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2021届高三数学文一轮总复习课件:第9章 第8节 第3课时圆锥曲线中的定点和定值问题 .ppt

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1、第九章 解析几何第八节 直线与圆锥曲线的综合问题第3课时 圆锥曲线中的定点和定值问题栏目导航12课 堂 考 点 突 破课 时 跟 踪 检 测课 堂 考 点 突 破1考点一 定点问题 命题角度一 直线过定点问题【例 1】已知抛物线 C 的顶点在原点,焦点在坐标轴上,点 A(1,2)为抛物线 C上一点(1)求抛物线 C 的方程;(2)若点 B(1,2)在抛物线 C 上,过点 B 作抛物线 C 的两条弦 BP 与 BQ,若 kBPkBQ2,求证:直线 PQ 过定点解(1)若抛物线的焦点在 x 轴上,设抛物线方程为 y2ax(a0),代入点 A(1,2),可得 a4,所以抛物线方程为 y24x.若抛物

2、线的焦点在 y 轴上,设抛物线方程为 x2my(m0),代入点 A(1,2),可得 m12,所以抛物线方程为 x212y.综上所述,抛物线 C 的方程是 y24x 或 x212y.(2)证明:因为点 B(1,2)在抛物线 C 上,所以由(1)可得抛物线 C 的方程是 y24x.易知直线 BP,BQ 的斜率均存在,设直线 BP 的方程为 y2k(x1),将直线 BP 的方程代入 y24x,消去 y,得 k2x2(2k24k4)x(k2)20.设 P(x1,y1),则 x1(k2)2k2,所以 P(k2)2k2,2k4k.用2k替换点 P 坐标中的 k,可得 Q(k1)2,22k),从而直线 PQ

3、 的斜率为2k4k22k(k2)2k2(k1)22k34kk42k34k42k(k22)(4k4)2k(k22)2kk22k2,故直线 PQ 的方程是 y22k2kk22k2x(k1)22kk22k2(k22k1x)在上述方程中,令 x3,恒有 y2,所以直线 PQ 恒过定点(3,2)命题角度二 曲线过定点问题【例 2】已知 A(2,0),B(2,0),点 C 是动点,且直线 AC 和直线 BC 的斜率之积为34.(1)求动点 C 的轨迹方程;(2)(一题多解)设直线 l 与(1)中轨迹相切于点 P,与直线 x4 相交于点 Q,判断以 PQ为直径的圆是否过 x 轴上一定点解(1)设 C(x,y

4、)由题意得 kACkBC34.A(2,0),B(2,0),yx2 yx234(y0)整理得x24y231(y0)故动点 C 的轨迹方程为x24y231(y0)(2)解法一:设直线 l:ykxm.联立得方程组ykxm,x24y231,消去 y 并整理,得(34k2)x28kmx4m2120.依题意得(8km)24(34k2)(4m212)0,即 34k2m2.设 x1,x2 为方程(34k2)x28kmx4m2120 的两个相等实根,则 x1x28km34k2,x1x24km34k2.P4km34k2,3m34k2,即 P4km,3m.又 Q(4,4km),设 R(t,0)为以 PQ 为直径的圆

5、上一点,则由RPRQ 0,得4kmt,3m(4t,4km)0.整理得4km(t1)t24t30.由km的任意性,得 t10 且 t24t30,解得 t1.综上可知,以 PQ 为直径的圆过 x 轴上一定点(1,0)解法二:设 P(x0,y0),则曲线 C 在点 P 处的切线 PQ:x0 x4 y0y3 1.令 x4,得 Q4,33x0y0.设 R(t,0)为以 PQ 为直径的圆上一点,则由RPRQ 0,得(x0t)(4t)33x00,即 x0(1t)t24t30.由 x0 的任意性,得 1t0 且 t24t30,解得 t1.综上可知,以 PQ 为直径的圆过 x 轴上一定点(1,0)名师点津 圆锥

6、曲线中定点问题的两种解法(1)引进参数法:引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研究变化的量与参数何时没有关系,找到定点(2)特殊到一般法,根据动点或动线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关|跟踪训练|1设 O 为坐标原点,动点 M 在椭圆 C:x22y21 上,过点 M 作 x 轴的垂线,垂足为 N,点 P 满足NP 2 NM.(1)求点 P 的轨迹方程;(2)设点 Q 在直线 x3 上,且OP PQ 1,证明:过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l过椭圆 C 的左焦点 F.解:(1)设 P(x,y),M(x0,y0),则 N(x0,0),NP(xx0,y),NM(0,y0),

7、由NP 2 NM,得 x0 x,y0 22 y,因为 M(x0,y0)在椭圆 C 上,所以x22y221,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OQ(3,t),PF(1m,n),所以OQ PF33mtn,OP(m,n),PQ(3m,tn),由OP PQ 1,得3mm2tnn21,又由(1)知 m2n22,故 33mtn0.所以OQ PF0,即OQ PF.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 过椭圆 C 的左焦点 F.第九章解析几何返回导航高考总复习 数学(文科)2(2019 届成都市

8、第一次诊断性检测)已知椭圆 C:x2a2y2b21(ab0)的右焦点 F(3,0),长半轴长与短半轴长的比值为 2.(1)求椭圆 C 的标准方程;(2)设不经过点 B(0,1)的直线 l 与椭圆 C 相交于不同的两点 M,N,若点 B 在以线段MN 为直径的圆上,证明直线 l 过定点,并求出该定点的坐标解:(1)由题意得,c 3,ab2,a2b2c2,所以 a2,b1,所以椭圆 C 的标准方程为x24y21.(2)证明:当直线 l 的斜率存在时,设直线 l 的方程为 ykxm(m1),M(x1,y1),N(x2,y2)联立ykxm,x24y24,消去 y 可得(4k21)x28kmx4m240

9、.所以 16(4k21m2)0,x1x28km4k21,x1x24m244k21.因为点 B 在以线段 MN 为直径的圆上,所以BM BN0.即BM BN(x1,kx1m1)(x2,kx2m1)(k21)x1x2k(m1)(x1x2)(m1)20,所以(k21)4m244k21k(m1)8km4k21(m1)20,整理,得 5m22m30,解得 m35或 m1(舍去)所以直线 l 的方程为 ykx35.易知当直线 l 的斜率不存在时,不符合题意故直线 l 过定点,且该定点的坐标为0,35.考点二 定值问题【例 3】已知抛物线 C:y22px 经过点 P(1,2),过点 Q(0,1)的直线 l

10、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,QM QO,QN QO,求证:1 1 为定值解(1)因为抛物线 y22px 经过点(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y24x,ykx1,得 k2x2(2k4)x10.依题意得(2k4)24k210,解得 k0 或 0k0)的焦点,且垂直于抛物线的对称轴,l 与抛物线两交点间的距离为 2.(1)求抛物线 C 的方程;(2)

11、若点 P(2,2),过点(2,4)的直线 m 与抛物线 C 相交于 A,B 两点,设直线 PA与 PB 的斜率分别为 k1 和 k2.求证:k1k2 为定值,并求出此定值解:(1)由题意可知,2p2,解得 p1,则抛物线的方程为 x22y.(2)证明:由题易知直线 m 的斜率存在,设直线 m 的方程为 y4k(x2),A(x1,y1),B(x2,y2),则 k1y12x12k(x12)2x12,k2y22x22k(x22)2x22,k1k2k(x12)2k(x22)2(x12)(x22)k2x1x22(x1x2)42k(x1x24)4x1x22(x1x2)4,联立抛物线 x22y 与直线 y4k(x2)的方程消去 y,得 x22kx4k80,则 x1x22k,x1x24k8,代入 k1k2,得 k1k21.因此 k1k2 为定值,且该定值为1.点此进入该word板块课 时 跟 踪 检 测2谢 谢 观 看 THANKS

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