圆锥曲线中的定点、定值问题(含解析)
圆锥曲线中的定点问题-(解析版)

专题2 圆锥曲线中的定点问题圆锥曲线中定点问题是比较常见出题形式,属于中等难度题目。
采取常规平民化解法,计算是暴力美学范畴。
主要的命题方向:直线方程过定点问题(分定点已知和定点未知两类),曲线过定点问题等。
解决这类问题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. 方法1、直线方程过定点技巧方法:1)动直线l 过定点问题,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 =f (k ),或直接求出m 的值,故而得出动直线过定点. 上述动直线也可设为:x =ty +m.(斜率不为0)。
2)直接推理、计算,找出参数之间的关系,并在计算过程中消去部分参数,将直线方程化为点斜式方程,从而得到定点。
3)若直线方程含多个参数并给出或能求出参数满足的方程,观察直线方程特征与参数方程满足的方程的特征,即可找出直线所过顶点坐标,并带入直线方程进行检验.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. 1)、直线方程过未知定点1.(2021·广东高三专题练习)已知椭圆2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,点A 为椭圆Γ的左顶点,且21||||AF AF -=Γ的离心率为2.(1)求椭圆Γ的标准方程;(2)若点B ,C 为椭圆Γ上异于点A 的动点,设直线AB ,AC 的斜率分别为AB k ,AC k ,且1AB AC k k ⋅=,过原点O 作直线BC 的垂线,垂足为点D .问:是否存在定点E ,使得线段DE 的长为定值?若存在,求出定点E 的坐标及线段DE 的长;若不存在,请说明理由.【答案】(1)22142x y +=;(2)存在定点E ,E 的坐标为(3,0)-,线段DE 的长为3.【分析】(1)根据21AF AF -=()()a c a c +--=c 求解; (2)设直线BC 的方程为(2)y mx n n m =+≠,与椭圆方程联立,由1AB AC k k ⋅=,求得m ,n 的关系,代入直线方程,求得定点F ,再根据ODBC ,由点E 为线段OF 的中点时,线段DE 的长为定值求解.【详解】(1)设1(,0)F c -,2(,0)F c ,因为21AF AF -=所以()()a c a c +--=c =又椭圆Γ,所以c a =,所以2a =, 所以2222b a c =-=,所以椭圆Γ的标准方程为22142x y +=.(2)由(1)可知点A 的坐标为(2,0)-,设直线BC 的方程为(2)y mx n n m =+≠,11(,)B x mx n +,22(,)C x mx n +, 将y mx n =+代入22142x y +=,消去y 可得222(21)4240m x mnx n +++-=,则228(42)0m n ∆=-+>,122421mn x x m +=-+,21222421n x x m -=+, 由1AB AC k k ⋅=,可得1212()()1(2)(2)mx n mx n x x ++=++,即221212(1)(2)()40m x x mn x x n -+-++-=,即2222(1)(24)(2)(4)(4)(21)0m n mn mn n m --+--+-+=,化简可得221280m mn n -+=, 所以(6)(2)0m n m n --=,所以2n m =(舍去)或6n m =, 所以直线BC 的方程为6y mx m =+,即(6)y m x =+, 当6x =-时,0y =,所以直线BC 过定点(6,0)F -. 因为ODBC ,所以点D 在以OF 为直径的圆上,所以当点E 为线段OF 的中点时,线段DE 的长为定值,此时点E 的坐标为(3,0)-,线段DE 的长为3. 【点睛】 (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.①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)定点问题的常见解法: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;①从特殊位置入手,找出定点,再证明该点适合题意. 2.(2021·四川高三三模)已知动圆1O 过定点()2,0A ,且在y 轴上截得弦MN 的长为4.(1)求动圆圆心1O 的轨迹C 的方程;(2)若()0,2B x 在轨迹C 上,过点B 作轨迹C 的弦BP ,BQ ,若BP BQ ⊥,证明:直线PQ 过定点,并求出定点的坐标.【答案】(1)24y x =;(2)证明见解析,直线PQ 过定点()5,2-.【分析】(1)设动圆圆心()1,O x y ,当1O 不在y 轴上时,轨迹方程为24(0)y x x =≠;当1O 在y 轴上时,1O 与原点O 重合,即得轨迹方程;(2)设直线PQ 的方程为x my n =+,()11,P x y ,()22,Q x y .联立直线和抛物线的方程得到韦达定理,由0BP BQ →→⋅=得25n m =+,即得直线PQ 过定点()5,2-. 【详解】解:(1)设动圆圆心()1,O x y ,由题可知11O A O M =,当1O 不在y 轴上时,过1O 作1O H MN ⊥交MN 于H ,则H 是MN 的中点.=,化简得24(0)y x x =≠当1O 在y 轴上时,动圆1O 过定点()2,0A ,且在y 轴上截得弦MN 的长为4,所以1O 与原点O 重合,即点()0,0也满足方程24y x =,综上,动圆圆心1O 的轨迹C 的方程为24y x =(2)因为()0,2B x 在2:4C y x =上,所以()1,2B ,设直线PQ 的方程为x my n =+,()11,P x y ,()22,Q x y .联立24x my n y x=+⎧⎨=⎩,得2440y my n --=,由0∆>得20m n +>,124y y m +=,124y y n =-. 因为BP BQ ⊥,所以0BP BQ →→⋅=.所以()()()()121211220x x y y --+--=,又因为2114y x =,2224y x =,所以()()()()12122222160y y y y --+++=⎡⎤⎣⎦, 所以()()12220y y --=或()()1222160y y +++=,所以12122()40y y y y -++=或12122()200y y y y +++= 所以21n m =-+或25n m =+. 因为0∆>恒成立,所以25n m =+,所以直线PQ 的方程()52x m y -=+,所以直线PQ 过定点()5,2-.【点睛】证明直线过定点,一般有两种方法.(1)特殊探求,一般证明:即可以先考虑动直线或曲线的特殊情况,找出定点的位置,然后证明该定点在该直线或该曲线上(定点的坐标直线或曲线的方程后等式恒成立).(2)分离参数法:一般可以根据需要选定参数R λ∈,结合已知条件求出直线或曲线的方程,分离参数得到等式2123(,)(,)(,)0f x y f x y f x y λλ++=,(一般地,(,)(1,2,3)i f x y i =为关于,x y 的二元一次关系式)由上述原理可得方程组123(,)0(,)0(,)0f x y f x y f x y =⎧⎪=⎨⎪=⎩,从而求得该定点.3.(2021·辽宁高三其他模拟)椭圆C :()222210x y a b a b+=>>的左右焦点分别为1F ,2F ,过2F 且与x 轴垂直的直线交椭圆于M ,N 两点,其中点M 在第一象限,17cos 25MF N ∠=,122F F =. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)A 为椭圆上顶点,过A 引两条直线1l ,2l ,斜率分别为1k ,2k ,若121k k =,1l ,2l 分别交椭圆另一点为P ,Q ,求证:直线PQ 恒过定点.【答案】(1)22143x y +=;(2)证明见解析. 【分析】(1)由已知求得,,a b c ,可得椭圆方程.(2)设()11P x y ⋅,()22,Q x y ,分PQ 斜率不存在时和斜率存在时两种情况,当直线斜率存在时设直线PQ 的方程为y kx t =+,与椭圆的方程联立,再由根与系数的关系表示直线PQ ,可得证.【详解】(1)设()1,0F c -,()2,0F c ,由题意知:1c =,即221a b -=①,将x c =代入椭圆方程得:2M by a=,由2112121274cos cos 22cos 1cos 255MF N MF F MF F MF F ∠=∠=∠-=⇒∠=, 得123tan 4MF F ∠=,即2324b a =①, 联立①①得223202a a a --=⇒=,23b =.①椭圆方程为22143x y +=.(2)设()11P x y ⋅,()22,Q x y ,当PQ 斜率不存在时,21y y =-.则221112*********4413y y k k x y --⋅====⎛⎫- ⎪⎝⎭,不合题意,舍去,当斜率存在时,直线PQ 的方程为y kx t =+,①(A,12121k k ==,化为(()(()(221212121210kx t kx t x x k x x k t x x t ++=⇒-+-++=(*), 将y kx t =+代入椭圆方程并整理得()2223484120kxktx t +++-=122834kt x x k +=-+,212241234t x x k-=+, 代入(*)式得:()((222224128103434t kt k k t t k k -⎛⎫-⋅+⋅-+= ⎪++⎝⎭,即(()22221(4803434k t k t t t k k ⎡-+⎢-+=++⎢⎣⎦.t ≠t -t =-PQ恒过定点(0,-..【点睛】 (1)解答直线与椭圆的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x (或y )建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系;(2)涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形.有时若直线过x 轴上的一点,可将直线设成横截式. 4.(2021·浙江高三专题练习)已知抛物线C 的顶点在坐标原点,准线方程为12y =,F 为抛物线C 的焦点,点P 为直线123=+y x 上任意一点,以P 为圆心,PF 为半径的圆与抛物线C 的准线交于A 、B 两点,过A 、B 分别作准线的垂线交抛物线C 于点D 、E . (1)求抛物线C 的方程;(2)证明:直线DE 过定点,并求出定点的坐标.【答案】(1)22x y =-;(2)证明见解析,定点1(,2)3M --.【分析】(1)设抛物线C 为22x py =-(0)p >,结合准线方程求p ,写出抛物线方程.(2)由1(0,)2F -,设(,)P t s ,得圆P 为22221()()()2x t y s t s -+-=++,令12y =,得2220x tx s --=,设221212(,),(,)22x x D x E x --应用韦达定理得到1212,x x x x +,进而得到直线DE 的方程,判断是否过定点即可.【详解】(1)设抛物线C 的标准方程为22x py =-(0)p >,依题意,有122p =,得1p =,①抛物线C 的方程为22x y =-; (2)1(0,)2F -,设(,)P t s ,则23t s =+,2221||()2PF t s =++,于是圆P 的方程为22221()()()2x t y s t s -+-=++,令12y =,得2220x tx s --=,①设221212(,),(,)22x x D x E x --,由①式得121222,243t x x t x x s +==-=--,①直线DE 的斜率为22121212222DEx x x x k t x x -++==-=--,则直线DE 的方程为21122()22x x x y x x ++=--, 即1212()22x x x x x y +=-+, 代入①式,有23t y tx =---,即12()3y t x +=-+,则恒过定点1(,2)3M --.【点睛】设(,)P t s 并表示出圆P 的方程,设221212(,),(,)22x x D x E x --,由圆与直线的位置关系,结合韦达定理求1212,x x x x +,进而确定DE 的方程,判断是否存在定点.5.(2021·江苏南通市·海门市第一中学高二期末)在平面直角坐标系xOy 中,已知直线y x =被抛物线2:2(0)C y px p =>截得的弦长为直线l 与抛物线C 相交于点M ,N ,点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4.(1)求抛物线C 的方程;(2)求证:直线l 过定点,并求出定点坐标. 【答案】(1)24y x =;(2)直线l 过定点,定点坐标为()0,1-,证明见解析.【分析】(1)联立直线方程和抛物线方程,求出交点的坐标后利用弦长公式可求p 的值,从而可求抛物线的方程.(2)设直线l 的方程为x my b =+,联立直线方程和抛物线方程,消去x 后利用韦达定理化简斜率之和,从而可得b m =,故可求定点坐标.我们也可以设211,4y M y ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,222,4y N y ⎛⎫⎪⎝⎭,用坐标表示斜率之和,再用该两点的坐标表示直线l ,化简后可得直线过定点.【详解】(1)由2,2,y x y px =⎧⎨=⎩解得10x =,22x p =,因为直线y x =被抛物线()2:20C y px p =>截得的弦长为0p -=0p >,解得2p =,所以抛物线C 的方程为24y x =.(2)法一: 设直线l 的方程为x my b =+,()11,M x y ,()22,N x y ,由2,4,x my b y x =+⎧⎨=⎩得2440y my b --=,所以124y y m +=,124y y b =-, 因为点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4,所以121222411y y x x --+=--,而2114y x =,2224y x =, 化简得12120y y y y ++=,所以440m b -=,即b m =,所以直线l 的方程为()1x m y =+,所以直线l 过定点,定点坐标为()0,1-.法二: 设211,4y M y ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,222,4y N y ⎛⎫⎪⎝⎭,因为点()1,2A ,且直线AM ,AN 的斜率之和为4,所以1222122241144y y y y --+=--,即12120y y y y ++=, ①当210y y +≠时,直线l 的方程为221112221444y yy y y x y y ⎛⎫--=- ⎪⎝⎭-即2141y x y y =--,所以直线l 过定点,定点坐标为()0,1-; ①当210y y +=时,120y y =,所以120y y ==,不满足题意.所以直线l 过定点,定点坐标为()0,1-. 【点睛】直线与抛物线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于x 或y 的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有1212,x x x x +或1212,y y y y +,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题,也可以设出交点坐标,用交点坐标表示目标代数式,解决定点、定值、最值问题. 6.(2021·全国高三专题练习)已知点()0,1A-,()0,1B ,动点P 满足PBAB PA BA =⋅.记点P 的轨迹为曲线C .(1)求C 的方程;(2)设D 为直线2y =-上的动点,过D 作C 的两条切线,切点分别是E ,F .证明:直线EF 过定点.【答案】(1)24x y =;(2)证明见解析.【分析】(1)把已知条件用坐标表示,并化简即得C 的方程;(2)设(),2D t -,()11,E x y ,()22,F x y ,利用导数得出切线,DE DF 的方程,由D 在切线上,从而可得直线EF 的方程,由直线方程可得定点坐标. 【详解】(1)设(),P x y ,则(),1PA x y =---,(),1PB x y =--,()0,2AB =,()0,2BA =-, 所以,PB AB PA BA =⋅()10,2y AB =+=,化简得24x y =.所以,C 的方程为24x y =.(2)由题设可设(),2D t -,()11,E x y ,()22,F x y ,由题意知切线DE ,DF 的斜率都存在,由24x y =,得24x y =,则2y x '=,所以12DE x k =,直线DE 的方程为()1112x y y x x -=-,即211122x x y y x -=-,①因为()11,E x y 在24x y =上,所以2114x y =,即21122x y =,①将①代入①得11220x x y y --=,所以直线DE 的方程为11220x x y y --= 同理可得直线DF 的方程为22220x x y y --=. 因为(),2D t -在直线DE 上,所以11240tx y -+=, 又(),2D t -在直线DF 上,所以22240tx y -+=,所以直线EF 的方程为240tx y -+=,故直线EF 过定点()0,2.【点睛】本题考查直接法求动点轨迹方程,考查抛物线中的直线过定点问题,解题方法是设出切线坐标,由导数的几何意义写出切线方程,再由D 在切线上,根据直线方程的意义得出直线EF 方程,然后得定点坐标.2)、直线方程过已知定点技巧方法:此类问题解决较未知定点更为简单,可采用的手法更多。
2023届高考二轮总复习试题适用于老高考旧教材 数学(理) 圆锥曲线中的定点、定值、证明问题含解析

考点突破练15 圆锥曲线中的定点、定值、证明问题1.(2022·湖南岳阳质检二)已知椭圆C :y 2a 2+x 2b 2=1(a>b>0),F 为上焦点,左顶点P 到F 的距离为√2,且离心率为√22,设O 为坐标原点,点M 的坐标为(0,2). (1)求椭圆C 的标准方程;(2)若过F 的直线l 与C 交于A ,B 两点,证明:∠OMA=∠OMB.2.(2022·陕西西安四区县联考一)已知抛物线x 2=ay (a>0),过点M 0,a2作两条互相垂直的直线l 1,l 2,设l 1,l 2分别与抛物线相交于A ,B 及C ,D 两点,当A 点的横坐标为2时,抛物线在点A 处的切线斜率为1. (1)求抛物线的方程;(2)设线段AB ,CD 的中点分别为E ,F ,O 为坐标原点,求证:直线EF 过定点.3.(2022·北京石景山一模)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a>b>0)的短轴长等于2√3,离心率e=12. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)过右焦点F 作斜率为k 的直线l ,与椭圆C 交于A ,B 两点,线段AB 的垂直平分线交x 轴于点P ,判断|PF ||AB |是否为定值,请说明理由.4.(2022·全国乙·理20)已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过A (0,-2),B (32,-1)两点. (1)求E 的方程;(2)设过点P (1,-2)的直线交E 于M ,N 两点,过M 且平行于x 轴的直线与线段AB 交于点T ,点H 满足MT ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =TH ⃗⃗⃗⃗⃗ .证明:直线HN 过定点.5.(2022·河南濮阳一模)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率e=√32,且圆x 2+y 2=2过椭圆C 的上、下顶点.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l 的斜率为12,且直线l 与椭圆C 相交于P ,Q 两点,点P 关于原点的对称点为E ,点A (-2,1)是椭圆C 上一点,若直线AE 与AQ 的斜率分别为k AE ,k AQ ,证明:k AE ·k AQ ≤0.6.(2022·广西柳州三模)已知点A (2,√3),B (-2,-√3),点M 与y 轴的距离记为d ,且点M 满足MA ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·MB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =d24-1,记点M 的轨迹为曲线W. (1)求曲线W 的方程;(2)设点P 为x 轴上除原点O 外的一点,过点P 作直线l 1,l 2,l 1交曲线W 于C ,D 两点,l 2交曲线W 于E ,F 两点,G ,H 分别为CD ,EF 的中点,过点P 作x 轴的垂线交GH 于点N ,设CD ,EF ,ON 的斜率分别为k 1,k 2,k 3,求证:k 3(k 1+k 2)为定值.考点突破练15 圆锥曲线中的定点、定值、证明问题1.(1)解 左顶点P 到F 的距离为√2,可得a=√2,又e=ca=√22,故c=1,从而b=1.∴椭圆C 的标准方程为y 22+x 2=1.(2)证明 当l 与y 轴重合时,∠OMA=∠OMB=0°.当l 与y 轴不重合时,设l 的方程为y=kx+1,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),直线MA ,MB 的斜率之和为k MA +k MB =y 1-2x 1+y 2-2x 2=kx 1-1x 1+kx 2-1x 2=2k-(1x 1+1x 2)=2k-x 1+x 2x 1x 2,联立方程{y =kx +1,y 22+x 2=1,可得(2+k 2)x 2+2kx-1=0,x 1+x 2=-2k 2+k2,x 1x 2=-12+k2,∴2k-x 1+x 2x 1x 2=2k-2k=0,从而k MA +k MB =0,故直线MA ,MB 的倾斜角互补,∴∠OMA=∠OMB. 综上,∠OMA=∠OMB. 2.(1)解 ∵y'=2xa ,由题意得2×2a=1,∴a=4,∴抛物线的方程为x 2=4y. (2)证明 由题意得直线l 1,l 2的斜率都存在且都不为0,由M (0,2),可设直线AB 的方程为y=kx+2(k ≠0), 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由{y =kx +2,x 2=4y ,得x 2-4kx-8=0,则x 1+x 2=4k ,∴y 1+y 2=k (x 1+x 2)+4=4k 2+4,∴AB 的中点E (2k ,2k 2+2).∵l 1⊥l 2,∴直线CD 的斜率为-1k,同理可得CD 的中点F -2k ,2k2+2,∴EF 的方程为y-(2k 2+2)=2k 2+2-2k 2-22k+2k(x-2k ),化简整理得y=k-1k x+4, ∴直线EF 恒过定点(0,4).3.解 (1)由题意得b=√3,e=√1-b 2a 2=√1-3a 2=12,解得a=2,所以椭圆的方程为x 24+y23=1.(2)是定值.理由如下:由椭圆的方程x 24+y 23=1,得右焦点F (1,0),设直线l 的方程为y=k (x-1),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), 由{y =k (x -1),x 24+y23=1,得(3+4k 2)x 2-8k 2x+4k 2-12=0,则x 1+x 2=8k 23+4k 2,x 1x 2=4k 2-123+4k 2, |AB|=√1+k 2|x1-x 2|=√1+k 2√(x 1+x 2)2-4x 1x 2=12(1+k 2)3+4k 2,设线段AB 的中点为D (x 0,y 0),则x 0=x 1+x 22=4k 23+4k2,则y 0=k (x 0-1)=-3k3+4k2,即D (4k 23+4k2,-3k 3+4k 2),所以直线l 的中垂线的方程为y--3k3+4k2=-1k x-4k 23+4k 2.令y=0,得x P =k 23+4k 2,所以|PF|=|x P -1|=|k 23+4k 2-1|=3(k 2+1)3+4k 2,所以|PF ||AB |=3(k 2+1)3+4k 212(1+k 2)3+4k2=14. 4.(1)解 设椭圆E 的方程为mx 2+ny 2=1(m>0,n>0), 则{4n =1,94m +n =1,解得{m =13,n =14. 故椭圆E 的方程为x 23+y 24=1. (2)证明 由点A (0,-2),B (32,-1),可知直线AB 的方程为y=23x-2.当过点P 的直线MN 的斜率不存在时,直线MN 的方程为x=1.由{x =1,x 23+y 24=1,解得{x =1,y =2√63或{x =1,y =-2√63,则点M (1,-2√63),N (1,2√63). 将y=-2√63代入y=23x-2,得x=3-√6,则点T (3-√6,-2√63). 又MT ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =TH ⃗⃗⃗⃗⃗ ,所以点H (5-2√6,-2√63),所以直线HN 的方程为y-2√63=-2√63-2√635-2√6-1x-1),即y=(2√63+2)x-2, 所以直线HN 过点(0,-2).当过点P 的直线MN 的斜率存在时,设直线MN 的方程为y+2=k (x-1),点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2). 由{y +2=k (x -1),x 23+y 24=1,消去y ,得(4+3k 2)x 2-6k (k+2)x+3k (k+4)=0,则Δ>0,x 1+x 2=6k (k+2)4+3k 2,x 1x 2=3k (k+4)4+3k 2. 将y=y 1代入y=23x-2,得x=32(y 1+2),则点T (32(y 1+2),y 1).又MT ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =TH ⃗⃗⃗⃗⃗ ,所以点H (3y 1+6-x 1,y 1).所以直线HN 的方程为(3y 1+6-x 1-x 2)(y-y 2)=(y 1-y 2)(x-x 2),即(3y 1+6-x 1-x 2)(y-y 2)-(y 1-y 2)(x-x 2)=0.将x=0,y=-2代入上式,整理得12-2(x 1+x 2)+3y 1y 2+6(y 1+y 2)-x 1y 2-x 2y 1=0.(*) 因为x 1+x 2=6k (k+2)4+3k2,x 1x 2=3k (k+4)4+3k2,所以y 1+y 2=k (x 1-1)-2+k (x 2-1)-2=-8k -164+3k 2,x 1y 2+x 2y 1=x 1[k (x 2-1)-2]+x 2[k (x 1-1)-2]=-24k4+3k 2,y 1y 2=[k (x 1-1)-2][k (x 2-1)-2]=-8k 2+16k+164+3k 2,所以(*)式左边=12-12k (k+2)4+3k2+-24k 2+48k+484+3k2+-48k -964+3k2−-24k 4+3k 2=0=右边,即(*)式成立.所以直线HN 过点(0,-2).综上所述,直线HN 恒过定点(0,-2).5.(1)解 由题可知{b =√2,c a =√32,a 2=b 2+c 2,解得a=2√2,b=√2,∴椭圆C 的方程为x 28+y 22=1. (2)证明 设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则E (-x 1,-y 1).设直线l 为y=12x+t ,代入椭圆方程得x 2+2tx+2t 2-4=0,则Δ=4t 2-4(2t 2-4)>0,解得-2<t<2,x 1+x 2=-2t ,x 1x 2=2t 2-4,则k AE +k AQ =y 2-1x 2+2+-y 1-1-x 1+2=(2-x 1)(y 2-1)-(2+x 2)(y 1+1)(2+x 2)(2-x 1),又y 1=12x 1+t ,y 2=12x 2+t ,∴(2-x 1)(y 2-1)-(2+x 2)(y 1+1)=2(y 2-y 1)-(x 1y 2+x 2y 1)+x 1-x 2-4=x 2-x 1-(x 1x 2+tx 1+tx 2)+x 1-x 2-4=-x 1x 2-t (x 1+x 2)-4=-(2t 2-4)-t (-2t )-4=0,即k AE +k AQ =0,∴k AE =-k AQ .于是k AE ·k AQ =-k AQ 2≤0.6.(1)解 设M (x ,y ),由题意得d=|x|,MA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2-x ,√3-y ),MB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(-2-x ,-√3-y ), ∵MA ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·MB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =d 24-1,∴(2-x ,√3-y )·(-2-x ,-√3-y )=d 24-1,∴x 2-4+y 2-3=x 24-1.∴3x24+y 2=6,M 的轨迹方程为x 28+y 26=1. (2)证法一 显然GH 斜率存在,设P (x 0,0),设GH 的方程为y=k 4x+m ,由题意知CD 的方程为y=k 1(x-x 0),联立方程{y =k 1(x -x 0),y =k 4x +m ,解得{x =k 1x 0+mk 1-k 4,y =k 1(k 4x 0+m )k 1-k 4,可得G k 1x 0+m k 1-k 4,k 1(k 4x 0+m )k 1-k4,设C (x C ,y C ),D (x D ,y D ),则有x C28+y C26=1,x D28+y D26=1,两式相减得:x C 2-x D28+y C 2-y D26=0,则有k 1=y C -y D x C-x D=-34·x C +xD y C+y D,又G 为CD 中点,则有k 1=-34·k 1x 0+mk1(k 4x 0+m ),将G 坐标代入CD 的方程可得4(k 4x 0+m )k 12+3x 0k 1+3m=0,同理可得4(k 4x 0+m )k 22+3x 0k 2+3m=0,故k 1,k 2为关于k 的方程4(k 4x 0+m )k 2+3x 0k+3m=0的两实根. 由韦达定理得k 1+k 2=-3x 04(k4x 0+m ).将x=x 0代入直线GH :y=k 4x+m ,可得N (x 0,k 4x 0+m ),故有k 3=k 4x 0+m x 0,则k 3(k 1+k 2)=k 4x 0+m x 0[-3x 04(k 4x 0+m )]=-34, 故k 3(k 1+k 2)为定值-34.证法二 由题意知直线CD ,EF ,ON 的斜率都存在,分别为k 1,k 2,k 3,设P (t ,0),N (t ,k 3t )(t ≠0),则直线CD ,EF 的方程分别为y=k 1(x-t ),y=k 2(x-t ),两直线分别与曲线W 相交,联立方程{y =k 1(x -t ),x 28+y 26=1,得(6+8k 12)x 2-16k 12tx+8k 12t 2-48=0,解得{x G =x 1+x 22=4k 12t3+4k 12,y G =-3k 1t3+4k 12,可得G (4k 12t3+4k 12,-3k 1t3+4k 12),同理可得H (4k 22t3+4k 22,-3k 2t3+4k 22),。
圆锥曲线中的定点、定值问题(教师)

圆锥曲线中的定点、定值问题【方法归纳】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.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.如:定点问题①探索直线过定点时,可设出直线方程为,然后利用条件建立等量关系进行消元,借助于直线系的思想找出定点.②根据条件化为恒等式,求出定点.【典例分析】【定点问题】【例1】(2012.福建卷)如图,椭圆E:的左焦点为F1,右焦点为F2,离心率e=.过F1的直线交椭圆于A、B两点,且△ABF2的周长为8.(Ⅰ)求椭圆E的方程.(Ⅱ)设动直线l:y=kx+m与椭圆E有且只有一个公共点P,且与直线x=4相较于点Q.试探究:在坐标平面内是否存在定点M,使得以PQ为直径的圆恒过点M?若存在,求出点M的坐标;若不存在,说明理由.【解析】(Ⅰ)∵过F1的直线交椭圆于A、B两点,且△ABF2的周长为8.∴4a=8,∴a=2 ∵e=,∴c=1 ∴b2=a2-c2=3 ∴椭圆E的方程为.法一:法二:取k=0,m=,此时P(0,),Q(4,),y kx m=+,k m22221(b0)x yaa b+=>>12以PQ为直径的圆为(x-2)2+(y-)2=4,交x轴于点M1(1,0)或M2(3,0)取k=,m=2,此时P(1,),Q(4,0),以PQ为直径的圆为(x-)2+(y-)2=,交x轴于点M3(1,0)或M4(4,0)故若满足条件的点M存在,只能是M(1,0),证明如下∵∴故以PQ为直径的圆恒过x轴上的定点M(1,0)解法3:(导数求切线斜率)【定直线问题】【例2】(2013.安徽卷)设椭圆的焦点在轴上(Ⅰ)若椭圆的焦距为1,求椭圆的方程;(Ⅱ)设分别是椭圆的左、右焦点,为椭圆上的第一象限内的点,直线交轴与点,并且,证明:当变化时,点在某定直线上.解: (Ⅰ).(Ⅱ) .由.12-32523445162222:11x yEa a+=-xE E12,F F P E2F P y Q11F P F Q⊥a p13858851,12,122222222=+=⇒+-==->xxacaacaa,椭圆方程为:),(),,),,0(),,(),0,(),0,(2221mcQFycxPFmQyxPcFcF-=-=-(则设)1,0(),1,0()1,0(12∈∈⇒∈⇒>-yxaa⎩⎨⎧=++=-⊥=+=)()(,//).,(),,(112211mycxcycxcmQFPFQFPFmcQFycxPF得:由所以动点P 过定直线.【定曲线问题】【例3】(2014·福建卷) 已知双曲线E :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的两条渐近线分别为l 1:y =2x ,l 2:y =-2x .(1)求双曲线E 的离心率.(2)如图16,O 为坐标原点,动直线l 分别交直线l 1,l 2于A ,B 两点(A ,B 分别在第一、四象限),且△OAB 的面积恒为8.试探究:是否存在总与直线l 有且只有一个公共点的双曲线E ?若存在,求出双曲线E 的方程;若不存在,说明理由.解:(1)因为双曲线E 的渐近线分别为y =2x ,y =-2x ,所以b a =2,所以c 2-a 2a=2,故c =5a ,从而双曲线E 的离心率e =ca= 5.(2)由(1)知,双曲线E 的方程为x 2a 2-y 24a2=1.设直线l 与x 轴相交于点C .当l ⊥x 轴时,若直线l 与双曲线E 有且只有一个公共点,则|OC |=a ,|AB |=4a .又因为△OAB 的面积为8, 所以12|OC |·|AB |=8,因此12a ·4a =8,解得a =2, 此时双曲线E 的方程为x 24-y216=1.若存在满足条件的双曲线E ,则E 的方程只能为x 24-y 216=1.以下证明:当直线l 不与x 轴垂直时,双曲线E :x 24-y 216=1也满足条件.设直线l 的方程为y =kx +m ,依题意,得k >2或k <-2,则C ⎝ ⎛⎭⎪⎫-mk,0.记A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,y =2x 得y 1=2m 2-k ,同理得y 2=2m 2+k .由S △OAB =12|OC |·|y 1-y 2|,得 12⎪⎪⎪⎪⎪⎪-m k ·⎪⎪⎪⎪⎪⎪2m2-k -2m 2+k =8,解得联立⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+-==-=-+=-⇒=+-⇒22222222222222111.))((c a a c y x a y a x c y x y c x c x y x y x y x y x y y x x -=∴∈∈±=⇒=+-++-⇒1)1,0(),1,0(.)1(1121222222222 01=-+y x即m 2=4||4-k 2=4(k 2-4).由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 24-y 216=1得(4-k 2)x 2-2kmx -m 2-16=0.因为4-k 2<0,所以Δ=4k 2m 2+4(4-k 2)(m 2+16)=-16(4k 2-m 2-16). 又因为m 2=4(k 2-4),所以Δ=0,即l 与双曲线E 有且只有一个公共点.因此,存在总与l 有且只有一个公共点的双曲线E ,且E 的方程为x 24-y 216=1.方法二:(1)同方法一.(2)由(1)知,双曲线E 的方程为x 2a 2-y 24a2=1.设直线l 的方程为x =my +t ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2). 依题意得-12<m <12.由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +t ,y =2x 得y 1=2t 1-2m , 同理得y 2=-2t 1+2m .设直线l 与x 轴相交于点C ,则C (t ,0).由S △OAB =12|OC |·|y 1-y 2|=8,得12|t |·⎪⎪⎪⎪⎪⎪2t 1-2m +2t 1+2m =8.所以t 2=4|1-4m 2|=4(1-4m 2).由⎩⎪⎨⎪⎧x =my +t ,x 2a 2-y 24a2=1得(4m 2-1)y 2+8mty +4(t 2-a 2)=0. 因为4m 2-1<0,直线l 与双曲线E 有且只有一个公共点当且仅当Δ=64m 2t 2-16(4m 2-1)(t 2-a 2)=0, 即4m 2a 2+t 2-a 2=0, 即4m 2a 2+4(1-4m 2)-a 2=0,即(1-4m 2)(a 2-4)=0, 所以a 2=4,因此,存在总与l 有且只有一个公共点的双曲线E ,且E 的方程为x 24-y 216=1.方法三:(1)同方法一.(2)当直线l 不与x 轴垂直时,设直线l 的方程为y =kx +m ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).依题意得k >2或k <-2.由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,4x 2-y 2=0得(4-k 2)x 2-2kmx -m 2=0, 因为4-k 2<0,Δ>0,所以x 1x 2=-m 24-k2,又因为△OAB 的面积为8,所以12 |OA |·|OB |· sin∠AOB =8,又易知sin∠AOB =45,所以25x 21+y 21·x 22+y 22=8,化简得x 1x 2=4.所以-m 24-k2=4,即m 2=4(k 2-4).由(1)得双曲线E 的方程为x 2a 2-y 24a 2=1,由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2a 2-y 24a2=1得(4-k 2)x 2-2kmx -m 2-4a 2=0. 因为4-k 2<0,直线l 与双曲线E 有且只有一个公共点当且仅当Δ=4k 2m 2+4(4-k 2)(m 2+4a 2)=0, 即(k 2-4)(a 2-4)=0,所以a 2=4, 所以双曲线E 的方程为x 24-y 216=1.当l ⊥x 轴时,由△OAB 的面积等于8可得l :x =2,又易知l :x =2与双曲线E :x 24-y 216=1有且只有一个公共点.综上所述,存在总与l 有且只有一个公共点的双曲线E ,且E 的方程为x 24-y 216=1.【定量问题】【例4】(2014·江西卷) 如图17所示,已知双曲线C :x 2a2-y 2=1(a >0)的右焦点为F ,点A ,B 分别在C 的两条渐近线上,AF ⊥x 轴,AB ⊥OB ,BF ∥OA (O 为坐标原点). (1)求双曲线C 的方程;(2)过C 上一点P (x 0,y 0)(y 0≠0)的直线l :x 0xa 2-y 0y =1与直线AF 相交于点M ,与直线x =32相交于点N .证明:当点P 在C 上移动时,|MF ||NF |恒为定值,并求此定值.解:(1)设F (c ,0),因为b =1,所以c =a 2+1.由题意,直线OB 的方程为y =-1a x ,直线BF 的方程为y =1a (x -c ),所以B ⎝ ⎛⎭⎪⎫c2,-c 2a .又直线OA 的方程为y =1ax ,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎫c ,c a ,所以k AB =c a -⎝ ⎛⎭⎪⎫-c 2a c -c 2=3a .又因为AB ⊥OB ,所以3a ·⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-1,解得a 2=3,故双曲线C 的方程为x 23-y 2=1.(2)由(1)知a =3,则直线l 的方程为x 0x3-y 0y =1(y 0≠0),即y =x 0x -33y 0(y 0≠0). 因为直线AF 的方程为x =2,所以直线l 与AF 的交点为M ⎝ ⎛⎭⎪⎫2,2x 0-33y 0,直线l 与直线x =32的交点为N 32,32x 0-33y 0,则|MF |2|NF |2=(2x 0-3)2(3y 0)214+⎝ ⎛⎭⎪⎫32x 0-32(3y 0)2=(2x 0-3)29y 204+94(x 0-2)2=43·(2x 0-3)23y 20+3(x 0-2)2. 又P (x 0,y 0)是C 上一点,则x 203-y 20=1,代入上式得|MF |2|NF |2=43·(2x 0-3)2x 20-3+3(x 0-2)2=43·(2x 0-3)24x 20-12x 0+9=43,所以|MF ||NF |=23=233,为定值.【例5】(2013.江西卷)如图,椭圆经过点离心率,直线的方程为. (1) 求椭圆的方程;(2) 是经过右焦点的任一弦(不经过点),设直线与直线相交于点,记的斜率分别为问:是否存在常数,使得?若存在求的值;若不存在,说明理由.解:(1)由在椭圆上得, ①依题设知,则 ②②代入①解得.故椭圆的方程为.(2)方法一:由题意可设的斜率为, 则直线的方程为 ③代入椭圆方程并整理,得,设,则有④在方程③中令得,的坐标为.从而. 注意到共线,则有,即有.2222+=1(>>0)x y C a b a b :3(1,),2P 1=2e l =4x C AB F P AB l M ,,PA PB PM 123,,.k k k λ123+=.k k k λλ3(1,)2P 221914a b +=2a c =223bc =2221,4,3c a b ===C 22143x y +=AB k AB (1)y k x =-223412x y +=2222(43)84(3)0k x k x k +-+-=1122(,),(,)A x yB x y 2212122284(3),4343k k x x x x k k -+==++4x =M (4,3)k 121231233331222,,11412y y k k k k k x x ---====----,,A F B AFBF k k k ==121211y ykx x ==--所以⑤④代入⑤得, 又,所以.故存在常数符合题意. 方法二:设,则直线的方程为:,令,求得, 从而直线的斜率为,联立 ,得,则直线的斜率为:,直线的斜率为:,所以,故存在常数符合题意.【突破提高】1212121212123331122()1111212y y y y k k x x x x x x --+=+=+-+------1212122322()1x x k x x x x +-=-⋅-++22122222823432214(3)8214343k k k k k k k k k k -++=-⋅=---+++312k k =-1232k k k +=2λ=000(,)(1)B x y x ≠FB 00(1)1y y x x =--4x =003(4,)1y M x -PM 0030212(1)y x k x -+=-0022(1)1143y y x x x y ⎧=-⎪-⎪⎨⎪+=⎪⎩0000583(,)2525x y A x x ---PA 00102252(1)y x k x -+=-PB 020232(1)y k x -=-00000123000225232122(1)2(1)1y x y y x k k k x x x -+--++=+==---2λ=1.若AB 是过椭圆中心的一条弦,M 是椭圆上任意一点,且AM ,BM 与坐标轴不平行,,分别表示直线AM ,BM 的斜率,则=( )A. B. C. D.【解析】本题可用特殊值法.不妨设弦AB 为椭圆的短轴.M 为椭圆的右顶点,则A (0,b ),B (0,-b ),M (a ,0).所以.故选B .2.设e 1,e 2分别为具有公共焦点F 1与F 2的椭圆和双曲线的离心率,P 为两曲线的一个公共点,且满足1·2=0,则e 21+e 22e 1e 22的值为________. 解析:设椭圆的长半轴长为a 1,双曲线的实半轴长为a 2,|F 1F 2|=2c , 由题意得|PF 1|+|PF 2|=2a 1,||PF 1|-|PF 2||=2a 2, ∴|PF 1|2+|PF 2|2=2a 21+2a 22. 又∵1·2=0,∴PF 1⊥PF 2. ∴|PF 1|2+|PF 2|2=|F 1F 2|2,即2a 21+2a 22=4c 2.∴⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1c 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2c 2=2,即1e 21+1e 22=2,即e 21+e 22e 1e 22=2.3.过抛物线:(>0)的焦点作直线交抛物线于两点,若线段与的长分别为,则的值必等于( ).A .B .C .D .解法1:(特殊值法) 令直线与轴垂直,则有:,所以有解法2:(参数法) 如图1,设,且,分别垂直于准线于.,抛物线(>0)的焦点,准线.∴ :又由,消去得, ∴,22221(b 0)x y a a b +=>>PFPF PF PF m 2y ax =a F l ,P Q PF FQ ,p q 11p q --+2a 12a 4a 4a l x l 14y a =12p q a ⇒==114p q a --+=11(,)P x y 22(,)Q x y PM QN ,M N 114p PM y a ==+214q QN y a ==+2y ax =a 1(0,)4F a 14y a =-l 14y kx a =+l m x 222168(12)10a y a k y -++=212122121,216k y y y y a a ++==∴∴.4.已知点P 是双曲线 (a >0,b >0)右支上一点,F 1,F 2分别为双曲线的左、右焦点,H 为△PF 1F 2的内心。
高考数学二轮复习专题突破—圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题(含解析)

高考数学二轮复习专题突破—圆锥曲线中的定点、定值、探索性问题1.(2021·重庆八中月考)已知椭圆C :x 24+y 23=1的右焦点为F ,过点M (4,0)的直线l 交椭圆C 于A ,B 两点,连接AF ,BF 并延长分别与椭圆交于异于A ,B 的两点P ,Q. (1)求直线l 的斜率的取值范围; (2)若PF ⃗⃗⃗⃗⃗ =λFA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,QF ⃗⃗⃗⃗⃗ =μFB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,证明:λμ为定值.2.(2021·河北张家口三模)已知抛物线C :y 2=4px (p>0)的焦点为F ,且点M (1,2)到点F 的距离比到y 轴的距离大p. (1)求抛物线C 的方程;(2)若直线l :x-m (y+2)-5=0与抛物线C 交于A ,B 两点,问是否存在实数m ,使|MA|·|MB|=64√2?若存在,求出m 的值;若不存在,请说明理由.3.(2021·江苏南通适应性联考)已知双曲线C :x 2a 2−y 2b 2=1(a>0,b>0)的两个焦点为F 1,F 2,一条渐近线方程为y=bx (b ∈N *),且双曲线C 经过点D (√2,1). (1)求双曲线C 的方程;(2)设点P 在直线x=m (y ≠±m ,0<m<1,且m 是常数)上,过点P 作双曲线C 的两条切线PA ,PB ,切点为A ,B ,求证:直线AB 过某一个定点.4.(2021·山东济南二模)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率为√22,且经过点H (-2,1).(1)求椭圆C 的方程;(2)过点P (-3,0)的直线(不与x 轴重合)与椭圆C 相交于A ,B 两点,直线HA ,HB 分别交x 轴于M ,N 两点,点G (-2,0),若PM⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =λPG ⃗⃗⃗⃗⃗ ,PN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =μPG ⃗⃗⃗⃗⃗ ,求证:1λ+1μ为定值.5.(2021·广东汕头三模)已知圆C :x 2+(y-2)2=1与定直线l :y=-1,且动圆M 与圆C 外切并与直线l 相切.(1)求动圆圆心M 的轨迹E 的方程;(2)已知点P 是直线l 1:y=-2上一个动点,过点P 作轨迹E 的两条切线,切点分别为A ,B.①求证:直线AB 过定点; ②求证:∠PCA=∠PCB.6.(2021·北京东城一模)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)过点D (-2,0),且焦距为2√3. (1)求椭圆C 的方程;(2)过点A (-4,0)的直线l (不与x 轴重合)与椭圆C 交于P ,Q 两点,点T 与点Q 关于x 轴对称,直线TP 与x 轴交于点H ,是否存在常数λ,使得|AD|·|DH|=λ(|AD|-|DH|)成立?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.答案及解析1.(1)解 由题意知直线l 的斜率不为零,故设其方程为x=ty+4,与椭圆方程联立,消去x 得(3t 2+4)y 2+24ty+36=0,Δ=144(t 2-4)>0,解得t<-2或t>2.故直线l 的斜率k=1t 的取值范围为(-12,0)∪(0,12).(2)证明 F (1,0),设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),P (x 3,y 3),Q (x 4,y 4),由(1)得y 1+y 2=-24t3t 2+4,y 1y 2=363t 2+4,所以ty 1y 2=-32(y 1+y 2).由PF⃗⃗⃗⃗⃗ =λFA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,得{1−x 3=λ(x 1-1),-y 3=λy 1,即{-x 3=λx 1-λ-1,-y 3=λy 1. 又点P 在椭圆上,即有3x 32+4y 32=12,代入上式得3(λx 1-λ-1)2+4λ2y 12=12,即λ2(3x 12+4y 12)-6λ(λ+1)x 1+3(λ+1)2=12, 又3x 12+4y 12=12,所以12(λ+1)(λ-1)-6λ(λ+1)x 1+3(λ+1)2=0.易知λ+1≠0,故λ=35−2x 1,同理可得μ=35−2x 2.又(5-2x 1)(5-2x 2)=25-10(x 1+x 2)+4x 1x 2 =25-10[t (y 1+y 2)+8]+4(ty 1+4)(ty 2+4)=9+6t (y 1+y 2)+4t 2y 1y 2=9+6t (y 1+y 2)+4t ·(-32)(y 1+y 2)=9, 所以λμ=9(5-2x1)(5-2x 2)=1.2.解 (1)由点M 到点F 的距离比到y 轴的距离大p ,得点M 到点F 的距离与到直线x=-p 的距离相等.由抛物线的定义,可知点M 在抛物线C 上,所以4=4p ,解得p=1. 所以抛物线C 的方程为y 2=4x.(2)存在满足题意的m ,其值为1或-3. 理由如下:由{y 2=4x,x-m(y +2)−5=0,得y 2-4my-8m-20=0. 因为Δ=16m 2+4(8m+20)>0恒成立,所以直线l 与抛物线C 恒有两个交点. 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=4m ,y 1y 2=-4(2m+5).因为MA ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·MB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(x 1-1)(x 2-1)+(y 1-2)(y 2-2)=(y 124-1)(y 224-1)+(y 1-2)(y 2-2)=y 12y 2216−(y 1+y 2)2-2y 1y 24+y 1y 2-2(y 1+y 2)+5=16(2m+5)216−(4m)2+8(2m+5)4-4(2m+5)-8m+5=0,所以MA ⊥MB ,即△MAB 为直角三角形.设d 为点M 到直线l 的距离,所以|MA|·|MB|=|AB|·d=√1+m 2·√(y 1+y 2)2-4y 1y 2·√1+m 2=4·|1+m|·√16m 2+16(2m +5)=16·|1+m|·√(m +1)2+4=64√2,所以(m+1)4+4(m+1)2-32=0, 解得(m+1)2=4或(m+1)2=-8(舍). 所以m=1或m=-3.所以当实数m=1或m=-3时,|MA|·|MB|=64√2.3.(1)解 由{ba =b,2a 2-1b 2=1,解得{a =1,b =1,故双曲线方程为x 2-y 2=1.(2)证明 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),直线PA 的斜率为k ,P (m ,y 0).则PA:y-y1=k(x-x1),联立方程组{y-y1=k(x-x1), x2-y2=1,消去y,可得x2-[kx+(-kx1+y1)]2=1,整理可得(1-k2)x2-2k(y1-kx1)x-(y1-kx1)2-1=0.因为PA与双曲线相切,所以Δ=4k2(y1-kx1)2+4(1-k2)·(y1-kx1)2+4(1-k2)=0,整理得4(y1-kx1)2+4(1-k2)=0.即k2x12-2kx1y1+y12+1-k2=0,即(x12-1)k2-2kx1y1+(y12+1)=0,因为x12−y12=1,所以x12-1=y12,y12+1=x12代入可得y12k2-2x1y1k+x12=0,即(y1k-x1)2=0,所以k=x1y1.故PA:y-y1=x1y1(x-x1),即y1y=x1x-1.同理,切线PB的方程为y2y=x2x-1.因为P(m,y0)在切线PA,PB上,所以有{y0y1=mx1-1, y0y2=mx2-1,A,B满足直线方程y0y=mx-1,而两点唯一确定一条直线,故AB:y0y=mx-1,所以当{x=1m,y=0时,无论y0为何值,等式均成立.故点(1m ,0)恒在直线AB上,故无论P在何处,AB恒过定点(1m,0).4.(1)解由题意知e=ca =√1−b2a2=√22,则a2=2b2.又椭圆C经过点H(2,1),所以4a2+1b2=1.联立解得a2=6,b2=3,所以椭圆C的方程为x 26+y23=1.(2)证明 设直线AB 的方程为x=my-3,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由{x =my-3,x 26+y 23=1联立消去x ,得(m 2+2)y 2-6my+3=0,所以Δ=36m 2-12(m 2+2)>0,y 1+y 2=6mm 2+2,y 1y 2=3m 2+2,由题意知,y 1,y 2均不为1.设M (x M ,0),N (x N ,0),由H ,M ,A 三点共线知AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 与MH ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 共线,所以x M -x 1=(-y 1)(-2-x M ),化简得x M =x 1+2y 11−y 1.由H ,N ,B 三点共线,同理可得x N =x 2+2y 21−y 2.由PM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =λPG⃗⃗⃗⃗⃗ ,得(x M +3,0)=λ(1,0),即λ=x M +3. 由PN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =μPG ⃗⃗⃗⃗⃗ ,同理可得μ=x N +3. 所以1λ+1μ=1xM+3+1xN+3=1x 1+2y 11−y 1+3+1x 2+2y 21−y 2+3=1−y 1x1-y 1+3+1−y 2x 2-y 2+3=1−y1(m-1)y1+1−y 2(m-1)y 2=1m-11−y 1y 1+1−y 2y 2=1m-1(y 1+y 2y1y 2-2)=1m-1(6mm 2+23m 2+2-2)=2,所以1λ+1μ为定值.5.(1)解 依题意知:M 到C (0,2)的距离等于M 到直线y=-2的距离,故动点M 的轨迹是以C 为焦点,直线y=-2为准线的抛物线.设抛物线方程为x 2=2py (p>0),则p2=2,则p=4,即抛物线的方程为x 2=8y ,故动圆圆心M 的轨迹E 的方程为x 2=8y. (2)证明 ①由x 2=8y 得y=18x 2,y'=14x.设A (x 1,18x 12),B (x 2,18x 22),P (t ,-2),其中x 1≠x 2, 则切线PA 的方程为y-18x 12=x 14(x-x 1),即y=14x 1x-18x 12.同理,切线PB 的方程为y=14x 2x-18x 22. 由{y =14x 1x-18x 12,y =14x 2x-18x 22,解得{x =x 1+x22,y =x 1x 28, 故{t =x 1+x 22,-2=x 1x 28,即{x 1+x 2=2t,x 1x 2=−16.故直线AB 的方程为y-18x 12=18x 22-18x 12x 2-x 1(x-x 1),化简得y=x 1+x 28x-x 1x 28,即y=t4x+2,故直线AB 过定点(0,2).②由①知:直线AB 的斜率为k AB =t4,(i)当直线PC 的斜率不存在时,直线AB 的方程为y=2,∴PC ⊥AB ,∴∠PCA=∠PCB ;(ii)当直线PC 的斜率存在时,P (t ,-2),C (0,2),直线PC 的斜率k PC =-2-2t-0=-4t,k AB ·k PC =t 4×-4t =-1,故PC ⊥AB ,∠PCA=∠PCB. 综上所述,∠PCA=∠PCB 得证.6.解 (1)因为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)过点D (-2,0),所以a=2,又2c=2√3,即c=√3,所以b 2=a 2-c 2=4-3=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)存在常数λ=2,满足题意. 理由如下:显然直线l 的斜率存在且不为0,设直线l :y=k (x+4),联立{y =k(x +4),x 24+y 2=1,消去y 并整理,得(1+4k 2)x 2+32k 2x+64k 2-4=0, Δ=(32k 2)2-4(1+4k 2)(64k 2-4)>0,得0<k 2<112.设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则T (x 2,-y 2),所以x 1+x 2=-32k 21+4k 2,x 1x 2=64k 2-41+4k 2,直线PT :y-y 1=y 1+y2x 1-x 2(x-x 1),令y=0,得x=x 1-y 1(x 1-x 2)y 1+y 2,所以H x 1-y 1(x 1-x 2)y 1+y 2,0,若存在常数λ,使得|AD|·|DH|=λ(|AD|-|DH|)成立, 所以1λ=|AD|-|DH||AD|·|DH|=1|DH|−1|AD|,又因为D (-2,0),A (-4,0),H (x 1-y 1(x 1-x 2)y 1+y 2,0),所以|AD|=2,|DH|=x 1-y 1(x 1-x 2)y 1+y 2+2 =x 1-k(x 1+4)(x 1-x 2)k(x 1+4)+k(x 2+4)+2=x 1-k(x 1+4)(x 1-x 2)k(x 1+x 2)+8k+2=kx 1(x 1+x 2)+8kx 1-k(x 1+4)(x 1-x 2)k(x 1+x 2)+8k+2=kx 12+kx 1x 2+8kx 1-kx 12+kx 1x 2-4kx 1+4kx 2k(x 1+x 2)+8k+2=4k(x 1+x 2)+2kx 1x 2k(x 1+x 2)+8k+2=4k·-32k 21+4k 2+2k·64k 2-41+4k 2k·-32k 21+4k 2+8k +2=-1+2=1,所以1λ=11−12,解得λ=2.所以存在常数λ=2,使得|AD|·|DH|=2(|AD|-|DH|)成立.。
圆锥曲线中的定点与定值问题

1
2
+ 2 = 1,
2
4
2
2
2 = 3,
ቊ 2
故椭圆 E 的方程为 + =1.
3
4
= 4,
法二:设椭圆 E 的方程为 mx 2+ ny 2=1( m >0, n >0且 m ≠ n ).由题意可
1
4 = 1,
= ,
2
2
4
得൝9
解得൞
故椭圆 E 的方程为 + =1.
1
3
4
若直线 MN 与 x 轴不垂直,
设直线 MN 的方程为 y = kx + m ,代入
得(1+2 k 2 ) x 2 +4 kmx +2 m 2 -6=0.
于是 x 1 + x 2 =-
4
1+2 2
, x 1 x 2=
2 2 −6
1+2 2
2
6
+
2
3
=1,
.①
由 AM ⊥ AN ,得 · =0,
M ( x 1, y 1), N ( x 2, y 2).
+ 2 = ( − 1),
联立ቐ 2 2
得(3 k 2+4) x 2-6 k (2+ k ) x +3 k ( k +4)=0,
+ = 1,
3
4
6(2+)
3(+4)
−8(2+)
则 x1+ x 2= 2 , x 1 x 2= 2 , y 1+ y 2= 2 , y 1 y 2=
,由 = ,
− 6 + 3 − 1 = − (− 6 + 3),
= −
2 6
,
3
则 H −2 6 +
圆锥曲线中的典型问题与方法:圆锥曲线的定值、定点问题

圆锥曲线中的定值、定点问题一、直线恒过定点问题例1. 已知动点E 在直线:2l y =-上,过点E 分别作曲线2:4C x y =的切线,EA EB , 切点为A 、B , 求证:直线AB 恒过一定点,并求出该定点的坐标;解:设),2,(-a E )4,(),4,(222211x x B x x A ,x y x y 214'2=∴=,)(2141121点切线过,的抛物线切线方程为过点E x x x x y A -=-),(21421121x a x x -=--∴整理得:082121=--ax x同理可得:222280x ax --=8,2082,2121221-=⋅=+∴=--∴x x a x x ax x x x 的两根是方程)24,(2+a a AB 中点为可得,又2212121212124442ABx x y y x x a k x x x x --+====-- 2(2)()22a a AB y x a ∴-+=-直线的方程为,2()2ay x AB =+∴即过定点0,2.例2. 已知点是椭圆22:12x E y +=上任意一点,直线l 的方程为0012x xy y +=, 直线0l 过P 点与直线l 垂直,点M (-1,0)关于直线0l 的对称点为N ,直线PN 恒过一定点G ,求点G 的坐标。
解:直线0l 的方程为0000()2()x y y y x x -=-,即000020y x x y x y --=设)0,1(-M 关于直线0l 的对称点N 的坐标为(,)N m n则0000001212022x nm y x n m y x y ⎧=-⎪+⎪⎨-⎪⋅--=⎪⎩,解得320002043200002002344424482(4)x x x m x x x x x n y x ⎧+--=⎪-⎪⎨+--⎪=⎪-⎩∴ 直线PN 的斜率为4320000032000042882(34)n y x x x x k m x y x x -++--==---+ 从而直线PN 的方程为: 432000000320004288()2(34)x x x x y y x x y x x ++---=---+ 即3200043200002(34)14288y x x x y x x x x --+=+++--从而直线PN 恒过定点(1,0)G 二、恒为定值问题例3. 已知椭圆两焦点1F 、2F 在y 轴上,短轴长为22,离心率为22,P 是椭圆在第一象限弧上一点,且121PF PF ⋅=,过P 作关于直线F 1P 对称的两条直线PA 、PB 分别交椭圆于A 、B 两点。
专题14 圆锥曲线中的定值定点问题(解析版)

专题14 圆锥曲线中的定值定点问题1.(2022·全国·高考真题(文))已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭两点.(1)求E 的方程;(2)设过点()1,2P -的直线交E 于M ,N 两点,过M 且平行于x 轴的直线与线段AB 交于点T ,点H 满足MT TH =.证明:直线HN 过定点.【答案】(1)22143y x +=(2)(0,2)- 【解析】 【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;(2)设出直线方程,与椭圆C 的方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解. (1)解:设椭圆E 的方程为221mx ny +=,过()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭,则41914n m n =⎧⎪⎨+=⎪⎩,解得13m =,14n =,所以椭圆E 的方程为:22143y x +=.(2)3(0,2),(,1)2A B --,所以2:23+=AB y x ,①若过点(1,2)P -的直线斜率不存在,直线1x =.代入22134x y+=,可得(1,M,N ,代入AB 方程223y x =-,可得(3,T ,由MT TH =得到(5,H -.求得HN 方程:(22y x =+-,过点(0,2)-. ①若过点(1,2)P -的直线斜率存在,设1122(2)0,(,),(,)kx y k M x y N x y --+=.联立22(2)0,134kx y k x y --+=⎧⎪⎨+=⎪⎩得22(34)6(2)3(4)0k x k k x k k +-+++=, 可得1221226(2)343(4)34k k x x k k k x x k +⎧+=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩,12222228(2)344(442)34k y y k k k y y k -+⎧+=⎪⎪+⎨+-⎪=⎪+⎩,且1221224(*)34kx y x y k -+=+联立1,223y y y x =⎧⎪⎨=-⎪⎩可得111113(3,),(36,).2y T y H y x y ++- 可求得此时1222112:()36y y HN y y x x y x x --=-+--,将(0,2)-,代入整理得12121221122()6()3120x x y y x y x y y y +-+++--=, 将(*)代入,得222241296482448482436480,k k k k k k k +++---+--= 显然成立,综上,可得直线HN 过定点(0,2).-2.(2021·全国·高考真题)已知椭圆C 的方程为22221(0)x y a b a b +=>>,右焦点为F ,.(1)求椭圆C 的方程;(2)设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线MN 与曲线222(0)x y b x +=>相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =【答案】(1)2213x y +=;(2)证明见解析.【解析】 【分析】(1)由离心率公式可得a =2b ,即可得解;(2)必要性:由三点共线及直线与圆相切可得直线方程,联立直线与椭圆方程可证MN 充分性:设直线():,0MN y kx b kb =+<,由直线与圆相切得221b k =+,联立直线与椭圆方程结合弦长公=1k =±,即可得解. 【详解】(1)由题意,椭圆半焦距c =c e a ==a = 又2221b a c =-=,所以椭圆方程为2213x y +=;(2)由(1)得,曲线为221(0)x y x +=>,当直线MN 的斜率不存在时,直线:1MN x =,不合题意; 当直线MN 的斜率存在时,设()()1122,,,M x y N x y , 必要性:若M ,N ,F三点共线,可设直线(:MN y k x =即0kx y -=, 由直线MN 与曲线221(0)x y x +=>1=,解得1k =±,联立(2213y x x y ⎧=±⎪⎨⎪+=⎩可得2430x -+=,所以121234x x x x +=⋅=,所以MN所以必要性成立;充分性:设直线():,0MN y kx b kb =+<即0kx y b -+=, 由直线MN 与曲线221(0)x y x +=>1=,所以221b k =+,联立2213y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩可得()222136330k x kbx b +++-=, 所以2121222633,1313kb b x x x x k k -+=-⋅=++,所以MN化简得()22310k -=,所以1k =±,所以1k b =⎧⎪⎨=⎪⎩1k b =-⎧⎪⎨=⎪⎩:MN y x=y x =-所以直线MN 过点F ,M ,N ,F 三点共线,充分性成立; 所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =3.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(理))已知椭圆M :22221x y a b +=(a >b>0AB为过椭圆右焦点的一条弦,且AB 长度的最小值为2. (1)求椭圆M 的方程;(2)若直线l 与椭圆M 交于C ,D 两点,点()2,0P ,记直线PC 的斜率为1k ,直线PD 的斜率为2k ,当12111k k +=时,是否存在直线l 恒过一定点?若存在,请求出这个定点;若不存在,请说明理由.【答案】(1)22142x y += (2)存在,()2,4-- 【解析】 【分析】(1)由题意求出,,a b c ,即可求出椭圆M 的方程.(2)设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,()11,C x y ,()22,D x y ,联立直线l 的方程与椭圆方程()()222242x y x -+=--,得()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭,则12114114n k k m +=-=+,化简得14m n +=-,即可求出直线l 恒过的定点. (1)因为22221x y a b +=(a >b >0222b a =, 所以a =2,c =b M 的方程为22142x y +=.(2)设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,()11,C x y ,()22,D x y , 由椭圆的方程2224x y +=,得()()222242x y x -+=--.联立直线l 的方程与椭圆方程,得()()()2222422x y x m x ny ⎡⎤⎣⎦-+=---+,即()()()221424220m x n x y y +-+-+=,()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭, 所以12121222114114x x nk k y y m--+=+=-=+, 化简得14m n +=-,代入直线l 的方程得()1214m x m y ⎛⎫-+--= ⎪⎝⎭, 即()1214m x y y ---=,解得x =-2,y =-4,即直线l 恒过定点()2,4--. 4.(2022·上海松江·二模)已知椭圆2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>的右顶点坐标为(2,0)A ,左、右焦点分别为1F 、2F ,且122F F =,直线l 交椭圆Γ于不同的两点M 和N . (1)求椭圆Γ的方程;(2)若直线l 的斜率为1,且以MN 为直径的圆经过点A ,求直线l 的方程; (3)若直线l 与椭圆Γ相切,求证:点1F 、2F 到直线l 的距离之积为定值.【答案】(1)22143x y +=;(2)2y x =-或27y x =-; (3)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)根据焦距及椭圆的顶点求出,a b 即可得出;(2)设直线l 的方程为 y x b =+,联立方程,由根与系数的关系及0AM AN ⋅=求解即可;(3)分直线斜率存在与不存在讨论,当斜率不存在时直接计算可得,当斜率存在时,设直线l 的方程为y kx b =+,根据相切求出,b k 关系,再由点到直线的距离直接计算即可得解.(1)①1222F F c == ①1c =,①2a =,由222a b c =+ 得241=+b ,①22=34=b a ,所以椭圆Γ的方程:22143x y +=;(2)①直线l 的斜率为1,故可设直线l 的方程为 y x b =+, 设1(M x ,1)y ,2(N x ,2)y由22143y x bx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩ 可得22784120x bx b ++-=, 则1287b x x +=-,2124127b x x -=,①以MN 为直径的圆过右顶点A ,①0AM AN ⋅=,①1212(2)(2)0x x y y --+= ①21212122211))2()4((2(2)()4b b x x x x x x x x b x x b -+++=+-+++++2241282(2)4077b bb b -=⋅--⋅++=,整理可得271640b b ++=,①2b =-或27b =-,①2226447(412)16(213)b b b ∆=-⋅⋅-=⋅-, 当2b =-或27b =-时,均有0∆>所以直线l 的方程为2y x =-或27y x =-. (3)椭圆Γ左、右焦点分别为1(1,0)F -、2(1,0)F①当直线l 平行于y 轴时,①直线l 与椭圆Γ相切,①直线l 的方程为2x =±, 此时点1F 、2F 到直线l 的到距离分别为121,3d d ==,①123d d ⋅=. ①直线l 不平行于y 轴时,设直线l 的方程为 y kx b =+,联立2234120y kx b x y =+⎧⎨+-=⎩,整理得222(34)84120k x kbx b +++-=, 222222644(34)(412)16(9123)k b k b k b ∆=-+-=⋅+-,①直线l 与椭圆Γ相切,①0∆=,①2234b k =+ ①1(1,0)F -到直线l的距离为1d ,2(1,0)F -到直线l的距离为2=d①2222212222(34)33111k bk k k d d k k k --++⋅=====+++, ①点1F 、2F 到直线l 的距离之积为定值由3.5.(2022·上海浦东新·二模)已知12F F 、分别为椭圆E :22143x y+=的左、右焦点, 过1F 的直线l 交椭圆E于,A B 两点.(1)当直线l 垂直于x 轴时,求弦长AB ; (2)当2OA OB ⋅=-时,求直线l 的方程;(3)记椭圆的右顶点为T ,直线AT 、BT 分别交直线6x =于C 、D 两点,求证:以CD 为直径的圆恒过定点,并求出定点坐标. 【答案】(1)3(2))1y x =+(3)证明见解析;定点()()4080,,,【解析】 【分析】(1)将1x =-代入椭圆方程求解即可;(2)由(1)知当直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为:()1y k x =+,联立直线与椭圆的方程,得出()22223484120k xk x k +++-=,设()()1122A x y B x y ,,,可得韦达定理,代入2OA OB ⋅=-计算可得斜率;(3)分析当直线l 的斜率不存在时,由椭圆的对称性知若以CD 为直径的圆恒过定点则定点在x 轴上,再以CD 为直径的圆的方程,令0y =,代入韦达定理化简可得定点 (1)由题知()110F -,,将1x =-代入椭圆方程得332y AB =±∴=, (2)由(1)知当直线l 的斜率不存在时,331122A B ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,此时14OA OB =,不符合题意,舍去∴直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为:()1y k x =+,联立()221431x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩得()22223484120k x k x k +++-=,设()()1122A x y B x y ,,,,则2122212283441234k x x k k x x k ⎧-+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩, 由()()()()2222222221212121212122224128512111()1343434k k k OA OB x x y y x x k x k x k x xk x x k kk k k k k ----=+=+++=++++=+++=+++,解得22k k ==,∴直线l 的方程为)1y x =+..(3)①当直线l 的斜率不存在时,()33112022A B T ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,,直线AT 的方程为112y x =-+,C 点坐标为()62-,, 直线BT 的方程为112y x =-,D 点坐标为()62,,以CD 为直径的圆方程为()2264x y -+=,由椭圆的对称性知若以CD 为直径的圆恒过定点则定点在x 轴上,令0y =,得48x x ==,.即圆过点()()4080,,,. ①当直线l 的斜率存在时,同(2)联立,直线AT 的方程为()1122y y x x =--, C 点坐标为11462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,,同理D 点坐标为22462y x ⎛⎫⎪-⎝⎭,,以CD 为直径的圆的方程为()()12124466022y y x x y y x x ⎛⎫⎛⎫--+--= ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭,令0y =,得()2121212161236024y y x x x x x x -++=-++,由()()()()22222121222121212122241281611611343416441282424243434k k k k x k x k k y y k k x x x x x x x x k k ⎛⎫--++ ⎪++++⎝⎭===----++-++-+++, 得212320x x -+=,解得48x x ==,,即圆过点()()4080,,,. 综上可得,以CD 为直径的圆恒过定点()()4080,,,. 6.(2022·上海长宁·二模)已知,A B 分别为椭圆222Γ:1(1)x y a a+=>的上、下顶点,F 是椭圆Γ的右焦点,M 是椭圆Γ上异于,A B 的点.(1)若π3AFB ∠=,求椭圆Γ的标准方程 (2)设直线:2l y =与y 轴交于点P ,与直线MA 交于点Q ,与直线MB 交于点R ,求证:PQ PR ⋅的值仅与a 有关(3)如图,在四边形MADB 中,MA AD ⊥,MB BD ⊥,若四边形MADB 面积S 的最大值为52,求a 的值.【答案】(1)2214x y +=(2)证明见解析 (3)2a = 【解析】 【分析】(1)根据已知判断AFB △形状,然后可得;(2)设()11,M x y ,表示出直线AM 、BM 的方程,然后求Q 、R 的坐标,直接表示出所求可证; (3)设()11,M x y ,()44,D x y ,根据已知列方程求解可得14,x x 之间关系,表示出面积,结合已知可得. (1)因为AF BF =,π3AFB ∠=,所以AFB △是等边三角形, 因为2AB =,AF a =,所以2a =,得椭圆的标准方程为2214x y +=.(2)设()11,M x y ,()2,2R x ,()3,2Q x , 因为()0,1A ,()0,1B -所以直线AM 、BM 的方程分别为 111:1AM y l y x x -=+, 111:1BM y l y x x +=-, 所以12131x x y =+,1311x x y =-, 又221121x y a-=所以2211221331x PQ PR x x a y ⋅===-,所以PQ PR ⋅的值仅与a 有关. (3)设()11,M x y ,()44,D x y , 因为MA DA ⊥,MB DB ⊥,所以()()1414110x x y y +--=,()()1414110x x y y +++= 两式相减得41y y =-,带回原式得214110x x y +-=,因为221121x y a+=,所以142x x a =-, 1412111MAB DABS SSx x x a a a ⎛⎫=+=+=+≤+ ⎪⎝⎭因为S 的最大值为52 ,所以152a a += ,得2a =.7.(2022·福建省福州格致中学模拟预测)圆O :224x y +=与x 轴的两个交点分别为()12,0A -,()22,0A ,点M 为圆O 上一动点,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点R 满足12NR NM = (1)求点R 的轨迹方程;(2)设点R 的轨迹为曲线C ,直线1x my =+交C 于P ,Q 两点,直线1A P 与2A Q 交于点S ,试问:是否存在一个定点T ,当m 变化时,2A TS 为等腰三角形【答案】(1)2214x y +=(2)存在,证明见解析 【解析】 【分析】(1)设点()00,M x y 在圆224x y +=上,故有22004x y +=,设(),R x y ,根据题意得0x x =,012y y =,再代入圆224x y +=即可求解;(2)先判断斜率不存在的情况;再在斜率存在时,设直线l 的方程为1x my =+,与椭圆联立得:()224230m y my ++-=,12224m y y m -+=+,12234y y m -=+,再根据题意求解判断即可. (1)设点()00,M x y 在圆224x y +=上,故有22004x y +=,设(),R x y ,又12NR NM =,可得0x x =,012y y =, 即0x x =,02y y =代入22004x y +=可得()2224x y +=,化简得:2214x y +=,故点R 的轨迹方程为:2214x y +=.(2)根据题意,可设直线l 的方程为1x my =+, 取0m =,可得P ⎛ ⎝⎭,1,Q ⎛ ⎝⎭, 可得直线1A P的方程为y x =+,直线2A Q的方程为y x =-联立方程组,可得交点为(1S ;若1,P ⎛ ⎝⎭,Q ⎛ ⎝⎭,由对称性可知交点(24,S , 若点S 在同一直线上,则直线只能为l :4x =上,以下证明:对任意的m ,直线1A P 与直线2A Q 的交点S 均在直线l :4x =上. 由22114x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,整理得()224230m y my ++-= 设()11,P x y ,()22,Q x y ,则12224m y y m -+=+,12234y y m -=+ 设1A P 与l 交于点()004,S y ,由011422y y x =++,可得10162y y x =+ 设2A Q 与l 交于点()004,S y ',由022422y y x '=--,可得20222y y x '=-,因为()()()()122112102126123622222y my y my y y y y x x x x --+'-=-=+-+- ()()()()()22121211121212464402222m mmy y y y m m x x x x ----+++===+-+-, 因为00y y '=,即0S 与0S '重合, 所以当m 变化时,点S 均在直线l :4x =上,因为()22,0A ,()4,S y ,所以要使2A TS 恒为等腰三角形,只需要4x =为线段2A T 的垂直平分线即可,根据对称性知,点()6,0T . 故存在定点()6,0T 满足条件.8.(2022·全国·模拟预测)已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的离心率为12,椭圆C 的左、右顶点分别为A ,B ,上顶点为D ,1AD BD ⋅=-. (1)求椭圆C 的方程;(2)斜率为12的动直线l 与椭圆C 相交于M ,N 两点,是否存在定点P (直线l 不经过点P ),使得直线PM 与直线PN 的倾斜角互补,若存在这样的点P ,请求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)22143x y +=(2)存在,点P 的坐标为31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭或31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭【解析】 【分析】(1)利用数量积公式及离心率可得a ,b ,c 从而得到椭圆方程; (2)设直线l 的方程为12y x m =+,与椭圆方程联立,写出韦达定理,由题意可得直线PM 与直线PN 的斜率之和为零,利用韦达定理化简可得结果. (1)设椭圆C 的焦距为2c ,由题意知(),0A a -,(),0B a ,()0,D b ,所以(),AD a b =,(),BD a b =-,所以2221AD BD a b c ⋅=-+=-=-,解得1c =. 又椭圆C 的离心率为12,所以22a c ==,b故椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)假设存在这样的点P ,设点P 的坐标为()00,x y ,点M ,N 的坐标分别为()11,x y ,()22,x y ,设直线l 的方程为12y x m =+. 联立方程221,4312x y y x m ⎧+=⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩消去y 后整理得2230x mx m ++-=.()222431230m m m ∆=--=->,得22m -<<, 有12212,3.x x m x x m +=-⎧⎨=-⎩ 若直线PM 与直线PN 的倾斜角互补,则直线PM 与直线PN 的斜率之和为零,所以01020102010201021122y x m y x m y y y y x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+-+ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭+=+---- ()()()()()()()()()()010*********0102010222222222222y m x x x y m x x x y m x y m x x x x x x x x x ---+---⎡⎤⎡⎤----⎣⎦⎣⎦=+=----()()()()()()()()()()20000012121200102010222223222222y m x m m mx y m x x x x x x x x x x x x x x x x -++-+--++-+⎡⎤⎣⎦==----()()()()()()()()0000000001020102462322323022x y y x m x y y x mx x x x x x x x -+--+-===----.所以0000230,230,x y y x -=⎧⎨-=⎩解得001,32x y =⎧⎪⎨=⎪⎩或001,3.2x y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩故存在点P 符合条件,点P 的坐标为31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭或31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭.9.(2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测(文))已知椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>的两个焦点分别为1F 和2F ,椭圆C 上一点到1F 和2F 的距离之和为4,且椭圆C(1)求椭圆C 的方程;(2)过左焦点1F 的直线l 交椭圆于A 、B 两点,线段AB 的中垂线交x 轴于点D (不与1F 重合),是否存在实数λ,使1AB DF λ=恒成立?若存在,求出λ的值;若不存在,请说出理由.【答案】(1)2214x y +=(2)存在,λ=【解析】 【分析】(1)由椭圆的定义可求得a 的值,根据椭圆的离心率求得c 的值,再求出b 的值,即可得出椭圆C 的方程; (2)分析可知,直线l 不与x 轴垂直,分两种情况讨论,一是直线l 与x 轴重合,二是直线l 的斜率存在且不为零,设出直线l 的方程,与椭圆方程联立,求出AB 、1DF ,即可求得λ的值. (1)解:由椭圆的定义可得24a =,则2a =,因为c ea ==c∴=1b ==, 因此,椭圆C 的方程为2214x y +=.(2)解:若直线l 与x 轴垂直,此时,线段AB 的垂直平分线为x 轴,不合乎题意; 若直线l 与x 轴重合,此时,线段AB 的垂直平分线为y 轴,则点D 与坐标原点重合,此时,143AB DF λ==若直线l 的斜率存在且不为零时,设直线l 的方程为)0x my m =≠,设点()11,A x y 、()22,B x y , 联立2244x my x y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩()22410m y +--=,()()22212441610m m m ∆=++=+>,由韦达定理可得12y y +=,12214y y m =-+, 则()121222m y y x x ++= 所以,线段AB的中点为M ⎛ ⎝⎭, 所以,线段AB的垂直平分线所在直线的方程为y m x ⎛=- ⎝⎭,在直线方程y m x ⎛=- ⎝⎭中,令0y =可得x =,故点D ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,所以,)21214m DF m +==+,由弦长公式可得()22414m AB m +==+,因此,()2221414m ABDF m λ+===+综上所述,存在λ=1AB DF λ=恒成立. 10.(2022·河南安阳·模拟预测(文))已知椭圆2222:1(0)C b b x a a y +>>=上一个动点N 到椭圆焦点(0,)F c 的距离的最小值是2,且长轴的两个端点12,A A 与短轴的一个端点B 构成的12A A B △的面积为2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过点4(0,)M -且斜率为k 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点.证明:直线1A P 与直线2A Q 的交点T 在定直线上.【答案】(1)2214y x +=(2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)根据题意得到22221222a c ab a b c ⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩,再解方程组即可.(2)首先设直线:4l y kx =-,()11,P x y ,()22,Q x y ,与椭圆联立,利用韦达定理得到12284kx x k +=+,122124x x k =+.1112:2PA y l y x x ++=,2222:2QA y l y xx --=,根据2123y y +=--,即可得到1y =-,从而得到直线1A P 与直线2A Q 的交点T 在定直线1y =-上. (1)由题知:22221222a c ab a b c⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩,解得21a b c ⎧=⎪=⎨⎪⎩,即:椭圆22:14+=y C x(2)设直线:4l y kx =-,()11,P x y ,()22,Q x y ,()10,2A -,()20,2A ,()222214812044y x k x kx y kx ⎧+=⎪⇒+-+=⎨⎪=-⎩. 12284k x x k +=+,122124x x k =+. 则1112:2PA y l y x x ++=,2222:2QA y l y x x --=, 则()()()()1212122212112122222266y x kx x kx x x y y y x kx x kx x x +--+===----, 因为()1212212342k kx x x x k ==++, 所以()()12212121213232123293362x x x x x y y x x x x x +--+===---++-,解得1y =-. 所以直线1A P 与直线2A Q 的交点T 在定直线1y =-上.11.(2022·安徽省舒城中学三模(理))已知椭圆22:184x y Γ+=,过原点O 的直线交该椭圆Γ于A ,B 两点(点A 在x 轴上方),点()4,0E ,直线AE 与椭圆的另一交点为C ,直线BE 与椭圆的另一交点为D .(1)若AB 是Γ短轴,求点C 坐标;(2)是否存在定点T ,使得直线CD 恒过点T ?若存在,求出T 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)82(,)33;(2)存在,8(,0)3T .【解析】 【分析】(1)两点式写出直线AE ,联立椭圆方程并结合韦达定理求出C 坐标; (2)设00(,)A x y 有00:(4)4=--y AE y x x ,联立椭圆求C 坐标,同理求D 坐标,讨论00x ≠、00x =,判断直线CD 恒过定点即可. (1)由题设,(0,2)A ,而()4,0E ,故直线AE 为240x y +-=,联立22:184x y Γ+=并整理得:23840y y -+=,故83A C y y +=,而2A y =,所以23C y =,代入直线AE 可得284233C x =-⨯=,故C 坐标为82(,)33.(2)设00(,)A x y ,则00:(4)4=--y AE y x x , 由()00224428y y x x x y ⎧=-⎪-⎨⎪+=⎩,故2220202(4)8(4)+-=-y x x x , 由韦达定理有20222222000000002220000020328(4)328(4)16(8)8(4)64242(4)22482481(4)C y x y x x x x x x x y x y x x x --------====-+--+-, 所以00833C x x x -=-,故003C y y x =-,同理得:00833D x x x +=+,003D y y x -=+,当00x ≠时,取8(,0)3T ,则0000003383833TCy x yk x x x -==----,同理003TD y k x =-, 故,,T C D 共线,此时CD 过定点8(,0)3T .当00x =时,83C D x x ==,此时CD 过定点8(,0)3T .综上,CD 过定点8(,0)3T .12.(2022·广东茂名·二模)已知圆O :x 2+y 2=4与x 轴交于点(2,0)A -,过圆上一动点M 作x 轴的垂线,垂足为H ,N 是MH 的中点,记N 的轨迹为曲线C . (1)求曲线C 的方程;(2)过6(,0)5-作与x 轴不重合的直线l 交曲线C 于P ,Q 两点,设直线AP ,AS 的斜率分别为k 1,k 2.证明:k 1=4k 2.【答案】(1)2212x y +=;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)运用相关点法即可求曲线C 的方程;( 2)首先对直线l 的斜率是否存在进行讨论,再根据几何关系分别求出P 、Q 、S 三点的坐标,进而表示出直线AP , AS 的斜率12,k k ,再根据斜率的表达式进行化简运算,得出结论. (1)设N (x 0,y 0),则H (x 0,0), ①N 是MH 的中点,①M (x 0,2y 0),又①M 在圆O 上,2200(2)4y x +=∴,即220014x y +=; ①曲线C 的方程为:2214x y +=;(2)①当直线l 的斜率不存在时,直线l 的方程为:65x =-,若点P 在轴上方,则点Q 在x 轴下方,则6464(,),(,)5555P Q ---,直线OQ 与曲线C 的另一交点为S ,则S 与Q 关于原点对称,①64(,)55S ,1244001551,,6642255APAS k k k k --======-++124k k ∴=;若点P 在x 轴下方,则点Q 在x 轴上方, 同理得:646464(,),(,),(,)555555P Q S ----,1244001551,6642255APAS k k k k ----===-∴===--++,①k 1=4k 2;①当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:6,5x my =-,由6,5x my =-与2214x y +=联立可得221264(4)0525m m y y +--=, 其中22144644(4)02525m m ∆=+⨯+⨯>,设1122(,),(,)P x y Q x y ,则22(,)S x y --,则1212221264525,44m y y y y m m -+==++,①112212112200,,2222AP AS k y y y y k k k x x x x ---======++-+- 则121122121216()2542()5y my k y x k x y my y --=⋅=++121112212121112226464161616252554545444641216()4445525525454545my y y y y m m my y y y y m m y y m m m -----++====++---+⋅--+++,①k 1=4k 2. 13.(2022·安徽·合肥市第八中学模拟预测(文))生活中,椭圆有很多光学性质,如从椭圆的一个焦点出发的光线射到椭圆镜面后反射,反射光线经过另一个焦点.现椭圆C 的焦点在y 轴上,中心在坐标原点,从下焦点1F 射出的光线经过椭圆镜面反射到上焦点2F ,这束光线的总长度为4,且反射点与焦点构成的三角e < (1)求椭圆C 的标准方程;(2)若从椭圆C 中心O 出发的两束光线OM 、ON ,分别穿过椭圆上的A 、B 点后射到直线4y =上的M 、N两点,若AB 连线过椭圆的上焦点2F ,试问,直线BM 与直线AN 能交于一定点吗?若能,求出此定点:若不能,请说明理由.【答案】(1)22143y x +=(2)能,定点为(0,85)【解析】 【分析】(1)由条件列方程求,,a b c 可得椭圆方程; (2)联立方程组,利用设而不求法结论完成证明. (1)由已知可设椭圆方程为22221(0)y x a b a b+=>>,则24a =,122c b ⨯⨯222a b c =+又e <所以21a b c ===,,故椭圆C 的标准方程为22143y x +=(2)设AB 方程为1y kx =+,由221431y x y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得22(34)690k x kx ++-=, 222(6)36(34)1441440k k k ∆=++=+>设()()1122A x y B x y ,,,,则121222693434k x x x x k k --+==++,.. 由对称性知,若定点存在,则直线BM 与直线AN 交于y 轴上的定点,由114y y x x y ⎧=⎪⎨⎪=⎩得1144x M y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,则直线BM 方程为211121444()4y x y x x y x y --=--, 令0x =,则 122114(4)44x y y x y x -=+-()()112211414114x x kx x kx x ⎡⎤-+=+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦112211234(1)4x kx x x x kx x -=+-+2121124()4x x x x kx x -=-+又12123()2x x kx x +=, 则21212112214()4()83554()()22x x x x y x x x x x x --===-++-,所以,直线BM 过定点(0,85),同理直线AN 也过定点8(0,)5.则点(0,85)即为所求点.14.(2022·全国·模拟预测)设椭圆()222:10416x y C b b+=<<的右焦点为F ,左顶点为A .M 是C 上异于A的动点,过F 且与直线AM 平行的直线与C 交于P ,Q 两点(Q 在x 轴下方),且当M 为椭圆的下顶点时,2AM FQ =.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设点S ,T 满足PS SQ =,FS ST =,证明:平面上存在两个定点,使得T 到这两定点距离之和为定值. 【答案】(1)22116x = (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)由向量的坐标运算用,b c 表示出Q 点坐标,代入椭圆方程求得参数b ,得椭圆方程; (2)设(), 0F c ,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为 x m y c =+,设1122(,),(,)P x y Q x y .直线方程代入椭圆方程应用韦达定理得12y y +,利用向量相等的坐标表示求得T 点坐标,得出T 点坐标满足一个椭圆方程,然后再由椭圆定义得两定点坐标. (1)当M 为椭圆的下顶点时,(4,)AM b =-,则12,22b FQ AM ⎛⎫==- ⎪⎝⎭. 设C 的焦距为2c ,则2,2b Q c ⎛⎫+- ⎪⎝⎭,即2,2b Q ⎫-⎪⎭.因为Q 在C上,故)2211164+=,解得()22162b =-=则椭圆C的标准方程为22116x =. (2)设(), 0F c ,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为 x m y c =+,设1122(,),(,)P x y Q x y .联立直线PQ 和C 的方程,消x得()22220y +-.12y y +=1212()2x x m y y c +=++= 由PS SQ =得S 为弦PQ的中点,故S ⎛.由FS ST =得S 是线段FT的中点,故T .设T 的坐标为(), x y,则x c =,y c =,故2211x y c c ⎛⎫⎫=== ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,即2221x c =, 这表明T 在中心为原点,(,0)c ±为长轴端点,0,⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭为短轴端点的椭圆上运动,故T到两焦点,0⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭的距离之和为定值.代入得两焦点坐标为(()4,0±-.综上所述,平面上存在两定点()4-,()4-+,使得T 到这两定点距离之和为定值.15.(2022·上海交大附中模拟预测)已知椭圆221214x y F F Γ+=:,,是左、右焦点.设M 是直线()2l x t t =>:上的一个动点,连结1MF ,交椭圆Γ于()0N N y ≥.直线l 与x 轴的交点为P ,且M 不与P 重合.(1)若M 的坐标为58⎫⎪⎪⎝⎭,,求四边形2PMNF 的面积; (2)若PN 与椭圆Γ相切于N 且1214NF NF ⋅=,求2tan PNF ∠的值; (3)作N 关于原点的对称点N ',是否存在直线2F N ,使得1F N '上的任一点到2F N求出直线2F N 的方程和N 的坐标,若不存在,请说明理由. 【答案】(3)存在;y x =;126N ⎫⎪⎪⎝⎭【解析】 【分析】(1)根据点斜式方程可得1:MF l y x =,再联立椭圆方程得到12N ⎫⎪⎭,再根据2112PMNF PF M NF F S S S =-△△求解即可;(2)设:()PN l y k x t =-,根据相切可知,直线与椭圆方程联立后判别式为0,得到2214k t =-,再根据1214NF NF ⋅=,化简可得t =12N ⎫⎪⎭,再根据直角三角形中的关系求解2tan PNF ∠的值即可;(3)设()00,N x y ,表达出2NF l,再根据22O NF d -=列式化简可得2148k =,结合k =程即可求得N 和直线2F N 的方程 (1)由题意,()1F,故15MF k ==,所以1:MF l y x =与椭圆方程联立2214x y y x ⎧+=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,可得:213450x +-=,即(130x x +=,又由题意N x >,故解得x =12N ⎫⎪⎭,故121122NF F S =⋅=△且11528PF M S ==△则2112PMNF PF M NF F S S S =-=△△(2)由于直线PN 的斜率必存在,则设:()PN l y k x t =-与椭圆方程联立2214()x y y k x t ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,可得:()22222148440k x k tx k t +-+-=由相切,()22216140k k t∆=+-=,则2214kt =-同时有韦达定理21228214N k t x x x k +==+,代入2214k t =-有2244414Nt t x t -=+-,化简得4N x t =,故2222414N Nx t y t-=-=而222122122134N Nt NF NF x y t -⋅=+-==,解得2t =>则12N ⎫⎪⎭,所以2NF x ⊥轴,故在直角三角形2PNF中,2223tan 12PF PNF NF ∠===(3)由于N 与N ',1F 与2F 是两组关于原点的对称点,由对称性知 四边形12F NF N '是平行四边形,则2NF 与1N F '是平行的, 故1F N '上的任一点到2F N 的距离均为两条平行线间的距离d .设()00,N x y,其中0(x ∈,易验证,当0x 时,2NF 与1N F '之间的距离为k =2(:NF y l k x =,即0kx y -=,发现当0x22O NF d d -==221914k k =+,整理得2148k =代入k =(220048y x =,代入220014x y =-整理得20013450x --=,即(00130x x -=由于0(x ∈,所以0x =126N ⎫⎪⎪⎝⎭,故1k =, 则2F N l的直线方程为y x =16.(2022·全国·模拟预测(理))已知椭圆C :()222210x y a b a b +=>>的右顶点为A ,上顶点为B ,直线AB的斜率为O 到直线AB(1)求C 的方程;(2)直线l 交C 于M ,N 两点,90MBN ∠=︒,证明:l 恒过定点.【答案】(1)22143x y +=(2)证明见解析【解析】 【分析】(1)题意得(,0),(0,)A a B b ,根据AB斜率,可得b a =AB 的方程,根据点到直线距离公式,可求得a 值,进而可得b 值,即可得答案.(2)分析得直线l 的斜率存在,设1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+,与椭圆联立,可得关于x 的一元二次方程,根据韦达定理,可得1212,x x x x +表达式,进而可得12y y 、12y y +的表达式,根据90MBN ∠=︒,可得0MB NB ⋅=,根据数量积公式,化简计算,可得m 值,分析即可得证(1)由题意得(,0),(0,)A a B b , 所以直线AB的斜率为b a =-b a = 又直线AB的方程为)y x a =-20y +=, 所以原点O 到直线AB的距离d ==,解得2a =,所以b =22143x y +=.(2)由椭圆的对称性可得,直线l 的斜率一定存在,设直线l 的方程为1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+,联立方程22143x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,消去y 可得222(34)84120k x kmx m +++-=, 所以21212228412,3434km m x x x x k k --+==++, 所以22221212122312()34m k y y k x x km x x m k -=+++=+,121226()234m y y k x x m k +=++=+, 因为90MBN ∠=︒,所以MB BN ⊥,因为B,所以1122(,3),()MB x yNB x y =--=-,所以22212121222241263123)30343434m m m k MB NB x x y y y y k k k --⋅=+++=++=+++, 整理得2730m --=,解得m =或7m =-,因为B ,所以m舍去, 所以直线l 的方程为y kx =0,⎛ ⎝⎭,得证17.(2022·全国·模拟预测(理))已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的左、右焦点分别为1F ,2F ,1A ,2A 分别为左、右顶点,1B ,2B 分别为上、下顶点.若四边形1122B F B F212F F ,212B B ,212A A 成等差数列.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)过椭圆外一点P (P 不在坐标轴上)连接1PA ,2PA ,分别与椭圆C 交于M ,N 两点,直线MN 交x 轴于点Q .试问:P ,Q 两点横坐标之积是否为定值?若为定值,求出定值;若不是,说明理由. 【答案】(1)22132x y +=;(2)32P Q x x =为定值,理由见解析. 【解析】 【分析】(1)应用菱形面积公式、等差中项的性质及椭圆参数关系求椭圆参数,写出椭圆标准方程.(2)由题意分析知1PA ,2PA 所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设直线1PA ,2PA 联立椭圆求M ,N 的坐标及P 点横坐标,应用点斜式写出直线MN ,令0y =求Q 横坐标,即可得结论. (1)由题设知:2222222844bc b a c a b c ⎧=⎪⎪=+⎨⎪=+⎪⎩,可得22321a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩, 所以椭圆标准方程为22132x y +=. (2)由题意,1PA ,2PA 所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设1PA为(y k x =,联立椭圆方程整理得:22229(23)302k k x x +++-=,所以1M A x x +=1A x =M x == 设2PA为(y m x =,联立椭圆方程整理得:22229(23)302m m x x +-+-=,所以2N A x x +=2A x =N x ==所以M y k =⋅=Ny m =⋅=, 联立直线1PA 、2PA可得:P x =,直线MN为2()[23m k y x km +=⋅-,令0y =,则Q x =,所以32P Q x x ==为定值.18.(2022·山西·太原五中二模(文))已知椭圆2221x y +=,过原点的两条直线1l 和2l 分别与椭圆交于A B 、和C D 、,记得到的平行四边形ACBD 的面积为S .(1)设()()1122,,,A x y C x y ,用A C 、的坐标表示点C 到直线1l 的距离,并证明12212S x y x y =-; (2)请从①①两个问题中任选一个作答 ①设1l 与2l 的斜率之积12-,求面积S 的值.①设1l 与2l 的斜率之积为m .求m 的值,使得无论1l 与2l 如何变动,面积S 保持不变. 【答案】(1)(2)见解析 【解析】 【分析】(1)讨论10x ≠和10x =,分别写出直线1l 的方程,由距离公式即可求得点C 到直线1l 的距离,由面积公式即可证明12212S x y x y =-;(2)若选①,设出直线1l 和2l 的方程,联立椭圆求出A C 、的坐标,结合(1)中面积公式求解即可;若选①,设出直线1l 和2l 的方程,联立椭圆求出A C 、的坐标,结合(1)中面积公式得到S 的表达式,平方整理,由含42,k k 的项系数为0即可求解. (1)当10x ≠时,直线1l 的方程为:11y y x x =,则点C 到直线1l的距离为d ==当10x =时,直线1l 的方程为:0x =,则点C 到直线1l 的距离为2d x =,也满足d则点C 到直线1l2AB AO ==则1212112222S AB d x y x x x y y y =⋅==--=;(2)若选①,设1122121:,:,2l y k x l y k x k k ===-,设()()1122,,,A x y C x y ,直线1l 与椭圆联立12221y k x x y =⎧⎨+=⎩可得()221121k x+=,同理直线2l 与椭圆联立可得()222121k x +=,不妨令120,0x x >>,则11x y =,22x y ===,则12212S x y x y ==-== 若选①,设12:,:m l y kx l y x k ==,设()()1122,,,A x y C x y ,直线1l 与椭圆联立2221y kx x y =⎧⎨+=⎩可得()22121k x +=,则212112x k =+,同理可得2222221212k x k m m k ==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭,则1221121221222m m x x x kx k x k S y x x k x y =-=-=-⋅⋅⋅1222m m k x x k k k ==-=-⋅,两边平方整理得()24222222224(48)240Sk S S m m k m S m -++++-=,由面积S 与k 无关,可得2222240480S S S m m ⎧-=⎨++=⎩,解得12S m ⎧=⎪⎨=-⎪⎩,故12m =-时,无论1l 与2l 如何变动,面积S 保持不变.19.(2022·福建·厦门一中模拟预测)已知A ,B 分别是椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>的右顶点和上顶点,||AB =AB 的斜率为12-.(1)求椭圆的方程;(2)直线//l AB ,与x ,y 轴分别交于点M ,N ,与椭圆相交于点C ,D .证明: (i )OCM 的面积等于ODN △的面积;(ii )22||||CM MD +为定值.【答案】(1)2214x y +=(2)(i )证明见解析;(ii )证明见解析 【解析】【分析】(1)根据(,0)A a ,(0,)B b,由||AB =AB 的斜率为12-求解;(2)设直线l 的方程为12y x m =-+,得到(2,0)M m ,(0,)N m ,与椭圆方程联立,根据11|2|||2=OCM S m y ,21||||2=ODN S m x ,2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+利用韦达定理求解. (1) 解:A 、B 是椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的两个顶点,且||AB =AB 的斜率为12-,由(,0)A a ,(0,)B b,得||AB == 又0102b b k a a -==-=--,解得2a =,1b =, ∴椭圆的方程为2214x y +=; (2)设直线l 的方程为12y x m =-+,则(2,0)M m ,(0,)N m ,联立方程221214y x m x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消去y ,整理得222220x mx m -+-=.22248(4)3240m m m ∆=--=->, 得28m <设1(C x ,1)y ,2(D x ,2)y . 122x x m ∴+=,21222x x m =-.所以11|2|||2=OCM S m y ,21||||2=ODN S m x 则有112222|2||2|||1||||||-====OCMODNS y m x x Sx x x OCM ∴的面积等于ODN 的面积;2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+,2222221112221144()44()22x mx m x m x mx m x m =-++-++-++-+,()()221212125551042x x x x m x x m =+--++, ()2222552210102m m m m =---+5=. 20.(2022·北京市第十二中学三模)已知椭圆2222:1(0)x y M a b a b +=>>过点(2,0)A(1)求椭圆M 的方程;(2)已知直线(3)y k x =+在x 轴上方交椭圆M 于B ,C (异于点A )两个不同的点,直线AB ,AC 分别与y 轴交于点P 、Q ,O 为坐标原点,求()k OP OQ +的值.【答案】(1)22142x y +=(2)45【解析】 【分析】(1)直接由A 点坐标及离心率求得椭圆方程即可;(2)联立直线与椭圆求得2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++,再表示出直线AB ,AC 的方程,求得P 、Q 坐标,再计算()k OP OQ +即可. (1)由题意知:2,c a a ==c =2222b a c =-=,则椭圆M 的方程为22142x y +=;(2)联立直线与椭圆22(3)142y k x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,整理得()222221121840k x k x k +++-=,()()422214442118440160k k k k ∆=-+-=-+>,即k <<(3)y k x =+在x 轴上方交椭圆M 于B ,C (异于点A)两点,则0k << 设1122(,),(,)B x y C x y ,则1222,22x x -<<-<<,2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++,1122(3),(3)y k x y k x =+=+, 易得直线AB ,AC 斜率必然存在,则11:(2)2y AB y x x =--,令0x =,得11202y y x =>-,则112(0,)2y P x -,同理可得222(0,)2y Q x -,且22202y x >-, 则()()()()()112121212223222222()(32)22k x x y y x x x k x k x OP x OQ k k -++⎛⎫+==⋅ ⎪⎝⎭+-+----222212122212122218412422442()242121184122()4242121k k k k k kx x k x x k k k k k k k x x x x k k ---⋅-⋅+--++++=⋅=⋅---++-⋅+++45=.。
高中圆锥曲线中的一类定点问题(含解析)

Rt OAB 的C .(0,2Rt OAB 的OA OB ⊥,所以1OA OB x x ⋅=,所以10OA OB x x ⋅==,即240b b -=,解得OA OB ⊥,设直线,联立直线与抛物线的方程由韦达定理得出12x x +1OA OB x x ⋅=的方程即可求出所过的定点.本题的关键点是由Rt OAB 的”“股”(O 为坐标原点)设直线AB 的方程为,(22,B x y 1OA OB x x ⋅=结合韦达定理即可求解针对训练*举一反三、PB ,分别交抛物线于2OA OB ⋅=(其中2)2A OA OB y y ⋅=2A B y y =-.联立20,4k m =+所以直线AB 的方程为一定过点(2,0),且与抛物线相交于 )C .()2,0-D .()1,0-【答案】C【详解】由题意()2,0F ,如图所示,设直线:2l x ty =+,()11,A x y ,()22,B x y ,()122,B x y -,联立228x ty y x=+⎧⎨=⎩,得28160y ty --=,>0∆,∴128y y t +=,1216y y =-,()()1121212128822AB y y t k x x ty ty y y +===-+-+-,∴直线1AB 的方程为()22128y y x x y y +=--, 设直线1AB 与x 轴相交于(),0C m 点,∴()221280y m x y y +=--,得()21228y y y m x -=+.点()22,B x y 在抛物线上,∴2228y x =,即22280x y -=,∴()()222122222282816228888y y y x y ty y m ty -----=++====-,∴点()2,0C -5.已知双曲线2212y x -=,点()1,0A -,在双曲线上任取两点P 、Q 满足AP AQ ⊥,则直线PQ 恒过定点__________; 【答案】()3,0【解析】设PQ 的方程为x my b =+,则由222221121022y x m y bmy b x my b⎧-=⎪⎛⎫⇒-++-=⎨ ⎪⎝⎭⎪=+⎩. 设()()1122,,,P x y Q x y ,则12,y y 是该方程的两根,①122212bm y y m +=--,2122112b y y m -⋅=-.(2)设直线l 与抛物线C 交于不同两点,A B ,若满足OA OB ⊥,证明直线l 恒过定点,并求出定点P 的坐标.【答案】(1)24y x =;(2)见解析,()4,0P .【解析】(1)抛物线C :22y px =(0p >)的准线方程为2p x =-,由抛物线的定义得,452p+=, 解得2p =,∴所以抛物线方程为24y x =.(2)方法一:设211,4y A y ⎛⎫⎪⎝⎭,222,4y B y ⎛⎫⎪⎝⎭,12y y ≠,且1y ,2y 皆不为0,OA OB ⊥,∴0OA OB ⋅=,即112222440y y y y +=,∴12121160y y y y +⎛⎫=⎪⎝⎭,又120y y ≠,∴1216y y =-, 直线l 斜率为12221212444y y y y y y -=+-,∴直线l 方程为:211211212121212444164y y y y x y x x y y y y y y y y y y ⎛⎫=-+=+=- ⎪+++++⎝⎭,即为()1244y x y y =-+,∴直线l 恒过定点()4,0,∴直线l 恒过定点,定点坐标为()4,0P .方法二:设()11,A x y ,()22,B x y ,由条件可知直线l 的斜率不为0,可设直线l :x my b =+(0b ≠),代入24y x =,得:2440y my b --=,∴216160m b ∆=+>,124y y m +=,124y y b =-,OA OB ⊥,∴0OA OB ⋅=,即()()12121212OA OB x x y y my b my b y y ⋅=+=+++, ()()2212121m y y mb y y b =++++()()222214440m b m b b b b =+-++=-+=,0b ≠,∴4b =,符合>0∆,∴直线l :4x my =+,则直线l 恒过定点()4,0, ∴直线l 恒过定点,定点坐标为()4,0P .。
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圆锥曲线中的定点、定值问题一、题型选讲题型一 、 圆锥曲线中过定点问题圆锥曲线中过定点问题常见有两种解法: (1)、求出圆锥曲线或直线的方程解析式,研究解析式,求出定点(2)、从特殊位置入手,找出定点,在证明该点符合题意(运用斜率相等或者三点共线)。
例1、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知A 、B 分别为椭圆E :2221x y a+=(a >1)的左、右顶点,G 为E 的上顶点,8AG GB ⋅=,P 为直线x =6上的动点,P A 与E 的另一交点为C ,PB 与E 的另一交点为D . (1)求E 的方程;(2)证明:直线CD 过定点.例2、(2020届山东省临沂市高三上期末)如图,已知点F 为抛物线C :22y px =(0p >)的焦点,过点F 的动直线l 与抛物线C 交于M ,N 两点,且当直线l 的倾斜角为45°时,16MN =.(1)求抛物线C 的方程.(2)试确定在x 轴上是否存在点P ,使得直线PM ,PN 关于x 轴对称?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.例3、【2019年高考北京卷理数】已知抛物线C :x 2=−2py 经过点(2,−1).(1)求抛物线C 的方程及其准线方程;(2)设O 为原点,过抛物线C 的焦点作斜率不为0的直线l 交抛物线C 于两点M ,N ,直线y =−1分别交直线OM ,ON 于点A 和点B .求证:以AB 为直径的圆经过y 轴上的两个定点.题型二、圆锥曲线中定值问题圆锥曲线中常见的定值问题,属于难题.探索圆锥曲线的定值问题常见方法有两种:①从特殊入手,先根据特殊位置和数值求出定值,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,从而得到定值例4、【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知椭圆C :22221(0)x y a b a b +=>>的离心率为2,且过点A (2,1).(1)求C 的方程:(2)点M ,N 在C 上,且AM ⊥AN ,AD ⊥MN ,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得|DQ |为定值.例5、(2020届山东省泰安市高三上期末)已知椭圆()2222:10x y E a b a b+=>>的离心率e 满足2220e −+=,右顶点为A ,上顶点为B ,点C (0,-2),过点C 作一条与y 轴不重合的直线l ,直线l 交椭圆E 于P ,Q 两点,直线BP ,BQ 分别交x 轴于点M ,N ;当直线l 经过点A 时,l .(1)求椭圆E 的方程;(2)证明:BOM BCN S S ∆∆⋅为定值.例6、(2019苏州三市、苏北四市二调)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C 1:x 24+y 2=1,椭圆C 2:x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0),C 2与C 1的长轴长之比为2∶1,离心率相同.(1) 求椭圆C 2的标准方程; (2) 设点P 为椭圆C 2上的一点.①射线PO 与椭圆C 1依次交于点A ,B ,求证:PAPB 为定值;②过点P 作两条斜率分别为k 1,k 2的直线l 1,l 2,且直线l 1,l 2与椭圆C 1均有且只有一个公共点,求证k 1·k 2为定值..思路分析 (1)根据已知条件,求出a ,b 的值,得到椭圆C 2的标准方程.(2)①对直线OP 斜率分不存在和存在两种情况讨论,当OP 斜率存在时,设直线OP 的方程为y =kx ,并与椭圆C 1的方程联立,解得点A 横坐标,同理求得点P 横坐标,再通过弦长公式,求出PAPB 的表达式,化简整理得到定值.②设P(x 0,y 0),写出直线l 1的方程,并与椭圆C 1联立,得到关于x 的一元二次方程,根据直线l 1与椭圆C 1有且只有一个公共点,得到方程只有一解,即Δ=0,整理得(x 20-4)k 21-2x 0y 0k 1+y 20-1=0,同理得到(x 20-4)k 22-2x 0y 0k 2+y 20-1=0,从而说明k 1,k 2是关于k 的一元二次方程的两个根,运用根与系数的关系,证得定值.二、达标训练1、(2020届浙江省温州市高三4月二模)如图,已知椭圆22:14x C y +=,F 为其右焦点,直线()0:k y x m l m k +<=与椭圆交于1122(,),(,)P x y Q x y 两点,点,A B 在l 上,且满足,,PA PF QB QF OA OB ===.(点,,,A P Q B 从上到下依次排列)(I )试用1x 表示PF :(II )证明:原点O 到直线l 的距离为定值.2、【2018年高考北京卷理数】已知抛物线C :2y =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P A 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 λ=,QN QO μ=,求证:11λμ+为定值.3、(2019苏锡常镇调研)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率为32,焦点到相应准线的距离为33.(1) 求椭圆E 的标准方程;(2) 已知P(t ,0)为椭圆E 外一动点,过点P 分别作直线l 1和l 2,直线l 1和l 2分别交椭圆E 于点A ,B 和点C ,D ,且l 1和l 2的斜率分别为定值k 1和k 2,求证:PA ·PBPC ·PD 为定值.4、(2018苏州暑假测试)如图,已知椭圆O :x 24+y 2=1的右焦点为F ,点B ,C 分别是椭圆O 的上、下顶点,点P 是直线l :y =-2上的一个动点(与y 轴的交点除外),直线PC 交椭圆于另一个点M.(1) 当直线PM 经过椭圆的右焦点F 时,求△FBM 的面积;(2) ①记直线BM ,BP 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k 1•k 2为定值;5、(2016泰州期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中, 已知圆O :x 2+y 2=4,椭圆C :x 24+y 2=1,A 为椭圆右顶点.过原点O 且异于坐标轴的直线与椭圆C 交于B ,C 两点,直线AB 与圆O 的另一交点为P ,直线PD 与圆O 的另一交点为Q ,其中D (-65,0).设直线AB ,AC 的斜率分别为k 1,k 2.(1) 求k 1k 2的值;(2) 记直线PQ ,BC 的斜率分别为k PQ ,k BC ,是否存在常数λ,使得k PQ =λk BC ?若存在,求λ的值;若不存在,说明理由;(3) 求证:直线AC 必过点Q .圆锥曲线中的定点、定值问题解析一、题型选讲例1【解析】(1)由题设得A (–a ,0),B (a ,0),G (0,1).则(,1)AG a =,GB =(a ,–1).由AG GB ⋅=8得a 2–1=8,即a =3.所以E 的方程为29x +y 2=1.(2)设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),P (6,t ).若t ≠0,设直线CD 的方程为x =my +n ,由题意可知–3<n <3.由于直线P A 的方程为y =9t (x +3),所以y 1=9t (x 1+3).直线PB 的方程为y =3t (x –3),所以y 2=3t(x 2–3).可得3y 1(x 2–3)=y 2(x 1+3).由于222219x y +=,故2222(3)(3)9x x y +−=−,可得121227(3)(3)y y x x =−++, 即221212(27)(3)()(3)0.m y y m n y y n ++++++=①将x my n =+代入2219x y +=得222(9)290.m y mny n +++−=所以12229mn y y m +=−+,212299n y y m −=+.代入①式得2222(27)(9)2(3)(3)(9)0.m n m n mn n m +−−++++=解得n =–3(含去),n =32.故直线CD 的方程为3=2x my +,即直线CD 过定点(32,0). 若t =0,则直线CD 的方程为y =0,过点(32,0).综上,直线CD 过定点(32,0).例2、【解析】(1)当直线l 的倾斜角为45°,则l 的斜率为1,,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,l ∴的方程为2p y x =−.由2,22,p y x y px ⎧=−⎪⎨⎪=⎩得22304p x px −+=.设()11,M x y ,()22,N x y ,则123x x p +=, ∴12416x x p M p N ++===,4p =, ∴抛物线C 的方程为28y x =.(2)假设满足条件的点P 存在,设(),0P a ,由(1)知()2,0F , ①当直线l 不与x 轴垂直时,设l 的方程为()2y k x =−(0k ≠),由()22,8,y k x y x ⎧=−⎨=⎩得()22224840k x k x k −++=,()22222484464640k k k k ∆=+−⋅⋅=+>,212248k x x k++=,124x x =. ∵直线PM ,PN 关于x 轴对称, ∴0PM PN k k +=,()112PM k x k x a −=−,()222PNk x k x a−=−. ∴()()()()()()122112128(2)222240a k x x a k x x a k x x a x x a k+−−+−−=−+++=−=⎡⎤⎣⎦, ∴2a =−时,此时()2,0P −.②当直线l 与x 轴垂直时,由抛物线的对称性,易知PM ,PN 关于x 轴对称,此时只需P 与焦点F 不重合即可. 综上,存在唯一的点()2,0P −,使直线PM ,PN 关于x 轴对称. 例3、【解析】(1)由抛物线2:2C x py =−经过点(2,1)−,得2p =.所以抛物线C 的方程为24x y =−,其准线方程为1y =.(2)抛物线C 的焦点为(0,1)F −. 设直线l 的方程为1(0)y kx k =−≠.由21,4y kx x y=−⎧⎨=−⎩得2440x kx +−=.设()()1122,,,M x y N x y ,则124x x =−. 直线OM 的方程为11y y x x =. 令1y =−,得点A 的横坐标11A x x y =−. 同理得点B 的横坐标22B x x y =−. 设点(0, )D n ,则1212,1,,1x x DA n DB n y y ⎛⎫⎛⎫=−−−=−−− ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 21212(1)x x DA DB n y y ⋅=++ 2122212(1)44x x n x x =++⎛⎫⎛⎫−− ⎪⎪⎝⎭⎝⎭21216(1)n x x =++ 24(1)n =−++.令0DA DB ⋅=,即24(1)0n −++=,则1n =或3n =−. 综上,以AB 为直径的圆经过y 轴上的定点(0,1)和(0,3)−.例4、【解析】(1)由题设得22411a b +=,22212a b a −=,解得26a =,23b =. 所以C 的方程为22163x y +=. (2)设11(,)M x y ,22(,)N x y .若直线MN 与x 轴不垂直,设直线MN 的方程为y kx m =+,代入22163x y +=得222(12)4260k x kmx m +++−=. 于是2121222426,1212km m x x x x k k −+=−=++.①由AM AN ⊥知0AM AN ⋅=,故1212(2)(2)(1)(1)0x x y y −−+−−=,可得221212(1)(2)()(1)40k x x km k x x m ++−−++−+=.将①代入上式可得22222264(1)(2)(1)401212m kmk km k m k k−+−−−+−+=++. 整理得(231)(21)0k m k m +++−=.因为(2,1)A 不在直线MN 上,所以210k m +−≠,故2310k m ++=,1k ≠.于是MN 的方程为21()(1)33y k x k =−−≠.所以直线MN 过点21(,)33P −.若直线MN 与x 轴垂直,可得11(,)N x y −.由0AM AN ⋅=得1111(2)(2)(1)(1)0x x y y −−+−−−=.又2211163x y +=,可得2113840x x −+=.解得12x =(舍去),123x =. 此时直线MN 过点21(,)33P −.令Q 为AP 的中点,即41(,)33Q .若D 与P 不重合,则由题设知AP 是Rt ADP △的斜边,故1||||2DQ AP =. 若D 与P 重合,则1||||2DQ AP =. 综上,存在点41(,)33Q ,使得||DQ 为定值.例5、【解析】(1)由2220e −+=解得2e =或e =,∴a =,又222a b c =+,a ∴=,又()020AC k a −−==−a ∴=1b ∴=,∴椭圆E 的方程为2212x y +=;(2)由题知,直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为2y kx =−,设()()1122,,,P x y Q x y ,由22212y kx x y =−⎧⎪⎨+=⎪⎩得()2221860k x kx +−+=, ∴12122286,2121k x x x x k k +==++, ()()22=84621k k −−⨯⨯+=216240k −> 232k ∴>, ∴()121224421y y k x x k −+=+−=+,()()121222y y kx kx =−−()21212=24k x x k x x −++=224221k k −+, 直线BP 的方程为1111y y x x −=+,令0y =解得111x x y =−,则11,01x M y ⎛⎫⎪−⎝⎭,同理可得22,01x N y ⎛⎫⎪−⎝⎭, 12123411BOMBCNx x SSy y ∴=−−=()()()12121212123341141x x x x y y y y y y =−−−++=22226321444212121k k k k +−++++=12, BOM BON S S∆∴为定值12. 例6、 (1) 规范解答 设椭圆C 2的焦距为2c ,由题意,a =22,c a =32,a 2=b 2+c 2,解得b =2,因此椭圆C 2的标准方程为x 28+y 22=1.(3分)(2)①1°当直线OP 斜率不存在时,PA =2-1,PB =2+1,则PAPB =2-12+1=3-2 2.(4分) 2°当直线OP 斜率存在时,设直线OP 的方程为y =kx ,代入椭圆C 1的方程,消去y ,得(4k 2+1)x 2=4, 所以x 2A =44k 2+1,同理x 2P =84k 2+1.(6分)所以x 2P =2x 2A ,由题意,x P 与x A 同号,所以x P =2x A ,从而PAPB=|x P-x A||x P-x B|=|x P-x A||x P+x A|=2-12+1=3-2 2.所以PAPB=3-22为定值.(8分)②设P(x0,y0),所以直线l1的方程为y-y0=k1(x-x0),即y=k1x-k1x0+y0,记t=-k1x0+y0,则l1的方程为y=k1x+t,代入椭圆C1的方程,消去y,得(4k21+1)x2+8k1tx+4t2-4=0,因为直线l1与椭圆C1有且只有一个公共点,所以Δ=(8k1t)2-4(4k21+1)(4t2-4)=0,即4k21-t2+1=0,将t=-k1x0+y0代入上式,整理得,(x20-4)k21-2x0y0k1+y20-1=0,(12分)同理可得,(x20-4)k22-2x0y0k2+y20-1=0,所以k1,k2为关于k的方程(x20-4)k2-2x0y0k+y20-1=0的两根,从而k1·k2=y20-1x20-4.(14又点在P(x0,y0)椭圆C2:x28+y22=1上,所以y20=2-14x20,所以k1·k2=2-14x20-1x20-4=-14为定值.(16分)二、达标训练1、【解析】(I) 椭圆22:14xC y+=,故)F,1 ||22FP x ====−.(II)设()33,A x y,()44,B x y,则将y kx m=+代入2214xy+=得到:()222418440k x kmx m+++−=,故2121222844,4141km mx x x xk k−−+==++,21241x xk−=+,OA OB=,故()3434343421k x x my yx x x x k+++==−++,得到34221kmx xk−+=+,PA PF=13122x x−=−42222x x−=−,由已知得:3124x x x x<<<或3124x x x x>>>,)()123421x x x x x+−+=−,2228241141km kmk k k−+=+++,化简得到221m k=+.故原点O到直线l的距离为1d==为定值.2、【解析】(1)因为抛物线y2=2px经过点P(1,2),所以4=2p,解得p=2,所以抛物线的方程为y2=4x.由题意可知直线l的斜率存在且不为0,设直线l的方程为y=kx+1(k≠0).由241y xy kx⎧=⎨=+⎩得22(24)10k x k x+−+=.依题意22(24)410k k∆=−−⨯⨯>,解得k<0或0<k<1.又P A,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(x1,y1),B(x2,y2).由(1)知12224kx xk−+=−,1221x xk=.直线P A的方程为1122(1)1yy xx−−=−−.令x=0,得点M的纵坐标为1111212211My kxyx x−+−+=+=+−−.同理得点N的纵坐标为22121Nkxyx−+=+−.由=QM QOλ,=QN QOμ得=1Myλ−,1Nyμ=−.所以2212121212122224112()111111=2111(1)(1)11M Nkx x x x x x k ky y k x k x k x x kk λμ−+−−−++=+=+=⋅=⋅−−−−−−.所以11λμ+为定值.3、规范解答(1)设椭圆的半焦距为c,由已知得,ca=32,则a2c-c=33,c2=a2-b2,(3分)解得a=2,b=1,c=3,(5分)所以椭圆E的标准方程是x24+y2=1.(6分)(2) 解法1 由题意,设直线l 1的方程为y =k 1(x -t),代入椭圆E 的方程中,并化简得(1+4k 21)x 2-8k 21tx +4k 21t 2-4=0,(8分)设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2).则x 1+x 2=8k 21t 1+4k 21,x 1x 2=4k 21t 2-41+4k 21,因为PA =1+k 21|x 1-t|,PB =1+k 21|x 2-t|,(10分)所以PA·PB =(1+k 21)|x 1-t||x 2-t|=(1+k 21)|t 2-(x 1+x 2)t +x 1x 2| =(1+k 21)|t 2-8k 21t 21+4k 21+4k 21t 2-41+4k 21|=(1+k 21)|t 2-4|1+4k 21,(12分) 同理,PC ·PD =(1+k 22)|t 2-4|1+4k 22,(14分) 所以PA·PB PC·PD =(1+k 21)(1+4k 22)(1+k 22)(1+4k 21)为定值.(16分)解法2 由题意,设直线l 1的方程为y =k 1(x -t),直线l 2的方程为y =k 2(x -t),设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),C(x 3,y 3),D(x 4,y 4).直线l 1的方程为y =k 1(x -t),代入椭圆E 的方程中,并化简得(1+4k 21)x 2-8k 21tx +4k 21t 2-4=0,(8分) 则x 1+x 2=8k 21t 1+4k 21,x 1x 2=4k 21t 2-41+4k 21,同理则x 3+x 4=8k 22t1+4k 22,x 3x 4=4k 22t 2-41+4k 22,PA →·PB →=(x 1-t ,y 1)(x 2-t ,y 2)=(x 1-t)(x 2-t)+k 21(x 1-t)(x 2-t)=(x 1-t)(x 2-t)(1+k 21), PC →·PD →=(x 3-t ,y 3)(x 4-t ,y 4)=(x 3-t)(x 4-t)+k 22(x 3-t)(x 4-t)=(x 3-t)(x 4-t)(1+k 22).(12分) 因为P ,A ,B 三点共线,所以PA →·PB →=PA·PB ,同理,PC →·PD →=PC ·PD.PA ·PB PC ·PD =PA →·PB →PC →·PD →=(x 1-t )(x 2-t )(1+k 21)(x 3-t )(x 4-t )(1+k 22)=(1+k 21)(1+k 22)·(x 1-t )(x 2-t )(x 3-t )(x 4-t )=(1+k 21)(1+k 22)·x 1x 2-t (x 1+x 2)+t 2x 3x 4-t (x 3+x 4)+t 2.代入x 1+x 2=8k 21t 1+4k 21,x 1x 2=4k 21t 2-41+4k 21,x 3+x 4=8k 22t 1+4k 22,x 3x 4=4k 22t 2-41+4k 22,化简得PA ·PB PC ·PD =(1+k 21)(1+4k 22)(1+k 22)(1+4k 21),(14分)因为是定值,所以PA ·PB PC ·PD =(1+k 21)(1+4k 22)(1+k 22)(1+4k 21)为定值.(16分)4规范解答 (1) 由题意B(0,1),C(0,-1),焦点F(3,0),当直线PM 过椭圆的右焦点F 时,则直线PM 的方程为x 3+y -1=1,即y =33x -1,联立⎩⎨⎧x 24+y 2=1,y =33x -1,解得⎩⎨⎧x =837,y =17或⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y =-1(舍),即M ⎝⎛⎭⎫837,17.(2分)连结BF ,则直线BF :x 3+y1=1,即x +3y -3=0,而BF =a =2,点M 到直线BF 的距离为d =⎪⎪⎪⎪837+3×17-312+(3)2=2372=37.故S △MBF =12·BF ·d =12×2×37=37.(4分)(2) 解法1(点P 为主动点) ①设P(m ,-2),且m≠0,则直线PM 的斜率为k =-1-(-2)0-m =-1m , 则直线PM 的方程为y =-1m x -1,联立⎩⎨⎧y =-1m x -1,x 24+y 2=1化简得⎝⎛⎭⎫1+4m 2x 2+8m x =0,解得M ⎝ ⎛⎭⎪⎫-8m m 2+4,4-m 2m 2+4,(6分)所以k 1=4-m 2m 2+4-1-8m m 2+4=-2m 2-8m =14m ,k 2=1-(-2)0-m =-3m ,(8分)所以k 1·k 2=-3m ·14m =-34为定值.(10分)5、规范解答 (1) 设B (x 0,y 0),则C (-x 0,-y 0),x 204+y 20=1,因为A (2,0),所以k 1=y 0x 0-2,k 2=y 0x 0+2,所以k 1k 2=y 0x 0-2·y 0x 0+2=y 20x 20-4=1-14x 20x 20-4=-14.(4分)(2) 设直线AP 方程为y =k 1(x -2),联立⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x -2,x 2+y 2=4得(1+k 21)x 2-4k 21x +4(k 21-1)=0,解得x P =2k 21-11+k 21,y P =k 1(x P -2)=-4k 11+k 21, 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =k 1x -2,x24+y 2=1得(1+4k 21)x 2-16k 21x +4(4k 21-1)=0,解得x B =24k 21-11+4k 21,y B =k 1(x B -2)=-4k 11+4k 21,(8分) 所以k BC =y B x B =-2k 14k 21-1,k PQ =y Px P +65=-4k 11+k 212k 21-11+k 21+65=-5k 14k 21-1, 所以k PQ =52k BC ,故存在常数λ=52,使得k PQ =52k BC .(10分) (3) 设直线AC 方程为y =k 2(x -2),当直线PQ 与x 轴垂直时,Q ⎝⎛⎭⎫-65,-85,则P -65,85,所以k 1=-12,即B (0,1),C (0,-1),所以k 2=12,则k AQ =-85-65-2=12=k 2,所以直线AC 必过点Q .当直线PQ 与x 轴不垂直时,设直线PQ 方程为y =-5k 14k 21-1⎝⎛⎭⎫x +65, 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =-5k 14k 21-1⎝⎛⎭⎫x +65,x 2+y 2=4解得x Q =-216k 21-116k 21+1,y Q =16k 116k 21+1, 因为k 2=-y B -x B -2=4k 11+4k 2121-4k 211+4k 21-2=-14k 1, 所以k AQ =16k 116k 21+1-216k 21-116k 21+1-2=-14k 1=k 2,故直线AC 必过点Q .(16分) (不考虑直线与x 轴垂直的情形扣1分)。