的标准方程为y21.(2)法一:显然直线l的斜率存在且
14、不为0,设直线l的方程为xmy,A(x1,y1),B(x2,y2),则H(x2,y2),联立消去x得,(m24)y22my10.显然0,由根与系数的关系得y1y2,y1y2,直线AH的方程为y(xx2)y2,令y0,得x,即直线AH与x轴交于一个定点,记为M,所以SAFH|FM|y1y2|.所以AFH的面积存在最大值,且最大值为.法二:显然直线l的斜率存在且不为0,设直线l的方程为xmy,A(x1,y1),B(x2,y2),则H(x2,y2),联立消去x得,(m24)y22my10.显然0,由根与系数的关系得y1y2,y1y2,作AA1x轴于A1(图略),设HB交x轴于点B1,x1x2,y10
15、,y20,则m0,AFH的面积SS梯形AA1B1HSAA1FSHB1F(x1c)|y1|(cx2)|y2|(y1y2)x2y1x1y2(y1y2)(my2)y1(my1)y2my1y2,所以AFH的面积存在最大值,且最大值为.2(点的存在性问题)已知动圆C过定点F(1,0),且与定直线x1相切(1)一题多解求动圆圆心C的轨迹E的方程;(2)过点M(2,0)的任一条直线l与轨迹E交于不同的两点P,Q,试探究在x轴上是否存在定点N(异于点M),使得QNMPNM?若存在,求点N的坐标;若不存在,请说明理由解(1)法一:依题意知,动圆圆心C到定点F(1,0)的距离与到定直线x1的距离相等,由抛物线的定
16、义,可得动圆圆心C的轨迹E是以F(1,0)为焦点,x1为准线的抛物线,其中p2.动圆圆心C的轨迹E的方程为y24x.法二:设动圆圆心C(x,y),依题意得|x1|,化简得y24x,即为动圆圆心C的轨迹E的方程(2)假设存在点N(x0,0)满足题设条件由QNMPNM可知,直线PN与QN的斜率互为相反数,即kPNkQN0.易知直线PQ的斜率必存在且不为0,设直线PQ:xmy2,由得y24my80.由(4m)2480,得m或m.设P(x1,y1),Q(x2,y2),则y1y24m,y1y28.由得kPNkQN0,y1(x2x0)y2(x1x0)0,即y1x2y2x1x0(y1y2)0.消去x1,x2,得y1yy2yx0(y1y2)0,即y1y2(y1y2)x0(y1y2)0.y1y20,x0y1y22,存在点N(2,0),使得QNMPNM.- 20 - 版权所有高考资源网