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《新步步高》2017版高考数学(文江苏专用)大二轮总复习与增分策略配套练习:专题六 解析几何 第3讲 WORD版含解析.docx

上传人:高**** 文档编号:308091 上传时间:2024-05-27 格式:DOCX 页数:19 大小:367.47KB
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1、第3讲圆锥曲线的综合问题1(2016四川改编)设O为坐标原点,P是以F为焦点的抛物线y22px(p0)上任意一点,M是线段PF上的点,且PM2MF,则直线OM的斜率的最大值为_答案解析如图,由题意可知F,设P点坐标为,显然,当y00时,kOM0时,kOM0,要求kOM的最大值,不妨设y00.则(),kOM,当且仅当y2p2时等号成立2(2016课标全国乙)设圆x2y22x150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.(1)证明EAEB为定值,并写出点E的轨迹方程;(2)设点E的轨迹为曲线C1,直线l交C1于M,N两点,过B且与l垂

2、直的直线与圆A交于P,Q两点,求四边形MPNQ面积的取值范围解(1)因为ADAC,EBAC,故EBDACDADC,所以EBED,故EAEBEAEDAD.又圆A的标准方程为(x1)2y216,从而AD4,所以EAEB4.由题设得A(1,0),B(1,0),AB2,由椭圆定义可得点E的轨迹方程为:1(y0)(2)当l与x轴不垂直时,设l的方程为yk(x1)(k0),M(x1,y1),N(x2,y2)由得(4k23)x28k2x4k2120.则x1x2,x1x2,所以MN|x1x2|.过点B(1,0)且与l垂直的直线m:y(x1),点A到m的距离为,所以PQ24.故四边形MPNQ的面积SMNPQ12

3、.可得当l与x轴不垂直时,四边形MPNQ面积的取值范围为(12,8)当l与x轴垂直时,其方程为x1,MN3,PQ8,四边形MPNQ的面积为12.综上,四边形MPNQ面积的取值范围为12,8)1.圆锥曲线的综合问题一般以直线和圆锥曲线的位置关系为载体,以参数处理为核心,考查范围、最值问题,定点、定值问题,探索性问题.2.试题解答往往要综合应用函数与方程、数形结合、分类讨论等多种思想方法,对计算能力也有较高要求,难度较大.热点一范围、最值问题圆锥曲线中的范围、最值问题,可以转化为函数的最值问题(以所求式子或参数为函数值),或者利用式子的几何意义求解例1已知椭圆C:1(ab0)的左、右焦点和短轴的两

4、个端点构成边长为2的正方形(1)求椭圆C的方程;(2)过点Q(1,0)的直线l与椭圆C相交于A,B两点,且点P(4,3),记直线PA,PB的斜率分别为k1,k2,当k1k2取最大值时,求直线l的方程解(1)由题意可得bc,a2,故椭圆C的方程为1.(2)当直线l的斜率为0时,k1k2.当直线l的斜率不为0时,设直线l的方程为xmy1,A(x1,y1),B(x2,y2)联立整理得(m22)y22my30,故y1y2,y1y2.又x1my11,x2my21,因此k1k2.令t4m1,只考虑t0时,故k1k21,当且仅当t5时取等号综上可得,直线l的方程为xy10.思维升华解决范围问题的常用方法:(

5、1)数形结合法:利用待求量的几何意义,确定出极端位置后,数形结合求解(2)构建不等式法:利用已知或隐含的不等关系,构建以待求量为元的不等式求解(3)构建函数法:先引入变量构建以待求量为因变量的函数,再求其值域跟踪演练1如图,已知椭圆:y21,点A,B是它的两个顶点,过原点且斜率为k的直线l与线段AB相交于点D,且与椭圆相交于E,F两点(1)若6,求k的值;(2)求四边形AEBF面积的最大值解(1)依题设得椭圆的顶点A(2,0),B(0,1),则直线AB的方程为x2y20.设直线EF的方程为ykx(k0)设D(x0,kx0),E(x1,kx1),F(x2,kx2),其中x1b0)和椭圆T2:1

6、(bc0)组成,当a,b,c成等比数列时,称曲线为“猫眼曲线”若猫眼曲线过点(0,),且a,b,c的公比为. (1)求猫眼曲线的方程;(2)任作斜率为k(k0)且不过原点的直线与该曲线相交,交椭圆T1所得弦的中点为M,交椭圆T2所得弦的中点为N,求证:为与k无关的定值;(3)若斜率为的直线l为椭圆T2的切线,且交椭圆T1于点A,B,N为椭圆T1上的任意一点(点N与点A,B不重合),求ABN面积的最大值(1)解b,a2,c1,T1:1,T2:x21.(2)证明设斜率为k的直线交椭圆T1于点C(x1,y1),D(x2,y2),线段CD中点M(x0,y0),x0,y0,由得0.k存在且k0,x1x2

7、,且x00.,即kkOM.同理,kkON2,得证(3)解设直线l的方程为yxm,联立(b22c2)x22mc2xm2c2b2c20.0,m2b22c2,l1:yx(b22a2)x22ma2xm2a2b2a20.0,m2b22a2,l2:yx.两平行线间距离:d,AB,AB,d.ABN的面积最大值为S.思维升华(1)动线过定点问题的两大类型及解法动直线l过定点问题,解法:设动直线方程(斜率存在)为ykxt,由题设条件将t用k表示为tmk,得yk(xm),故动直线过定点(m,0)动曲线C过定点问题,解法:引入参变量建立曲线C的方程,再根据其对参变量恒成立,令其系数等于零,得出定点(2)求解定值问题

8、的两大途径先将式子用动点坐标或动线中的参数表示,再利用其满足的约束条件使其绝对值相等的正负项抵消或分子、分母约分得定值跟踪演练2已知抛物线:y22px(p0)的焦点F在双曲线:1的右准线上,抛物线与直线l:yk(x2)(k0)交于A,B两点,AF,BF的延长线与抛物线交于C,D两点(1)求抛物线的方程;(2)若AFB的面积等于3,求k的值;(3)记直线CD的斜率为kCD,证明:为定值,并求出该定值解(1)双曲线:1的右准线方程为x1,所以F(1,0),则抛物线的方程为y24x.(2)设A(,y1),B(,y2),由得ky24y8k0,1632k20,y1y2,y1y28.SAFB1|y1y2|

9、23,解得k2.(3)设C(,y3),则(1,y1),(1,y3),因为A,F,C共线,所以(1)y3y1(1)0,即y(y1)y340.解得:y3y1(舍)或y3,所以C(,),同理D(,),kCD2k,故2(定值)热点三探索性问题1解析几何中的探索性问题,从类型上看,主要是存在类型的相关题型,解决这类问题通常采用“肯定顺推法”,将不确定性问题明朗化其步骤为:假设满足条件的元素(点、直线、曲线或参数)存在,用待定系数法设出,列出关于待定系数的方程组,若方程组有实数解,则元素(点、直线、曲线或参数)存在;否则,元素(点、直线、曲线或参数)不存在2反证法与验证法也是求解存在性问题常用的方法例3已

10、知点P是椭圆C上的任一点,P到直线l1:x2的距离为d1,到点F(1,0)的距离为d2,且. (1)求椭圆C的方程;(2)如图,直线l与椭圆C交于不同的两点A,B(A,B都在x轴上方),且OFAOFB180.()当A为椭圆C与y轴正半轴的交点时,求直线l的方程;()是否存在一个定点,无论OFA如何变化,直线l总过该定点?若存在,求出该定点的坐标;若不存在,请说明理由. 解(1)设P(x,y),则d1|x2|,d2,化简得:y21,椭圆C的方程为y21.(2)()由(1)知A(0,1),又F(1,0),kAF1,OFAOFB180,kBF1,直线BF方程为y1(x1)x1,代入y21,得3x24

11、x0,解得x0或x,B(,),kAB.直线AB的方程为yx1.()由于OFAOFB180,kAFkBF0.设直线AB方程为ykxb,代入y21,得:(k2)x22kbxb210,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2,kAFkBF0.(kx1b)(x21)(kx2b)(x11)2kx1x2(kb)(x1x2)2b2k(kb)2b0.b2k0,直线AB方程为yk(x2)直线l总经过定点(2,0)思维升华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)当条件和结论不唯一时,要分类讨论(2)当给出结论而要推导出存在

12、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,要思维开放,采取另外的途径跟踪演练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(2k2

13、1)x24kx20,其判别式(4k)28(2k21)0,所以x1x2,x1x2,从而,x1x2y1y2x1x2(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.已知椭圆C1:1(a0)与抛物线C2:y22ax相交于A,B两点,且两曲线的焦点F重合(1)求C1,C2的方程;(2)若过焦点F的直线l与椭圆分别交于M,Q两点,与抛物线分别交于P,N两点,是否存在斜率为k(k0)的直线l,使得2?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由押题依据本题将椭圆和抛物线联合起来设

14、置命题,体现了对直线和圆锥曲线位置关系的综合考查关注知识交汇,突出综合应用是高考的特色解(1)因为C1,C2的焦点重合,所以,所以a24.又a0,所以a2.于是椭圆C1的方程为1,抛物线C2的方程为y24x.(2)假设存在直线l使得2,则可设直线l的方程为yk(x1),P(x1,y1),Q(x2,y2),M(x3,y3),N(x4,y4)由可得k2x2(2k24)xk20,则x1x4,x1x41,所以PN.由可得(34k2)x28k2x4k2120,则x2x3,x2x3,所以MQ.若2,则2,解得k.故存在斜率为k的直线l,使得2.A组专题通关1平面上一机器人在行进中始终保持与点F(1,0)的

15、距离和到直线x1的距离相等若机器人接触不到过点P(1,0)且斜率为k的直线,则k的取值范围是_答案(,1)(1,)解析根据抛物线的概念可得机器人在以点F(1,0)为焦点的抛物线y24x上,由题意可得直线yk(x1)与抛物线y24x没有交点,联立直线与抛物线消元可得ykky2yk0,即该方程无根,则k0且1k20k1,所以k的取值范围为(,1)(1,)2已知椭圆1(0b0),ABC的三个顶点都在抛物线上,O为坐标原点,设ABC三条边AB,BC,AC的中点分别为M,N,Q,且M,N,Q的纵坐标分别为y1,y2,y3.若直线AB,BC,AC的斜率之和为1,则的值为_答案解析设A(xA,yA),B(x

16、B,yB),C(xC,yC),则三个式子两两相减得即即所以.5若P为椭圆1上任意一点,EF为圆(x1)2y24的任意一条直径,则的取值范围是_答案5,21解析因为()()()2|cos 0|24NP2.又因为椭圆1的a4,b,c1,N(1,0)为椭圆的右焦点,NPac,ac3,5,5,216已知双曲线C:1(a0,b0)的离心率为,A,B为左,右顶点,点P为双曲线C在第一象限的任意一点,点O为坐标原点,若直线PA,PB,PO的斜率分别为k1,k2,k3,记mk1k2k3,则m的取值范围为_答案(0,2)解析双曲线C:1(a0,b0)的离心率为,e,ba,设P(x,y),点P为双曲线C在第一象限

17、的任意一点,1,且x0,y0,A,B为双曲线C的左,右顶点,点O为坐标原点,PA,PB,PO的斜率分别为k1,k2,k3,k1k22,k30,又双曲线的渐近线为yx,0k3,0mk1k2k30,b0)的渐近线与动点P的轨迹没有公共点,则双曲线离心率的取值范围是_答案(1,2)解析设P(x,y),由题设条件,得动点P的轨迹为(x1)(x1)(y2)(y2)0,即x2(y2)21,它是以(0,2)为圆心,1为半径的圆又双曲线1(a0,b0)的渐近线方程为yx,即bxay0,由题意,可得1,即1,所以e1,故1e2.8在直线y2上任取一点Q,过Q作抛物线x24y的切线,切点分别为A、B,则直线AB恒

18、过定点_答案(0,2)解析设Q(t,2),A(x1,y1),B(x2,y2),抛物线方程变为yx2,则yx,则在点A处的切线方程为yy1x1(xx1),化简得,yx1xy1,同理,在点B处的切线方程为yx2xy2.又点Q(t,2)的坐标满足这两个方程,代入得:2x1ty1,2x2ty2,则说明A(x1,y1),B(x2,y2)都满足方程2xty,即直线AB的方程为y2tx,因此直线AB恒过定点(0,2)9(2016北京)已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,A(a,0),B(0,b),O(0,0),OAB的面积为1.(1)求椭圆C的方程;(2)设P是椭圆C上一点,直线PA与y轴交于点M,直线PB

19、与x轴交于点N.求证:ANBM为定值(1)解由已知,ab1.又a2b2c2,解得a2,b1,c.椭圆C的方程为y21.(2)证明由(1)知,A(2,0),B(0,1)设椭圆上一点P(x0,y0),则y1.当x00时,直线PA方程为y(x2),令x0得yM.从而BM|1yM|.直线PB方程为yx1.令y0得xN.AN|2xN|.ANBM4.当x00时,y01,BM2,AN2,ANBM4.故ANBM为定值10如图,在平面直角坐标系xOy中,设点M(x0,y0)是椭圆C:y21上一点,从原点O向圆M:(xx0)2(yy0)2r2作两条切线分别与椭圆C交于点P,Q,直线OP,OQ的斜率分别记为k1,k

20、2.(1)若圆M与x轴相切于椭圆C的右焦点,求圆M的方程;(2)若r.求证:k1k2;求OPOQ的最大值(1)解因为椭圆C的右焦点的坐标为(,0),所以圆心M的坐标为(,),从而圆M的方程为(x)2(y)2.(2)证明因为圆M与直线OP:yk1x相切,所以,即(45x0)2k10x0y0k145y0,同理,有(45x)k10x0y0k245y0,所以k1,k2是方程(45x)k210x0y0k45y0的两根,从而k1k2.解设点P1(x1,y1),P2(x2,y2),联立解得x,y,同理,x,y,所以OP2OQ2()(),当且仅当k1时取等号所以OPOQ的最大值为.B组能力提高11已知圆O1:

21、(x2)2y216和圆O2:x2y2r2 (0re2),则e12e2的最小值是_答案解析当动圆M与圆O1,O2都相内切时,MO2MO14r2a,故e1.当动圆M与圆O1相内切而与O2相外切时,MO1MO24r2a,故e2.因此e12e2,令12rt (10tb0)的离心率e,左顶点为A(4,0),过点A作斜率为k (k0)的直线l交椭圆C于点D,交y轴于点E.(1)求椭圆C的方程;(2)已知P为AD的中点,是否存在定点Q,对于任意的k (k0)都有OPEQ,若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由;(3)若过O点作直线l的平行线交椭圆C于点M,求的最小值解(1)因为左顶点为A(4,0),所

22、以a4,又e,所以c2,又因为b2a2c212,所以椭圆C的方程为1.(2)直线l的方程为yk(x4),由消元得,1.化简得,(x4)(4k23)x16k2120,所以x14,x2.当x时,yk(4),所以D(,)因为点P为AD的中点,所以P的坐标为(,),则kOP (k0)直线l的方程为yk(x4),令x0,得E点坐标为(0,4k),假设存在定点Q(m,n)(m0),使得OPEQ,则kOPkEQ1,即1恒成立,所以(4m12)k3n0恒成立,所以即因此定点Q的坐标为(3,0)(3)因为OMl,所以OM的方程可设为ykx,由得M点的横坐标为x,由OMl,得()2,当且仅当,即k时取等号,所以当k时,的最小值为2.

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