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2020江苏高考理科数学二轮讲义:专题五第3讲 直线、圆与椭圆的综合运用 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、高考资源网() 您身边的高考专家第3讲直线、圆与椭圆的综合运用 2019考向导航考点扫描三年考情考向预测2019201820171交点、定点、定值问题第17题第18题第17题解析几何综合是江苏高考必考题填空题主要考查圆锥曲线的几何性质,主要是以椭圆为背景;解答题主要考查圆、直线、椭圆的综合问题,难度较高,计算量大,重点关注交点、定点、定值及最值、范围问题2范围、最值问题3探索性问题1交点、定点、定值问题如果曲线中某些量不依赖于变化元素而存在,则称为定值,探讨定值的问题一般为解答题求定点、定值的基本方法是:先将变动元素用参数表示,然后计算出所需结果与该参数无关;也可将变动元素置于特殊状态下,探求

2、出定点、定值,然后再予以证明2范围、最值问题求解析几何中的有关范围最值问题往往通过类比、联想、转化、合理地构造函数,然后去分析、研究问题,转化问题和解决问题 对于圆锥曲线上一些动点,在变化过程会引入一些相互联系、相互制约的量,从而使一些线段长度构成函数关系,函数思想在处理这类问题时非常有效圆锥曲线的最值与范围问题的常见求法:(1)几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用图形性质来解决;(2)代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立起目标函数,再求这个函数的最值,利用代数法解决最值与范围问题时常从以下五个方面考虑:利用判别式来构造不等关系,从而确定参

3、数的取值范围;利用已知参数的范围,求新参数的范围,解这类问题的核心是在两个参数之间建立等量关系;利用隐含或已知的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围;利用基本不等式求出参数的取值范围;利用函数的值域的求法,确定参数的取值范围3探索性问题存在型探索性问题,是指判断在某些确定条件下的某一数学对象(数值、图形、函数等)不确定的问题这类问题常常出现“是否存在”“是否有”等形式的疑问句,以示结论有待于确定解答此类问题的思路是:通常假设题中的数学对象存在(或结论成立)或暂且认可其中一部分的结论,然后在这个前提下进行逻辑推理,若由此导出矛盾,则否定假设;否则,给出肯定结论的证明即:“假设推证定论”是解

4、答此类问题的三个步骤交点、定点、定值问题典型例题 (2019高考江苏卷)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:1(ab0)的焦点为F1(1,0),F2(1,0)过F2作x轴的垂线l,在x轴的上方,l与圆F2:(x1)2y24a2交于点A,与椭圆C交于点D连接AF1并延长交圆F2于点B,连接BF2交椭圆C于点E,连接DF1已知DF1(1)求椭圆C的标准方程;(2)求点E的坐标【解】(1)设椭圆C的焦距为2c因为F1(1,0),F2(1,0),所以F1F22,c1又因为DF1,AF2x轴,所以DF2因此2aDF1DF24,从而a2由b2a2c2,得b23因此,椭圆C的标准方程为1(2)法一:由(

5、1)知,椭圆C:1,a2因为AF2x轴,所以点A的横坐标为1将x1代入圆F2的方程(x1)2y216,解得y4因为点A在x轴上方,所以A(1,4)又F1(1,0),所以直线AF1:y2x2由得5x26x110,解得x1或x将x代入y2x2,得y因此B又F2(1,0),所以直线BF2:y(x1)由得7x26x130,解得x1或x又因为E是线段BF2与椭圆的交点,所以x1将x1代入y(x1),得y因此E法二:由(1)知,椭圆C:1如图,连接EF1因为BF22a,EF1EF22a,所以EF1EB,从而BF1EB因为F2AF2B,所以AB所以ABF1E,从而EF1F2A因为AF2x轴,所以EF1x轴因

6、为F1(1,0),由得y又因为E是线段BF2与椭圆的交点,所以y因此E(1)求定值问题常见的方法有两种:从特殊入手,求出表达式,再证明这个值与变量无关;直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值(2)解析几何中证明直线过定点,一般是先选择一个参数建立直线系方程,然后根据直线系方程过定点时方程成立与参数没有关系,得到一个关于x,y的方程组,以这个方程组的解为坐标的点就是直线所过的定点当定点具备一定的限制条件时,可特殊对待对点训练1(2019苏州市高三调研测试)已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,且过点P(2,1)(1)求椭圆C的方程;(2)如图,设点Q在椭圆C上,且PQ与x轴平行

7、,过P点作两条直线分别交椭圆C于两点A(x1,y1),B(x2,y2),若直线PQ平分APB,求证:直线AB的斜率是定值,并求出这个定值解 (1)因为椭圆C的离心率,所以,即a24b2,所以椭圆C的方程可化为x24y24b2,又椭圆C过点P(2,1),所以444b2,得b22,则a28所以所求椭圆C的标准方程为1(2)由题意,设直线PA的方程为y1k(x2),联立方程得消去y得:(14k2)x28(2k2k)x16k216k40所以2x1,即x1因为直线PQ平分APB,即直线PA与直线PB的斜率互为相反数,设直线PB的方程为y1k(x2),同理求得x2又所以y1y2k(x1x2)4k即y1y2

8、k(x1x2)4kk4k,x1x2所以直线AB的斜率为kAB所以直线AB的斜率是定值范围、最值问题典型例题 (2019泰州模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆E:1(ab0)的左顶点为A,与x轴平行的直线与椭圆E交于B、C两点,过B、C两点且分别与直线AB、AC垂直的直线相交于点D已知椭圆E的离心率为,右焦点到右准线的距离为(1)求椭圆E的标准方程; (2)证明点D在一条定直线上运动,并求出该直线的方程;(3)求BCD面积的最大值【解】(1)由题意得,c,解得a3,c,所以b2,所以椭圆E的标准方程为1(2)设B(x0,y0),C(x0,y0),显然直线AB,AC,BD,CD的斜率都存在

9、,设为k1,k2,k3,k4,则k1,k2,k3,k4,所以直线BD,CD的方程为y(xx0)y0,y(xx0)y0,消去y得(xx0)y0(xx0)y0,化简得x3,故点D在定直线x3上运动(3)由(2)得点D的纵坐标为yD(3x0)y0,又1,所以x9,则yD(3x0)y0y0y0,所以点D到直线BC的距离h为|yDy0|y0|,将yy0代入1得x3,即BC6,所以BCD面积SBCDBCh6|y0| |y0|,当且仅当1,即y0时等号成立,故y0时,BCD面积的最大值为求范围最常见的解法有两种:代数法和几何法若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立起目标函数,再求范围求范围

10、常用方法有配方法,判别式法,基本不等式法及函数的单调性法,这种方法称为代数法 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,这就是几何法对点训练2(2019南京市四校联考)已知椭圆C:1(0b4)的左、右顶点分别为A、B,M为椭圆C上异于A、B的任意一点,A关于M的对称点为P(1)若M的横坐标为,且点P在椭圆的右准线上,求b的值;(2)若以PM为直径的圆恰好经过坐标原点O,求b的取值范围解 (1)因为M是AP的中点,xM,xA2,所以xP3因为P在椭圆的右准线上,所以3,解得b(2)设点P的坐标为(x0,y0),点M的坐标为(x1,y1),因为P关于M的对称点为A,所以

11、x1,y1,即x02x12,y02y1因为以PM为直径的圆恰好经过坐标原点O,所以OMOP,所以0,即x0x1y0y10,所以(2x12)x12y0,即yxx1又点M在椭圆1(0b4)上,所以1,即b,所以b44(1)4141,因为2x12,所以2x146,所以4x148,所以,即(,所以b(,4(1),即b(,2又0bb0)的左顶点与上顶点分别为A,B,右焦点为F,点P在椭圆C上,且PFx轴,若ABOP,且|AB|2(1)求椭圆C的方程;(2)Q是椭圆C上不同于长轴端点的任意一点,在x轴上是否存在一点D,使得直线QA与QD的斜率乘积恒为定值?若存在,求出点D的坐标;若不存在,说明理由【解】(

12、1)由题意得A(a,0),B(0,b),可设P(c,t)(t0),所以1,解得t,即P,由ABOP得,即bc,所以a2b2c22b2,又AB2,所以a2b212,由得a28,b24,所以椭圆C的方程为1(2)假设存在D(m,0)使得直线QA与QD的斜率乘积恒为定值,设Q(x0,y0)(y00),则1,设kQAkQDk(常数),因为A(2,0),所以k,由得y4,将代入,得k所以所以m2,k,所以存在点D(2,0),使得kQAkQD解答探索性问题,需要正确辨别题型,分析命题的结构特征,选择解题的突破口,寻找出最优的解题思路解析几何中的探索性问题,从类型上看,主要是存在类型,解决问题一般是根据条件

13、进行演绎推理解答时,不但需要熟练掌握圆锥曲线的概念和性质、方程和不等式等各项知识,还要具备较强的审题能力、逻辑思维能力和运算能力以及善于运用数形结合的思想方法分析问题、解决问题的能力对点训练3(2019常州市期末)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:1(ab0)的离心率e,直线l:xmy10(mR)过椭圆C的右焦点F,且交椭圆C于A,B两点(1)求椭圆C的标准方程; (2)已知点D,连结BD,过点A作垂直于y轴的直线l1,设直线l1与直线BD交于点P,试探索当m变化时,是否存在一条定直线l2,使得点P恒在直线l2上?若存在,请求出直线l2的方程;若不存在,请说明理由 解 (1)由题设,得解得

14、从而b2a2c23,所以椭圆C的标准方程为1(2)令m0,则A,B或者A,B当A,B时,P;当A,B时,P,所以,满足题意的定直线l2只能是x4下面证明点P恒在直线x4上设A(x1,y1),B(x2,y2),由于PA垂直于y轴,所以点P的纵坐标为y1,从而只要证明P(4,y1)在直线BD上由得(43m2)y26my90,因为144(1m2)0,所以y1y2,y1y2因为kDBkDP,式代入上式,得kDBkDP0,所以kDBkDP所以点P(4,y1)恒在直线BD上,从而直线l1、直线BD与直线l2:x4三线恒过同一点P,所以存在一条定直线l2:x4使得点P恒在直线l2上基础达标1方程1表示双曲线

15、的充要条件是k_解析 易知k1k5由条件得(k1)(k5)0,解得1k5,所以点P在圆C外,过圆心C作CMAB于M,连结AC易知直线l的斜率存在,设直线l的方程为yk(x4),即kxy4k0,则|CM|,|AM|又点A恰好是线段PB的中点,所以|PM|3|AM|,在RtPMC中,|CM|2|PM|2|PC|2,即25,得180k220,即k,故直线l的方程为x3y40答案 x3y405(2019河北邯郸模拟改编)椭圆1的焦点为F1,F2,点P在椭圆上,如果线段PF2的中点在y轴上,那么PF2是PF1的_倍解析 设线段PF2的中点为D,则ODPF1,ODPF1,ODx轴,所以PF1x轴所以PF1

16、又因为PF1PF24,所以PF24所以PF2是PF1的7倍答案 76(2019广州调研改编)已知椭圆C:1的左、右焦点分别为F1,F2,椭圆C上点A满足AF2F1F2若点P是椭圆C上的动点,则的最大值为_解析 设向量,的夹角为由条件知AF2为椭圆通径的一半,即AF2,则|cos ,于是要取得最大值,只需在向量上的投影值最大,易知此时点P在椭圆短轴的上顶点,所以|cos 答案 7在平面直角坐标系xOy中,P为双曲线x2y21右支上的一个动点,若点P到直线xy10的距离大于c恒成立,则实数c的最大值为_解析 所求的c的最大值就是双曲线的一条渐近线xy0与直线xy10的距离,此距离d答案 8椭圆1(

17、ab0)的右焦点F(c,0)关于直线yx的对称点Q在椭圆上,则椭圆的离心率是_解析 设椭圆的另一个焦点为F1(c,0),如图,连结QF1,QF,设QF与直线yx交于点M由题意知M为线段QF的中点,且OMFQ,又O为线段F1F的中点,所以F1QOM,所以F1QQF,F1Q2OM在RtMOF中,tanMOF,|OF|c,可解得OM,MF,故QF2MF,QF12OM由椭圆的定义得QFQF12a,整理得bc,所以ac,故e答案 9(2019江苏高考命题研究专家原创卷)已知斜率为的直线l与椭圆1(ab0)交于不同的两点,且这两个交点在x轴上的射影恰好是椭圆的两个焦点,则该椭圆的离心率为_解析 由题意知,

18、直线l过原点,且与椭圆的两个交点的横坐标分别为c,c,所以两个交点的坐标分别为(c,c),(c,c),代入椭圆方程得1,整理得c2(a22b2)2a2b2,因为b2a2c2,所以c2(3a22c2)2a42a2c2,即2a45a2c22c40,即2e45e220,解得e22或e2,又0e0,1t20,所以对于任意k,k2t2t4都有解,所以只需k20,所以k答案 11(2018高考江苏卷)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C过点,焦点F1(,0),F2(,0),圆O的直径为F1F2(1)求椭圆C及圆O的方程;(2)设直线l与圆O相切于第一象限内的点P若直线l与椭圆C有且只有一个公共点,求点P

19、的坐标;直线l与椭圆C交于A,B两点若OAB的面积为,求直线l的方程解 (1)因为椭圆C的焦点为F1(,0),F2(,0),可设椭圆C的方程为1(ab0)又点在椭圆C上,所以解得因此,椭圆C的方程为y21因为圆O的直径为F1F2,所以其方程为x2y23(2)设直线l与圆O相切于P(x0,y0)(x00,y00),则xy3,所以直线l的方程为y(xx0)y0,即yx由消去y,得(4xy)x224x0x364y0(*)因为直线l与椭圆C有且只有一个公共点,所以(24x0)24(4xy)(364y)48y(x2)0因为x0,y00,所以x0,y01因此,点P的坐标为(,1)因为三角形OAB的面积为,

20、所以ABOP,从而AB设A(x1,y1),B(x2,y2),由(*)得x1,2,所以AB2(x1x2)2(y1y2)2因为xy3,所以AB2,即2x45x1000,解得x(x20舍去),则y,因此P的坐标为综上,直线l的方程为yx312(2019南京、盐城模拟)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:1(ab0)的右准线方程为x4,右顶点为A,上顶点为B,右焦点为F,斜率为2的直线经过点A,且点F到直线的距离为(1)求椭圆C的标准方程;(2)将直线绕点A旋转,它与椭圆C相交于另一点P,当B,F,P三点共线时,试确定直线的斜率解 (1)由题意知,直线的方程为y2(xa),即2xy2a0,所以右焦点F到

21、直线的距离为,所以ac1,又椭圆C的右准线为x4,即4,所以c,将此代入上式解得a2,c1,所以b23,所以椭圆C的方程为1(2)法一:由(1)知B(0,),F(1,0),所以直线BF的方程为y(x1), 联立方程组解得或(舍去),即P,所以直线的斜率k法二: 由(1)知B(0,),F(1,0),所以直线BF的方程为y(x1),由题知A(2,0),显然直线的斜率存在,设直线的方程为yk(x2),联立方程组解得代入椭圆解得k或k,又由题意知,y0得k0或k,所以k13(2019泰州市模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,离心率为的椭圆C:1(ab0)的左顶点为A,过原点O的直线(与坐标轴不重合)

22、与椭圆C交于P,Q两点,直线PA,QA分别与y轴交于M,N两点若直线PQ斜率为时,PQ2(1)求椭圆C的标准方程;(2)试问以MN为直径的圆是否经过定点(与直线PQ的斜率无关)?请证明你的结论解 (1)设P, 因为直线PQ斜率为时,PQ2,所以x3,所以x2,所以1,因为e,所以a24,b22所以椭圆C的标准方程为1(2)以MN为直径的圆过定点F(,0)设P(x0,y0),则Q(x0,y0),且1,即x2y4,因为A(2,0),所以直线PA方程为y(x2),所以M,直线QA方程为y(x2),所以N,以MN为直径的圆为(x0)(x0)0,即x2y2y0,因为x42y,所以x2y2y20,令y0,

23、则x220,解得x,所以以MN为直径的圆过定点F(,0)14(2018镇江期末)已知椭圆1(ab0)的右焦点F(1,0),离心率为,过F作两条互相垂直的弦AB,CD,设AB,CD的中点分别为M,N(1)求椭圆的方程;(2)证明:直线MN必过定点,并求出此定点坐标;(3)若弦AB,CD的斜率均存在,求FMN面积的最大值 解 (1)由题意:c1,则a,b1,c1,椭圆的方程为y21(2)证明:当AB,CD斜率均存在时,设直线AB方程为yk(x1),A(x1,y1),B(x2,y2),M,得(12k2)x24k2x2k220,故M,将上式中的k换成,则同理可得:N,如,得k1,则直线MN斜率不存在,

24、 此时直线MN过点,下证动直线MN过定点P若直线MN斜率存在,则kMN,直线MN为y,令y0,得x,当直线AB,CD的斜率有一条不存在时,直线MN为x0,也满足过定点(,0)综上,直线MN过定点(3)由(2)可知直线MN过定点P,故SFMNSFPNSFPM,令t|k|2,),SFMNf(t)f(t)0,则f(t)在t2,)上单调递减, 当t2时f(t)取得最大值,此时SFMN取得最大值,此时k1能力提升1(2019南通市高三模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆1(ab0)的离心率为,长轴长为4过椭圆的左顶点A作直线l,分别交椭圆和圆x2y2a2于相异两点P,Q(1)若直线l的斜率为,

25、求的值;(2)若,求实数的取值范围解 (1)由条件知,解得 所以椭圆的方程为1,圆的方程为x2y24法一:直线l的方程为y(x2),由,消去y得,3x24x40,解得xA2,xP,所以P(,)所以AP,又原点O到直线l的距离d,所以AQ2, 所以法二:由,消去x得,3y24y0,所以yP由,消去x得,5y28y0,所以yQ所以(2)法一:若,则1,由题意知直线l的斜率存在,设为k,故直线l:yk(x2)(k0),由,得(2k21)x28k2x8k240,即(x2)(2k21)x(4k22)0,所以xA2,xP,得P(,)所以AP2(2)2()2,即AP同理Q(,),AQ 所以11由题意知,k2

26、0,所以00,所以00)(1)证明:k;(2)设F为C的右焦点,P为C上一点,且0证明:|,|,|成等差数列,并求该数列的公差解 (1)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),则1,1两式相减,并由k得k0由题设知1,m,于是k由题设得0m,故k(2)由题意得F(1,0)设P(x3,y3),则(x31,y3)(x11,y1)(x21,y2)(0,0)由(1)及题设得x33(x1x2)1,y3(y1y2)2m0又点P在C上,所以m,从而P,|于是|2同理|2所以|4(x1x2)3故2|,即|,|,|成等差数列设该数列的公差为d,则2|d|x1x2|将m代入得k1所以l的方程为yx,代入C的方

27、程,并整理得7x214x0故x1x22,x1x2,代入解得|d|所以该数列的公差为或3如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆1(ab0)的离心率为,且右焦点F到左准线l的距离为3(1)求椭圆的标准方程;(2)过F的直线与椭圆交于A,B两点,线段AB的垂直平分线分别交直线l和AB于点P,C,若PC2AB,求直线AB的方程解 (1)由题意,得且c3,解得a,c1,则b1,所以椭圆的标准方程为y21(2)当ABx轴时,AB,又CP3,不合题意当AB与x轴不垂直时,设直线AB的方程为yk(x1),A(x1,y1),B(x2,y2),将AB的方程代入椭圆方程,得(12k2)x24k2x2(k21)0,

28、则x1,2,C的坐标为(,),且AB若k0,则线段AB的垂直平分线为y轴,与左准线平行,不合题意从而k0,故直线PC的方程为y(x),则P点的坐标为(2,),从而PC因为PC2AB,所以,解得k1此时直线AB的方程为yx1或yx14(2019苏锡常镇四市模拟)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,且过点,过椭圆的左顶点A作直线lx轴,点M为直线l上的动点,点B为椭圆右顶点,直线BM交椭圆C于P (1)求椭圆C的方程;(2)求证:APOM;(3)试问是否为定值?若是定值,请求出该定值;若不是定值,请说明理由解 (1)因为椭圆C:1(ab0)的离心率为,所以a22c2,则a22b2,又椭圆C过点,所以1,所以a24,b22,则椭圆C的方程为1(2)证明:设直线BM的斜率为k,则直线BM的方程为yk(x2),设P(x1,y1),将yk(x2)代入椭圆C的方程1中并化简得:(2k21)x28k2x8k240,解得x1,x22, 所以y1k(x12),从而P令x2,得y4k,所以M(2,4k),(2,4k)又, 所以0,所以APOM(3)(2,4k)4所以为定值4- 23 - 版权所有高考资源网

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