1、高考真题(2019浙江卷)已知椭圆的左焦点为,点在椭圆上且在轴的上方,若线段的中点在以原点为圆心,为半径的圆上,则直线的斜率是_.【解析】方法1:由题意可知,由中位线定理可得,设可得,联立方程可解得(舍),点在椭圆上且在轴的上方,求得,所以方法2:焦半径公式应用解析1:由题意可知,由中位线定理可得,即求得,所以.【答案】(2019江苏卷)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C: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:交于点A,与椭圆C交于点D连结AF1并延长交圆F2于点B,连结BF2交椭圆C于点E,连结DF1已知DF1=(1)求椭圆C的标准方程;(
2、2)求点E的坐标【解析】(1)设椭圆C的焦距为2C因为F1(1,0),F2(1,0),所以F1F2=2,c=1.又因为DF1=,AF2x轴,所以DF2=,因此2a=DF1+DF2=4,从而a=2.由b2=a2-c2,得b2=3.因此,椭圆C的标准方程为.(2)解法一:由(1)知,椭圆C:,a=2,因为AF2x轴,所以点A的横坐标为1.将x=1代入圆F2的方程(x-1) 2+y2=16,解得y=4.因为点A在x轴上方,所以A(1,4).又F1(-1,0),所以直线AF1:y=2x+2.由,得,解得或.将代入,得,因此.又F2(1,0),所以直线BF2:.由,得,解得或.又因为E是线段BF2与椭圆
3、的交点,所以.将代入,得.因此.解法二:由(1)知,椭圆C:.如图,连结EF1.因为BF2=2a,EF1+EF2=2a,所以EF1=EB,从而BF1E=B因为F2A=F2B,所以A=B,所以A=BF1E,从而EF1F2A因为AF2x轴,所以EF1x轴.因为F1(-1,0),由,得.又因为E是线段BF2与椭圆的交点,所以.因此.【答案】(1);(2).(2019天津卷(理)设椭圆的左焦点为,上顶点为.已知椭圆的短轴长为4,离心率为.()求椭圆的方程;()设点在椭圆上,且异于椭圆的上、下顶点,点为直线与轴的交点,点在轴的负半轴上.若(为原点),且,求直线的斜率.【解析】()设椭圆的半焦距为,依题意
4、,又,可得,b=2,c=1.所以,椭圆方程为.()由题意,设.设直线的斜率为,又,则直线的方程为,与椭圆方程联立,整理得,可得,代入得,进而直线的斜率,在中,令,得.由题意得,所以直线的斜率为.由,得,化简得,从而.所以,直线的斜率为或.【答案】()()或. (2019全国I卷(理)已知椭圆C的焦点为,过F2的直线与C交于A,B两点.若,则C的方程为ABCD【解析】法一:如图,由已知可设,则,由椭圆的定义有在中,由余弦定理推论得在中,由余弦定理得,解得所求椭圆方程为,故选B法二:由已知可设,则,由椭圆的定义有在和中,由余弦定理得,又互补,两式消去,得,解得所求椭圆方程为,故选B【答案】B(20
5、19全国II卷(理)已知点A(2,0),B(2,0),动点M(x,y)满足直线AM与BM的斜率之积为.记M的轨迹为曲线C(1)求C的方程,并说明C是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PEx轴,垂足为E,连结QE并延长交C于点G.(i)证明:是直角三角形;(ii)求面积的最大值.【解析】(1)直线的斜率为,直线的斜率为,由题意可知:,所以曲线C是以坐标原点为中心,焦点在轴上,不包括左右两顶点的椭圆,其方程为;(2)(i)设直线的方程为,由题意可知,直线的方程与椭圆方程联立,即或,点P在第一象限,所以,因此点的坐标为直线的斜率为,可得直线方程:,与椭圆方程联立,消去得,(*),设点,显然点的横坐标和是方程(*)的解所以有,代入直线方程中,得,所以点的坐标为,直线的斜率为; ,因为所以,因此是直角三角形;(ii)由(i)可知:,的坐标为,,因为,所以当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,因此当时,函数有最大值,最大值为.【答案】(1)详见解析(2)详见解析
