重庆市双江中学高二数学解析几何例题(椭圆)

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高二数学椭圆试题答案及解析

高二数学椭圆试题答案及解析

高二数学椭圆试题答案及解析1.已知椭圆的中心在原点、焦点在轴上,抛物线的顶点在原点、焦点在轴上.小明从曲线、上各取若干个点(每条曲线上至少取两个点),并记录其坐标(.由于记录失误,使得其中恰有一个点既不在椭圆上,也不在抛物线上,小明的记录如下:据此,可推断抛物线的方程为_____________.【答案】【解析】:由题意可知:点是椭圆的短轴的一个端点,或点是椭圆的长轴的一个端点.以下分两种情况讨论:①假设点是椭圆的短轴的一个端点,则可以写成经验证可得:若点在上,代入求得,即,剩下的4个点中也在此椭圆上.假设抛物线的方程为,把点代入求得p=2,∴,则只剩下一个点既不在椭圆上,也不在抛物线上满足条件.假设抛物线的方程为y2=-2px,经验证不符合题意.②假设点是椭圆的长轴的一个端点,则可以写成,经验证不满足条件,应舍去.综上可知:可推断椭圆的方程为.【考点】椭圆、抛物线的标准方程及其性质和分类讨论的思想方法是解题的关键.2.已知椭圆的一个顶点为,焦点在轴上,若右焦点到直线的距离为.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)是否存在斜率为,且过定点的直线,使与椭圆交于两个不同的点,且?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)不存在【解析】(1)设椭圆的方程,用待定系数法求出的值;(2)解决直线和椭圆的综合问题时注意:第一步:根据题意设直线方程,有的题设条件已知点,而斜率未知;有的题设条件已知斜率,点不定,可由点斜式设直线方程.第二步:联立方程:把所设直线方程与椭圆的方程联立,消去一个元,得到一个一元二次方程.第三步:求解判别式:计算一元二次方程根.第四步:写出根与系数的关系.第五步:根据题设条件求解问题中结论.试题解析:(I)依题意可设椭圆方程为,则右焦点,由题设:,解得:,故所求椭圆的方程为.(II)设存在直线符合题意,直线方程为,代入椭圆方程得:,设,为弦的中点,则由韦达定理得:,,因为不符合,所以不存在直线符合题意.【考点】(1)椭圆的方程;(2)直线与椭圆的综合问题.3.椭圆的焦距是()A.3B.6C.8D.10【答案】B【解析】由椭圆的方程知,∵a2=25,b2=16,∴c=∴的焦距2c=6.故选B.【考点】椭圆的性质.4.已知椭圆经过点,离心率为,过点的直线与椭圆交于不同的两点.(1)求椭圆的方程;(2)求的取值范围.【答案】(1);(2).【解析】(1)利用题干中的两个条件,和椭圆本身的性质,得然后求解,代入即可;(2)由题干“过点的直线与椭圆交于不同的两点”.设直线的方程为,由得,设,的坐标分别为,,然后利用根与系数的关系,代换出,注意:k的范围.试题解析:(1)由题意得解得,.椭圆的方程为.(2)由题意显然直线的斜率存在,设直线的方程为,由得. 直线与椭圆交于不同的两点,,,解得.设,的坐标分别为,,则,,,.的范围为.【考点】椭圆定义,转化与化归思想,舍而不求思想的运用.5.已知椭圆的对称中心为原点,焦点在轴上,左右焦点分别为和,且||=2,离心率. (1)求椭圆的方程;(2)过的直线与椭圆相交于A,B两点,若的面积为,求直线的方程.【答案】(1);(2)或.【解析】(1)设椭圆的方程,用待定系数法求出的值;(2)解决直线和椭圆的综合问题时注意:第一步:根据题意设直线方程,有的题设条件已知点,而斜率未知;有的题设条件已知斜率,点不定,可由点斜式设直线方程.第二步:联立方程:把所设直线方程与椭圆的方程联立,消去一个元,得到一个一元二次方程.第三步:求解判别式:计算一元二次方程根.第四步:写出根与系数的关系.第五步:根据题设条件求解问题中结论.试题解析:(1)椭圆C的方程是 4分(2)当直线轴时,可得的面积为3,不合题意。

高二数学椭圆试题答案及解析

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高二数学椭圆试题答案及解析1.已知椭圆:的左焦点,离心率为,函数,(Ⅰ)求椭圆的标准方程;(Ⅱ)设,,过的直线交椭圆于两点,求的最小值,并求此时的的值.【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)的最小值为,此时.【解析】(Ⅰ)利用左焦点F(-1,0),离心率为,及求出几何量,即可求椭圆C的标准方程;(Ⅱ)分类讨论,设直线l的方程来:y=k(x-t)代入抛物线方程,利用韦达定理,结合向量的数量积公式,即可求的最小值,并求此时的t的值.试题解析:(Ⅰ),由得,椭圆方程为(Ⅱ)若直线斜率不存在,则=若直线斜率存在,设直线,由得所以故故的最小值为,此时.【考点】直线与圆锥曲线的综合问题.2.设分别是椭圆的左,右焦点.(1)若是椭圆在第一象限上一点,且,求点坐标;(5分)(2)设过定点的直线与椭圆交于不同两点,且为锐角(其中为原点),求直线的斜率的取值范围.(7分)【答案】(1);(2).【解析】(1)设,求点坐标,即要构建关于的两个方程,第一个方程可根据点在曲线上,点的坐标必须适合曲线的方程得到,即有,第二个方程可由通过坐标化得到,即有,联立方程组,可解得点坐标;(2)求直线的斜率的取值范围,即要构建关于的不等式,可通过为锐角,转化为不等关系,进而转化为关于的不等式,解出的取值范围.注意不要忽略,这是解析几何中常犯的错误.试题解析:(1)依题意有,所以,设,则由得:,即,又,解得,因为是椭圆在第一象限上一点,所以. 5分(2)设直线与椭圆交于不同两点的坐标为、,将直线:代入,整理得:(),则,,因为为锐角,所以,从而整理得:,即,解得,且()方程必须满足:,解得,因此有,所以直线的斜率的取值范围为. 12分【考点】1.直线与椭圆的位置关系;2.方程与不等式思想,3.设而不求的思想与等价转化思想.3.双曲线与椭圆的离心率互为倒数,则()A.B.C.D.【答案】B.【解析】由双曲线与椭圆的离心率的定义知,双曲线的离心率和椭圆的离心率分别为、,然后由题意得,即,将其两边平方化简即可得出结论.【考点】双曲线的几何性质;椭圆的几何性质.4.已知双曲线的渐近线方程为,则以它的顶点为焦点,焦点为顶点的椭圆的离心率等于()A.B.C.D.1【答案】A【解析】双曲线的焦点在轴上,又渐近线方程为,可设,则,由题意知在椭圆中,所以该椭圆的离心率等于。

高二数学椭圆试题

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高二数学椭圆试题1.已知椭圆过和点.(1)求椭圆的方程;(2)设过点的直线与椭圆交于两点,且,求直线的方程.【答案】(1);(2).【解析】(1)由已知将已知两点的坐标代入椭圆G的方程中,可得到关于的方程组,解此方程组就可求得的值,进而就可写出椭圆G的方程.(2)首先注意到由题意可得到直线的斜率存在,且.从而可用斜截式设出直线的方程,代入椭圆G的方程消元得到一个一元二次方程,则此方程一定有两个不同的解,所以,可得到的取值范围;再由,得到,结合韦达定理可用的代数式表示出线段MN的中点的坐标,然后由就可求出的值,从而求得直线的方程.试题解析:(1)因为椭圆过点和点.所以,由,得.所以椭圆的方程为 4分(2)显然直线的斜率存在,且.设直线的方程为.由消去并整理得, 5分由, 7分设,,中点为,得, 8分由,知,所以,即.化简得,满足.所以 12分因此直线的方程为 14分【考点】1.椭圆的的方程;2.直线与椭圆的位置关系.2.已知椭圆的两个焦点分别为,且,点在椭圆上,且的周长为6.(1)求椭圆的方程;(2)若点的坐标为,不过原点的直线与椭圆相交于不同两点,设线段的中点为,且三点共线.设点到直线的距离为,求的取值范围.【答案】(1);(2).【解析】(1)本小题中为焦点三角形,其周长为,又,两式组成方程组从而易求出,即可写出椭圆方程;(2)本小题中直线的方程可设为(其中不存在是不可能的),与椭圆方程联立消y,利用韦达定理与中点坐标公式,可得M点坐标(用k,m表示),当三点共线,则有即可解出k的值,又消y后的方程的可得m的范围,而点到直线的距离可用m表示,利用函数观点可求出的取值范围.试题解析:(1)由已知得,且,解得,又,所以椭圆的方程为.(2)当直线与轴垂直时,由椭圆的对称性可知:点在轴上,且与原点不重合,显然三点不共线,不符合题设条件.所以可设直线的方程为,由消去并整理得:①则,即,设,且,则点,因为三点共线,则,即,而,所以,此时方程①为,且因为,所以.【考点】椭圆的定义及标准方程,性质,直线与椭圆相交问题,设而不解思想,韦达定理,方程与函数思想,化归思想.3.与椭圆有公共焦点,且离心率的双曲线方程是()A.B.C.D.【答案】C【解析】椭圆焦点为,又,则,所以,焦点在x轴上,故选C.【考点】椭圆与双曲线的标准方程与几何性质.4.若点分别为椭圆的中心和左焦点,点为椭圆上的任意一点,则的最大值为()A.B.C.D.【答案】A【解析】因为,设,则又因为,所以因为对称轴,而,因此当时,的最大值为.【考点】二次函数最值5.若椭圆上有个不同的点为右焦点,组成公差的等差数列,则的最大值为()A.199B.200C.99D.100【答案】B【解析】椭圆上的点到右焦点最大距离为:a+c=3,到右焦点最小距离是a-c=1,2=(n-1)d,要使,且n最大,有d=,由此能求出n的最大值.【考点】(1)椭圆的定义;(2)等差数列.6.已知椭圆过点,且离心率.(1)求椭圆的标准方程;(2)若直线与椭圆相交于,两点(不是左右顶点),椭圆的右顶点为,且满足,试判断直线是否过定点,若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,请说明理由.【答案】(1);(2).【解析】(1)本小题通过待定系数法列出两个关于的方程,通过解方程组求出椭圆的方程,包含着二次方的运算需掌握;(2)本小题是直线与椭圆的位置关系的问题,这类题目的常用思路就是联立直线方程和椭圆方程通过消元得到一个一元二次方程,确定判别式的情况,正确书写、利用韦达定理,由,两点(不是左右顶点),椭圆的右顶点为,且满足,根据向量的数量积为零,可得到关于两个根的等式,再利用韦达定理可得关于的等式,从而就可得出相应的结论.试题解析:(1)即∴椭圆方程为 4分又点在椭圆上,解得∴椭圆的方程为 6分(2)设,由得,8分所以,又椭圆的右顶点,,解得 10分,且满足当时,,直线过定点与已知矛盾 12分当时,,直线过定点综上可知,当时,直线过定点,定点坐标为 14分.【考点】1.直线与椭圆的位置关系;2.韦达定理;3.平面向量的数量积;4.过定点的问题;5.直线与椭圆的综合问题.7.已知点分别是椭圆为:的左、右焦点,过点作轴的垂线交椭圆的上半部分于点,过点作直线的垂线交直线于点,若直线与双曲线的一条渐近线平行,则椭圆的离心率为( )A.B.C.D.【答案】C【解析】将点代入:,得,∴,∵过点作直线的垂线交直线于点,,设,得,解得,∴.∵直线与双曲线的一条渐近线平行,∴,即,整理,得,解得,故选C.【考点】1、椭圆的几何性质;2、双曲线的性质.8.椭圆的焦距等于()A.20B.16C.12D.8【答案】B【解析】椭圆中的关系是,,焦距是,题中,所以,所以焦距为16,故选B.【考点】椭圆的几何性质(椭圆的焦距).9.如图,设P是圆x2+y2=25上的动点,点D是P在x轴上的投影,M为PD上一点,且|MD|=|PD|,当P在圆上运动时,求点M的轨迹C的方程。

【高二数学试题精选】高二数学解析几何解答题(有答案)

【高二数学试题精选】高二数学解析几何解答题(有答案)

高二数学解析几何解答题(有答案)5解析几何解答题1、椭圆G 的两个焦点为F1、F2,短轴两端点B1、B2,已知F1、F2、B1、B2四点共圆,且点N(0,3)到椭圆上的点最远距离为(1)求此时椭圆G的方程;(2)设斜率为(≠0)的直线与椭圆G相交于不同的两点E、F,Q为EF的中点,问E、F两点能否关于过点P(0,)、Q的直线对称?若能,求出的取值范围;若不能,请说明理由.解(1)根据椭圆的几何性质,线段F1F2与线段B1B2互相垂直平分,故椭圆中心即为该四点外接圆的圆心…………………1分故该椭圆中即椭圆方程可为………3分设H(x,)为椭圆上一点,则……………4分若,则有最大值…………………5分由(舍去)(或b2+3b+9 27,故无解)……………6分若…………………7分由∴所求椭圆方程为…………………8分(1)设,则由两式相减得……③又直线PQ⊥直线∴直线PQ方程为将点Q()代入上式得,……④…………………11分由③④得Q()…………………12分而Q点必在椭圆内部,由此得 ,故当时,E、F两点关于点P、Q的直线对称14分2、已知双曲线的左、右顶点分别为,动直线与圆相切,且与双曲线左、右两支的交点分别为(Ⅰ)求的取值范围,并求的最小值;(Ⅱ)记直线的斜率为,直线的斜率为,那么,是定值吗?证明你的结论解(Ⅰ)与圆相切, ……①由 ,得 ,,,故的取值范围为由于,当时,取最小值 6分(Ⅱ)由已知可得的坐标分别为,,,由①,得,为定值12分3、已知抛物线的焦点为F,点为直线与抛物线准线的交点,直线与抛物线相交于、两点,点A关于轴的对称点为D.(1)求抛物线的方程。

(2)证明点在直线上;(3)设,求的面积。

.解(1)设,,,的方程为.(2)将代人并整理得,从而直线的方程为,即令所以点在直线上(3)由①知,因为,故,解得所以的方程为又由①知故4、已知椭圆的中心在坐标原点,焦点在轴上,离心率为,点(2,3)、在该椭圆上,线段的中点在直线上,且三点不共线.(I)求椭圆的方程及直线的斜率;(Ⅱ)求面积的最大值.解(I)设椭圆的方程为,则,得,所以椭圆的方程为…………………3分设直线AB的方程为 (依题意可知直线的斜率存在),设,则由,得,由,得,,设,易知,由T与P斜率相等可得,即,所以椭圆的方程为,直线AB的斜率为……………………6分(II)设直线AB的方程为,即,由得,,………………8分.点P到直线AB的距离为于是的面积为……………………10分设,,其中在区间内,,是减函数;在区间内,,是增函数所以的最大值为于是的最大值为18…………………12分5、设椭圆的焦点分别为、,直线交轴于点,且.(Ⅰ)试求椭圆的方程;(Ⅱ)过、分别作互相垂直的两直线与椭圆分别交于、、、四点(如图所示),若四边形的面积为,求的直线方程.解(Ⅰ)由题意, -------1分为的中点------------2分即椭圆方程为 ------------3分(Ⅱ)当直线与轴垂直时,,此时,四边形的面积不符合题意故舍掉;------------4分同理当与轴垂直时,也有四边形的面积不符合题意故舍掉;------------5分当直线,均与轴不垂直时,设,代入消去得 ------------6分设 ------------7分所以,------------8分所以,------------9分同理 ------------11分所以四边形的面积由,------------12分所以直线或或或 ---------13分6、已知抛物线Px2=2p(p 0).(Ⅰ)若抛物线上点到焦点F的距离为.(ⅰ)求抛物线的方程;(ⅱ)设抛物线的准线与轴的交点为E,过E作抛物线的切线,求此切线方程;(Ⅱ)设过焦点F的动直线l交抛物线于A,B两点,连接,并延长分别交抛物线的准线于c,D两点,求证以cD为直径的圆过焦点F.解(Ⅰ)(ⅰ)由抛物线定义可知,抛物线上点到焦点F的距离与到准线距离相等,即到的距离为3;∴ ,解得.∴抛物线的方程为.4分(ⅱ)抛物线焦点,抛物线准线与轴交点为,显然过点的抛物线的切线斜率存在,设为,切线方程为.由,消得,6分,解得.7分∴切线方程为.8分(Ⅱ)直线的斜率显然存在,设,设,,由消得.且.∴ ,;∵ ,∴直线,与联立可得,同理得.10分∵焦点,∴ ,,12分∴∴以为直径的圆过焦点.14分7、在平面直角坐标系中,设点,以线段为直径的圆经过原点(Ⅰ)求动点的轨迹的方程;(Ⅱ)过点的直线与轨迹交于两点,点关于轴的对称点为,试判断直线是否恒过一定点,并证明你的结论解(I)由题意可得,2分所以,即 4分即,即动点的轨迹的方程为 5分(II)设直线的方程为 , ,则由消整理得,6分则,即 7分直线12分即所以,直线恒过定点 13分8、已知椭圆的离心率为,且椭圆上一点与椭圆的两个焦点构成的三角形周长为.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)设直线与椭圆交于两点,且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求面积的最大值.解(Ⅰ)因为椭圆上一点和它的两个焦点构成的三角形周长为,所以,1分又椭圆的离心率为,即,所以,2分所以, 4分所以,椭圆的方程为 5分(Ⅱ)方法一不妨设的方程,则的方程为由得,6分设,,因为,所以,7分同理可得,8分所以,,10分,12分设,则,13分当且仅当时取等号,所以面积的最大值为 14分方法二不妨设直线的方程由消去得,6分设,,则有,①7分因为以为直径的圆过点,所以得 8分将代入上式,得将①代入上式,解得或(舍)10分所以(此时直线经过定点,与椭圆有两个交点),所以12分设,则所以当时,取得最大值 14分9、过抛物线c 上一点作倾斜角互补的两条直线,分别与抛物线交于A、B两点。

高二数学椭圆试题答案及解析

高二数学椭圆试题答案及解析

高二数学椭圆试题答案及解析1.已知椭圆G:过点,,C、D在该椭圆上,直线CD过原点O,且在线段AB的右下侧.(1)求椭圆G的方程;(2)求四边形ABCD 的面积的最大值.【答案】(1),(2)【解析】(1)求椭圆方程一般方法为待定系数法,将A,B两点坐标代入椭圆方程,联立方程组解得:,(2)四边形可分割成三个三角形,即,其中三角形OAB面积确定,OC=OD,因此可用直线CD斜率表示高及底:设直线CD方程为y = kx,代入椭圆方程得,解得:,,又,,则试题解析:解:(1)将点A(0,5),B(-8,-3)代入椭圆G 的方程解得(2)连结OB,则,其中,分别表示点A,点B 到直线CD 的距离.设直线CD方程为y = kx,代入椭圆方程得,解得:,,又,则.【考点】椭圆方程,直线与椭圆位置关系2.设是椭圆的左、右焦点,为直线上一点,是底角为的等腰三角形,则的离心率为()A.B.C.D.【答案】C【解析】如下图所示,是底角为的等腰三角形,则有所以,所以又因为,所以,,所以所以答案选C.【考点】椭圆的简单几何性质.3.双曲线与椭圆的离心率互为倒数,则()A.B.C.D.【答案】B.【解析】由双曲线与椭圆的离心率的定义知,双曲线的离心率和椭圆的离心率分别为、,然后由题意得,即,将其两边平方化简即可得出结论.【考点】双曲线的几何性质;椭圆的几何性质.4.已知双曲线的渐近线方程为,则以它的顶点为焦点,焦点为顶点的椭圆的离心率等于()A.B.C.D.1【答案】A【解析】双曲线的焦点在轴上,又渐近线方程为,可设,则,由题意知在椭圆中,所以该椭圆的离心率等于。

【考点】(1)椭圆、双曲线离心率的求法;(2)椭圆、双曲线中的三者关系。

5.已知定点A(1,0),B (2,0) .动点M满足,(1)求点M的轨迹C;(2)若过点B的直线l(斜率不等于零)与(1)中的轨迹C交于不同的两点E、F(E在B、F之间),试求△OBE与△OBF面积之比的取值范围.【答案】(1)(2)(,1)【解析】(1)先对原函数求导,然后求出斜率,再利用进行整理即可.(2)先设方程为与联立,结合根与系数的关系以及判别式得到再由得,即可(1)由得, ∴.∴直线的斜率为,故的方程为,∴点A的坐标为(1,0). (2分)设,则(1,0),,,由得,整理,得. (4分)(2)方法一:如图,由题意知的斜率存在且不为零,设方程为①,将①代入,整理,得,设,,则②得(7分)令,则,由此可得,,且.∴由②知,.∴, (10分)∵,∴,解得且 (12分)又∵,∴,∴△OBE与△OBF面积之比的取值范围是(,1). (13分)方法二:如图,由题意知l’的斜率存在且不为零,设l’ 方程为①,将①代入,整理,得,设,,则② ; (7分)令,则,由此可得,,且.∴ (10分)∵, ∴,解得且 (12分)又∵,∴,∴△OBE与△OBF面积之比的取值范围是(,1). (13分)【考点】函数求导;根与系数的关系;斜率公式;不等式的解法.6.已知椭圆的离心率为,以原点为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线相切.(1)求椭圆的方程;(2)若过点(2,0)的直线与椭圆相交于两点,设为椭圆上一点,且满足(为坐标原点),当<时,求实数取值范围.【答案】(1);( Ⅱ).【解析】(1)由题意知,所以.由此能求出椭圆C的方程.(2)由题意知直线AB的斜率存在.设AB:y=k(x-2),A(x1,y1),B(x2,y2),P(x,y),由得(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0再由根的判别式和嘏达定理进行求解.解:(1)由题意知,所以.即. 2分又因为,所以,.故椭圆的方程为. 4分(2)由题意知直线的斜率存在.设:,,,,由得.,. 6分,.∵,∴,,.∵点在椭圆上,∴,∴. 8分∵<,∴,∴∴,∴,∴. 10分∴,∵,∴,∴或,∴实数t取值范围为.(12分)【考点】1. 椭圆的方程;2.直线与椭圆的方程.7.已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,且长轴长为12,离心率为,则椭圆的方程是() A.B.C.D.【答案】D【解析】依题意可设,其中即,且,所以,从而,所以椭圆的标准方程为,故选D【考点】椭圆的标准方程及其几何意义.8.在椭圆中,左焦点为, 右顶点为, 短轴上方端点为,若,则该椭圆的离心率为___________.【答案】【解析】由题意,得,∴.∵,∴,∴,∴.又∵,∴.【考点】椭圆的离心率.9.在平面直角坐标系中,若,且.(1)求动点的轨迹的方程;(2)已知定点,若斜率为的直线过点并与轨迹交于不同的两点,且对于轨迹上任意一点,都存在,使得成立,试求出满足条件的实数的值.【答案】(1);(2).【解析】(1)设,则,,由可得,结合椭圆的定义可知,动点的轨迹是以为焦点,4为长轴长的椭圆,从而可以确定椭圆标准方程中的参数的取值,进而写出椭圆的方程即可;(2)设,直线:,联立直线的方程与(1)中椭圆的方程,消去得到,进而根据得,且,再计算出,然后由确定的横纵坐标,根据点在轨迹上,将点的坐标代入轨迹的方程并由的任意性,得到即,从中求解,并结合即可得到满足要求的的值.试题解析:(1)设,则,由可得∴动点到两个定点的距离的和为4∴轨迹是以为焦点的椭圆,且长轴长为设该椭圆的方程为则有且,所以所以轨迹的方程为(2)设,直线的方程为,代入消去得由得,且∴设点,由可得∵点在上∴∴又因为的任意性,∴∴,又,得代入检验,满足条件,故的值是.【考点】1.动点的轨迹问题;2.椭圆的定义及其标准方程;3.直线与圆锥曲线的综合问题.10.在平面直角坐标系xOy中,△ABC的顶点B、C的坐标为B(-2,0),C(2,0),直线AB,AC的斜率乘积为,设顶点A的轨迹为曲线E.(1)求曲线E的方程;(2)设曲线E与y轴负半轴的交点为D,过点D作两条互相垂直的直线l1,l2,这两条直线与曲线E的另一个交点分别为M,N.设l1的斜率为k(k≠0),△DMN的面积为S,试求的取值范围.【答案】(1);(2)【解析】(1)由于所求动点A满足直线AB,AC的斜率乘积为,所以直接设A的坐标,代入化简整理即得:,注意到△ABC中三个顶点不能共线,所以需去掉与轴相交的点,(2)要求的取值范围,首先求出函数解析式,由题意确定l1的斜率为k为自变量,因为M 为l1与曲线E的交点,所以列方程组解出点M坐标,从而得出弦长;同理,只需将代k就可得到,因此△DMN的面积S=,所以=,这可以看作关于1+k2的一个分式函数,即,可以利用函数单调性求出其取值范围.试题解析:解(1)设顶点A的坐标为(x,y),则kAB =,kAC= 2分因为kAB ×kAC=,所以,即.(或x2+4y2=4).所以曲线E的方程为. 4分(2)曲线E与y轴负半轴的交点为D(0,-1).因为l1的斜率存在,所以设l1的方程为y=kx-1,代入,得从而 6分用代k得所以△DMN的面积S= 8分则=因为k≠0且,k≠±2,令1+k2=t,则t>1,且,t≠5,从而=因为,且,所以且,从而且,,即∈ 10分.【考点】直接法求轨迹方程,直线与圆锥曲线关系,求函数范围11.椭圆的焦距为2,则m的取值是()A.7B.5C.5或7D.10【答案】C【解析】当时,当时,本题有两个注意点,一是焦距是即二是椭圆交点位置不定,需讨论.【考点】椭圆标准方程基本量12.平面内与两定点、()连线的斜率之积等于非零常数m的点的轨迹,加上、两点所成的曲线C可以是圆、椭圆或双曲线.求曲线C的方程,并讨论C的形状与m 值得关系.【答案】当时,曲线C的方程为,C是焦点在y轴上的椭圆;当时,曲线C的方程为,C是圆心在原点的圆;当时,曲线C的方程为, C是焦点在x轴上的椭圆;当时,曲线C 的方程为,C是焦点在x轴上的双曲线.【解析】设出动点M的坐标,利用斜率乘积求出曲线轨迹方程,然后讨论 m的值,判断曲线是圆、椭圆或双曲线时m的值的情况.试题解析:设动点为M,其坐标为,当时,由条件可得即,又的坐标满足,故依题意,曲线C的方程为. 4分当时,曲线C的方程为,C是焦点在y轴上的椭圆; 6分当时,曲线C的方程为,C是圆心在原点的圆; 8分当时,曲线C的方程为,C是焦点在x轴上的椭圆; 10分当时,曲线C的方程为,C是焦点在x轴上的双曲线. 12分【考点】(1)求轨迹方程;(2)圆锥曲线的综合应用.13.已知椭圆、抛物线的焦点均在轴上,的中心和的顶点均为原点,从每条曲线上取两个点,将其坐标记录如下:、、、.(1)经判断点,在抛物线上,试求出的标准方程;(2)求抛物线的焦点的坐标并求出椭圆的离心率;(3)过的焦点直线与椭圆交不同两点且满足,试求出直线的方程.【答案】(1);(2);(3)或.【解析】(1)先设抛物线,然后将或代入可得,从而确定了的方程,也进一步确定、不在上,只能在上;设:,把点、代入得,求解即可确定的方程;(2)由(1)中所求得的方程不难得到的焦点及椭圆的离心率;(3)先假设所求直线的方程(或,不过此时要先验证直线斜率不存在的情况),然后联立直线与椭圆的方程,消去消去,得,得到,再得到,要使,只须,从中求解即可得到,从而可确定直线的方程.试题解析:(1)设抛物线,则有,而、在抛物线上 2分将坐标代入曲线方程,得 3分设:,把点、代入得解得∴方程为 6分(2)显然,,所以抛物线焦点坐标为由(1)知,,所以椭圆的离心率为 8分(3)法一:直线过抛物线焦点,设直线的方程为,两交点坐标为,由消去,得 10分∴①② 12分由,即,得将①②代入(*)式,得,解得 14分所求的方程为:或 15分法二:容易验证直线的斜率不存在时,不满足题意 9分当直线斜率存在时,直线过抛物线焦点,设其方程为,与的交点坐标为由消掉,得, 10分于是,①即② 12分由,即,得将①、②代入(*)式,得解得 14分故所求的方程为或 15分.【考点】1.抛物线的标准方程及其几何性质;2.椭圆的标准方程及其几何性质;3.直线与圆锥曲线的综合问题.14.椭圆,为上顶点,为左焦点,为右顶点,且右顶点到直线的距离为,则该椭圆的离心率为()A.B.C.D.【答案】C【解析】由F(-c,0),B(0,b),可得直线FB:,利用点到直线的距离公式可得:A(a,0)到直线FB的距离=b,化简解出即可.【考点】椭圆的几何性质.15.已知点分别是椭圆为:的左、右焦点,过点作轴的垂线交椭圆的上半部分于点,过点作直线的垂线交直线于点,若直线与双曲线的一条渐近线平行,则椭圆的离心率为( )A.B.C.D.【答案】C【解析】将点代入:,得,∴,∵过点作直线的垂线交直线于点,,设,得,解得,∴.∵直线与双曲线的一条渐近线平行,∴,即,整理,得,解得,故选C.【考点】1、椭圆的几何性质;2、双曲线的性质.16.已知椭圆上一点到右焦点的距离是1,则点到左焦点的距离是()A.B.C.D.【答案】D【解析】根据椭圆的定义,点P到两个焦点距离和等于2a=即可.【考点】椭圆的定义.17.设是椭圆上一动点,是椭圆的两个焦点,则的最大值为 .【答案】4【解析】在中,设,由余弦定理可知,结合椭圆的性质化简得:;当点位于椭圆的上顶点时,有最大值,且,此时的最大值为4.【考点】椭圆的定义及性质、余弦定理、最值问题.18.椭圆焦点在x轴上,A为该椭圆右顶点,P在椭圆上一点,,则该椭圆的离心率e 的范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】设则.又由于,所以即可得.所以点P在以OA为直径的圆上.及椭圆与该圆有公共点. 消去y得.由于过点A所以有一个根为,另一个根设为,则由韦达定理可得.又因为.所以解得.故选B.【考点】1.线的垂直问题转化到向量垂直问题.2.曲线的公共点转化为方程组的解得问题.3.区间根的问题.19.若椭圆的短轴为,它的一个焦点为,则满足为等边三角形的椭圆的离心率是() A.B.C.D.【答案】B 【解析】由为等边三角形可知,在直角三角形中,,且,所以其离心率.【考点】本题考查的知识点是椭圆的离心率的定义,以及椭圆的几何性质.20. 在给定椭圆中,过焦点且垂直于长轴的弦长为,焦点到相应准线的距离为1,则该椭圆的离心率为( ) A .B .C .D .【答案】B【解析】由题意可知,,联立可得.【考点】椭圆的简单几何性质.21. 已知点P (4, 4),圆C :与椭圆E :有一个公共点A(3,1),F 1、F 2分别是椭圆的左、右焦点,直线PF 1与圆C 相切.(Ⅰ)求m 的值与椭圆E 的方程;(Ⅱ)设Q 为椭圆E 上的一个动点,求的取值范围.【答案】(1)。

高二数学椭圆试题答案及解析

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高二数学椭圆试题答案及解析1.已知椭圆C的对称中心为原点O,焦点在x轴上,左右焦点分别为和,且||=2,点(1,)在该椭圆上.(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅱ)过的直线与椭圆C相交于A,B两点,若A B的面积为,求以为圆心且与直线相切的圆方程.【答案】(1)(2)【解析】解:(Ⅰ)根据题意,由于椭圆C的对称中心为原点O,焦点在x轴上,左右焦点分别为和,且||=2,点(1,)在该椭圆上,2c=2,利用定义可知椭圆C的方程为(Ⅱ)①当直线⊥x轴时,可得A(-1,-),B(-1,),A B的面积为3,不符合题意.②当直线与x轴不垂直时,设直线的方程为y=k(x+1).代入椭圆方程得:,显然>0成立,设A,B,则,,可得|AB|=又圆的半径r=,∴A B的面积=|AB| r==,化简得:17+-18=0,得k=±1,∴r =,圆的方程为【考点】直线与椭圆的位置关系点评:主要是考查了直线与椭圆的位置关系,属于中档题。

2.椭圆=1上一点M到左焦点F的距离为2, N是MF的中点,则=( )A.2B.4C.6D.【答案】B【解析】解:∵椭圆方程为,∴椭圆的a=5,长轴2a=10,可得椭圆上任意一点到两个焦点F1、F2距离之和等于10.∴|MF1|+|MF2|=10,∵点M到左焦点F1的距离为2,即|MF1|=2,∴|MF2|=10-2=8,∵△MF1F2中,N、O分别是MF1、F1F2中点,∴|ON|= |MF2|=4.故选B.【考点】三角形中位线定理和椭圆的定义点评:本题考查了三角形中位线定理和椭圆的定义等知识点,考查学生的计算能力,属于基础题3.过椭圆+=1内一点M(2,1)引一条弦,使弦被M点平分,求此弦所在直线方程。

【答案】x+2y-4=0,【解析】解:设直线与椭圆的交点为A(x1,y1)、B(x2,y2),∵M(2,1)为AB的中点,∴x1+x2=4,y1+y2=2,∵又A、B两点在椭圆上,则x12+4y12=16,x22+4y22=16,两式相减得(x12-x 22)+4(y12-y22)=0,于是(x1+x2)(x1-x2)+4(y1+y2)(y1-y2)=0,故所求直线的方程为y-1=-(x-2),即x+2y-4=0.【考点】直线与椭圆的位置关系点评:本题考查直线与椭圆的位置关系,考查点差法的运用,考查学生的计算能力,属于中档题.4.设分别为椭圆的左、右焦点,点A,B在椭圆上,若,则点A的坐标是()A.B.C.D.【答案】D【解析】设,由椭圆可知点的坐标代入得,将A,B代入椭圆得关于的方程组,解得【考点】椭圆方程及性质,向量运算点评:圆锥曲线题目中出现的向量关系式常化为坐标表示,本题将所求A点设出,利用向量求得B点,两点在椭圆上即可代入5.已知椭圆的离心率为,右焦点为(,0),斜率为1的直线与椭圆G交与A、B两点,以AB为底边作等腰三角形,顶点为P(-3,2).(I)求椭圆G的方程;(II)求的面积.【答案】(I)(II)【解析】(Ⅰ)由已知得解得,又所以椭圆G的方程为(3分)(Ⅱ)设直线l的方程为( 4分)由得 5分设A、B的坐标分别为AB中点为E,则;(7分)因为AB是等腰△PAB的底边,所以PE⊥AB.所以PE的斜率解得m=2。

高二数学椭圆试题答案及解析

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高二数学椭圆试题答案及解析1.已知椭圆上存在两点、关于直线对称,求的取值范围.【答案】.【解析】解题思路:利用直线与直线垂直,设出直线的方程,联立直线与椭圆方程,消去,整理成关于的一元二次方程,利用中点公式和判别式求出的范围.规律总结:涉及直线与椭圆的位置关系问题,往往采用“设而不求”的方法进行求解..试题解析:设直线方程为,联立得从而则中点是,则解得由有实数解得即于是则的取值范围是.【考点】1.直线与椭圆的位置关系;2.对称问题.2.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率是,且点P(1,)在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)若过点D(0,2)的直线l与椭圆C交于不同的两点E,F,试求△OEF面积的取值范围(O为坐标原点).【答案】(1);(2)【解析】⑴由得,椭圆方程为,又点在椭圆上,所以解得因此椭圆方程为;(2)由题意知直线的斜率存在,设的方程为 ,代入得:,由,解得设,,则,令,则,,所以 .试题解析:⑴,∵∴∴∵点在椭圆上,∴ ∴ ∴(2)由题意知直线的斜率存在,设的方程为 ,代入得:由,解得 设,,则令,所以所以【考点】1.椭圆的方程;2.用代数法研究直线与椭圆相交;3.基本不等式3. 设椭圆C :(a>b>0)的离心率为,过原点O 斜率为1的直线与椭圆C 相交于M ,N 两点,椭圆右焦点F 到直线l 的距离为. (1)求椭圆C 的方程;(2)设P 是椭圆上异于M ,N 外的一点,当直线PM ,PN 的斜率存在且不为零时,记直线PM 的斜率为k 1,直线PN 的斜率为k 2,试探究k 1·k 2是否为定值?若是,求出定值;若不是,说明理由. 【答案】(1);(2) k 1·k 2是为定值-.【解析】(1)由椭圆C : (a>b>0)的离心率为可得,又由椭圆右焦点F(c,0)到直线l 的距离为,由点到直线的距离公式得=,从而求得c 的值,代入求得a 的值;再注意到从而求得b 的值,因此就可写出所求椭圆C 的方程; (2)由过原点O 斜率为1的直线方程为:y=x ,联立椭圆C 与直线L 的方程就可求出M ,N 两点的坐标,再由过两点的直线的斜率公式就可用点P 的坐标表示出k PM ·k PN ,再注意点P 的坐标满足椭圆C 的方程,从而就可求出k 1·k 2=k PM ·k PN 是否与点P 的坐标有关,若与点P 的坐标无关则k 1·k 2的值为定值;否则不为定值.试题解析:(1)设椭圆的焦距为2c(c>0),焦点F(c,0),直线l :x -y =0, F 到l 的距离为=,解得c =2,又∵e ==,∴a =2,∴b =2. ∴椭圆C 的方程为.(2)由解得x =y =,或x =y =-,不妨设M,N,P(x ,y),∴k PM ·k PN =由,即,代入化简得k 1·k 2=k PM ·k PN =-为定值.【考点】1.椭圆的标准方程;2.直线与椭圆的位置关系.4. 已知动点在椭圆上,若点坐标为,,且,则的最小值是( ) A .B .C .D .【答案】B【解析】点为椭圆的右焦点,由于,.当最小时,最小,的最小值为,此时.【考点】椭圆的性质.5. 椭圆的对称中心在坐标原点,一个顶点为,右焦点F 与点 的距离为2。

高二数学椭圆试题答案及解析

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高二数学椭圆试题答案及解析1.设分别是椭圆的左,右焦点,过的直线与相交于两点,且成等差数列.(1)求; (2)若直线的斜率为1,求的值.【答案】(1);(2).【解析】本试题主要考查了椭圆的定义,以及直线与椭圆的位置关系的综合运用.(1)因为椭圆的左、右焦点分别为,过的直线交于两点,且成等差数列,结合定义得到的值;(2)联立方程组,然后结合韦达定理,得到根与系数的关系,然后利用直线的斜率为,得到弦长公式的表达式,从而得到参数的值.试题解析:(1)由椭圆定义知,又(2)的方程为,其中.设,则两点坐标满足方程组,消去得则,,因为直线的斜率为所以,即则解得.【考点】1.椭圆的标准方程及其几何性质;2.直线与椭圆的综合问题.2.已知椭圆,对于任意实数,下列直线被椭圆截得的弦长与被椭圆截得的弦长不可能相等的是A.B.C.D.【答案】D【解析】解:由数形结合可知,当l过点(-1,0)时,直线l和选项A中的直线重合,故不能选A.当l过点(1,0)时,直线l和选项D中的直线关于y轴对称,被椭圆E所截得的弦长相同,故不能选C.当k=0时,直线l和选项B中的直线关于x轴对称,被椭圆E所截得的弦长相同,故不能选B.直线l斜率为k,在y轴上的截距为1;选项D中的直线kx+y-2="0" 斜率为-k,在y 轴上的截距为2,这两直线不关于x轴、y轴、原点对称,故被椭圆E所截得的弦长不可能相等.故选D【考点】直线和椭圆的位置关系点评:本题考查直线和椭圆的位置关系,通过给变量取特殊值,举反例来说明某个命题不正确,是一种简单有效的方法3.设是椭圆的左、右焦点,点在椭圆上,满足,的面积为,则【答案】;【解析】即,所以2a=8,2c==4。

由及三角形面积公式得,所以=5, 3.【考点】本题主要考查椭圆的定义,椭圆的几何性质及三角形面积公式。

点评:基础题,涉及椭圆上的点到焦点距离问题,往往要利用椭圆的定义。

4.(本小题满分12分)已知直线与椭圆相交于、两点,是线段上的一点,,且点M在直线上,(1)求椭圆的离心率;(2)若椭圆的右焦点关于直线的对称点在单位圆上,求椭圆的方程.【答案】解:设、两点的坐标分别为( I);(II)【解析】本试题主要是考查了椭圆的方程的求解,以及直线与椭圆的位置关系的运用。

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直线与椭圆例题1,若直线y =x +t 与椭圆1422=+y x 相交于A 、B 两点,当t 变化时,求|AB|的最大值.[解析]:以y = x +t代入1422=+y x ,并整理得0448522=-++t tx x ①因为直线与椭圆相交,则△=0)44(206422>--t t,所以52<t ,即55<<-t ,设A (11,y x ),B (22,y x ),则A (t x x +11,),B (t x x +22,),且21,x x 是方程①的两根. 由韦达定理可得:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-=⋅-=+5)1(45822121t x x t x x , 所以,弦长|AB|2=221)(x x -+221)(y y -=2221)(x x - =2[221)(x x +214x x ⋅-] =2[2)58(t -5)1(442-⋅-t ] 得 |AB|=25254t -⋅所以当t=0时,|AB|取最大值为1054. 2,已知椭圆的中心在原点O ,焦点在坐标轴上,直线y = x +1与该椭圆相交于P 和Q ,且OP ⊥OQ ,|PQ |=210,求椭圆的方程. [解析]:设所求椭圆的方程为12222=+by a x ,依题意,点P (11,y x )、Q (22,y x )的坐标满足方程组⎪⎩⎪⎨⎧+==+112222x y b y a x 解之并整理得0)1(2)(222222=-+++b a x a x b a 或0)1(2)(222222=-+-+a b y b y b a 所以222212b a a x x +-=+,222221)1(b a b a x x +-= ①222212b a b y y +=+,222221)1(b a a b y y +-=② 由OP ⊥OQ 02121=+⇒y y x x 22222b a b a =+⇒③又由|PQ |=2102212212)()(y y x x PQ -+-=⇒=2521221212214)(4)(y y y y x x x x -++-+⇒=2521221212214)(4)(y y y y x x x x -++-+⇒=25④ 由①②③④可得:048324=+-b b 32222==⇒b b 或23222==⇒a a 或 故所求椭圆方程为123222=+y x ,或122322=+y x OPQ xy3,设F 1、F 2是椭圆14522=+y x 的左右焦点。

(1)P 是椭圆上的动点,求21PF PF ⋅的取值范围。

(2)过Q (1,0)的直线l 交椭圆于不同的两点A 、B ,则求△AOB 面积的最大值。

(1)4151322=-≤-+≤y x (2)554max =S4,为18422=+y x ,过原点且倾斜角为)20(πθθπθ<<-和的两条直线分别交椭圆于A 、C 和B 、D 两点.(1)用θ表示四边形ABCD 的面积S ;(2)当)4,0(πθ∈时,求S 的最大值.(14分)[解析]:(1)设经过原点且倾斜角为θ的直线方程为y = x tanθ,代入18422=+y x ,求得θθθ22222t a n 48t a n 32,tan 4832+=+=y x .由对称性可知四边ABCD 为矩形,又由于)20(πθ<<,所以四边形ABCD 的面积S=4| x y |θθ2tan 2tan 32+=.(2)当40πθ≤<时,1tan 0≤<θ,设t=tan θ,则S 2232t t +=tt+=232,)10(≤<t设t t t f +=2)(,因为)(t f 在(0,1]上是减函数,所以3112)1()(min =+==f t f . 所以,当θ=4π时,332max =S .5直角坐标系中,已知)0,(c =(c 为常数,c >0),||),)(,(R x x x ∈=的最小值为1,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=t c a ,2(a 为常数,a>c,t ∈R ),动点P 同时满足下列三个条件:①.||||a c= ②)0(≠∈=λλλ且R .③动点P 的轨迹C 经过点B (0,-1)(1)求曲线C 的方程; (2)是否存在方向向量为)0)(,1(≠=k k m 的直线l ,l 与C 相交于M 、N 两点,使BN BM BN BM 与且||||=的夹角为60°?若存在,求出k 的值,并写出l 的方程;若不存在,请说明理由。

解:(1)由圆锥曲线统一定义知,动点P的轨迹是椭圆,又13,1,222=+==y x C b c 的方程为从而曲线(2)假设存在满足条件的直线l ,设直线l 的方程为),(),,(,2211y x N y x M m kx y +=将分中得代入到6......0336)31(1322222=-+++=++=m kmx x k y x m kx y 线段MN 的中点为G ()31,31322k m k km ++-则由213,||||2+=⊥=k m MN BG 从而可得知① 又△BMN 为等边三角形,所以点B 到直线MN 的距离||23MN d =由此可得1313131|1|22222++-⋅+=++k m k k k m ②…………10分由①、②可得:3112==k m 且故存在这样的直线l ,其方程为133+±=x y 6.设椭圆的中心是坐标原点,长轴在x 轴上,离心率e=23,已知点P (0,23)到这个椭圆上的点的最远距离是7,求这个椭圆的方程,并求椭圆上到点P 的距离等于7的点的坐标.[解析]:(1)由题设e=23可得a 2=4b 2,于是,设椭圆方程为222222244,14y b x by b x -==+即 又设M (x ,y )是椭圆上任意一点,且b y b ≤≤-,所以49344)23(222222+-+-=-+=y y y b y x PM34)21(322+++-=b y 因为b y b ≤≤-,所以①若b<21,当y =-b 时,2PM 有最大值为4932++b b =2)7(解得21237>-=b 与b<21相矛盾(即不合题意).②若b 21≥,当y =-21时,2PM有最大值为342+b=2)7(解得 b=1,a =2. 故所求椭圆方程为1422=+y x .(2) 把y =-21代入1422=+y x 中,解得3±=x ,因此椭圆上的点(3,21-),(3-,21-)到点P 的距离都是7 7知圆P N y x M 点定点),0,5(,36)5(:22=++为圆M 上的动点,点Q 在NP 上,点G 在MP 上,且满足02=⋅⋅=NP GQ NQ NP .(I )求点G 的轨迹C 的方程;(II )过点(2,0)作直线l ,与曲线C 交于A 、B 两点,O 是坐标原点,设,+= 是否存在这样的直线l ,使四边形OASB 的对角线相等(|||AB =)?若存在,求出直线l 的方程;若不存在,说明理由.讲解:(I )由Q PN GQ 得,02⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=为PN 的中点且GQ ⊥PN ,所以GQ 为PN 的中垂线.因此|PG |=|GN |,从而|GN |+|GM |=|MP |=6,故G 点的轨迹是以M 、N 为焦点的椭圆,其长半轴长a =3,半焦距c =5,所以短半轴长b =2,所以点G 的轨迹方程是;14922=+y x (II )因为OB OA OS +=,所以四边形OASB 为平行四边形.若存在直线l 使得|OS |=|AB |,则四边形OASB 为矩形,所以0=⋅OB OA .若直线l 的斜率不存在,直线l 的方程为x =2,由⎪⎩⎪⎨⎧±==⎪⎩⎪⎨⎧=+=.352,2,149,222y x y x x 得所以0916>=⋅,这与0=⋅矛盾,故直线l 斜率存在. 设直线l 的方程为).,(),,(),2(2211y x B y x A x k y -=由⎪⎩⎪⎨⎧=+-=149),2(22y x x k y ,0)1(3636)49(2222=-+-⋅+k x k x k 得所以.49)1(36,493622212221+-=+=+k k x x k k x x ① 故.4920]4)(2[)]2()][2([22212122121+-=++-=--=k k x x x x k x k x k y y ②把①、②代入.23,02121±==+k y y x x 解得∴存在直线06230623:=-+=--y x y x l 或使得四边形OASB的对角线相等.8, 已知直线1+-=x y 与椭圆)0,0(12222>>=+b a by a x 相交于A 、B 两点.(1)若椭圆的离心率为33,焦距为2,求线段AB 的长;(2)若向量OA 与向量OB 互相垂直(其中O 为坐标原点),当椭圆的离心率]22,21[=e 时,求椭圆的长轴长的最大值. 解:(1)332,22,33===c c e 即 2,322=-==∴c a b a 则∴椭圆的方程为12322=+y x 联立0365:1123222=--⎪⎩⎪⎨⎧+-==+x x y x y y x 得消去 212212221221212122114)(])1(1[)()(||53,56),(),,(x x x x y y x x AB x x x x y x B y x A -+-+=-+-=∴-==+则设538512)56(22=+= (II )),(),,(2211y x B y x A 设0)1(2)(110,022322222222121=-+-+⎪⎩⎪⎨⎧+-==+=+=⋅∴⊥b a x a x b a y x y b y a x y y x x OB OA 得消去由即0)1)((4)2(222222>-+=-=∆b b a a a 由整理得122>+b a012)1(201)(2:01)()1)(1()1(22222222212121212121212122222122221=++-+-∴=++-=+∴++-=+-+-=∴+-=+=+ba ab a b a x x x x y y y y x x x x x x y y b a b a x x b a a x x 得又整理得:022222=-+b a b a 222222e a a c a b -=-=∴代入上式得)111(2111122222ea e a -+=∴-+=123673111372113443121214122212222222>+≤≤∴≤-+≤∴≤-≤∴≤-≤∴≤≤∴≤≤b a a e e e e e 适合条件由此得6234226642≤≤∴≤≤a a 故长轴长的最大值为6. 9,,椭圆)0(12222>>=+b a by a x 与过点A (2,0)、B (0,1)的直线有且只有一个公共点T ,且椭圆的离心率.23=e (I )求椭圆方程;(II )设F 1、F 2分别为椭圆的左、右焦点,M 为线段AF 2的中点,求证:∠ATM=∠AF 1T.解:(I )过点A 、B 的直线方程为12=+y x 因为由题意得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+-==+121,12222x y b y a x 有惟一解,即0)41(2222222=-+-+b a a x a x a b 有惟一解,.122,21,2.4,43,23044)0(0)44(222222222222222=+====-==-+≠=-+=∆∴y x b a b a ab a e b a ab b a b a 故所求的椭圆方程为从而得所以即又因为故 (II )由(I )得).0,461(),0,26(),0,26(,2621+-=M F F c 从而故 .,1266112162tan ,62tan ,21tan ,126tan )21,1(,1121,1221212122T AF ATM ATM TMF TAM T AF T x x x y y x ∠=∠-=+-=∠=∠=∠-=∠==⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+-==+因此得又因为所以解得由10,点,,A B C 都在椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上,AB 、AC 分别过两个焦点12F F 、,当120AC F F ⋅=时,有212119AF AF AF ⋅=成立.(1)求此椭圆的离心率;(2)设1122,.AF mF B AF nF C == 当点A 在椭圆上运动时,求证m n +始终是定值.解:(1)时,221212211cos ||9AF AF F AF AF AF ⋅∠== 213||||.AF AF ∴= 由椭圆定义,得21123||||2,||,||.22a aAF AF a AF AF ==∴== 在12Rt AF F ∆中,22222212129||||||,4.44a a AF AF F F c -=∴-=c e a ∴==(II)由e =.b b c a =∴=椭圆方程化为222212x y b b +=,即22222.x y b += 焦点12(,0),(,0),F b F b -设001122(,),(,),(,).A x y B x y C x y (1)当直线AC 的斜率存在时,直线AC 的方程为00().y y x b x b=--代入椭圆方程,得22220000(32)2()0.b bx y by x b y b y -+--= 220022032b y y y b bx ∴=--,则020.32by y b x =--0022232||.||y b x AF n F C y b -∴===-同理可得032.b x m b+=(2)当直线AC 的斜率不存在时,321,5, 6.b bn m m n b+===+=综上所述,m n +是定值6. 11)0(12222>>=+b a b y a x 的左焦点F 任作一条与两坐标轴都不垂直的弦AB ,若点M 在x 轴上,且使得MF 为△AMB 的一条内角平分线,则称点M 为该椭圆的“左特征点”。

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