解析几何范围最值、定点定值问题
(完整)解析几何中的定点和定值问题

解析几何中的定点定值问题考纲解读:定点定值问题是解析几何解答题的考查重点。
此类问题定中有动,动中有定,并且常与轨迹问题,曲线系问题等相结合,深入考查直线的圆,圆锥曲线,直线和圆锥曲线位置关系等相关知识。
考查数形结合,分类讨论,化归与转化,函数和方程等数学思想方法。
一、定点问题解题的关健在于寻找题中用来联系已知量,未知量的垂直关系、中点关系、方程、不等式,然后将已知量,未知量代入上述关系,通过整理,变形转化为过定点的直线系、曲线系来解决。
例1、已知A 、B 是抛物线y 2=2p x (p 〉0)上异于原点O 的两个不同点,直线OA 和OB 的倾斜角分别为α和β,当α、β变化且α+β=4π时,证明直线AB 恒过定点,解析: 设A (121,2y p y ),B (222,2y py ),则212tan ,2tan y py p ==βα,代入1)tan(=+βα 得221214)(2p y y y y p -=+ (1) 又设直线AB 的方程为b kx y +=,则022222=+-⇒⎩⎨⎧=+=pb py ky pxy bkx y ∴kpy y kpby y 2,22121=+=,代入(1)式得pk p b 22+= ∴直线AB 的方程为)2(2p x k p y +=- ∴直线AB 过定点(-)2,2p p说明:本题在特殊条件下很难探索出定点,因此要从已知出发,把所求的定点问题转化为求直线AB ,再从AB 直线系中看出定点。
例2.已知椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>,以原点为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线0x y -=相切. ⑴求椭圆C 的方程;⑵设(4,0)P ,M 、N 是椭圆C 上关于x 轴对称的任意两个不同的点,连结PN 交椭圆C 于另一点E ,求直线PN 的斜率的取值范围;⑶在⑵的条件下,证明直线ME 与x 轴相交于定点.解析:⑴由题意知c e a ==,所以22222234c a b e a a -===,即224a b =,又因为1b ==,所以224,1a b ==,故椭圆C 的方程为C :2214x y +=.⑵由题意知直线PN 的斜率存在,设直线PN 的方程为(4)y k x =- ①联立22(4)14y k x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩消去y 得:2222(41)324(161)0k x k x k --+-=, 由2222(32)4(41)(644)0k k k ∆=-+->得21210k -<, 又0k =不合题意,所以直线PN的斜率的取值范围是0k <<或0k <<. ⑶设点1122(,),(,)N x y E x y ,则11(,)M x y -,直线ME 的方程为212221()y y y y x x x x +-=--, 令0y =,得221221()y x x x x y y -=-+,将1122(4),(4)y k x y k x =-=-代入整理,得12121224()8x x x x x x x -+=+-. ②由得①2212122232644,4141k k x x x x k k -+==++代入②整理,得1x =, 所以直线ME 与x 轴相交于定点(1,0).【针对性练习1】 在直角坐标系xOy 中,点M到点()1,0F,)2,0F 的距离之和是4,点M 的轨迹是C 与x 轴的负半轴交于点A ,不过点A 的直线:l y kx b =+与轨迹C 交于不同的两点P 和Q . ⑴求轨迹C 的方程;⑵当0AP AQ ⋅=时,求k 与b 的关系,并证明直线l 过定点.解:⑴∵点M到(),0,),0的距离之和是4,∴M 的轨迹C 是长轴为4,焦点在x轴上焦中为的椭圆,其方程为2214x y +=.⑵将y kx b =+,代入曲线C 的方程,整理得22(14)40k x +++= ,因为直线l 与曲线C 交于不同的两点P 和Q ,所以222222644(14)(44)16(41)0k b k b k b ∆=-+-=-+> ①设()11,P x y ,()22,Q x y ,则1228214k x x k +=-+,122414x x k =+ ② 且2212121212()()()()y y kx b kx b k x x kb x x b ⋅=++=+++,显然,曲线C 与x 轴的负半轴交于点()2,0A -,所以()112,AP x y =+,()222,AQ x y =+.由0AP AQ ⋅=,得1212(2)(2)0x x y y +++=.将②、③代入上式,整理得22121650k kb b -+=.所以(2)(65)0k b k b -⋅-=,即2b k =或65b k =.经检验,都符合条件①,当2b k =时,直线l 的方程为2y kx k =+.显然,此时直线l 经过定点()2,0-点.即直线l 经过点A ,与题意不符.当65b k =时,直线l 的方程为6556y kx k k x ⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭.显然,此时直线l 经过定点6,05⎛⎫- ⎪⎝⎭点,且不过点A .综上,k 与b 的关系是:65b k =,且直线l 经过定点6,05⎛⎫- ⎪⎝⎭点.【针对性练习2】在平面直角坐标系xoy 中,如图,已知椭圆15922=+y x 的左、右顶点为A 、B ,右焦点为F.设过点T(m t ,)的直线TA 、TB 与椭圆分别交于点M ),(11y x 、),(22y x N ,其中m 〉0,0,021<>y y .(1)设动点P 满足422=-PB PF ,求点P 的轨迹; (2)设31,221==x x ,求点T 的坐标; (3)设9=t ,求证:直线MN 必过x 轴上的一定点(其坐标与m 无关)。
解析几何中的定点、定值与最值问题解法揭秘

定值 问题 ,通过特殊探索法不但能够确定出定点、定 值 ,还可 以为我们提供解题 的线索.
例 1 已知抛物线 y=p ( > )问 : .  ̄Zxp O , 在轴 的正半 轴
上是否存在一点 。 使得过 M点 的抛 物线 的任 意一 条 弦 P 都有 P0 2 ( 1尸 D为坐标原点 )请说明理 由. = ?
题 .从 而找到解决 问题 的突破 E. ,有许 多定 点 、 1 另外
直线 A P的方程 为 , j (+)令 x 2 / , y , = x 2, = 、 2 则 =
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明若满 足题设条 件 的点 存在 , 其坐标 只能是 ( ,
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 出定点 、定值 ,然 后给 以证 明. 注意的是 ,解 析几何 中的定 点 、定 值得
值问题与一般几何证明不同 .它 的结论中没有确定 的
二
分析 : 这是一道 与探索性相结合的定点 问题 . 过 通 阅读题意我们发现几个关 键词 :正半轴 ” “ “ ,任意一 条 弦” 抛物线 y=p (> ) , =Zx p 0 的开 口向右 , 先假设 满足 题 设 条件的点 存在 , 并求 出 的坐标 , 然后证 明过 点的任意一条直 弦 PP 都有 /PO 2 也就是先 证 l2 - ,P=" I T,
x #-
0 , PP是过点 ( 0 的任意一条弦 , )设 I 2 2 ) p, 其斜率为 k , 则 P 的 方 程 为 y k( 一 ) 代 入 = p = , z 得 J 一 】 }
难点2.10 解析几何中的定值、定点和定线问题 (解析版)

解析几何中的定值、定点、定线问题仍是高考考试的重点与难点,该类问题知识综合性强,方法灵活,对运算能力和推理能力要求较高,因而成为了高中数学学习的重点和难点.主要以解答题形式考查,往往是试卷的压轴题之一,一般以椭圆或抛物线为背景,考查定值、定点、定线问题,试题难度较大.定点、定值、定线问题都是探求"变中有不变的量".因此要用全面的、联系的、发展的观点看待并处理此类问题.从整体上把握问题给出的综合信息,并注意挖掘问题中各个量之间的相互关系,恰当适时地运用函数与方程、转化与化归、数形结合、分类讨论、特殊到一般、相关点法、设而不求、换元、消元等基本思想方法. 在解答这类问题过程中,既有探索性的历程,又有严密的逻辑推理及复杂的运算,成为考查学生逻辑思维能力、知识迁移能力和运算求证能力的一道亮丽的风景线,真正体现了考试大纲中“重知识,更重能力”的指导思想.复习时不能把目标仅仅定位在知识的掌握上,要在解题方法、解题思想上深入下去.解析几何中基本的解题方法是使用代数方程的方法研究直线、曲线的某些几何性质,代数方程是解题的桥梁,要掌握一些解方程(组)的方法,掌握一元二次方程的知识在解析几何中的应用,掌握使用韦达定理进行整体代入的解题方法;其次注意分类讨论思想、函数与方程思想、化归与转化思想等的应用.1解析几何中的定值问题在解析几何中,有些几何量与参数无关,这就构成了定值问题,解决这类问题时,要善于运用辩证的观点去思考分析,在动点的“变”中寻求定值的“不变”性,一种思路是进行一般计算推理求出其结果,选定一个适合该题设的参变量,用题中已知量和参变量表示题中所涉及的定义,方程,几何性质,再用韦达定理,点差法等导出所求定值关系所需要的表达式,并将其代入定值关系式,化简整理求出结果;另一种思路是通过考查极端位置,探索出“定值”是多少,用特殊探索法(特殊值、特殊位置、特殊图形等)先确定出定值,揭开神秘的面纱,这样可将盲目的探索问题转化为有方向有目标的一般性证明题,从而找到解决问题的突破口,将该问题涉及的几何形式转化为代数形式或三角形式,证明该式是恒定的.同时有许多定值问题,通过特殊探索法不但能够确定出定值,还可以为我们提供解题的线索.如果试题是客观题形式出现,特珠化方法往往比较奏效.例1【百校联盟2018届一月联考】已知点()0,2F ,过点()0,2P -且与y 轴垂直的直线为1l , 2l x ⊥轴,交1l 于点N ,直线l 垂直平分FN ,交2l 于点M .(1)求点M 的轨迹方程;(2)记点M 的轨迹为曲线E ,直线AB 与曲线E 交于不同两点()()1122,,,A x y B x y ,且2211x x m-=+(m 为常数),直线l '与AB 平行,且与曲线E 相切,切点为C ,试问ABC ∆的面积是否为定值.若为定值,求出ABC ∆的面积;若不是定值,说明理由.思路分析:(1)根据抛物线的定义可得点M 的轨迹,根据待定系数法可得轨迹方程.(2)设直线AB 的方程为y kx b =+,与抛物线方程联立消元后可得AB 中点()24,4Q k k b +的坐标为.同样设出切线方程y kx t =+,与抛物线方程联立消元后可得切点C 的坐标为()24,2k k ,故得CQ ⊥ x 轴.于是点评:圆锥曲线中求定值问题常见的方法(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关.(2)由题意得到目标函数,直接通过推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到目标函数的取值与变量无关,从而证得定值.定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒定的.定值问题同证明问题类似,在求定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推理,到最后必定参数统消,定值显现. 定值问题的主要处理方法是函数方法,首先,选择适当的量为变量,然后把证明为定值的量表示为上述变量的函数(可能含多元),最后把得到的函数解析式化简,消去变量得到定值.消去变量的过程中,经常要用到点在曲线上进行坐标代换消元.有时先从特殊情形入手,求出定值,再对一般情形进行证明,这样可使问题的方向更加明确.另外关注图形的几何性质可简化计算.学*科网2解析几何中的定点问题定点问题是动直线(或曲线)恒过某一定点的问题,一般方法是先将动直线(或曲线)用参数表示出来,再分析判断出其所过的定点.定点问题的难点是动直线(或曲线)的表示,一旦表示出来,其所过的定点就一目了然了.所以动直线(或曲线)中,参数的选择就至关重要.解题的关健在于寻找题中用来联系已知量,未知量的垂直关系、中点关系、方程、不等式,然后将已知量,未知量代入上述关系,通过整理,变形转化为过定点的直线系、曲线系来解决.定点问题多以直线与圆锥曲线为背景,常与函数与方程、向量等知识交汇,形成了过定点问题的证明.难度较大.定点问题是在变化中所表现出来的不变的量,那么就可以用变化的量表示问题的直线方程、数量积、比例关系等,这些直线方程、数量积、比例关系不受变化的量所影响的一个点,就是要求的定点.化解这类问题难点的关键就是引进变的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量.解析几何中的“定点”问题一般是在一些动态事物(如动点、动直线、动弦、动角、动轨迹等)中,寻求某一个不变量——定点,由于这种问题涉及面广、综合性强.例2【河南省中原名校2018届第五次联考】已知椭圆()2222:10x y E a b a b+=>>的右焦点为F ,上顶点为G ,直线FG 与直线30x y -=垂直,椭圆E 经过点31,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭. (1)求椭圆E 的标准方程;(2)过点F 作椭圆E 的两条互相垂直的弦,AB CD .若弦,AB CD 的中点分别为,M N ,证明:直线MN 恒过定点.思路分析:(1)根据直线FG 与直线30x y -=垂直可得3b c =,从而得到2243a b =,再由点31,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭在椭圆上可求得22,a b ,即可得椭圆的方程.(2)当直线AB CD ,的斜率都存在时,设AB 的方程为()10x my m =+≠,与椭圆方程联立消元后根据根据系数的关系可得点M 的坐标,同理可得点N 坐标,从而可得直线MN 的方程,通过此方程可得直线过定点4,07⎛⎫ ⎪⎝⎭.然后再验证当直线AB CD 或的斜率不存在时也过该定点.点评:本题考查椭圆的标准方程、椭圆的几何性质、直线与椭圆的位置关系、基本不等式,属难题;解决圆锥曲线定点方法一般有两种:(1)从特殊入手,求出定点、定值、定线,再证明定点、定值、定线与变量无关;(2)直接计算、推理,并在计算、推理的过程中消去变量,从而得到定点、定值、定线.应注意到繁难的代数运算是此类问题的特点,设而不求方法、整体思想和消元的思想的运用可有效地简化运算. 定点定值问题的实质为等式恒成立,方法为待定系数法.定点问题,关键在于寻找题中的已知量、未知量间的平行、垂直关系或是方程、不等式,然后将已知量、未知量代入上述关系,通过整理、变形转化为过定点的直线系、曲线系的问题来解决.定值问题,关键在于选定一个适合该题设的参变量,用题中已知量和参变量表示题中所涉及的定义、方程、几何性质,再用韦达定理等方法导出所求定值关系式需要的表达式,并将其代入定值关系式,化简整理求出结果. 圆锥曲线中的定点问题是高考中的常考题型,常常把直线、圆及圆锥曲线等知识结合在一起,注重数学思想方法的考查,尤其是数形结合思想、分类讨论思想的考查.求解的方法有以下两种:①假设定点坐标,根据题意选择参数,建立一个直线系或曲线系方程,而该方程与参数无关,故得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即所求定点;②从特殊位置入手,找出定点,再证明该点符合题意.学*科网3解析几何中的定线问题 定线问题是证明动点在定直线上,其实质是求动点的轨迹方程,所以所用的方法即为求轨迹方程的方法,如定义法、消参法、交轨法等.例3在平面直角坐标系xOy 中,过点()2,0C 的直线与抛物线24y x =相交于,A B 两点,()()1122,,,A x y B x y .(1)求证:12y y 为定值;(2)是否存在平行于y 轴的定直线被以AC 为直径的圆截得的弦长为定值?如果存在,求该直线方程和弦长;如果不存在,说明理由.思路分析:(Ⅰ)设出过点()2,0C 的直线方程,与抛物线方程联立消去未知数x ,由根与系数关系可得128y y =-为定值;(Ⅱ)先设存在直线l :a x =满足条件,求出以AC 为直径的圆的圆心坐标和半径,利用勾股定理求出弦长表达式222124(1)84r d a x a a -=--+-,由表达式可知,当1a =时,弦长为定值.点评:本题考查抛物线的标准方程与几何性质、直线与抛物线的位置关系、直线与圆的位置关系,属难题;解决圆锥曲线定值定点方法一般有两种:(1)从特殊入手,求出定点、定值、定线,再证明定点、定值、定线与变量无关;(2)直接计算、推理,并在计算、推理的过程中消去变量,从而得到定点、定值、定线.应注意到繁难的代数运算是此类问题的特点,设而不求方法、整体思想和消元的思想的运用可有效地简化运算. 学*科网综上所述:解决圆锥曲线问题,关键是熟练掌握每一种圆锥曲线的定义、标准方程、图形与几何性质,注意挖掘知识的内在联系及其规律,通过对知识的重新组合,以达到巩固知识、提高能力的目的. 定值问题是解析几何中的一种常见问题,基本的求解思想是:先用变量表示所需证明的不变量,然后通过推导和已知条件,消去变量,得到定值,即解决定值问题首先是求解非定值问题,即变量问题,最后才是定值问题.解析几何中的定值问题是指某些几何量、线段的长度、图形的面积、角的度数、直线的斜率等的大小或某些代数表达式的值等和题目中的参数无关,不依参数的变化而变化,而始终是一个确定的值.求定值问题常见的方法有两种:①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;②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. 证明直线过定点的解题步骤可以归纳为:一选、二求、三定点.具体操作程序如下:一选:选择参变量.需要证明过定点的直线往往会随某一个量的变化而变化,可选择这个量为参变量(当动直线牵涉的量比较多时,也可以选择多个参变量). 二求:求出动直线的方程.求出只含上述参变量的动直线方程,并由其他辅助条件减少参变量的个数,最终使动直线的方程的系数中只含有一个参变量. 三定点:求出定点的坐标.不妨设动直线的方程中含有变量,把直线方程写成的形式,然后解关于的方程组得到定点的坐标. 解这类问题时,需要有较强的代数运算能力和图形识别能力,要能准确地进行数与形的语言转换和运算、推理转换,并在运算过程中注意思维的严密性,以保证结果的完整性.。
【高中数学名师精华荟萃总结】《解析几何大题》专题突破

专题突破解析几何(学生版)•一、轨迹问题•二、求值•三、最值(范围)问题•四、定点、定位、定值问题•五、存在性问题恒成立与有解问题一、轨迹问题问题一: 利用直接法求轨迹方程直接法是将动点满足的几何条件或者等量关系直接坐标化, 列出等式化简即得动点轨迹方程.具体步骤为通过建立适当的坐标系, 设点、列式、化简从而得出轨迹方程.线段与互相垂直平分于点, , , 动点满足, 求动点的轨迹方程.问题二: 利用定义法求轨迹方程当动点的轨迹满足某种曲线的定义时, 就可由曲线的定义直接写出轨迹方程.2. , 为动点, 、为定点, , , 且满足条件,求动点A的轨迹方程.3.已知动圆与两定圆和都外切, 求动圆圆心的轨迹方程.问题三: 利用转移法求轨迹方程动点是随着另一动点(称之为相关点)而运动的, 这时我们可以用动点坐标来表示相关点坐标, 根据相关点所满足的方程即可求得动点的轨迹方程, 这种求轨迹的方法叫相关点法。
转移法(也称代入法,相关点法): 转移法求轨迹方程的步骤:(1)设两个动点坐标为, 其中动点在已知曲线上, 动点为所求轨迹上的点;(2)寻找两个动点之间的关系, 把用表示;将用表示的代入已知曲线方程, 整理即得所求.4.已知点为圆上的一个动点, 点的坐标为, 试求线段中点的轨迹方程.问题四: 利用待定系数法求轨迹方程待定系数法求轨迹方程的步骤: (1)设出所求的曲线方程;(2)求出字母参数;(3)代入所设. 5.在面积为 的 中, .建立适当坐标系, 求以 为焦点且过 的椭圆方程.问题五: 参数法求轨迹方程6.设椭圆方程为 ,过点 的直线 交椭圆于 两点, 是坐标原点,点 满足 .当 绕点 旋转时, 求: 动点 的轨迹方程.7、(2011安徽理)设 , 点 的坐标为 , 点 在抛物线 上运动, 点 满足 , 经过点 与 轴垂直的直线交抛物线于点 , 点 满足 , 求点 的轨迹方程.8. (2013四川) 已知椭圆 : 的两个焦点分别为 , 且椭圆 经过点 . (Ⅰ)求椭圆C 的离心率;(Ⅱ)设过点 的直线 与椭圆 交于 、 两点, 点 是线段 上的点, 且 , 求点 的轨迹方程. 9、如图, 动点 到两定点 、 构成 , 且 , 设动点 的轨迹为 。
解析几何中的定值问题

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解析几何中的定值问题
作者:席明闰
来源:《校本教研》2012年第02期
解决定值问题的主要方法有三种,即推证法、解析法和参数法.下面分类举例来研究和探
讨解析几何中定值问题的规律.
1.定点坐标问题
定点坐标问题的解题步骤可归纳为:第一步,选择参变量.需要选择过定点的的动直线随某个变量的变化而变化,可选择这个量为参变量.第二步,求出动直线的方程.求出只含上述参变量的动直线方程,并由其它辅助条件减少参变量的个数,最终使动直线方程的系数中只含有一个参变量.第三步,求出定点坐标.可以设动直线方程中所含的参变量为λ,把直线方程可以写成形如的形式,然后解关于x、y的方程组,得到定点坐标.
2.定长度问题
解析法解决解析几何中的长度问题的一般步骤是:第一,恰当地选择坐标系,使题中某些
点的坐标、直线和圆的方程呈较简单的形式;第二,根据题目要求,求出有关点的坐标、直线
或圆的方程;第三,从已知条件出发,以求解或求证的结论为目标,通过运算、推理出要求解或求证的结果.
例2:已知半径为6的⊙O的圆心O到直线l的距离为12,过O作OH⊥l,垂足为H,过l上任一点M向⊙O作切线MP和MQ,切点分别为P和Q,直线PQ交OH于N,求证ON的
长度为定值.
3.定面积问题
定面积问题的解题关键是选定一个适合题设的参变量,用题中已知量和参变量表示题中所涉及的定义、方程、几何性质,再用韦达定理、点差法导出所求定值关系式需要的表达式,并将其代入定值关系式,化简整理得出结果.
例3:经过双曲线上任一点,作两条分别平行于两条渐近线的直线。
求证这两条直线和两条渐近线所围成的平行四边形的面积为定值.
(作者单位:郑州市电子信息工程学校)。
(浙江专用)高考数学二轮复习 专题四 解析几何 第3讲 圆锥曲线中的定点、定值、最值与范围问题学案-

第3讲 圆锥曲线中的定点、定值、最值与范围问题高考定位 圆锥曲线中的定点与定值、最值与范围问题是高考必考的问题之一,主要以解答题形式考查,往往作为试卷的压轴题之一,一般以椭圆或抛物线为背景,试题难度较大,对考生的代数恒等变形能力、计算能力有较高的要求.真 题 感 悟(2018·北京卷)已知抛物线C :y 2=2px 经过点P (1,2).过点Q (0,1)的直线l 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 →=λQO →,QN →=μQO →,求证:1λ+1μ为定值.解 (1)因为抛物线y 2=2px 过点(1,2), 所以2p =4,即p =2. 故抛物线C 的方程为y 2=4x .由题意知,直线l 的斜率存在且不为0. 设直线l 的方程为y =kx +1(k ≠0).由⎩⎪⎨⎪⎧y 2=4x ,y =kx +1得k 2x 2+(2k -4)x +1=0. 依题意Δ=(2k -4)2-4×k 2×1>0, 解得k <0或0<k <1.又PA ,PB 与y 轴相交,故直线l 不过点(1,-2). 从而k ≠-3.所以直线l 斜率的取值范围是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1). (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2). 由(1)知x 1+x 2=-2k -4k 2,x 1x 2=1k2.直线PA 的方程为y -2=y 1-2x 1-1(x -1). 令x =0,得点M 的纵坐标为y M =-y 1+2x 1-1+2=-kx 1+1x 1-1+2.同理得点N 的纵坐标为y N =-kx 2+1x 2-1+2. 由QM →=λQO →,QN →=μQO →得λ=1-y M ,μ=1-y N . 所以1λ+1μ=11-y M +11-y N=x 1-1(k -1)x 1+x 2-1(k -1)x 2=1k -1·2x 1x 2-(x 1+x 2)x 1x 2=1k -1·2k 2+2k -4k 21k 2=2.所以1λ+1μ为定值.考 点 整 合1.定点、定值问题(1)定点问题:在解析几何中,有些含有参数的直线或曲线的方程,不论参数如何变化,其都过某定点,这类问题称为定点问题.若得到了直线方程的点斜式:y -y 0=k (x -x 0),则直线必过定点(x 0,y 0);若得到了直线方程的斜截式:y =kx +m ,则直线必过定点(0,m ).(2)定值问题:在解析几何中,有些几何量,如斜率、距离、面积、比值等基本量和动点坐标或动直线中的参变量无关,这类问题统称为定值问题.2.求解圆锥曲线中的范围问题的关键是选取合适的变量建立目标函数和不等关系.该问题主要有以下三种情况:(1)距离型:若涉及焦点,则可以考虑将圆锥曲线定义和平面几何性质结合起来求解;若是圆锥曲线上的点到直线的距离,则可设出与已知直线平行的直线方程,再代入圆锥曲线方程中,用判别式等于零求得切点坐标,这个切点就是距离取得最值的点,若是在圆或椭圆上,则可将点的坐标以参数形式设出,转化为三角函数的最值求解.(2)斜率、截距型:一般解法是将直线方程代入圆锥曲线方程中,利用判别式列出对应的不等式,解出参数的范围,如果给出的只是圆锥曲线的一部分,则需要结合图形具体分析,得出相应的不等关系.(3)面积型:求面积型的最值,即求两个量的乘积的范围,可以考虑能否使用不等式求解,或者消元转化为某个参数的函数关系,用函数方法求解.热点一 定点与定值问题 [考法1] 定点的探究与证明【例1-1】 (2018·杭州调研)椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为12,其左焦点到点P (2,1)的距离为10.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)若直线l :y =kx +m 与椭圆C 相交于A ,B 两点(A ,B 不是左、右顶点),且以AB 为直径的圆过椭圆C 的右顶点,求证:直线l 过定点,并求出该定点的坐标.(1)解 由e =c a =12,得a =2c ,∵a 2=b 2+c 2,∴b 2=3c 2,则椭圆方程变为x 24c 2+y 23c2=1.又由题意知(2+c )2+12=10,解得c =1, 故a 2=4,b 2=3,即得椭圆的标准方程为x 24+y 23=1.(2)证明 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24+y 23=1,得(3+4k 2)x 2+8mkx +4(m 2-3)=0,则⎩⎪⎨⎪⎧Δ=64m 2k 2-16(3+4k 2)(m 2-3)>0,x 1+x 2=-8mk 3+4k 2,x 1·x 2=4(m 2-3)3+4k2.①∴y 1y 2=(kx 1+m )(kx 2+m )=k 2x 1x 2+mk (x 1+x 2)+m 2=3(m 2-4k 2)3+4k 2. ∵椭圆的右顶点为A 2(2,0),AA 2⊥BA 2, ∴(x 1-2)(x 2-2)+y 1y 2=0, ∴y 1y 2+x 1x 2-2(x 1+x 2)+4=0,∴3(m 2-4k 2)3+4k 2+4(m 2-3)3+4k 2+16mk 3+4k 2+4=0,∴7m 2+16mk +4k 2=0,解得m 1=-2k ,m 2=-2k 7.由Δ>0,得3+4k 2-m 2>0,②当m 1=-2k 时,l 的方程为y =k (x -2), 直线过定点(2,0),与已知矛盾. 当m 2=-2k 7时,l 的方程为y =k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -27, 直线过定点⎝ ⎛⎭⎪⎫27,0,且满足②, ∴直线l 过定点,定点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫27,0. 探究提高 (1)动直线l 过定点问题解法:设动直线方程(斜率存在)为y =kx +t ,由题设条件将t 用k 表示为t =mk ,得y =k (x +m ),故动直线过定点(-m ,0).(2)动曲线C 过定点问题解法:引入参变量建立曲线C 的方程,再根据其对参变量恒成立,令其系数等于零,得出定点.[考法2] 定值的探究与证明【例1-2】 (2018·金丽衢联考)已知O 为坐标原点,直线l :x =my +b 与抛物线E :y 2=2px (p >0)相交于A ,B 两点. (1)当b =2p 时,求OA →·OB →;(2)当p =12且b =3时,设点C 的坐标为(-3,0),记直线CA ,CB 的斜率分别为k 1,k 2,证明:1k 21+1k 22-2m 2为定值.解 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y 2=2px ,x =my +b ,消元得y 2-2mpy -2pb =0,所以y 1+y 2=2mp ,y 1y 2=-2pb .(1)当b =2p 时,y 1y 2=-4p 2,x 1x 2=(y 1y 2)24p2=4p 2, 所以OA →·OB →=x 1x 2+y 1y 2=4p 2-4p 2=0.(2)证明 当p =12且b =3时,y 1+y 2=m ,y 1y 2=-3.因为k 1=y 1x 1+3=y 1my 1+6,k 2=y 2x 2+3=y 2my 2+6, 所以1k 1=m +6y 1,1k 2=m +6y 2.因此1k 21+1k 22-2m 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫m +6y 12+⎝ ⎛⎭⎪⎫m +6y 22-2m 2=2m 2+12m ⎝ ⎛⎭⎪⎫1y 1+1y 2+36⎝ ⎛⎭⎪⎫1y 21+1y 22-2m 2=12m ×y 1+y 2y 1y 2+36×(y 1+y 2)2-2y 1y 2y 21y 22=12m ×-m 3+36×m 2+69=24,即1k 21+1k 22-2m 2为定值.探究提高 (1)求定值问题常见的方法有两种:①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关.②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)定值问题求解的基本思路是使用参数表示要解决的问题,然后证明与参数无关,这类问题选择消元的方向是非常关键的.【训练1-1】 (2017·北京卷)已知抛物线C :y 2=2px 过点P (1,1),过点⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12作直线l与抛物线C 交于不同的两点M ,N ,过点M 作x 轴的垂线分别与直线OP ,ON 交于点A ,B ,其中O 为原点.(1)求抛物线C 的方程,并求其焦点坐标和准线方程; (2)求证:A 为线段BM 的中点.(1)解 把P (1,1)代入y 2=2px ,得p =12,所以抛物线C 的方程为y 2=x ,焦点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫14,0,准线方程为x =-14. (2)证明 当直线MN 斜率不存在或斜率为零时,显然与抛物线只有一个交点不满足题意,所以直线MN (也就是直线l )斜率存在且不为零.由题意,设直线l 的方程为y =kx +12(k ≠0),l 与抛物线C 的交点为M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +12,y 2=x ,得4k 2x 2+(4k -4)x +1=0. 考虑Δ=(4k -4)2-4×4k 2=16(1-2k ), 由题可知有两交点,所以判别式大于零,所以k <12.则x 1+x 2=1-k k 2,x 1x 2=14k2.因为点P 的坐标为(1,1),所以直线OP 的方程为y =x ,点A 的坐标为(x 1,x 1). 直线ON 的方程为y =y 2x 2x ,点B 的坐标为⎝⎛⎭⎪⎫x 1,y 2x 1x 2. 因为y 1+y 2x 1x 2-2x 1=y 1x 2+y 2x 1-2x 1x 2x 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫kx 1+12x 2+⎝⎛⎭⎪⎫kx 2+12x 1-2x 1x2x 2=(2k -2)x 1x 2+12(x 2+x 1)x 2=(2k -2)×14k 2+1-k 2k2x 2=0.所以y 1+y 2x 1x 2=2x 1.故A 为线段BM 的中点. 【训练1-2】 已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,A (a ,0),B (0,b ),O (0,0),△OAB 的面积为1. (1)求椭圆C 的方程;(2)设P 是椭圆C 上一点,直线PA 与y 轴交于点M ,直线PB 与x 轴交于点N .求证:|AN |·|BM |为定值. (1)解 由已知ca =32,12ab =1. 又a 2=b 2+c 2,解得a =2,b =1,c = 3.∴椭圆方程为x 24+y 2=1.(2)证明 由(1)知A (2,0),B (0,1). 设椭圆上一点P (x 0,y 0),则x 204+y 0=1.当x 0≠0时,直线PA 方程为y =y 0x 0-2(x -2),令x =0得y M =-2y 0x 0-2.从而|BM |=|1-y M |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪1+2y 0x 0-2. 直线PB 方程为y =y 0-1x 0x +1. 令y =0得x N =-x 0y 0-1. ∴|AN |=|2-x N |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪2+x 0y 0-1.∴|AN |·|BM |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪2+x 0y 0-1·⎪⎪⎪⎪⎪⎪1+2y 0x 0-2 =⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 0+2y 0-2x 0-2·⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 0+2y 0-2y 0-1=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 20+4y 20+4x 0y 0-4x 0-8y 0+4x 0y 0-x 0-2y 0+2 =⎪⎪⎪⎪⎪⎪4x 0y 0-4x 0-8y 0+8x 0y 0-x 0-2y 0+2=4.当x 0=0时,y 0=-1,|BM |=2,|AN |=2, 所以|AN |·|BM |=4.故|AN |·|BM |为定值.热点二 最值与范围问题[考法1] 求线段长度、面积(比值)的最值【例2-1】 (2018·湖州调研)已知抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,直线l :y =kx -4(1<k <2)与y 轴、抛物线C 分别相交于P ,A ,B (自下而上),记△PAF ,△PBF 的面积分别为S 1,S 2.(1)求AB 的中点M 到y 轴的距离d 的取值范围; (2)求S 1S 2的取值范围.解 (1)联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -4,y 2=4x ,消去y 得,k 2x 2-(8k +4)x +16=0(1<k <2).设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则x 1+x 2=8k +4k 2,x 1x 2=16k2,所以d =x 1+x 22=4k +2k2 =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1k +12-2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫52,6.(2)由于S 1S 2=|PA ||PB |=x 1x 2,由(1)可知S 1S 2+S 2S 1=x 1x 2+x 2x 1=(x 1+x 2)2-2x 1x 2x 1x 2=k 216·(8k +4)2k 4-2=⎝ ⎛⎭⎪⎫1k +22-2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫174,7, 由S 1S 2+S 2S 1>174得,4⎝ ⎛⎭⎪⎫S 1S 22-17·S 1S 2+4>0, 解得S 1S 2>4或S 1S 2<14.因为0<S 1S 2<1,所以0<S 1S 2<14.由S 1S 2+S 2S 1<7得,⎝ ⎛⎭⎪⎫S 1S 22-7·S 1S 2+1<0, 解得7-352<S 1S 2<7+352,又S 1S 2<1,所以7-352<S 1S 2<1. 综上,7-352<S 1S 2<14,即S 1S 2的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫7-352,14. 探究提高 (1)处理求最值的式子常用两种方式:①转化为函数图象的最值;②转化为能利用基本不等式求最值的形式.(2)若得到的函数式是分式形式,函数式的分子次数不低于分母时,可利用分离法求最值;若分子次数低于分母,则可分子、分母同除分子,利用基本不等式求最值(注意出现复杂的式子时可用换元法).【训练2-1】 (2018·温州质检)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为63,且过点⎝⎛⎭⎪⎫1,63.(1)求椭圆C 的方程;(2)设与圆O :x 2+y 2=34相切的直线l 交椭圆C 与A ,B 两点,求△OAB 面积的最大值,及取得最大值时直线l 的方程.解 (1)由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧1a 2+23b2=1,c a =63,a 2=b 2+c 2,解得a 2=3,b 2=1,∴x 23+y 2=1.(2)①当k 不存在时,直线为x =±32,代入x 23+y 2=1,得y =±32, ∴S △OAB =12×3×32=34;②当k 存在时,设直线为y =kx +m ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立方程得⎩⎪⎨⎪⎧x 23+y 2=1,y =kx +m ,消y 得(1+3k 2)x 2+6kmx +3m 2-3=0,∴x 1+x 2=-6km1+3k2,x 1x 2=3m 2-31+3k2,直线l 与圆O 相切d =r 4m 2=3(1+k 2), ∴|AB |=1+k 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫-6km 1+3k 22-12(m 2-1)1+3k 2=3·1+10k 2+9k41+6k 2+9k 4=3·1+4k21+6k 2+9k4 =3×1+41k 2+9k 2+6≤2.当且仅当1k 2=9k 2,即k =±33时等号成立,∴S △OAB =12|AB |×r ≤12×2×32=32,∴△OAB 面积的最大值为32, ∴m =±34⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13=±1, 此时直线方程为y =±33x ±1. [考法2] 求几何量、某个参数的取值范围【例2-2】 已知椭圆E :x 2t +y 23=1的焦点在x 轴上,A 是E 的左顶点,斜率为k (k >0)的直线交E 于A ,M 两点,点N 在E 上,MA ⊥NA . (1)当t =4,|AM |=|AN |时,求△AMN 的面积; (2)当2|AM |=|AN |时,求k 的取值范围. 解 设M (x 1,y 1),则由题意知y 1>0.(1)当t =4时,E 的方程为x 24+y 23=1,A (-2,0).由|AM |=|AN |及椭圆的对称性知,直线AM 的倾斜角为π4. 因此直线AM 的方程为y =x +2.将x =y -2代入x 24+y 23=1得7y 2-12y =0,解得y =0或y =127,所以y 1=127.因此△AMN 的面积S △AMN =2×12×127×127=14449.(2)由题意t >3,k >0,A (-t ,0),将直线AM 的方程y =k (x +t )代入x 2t +y 23=1得(3+tk 2)x2+2t ·tk 2x +t 2k 2-3t =0.由x 1·(-t )=t 2k 2-3t 3+tk 2得x 1=t (3-tk 2)3+tk2, 故|AM |=|x 1+t |1+k 2=6t (1+k 2)3+tk2. 由题设,直线AN 的方程为y =-1k(x +t ),故同理可得|AN |=6k t (1+k 2)3k 2+t. 由2|AM |=|AN |得23+tk 2=k3k 2+t , 即(k 3-2)t =3k (2k -1),当k =32时上式不成立,因此t =3k (2k -1)k 3-2.t >3等价于k 3-2k 2+k -2k 3-2=(k -2)(k 2+1)k 3-2<0,即k -2k 3-2<0. 由此得⎩⎪⎨⎪⎧k -2>0,k 3-2<0,或⎩⎪⎨⎪⎧k -2<0,k 3-2>0,解得32<k <2. 因此k 的取值范围是(32,2).探究提高 解决范围问题的常用方法:(1)构建不等式法:利用已知或隐含的不等关系,构建以待求量为元的不等式求解.(2)构建函数法:先引入变量构建以待求量为因变量的函数,再求其值域. (3)数形结合法:利用待求量的几何意义,确定出极端位置后数形结合求解.【训练2-2】 (2018·台州调研)已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左焦点为F (-c ,0),离心率为33,点M 在椭圆上且位于第一象限,直线FM 被圆x 2+y 2=b 24截得的线段的长为c ,|FM |=433.(1)求直线FM 的斜率; (2)求椭圆的方程;(3)设动点P 在椭圆上,若直线FP 的斜率大于2,求直线OP (O 为原点)的斜率的取值范围.解 (1)由已知,有c 2a 2=13,又由a 2=b 2+c 2,可得a 2=3c 2,b 2=2c 2. 设直线FM 的斜率为k (k >0),F (-c ,0), 则直线FM 的方程为y =k (x +c ).由已知,有⎝ ⎛⎭⎪⎫kc k 2+12+⎝ ⎛⎭⎪⎫c 22=⎝ ⎛⎭⎪⎫b 22,解得k =33.(2)由(1)得椭圆方程为x 23c 2+y 22c 2=1,直线FM 的方程为y =33(x +c ),两个方程联立,消去y ,整理得3x 2+2cx -5c 2=0,解得x =-53c ,或x =c .因为点M 在第一象限,可得M 的坐标为⎝⎛⎭⎪⎫c ,233c .由|FM |=(c +c )2+⎝ ⎛⎭⎪⎫233c -02=433, 解得c =1,所以椭圆的方程为x 23+y 22=1.(3)设点P 的坐标为(x ,y ),直线FP 的斜率为t , 得t =yx +1,即y =t (x +1)(x ≠-1),与椭圆方程联立⎩⎪⎨⎪⎧y =t (x +1),x 23+y22=1,消去y ,整理得2x 2+3t 2(x +1)2=6, 又由已知,得t =6-2x23(x +1)2>2,解得-32<x <-1,或-1<x <0.设直线OP 的斜率为m ,得m =y x, 即y =mx (x ≠0),与椭圆方程联立, 整理得m 2=2x 2-23.①当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-32,-1时,有y =t (x +1)<0, 因此m >0,于是m =2x 2-23,得m ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫23,233. ②当x ∈(-1,0)时,有y =t (x +1)>0. 因此m <0,于是m =-2x 2-23, 得m ∈⎝⎛⎭⎪⎫-∞,-233.综上,直线OP 的斜率的取值范围是 ⎝⎛⎭⎪⎫-∞,-233∪⎝ ⎛⎭⎪⎫23,233.1.解答圆锥曲线的定值、定点问题,从三个方面把握:(1)从特殊开始,求出定值,再证明该值与变量无关;(2)直接推理、计算,在整个过程中消去变量,得定值;(3)在含有参数的曲线方程里面,把参数从含有参数的项里面分离出来,并令其系数为零,可以解出定点坐标. 2.圆锥曲线的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,在利用代数法解决范围问题时常从以下五个方面考虑: ①利用判别式来构造不等关系,从而确定参数的取值范围;②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;③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; ④利用基本不等式求出参数的取值范围; ⑤利用函数的值域的求法,确定参数的取值范围.一、选择题1.F 1,F 2是椭圆x 24+y 2=1的左、右焦点,点P 在椭圆上运动,则PF 1→·PF 2→的最大值是( )A.-2B.1C.2D.4解析 设P (x ,y ),依题意得点F 1(-3,0),F 2(3,0),PF 1→·PF 2→=(-3-x )(3-x )+y 2=x 2+y 2-3=34x 2-2,注意到-2≤34x 2-2≤1,因此PF 1→·PF 2→的最大值是1.答案 B2.(2018·镇海中学二模)若点P 为抛物线y =2x 2上的动点,F 为抛物线的焦点,则|PF |的最小值为( ) A.2B.12C.14D.18解析 根据题意,设P 到准线的距离为d ,则有|PF |=d .抛物线的方程为y =2x 2,即x 2=12y ,其准线方程为y =-18,∴当点P 在抛物线的顶点时,d 有最小值18,即|PF |min =18.答案 D3.设A ,B 是椭圆C :x 23+y 2m=1长轴的两个端点.若C 上存在点M 满足∠AMB =120°,则m的取值范围是( ) A.(0,1]∪[9,+∞) B.(0,3]∪[9,+∞) C.(0,1]∪[4,+∞)D.(0,3]∪[4,+∞)解析 (1)当焦点在x 轴上,依题意得 0<m <3,且3m ≥tan ∠AMB 2= 3.∴0<m <3且m ≤1,则0<m ≤1. (2)当焦点在y 轴上,依题意m >3,且m3≥tan ∠AMB2=3,∴m ≥9,综上,m 的取值范围是(0,1]∪[9,+∞). 答案 A4.已知F 是抛物线C :y 2=8x 的焦点,M 是C 上一点,FM 的延长线交y 轴于点N .若M 为FN 的中点,则|FN |=( ) A.3B.5C.6D.10解析 因y 2=8x ,则p =4,焦点为F (2,0),准线l :x =-2.如图,M 为FN 中点, 故易知线段BM 为梯形AFNC 的中位线, ∵|CN |=2,|AF |=4, ∴|MB |=3,又由定义|MB |=|MF |, 且|MN |=|MF |,∴|NF |=|NM |+|MF |=2|MB |=6. 答案 C5.(2018·北京西城区调研)过抛物线y 2=43x 的焦点的直线l 与双曲线C :x 22-y 2=1的两个交点分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2),若x 1·x 2>0,则直线l 的斜率k 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12B.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-12∪⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,22D.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-22∪⎝ ⎛⎭⎪⎫22,+∞ 解析 易知双曲线两渐近线为y =±22x ,抛物线的焦点为双曲线的右焦点,当k >22或k <-22时,l 与双曲线的右支有两个交点,满足x 1x 2>0. 答案 D6.在直线y =-2上任取一点Q ,过Q 作抛物线x 2=4y 的切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 恒过的点的坐标为( ) A.(0,1)B.(0,2)C.(2,0)D.(1,0)解析 设Q (t ,-2),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),抛物线方程变为y =14x 2,则y ′=12x ,则在点A 处的切线方程为y -y 1=12x 1(x -x 1),化简得y =12x 1x -y 1,同理,在点B 处的切线方程为y =12x 2x -y 2,又点Q (t ,-2)的坐标适合这两个方程, 代入得-2=12x 1t -y 1,-2=12x 2t -y 2,这说明A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)都满足方程-2=12xt -y ,即直线AB 的方程为y -2=12tx ,因此直线AB 恒过点(0,2).答案 B 二、填空题7.已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的渐近线与圆x 2-4x +y 2+2=0相交,则双曲线的离心率的取值范围是______.解析 双曲线的渐近线方程为y =±b ax ,即bx ±ay =0,圆x 2-4x +y 2+2=0可化为(x -2)2+y 2=2,其圆心为(2,0),半径为 2. 因为直线bx ±ay =0和圆(x -2)2+y 2=2相交, 所以|2b |a 2+b2<2,整理得b 2<a 2.从而c 2-a 2<a 2,即c 2<2a 2,所以e 2<2.又e >1,故双曲线的离心率的取值范围是(1,2). 答案 (1,2)8.(2018·金华质检)已知椭圆x 24+y 2b 2=1(0<b <2)的左、右焦点分别为F 1,F 2,过F 1的直线l 交椭圆于A ,B 两点,若|BF 2|+|AF 2|的最大值为5,则b 的值是________,椭圆的离心率为________.解析 由椭圆的方程,可知长半轴长a =2;由椭圆的定义,可知|AF 2|+|BF 2|+|AB |=4a =8,所以|AB |=8-(|AF 2|+|BF 2|)≥3.由椭圆的性质,可知过椭圆焦点的弦中垂直于长轴的弦最短,即2b 2a=3,可求得b 2=3,即b=3,e =ca=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫b a 2=1-34=12.答案3 129.已知抛物线C :x 2=8y 的焦点为F ,动点Q 在C 上,圆Q 的半径为1,过点F 的直线与圆Q 切于点P ,则FP →·FQ →的最小值为________,此时圆Q 的方程为________. 解析 如图,在Rt △QPF 中,FP →·FQ →=|FP →||FQ →|cos ∠PFQ =|FP →||FQ →||PF →||FQ →|=|FP →|2= |FQ →|2-1.由抛物线的定义知:|FQ →|=d (d 为点Q 到准线的距离),易知,抛物线的顶点到准线的距离最短,∴|FQ →|min =2, ∴FP →·FQ →的最小值为3. 此时圆Q 的方程为x 2+y 2=1. 答案 3 x 2+y 2=110.(2018·温州模拟)已知抛物线y 2=4x ,过焦点F 的直线与抛物线交于A ,B 两点,过A ,B 分别作x 轴、y 轴的垂线,垂足分别为C ,D ,则|AC |+|BD |的最小值为________.解析 不妨设A (x 1,y 1)(y 1>0),B (x 2,y 2)(y 2<0). 则|AC |+|BD |=y 1+x 2=y 1+y 224.又y 1y 2=-p 2=-4,∴|AC |+|BD |=y 224-4y 2(y 2<0).设g (x )=x 24-4x (x <0),则g ′(x )=x 3+82x2,从而g (x )在(-∞,-2)递减,在(-2,0)递增.∴当x =-2时,|AC |+|BD |取最小值为3. 答案 311.如图,在平面直角坐标系xOy 中,F 是椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点,直线y =b2与椭圆交于B ,C 两点,且∠BFC =90°,则该椭圆的离心率是________.解析 联立方程组⎩⎪⎨⎪⎧x 2a 2+y 2b 2=1,y =b2,解得B ,C 两点坐标为B ⎝ ⎛⎭⎪⎫-32a ,b 2,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫32a ,b 2,又F (c ,0), 则FB →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-32a -c ,b 2,FC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫3a 2-c ,b 2,又由∠BFC =90°,可得FB →·FC →=0,代入坐标可得: c 2-34a 2+b24=0,①又因为b 2=a 2-c 2,代入①式可化简为c 2a 2=23,则椭圆离心率为e =c a=23=63. 答案 63三、解答题12.(2018·北京海淀区调研)如图,椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)经过点A (0,-1),且离心率为22. (1)求椭圆E 的方程;(2)经过点(1,1),且斜率为k 的直线与椭圆E 交于不同的两点P ,Q (均异于点A ),证明:直线AP 与AQ 的斜率之和为定值. (1)解 由题设知c a =22,b =1, 结合a 2=b 2+c 2,解得a =2, 所以椭圆的方程为x 22+y 2=1.(2)证明 由题设知,直线PQ 的方程为y =k (x -1)+1(k ≠2),代入x 22+y 2=1,得(1+2k 2)x 2-4k (k -1)x +2k (k -2)=0,由已知Δ>0. 设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),x 1x 2≠0, 则x 1+x 2=4k (k -1)1+2k 2,x 1x 2=2k (k -2)1+2k 2, 从而直线AP ,AQ 的斜率之和k AP +k AQ =y 1+1x 1+y 2+1x 2=kx 1+2-k x 1+kx 2+2-kx 2=2k +(2-k )⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 1+1x 2=2k +(2-k )x 1+x 2x 1x 2=2k +(2-k )4k (k -1)2k (k -2)=2k -2(k -1)=2.故k AP +k AQ 为定值2.13.(2018·杭州调研)已知F 是抛物线T :y 2=2px (p >0)的焦点,点P ()1,m 是抛物线上一点,且|PF |=2,直线l 过定点(4,0),与抛物线T 交于A ,B 两点,点P 在直线l 上的射影是Q .(1)求m ,p 的值;(2)若m >0,且|PQ |2=|QA |·|QB |,求直线l 的方程. 解 (1)由|PF |=2得,1+p2=2,所以p =2,将x =1,y =m 代入y 2=2px 得,m =±2.(2)因为m >0,故由(1)知点P (1,2),抛物线T :y 2=4x .设直线l 的方程是x =ny +4,由⎩⎪⎨⎪⎧x =ny +4,y 2=4x 得,y 2-4ny -16=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=4n ,y 1·y 2=-16. 因为|PQ |2=|QA |·|QB |,所以PA ⊥PB , 所以PA →·PB →=0,且1≠2n +4,所以(x 1-1)(x 2-1)+(y 1-2)(y 2-2)=0,且n ≠-32.由(ny 1+3)(ny 2+3)+(y 1-2)(y 2-2)=0得, (n 2+1)y 1y 2+(3n -2)(y 1+y 2)+13=0,-16(n 2+1)+(3n -2)·4n +13=0,4n 2+8n +3=0,解得,n =-32(舍去)或n =-12,所以直线l 的方程是:x =-12y +4,即2x +y -8=0.14.(2018·绍兴模拟)如图,已知函数y 2=x 图象上三点C ,D ,E ,直线CD 经过点(1,0),直线CE 经过点(2,0).(1)若|CD |=10,求直线CD 的方程; (2)当△CDE 的面积最小时,求点C 的横坐标. 解 设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),E (x 3,y 3), 直线CD 的方程为:x =my +1.由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +1,y 2=x 得:y 2-my -1=0,从而⎩⎪⎨⎪⎧y 1y 2=-1,y 1+y 2=m . (1)由题意,得|CD |=1+m 2×m 2+4=10,得m =±1, 故所求直线方程为x =±y +1,即x ±y -1=0.(2)由(1)知y 2=-1y 1,同理可得y 3=-2y 1,E ⎝ ⎛⎭⎪⎫4y 21,-2y 1,并不妨设y 1>0,则E 到直线CD 的距离为d =⎪⎪⎪⎪⎪⎪4y 21+2m y 1-11+m2,S △CDE =121+m 2×m 2+4×⎪⎪⎪⎪⎪⎪4y 21+2m y 1-11+m2=12m 2+4×⎪⎪⎪⎪⎪⎪4y 21+2m y 1-1,而m =y 1+y 2=y 1-1y 1,所以S △CDE =12y 21+1y 21+2×⎪⎪⎪⎪⎪⎪2y 21+1=12⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎝⎛⎭⎪⎫y 1+1y 1×⎝ ⎛⎭⎪⎫2y 21+1,得S △CDE =12⎝ ⎛⎭⎪⎫y 1+3y 1+2y 31.考虑函数f (x )=x +3x +2x3,令f ′(x )=1-3x 2-6x 4=x 4-3x 2-6x 4=0,得x 2=3+332时f (x )有最小值, 即x 1=y 21=3+332时,△CDE 的面积最小, 也即△CDE 的面积最小时,点C 的横坐标为3+332. 15.(2018·湖州调研)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,短轴长为2.直线l :y =kx +m 与椭圆C 交于M ,N 两点,又l 与直线y =12x ,y =-12x 分别交于A ,B 两点,其中点A 在第一象限,点B 在第二象限,且△OAB 的面积为2(O 为坐标原点).(1)求椭圆C 的方程;(2)求OM →·ON →的取值范围.解 (1)由于b =1且离心率e =22, ∴c a =a 2-1a =22,则a 2=2, 因此椭圆的方程为x 22+y 2=1. (2)联立直线l 与直线y =12x ,可得点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫2m 1-2k ,m 1-2k , 联立直线l 与直线y =-12x ,可得点B ⎝ ⎛⎭⎪⎫-2m 1+2k ,m 1+2k , 又点A 在第一象限,点B 在第二象限,∴⎩⎪⎨⎪⎧2m 1-2k >0,-2m 1+2k <0⎩⎪⎨⎪⎧m (1-2k )>0,m (1+2k )>0, 化为m 2(1-4k 2)>0,而m 2≥0,∴1-4k 2>0.又|AB |=⎝ ⎛⎭⎪⎫2m 1-2k +2m 1+2k 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫m 1-2k -m 1+2k 2=4|m |1-4k 21+k 2, 原点O 到直线l 的距离为|m |1+k 2,即△OAB 底边AB 上的高为|m |1+k 2, ∴S △OAB =124|m |1+k 21-4k 2·|m |1+k 2=2m 21-4k2=2,∴m 2=1-4k 2.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),将直线l 代入椭圆方程,整理可得: (1+2k 2)x 2+4kmx +2m 2-2=0,∴x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1·x 2=2m 2-21+2k 2, Δ=16k 2m 2-4(1+2k 2)(2m 2-2)=48k 2>0,则k 2>0,∴y 1·y 2=(kx 1+m )(kx 2+m )=m 2-2k 21+2k 2, ∴OM →·ON →=x 1x 2+y 1y 2=2m 2-21+2k 2+m 2-2k 21+2k 2=81+2k 2-7. ∵0<k 2<14,∴1+2k 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32, ∴81+2k 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫163,8,∴OM →·ON →∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-53,1. 故OM →·ON →的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫-53,1.。
江苏高考 解析几何 定值定点问题 含答案解析

第2课时 定点、定值问题题型一 定点问题例1 已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),四点P 1(1,1),P 2(0,1),P 3⎝⎛⎭⎫-1,32,P 4⎝⎛⎭⎫1,32中恰有三点在椭圆C 上. (1)求C 的方程;(2)设直线l 不经过P 2点且与C 相交于A ,B 两点.若直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,证明:l 过定点.(1)解 由于P 3,P 4两点关于y 轴对称,故由题设知椭圆C 经过P 3,P 4两点. 又由1a 2+1b 2>1a 2+34b 2知,椭圆C 不经过点P 1,所以点P 2在椭圆C 上.因此⎩⎨⎧1b 2=1,1a 2+34b 2=1,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=4,b 2=1.故椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)证明 设直线P 2A 与直线P 2B 的斜率分别为k 1,k 2.如果l 与x 轴垂直,设l :x =t ,由题设知t ≠0,且|t |<2,可得A ,B 的坐标分别为⎝ ⎛⎭⎪⎫t ,4-t 22,⎝⎛⎭⎪⎫t ,-4-t 22,则k 1+k 2=4-t 2-22t -4-t 2+22t =-1,得t =2,不符合题设. 从而可设l :y =kx +m (m ≠1). 将y =kx +m 代入x 24+y 2=1,得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0. 由题设可知Δ=16(4k 2-m 2+1)>0. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1,2=-8km ±16(4k 2-m 2+1)2(4k 2+1), 所以x 1+x 2=-8km4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.而k 1+k 2=y 1-1x 1+y 2-1x 2=kx 1+m -1x 1+kx 2+m -1x 2=2kx 1x 2+(m -1)(x 1+x 2)x 1x 2.由题设知k 1+k 2=-1,故(2k +1)x 1x 2+(m -1)(x 1+x 2)=0. 即(2k +1)· 4m 2-44k 2+1+(m -1)· -8km4k 2+1=0,解得k =-m +12.当且仅当m >-1时,Δ>0,于是l :y =-m +12x +m ,即y +1=-m +12(x -2),所以l 过定点(2,-1).思维升华 圆锥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 已知焦距为22的椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右顶点为A ,直线y =43与椭圆C交于P ,Q 两点(P 在Q 的左边),Q 在x 轴上的射影为B ,且四边形ABPQ 是平行四边形. (1)求椭圆C 的方程;(2)斜率为k 的直线l 与椭圆C 交于两个不同的点M ,N .①若直线l 过原点且与坐标轴不重合,E 是直线3x +3y -2=0上一点,且△EMN 是以E 为直角顶点的等腰直角三角形,求k 的值;②若M 是椭圆的左顶点,D 是直线MN 上一点,且DA ⊥AM ,点G 是x 轴上异于点M 的点,且以DN 为直径的圆恒过直线AN 和DG 的交点,求证:点G 是定点. (1)解 由题意可得2c =22,即c =2, 设Q ⎝⎛⎭⎫n ,43,因为四边形ABPQ 为平行四边形, PQ =2n ,AB =a -n ,所以2n =a -n ,n =a 3,则⎝⎛⎭⎫a 32a 2+169b2=1,解得b 2=2,a 2=b 2+c 2=4, 可得椭圆C 的方程为x 24+y 22=1.(2)①解 将直线y =kx (k ≠0)代入椭圆方程, 可得(1+2k 2)x 2=4, 解得x =±21+2k2,可设M ⎝ ⎛⎭⎪⎫21+2k 2,2k 1+2k 2, 由E 是3x +3y -2=0上一点, 可设E ⎝⎛⎭⎫m ,23-m ⎝⎛⎭⎫m ≠0,且m ≠23, E 到直线kx -y =0的距离为d =⎪⎪⎪⎪km +m -231+k2,因为△EMN 是以E 为直角顶点的等腰直角三角形, 所以OE ⊥MN ,OM =d , 即有23-m m =-1k,①4+4k21+2k 2=⎪⎪⎪⎪km +m -231+k2,②由①得m =2k3(k -1)(k ≠1),代入②式,化简整理可得7k 2-18k +8=0,解得k =2或47.②证明 由M (-2,0),可得直线MN 的方程为y =k (x +2)(k ≠0),代入椭圆方程可得(1+2k 2)x 2+8k 2x +8k 2-4=0, 解得x N =2-4k 21+2k 2,y N =k (x N +2)=4k1+2k 2,即N ⎝ ⎛⎭⎪⎫2-4k 21+2k 2,4k 1+2k 2, 设G (t,0)(t ≠-2),由题意可得D (2,4k ),A (2,0), 以DN 为直径的圆恒过直线AN 和DG 的交点, 可得AN ⊥DG ,即有AN →·DG →=0,即为⎝ ⎛⎭⎪⎫-8k 21+2k 2,4k 1+2k 2·(t -2,-4k )=0,解得t =0. 故点G 是定点,即为原点(0,0).题型二 定值问题例2 (2018·苏锡常镇模拟)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的焦距为2,离心率为22,椭圆的右顶点为A .(1)求该椭圆的方程;(2)如图,过点D (2,-2)作直线PQ 交椭圆于两个不同点P ,Q ,求证:直线AP ,AQ 的斜率之和为定值.(1)解 由题意可知,椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),焦点在x 轴上,2c =2,c =1,椭圆的离心率e =c a =22,则a =2,b 2=a 2-c 2=1,则椭圆的标准方程为x 22+y 2=1.(2)证明 设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),A (2,0), 由题意知直线PQ 斜率存在, 设其方程为y =k (x -2)-2,则⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -2)-2,x 22+y 2=1,整理得(2k 2+1)x 2-(42k 2+42k )x +4k 2+8k +2=0.所以x 1,2=(42k 2+42k )±[-(42k 2+42k )]2-4(2k 2+1)(4k 2+8k +2)2(2k 2+1),所以x 1+x 2=42k 2+42k 2k 2+1,x 1x 2=4k 2+8k +22k 2+1, 则y 1+y 2=k (x 1+x 2)-22k -22=-22-22k2k 2+1,则k AP +k AQ =y 1x 1-2+y 2x 2-2=y 1x 2+y 2x 1-2(y 1+y 2)x 1x 2-2(x 1+x 2)+2.由y 1x 2+y 2x 1=[k (x 1-2)-2]x 2+[k (x 2-2)-2]x 1 =2kx 1x 2-(2k +2)(x 1+x 2)=-4k2k 2+1, k AP +k AQ =y 1x 2+y 2x 1-2(y 1+y 2)x 1x 2-2(x 1+x 2)+2=-4k2k 2+1-2×-22-22k 2k 2+14k 2+8k +22k 2+1-2×42k 2+42k2k 2+1+2=1,∴直线AP ,AQ 的斜率之和为定值1.思维升华 圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略(1)求代数式为定值.依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式、化简即可得出定值.(2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得.(3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.跟踪训练2 (2018·南通考试)如图,已知圆O 的方程为x 2+y 2=4,过点P (0,1)的直线与圆O 交于点A ,B ,与x 轴交于点Q ,设QA →=λP A →,QB →=uPB →,求证:λ+u 为定值.证明 当AB 与x 轴垂直时,此时点Q 与点O 重合, 从而λ=2,u =23,λ+u =83.当点Q 与点O 不重合时,直线AB 的斜率存在. 设直线AB 的方程为y =kx +1,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 则Q ⎝⎛⎭⎫-1k ,0. 由题设,得x 1+1k =λx 1,x 2+1k=ux 2,即λ=1+1x 1k ,u =1+1x 2k.所以λ+u =1+1x 1k +1+1kx 2=2+x 1+x 2kx 1x 2,将y =kx +1代入x 2+y 2=4,得(1+k 2)x 2+2kx -3=0, 则Δ>0,x 1,2=-2k ±4k 2+12(1+k 2)2(1+k 2), x 1+x 2=-2k1+k 2,x 1x 2=-31+k2, 所以λ+u =2+-2k1+k 2k · ⎝ ⎛⎭⎪⎫-31+k 2=83. 综上,λ+u 为定值83.直线与圆锥曲线的综合问题数学运算是指在明晰运算对象的基础上,依据运算法则解决数学问题的过程.主要包括:理解运算对象,掌握运算法则,探究运算方向,选择运算方法,设计运算程序,求得运算结果等.例 椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左、右焦点分别是F 1,F 2,离心率为32,过F 1且垂直于x轴的直线被椭圆C 截得的线段长为1. (1)求椭圆C 的方程;(2)点P 是椭圆C 上除长轴端点外的任一点,连结PF 1,PF 2,设∠F 1PF 2的角平分线PM 交C 的长轴于点M (m,0),求m 的取值范围;(3)在(2)的条件下,过点P 作斜率为k 的直线l ,使得l 与椭圆C 有且只有一个公共点,设直线PF 1,PF 2的斜率分别为k 1,k 2,若k 2≠0,证明1kk 1+1kk 2为定值,并求出这个定值. 解 (1)由于c 2=a 2-b 2,将x =-c 代入椭圆方程x 2a 2+y 2b 2=1,得y =±b 2a .由题意知2b 2a =1,即a =2b 2.又e =c a =32,所以a =2,b =1.所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)设P (x 0,y 0)(y 0≠0), 又F 1(-3,0),F 2(3,0), 所以直线PF 1,PF 2的方程分别为1PF l :y 0x -(x 0+3)y +3y 0=0,2PF l :y 0x -(x 0-3)y -3y 0=0.由题意知|my 0+3y 0|y 20+(x 0+3)2=|my 0-3y 0|y 20+(x 0-3)2.由于点P 在椭圆上,所以x 204+y 20=1. 所以|m +3|⎝⎛⎭⎫32x 0+22=|m -3|⎝⎛⎭⎫32x 0-22.因为-3<m <3,-2<x 0<2, 可得m +332x 0+2=3-m 2-32x 0,所以m =34x 0,因此-32<m <32.(3)设P (x 0,y 0)(y 0≠0),则直线l 的方程为y -y 0=k (x -x 0). 联立得⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 2=1,y -y 0=k (x -x 0),整理得(1+4k 2)x 2+8(ky 0-k 2x 0)x +4(y 20-2kx 0y 0+k 2x 20-1)=0. 由题意Δ=0,即(4-x 20)k 2+2x 0y 0k +1-y 20=0. 又x 24+y 20=1,所以16y 02k 2+8x 0y 0k +x 20=0,故k =-x 04y 0. 由(2)知1k 1+1k 2=x 0+3y 0+x 0-3y 0=2x 0y 0,所以1kk 1+1kk 2=1k ⎝⎛⎭⎫1k 1+1k 2=⎝⎛⎭⎫-4y 0x 0· 2x 0y 0=-8,因此1kk 1+1kk 2为定值,这个定值为-8.素养提升 典例的解题过程体现了数学运算素养,其中设出P 点的坐标而不求解又体现了数学运算素养中的一个运算技巧——设而不求,从而简化了运算过程.1.(2019·江苏省明德实验学校调研)如图,已知A ,B 是圆x 2+y 2=4与x 轴的交点,P 为直线l :x =4上的动点,P A ,PB 与圆的另一个交点分别为M ,N .(1)若P 点坐标为(4,6),求直线MN 的方程; (2)求证:直线MN 过定点.(1)解 由题意可知直线P A 的方程为y =x +2,由⎩⎪⎨⎪⎧ y =x +2,x 2+y 2=4,解得M (0,2),直线PB 的方程为y =3x -6,由⎩⎪⎨⎪⎧y =3x -6,x 2+y 2=4,解得N ⎝⎛⎭⎫85,-65,所以MN 的方程为y =-2x +2, 即2x +y -2=0.(2)证明 设P (4,t ),则直线P A 的方程为y =t6(x +2),直线PB 的方程为y =t2(x -2),由⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2=4,y =t 6(x +2),得M ⎝ ⎛⎭⎪⎫72-2t 236+t 2,24t 36+t 2, 同理N ⎝ ⎛⎭⎪⎫2t 2-84+t 2,-8t 4+t 2, 直线MN 的斜率k =24t36+t 2--8t4+t 272-2t 236+t 2-2t 2-84+t 2=8t 12-t2, 直线MN 的方程为y =8t 12-t 2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -2t 2-84+t 2-8t4+t 2, 化简得y =8t 12-t 2x -8t12-t 2, 所以直线MN 过定点(1,0).2.设F 1,F 2为椭圆C :x 24+y 2b 2=1(b >0)的左、右焦点,M 为椭圆上一点,满足MF 1⊥MF 2,已知△MF 1F 2的面积为1. (1)求C 的方程;(2)设C 的上顶点为H ,过点(2,-1)的直线与椭圆交于R ,S 两点(异于H ),求证:直线HR 和HS 的斜率之和为定值,并求出这个定值. 解 (1)由椭圆定义得MF 1+MF 2=4,①由垂直得MF 21+MF 22=F 1F 22=4(4-b 2),②由题意得12MF F S=12MF 1· MF 2=1,③ 由①②③,可得b 2=1,C 的方程为x 24+y 2=1.(2)依题意,H (0,1),显然直线的斜率存在且不为0,设直线RS 的方程为y =kx +m (k ≠0),因为直线RS 过点(2,-1),所以-1=2k +m ,即2k =-m -1,代入椭圆方程化简得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0.由题意知,Δ=16(4k 2-m 2+1)>0,设R (x 1,y 1),S (x 2,y 2),x 1x 2≠0,故x 1,2=-8km ±16(4k 2-m 2+1)2(4k 2+1), 所以x 1+x 2=-8km4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1. k HR +k HS =y 1-1x 1+y 2-1x 2=kx 1+m -1x 1+kx 2+m -1x 2=2k +(m -1)x 1+x 2x 1x 2=2k +(m -1)-8km 4m 2-4=2k -2kmm +1=2k m +1=-1. 故k HR +k HS 为定值-1.3.(2018·苏北四市期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知点A (-3,4),B (9,0),C ,D 分别为线段OA ,OB 上的动点,且满足AC =BD .(1)若AC =4,求直线CD 的方程;(2)求证:△OCD 的外接圆恒过定点(异于原点O ).(1)解 由题意可知OA =5,因为AC =4,所以OC =1,所以C ⎝⎛⎭⎫-35,45, 由题意可知D (5,0),显然,直线CD 的斜率存在,设直线CD 的方程为y =kx +b ,将C ,D 两点坐标代入方程得直线CD 的方程为x +7y -5=0.(2)证明 设C (-3m,4m )(0<m ≤1),则OC =5m .则AC =OA -OC =5-5m ,所以OD =OB -BD =5m +4,所以D 点坐标为(5m +4,0).设△OCD 的外接圆的方程为x 2+y 2+Dx +Ey +F =0,则有⎩⎪⎨⎪⎧ F =0,9m 2+16m 2-3mD +4mE +F =0,(5m +4)2+(5m +4)D +F =0,所以△OCD 的外接圆的方程为x 2+y 2-4x -3y -5m (x +2y )=0,令⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2-4x -3y =0,x +2y =0, 解得x =0,y =0(舍)或x =2,y =-1.△OCD 的外接圆恒过定点(2,-1).4.已知动圆E 经过定点D (1,0),且与直线x =-1相切,设动圆圆心E 的轨迹为曲线C .(1)求曲线C 的方程;(2)设过点P (1,2)的直线l 1,l 2分别与曲线C 交于A ,B 两点,直线l 1,l 2的斜率存在,且倾斜角互补,证明:直线AB 的斜率为定值.(1)解 由已知,动点E 到定点D (1,0)的距离等于E 到直线x =-1的距离,由抛物线的定义知E 点的轨迹是以D (1,0)为焦点,以x =-1为准线的抛物线,故曲线C 的方程为y 2=4x .(2)证明 由题意直线l 1,l 2的斜率存在,倾斜角互补,得斜率互为相反数,且不等于零. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),直线l 1的方程为y =k (x -1)+2,k ≠0.直线l 2的方程为y =-k (x -1)+2,由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1)+2,y 2=4x 得k 2x 2-(2k 2-4k +4)x +(k -2)2=0,Δ=16(k -1)2>0,∴x 1=k 2-4k +4k 2, 同理x 2=k 2+4k +4k 2, ∴x 1+x 2=2k 2+8k 2,x 1-x 2=-8k k 2=-8k, ∴y 1-y 2=[k (x 1-1)+2]-[-k (x 2-1)+2]=k (x 1+x 2)-2k=k · 2k 2+8k 2-2k =8k, ∴k AB =y 1-y 2x 1-x 2=8k -8k=-1, ∴直线AB 的斜率为定值-1.5.设椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e =32,左顶点M 到直线x a +y b =1的距离d =455,O 为坐标原点.(1)求椭圆C 的方程;(2)设直线l 与椭圆C 相交于A ,B 两点,若以AB 为直径的圆经过坐标原点,证明:点O 到直线AB 的距离为定值.(1)解 由e =32,得c =32a ,又b 2=a 2-c 2, 所以b =12a ,即a =2b . 由左顶点M (-a,0)到直线x a +y b=1, 即到直线bx +ay -ab =0的距离d =455, 得|b (-a )-ab |a 2+b 2=455,即2aba 2+b 2=455, 把a =2b 代入上式,得4b 25b=455,解得b =1. 所以a =2b =2,c = 3.所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. (2)证明 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),①当直线AB 的斜率不存在时,由椭圆的对称性,可知x 1=x 2,y 1=-y 2.因为以AB 为直径的圆经过坐标原点,故OA →· OB →=0,即x 1x 2+y 1y 2=0,也就是x 21-y 21=0,又点A 在椭圆C 上,所以x 214+y 21=1, 解得|x 1|=|y 1|=255. 此时点O 到直线AB 的距离d 1=|x 1|=255. ②当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为y =kx +m ,与椭圆方程联立有⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24+y 2=1,消去y ,得(1+4k 2)x 2+8kmx +4m 2-4=0,所以x 1,2=-8km ±64k 2m 2-4(1+4k 2)(4m 2-4)2(1+4k 2), 所以x 1+x 2=-8km1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k 2. 因为以AB 为直径的圆过坐标原点O ,所以OA ⊥OB ,所以OA →· OB →=x 1x 2+y 1y 2=0,所以(1+k 2)x 1x 2+km (x 1+x 2)+m 2=0,所以(1+k 2)· 4m 2-41+4k 2-8k 2m 21+4k 2+m 2=0, 整理得5m 2=4(k 2+1),所以点O 到直线AB 的距离d 1=|m |k 2+1=255. 综上所述,点O 到直线AB 的距离为定值255.6.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过⎝⎛⎭⎫1,32与⎝⎛⎭⎫62,304两点.(1)求椭圆C 的方程;(2)过原点的直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,椭圆C 上一点M 满足MA =MB .求证:1OA 2+1OB2+2OM 2为定值. (1)解 将⎝⎛⎭⎫1,32与⎝⎛⎭⎫62,304两点代入椭圆C 的方程,得⎩⎪⎨⎪⎧ 1a 2+94b 2=1,32a 2+3016b 2=1,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=4,b 2=3. 所以椭圆C 的方程为x 24+y 23=1. (2)证明 由MA =MB ,知M 在线段AB 的垂直平分线上,由椭圆的对称性知点A ,B 关于原点对称.①若点A ,B 是椭圆的短轴顶点,则点M 是椭圆的一个长轴顶点,此时1OA 2+1OB 2+2OM 2=1b 2+1b 2+2a 2=2⎝⎛⎭⎫1a 2+1b 2=76. 同理,若点A ,B 是椭圆的长轴顶点,则点M 是椭圆的一个短轴顶点,此时1OA 2+1OB 2+2OM 2=1a 2+1a 2+2b 2=2⎝⎛⎭⎫1a 2+1b 2=76. ②若点A ,B ,M 不是椭圆的顶点,设直线l 的方程为y =kx (k ≠0),则直线OM 的方程为y =-1kx , 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧ y =kx ,x 24+y 23=1,解得x 12=123+4k 2,y 12=12k 23+4k 2,所以OA 2=OB 2=x 12+y 12=12(1+k 2)3+4k 2, 同理,OM 2=12(1+k 2)4+3k 2. 所以1OA 2+1OB 2+2OM 2=2×3+4k 212(1+k 2)+2(4+3k 2)12(1+k 2)=76.1 OA2+1OB2+2OM2为定值76.综上,。
2020年高考山东版高考理科数学 10.4 圆锥曲线的综合问题

(1)求C的方程; (2)直线l不过原点O且不平行于坐标轴,l与C有两个交点A,B,线段AB的 中点为M.证明:直线OM的斜率与直线l的斜率的乘积为定值.
解析
(1)由题意有
a2 a
b2
= 2 2
, a42 + b22 =1,解得a2=8,b2=4.
所以C的方程为x 2 +y 2 =1.
84
(2)证明:设直线l:y=kx+b(k≠0,b≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),M(xM,yM).将y=kx+b代
入x 2 +y 2 =1得(2k2+1)x2+4kbx+2b2-8=0.
84
故xM=x1 x2
2
= 2kb
2k 2 1
,yM=k·xM+b=2 k 2b1
.
于是直线OM的斜率kOM=xy MM =-2 1k ,即kOM·k=-12 .
消去y得(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0,
得xM= 12 · 4k82k2
3
= 4k 2
4k 2
3
,yM=k(xM-1)=-4 k32k
3
,
同理可得xN= 4
4 3k
2
,yN=- 1 (xN-1)= 3k
k
4 3k
2
,
若M,N关于x轴对称后得到M',N',
则得到的直线M'N'与MN关于x轴对称,
是k>0,k≠3.
由(1)得OM的方程为y=- 9 x.
k
设点P的横坐标为xP.
由
y
9 k
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解析几何范围最值、定点定值问题一、范围最值问题:1、已知平面内一动点P 到点F(1,0)的距离与点P 到y 轴的距离的差等于1. (1)求动点P 的轨迹C 的方程.(2)过点F 作两条斜率存在且互相垂直的直线21l l 、,设l 1与轨迹C 交于A 、B 两点,l 2 与轨迹C 交于D 、E 两点,求||||||||FD FC FB FA ⋅+⋅的最小值.2、已知椭圆以坐标原点为中心,坐标轴为对称轴,且该椭圆以抛物线x y 162=的焦点P 为其一个焦点,以双曲线191622=-y x 的焦点Q 为顶点。
(1)求椭圆的标准方程;(2)已知点)0,1(),0,1(B A -,且C ,D 分别为椭圆的上顶点和右顶点,点M 是线段CD 上的动点,求BM AM ⋅的取值范围。
解:(1)抛物线x y 162=的焦点P 为(4,0),双曲线191622=-y x 的焦点Q 为(5,0) ∴可设椭圆的标准方程为12222=+by a x ,由已知有a>b>0,且a=5,c=4 ……3分916252=-=∴b ,∴椭圆的标准方程为192522=+y x …………………5分 (2)设),(00y x M ,线段CD 方程为135=+yx ,即353+-=x y )50(≤≤x ……7分点M 是线段CD 上,∴35300+-=x y )50(0≤≤x),1(00y x AM +=,),1(00y x BM -=,12020-+=⋅∴y x AM ,………10分将35300+-=x y )50(0≤≤x 代入得BM ⋅1)353(2020-+-+=x x BM AM ⋅⇒85182534020+-=x x 34191)3445(253420+-=x ........... 12分500≤≤x ,BM AM ⋅∴的最大值为24,BM AM ⋅的最小值为34191。
BM AM ⋅∴的取值范围是]24,34191[。
.......................14分 3、已知椭圆)0(1:2222>>=+b a by a x C 的离心率为23,以原点为圆心,椭圆的短半轴为半径的圆与直线02=+-y x 相切.(I)求椭圆C 的方程;(II)设P(4,0),M ,N 是椭圆C 上关于x 轴对称的任意两个不同的点,连结PN 交椭圆C 于另一点E ,求直线PN 的斜率的取值范围;解:(1)由题意知23==a c e , 所以43222222=-==a b a a c e ,即224b a =, b a 2=∴ , 又因为1112=+=b , 2=∴a 故椭圆C 的方程为14:22=+y x C ……………………6分 (II)由题意知直线PN 的斜率存在,设直线PN 的方程为)4(-=x k y .由⎪⎩⎪⎨⎧=+-=.14),4(22y x x k y 得046432)14(2222=-+-+k x k x k ① .......10分由0)464)(14(4)32(2222>-+--=∆k kk ,得01122<-k ,6363<<-∴k ……………13分又k=0不合题意,所以直线PN 的斜率的取值范围是:)63,0()0,63( -.……14分 4、一动圆与圆1)1(:221=+-y x O 外切,与圆9)1(:222=++y x O 内切. (I)求动圆圆心M 的轨迹L 的方程.(Ⅱ)设过圆心O 1的直线1:+=my x l 与轨迹L 相交于A 、B 两点,请问2ABO ∆(O 2为圆O 2 的圆心)的内切圆N 的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值及直线l 的方程,若不存在,请说明理由.解:(1)设动圆圆心为M(x ,y),半径为R .由题意,得R MO R MO -=+=3||,1||21,4||||21=+∴MO MO (3分) 由椭圆定义知M 在以O1,O2为焦点的椭圆上,且a=2,c=1,314222=-=-=∴c a b . ∴动圆圆心M 的轨迹L 的方程为13422=+y x (6分) (2)如图,设2ABO ∆内切圆N 的半径为r ,与直线l 的切点为C ,则三角形2ABO ∆的面积r BO AO AB S ABO |)||||(|21222++=∆r BO BO AO AO |)]||(||)||[(|212121+++=r ar 42== 当2ABO S ∆最大时,r 也最大,2ABO ∆内切圆的面积也最大,(7分) 设),(11y x A 、)0,0)(,(2122<>y y y x B , 则21221121||||21||||212y y y O O y O O S ABO -=⋅+⋅=∆, (8分) 由⎪⎩⎪⎨⎧=++=134122y x m y x ,得096)43(22=-++my y m ,解得43163221+++-=m m m y ,43163222++--=m m m y , (10分)43112222++=∴∆m m S ABO ,令12+=m t ,则t≥1,且m 2=t 2-1, 有=+-=∆4)1(31222t t S ABO tt t t 131213122+=+,令t t t f 13)(+=,则213)('t t f -=, 当t≥1时,0)('>t f ,f(t)在[1,+∞)上单调递增,有4)1()(=≥f t f ,34122=≤∆ABO S ,即当t=1,m=0时,4r 有最大值3,得43max =r ,这时所求内切圆的面积为π169, ∴存在直线2,1:ABO x l ∆=的内切圆M 的面积最大值为π169. (14分)二、定点定值问题:1、已知椭圆)0(12222>>=+b a by a x 的左焦点为)0,2(-F ,离心率22=e ,M 、N 是椭圆上的的动点。
(I)求椭圆标准方程;(II)设动点P 满足:ON 2+=,直线OM 与ON 的斜率之积为21-,问:是否存在定点F 1,F 2,使得||||21PF PF +为定值?若存在,求出F 1,F 2的坐标,若不存在,说明理由。
(Ⅲ)若M 在第一象限,且点M ,N 关于原点对称,点M 在x 轴上的射影为A ,连接NA 并延长交椭圆于点B ,证明:MB MN ⊥。
解:(I)由题设可知:⎪⎩⎪⎨⎧==222ac c 2,2==∴c a ………2分故2222=-=c a b ………………3分故椭圆的标准方程为:12422=+y x ………4分 (II)设),(),,(),,(2211y x N y x M y x P P P ,由ON OM 2+=可得:⎪⎩⎪⎨⎧+=+=212122y y y x x x PP① .........................5分由直线OM 与ON 的斜率之积为21-可得: 212121-=x x y y ,即022121=+y y x x ②……6分 由①②可得:22122)2(2x x y x P P +=+)2()2()2(222222121221y x y x y y +++=++ M 、N 是椭圆上,故42,4222222121=+=+y x y x故8222=+PP y x ,即14822=+PP y x …………8分 由椭圆定义可知存在两个定点)0,2(),0,2(21F F -,使得动点P 到两定点距离 和为定值24; ................9分 (III)设),(),,(2211y x B y x M 由题设可知,0,0,0,02211>>>>y x y x ),(),0,(,11121y x N x A x x --=/ ………10分由题设可知AB l 斜率存在且满足NB NA k k = 1212112x x yy x y ++=∴…………③ 1+⋅MB MN k k 1121211+--⋅=x x y y x y ④.....................12分将③代入④可得:=+⋅1MB MN k k 1)(212121212+--⋅++x x y y x x y y 212221212222)2()2(x x y x y x -+-+=点M ,B 在椭圆 12422=+y x ,故=+⋅1MB MN k k 044)2()2(2122212221212222=--=-+-+x x x x y x y x 所以01=+⋅MB MN k k 1-=⋅∴MB MN k k MB MN ⊥∴ …………14分2、已知椭圆)0(1:2222>>=+b a by a x C 过点(0,1),且离心率为23.(1)求椭圆C 的方程:(2)A ,B 为椭圆C 的左右顶点,直线22:=x l 与x 轴交于点D ,点P 是椭圆C 上异于 A ,B 的动点,直线AP, BP 分别交直线l 于E ,F 两点. 证明:当点P 在椭圆C 上运动时,||||DF DE ⋅恒为定值.解:(1)由题意可知,b=1,而23=ac ,且222c b a +=.解得a=2, 所以,椭圆的方程为1422=+y x.3、如图,曲线C 1是以原点O 为中心、F 1,F 2为焦点的椭圆的一部分,曲线C 2是以O 为顶点、F 2为焦点的抛物线的一部分,A 是曲线C 1和C 2的交点且12F AF ∠为钝角,若27||1=AF ,25||2=AF , (1)求曲线C 1和C 2的方程;(2)过F 2作一条与x 轴不垂直的直线,分别与曲线C 1、C 2 依次交于B 、C 、D 、E 四点,若G 为CD 中点、H 为BE 中 点,问||||||||22HF CD GF BE ⋅⋅是否为定值?若是求出定值;若不是说明理由.解:(I)设椭圆方程为12222=+by a x ,则62527||||221=+=+=AF AF a ,得a=3 ………2分 设)0,(),0,(),,(2c F c F y x A -,则222)27()(=++y c x ,222)25()(=+-y c x ,两式相减得23=xc ,由抛物线定义可知25||2=+=c x AF , 则c=1,23=x 或x=1,23=c (舍去)所以椭圆方程为18922=+y x ,抛物线方程为x y 42=。
另解:过F 1作垂直于x 轴的直线x=-c ,即抛物线的准线,作AH 垂直于该准线,作x AM ⊥轴于M ,则由抛物线的定义得||||2AH AF = 所以2121|||||MF AF AM -=221||||AH AF -=2221||||AF AF -=6)25()27(22=-=216)25(||22=-=M F ,得22125||21=-=F F ,所以c=1,8222=-=c a b所以椭圆方程为18922=+y x ,抛物线方程为x y 42=。