1、第2课时直线与椭圆 考点一直线与椭圆的位置关系 直线与椭圆位置关系判断的步骤(1)联立直线方程与椭圆方程(2)消元得出关于x(或y)的一元二次方程(3)当0时,直线与椭圆相交;当0时,直线与椭圆相切;当0时,直线与椭圆相离1若直线ykx1与椭圆1总有公共点,则m的取值范围是()Am1Bm0C0m5且m1 Dm1且m5D直线ykx1恒过定点(0,1),要使直线ykx1与椭圆1总有公共点,只需1,即m1,又m5,故m的取值范围为m1且m5,故选D2已知直线l:y2xm,椭圆C:1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C:(1)有两个不重合的公共点;(2)有且只有一个公共点;(3)没有公共点解将直线l的方
2、程与椭圆C的方程联立,得方程组将代入,整理得9x28mx2m240.方程根的判别式(8m)249(2m24)8m2144.(1)当0,即3m3时,方程有两个不同的实数根,可知原方程组有两组不同的实数解这时直线l与椭圆C有两个不重合的公共点(2)当0,即m3时,方程有两个相同的实数根,可知原方程组有两组相同的实数解这时直线l与椭圆C有两个互相重合的公共点,即直线l与椭圆C有且只有一个公共点(3)当0,即m3或m3时,方程没有实数根,可知原方程组没有实数解这时直线l与椭圆C没有公共点点评:(1)研究直线和椭圆的位置关系,一般转化为研究其直线方程与椭圆方程组成的方程组解的个数; (2)对于过定点的直
3、线,也可以通过定点在椭圆内部或椭圆上判定直线和椭圆有交点 考点二弦长及中点弦问题 1.弦长问题常用“根与系数的关系”设而不求,利用弦长公式|AB|,(A(x1,y1),B(x2,y2),k为直线的斜率)计算弦长2中点弦问题常用“点差法”,即设出弦的两端点坐标后,代入圆锥曲线方程,并将两式相减,式中含有x1x2,y1y2,三个未知量,这样就直接联系了中点和直线的斜率,借用中点公式即可求得斜率弦长问题典例11已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,F是椭圆C的一个焦点点M(0,2),直线MF的斜率.(1)求椭圆C的方程;(2)若过点M的直线l与椭圆C交于A,B两点,线段AB的中点为N,且|AB|MN|
4、,求l的方程解(1)由题意,可得解得则b2a2c22,故椭圆C的方程为1.(2)当直线l的斜率不存在时,|AB|2,|MN|2,|AB|MN|,不合题意,故直线l的斜率存在设直线l的方程为ykx2,联立得(14k2)x216kx80.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2,(16k)232(14k2)128k2320,即k2.设N(x0,y0),则x0,因为|AB|MN|,所以|x1x2|x00|,则|x0|,即,整理得k2.故k,所以直线l的方程为yx2.点评:涉及弦长问题在求解时务必注意两点:一是所设直线方程其斜率是否存在二是保证直线与椭圆相交,即消元后对应方程其判别式
5、0.中点弦问题 典例12(1)已知直线xy10与椭圆C:1(ab0)交于A,B两点,且线段AB中点为M,若直线OM(O为坐标原点)的倾斜角为150,则椭圆C的离心率为()A B C D(2)若椭圆的中心在原点,一个焦点为(0,2),直线y3x7与椭圆相交所得弦的中点的纵坐标为1,则这个椭圆的方程为 (1)D(2)1(1)设A(x1,y1),B(x2,y2),线段AB的中点M(x0,y0)1,1,两式相减可得0,把x1x22x0,y1y22y0,k,tan 150,代入可得,解得.e.故选D(2)法一:(直接法)椭圆的中心在原点,一个焦点为(0,2),设椭圆方程为1(b0),由 消去x,得(10
6、b24)y214(b24)y9b413b21960,设直线y3x7与椭圆相交所得弦的端点分别为A(x1,y1),B(x2,y2),由题意知1,y1y22,解得b28.所求椭圆方程为1.法二:(点差法)椭圆的中心在原点,一个焦点为(0,2),设椭圆的方程为1(b0)设直线y3x7与椭圆相交所得弦的端点分别为A(x1,y1),B(x2,y2),则得0,即,又弦AB的中点的纵坐标为1,故横坐标为2,k3,代入上式得3,解得b28,故所求的椭圆方程为1.点评:与椭圆中点弦有关的问题应用椭圆中点弦的斜率公式kABkOM,即kAB比较方便快捷,其中点M的坐标为(x0,y0)1过椭圆1内一点P(3,1),且
7、被点P平分的弦所在直线的方程是()A4x3y130 B3x4y130C4x3y50 D3x4y50B设所求直线与椭圆交于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,由题意得得0,又P(3,1)是AB的中点x1x26,y1y22,kAB.故直线AB的方程为y1(x3),即3x4y130,故选B2已知椭圆C:1的左、右焦点分别为F1,F2,若斜率为1的直线l与以线段F1F2为直径的圆相交于A,B两点,与椭圆相交于C,D,且,求出直线l的方程解设直线l的方程为yxm,由题意知F1,F2的坐标分别为(1,0),(1,0),所以以线段F1F2为直径的圆的方程为x2y21,由题意知圆心(0,0)到直线l的距离
8、d1,得|m|.|AB|22,联立消去y,得7x28mx4m2120,由题意得(8m)247(4m212)33648m248(7m2)0,解得m27,设C(x1,y1),D(x2,y2),则x1x2,x1x2,|CD|x1x2|AB|,解得m22,得m.即存在符合条件的直线l,其方程为yx. 考点三直线与椭圆的综合问题 转化思想在直线与椭圆综合问题中的应用(1)以向量为背景的综合题:常先将向量关系坐标化,然后借助根与系数的关系求解(2)以几何图形为背景的综合题:常体现数形结合思想,可先把几何图形中的平行、垂直等关系代数化(借助向量或斜率公式),再利用根与系数的关系求解典例2如图,已知椭圆C:1
9、(ab0)的右焦点为F,点在椭圆C上,过原点O的直线与椭圆C相交于M,N两点,且|MF|NF|4.图图(1)求椭圆C的方程;(2)设P(1,0),Q(4,0),过点Q且斜率不为零的直线与椭圆C相交于A,B两点,证明:APOBPQ.解(1)如图,取椭圆C的左焦点F,连接MF,NF,由椭圆的几何性质知|NF|MF|,则|MF|MF|2a4,得a2.将点代入椭圆C的方程得1,解得b1.故椭圆C的方程为y21.(2)证明:设点A的坐标为(x1,y1),点B的坐标为(x2,y2)由图可知直线AB的斜率存在,设直线AB的方程为yk(x4)(k0)联立方程消去y得,(4k21)x232k2x64k240,(
10、32k2)24(4k21)(64k24)0,k2,直线AP的斜率为.同理直线BP的斜率为.由0.由上得直线AP与BP的斜率互为相反数,可得APOBPQ.点评:圆锥曲线中的两角相等问题,其实就是有公共边的两个角(公共边所在直线垂直于坐标轴)的不相同的边所在直线的倾斜角互补的问题,即已知点B,D在垂直于坐标轴的同一直线上,若要证明ABDCBD,需证kABkBC0.(2020天津高考)已知椭圆1(ab0)的一个顶点为A(0,3),右焦点为F,且|OA|OF|,其中O为原点(1)求椭圆的方程;(2)已知点C满足3,点B在椭圆上(B异于椭圆的顶点),直线AB与以C为圆心的圆相切于点P,且P为线段AB的中
11、点求直线AB的方程解(1)椭圆1(ab0)的一个顶点为A(0,3),b3,由|OA|OF|,得cb3,又由a2b2c2,得a2323218,所以,椭圆的方程为1.(2)直线AB与以C为圆心的圆相切于点P,所以CPAB,根据题意可知,直线AB和直线CP的斜率均存在,设直线AB的斜率为k,则直线AB的方程为y3kx,即ykx3,由方程组消去y,可得(2k21)x212kx0,解得x0或x.将x代入ykx3,得yk3,所以,点B的坐标为,因为P为线段AB的中点,点A的坐标为(0,3),所以点P的坐标为,由3,得点C的坐标为(1,0),所以,直线CP的斜率kCP,又因为CPAB,所以k1,整理得2k23k10,解得k或k1.所以,直线AB的方程为yx3或yx3.