2020届新高考数学二轮微专题突破专题09 圆锥曲线中的定点(解析版)
圆锥曲线中的定点问题(解析版)

圆锥曲线中的定点问题一、考情分析定点问题一直是圆锥曲线中的热点问题,高考主要考查直线过定点问题,有时也会涉及圆过定点问题.二、解题秘籍(一)求解圆锥曲线中定点问题的思路与策略1.处理定点问题的思路:(1)确定题目中的核心变量(此处设为k )(2)利用条件找到k 与过定点的曲线F x ,y =0的联系,得到有关k 与x ,y 的等式(3)所谓定点,是指存在一个特殊的点x 0,y 0 ,使得无论k 的值如何变化,等式恒成立.此时要将关于k 与x ,y 的等式进行变形,直至易于找到x 0,y 0.常见的变形方向如下:①若等式的形式为整式,则考虑将含k 的项归在一组,变形为“k ⋅ ”的形式,从而x 0,y 0只需要先让括号内的部分为零即可②若等式为含k 的分式,x 0,y 0的取值一方面可以考虑使其分子为0,从而分式与分母的取值无关;或者考虑让分子分母消去k 的式子变成常数(这两方面本质上可以通过分离常数进行相互转化,但通常选择容易观察到的形式)2.处理定点问题两个基本策略:(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.【例1】(2023届河南省顶级名校高三上学期月考)设F 1,F 2分别是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点,M 是C 上一点,MF 2与x 轴垂直.直线MF 1与C 的另一个交点为N ,且直线MN 的斜率为24.(1)求椭圆C 的离心率;(2)设D 0,1 是椭圆C 的上顶点,过D 任作两条互相垂直的直线分别交椭圆C 于A ,B 两点,证明直线AB 过定点,并求出定点坐标.【解析】(1)由题意知,点M 在第一象限,∵M 是C 上一点且MF 2与x 轴垂直,∴M 的横坐标为c .当x =c 时,y =b 2a ,即M c ,b 2a.又直线MN 的斜率为24,所以tan ∠MF 1F 2=b 2a2c =b 22ac =24,即b 2=22ac =a 2-c 2,即c 2+22ac -a 2=0,则e 2+22e -1=0,解得e =22或e =-2(舍去),即e =22.(2)已知D 0,1 是椭圆的上顶点,则b =1,由(1)知e =22=1-b a 2,解得a =2,所以,椭圆C 的方程为x 22+y 2=1,设直线AB 的方程为y =kx +m ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立y =kx +m x 2+2y 2=2可得1+2k 2 x 2+4km x +2m 2-1 =0* ,所以x 1+x 2=-4km1+2k 2,x 1x 2=2m 2-1 1+2k 2,又DA =x 1,y 1-1 ,DB=x 2,y 2-1 ,DA ⋅DB=x 1x 2+y 1-1 y 2-1 =x 1x 2+kx 1+m -1 kx 2+m -1 =k 2+1 x 1x 2+k m -1 x 1+x 2 +(m -1)2=k 2+1 ⋅2m 2-1 1+2k 2+k m -1 ⋅-4km 1+2k2+(m -1)2=2m 2-1 k 2+1 -4k 2m 2-m +1+2k 2 (m -1)21+2k 2=0,化简整理有3m 2-2m -1=0,得m =-13或m =1.当m =1时,直线AB 经过点D ,不满足题意;.当m =-13时满足方程* 中Δ>0,故直线AB 经过y 轴上定点G 0,-13.【例2】椭圆C 的焦点为F 1-2,0 ,F 22,0 ,且点M 2,1 在椭圆C 上.过点P 0,1 的动直线l 与椭圆相交于A ,B 两点,点B 关于y 轴的对称点为点D (不同于点A ).(1)求椭圆C 的标准方程;(2)证明:直线AD 恒过定点,并求出定点坐标.【解析】(1)设椭圆C 的标准方程为x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),由已知得c =2,2a =MF 1 +MF 2 =2-2 2+1+2+2 2+1=4.所以a =2,b 2=a 2-c 2=2,所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 22=1.(2)当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =kx +1(k ≠0).由x 24+y 22=1y =kx +1得(2k 2+1)x 2+4kx -2=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),D (-x 2,y 2),则Δ=16k 2+82k 2+1 >0x 1+x 2=-4k2k 2+1x 1x 2=-22k 2+x,特殊地,当A 的坐标为(2,0)时,k =-12,所以2x 2=-43,x 2=-23,y 1=43,即B -23,43 ,所以点B 关于y 轴的对称点为D 23,43,则直线AD 的方程为y =-x +2.当直线l 的斜率不存在时,直线AD 的方程为x =0.如果存在定点Q 满足条件,则为两直线交点Q (0,2),k QA =y 1-2x 1=y 1-1-1x 1=k -1x 1,k QD =y 2-2-x 2=-k +1x 2,又因为k QA -k QD =2k -1x 1+1x 2 =2k -x 1+x 2x 1x 2=2k -2k =0.所以k QA =k QD ,即A ,D ,Q 三点共线,故直线AD 恒过定点,定点坐标为(0,2).【点评】本题是先根据两条特殊的曲线的交点Q (0,2),然后再根据A ,D ,Q 三点共线,判断直线AD 恒过定点,(二)直线过定点问题1.直线过定点问题的解题模型2.求解动直线过定点问题,一般可先设出直线的一般方程:y =kx +b ,然后利用题中条件整理出k ,b 的关系,若b =km +n m ,n 为常数 ,代入y =kx +b 得y =k x +m +n ,则该直线过定点-m ,n .【例3】(2023届福建省泉州市高三毕业班质量监测(一))已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 过点A -2,0 .右焦点为F ,纵坐标为32的点M 在C 上,且AF ⊥MF .(1)求C 的方程:(2)设过A 与x 轴垂直的直线为l ,纵坐标不为0的点P 为C 上一动点,过F 作直线PA 的垂线交l 于点Q ,证明:直线PQ 过定点.【解析】(1)设点F c ,0 ,其中c =a 2-b 2>0,则M c ,32,因为椭圆C 过点A -2,0 ,则a =2,将点M 的坐标代入椭圆C 的方程,可得c 2a 2+94b 2=1可得4-b 24+94b2=1,解得b =3,因此,椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2)证明:由对称性可知,若直线PQ 过定点T ,则点T 必在x 轴上,设点T t ,0 ,设点P x 0,y 0 x 0≠±2,y 0≠0 ,则k PA =y 0x 0+2,所以,直线PA 的垂线的斜率为k =-x 0+2y 0,故直线FQ 的方程为y =-x 0+2y 0x -1 ,在直线FQ 的方程中,令x =-2,可得y =3x 0+2 y 0,即点Q -2,3x 0+2y 0,所以,直线PQ 的方程为y -y 0=y 0-3x 0+2y 0x0+2x -x 0 ,因为点T 在直线PQ 上,所以,-y 0=y 0-3x 0+2 y 0x 0+2t -x 0 ,即y 20t +2 =3x 0+2 t -x 0 ,①又因为x 204+y 203=1,所以,y 20=3-3x 204,②将②代入①可得3-3x 204t +2 =3x 0+2 t -x 0 ,即t -2 x 0+2 2=0,∵x 0≠-2,则t =2,所以,直线PQ 过定点2,0 .(三)圆过定点问题圆过定点问题的常见类型是以AB 为直径的圆过定点P ,求解思路是把问题转化为PA ⊥PB ,也可以转化为PA ⋅PB =0【例4】(2022届广西“智桂杯”高三上学期大联考)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点为F (1,0),与x 轴不重合的直线l 过焦点F ,l 与椭圆C 交于A ,B 两点,当直线l 垂直于x 轴时,AB =3.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设椭圆C 的左顶点为P ,PA ,PB 的延长线分别交直线x =4于M ,N 两点,证明:以MN 为直径的圆过定点.【解析】(1)椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点F (1,0),则半焦距c =1,当l ⊥x 轴时,弦AB 为椭圆的通径,即|AB |=2b 2a ,则有2b 2a =3,即b 2=32a ,而a 2=b 2+c 2,于是得a 2-32a -1=0,又a >0,解得a =2,b =3,所以椭圆C 的方程为:x 24+y 23=1.(2)依题意,直线AB 不垂直于y 轴,且过焦点F (1,0),设AB 的方程为x =my +1,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,由3x 2+4y 2=12x =my +1 得3m 2+4 y 2+6my -9=0,y 1+y 2=-6m 3m 2+4,y 1y 2=-93m 2+4,因点P (-2,0),则直线PA 的方程为y =y 1x 1+2(x +2),令x =4,得M 4,6y 1x 1+2 ,同理可得N 4,6y 2x 2+2 ,于是有FM =3,6y 1x 1+2 ,FN =3,6y 2x 2+2 ,则FM ⋅FN =9+6y 1x 1+2⋅6y 2x 2+2=9+36y 1y 2my 1+3 my 2+3 =9+36y 1y 2m 2y 1y 2+3m y 1+y 2 +9=9+36⋅-93m 2+4-9m 23m 2+4+-18m 23m 2+4+9=9+36×(-9)36=0,因此,FM ⊥FN ,即F 在以MN 为直径的圆上,所以以MN 为直径的圆过定点F (1,0).(四)确定定点使某个式子的值为定值求解此类问题一般先设出点的坐标,然后把所给式子用所设点的横坐标或纵坐标表示,再观察该式子为定值的条件,确定所设点的坐标.【例5】(2023届山西省山西大学附属中学校高三上学期9月诊断)如图,椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1((a >b >0),|A 1B 1|=7,F 1是椭圆C 的左焦点,A 1是椭圆C 的左顶点,B 1是椭圆C 的上顶点,且A 1F 1 =F 1O ,点P (n ,0)(n ≠0)是长轴上的任一定点,过P 点的任一直线l 交椭圆C 于A ,B 两点.(1)求椭圆C 的方程;(2)是否存在定点Q (x 0,0),使得QA ⋅QB 为定值,若存在,试求出定点Q 的坐标,并求出此定值;若不存在,请说明理由.【解析】(1)由已知知a 2+b 2=7a -c =c a 2=b 2+c 2 ,解得a =2b =3c =1,所以椭圆方程为x 24+y 23=1;(2)假设存在Q (x 0,0)满足题意,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),QA =(x 1-x 0,y 1),QB=(x 2-x 0,y 2),①当直线l 与x 轴不垂直时,设l :y =k (x -n ),代入x 24+y 23=1并整理得(4k 2+3)x 2-8k 2nx +4k 2n 2-12=0∴x 1+x 2=8k 2n 4k 2+3,x 1x 2=4k 2n 2-124k 2+3QA ⋅QB=(x 1-x 0)(x 2-x 0)+y 1y 2=(x 1-x 0)(x 2-x 0)+k 2(x 1-n )(x 2-n )=(k 2+1)x 1x 2-(k 2n +x 5)(x 1+x 2)-x 20+k 2n 2=k 2+1 4k 2n 2-124k 2+3-k 2n +x 0 8k 2n 4k 2+3-x 20+k 2v 2=7n 2-8nx 0+4x 20-12 k 2+3x 20-124k 2+3 (*)(*)式是与k 无关的常数,则3(7n 2-8nx 0+4x 20-12)=4(3x 20-12)解得x 0=12n +7n 8,此时QA ⋅QB =x 20-4=12n +7n 82-4为定值;②当直线l 与x 垂直时,l :x =n ,A n ,31-n 24 ,B n ,-31-n 24,QA ⋅QB =(n -x 0)2-31-n 24 =x 20-4=12n +7n 82-4也成立,所以存在定点Q 12n +7n 8,0 ,使得QA ⋅QB =12n +7n 82-4为定值.(五)与定点问题有关的基本结论1.若直线l 与抛物线y 2=2px 交于点A ,B ,则OA ⊥OB ⇔直线l 过定点P 2p ,0 ;2.若直线l 与抛物线y 2=2px 交于点A ,B ,则k OA ⋅k OB =m ⇔直线l 过定点P p +m +p 2,0 ;3.设点P 2pt 02,2pt 0 是抛物线y 2=2px 上一定点,M ,N 是该抛物线上的动点,则PM ⊥PN ⇔直线MN 过定点Q 2p +2pt 02,-2pt 0 .4.设点A x 0,y 0 是抛物线y 2=2px 上一定点,M ,N 是该抛物线上的动点,则k AM ⋅k AN =m ⇔直线MN 过定点P x 0-2pm ,-y 0 ;5.过椭圆x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的左顶点P 作两条互相垂直的直线与该椭圆交于点A ,B ,则PA ⊥PB ⇔直线AB 过点Q -a a 2-b 2a 2+b 2,0;6.过双曲线x 2a 2-y 2b2=1a >0,b >0 的左顶点P 作两条互相垂直的直线与该椭圆交于点A ,B ,则PA ⊥PB ⇔直线AB 过点Q -a a 2+b 2a 2-b 2,0;7.设点P m ,n 是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 上一定点,点A ,B 是椭圆C 上不同于P 的两点,若k PA +k PB =λλ≠0 ,则直线AB 过定点m -2n λ,-n -2b 2ma 2λ;8.设点P m ,n 是双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1a >0,b >0 一定点,点A ,B 是双曲线C 上不同于P 的两点,若k PA +k PB =λλ≠0 ,则直线AB 过定点m -2n λ,-n +2b 2ma 2λ .【例6】(2023届山西省长治市高三上学期9月质量检测)已知点P 1,32 在椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上,且点P 到椭圆右顶点M 的距离为132.(1)求椭圆C 的方程;(2)若点A ,B 是椭圆C 上不同的两点(均异于M )且满足直线MA 与MB 斜率之积为14.试判断直线AB 是否过定点,若是,求出定点坐标,若不是,说明理由.【解析】(1)点P 1,32 ,在椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上代入得:1a 2+94b2=1,点P 到椭圆右顶点M 的距离为132,则132=a -1 2+94,解得a =2,b =3,故椭圆C 的方程为x 24+y 23=1.(2)由题意,直线AB 的斜率存在,可设直线AB 的方程为y =kx +m (k ≠0),M 2,0 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 .联立y =kx +m3x 2+4y 2=12得3+4k 2 x 2+8km x +4m 2-12=0.Δ=64k 2m 2-43+4k 2 4m 2-12 =484k 2-m 2+3 >0.∴x 1+x 2=-8km 3+4k 2,x 1x 2=4m 2-123+4k 2,∵直线MA 与直线MB 斜率之积为14.∴y 1x 1-2⋅y 2x 2-2=14,∴4kx 1+m kx 2+m =x 1-2 x 2-2 . 化简得4k 2-1 x 1x 2+4km +2 x 1+x 2 +4m 2-4=0,∴4k 2-1 4m 2-123+4k 2+4km +2 -8km 3+4k 2+4m -4=0, 化简得m 2-2km -8k 2=0,解得m =4k 或m =-2k .当m =4k 时,直线AB 方程为y =k x +4 ,过定点-4,0 .m =4k 代入判别式大于零中,解得-12<k <12(k ≠0).当m =-2k 时,直线AB 的方程为y =k x -2 ,过定点2,0 ,不符合题意. 综上所述:直线AB 过定点-4,0 .【例7】(2022届海南华侨中学高三上学期月考)已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,点M 0,-1 是椭圆的一个顶点,△F 1MF 2是等腰直角三角形.(1)求椭圆的方程;(2)过点M 分别作直线MA ,MB 交椭圆于A ,B 两点,设两直线的斜率分别为k 1,k 2,且k 1+k 2=4,求证:直线AB 过定点12,1.【解析】(1)由题意可得b =1c =b a 2=b 2+c 2,解得a =2,b =1,所以椭圆的方程为x 22+y 2=1.(2)设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 .①当直线AB 斜率存在时,设直线AB 方程为y =kx +m ,联立y =kx +mx 22+y 2=1得2k 2+1 x 2+4km x +2m 2-2=0.由Δ=16k 2m 2-42k 2+1 2m 2-2 =82k 2-m 2+1 >0,得2k 2+1>m 2.所以x 1+x 2=-4km 2k 2+1,x 1⋅x 2=2m 2-22k 2+1.所以k 1+k 2=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=4,即2k -2km m -1=4,所以kmm -1=k -2,即km =k -2 m -1 =km -k -2m +2,所以m =1-k 2,所以y =kx +m =kx +1-k 2=k x -12 +1,所以直线AB 过定点12,1 .②当直线AB 斜率不存在时,A x 1,y 1 ,B x 1,-y 1 ,则k 1+k 2=y 1+1x 1+-y 1+1x 1=2x 1=4,所以x 1=12,则直线AB 也过定点12,1 .综合①②,可得直线AB 过定点12,1 .三、跟踪检测1.(2023届江苏省金陵中学、海安中学高三上学期10月联考)在一张纸上有一个圆C :x +5 2+y 2=4,定点M 5,0 ,折叠纸片使圆C 上某一点M 1好与点M 重合,这样每次折叠都会留下一条直线折痕PQ ,设折痕PQ 与直线M 1C 的交点为T .(1)求证:TC -TM 为定值,并求出点T 的轨迹C 方程;(2)设A -1,0 ,M 为曲线C 上一点,N 为圆x 2+y 2=1上一点(M ,N 均不在x轴上).直线AM ,AN 的斜率分别记为k 1,k 2,且k 2=-14k 1,求证:直线MN 过定点,并求出此定点的坐标.【解析】(1)由题意得TM =TM 1 ,所以TC -TM =TC -TM 1 =2<25=CM ,即T 的轨迹是以C ,M 为焦点,实轴长为2的双曲线,即C:x 2-y 24=1;(2)由已知得l AM :y =k 1x +1 ,l AN :y =k 2x +1 ,联立直线方程与双曲线方程y =k 1x +1x 2-y 24=1⇒4-k 21 x 2-2k 21x -k 21-4=0,由韦达定理得x A x M =-k 21-44-k 21,所以x M =k 21+44-k 21,即y M =k 1x M +1 =8k 14-k 21,所以M k 21+44-k 21,8k 14-k 21,联立直线方程与圆方程y =k 2x +1 x 2+y 2=1⇒1+k 22 x 2+2k 22x +k 22-1=0,由韦达定理得x A x N =k 22-11+k 22,所以x N =-k 22+11+k 22,即y N =k 2x N +1 =2k 21+k 22,因为k AN =-14k AM ,即k 2=-14k 1,所以N -k 21+1616+k 21,-8k 116+k 21,若直线MN 所过定点,则由对称性得定点在x 轴上,设定点T t ,0 ,由三点共线得k MT =k NT ,即8k 14-k 21k 21+44-k 21-t =-8k 116+k 21-k 21+1616+k 21-t ⇒k 21+4+k 21-4 t =k 21-16+k 21+16 t ⇒t =1,所以直线MN 过定点T 1,0 .2.(2023届广东省广东广雅中学高三上学期9月测试)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的离心率为22.圆O (O 为坐标原点)在椭圆C 的内部,半径为63.P ,Q 分别为椭圆C 和圆O 上的动点,且P ,Q 两点的最小距离为1-63.(1)求椭圆C 的方程;(2)A ,B 是椭圆C 上不同的两点,且直线AB 与以OA 为直径的圆的一个交点在圆O 上.求证:以AB 为直径的圆过定点.【解析】(1)设椭圆的长半轴为a ,短半轴为b ,半焦距为c ,由圆的性质,|PQ |≥|PO |-63当点P 在椭圆上运动时,当P 处于上下顶点时|PO |最小,故|PQ |≥|PO |-63≥b -63,即b -63=1-63依题意得c a =22b -63=1-63a 2=b 2+c2,解得a =2b =1c =1,所以C 的方程为x 22+y 2=1.(2)因为直线AB 与以OA 为直径的圆的一个交点在圆O 上,所以直线AB 与圆O 相切.(i )当直线AB 垂直于x 轴时,不妨设A 63,63,B 63,-63 ,此时OA ⋅OB=0,所以OA ⊥OB ,故以AB 为直径的圆过点O .(ii )当直线AB 不垂直于x 轴时,设直线AB 的方程为y =kx +m ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 .因为AB 与圆O 相切,所以O 到直线AB 的距离|m |k 2+1=63,即3m 2-2k 2-2=0.由y =kx +m ,x 22+y 2=1,得2k 2+1 x 2+4km x +2m 2-2=0,所以x 1+x 2=-4km 2k 2+1,x 1x 2=2m 2-22k 2+1,OA ⋅OB=x 1x 2+y 1y 2=x 1x 2+kx 1+m kx 2+m =1+k 2 x 1x 2+km x 1+x 2 +m 2=1+k 2 2m 2-22k 2+1 +km -4km2k 2+1+m 2=1+k 2 2m 2-2 +km (-4km )+m 22k 2+1 2k 2+1=3m 2-2k 2-22k 2+1=0,所以OA ⊥OB ,故以AB 为直径的圆过点O .综上,以AB 为直径的圆过点O .3.(2023届湖南省永州市高三上学期第一次考试)点P (4,3)在双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)上,离心率e =72.(1)求双曲线C 的方程;(2)A ,B 是双曲线C 上的两个动点(异于点P ),k 1,k 2分别表示直线PA ,PB 的斜率,满足k 1k 2=32,求证:直线AB 恒过一个定点,并求出该定点的坐标.【解析】(1)由题意点P (4,3)在双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)上,离心率e =72可得;16a 2-9b 2=1a 2+b 2a =72,解出,a =2,b =3,所以,双曲线C 的方程是x 24-y 23=1(2)①当直线AB 的斜率不存在时,则可设A n ,y 0 ,B n ,-y 0 ,代入x 24-y 23=1,得y 02=34n 2-3,则k 1k 2=y 0-3n -4⋅-y 0-3n -4=9-y 20(n -4)2=12-34n 2(n -4)2=32,即9n 2-48n +48=0,解得n =43或n =4,当n =4时,y 0=±3,A ,B 其中一个与点P 4,3 重合,不合题意;当n =43时,直线AB 的方程为x =43,它与双曲线C 不相交,故直线AB 的斜率存在;②当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程y =kx +m 代入x 24-y 23=1,整理得,3-4k 2 x 2-8km x -4m 2-12=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则x 1+x 2=8km 3-4k 2,x 1x 2=-4m 2+123-4k 2,由Δ=(-8km )2-43-4k 2 -4m 2-12 >0,∴m 2+3>4k 2,所以k 1k 2=y 1-3x 1-4⋅y 2-3x 2-4=kx 1+m -3x 1-4⋅kx 2+m -3x 2-4=k 2x 1x 2+k m -3 x 1+x 2 +(m -3)2x 1x 2-4x 1+x 2 +16=32所以,2k 2-3 x 1x 2+2km -6k +12 x 1+x 2 +2m 2-12m -30=0,即2k 2-3 ⋅-4m 2-123-4k 2+2km -6k +12 ⋅8km 3-4k 2+2m 2-12m -30=0,整理得3m 2+16k -6 m +16k 2-9=0,即3m +4k +3 m +4k -3 =0,所以3m +4k +3=0或m +4k -3=0,若3m +4k +3=0,则m =-4k +33,直线AB 化为y =k x -43 -1,过定点43,-1 ;若m +4k -3=0,则m =-4k +3,直线AB 化为y =k x -4 +3,它过点P 4,3 ,舍去综上,直线AB 恒过定点43,-1 4.(2023届陕西师范大学附属中学、渭北中学等高三上学期联考)已知抛物线C :y 2=2px (p >0),O 是坐标原点,F 是C 的焦点,M 是C 上一点,|FM |=4,∠OFM =120°.(1)求抛物线C 的标准方程;(2)设点Q x 0,2 在C 上,过Q 作两条互相垂直的直线QA ,QB ,分别交C 于A ,B 两点(异于Q 点).证明:直线AB 恒过定点.【解析】(1)由|FM |=4,∠OFM =120°,可得M p2+2,±23 ,代入C :12=2p p2+2=p 2+4p .解得p =2或p =-6(舍),所以抛物线的方程为:y 2=4x .(2)由题意可得Q (1,2),直线AB 的斜率不为0,设直线AB 的方程为x =my +n ,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,由y 2=4x x =my +n,得y 2-4my -4n =0,从而Δ=16m 2+16n >0,则y 1+y 2=4m y 1y 2=-4n.所以x 1+x 2=m y 1+y 2 +2n =4m 2+2n ,x 1x 2=my 1+n my 2+n =m 2y 1y 2+mn y 1+y 2 +n 2=n 2,∵QA ⊥QB ,∴QA ⋅QB=x 1-1 x 2-1 +y 1-2 y 2-2 =0,故x 1x 2-x 1+x 2 +1+y 1y 2-2y 1+y 2 +4=0,整理得n 2-4m 2-6n -8m +5=0.即(n -3)2=4(m +1)2,从而n -3=2(m +1)或n -3=-2(m +1),即n =2m +5或n =-2m +1.若n =-2m +1,则x =my +n =my -2m +1=m (y -2)+1,过定点(1,2),与Q 点重合,不符合;若n =2m +5,则x =my +n =my +2m +5=m (y +2)+5,过定点(5,-2).综上,直线AB 过异于Q 点的定点(5,-2).5.(2023届四川省部分重点中学高三上学期9月联考)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的右顶点是M(2,0),离心率为12.(1)求椭圆C 的标准方程.(2)过点T (4,0)作直线l 与椭圆C 交于不同的两点A ,B ,点B 关于x 轴的对称点为D ,问直线AD 是否过定点?若是,求出该定点的坐标;若不是,请说明理由.【解析】(1)由右顶点是M (2,0),得a =2,又离心率e =12=ca,所以c =1,所以b2=a2-c2=3,所以椭圆C的标准方程为x24+y23=1.(2)设A x1,y1,B x2,y2,显然直线l的斜率存在.直线l的方程为y=k x-4,联立方程组y=k x-4, 3x2+4y2=12消去y得4k2+3x2-32k2x+64k2-12=0,由Δ>0,得-12<k<12,所以x1+x2=32k24k2+3,x1x2=64k2-124k2+3.因为点D x2,-y2,所以直线AD的方程为y=y1+y2x1-x2x-x1+k x1-4.又y1+y2=k x1+x2-8,所以直线AD的方程可化为y=24kx2-x14k2+3x+kx1x1+x2-8x2-x1+k x1-4x2-x1x2-x1,即y=24kx2-x14k2+3x-24kx2-x14k2+3=24kx2-x14k2+3x-1,所以直线AD恒过点(1,0).(方法二)设A x1,y1,B x2,y2,直线l的方程为x=my+4,联立方程组x=my+4,3x2+4y2=12消去x得3m2+4y2+24my+36=0,由Δ>0,得m>2或m<-2,所以y1+y2=-24m3m2+4,y1y2=363m2+4.因为点D x2,-y2,则直线AD的方程为y=y1+y2x1-x2x-x1+y1.又x1-x2=my1+4-my2-4=m y1-y2,所以直线AD的方程可化为y=-y1+y2m y2-y1x-my1-4+y1=-y1+y2m y2-y1x+y1+y2my1+4+y1m y2-y1m y2-y1=-y1+y2m y2-y1x+2my1y2+4y1+y2m y2-y1=243m2+4y2-y1x-1,此时直线AD恒过点(1,0),当直线l的斜率为0时,直线l的方程为y=0,也过点(1,0).综上,直线AD恒过点(1,0).6.(2023届安徽省滁州市定远县高三上学期9月月考)设直线x=m与双曲线C:x2-y23=m(m>0)的两条渐近线分别交于A,B两点,且三角形OAB的面积为3.(1)求m的值;(2)已知直线l与x轴不垂直且斜率不为0,l与C交于两个不同的点M,N,M关于x轴的对称点为M ,F为C的右焦点,若M ,F,N三点共线,证明:直线l经过x轴上的一个定点.【解析】(1)双曲线C:x2-y23=m(m>0)的渐近线方程为y=±3x,则不妨令点A(m,3m),B(m,-3m),|AB|=23m,而点O到直线AB的距离为m,因此S△OAB=12⋅23m⋅m=3m2=3,解得m=1,所以m=1.(2)由(1)知,双曲线C 的方程为C :x 2-y 23=1,右焦点F (2,0),因直线l 与x 轴不垂直且斜率不为0,设直线l 与x 轴交于点(t ,0),直线l 的方程为y =k (x -t )(k ≠0),设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,则Mx 1,-y 1 ,由y =k (x -t )x 2-y 23=1消去y 并整理得3-k 2 x 2+2tk 2x -k 2t 2+3 =0,显然有3-k 2≠0且Δ=2tk 2 2+43-k 2 k 2t 2+3 >0,化简得k 2≠3且t 2-1 k 2+3>0,则x 1+x 2=-2tk 23-k 2,x 1x 2=-k 2t 2+33-k 2,FM=(x 1-2,-y 1),FN =(x 2-2,y 2),而M,F ,N 三点共线,即FM ⎳FN,则-y 1x 2-2 =y 2x 1-2 ,因此-k x 1-t x 2-2 =k x 2-t x 1-2 ,又k ≠0,有x 1-t x 2-2 +x 2-t x 1-2 =0,整理得2x 1x 2-(t +2)x 1+x 2 +4t =0,于是得2⋅-k 2t 2+33-k 2 -(t +2)-2tk 23-k 2+4t =0,化简得t =12,即直线l :y =k x -12 ,k ≠0过定点12,0 ,所以直线l 经过x 轴上的一个定点12,0 .7.(2023届江西省智慧上进高三上学期考试)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的右焦点为F ,过点F 作一条直线交C 于R ,S 两点,线段RS 长度的最小值为2,C 的离心率为22.(1)求C 的标准方程;(2)斜率不为0的直线l 与C 相交于A ,B 两点,P (2,0),且总存在实数λ∈R ,使得PF=λPA PA +PB PB,问:l 是否过一定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,试说明理由.【解析】(1)由线段RS 长度的最小值为2,得2b 2a=2,又c a =22,所以a 2-b 2a 2=12,解得a 2=2,b 2=1, 所以C 的标准方程为x 22+y 2=1.(2)由PF =λPA PA +PBPB ,可知PF 平分∠APB ,∴k PA +k PB =0.设直线AB 的方程为x =my +t ,A my 1+t ,y 1 ,B my 2+t ,y 2 ,由x =my +t x 2+2y 2=2得m 2+2 y 2+2mty +t 2-2=0,Δ=8m 2-t 2+2 >0,即m 2>t 2-2,∴y 1+y 2=-2mt m 2+2,y 1y 2=t 2-2m 2+2,∴k PA +k PB =y 1my 1+t -2+y 2my 2+t -2=0,∴2my 1y 2+t -2 y 1+y 2 =0,∴2m t 2-2 -t -2 ⋅2mt =0,整理得4m t -1 =0,∴当t =1时,上式恒为0,即直线l 恒过定点Q 1,0 .8.(2023届山西省高三上学期第一次摸底)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的左、右焦点分别是F 1-1,0 ,F 21,0 ,点A 0,b ,若△AF 1F 2的内切圆的半径与外接圆的半径的比是1:2.(1)求椭圆C 的方程;(2)过C 的左焦点F 1作弦DE ,MN ,这两条弦的中点分别为P ,Q ,若DE ⋅MN =0,证明:直线PQ 过定点.【解析】(1)由题设c =1,又|F 1F 2|=2c ,|AF 1|=|A 1F 2|=a ,若内切圆半径为r ,则外接圆半径为2r ,所以12r ×2(a +c )=12×2c ×b ,即r (a +c )=bc ,c 2+(2r -b )2=4r 2,而a 2=b 2+c 2,即a 2=4rb ,综上,a 2(a +c )=4b 2c ,即a 2(a +1)=4b 2=4a 2-4,可得a =2,所以a 2=4,b 2=3,则C :x 24+y 23=1.(2)当直线斜率都存在时,令DE 为x =ky -1,联立C :x 24+y 23=1,整理得:(3k 2+4)y 2-6ky -9=0,且Δ=144(k 2+1)>0,所以y D +y E =6k 3k 2+4,则x D +x E =k (y D +y E )-2=-83k 2+4,故P -43k 2+4,3k3k 2+4,由DE ⋅MN =0,即DE ⊥MN ,故MN 为x =-y k-1,联立C :x 24+y 23=1,所以3k 2+4 y 2+6k y -9=0,有y M +y N =-6k 3+4k 2,则x M +x N=-y M +y N k -2=-8k 23+4k 2,故Q -4k 23+4k 2,-3k3+4k 2 ,所以k PQ =7k 4(k 2-1),则PQ 为y -3k 3k 2+4=7k 4(k 2-1)x +43k 2+4,整理得k (7x +4)=4(k 2-1)y ,所以PQ 过定点-47,0 ;当一条直线斜率不存在时P ,Q 对应O ,F 1,故PQ 即为x 轴,也过定点-47,0 ;综上,直线PQ 过定点.9.(2023届湖北省“宜荆荆恩”高三上学期考试)已知双曲线C 与双曲线x 212-y 23=1有相同的渐近线,且过点A (22,-1).(1)求双曲线C 的标准方程;(2)已知D (2,0),E ,F 是双曲线C 上不同于D 的两点,且DE ⋅DF=0,DG ⊥EF 于G ,证明:存在定点H ,使|GH |为定值.【解析】(1)因为双曲线C 与已知双曲线有相同的渐近线,设双曲线C 的标准方程为x 2-4y 2=λ代入点A 坐标,解得λ=4所以双曲线C 的标准方程为x 24-y 2=1(2)(i )当直线EF 斜率存在时,设EF :y =kx +m ,设E x 1,y 1 F x 2,y 2 ,联立y =kx +m 与双曲线x 24-y 2=1,化简得4k 2-1 x 2+8km x +4m 2+1 =0,Δ=(8km )2-44m 2+4 4k 2-1 >0,即4k 2-m 2-1<0,则有x 1+x 2=-8km4k 2-1x 1x 2=4m 2+44k 2-1,又y 1y 2=kx 1+m kx 2+m =k 2x 1x 2+km x 1+x 2 +m 2,因为DE ⋅DF=x 1-2 x 2-2 +y 1y 2=0,所以k 2+1 ⋅x 1x 2+km -2 ⋅x 1+x 2 +m 2+4=0,所以k 2+1 ⋅4m 2+44k 2-1+km -2 ⋅-8km 4k 2-1+m 2+4=0,化简,得3m 2+16km +20k 2=0,即3m +10k m +2k =0,所以m 1=-2k ,m 2=-103k ,且均满足4k 2-m 2-1<0,当m 1=-2k 时,直线l 的方程为y =k x -2 ,直线过定点2,0 ,与已知矛盾,当m 2=-103k 时,直线l 的方程为y =k x -103 ,过定点103,0 (ii )当直线EF 斜率不存在时,由对称性不妨设直线DE :y =x -2,与双曲线C 方程联立解得x E =x F =103,此时EF 也过点M 103,0 ,综上,直线EF 过定点M 103,0 .由于DG ⊥EF ,所以点G 在以DM 为直径的圆上,H 为该圆圆心,GH 为该圆半径,所以存在定点H 83,0 ,使GH 为定值23.10.(2023届江苏省南京市高三上学期9月学情调研)已知抛物线C :y 2=2px p >0 的焦点为F ,过点P (0,2)的动直线l 与抛物线相交于A ,B 两点.当l 经过点F 时,点A 恰好为线段PF 中点.(1)求p 的值;(2)是否存在定点T ,使得TA ⋅TB为常数?若存在,求出点T 的坐标及该常数;若不存在,说明理由.【解析】(1)因为F p 2,0 ,P 0,2 ,且点A 恰好为线段PF 中点,所以A p4,1 ,又因为A 在抛物线上,所以12=2p ⋅p4,即p 2=2,解得P =2(2)设T m ,n ,可知直线l 斜率存在;设l :y =kx +2,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 联立方程得:y 2=22xy =kx +2 ,所以k 2y 2-22y +42=0,所以y 1+y 2=22k ,y 1y 2=42k,又:TA ⋅TB =x 1-m x 2-m )+(y 1-n y 2-n=24y 21-m 24y 22-m +y 1-n y 2-n=18y 21y 22-24m y 21+y 22 +m 2-n y 1+y 2 +n 2=4k 2-24m 8k 2-82k +m 2+42k -22n k +n2=4-22m k 2+4m +42-22n k +m 2+n 2,令4m +42-22n =04-22m =0,解之得:m =2n =4 ,即T 2,4 ,此时TA ⋅TB =m 2+n 2=1811.(2023届江苏省百校联考高三上学期第一次考试)设F 为椭圆C :x 22+y 2=1的右焦点,过点F 且与x 轴不重合的直线l 交椭圆C 于A ,B 两点.(1)当BF=2FA 时,求FA ;(2)在x 轴上是否存在异于F 的定点Q ,使k QAk QB为定值(其中k QA ,k QB 分别为直线QA ,QB 的斜率)?若存在,求出Q 的坐标;若不存在,请说明理由.【解析】(1)设直线l 的方程为x =my +1,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立x =my +1x 2+2y 2=2,得m 2+2 y 2+2my -1=0,又因为BF=2FA ,所以y 1+y 2=-2m m 2+2y 1y 2=-1m 2+2y 2=-2y 1,解得m 2=27,y 1 =2m m 2+2=148,所以FA =1+m 2y 1 =328,即FA =328.(2)假设在x 轴上存在异于点F 的定点Q t ,0 t ≠1 ,使得k QAk QB为定值.设直线AB 的方程为x =my +1,联立x 22+y 2=1x =my +1,得m 2+2 y 2+2my -1=0,则y 1+y 2=-2m m 2+2,y 1y 2=-1m 2+2,所以y 1+y 2=2my 1y 2.所以k QA k QB =y 1x 1-t y 2x 2-t=y 1⋅x 2-t y 2⋅x 1-t =y 1my 2+1-t y 2my 1+1-t =my 1y 2+(1-t )y 1my 1y 2+(1-t )y 2=2my 1y 2+2(1-t )y 12my 1y 2+2(1-t )y 2=(3-2t )y 1+y 2y 1+(3-2t )y 2.要使k QA k QB为定值,则3-2t 1=13-2t ,解得t =2或t =1(舍去),此时k QAk QB=-1.故在x 轴上存在异于F 的定点Q 2,0 ,使得k QAk QB为定值.12.(2022届辽宁省名校联盟高三上学期12月联考)已知抛物线C :y 2=2px p >0 的焦点为F ,点M (x 0,4)在C 上,且MF =5p2.(1)求点M 的坐标及C 的方程;(2)设动直线l 与C 相交于A ,B 两点,且直线MA 与MB 的斜率互为倒数,试问直线l 是否恒过定点?若过,求出该点坐标;若不过,请说明理由.【分析】(1)利用抛物线定义求出x 0,进而求出p 值即可得解.(2)设出直线l 的方程x =my +n ,再联立直线l 与抛物线C 的方程,借助韦达定理探求出m 与n 的关系,再根据k MA ⋅k MB =1求解.【解析】(1)抛物线C :y 2=2px 的准线:x =-p 2,于是得MF =x 0+p 2=5p 2,解得x 0=2p ,而点M 在C 上,即16=4p 2,解得p =±2,又p >0,则p =2,所以M 的坐标为4,4 ,C 的方程为y 2=4x .(2)设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,直线l 的方程为x =my +n ,由x =my +ny 2=4x消去x 并整理得:y 2-4my -4n =0,则Δ=16m 2+n >0,y 1+y 2=4m ,y 1y 2=-4n ,因此,k MA ⋅k MB =y 1-4x 1-4⋅y 2-4x 2-4=y 1-4y 214-4⋅y 2-4y 224-4=4y 1+4⋅4y 2+4=1,化简得y 1y 2+4y 1+y 2 =0,即n =4m ,代入l 方程得x =my +4m ,即x -m y +4 =0,则直线l 过定点0,-4 ,所以直线l 过定点0,-4 .13.(2022届广东省茂名市五校联盟高三上学期联考)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的左、右焦点分别为F 1,F 2.离心率等于63,点P 在y 轴正半轴上,△PF 1F 2为直角三角形且面积等于2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知斜率存在且不为0的直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,当点A 关于y 轴的对称点在直线PB 上时,直线l 是否过定点?若过定点,求出此定点;若不过,请说明理由.【解析】(1)根据题意,由对称性得△PF 1F 2为等腰直角三角形,且∠F 1PF 2=90°,因为△PF 1F 2的面积等于2,所以F 1F 2 =22,即c =2,因为椭圆C 的离心率等于63,即e =63=2a,解得a =3,所以b 2=a 2-c 2=1,所以椭圆C 的标准方程为:x 23+y 2=1.(2)由(1)得P 0,2 ,设直线l 的方程为y =kx +m k ≠0 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,因为点A 关于y 轴的对称点在直线PB 上,所以直线PB 与直线PA 的斜率互为相反数,即k PB +k PA =0,因为k AP =y 1-2x 1,k BP =y 2-2x 2,所以y 1-2x 1+y 2-2x 2=0,整理得x 2(y 1-2)+x 1(y 2-2)=0又因为y 1=kx 1+m ,y 2=kx 2+m ,所以2kx 1x 2+m -2 x 1+x 2 =0,由y =kx +m x 2+3y 2=3消去y 得(3k 2+1)x 2+6km x +3m 2-3=0,所以Δ>0,即m 2<3k 2+1,x 1+x 2=-6km 3k 2+1,x 1x 2=3m 2-33k 2+1,所以2k ⋅3m 2-33k 2+1+(m -2)⋅-6mk3k 2+1 =0,整理得2k ⋅(3m 2-3)-6mk (m -2)=0,由于k ≠0,故解方程得m =22,此时直线l 的方程为y =kx +22,过定点0,22 所以直线l 恒过定点0,22 .14.(2022届江苏省南通市高三上学期期末)在平面直角坐标系xOy 中,已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a 、b 为正常数)的右顶点为A ,直线l 与双曲线C 交于P 、Q 两点,且P 、Q 均不是双曲线的顶点,M 为PQ 的中点.(1)设直线PQ 与直线OM 的斜率分别为k 1、k 2,求k 1·k 2的值;(2)若AM PQ=12,试探究直线l 是否过定点?若过定点,求出该定点坐标;否则,说明理由.【解析】(1)设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),M (x 0,y 0),因为P 、Q 在双曲线上,所以x 12a 2-y 12b 2=1,x 22a 2-y 22b2=1,两式作差得(x 1+x 2)(x 1-x 2)a 2-(y 1+y 2)(y 1-y 2)b 2=0,即2x 0(x 1-x 2)a 2=2y 0(y 1-y 2)b 2,即y 0(y 1-y 2)x 0(x 1-x 2)=b 2a2,即k 1·k 2=b 2a 2;(2)因为AM PQ=12,所以△APQ 是以A 为直角顶点的直角三角形,即AP ⊥AQ ;①当直线l 的斜率不存在时,设l :x =t ,代入x 2a 2-y 2b2=1得,y =±bt 2a 2-1,由|t -a |=b t 2a2-1得,(a 2-b 2)t 2-2a 3t +a 2(a 2+b 2)=0,即[(a 2-b 2)t -a (a 2+b 2)](t -a )=0,得t =a (a 2+b 2)a 2-b 2或a (舍),故直线l 的方程为x =a (a 2+b 2)a 2-b 2;②当直线l 的斜率存在时,设l :y =kx +m ,代入x 2a 2-y 2b2=1,得(b 2-k 2a 2)x 2-2km a 2x -a 2(m 2+b 2)=0,Δ=a 2b 2(m 2+b 2-k 2a 2)>0,设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则x 1+x 2=2km a 2b 2-k 2a 2,x 1x 2=-a 2(m 2+b 2)b 2-k 2a 2;因为AP ⊥AQ ,所以AP ·AQ=0,即(x 1-a ,y 1)·(x 2-a ,y 2)=0,即x 1x 2-a (x 1+x 2)+a 2+y 1y 2=0,即x 1x 2-a (x 1+x 2)+a 2+(kx 1+m )(kx 2+m )=0,即(km -a )(x 1+x 2)+(k 2+1)x 1x 2+m 2+a 2=0,即-2km a 3-k 2a 2b 2-m 2a 2+m 2b 2-k 2a 4b 2-k 2a 2=0,即a 2(a 2+b 2)k 2+2ma 3k +m 2(a 2-b 2)=0,即[a (a 2+b 2)k +m (a 2-b 2)](ak +m )=0,所以k =-m (a 2-b 2)a (a 2+b 2)或k =-ma ;当k =-m a 时,直线l 的方程为y =-ma x +m ,此时经过A ,舍去;当k =-m (a 2-b 2)a (a 2+b 2)时,直线l 的方程为y =-m (a 2-b 2)a (a 2+b 2)x +m ,恒过定点a (a 2+b 2)a 2-b 2,0,经检验满足题意;综上①②,直线l 过定点a (a 2+b 2)a 2-b 2,0.15.已知抛物线C :y 2=2px p >0 的焦点为F ,过点F 的直线l 交抛物线C 于A ,B 两点,当l ⊥x 轴时,AB=2.(1)求抛物线C 的方程;(2)若直线l 交y 轴于点D ,过点D 且垂直于y 轴的直线交抛物线C 于点P ,直线PF 交抛物线C 于另一点Q .①是否存在定点M ,使得四边形AQBM 为平行四边形?若存在,求出定点M 的坐标;若不存在,请说明理由.②求证:S △QAF ⋅S △QBF 为定值.【解析】(1)当l ⊥x 轴时,易得AB =2p ,所以2p =2,解得p =1,所以抛物线C 的方程为y 2=2x ;(2)①解:易知直线l 的斜率存在且不为0,设直线l 的方程为x =my +12m ≠0 ,代入抛物线C 的方程y 2=2x ,并整理得y 2-2my -1=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,由根与系数的关系得y 1+y 2=2m ,y 1y 2=-1.所以x 1+x 22=my 1+my 2+12=2m 2+12,所以线段AB 的中点N 的坐标为2m 2+12,m ,连接QM ,若四边形AQBM 为平行四边形,则N 是QM 的中点,易知D 0,-12m ,因此P 18m2,-12m ,设直线PQ 的方程为x =ty +12,代入抛物线C 的方程y 2=2x ,整理得y 2-2ty -1=0,所以y P y Q =-12m ⋅y Q=-1, 故y Q =2m ,因此Q 2m 2,2m ,故可得x M =2m 2+12×2-2m 2=1,y M =2m -2m =0,故点M 的坐标为M 1,0 ,因此存在定点M 1,0 ,使得四边形AQBM 为平行四边形;②证明:点Q2m2,2m到直线l:x=my+12的距离d=2m2-m⋅2m-12m2+1=12m2+1,由A x1,y1,F12,0,可得AF =m2+1y1 ,因此S△QAF=12AF⋅d=14y1 ,同理可得S△QBF=14y2 ,所以S△QAF⋅S△QBF=116y1y2=116,为定值.。
2020版高考数学大二轮专题突破理科通用版课件:7.4.3 圆锥曲线中的定点、定值与存在性问题

=
得 1,
4
(4k2+1)x2+8kx=0,解得 x1=-4������82���+��� 1,x2=0,
所以 xM=-4������82������+1,yM=41���-���42���+���21. 由 l1,l2 垂直,可得直线 l2 的方程为 y=-���1���x+1.
(*)式
用-���1���替换(*)式中的 k,可得 xN=������82+������ 4,yN=������������22+-44.
设A(x1,0),B(x2,0),则x1,x2满足x2+mx-2=0,所以x1x2=-2.
又C的坐标为(0,1),故AC的斜率与BC的斜率之积为-1
所以不能出现AC⊥BC的情况.
������1
·���-���12=-12,
-18-
考向一 考向二 考向三
(2)BC 的中点坐标为
������2 2
,
1 2
������
3
解得 a=2,b=1,c= 3.
所以椭圆的标准方程为������ 2 +y2=1.
4
-14-
考向一 考向二 考向三
(2)证明 显然直线 l1,l2 的斜率存在.
������ = ������������ + 1,
设直线 l1 的方程为 y=kx+1,联立方程组
������ 2
+
������2
由
������ 2 12
+
������ 2 6
=
1,
化简得(2k2+1)x2+4kmx+2m2-12=0,
高考圆锥曲线中的定点定值专题(附答案)

高考圆锥曲线中的定点定值问题定点问题是常见的考题形式,解决这类问题的关键就是引进变参数表示直线方程、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。
直线过定点问题通法,是设出直线方程,通过韦达定理和已知条件找出k 和b 的一次函数关系式,代入直线方程即可类型一:“手电筒”模型例题、已知椭圆C :13422=+y x 若直线m kx y l +=: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。
解:设1122(,),(,)A x y B x y ,由223412y kx m x y =+⎧⎨+=⎩得222(34)84(3)0k x mkx m +++-=, 22226416(34)(3)0m k k m ∆=-+->,22340k m +->212122284(3),3434mk m x x x x k k-+=-⋅=++ 22221212121223(4)()()()34m k y y kx m kx m k x x mk x x m k-⋅=+⋅+=+++=+ 以AB 为直径的圆过椭圆的右顶点(2,0),D 且1AD BD k k ⋅=-, 1212122y yx x ∴⋅=---,1212122()40y y x x x x +-++=, 2222223(4)4(3)1640343434m k m mkk k k--+++=+++, 整理得:2271640m mk k ++=,解得:1222,7k m k m =-=-,且满足22340k m +-> 当2m k =-时,:(2)l y k x =-,直线过定点(2,0),与已知矛盾;当27k m =-时,2:()7l y k x =-,直线过定点2(,0)7综上可知,直线l 过定点,定点坐标为2(,0).7◆方法总结:本题为“弦对定点张直角”的一个例子:圆锥曲线如椭圆上任意一点P 做相互垂直的直线交圆锥曲线于AB ,则AB 必过定点))(,)((2222022220b a b a y b a b a x +-+-。
2020高考热点圆锥曲线中的定点、定值问题

圆锥曲线中的定点、定值及证明问题考点一 圆锥曲线的定点问题【例1】已知抛物线y 2=2px(p>0)上的点T(3,t)到焦点F 的距离为4. (1)求t,p 的值.(2)设A,B 是抛物线上分别位于x 轴两侧的两个动点,且·=5(其中O 为坐标原点).求证:直线AB 过定点,并求出该定点的坐标.【解析】(1)由抛物线的定义得,3+p2=4,解得p=2,所以抛物线的方程为y 2=4x,代入点T(3,t),解得32±=t .(2)设直线AB 的方程为x=my+n,),4(),,4(222121y yB y y A ,联立⎩⎨⎧+==n my x xy 42消元得y 2-4my-4n=0,则y 1+y 2=4m,y 1y 2=-4n,由·=5,得52116)(221=+y y y y ,所以y 1y 2=-20或y 1y 2=4(舍去),即-4n=-20,即n=5,所以直线AB 的方程为x=my+5, 所以直线AB 过定点(5,0). 求解定点问题常用的方法: 1、目标等式法求定点目标等式法是利用目标等式恒成立的条件,即对应项的系数相等,建立方程(组),求解定点的方法.解决问题的关键如下:(1)坐标化,将题目中的已知条件坐标化处理;(2)建立目标等式,利用坐标化的结论建立目标等式,如)(0),(),(为参数λλ=+y x g y x f ;(3)列方程(组),根据等式恒成立的条件,列出方程或方程组,如⎩⎨⎧==0),(0),(y x g y x f ;(4)找定点,解方程(组),可得直线或者曲线过的定点.2、“特殊探路,一般证明”,即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目标的一般性证明。
3、“一般推理,特殊求解”即先由题设条件得出曲线的方程,在根据参数的任意性得到定点坐标。
4、求证直线过定点),(00y x ,常利用直线的点斜式方程)(00x x k y y -=-来证明。
第09讲 高考难点突破一:圆锥曲线的综合问题(定点问题) (精讲)(含答案解析)

第09讲高考难点突破一:圆锥曲线的综合问题(定点问题)(精讲)-2第09讲高考难点突破一:圆锥曲线的综合问题(定点问题)(精讲)题型三:抛物线中的定点问题角度1:抛物线中的直线过定点问题典型例题例题1.(2022·辽宁·建平县实验中学模拟预测)1.已知点()1,M p p -在抛物线()2:20C y px p =>上.(1)求抛物线C 的方程;(2)过点M 作斜率分别为12,k k 的两条直线12,l l ,若12,l l 与抛物线C 的另一个交点分别为,A B ,且有122k k +=,探究:直线AB 是否恒过定点?若是,求出该定点;若否,说明理由.例题2.(2022·陕西西安·三模(理))2.已知抛物线()2:20C y px p =>上的点()()4,0G t t >到其准线的距离为5.不过原点的动直线交抛物线C 于A ,B 两点,M 是线段AB 的中点,点M 在准线l 上的射影为N .(1)求抛物线C 的方程;(2)当1NA NB ⋅=时,求证:直线AB 过定点.例题3.(2022·全国·高三专题练习)3.已知线段AB 是抛物线24y x =的弦,且过抛物线焦点F .(1)过点B 作直线与抛物线对称轴平行,交抛物线的准线于点E ,求证:A O E 、、三点共线(O 为坐标原点);(2)设M 是抛物线准线上一点,过M 作抛物线的切线,切点为11A B 、.求证:(i )两切线互相垂直;(ii )直线11A B 过定点,请求出该定点坐标.同类题型归类练(2022·湖南·长沙一中高三开学考试)4.已知抛物线C :22y px =(0p >),直线1x =+交抛物线C 于A ,B 两点,且三角形OAB 的面积为O 为坐标原点).(1)求实数p 的值;(2)过点D (2,0)作直线L 交抛物线C 于P ,Q 两点,点P 关于x 轴的对称点为P '.证明:直线P 'Q 经过定点,并求出定点坐标.(2022·湖北武汉·高二期末)5.已知动圆M 过定点()2,0A ,且在y 轴上截得的弦长为4,圆心M 的轨迹为曲线L .(1)求L 的方程;(2)已知点()3,2B --,()2,1C ,P 是L 上的一个动点,设直线PB ,PC 与L 的另一交点分别为E ,F ,求证:当P 点在L 上运动时,直线EF 恒过一个定点,并求出这个定点的坐标.(2022·江西景德镇·高二期末(文))6.已知抛物线C :()220y px p =>的焦点为F ,过焦点F 且垂直于x 轴的直线交C 于H ,I 两点,O 为坐标原点,OHI 的周长为8.(1)求抛物线C 的方程;(2)过点F 作抛物线C 的两条互相垂直的弦AB ,DE ,设弦AB ,DE 的中点分别为P ,Q ,试判断直线PQ 是否过定点?若过定点.求出其坐标;若不过定点,请说明理由.(2022·江西·上饶市第一中学模拟预测(文))7.已知抛物线()220y px p =>的焦点为F ,过焦点FA 、B 两点(点A 在第一象限),交抛物线准线于G ,且满足83BG =.(1)求抛物线的标准方程;(2)已知C ,D 为抛物线上的动点,且OC OD ⊥,求证直线CD 过定点P ,并求出P 点坐标;(3)在(2)的条件下,求PC PD ⋅的最大值.角度2:抛物线存在定点满足某条件问题典型例题例题1.(2022·内蒙古赤峰·高二期末(文))8.已知抛物线()2:20C y px p =>的焦点为F ,过点()2,0A 的直线l 交C 于M ,N 两点,当l 与x 轴垂直时,4MN =.(1)求C 的方程:(2)在x 轴上是否存在点P ,使得OPM OPN ∠=∠恒成立(O 为坐标原点)?若存在求出坐标,若不存在说明理由.例题2.(2022·河南·开封市东信学校模拟预测(文))9.已知直线:10l x ky --=与抛物线2:2(0)N y px p =>交于A ,B 两点,当直线l x ⊥轴时,||4AB =.(1)求抛物线N 的标准方程;(2)在x 轴上求一定点C ,使得点(2,0)M p 到直线AC 和BC 的距离相等.例题3.(2022·贵州铜仁·高二期末(理))10.已知F 为抛物线2:2(0)C y px p =>的焦点,过F 的动直线交抛物线C 于,A B 两点.当直线与x 轴垂直时,||4AB =.(1)求抛物线C 的方程;(2)设直线AB 的斜率为1且与抛物线的准线l 相交于点M ,抛物线C 上存在点P 使得直线,,PA PM PB 的斜率成等差数列,求点P 的坐标.同类题型归类练(2022·湖北·鄂南高中模拟预测)11.已知曲线2:2(0)C y px p =>的焦点为F ,曲线C 上有一点()0,Q x p 满足2QF =.(1)求抛物线C 的方程;(2)过原点作两条相互垂直的直线交曲线C 于异于原点的两点,A B ,直线AB 与x 轴相交于N ,试探究x 轴上存在一点是否存在异于N 的定点M 满足AM AN BMBN=恒成立.若存在,请求出M 点坐标;若不存在,请说明理由.(2022·全国·高三专题练习(理))12.已知抛物线2:2(0)E x py p =>的焦点为F ,过F 的直线交抛物线E 于1122(,),(,)A x y B x y 两点,11AF y =+.(1)求抛物线E 的标准方程;(2)在x 轴的正半轴上是否存在点P ,连接PA ,PB 分别交抛物线E 于另外两点C ,D ,使得4AB CD =?并说明理由.(2022·江苏省苏州实验中学高二阶段练习)13.已知抛物线2:8C y x =,点()(),00M a a >,直线l 过点M 且与抛物线C 相交于,A B 两点.(1)当a 为变量时,P 为抛物线C 上的一个动点,当线段MP 的长度取最小值时,P 点恰好在抛物线C 的顶点处,请指出此时M 点运动的轨迹;(2)当a 为定值时,在x 轴上是否存在异于点M 的点N ,对任意的直线l ,都满足直线,AN BN 关于x 轴对称?若存在,指出点N 的位置并证明,若不存在请说明理由.(2022·重庆市育才中学高三阶段练习)14.已知抛物线2:4E x y =的焦点为F ,过F 的直线交抛物线E 于A 、B 两点.(1)当直线AB 的斜率为1时,求弦AB 的长度AB ;(2)在x 轴的正半轴上是否存在一点P ,连接PA ,PB 分别交抛物线E 于另外两点C 、D ,使得//AB CD 且4AB CD =?若存在,请求出点P 的坐标,若不存在,请说明理由.(2022·全国·高考真题(文))15.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.参考答案:1.(1)24y x=(2)直线AB 恒过定点()1,0-【分析】(1)将M 点坐标代入抛物线方程即可构造方程求得结果;(2)设()11,A x y ,()22,B x y ,利用斜率公式表示出122k k +=,得到124y y =;设:AB x my t =+,与抛物线方程联立可得韦达定理的形式,由此可得1t =-,可得:1AB x my =-,由此可得定点坐标.(1)()1,M p p - 在抛物线上,()221p p p ∴=-,解得:2p =,∴抛物线C 的方程为:24y x =.(2)由(1)得:()1,2M ;设()11,A x y ,()22,B x y ,则11121112241214y y k y x y --===-+-;同理可得:2242k y =+;122k k += ,1244222y y ∴+=++,整理可得:124y y =;当直线AB 斜率为0时,其与抛物线C 只有一个公共点,不合题意;当直线AB 斜率不为0时,设:AB x my t =+,由24y x x my t ⎧=⎨=+⎩得:2440y my t --=,则124y y t =-,44t ∴-=,解得:1t =-;:1AB x my ∴=-,则直线AB 过定点()1,0-;综上所述:直线AB 恒过定点()1,0-.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于x 或y 的一元二次方程的形式;②利用0∆>求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.2.(1)24y x =(2)证明见解析【分析】(1)由抛物线的定义可求解;(2)设直线AB ,并与抛物线联立,运用韦达定理、向量的数量积可求解.【详解】(1)由抛物线C 的方程可得其准线方程2p x =-,依抛物线的性质得452p+=,解得2p =.∴抛物线C 的方程为24y x =.(2)当直线AB 的斜率为0时,显然不符合题意;当直线AB 的斜率不为0时,设直线:(0)AB x my n n =+≠,211,4y A y ⎛⎫⎪⎝⎭、222,4y B y ⎛⎫ ⎪⎝⎭、()00,M x y ,由24y x x my n ⎧=⎨=+⎩化简得2440y my n --=,()2160m n ∆=+>,124y y m +=,124y y n =-,12022y y y m +==,所以()1,2N m -,所以2111,24y NA y m ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭ ,2221,24y NB y m ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭ ,所以()()222121112244y y NA NB y m y m ⎛⎫⎛⎫⋅=+++-- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭()()222121221212122124164y y y y y y y y m y y m +-=+++-++()22222216814842114m n n n m m n n n +=++--+=-+=-若1NA NB ⋅= ,即()211n -=,解得2n =或0n =(舍去),所以直线AB 过定点()2,0.3.(1)证明见解析(2)证明见解析.【分析】(1)由题知抛物线24y x =的焦点()1,0F ,准线为=1x -,故设直线AB 的方程为:1x my =+,()()1122,,,A x y B x y ,进而得()21,E y -,再结合韦达定理证明OA OE k k =即可;(2)(i)设()01,M y -,过()01,M y -作抛物线的切线,斜率为()0k k ≠,则方程为()01y y k x -=+,切线11,MA MB 的切线斜率分别为12,k k ,进而结合韦达定理即可得121k k =-,进而证明;(ii )结合(i )得221121211212,,A k k B k k ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭、,进而得1102A B k y =,直线11A B 的方程为2202221y x k y k ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭,整理即可得()021y x y =-,进而得定点坐标.(1)解:由题知抛物线24y x =的焦点()1,0F ,准线为=1x -,所以,设直线AB 的方程为:1x my =+,所以,联立方程214x my y x=+⎧⎨=⎩得2440y my --=,设()()1122,,,A x y B x y ,则12124,4y y m y y +==-,因为过点B 作直线与抛物线对称轴平行,交抛物线的准线于点E ,所以()21,E y -因为2114y x =,故2114y x =所以112211214444OA y y y y y x y k =====--,221OE k y y ==--,所以,OA OE k k =,即A O E 、、三点共线.(2)解:(i )设()01,M y -,所以,设过()01,M y -作抛物线的切线,斜率为()0k k ≠,则方程为()01y y k x -=+,所以,()0214y y k x y x⎧-=+⎨=⎩得204440ky y y k -++=,所以,()0164440k y k ∆=-+=,即2010k ky +-=,设切线11,MA MB 的切线斜率分别为12,k k ,则12,k k 为方程2010k ky +-=的实数根,所以121k k =-,120k k y +=-,所以,两切线互相垂直.(ii)由(i )知204440ky y y k -++=,2010k ky +-=,所以,22204440k y ky ky k -++=,即()2224420k y ky ky -+=-=,所以221121211212,,A k k B k k ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭、,所以,1121121222210221122A B k k k k k k y k k k =+==--,所以,直线11A B 的方程为2202221y x k y k ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭,整理得()2022222020200200202222222221y k k y x x x y k y k y y k y y k y --=+-=+=+=-,即()021y x y =-所以,直线11A B 过定点()1,0.4.(1)2p =;(2)证明见解析,定点()2,0-.【分析】(1)设()()1122,,,A x y B x y ,联立直线和抛物线方程得到韦达定理,求出12y y -即得解;(2)设()()3344,,,P x y Q x y ,不妨令43y y >,设直线L 的方程为2x ty =+,联立直线和抛物线的方程得到韦达定理,求出直线P Q '的方程即得解.(1)解:由题得直线1x =+过点()1,0,.设()()1122,,,A x y B x y ,联立21,2,x y px ⎧=+⎪⎨=⎪⎩得220y p --=,所以1212,2y y y y p +==-,所以122y y -=所以三角形OAB的面积12112S y y =⨯⨯-==又0p >,解得2p =(30p =-<舍去).所以2p =.(2)证明:由(1)抛物线C 的方程为24y x =,设()()3344,,,P x y Q x y ,不妨令43y y >,则()33,P x y '-,设直线L 的方程为2x ty =+,联立22,4,x ty y x =+⎧⎨=⎩消去x 得2480y ty --=,则34344,8y y t y y +==-,则直线P Q '的方程为()()433343y y y y x x x x +--=--,即()()43434343x x y x y y y x y x -+=+-,则()()()()4343434322ty ty y ty y y y x y ty -++=+-+,即()()()4343433422t y y y y y x ty y y y -=+--+,即()()43433422y y y x ty y y y =+--+,所以()42824y tx t t =-⨯--⨯,即()2y t x =+,令20,0,x y +=⎧⎨=⎩解得2,0,x y =-⎧⎨=⎩所以直线P Q '恒过定点()2,0-5.(1)24y x=(2)证明见解析,定点110,33⎛⎫- ⎪⎝⎭;【分析】(1)设圆心(),C x y ,圆的半径为R ,依题意得到方程,整理即可;(2)设200,4y D y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,121,4y E y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,222,4y F y ⎛⎫⎪⎝⎭,即可得到直线EF 的方程,同理可得直线DE与直线DF 的方程,再根据直线DE 过点()3,2B --,直线DF 过点()2,1C ,即可消去0y ,从而求出EF 过定点坐标;(1)解:设圆心(),C x y ,圆的半径为R ,则()()22222220R x x y =+=-+-,整理得24y x =.所以动圆圆心的轨迹方程为24y x =.(2)证明:抛物线的方程为24y x =,设200,4y D y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,121,4y E y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,222,4y F y ⎛⎫⎪⎝⎭,则直线EF 的方程为()1211221244y y y y x x y y --=--,得2111211121212124444x y y y x x x y y y y y y y y y y +-=-+=+++++,又2114y x =,所以直线EF 的方程为1212124y y xy y y y y =+++.同理可得直线DE 的方程为1010104y y xy y y y y =+++,直线DF 的方程为0022024y y xy y y y y =+++因为直线DE 过点()3,2B --,所以()1101222y y y -=+;因为直线DF 过点()2,1C ,所以()22081y y y -=-.消去0y ,得()121210433y y y y =++.代入EF 的方程,得12411033y x y y ⎛⎫=++ ⎪+⎝⎭,所以直线EF 恒过一个定点110,33⎛⎫- ⎪⎝⎭.6.(1)28y x=(2)直线PQ 过定点()6,0【分析】(1)将2px =代入抛物线22y px =中,得出HI 的长度,再由勾股定理得出OH ,结合条件建立关于p 的方程,得出答案.(2)由题意设直线AB 的方程为2x my =+,()11,A x y ,()22,B x y ,联立直线AB 的方程与抛物线的方程,由韦达定理得出P 点坐标,同理得出Q 点坐标,从而得出直线PQ 方程,得出答案.(1)由题意,02p F ⎛⎫⎪⎝⎭,在22y px =中代入2p x=,得222p y p =⋅,解得y p =±,所以2HI p =.由勾股定理得|OH OI p ===,则OHI 的周长为2822p p p ++=,解得4p =,故抛物线C 的方程为28y x =.(2)由题意可知()2,0F ,直线AB 的斜率存在,且不为0.设直线AB 的方程为2x my =+,()11,A x y ,()22,B x y .联立22,8,x my y x =+⎧⎨=⎩消去x ,得28160y my --=,264640m ∆=+>,则128y y m +=,从而()21212484x x m y y m +=++=+.因为P 是弦AB 的中点,所以()242,4P m m +,同理可得2442,Q mm ⎛⎫+- ⎪⎝⎭.当21m ≠,即1m ≠±时,直线PQ 的斜率2224441422PQm m m k m m m ⎛⎫-- ⎪⎝⎭==-⎛⎫+-+ ⎪⎝⎭,则直线PQ 的方程为()224421my m x m m -=---,即()()216m y m x -=-.故直线PQ 过定点()6,0;当21m =,即1m ≠±时,直线PQ 的方程为6x =,也过点()6,0.综上所述,直线PQ 过定点()6,0.7.(1)24y x=(2)证明见解析;P 点坐标为(4,0)(3)16-【分析】(1)过点B 作准线的垂线,垂足为H ,设准线与x 轴相交于点M ,由直线的斜率得出倾斜角,利用三角函数及抛物线的定义求出||MF 即可得解;(2)设直线CD 的方程为:x my t =+,211,4y C y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,222,4y D y ⎛⎫⎪⎝⎭,联立方程组,由根与系数的关系求出12y y ,再由OC OD ⊥建立斜率的方程即可得解;(3)由向量的数量积坐标运算化简,利用二次函数求最值.(1)过点B 作准线的垂线,垂足为H ,设准线与x 轴相交于点M,如图,由题知,直线l 的倾斜角为π3.∴在R t BGH 中,π3GBH ∠=,又∵83BG =,∴43BH =,∴43BF =.∴4GF BG BF =+=,∴在R t GFM 中,又3MFG π∠=,∴2MF =,∴2p =,∴抛物线的标准方程为24y x =.(2)由(1)可知,抛物线方程为24y x =,设直线CD 的方程为:x my t =+,211,4y C y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,222,4y D y ⎛⎫⎪⎝⎭,直线与抛物线联立:24x my ty x=+⎧⎨=⎩,得:2440y my t --=,则124y y m +=,124y y t =-,∵14OC k y =,24OD k y =且OC OD ⊥,∴12161614OC OD k k y y t ⋅===--则4t =,∴直线CD 过定点(4,0),即P 点坐标为(4,0),(3)由(2)可知P 点坐标为(4,0),∴()2222212121216161616y y PC PD y y y y m ⋅=-+++=-- ,∴PC PD ⋅的最大值为16-.8.(1)22y x =(2)存在,()2,0-【分析】(1)易知||4MN ==,求出p 即可;(2)设()0,0P x ,()11,M x y ,()22,N x y ,由题可知直线l 斜率不为零,设: 2l x m y =+,代入抛物线方程22y x =消去x ,得2240y my --=,由OPM OPN ∠=∠可得0MP NP k k +=,利用斜率公式,根与系数的关系求解即可【详解】(1)当l 与x轴垂直时,由题意易得||MN =,从而4=,解得p =1,所以C 的方程为22y x =;(2)设()0,0P x ,()11,M x y ,()22,N x y ,由题可知直线l 斜率不为零,设: 2l x m y =+,代入抛物线方程22y x =消去x ,得2240y my --=,从而122y y m +=,124y y =-,①由OPM OPN ∠=∠可得0MP NP k k +=12121020102022MP NP y y y y k k x x x x my x my x +=+=+--+-+-()()()()1201210202222my y x y y my x my x +-+=+-+-将①代入上式,得()()102042022m mx my x my x --=+-+-恒成立,所以02x =-,因此存在点P ,且满足题意,P 点坐标为()2,0-.9.(1)24y x =(2)(1,0),(1,0),(4,0)-【分析】(1)直线l x ⊥轴时,将1x =代入抛物线方程求得,A B 纵坐标,得出AB ,从而可得p 值,得抛物线方程;(2)设()()(),,,,,0A A B B C A x y B x y C x ,直线方程与抛物线方程联立,消元后应用韦达定理得A B y y +,A B y y ,题意即为0AC BC k k +=,代入韦达定理的结论可求得C x ,同时注意,,A B C 共线或C 与M 重合的情形,从而得出结论.(1)当直线l x ⊥轴时,方程为1x =,代入抛物线方程得22y p =,y =,∴||4AB ==,解得2p =.∴抛物线N 的标准方程为24y x =;(2)设()()(),,,,,0A A B B C A x y B x y C x .联立210,4,x ky y x --=⎧⎨=⎩得2440y ky --=.∴4,4A B A B y y k y y +=⋅=-.①由题意可知()()()()0A B C B A C A BAC BC A C B C A C B C y x x y x x y y k k x x x x x x x x -+-+=+==----,∴()()0A B C B A C y x x y x x -+-=,即()B A A B C A B x y x y x y y +=+.∴()()()11B A A B C A B ky y ky y x y y +++=+,即()()2A B A B C A B ky y y y x y y ++=+.∴844C k k kx -+=.∵0k ≠,可知1C x =-.∴点C 的坐标由抛物线的图象可知,还有点(1,0),(4,0)满足题意,故这样的点有3个,坐标分别为(1,0),(1,0),(4,0)-.10.(1)24y x =(2)(1,2)P ±【分析】(1)求出抛物线的焦点坐标,根据题意,令2px =,求出纵坐标的值,再根据AB 4=进行求解即可;(2)设直线AB 的方程,与抛物线方程联立,求出直线PA ,PM ,PB 的斜率表达式,结合等差数列和一元二次方程根与系数关系,得到一个等式,根据等式成立进行求解即可.(1)因为(,0)2pF ,在抛物线方程22y px =中,令2p x =,可得y p =±,所以当直线与x 轴垂直时24AB p ==,解得2p =,抛物线的方程为24y x =.(2)(2)因为抛物线24y x =的准线方程为=1x -,由题意可知直线AB 的方程为1x y =+,所以(1,2)M --.联立241y x x y ⎧=⎨=+⎩消去x ,得2440y y --=,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则124y y +=,124y y =-,若存在定点00(,)P x y 满足条件,则2PM PA PB k k k =+,即0010200102221y y y y y x x x x x +--⋅=++--,因为点,,P A B 均在抛物线上,所以222012012,444y y y x x x ===.代入化简可得00122200120122(2)24()y y y yy y y y y y y +++=++++,将124y y +=,124y y =-代入整理可得002200022444y y y y y ++=++-,即202(4)0y -=,所以2040y -=,解得02y =±,将02y =±代入抛物线方程,可得01x =,于是点(1,2)P ±即为满足题意的定点.11.(1)24y x =(2)存在,()4,0M -【分析】(1)由焦半径公式代入求解p ,从而得抛物线方程;(2)设直线方程,联立方程组,将韦达定理代入所给条件求解.(1)Q 在曲线C 上,则202p px =,则02px =,而022pQF x p ==+=,故抛物线C 的方程为24y x =.(2)易知直线AB 的斜率不为0,故设()()()1122:,,,,,,0AB l x ty n A x y B x y M m =+联立:224404x ty ny ty n y x=+⎧⇒--=⎨=⎩,故12124,4y y t y y n +==-.222121244y y x x n =⋅=,因为OA OB ⊥,则2121240OA OB x x y y n n ⋅=+=-=则4n =或0n =(舍),故()4,0N .因为,M N 都在x 轴上,要使得AM AN BMBN=,则x 轴为AMB ∠的角平分线,若1m x =,则AM 垂直于x 轴,x 轴平分AMB ∠,则BM 垂直于x 轴,则直线AB 的方程为4x =,此时4m n ==,而,M N 相异,故1m x ≠,同理2m x ≠故AM 与BM 的斜率互为相反数,即12122112120y y x y x y m x m x m y y ++=⇒=--+()()1221121212442324444ty y ty y ty y t m y y y y t+++-⇒==+=+=-++为定值.故当()4,0M -时,有AM AN BMBN=恒成立.【点睛】解答直线与抛物线的题目时,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.12.(1)24x y =(2)见解析【分析】(1)根据点A 到点F 的距离等于点A 到直线1y =-,结合抛物线的定义得出抛物线E 的标准方程;(2)设()()330,,,0C x y P x ,由4PA PC = 结合抛物线方程得出12,x x 是方程2200230x x x x --=的两根,设直线AB 的方程为1y kx =+,并与抛物线方程24x y =联立结合韦达定理得出点P 坐标.(1)因为点F 是抛物线2:2(0)E x py p =>的焦点,且11AF y =+所以点A 到点F 的距离等于点A 到直线1y =-所以由抛物线的定义可知1,22pp ==所以抛物线E 的标准方程为24x y =(2)设()()330,,,0C x y P x 由4AB CD = 得://AB CD ,且4AB CD =,得4PA PC= 即()()101303,4,x x y x x y -=-,所以101333,44x x yx y +==代入抛物线方程24x y =,得221011344x x x y +⎛⎫==⎪⎝⎭整理得221010230x x x x --=,同理可得222020230x x x x --=故12,x x 是方程2200230x x x x --=的两根,20160x ∆=>由韦达定理可得21201202,3x x x x x x +==-①由题意,直线AB 的斜率一定存在,故设直线AB 的方程为1y kx =+与抛物线方程24x y =联立可得2440x kx --=由韦达定理可得12124,4x x k x x +==-②由①②可得033x k ==故在x 轴的正半轴上存在一点,03P ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭满足条件.13.(1)M 点的运动轨迹是x 轴的(]0,4部分的线段;(2)存在点(),0N a -,证明见解析.【分析】(1)设2,8y P y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,可表示出2MP ,根据线段MP 的长度取最小值时,P 点恰好在抛物线C 的顶点处可确定对称轴位置,由此可得轨迹;(2)当l 斜率不存在时知x 轴上任意异于点M 的点N 均满足题意;当l 斜率存在时,假设l 方程,与抛物线方程联立后可得韦达定理的形式,代入0AN BN k k +=中整理可得定点;综合两种情况可得结论.(1)设2,8y P y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,则224222218644y y a MP a y y a ⎛⎫⎛⎫=-+=+-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 当线段MP 的长度取最小值时,P 点恰好在抛物线C 的顶点处,即当0y =时,线段MP 的长度取最小值a ;140132a-∴-≤,解得:4a ≤,04a ∴<≤;M ∴点的运动轨迹是x 轴的(]0,4部分的线段.(2)①当直线l 斜率不存在时,对于x 轴上任意异于点M 的点N ,都满足直线,AN BN 关于x 轴对称;②当直线l 斜率存在时,设:l x ty a =+,()11,A x y ,()22,B x y ,由28x ty a y x=+⎧⎨=⎩得:2880y ty a --=,则,设(),0N n ,直线,AN BN 关于x 轴对称,0AN BN k k ∴+=,()()()()2212121221121212221212121212880y y y y n y y x y n y y x y y y x n x n x x n x x n x x n x x n -++-++∴+===---+--+-,即()()()12121288808y y y y n y y at nt n a t +-+=--=-+=,∴当n a =-时,0AN BN k k +=恒成立,即(),0N a -;综上所述:存在点(),0N a -,对任意的直线l ,都满足直线,AN BN 关于x 轴对称.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于x 或y 的一元二次方程的形式;②利用0∆>求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程或得到恒成立的式子;④求解定点得到结果.14.(1)8(2)存在,,03P ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭【分析】(1)由题意得到直线AB 的方程10x y -+=,与抛物线2:4E x y =联立,再利用抛物线的定义求解;(2)由//AB CD 且4AB CD =,得到4PA PC =,表示点C 的坐标,代入抛物线方程,整理得到221010230x x x x --=,同理得到222020230x x x x --=,12,x x 是方程2200230x x x x --=的两根,设直线AB 的方程为1y kx =+,与抛物线2:4E x y =联立,由韦达定理求解.(1)解:设()11,A x y ,()22,B x y ,()33,C x y ,()0,0P x ,由题意知,点F 的坐标为()0,1,直线AB 的方程为10x y -+=.与抛物线2:4E x y =联立可得2610y y -+=.由韦达定理有126y y +=,故1228AB y y =++=.(2)设()11,A x y ,()22,B x y ,()33,C x y ,()0,0P x .由//AB CD 且4AB CD =,得4PA PC = ,即()()101303,4,x x y x x y -=-.所以10334x x x +=,134y y =.代入抛物线2:4E x y =,得221011344x x x y +⎛⎫== ⎪⎝⎭,整理可得221010230x x x x --=,同理可得222020230x x x x --=,故12,x x 是方程2200230x x x x --=的两根,20120x ∆=>,由韦达定理有1202x x x +=,21203x x x =-,①由题意,直线AB 的斜率一定存在,故设直线AB 的方程为1y kx =+,与抛物线2:4E x y =联立可得2440x kx --=,由韦达定理有124x x k +=,124x x =-,②由①②可得0x =,3k =,故x轴的正半轴上存在一点3P ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭满足条件.15.(1)22143y x +=(2)(0,2)-【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.【详解】(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:(2)23y x =+-,过点(0,2)-.②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 +⎧+=⎪⎪+⎨+⎪=⎪+⎩,()()12221228234444234k y y k k k y y k ⎧-++=⎪+⎪⎨+-⎪=⎪+⎩,且1221224(*)34k x 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).-【点睛】求定点、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.。
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第4讲圆锥曲线中的定点、定值、存在性问题1.(2019·安徽省考试试题)已知椭圆C:错误!+错误!=1(a〉b〉0)的上顶点为P,右顶点为Q,直线PQ与圆x2+y2=错误!相切于点M错误!.(1)求椭圆C的方程;(2)若不经过点P的直线l与椭圆C交于A,B两点,且错误!·错误!=0,求证:直线l 过定点.解:(1)由已知得直线OM(O为坐标原点)的斜率k OM=2,则直线PQ的斜率k PQ=-错误!=-错误!,所以直线PQ的方程为y-错误!=-错误!错误!,即x+2y=2.可求得P(0,1),Q(2,0),故a=2,b=1,故椭圆C的方程为错误!+y2=1.(2)证明:当直线l的斜率不存在时,显然不满足条件.当直线l的斜率存在时,设l的方程为y=kx+n(n≠1),由错误!,消去y整理得(4k2+1)x2+8knx+4(n2-1)=0,Δ=(8kn)2-4×4(4k2+1)(n2-1)=16(4k2+1-n2)〉0,得4k2+1〉n2。
①设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=错误!,x1x2=错误!.②由错误!·错误!=0,得(x1,y1-1)·(x2,y2-1)=0,又y1=kx1+n,y2=kx2+n,所以(k2+1)x1x2+k(n-1)(x1+x2)+(n-1)2=0,③由②③得n=1(舍),或n=-错误!,满足①.此时l的方程为y=kx-错误!,故直线l过定点错误!。
2020新高考数学二轮冲刺圆锥曲线全归纳(压轴题全解析)
MA MB
AB
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
,即
( x,4
2
y)
( x,2)
0
,即
y
1
x2
2
。
4
【例 3】已知抛物线 C : y2 2x 的焦点为 F ,平行于 x 轴的两条直线 l1,l2 分别交 C 于 A,B 两点,
交 C 的准线于 P,Q 两点. (I)若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点,证明 AR FQ ; (II)若 PQF 的面积是 ABF 的面积的两倍,求 AB 中点的轨迹方程.
5 轨迹 C 的方程.
解 析 设 M 的 坐 标 为 (x, y) , P 的 坐 标 为 (x0 , y0 ) , 因 为 M 为 PD 上 一 点 , 且
|MD|=
4 5
|PD|,所以
x
y
x0
4 5
y0
x0 y0
x 5 4
y
,又
P (x0 ,
y0 )
若 C 为双曲线,则直线 l 与双曲线的渐近线平行;若 C 为抛物线,则直线 l 与抛物线
A圆
B 椭圆
C 线段
D 一段抛物线
解析
设点
M
(x0
,
y0
),
P(x,
2020年高考数学(理)总复习:圆锥曲线中的定点与定值、范围与存在性问题(解析版)
2020年高考数学(理)总复习:圆锥曲线中的定点与定值、范围与存在性问题题型一 圆锥曲线中的定点、定值问题【题型要点】圆锥曲线中定点、定值问题必然是变化中所表现出来的不变的量,那么就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、一个值,就是要求的定点、定值.解决这类问题的一般思路是:(1)引进变化的参数表示直线方程、数量积、比例关系等.(2)根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量.(3)求解定点、定值问题,如果事先不知道定点、定值,可以先对参数取特殊值,通过特殊情况求出这个定点、定值,然后再对一般情况进行证明.【例1】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,点Q ⎪⎭⎫ ⎝⎛b a b ,在椭圆上,O 为坐标原点.(1)求椭圆C 的方程;(2)已知点P ,M ,N 为椭圆C 上的三点,若四边形OPMN 为平行四边形,证明四边形OPMN 的面积S 为定值,并求该定值.(1)【解】 ∵椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,∴e 2=c 2a 2=a 2-b 2a 2=12,得a 2=2b 2① 又点Q ⎪⎭⎫ ⎝⎛b a b ,在椭圆C 上,∴b 2a 2+a 2b 4=1,② 联立①、②得a 2=8,且b 2=4.∴椭圆C 的方程为x 28+y 24=1. (2)【证明】 当直线PN 的斜率k 不存在时,PN 方程为x =2或x =-2, 从而有|PN |=23,所以S =12|PN |·|OM |=12×23×22=26; 当直线PN 的斜率k 存在时,设直线PN 方程为y =kx +m (m ≠0),P (x 1,y 1),N (x 2,y 2), 将PN 的方程代入椭圆C 的方程,整理得(1+2k 2)x 2+4kmx +2m 2-8=0,所以x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1·x 2=2m 2-81+2k 2, y 1+y 2=k (x 1+x 2)+2m =2m 1+2k 2,由OM →=OP →+ON →,得M ⎪⎭⎫ ⎝⎛++-22212,214k m k km 将M 点坐标代入椭圆C 方程得m 2=1+2k 2.又点O 到直线PN 的距离为d =|m |1+k 2, |PN |=1+k 2|x 1-x 2|,∴S =d ·|PN |=|m |·|x 1-x 2| =1+2k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2=48k 2+242k 2+1=2 6. 综上,平行四边形OPMN 的面积S 为定值2 6. 题组训练一 圆锥曲线中的定点、定值问题已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1过A (2,0),B (0,1)两点. (1)求椭圆C 的方程及离心率;(2)设P 为第三象限内一点且在椭圆C 上,直线P A 与y 轴交于点M ,直线PB 与x 轴交于点N ,求证:四边形ABNM 的面积为定值.【解析】 (1)由题意得a =2,b =1,∴椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. 又c =a 2-b 2=3,∴离心率e =c a =32.(2)证明:设P (x 0,y 0)(x 0<0,y 0<0),则x 20+4y 20=4.又A (2,0),B (0,1),∴直线P A 的方程为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 的方程为y =y 0-1x 0x +1. 令y =0,得x N =-x 0y 0-1, 从而|AN |=2-x N =2+x 0y 0-1. ∴四边形ABNM 的面积S =12|AN |·|BM | =12⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+221120000x y y x =x 20+4y 20+4x 0y 0-4x 0-8y 0+42(x 0y 0-x 0-2y 0+2)=2x 0y 0-2x 0-4y 0+4x 0y 0-x 0-2y 0+2=2. 从而四边形ABNM 的面积为定值.题型二 圆锥曲线中的范围问题【题型要点】与圆锥曲线有关的取值范围问题的三种解法1.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.2.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.3.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.【例2】设圆F 1:x 2+y 2+4x =0的圆心为F 1,直线l 过点F 2(2,0)且不与x 轴、y 轴垂直,且与圆F 1相交于两点C 、D ,过F 2作F 1C 的平行线交直线F 1D 于点E .(1)证明||EF 1|-|EF 2||为定值,并写出点的轨迹方程;(2)设点E 的轨迹曲线与直线l 交于M ,N 两点,过F 2且与垂直的直线与圆F 1交于P ,Q 两点,求△PQM 与△PQN 的面积之和的取值范围.【解析】 (1)圆F 1:(x +2)2+y 2=4,圆心F 1(-2,0),半径r =2,如图所示.因为F 1C ∥EF 2,所以∠F 1CD =∠EF 2D .又因为|F 1D |=|F 1C |,所以∠F 1CD =∠F 1DC ,所以∠EF 2D =∠F 1DC ,又因为∠F 1DC =∠EDF 2,所以∠EF 2D =∠EDF 2,故ED =EF 2,可得||EF 1|-|EF 2||=||EF 1|-|ED ||=2<|F 1F 2|,根据双曲线的定义,可知点E 的轨迹是以F 1,F 2为焦点的双曲线(顶点除外),易得点E的轨迹方程为x 2-y 23=1(y ≠0). (2)Γ:x 2-y 23=1(y ≠0). 依题意可设l :x =my +2(m ≠0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),由于PQ ⊥l ,设l PQ :y =-m (x -2).圆心F 1(-2,0)到直线PQ 的距离d =|-m (-2-2)|1+m 2=|4m |1+m 2, 所以|PQ |=2r 2-d 2=41-3m 21+m 2, 又因为d <2,解得0<m 2<13.联立直线与双曲线的方程⎩⎪⎨⎪⎧ x 2-y 23=1x =my +2, 消去得(3m 2-1)+12my +9=0,则y 1+y 2=-12m 3m 2-1,y 1y 2=93m 2-1, 所以|MN |=1+m 2|y 2-y 1| =1+m 2(y 1+y 2)2-4y 1y 2=6(m 2+1)1-3m 2, 记△PQM ,△PQN 的面积分别为S 1,S 2,则S 1+S 2=12|MN |·|PQ |=12m 2+11-3m 2 =121-3+4m 2+1, 又因为0<m 2<13,所以S 1+S 2∈(12,+∞), 所以S 1+S 2的取值范围为(12,+∞).题组训练二 圆锥曲线中的范围问题设圆x 2+y 2+2x -15=0的圆心为A ,直线l 过点B (1,0)且与x 轴不重合,l 交圆A 于C ,D 两点,过B 作AC 的平行线交AD 于点E .(1)证明|EA |+|EB |为定值,并写出点E 的轨迹方程;(2)设点E 的轨迹为曲线C 1,直线l 交C 1于M ,N 两点,过B 且与l 垂直的直线与圆A 交于P ,Q 两点,求四边形MPNQ 面积的取值范围.【解析】 (1)因为|AD |=|AC |,EB ∥AC ,所以∠EBD =∠ACD =∠ADC ,所以|EB |=|ED |,故|EA |+|EB |=|EA |+|ED |=|AD |,又圆A 的标准方程为(x +1)2+y 2=16,从而|AD |=4,所以|EA |+|EB |=4.由题设得A (-1,0),B (1,0),|AB |=2,由椭圆定义可得点E 的轨迹方程为x 24+y 23=1(y ≠0). (2)当l 与x 轴不垂直时,设l 的方程为y =k (x -1)(k ≠0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),x 24+y 23=1,得(4k 2+3)x 2-8k 2x +4k 2-12=0, 则x 1+x 2=8k 24k 2+3,x 1x 2=4k 2-124k 2+3. 所以|MN |=1+k 2|x 1-x 2|=12(k 2+1)4k 2+3. 过点B (1,0)且与l 垂直的直线m :y =-1k (x -1),点A 到直线m 的距离为2k 2+1, 所以|PQ |=44k 2+3k 2+1. 故四边形MPNQ 的面积S =12|MN ||PQ | =121+14k 2+3. 可得当l 与x 轴不垂直时,四边形MPNQ 面积的取值范围为(12,83).当l 与x 轴垂直时,其方程为x =1,|MN |=3,|PQ |=8,故四边形MPNQ 的面积为12. 综上,四边形MPNQ 面积的取值范围为[12,83).题型三 圆锥曲线中的存在性问题【题型要点】解决探索性问题的注意事项存在性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确则不存在.(1)当条件和结论不唯一时,要分类讨论.(2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件.(3)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要思维开放,采取另外的途径.【例3】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为12,且过点P ⎪⎭⎫ ⎝⎛23,1,F 为其右焦点. (1)求椭圆C 的方程;(2)设过点A (4,0)的直线l 与椭圆相交于M ,N 两点(点M 在A ,N 两点之间),是否存在直线l 使△AMF 与△MFN 的面积相等?若存在,试求直线l 的方程;若不存在,请说明理由.【解】 (1)因为c a =12,所以a =2c ,b =3c , 设椭圆方程x 24c 2+y 23c 2=1,又点P ⎪⎭⎫ ⎝⎛23,1在椭圆上,所以14c 2+34c 2=1,解得c 2=1,a 2=4,b 2=3,所以椭圆方程为x 24+y 23=1. (2)易知直线l 的斜率存在,设l 的方程为y =k (x -4),由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -4),x 24+y 23=1,消去y 得(3+4k 2)x 2-32k 2x +64k 2-12=0,由题意知Δ=(32k 2)2-4(3+4k 2)(64k 2-12)>0,解得-12<k <12. 设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1+x 2=32k 23+4k 2,① x 1x 2=64k 2-123+4k 2.② 因为△AMF 与△MFN 的面积相等,所以|AM |=|MN |,所以2x 1=x 2+4.③由①③消去x 2得x 1=4+16k 23+4k 2.④ 将x 2=2x 1-4代入②,得x 1(2x 1-4)=64k 2-123+4k 2⑤ 将④代入到⑤式,整理化简得36k 2=5.∴k =±56,经检验满足题设 故直线l 的方程为y =56(x -4)或y =-56(x -4). 题组训练三 圆锥曲线中的存在性问题已知抛物线C :x 2=2py (p >0)的焦点为F ,直线2x -y +2=0交抛物线C 于A ,B 两点,P 是线段AB 的中点,过P 作x 轴的垂线交抛物线C 于点Q .(1)D 是抛物线C 上的动点,点E (-1,3),若直线AB 过焦点F ,求|DF |+|DE |的最小值;(2)是否存在实数p ,使|2QA →+QB →|=|2QA →-QB →|?若存在,求出p 的值;若不存在,说明理由.【解】 (1)∵直线2x -y +2=0与y 轴的交点为(0,2),∴F (0,2),则抛物线C 的方程为x 2=8y ,准线l :y =-2.设过D 作DG ⊥l 于G ,则|DF |+|DE |=|DG |+|DE |,当E ,D ,G 三点共线时,|DF |+|DE |取最小值2+3=5.(2)假设存在,抛物线x 2=2py 与直线y =2x +2联立方程组得:x 2-4px -4p =0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),Δ=(4p )2+16p =16(p 2+p )>0,则x 1+x 2=4p ,x 1x 2=-4p , ∴Q (2p,2p ).∵|2QA →+QB →|=|2QA →-QB →|,∴QA ⊥QB .则QA →·QB →=0,得(x 1-2p )(x 2-2p )+(y 1-2p )(y 2-2p )=(x 1-2p )(x 2-2p )+(2x 1+2-2p )(2x 2+2-2p )=5x 1x 2+(4-6p )(x 1+x 2)+8p 2-8p +4=0,代入得4p 2+3p -1=0,解得p =14或p =-1(舍去). 因此存在实数p =14,且满足Δ>0,使得|2QA →+QB →|=|2QA →-QB →|成立.题型四 基本不等式法求解与圆锥曲线有关的最值问题【题型要点】求解圆锥曲线中的最值问题,主要有两种方法:一是利用几何方法,即通过利用曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理、性质等进行求解;二是利用代数方法,即要把求最值的几何量或代数表达式表示为某个(些)参数的函数,然后利用函数方法、不等式方法等进行求解.求最值方法有:(1)利用基本不等式求最值时要注意“一正、二定、三相等”的条件,三个条件缺一不可.(2)通过代换、拆项、凑项等技巧,改变原式的结构使其具备基本不等式的应用条件.【例4】 已知P 为圆A :(x +1)2+y 2=12上的动点,点B (1,0).线段PB 的垂直平分线与半径P A 相交于点T ,记点T 的轨迹为Γ.(1)求曲线Γ的方程;(2)设M ,N 是Γ上的两个动点,MN 的中点H 在圆x 2+y 2=1上,求原点到MN 距离的最小值.【解析】 (1)圆A 的圆心为A (-1,0),半径等于2 3.由已知|TB |=|TP |,于是|TA |+|TB |=|TA |+|TP |=23,故曲线Γ是以A ,B 为焦点,以23为长轴长的椭圆,a =3,c =1,b =2,曲线Γ的方程为x 23+y 22=1; (2)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),H (x 0,y 0),将M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),代入作差得(x 1+x 2)(x 1-x 2)3+(y 1+y 2)(y 1-y 2)2=0 ①x 1=x 2时,y 1+y 2=0,所以H (x 0,0),因为H 在圆x 2+y 2=1上,所以x 0=±1,则原点O 到直线MN 的距离为1;②x 1≠x 2时,设直线MN 的斜率k ,则2x 0+3ky 0=0,且x 20+y 20=1,所以x 20=9k 29k 2+4,y 20=49k 2+4, 所以x 0y 0=-32ky 20=-6k 9k 2+4. 设原点O 到直线MN 距离为d ,因为MN 的方程为y -y 0=k (x -x 0),即kx -y -kx 0+y 0=0,所以d 2=1-k 29k 4+13k 2+4, k =0时,d 2=1;k ≠0时,d 2=1-19k 2+13+4k 2≥1-125=2425. 因为2425<1,所以d 2的最小值为2425,即d 的最小值为265,此时k =±63, 由①②知,原点O 到直线MN 的最小值为265. 题组训练四 基本不等式法求解与圆锥曲线有关的最值问题平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率是32,抛物线E :x 2=2y 的焦点F 是C 的一个顶点.(1)求椭圆C 的方程;(2)设P 是E 上的动点,且位于第一象限,E 在点P 处的切线l 与C 交于不同的两点A ,B ,线段AB 的中点为D .直线OD 与过P 且垂直于x 轴的直线交于点M .①求证:点M 在定直线上;②直线l 与y 轴交于点G ,记△PFG 的面积为S 1,△PDM 的面积为S 2,求S 1S 2的最大值及取得最大值时点P 的坐标.【解析】 (1)由题意知a 2-b 2a =32,可得a 2=4b 2,因为抛物线E 的焦点F ⎪⎭⎫⎝⎛21,0,所以b =12,a =1,所以椭圆C 的方程为x 2+4y 2=1.(2)①证明:设P ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛2,2m m (m >0),由x 2=2y ,可得y ′=x ,所以直线l 的斜率为m ,因此直线l 的方程为y -m 22=m (x -m ).即y =mx -m 22.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),D (x 0,y 0).联立方程⎩⎪⎨⎪⎧x 2+4y 2=1,y =mx -m 22,得(4m 2+1)x 2-4m 3x +m 4-1=0. 由Δ>0,得0<m <2+5(或0<m 2<2+5).(*)且x 1+x 2=4m 34m 2+1,因此x 0=2m 34m 2+1,将其代入y =mx -m 22,得y 0=-m 22(4m 2+1),因为y 0x 0=-14m .所以直线OD 方程为y =1-4mx ,联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =-14m x ,x =m ,得点M 的纵坐标y M =-14,所以点M 在定直线y =-14上.②由①知直线l 的方程为y =mx -m 22,令x =0,得y =-m 22,所以G ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-2,02m , 又P ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛2,2m m ,F ⎪⎭⎫⎝⎛21,0,D ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+)14(2,1422222m m m m ,所以S 1=12·|GF |·m =(m 2+1)m 4,S 2=12·|PM |·|m -x 0|=12×2m 2+14×2m 3+m 4m 2+1=m (2m 2+1)28(4m 2+1).所以S 1S 2=2(4m 2+1)(m 2+1)(2m 2+1)2.法一:S 1S 2=2(4m 4+5m 2+1)4m 4+4m 2+1=2+2m 24m 4+4m 2+1=2+24m 2+1m2+4≤94,当且仅当m =22时,满足(*)式,所以P 坐标为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛41,22. 法二:设t =2m 2+1,则S 1S 2=(2t -1)(t +1)t 2=2t 2+t -1t 2=-1t 2+1t +2,当1t =12,即t =2时,S 1S 2取到最大值94,此时m =22,满足(*)式, 所以P 点坐标为⎪⎪⎭⎫⎝⎛41,22. 因此S 1S 2的最大值为94,此时点P 的坐标为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛41,22.【专题训练】1.已知椭圆C 的中心在原点,焦点在x 轴上,离心率为22,它的一个焦点恰好与抛物线y 2=4x 的焦点重合.(1)求椭圆C 的方程;(2)设椭圆的上顶点为A ,过点A 作椭圆C 的两条动弦AB ,AC ,若直线AB ,AC 斜率之积为14,直线BC 是否一定经过一定点?若经过,求出该定点坐标;若不经过,请说明理由.【解析】 (1)易知x 22+y 2=1.(2)由(1)知A (0,1),当直线BC 的斜率不存在时,设BC :x =x 0,设B (x 0,y 0),则C (x 0,-y 0), k AB ·k AC =y 0-1x 0·-y 0-1x 0=1-y 20x 20=12x 20x 20=12≠14,不合题意.故直线BC 的斜率存在.设直线BC 的方程为:y =kx +m (m ≠1),并代入椭圆方程,得: (1+2k 2)x 2+4kmx +2(m 2-1)=0, ①由Δ=(4km )2-8(1+2k 2)(m 2-1)>0得2k 2-m 2+1>0. ②设B (x 1,y 1),C (x 2,y 2),则x 1,x 2是方程①的两根,由根与系数的关系得, x 1+x 2=-4km1+2k 2,x 1·x 2=2(m 2-1)1+2k 2,由k AB ·k AC =y 1-1x 1·y 2-1x 2=14得: 4y 1y 2-4(y 1+y 2)+4=x 1x 2,即(4k 2-1)x 1x 2+4k (m -1)(x 1+x 2)+4(m -1)2=0,整理得(m -1)(m -3)=0,又因为m ≠1,所以m =3,此时, 直线BC 的方程为y =kx +3.所以直线BC 恒过一定点(0,3).2.已知两点A (-2,0),B (2,0),动点P 在y 轴上的投影是Q ,且2P A →·PB →=|PQ →|2. (1)求动点P 的轨迹C 的方程;(2)过F (1,0)作互相垂直的两条直线交轨迹C 于点G ,H ,M ,N ,且E 1,E 2分别是GH ,MN 的中点.求证:直线E 1E 2恒过定点.(1)【解】 设点P 坐标为(x ,y ),∴点Q 坐标为(0,y ).∵2P A →·PB →=|PQ →|2,∴2[(-2-x )(2-x )+y 2]=x 2,化简得点P 的轨迹方程为x 24+y 22=1.(2)[证明] 当两直线的斜率都存在且不为0时,设l GH :y =k (x -1),G (x 1,y ),H (x 2,y 2),l MN :y =-1k(x -1),M (x 3,y 3),N (x 4,y 4),联立⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 22=1,y =k (x -1),消去y 得(2k 2+1)x 2-4k 2x +2k 2-4=0.则Δ>0恒成立. ∴x 1+x 2=4k 22k 2+1,且x 1x 2=2k 2-42k 2+1.∴GH 中点E 1坐标为⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-+12,122222k k k k ,同理,MN 中点E 2坐标为⎪⎭⎫⎝⎛++2,2222k k k , ∴kE 1E 2=-3k2(k 2-1),∴lE 1E 2的方程为y =-3k 2(k 2-1)⎪⎭⎫ ⎝⎛-32x ,∴过点⎪⎭⎫⎝⎛0,32, 当两直线的斜率分别为0和不存在时,lE 1E 2的方程为y =0,也过点⎪⎭⎫⎝⎛0,32,综上所述,lE 1E 2过定点⎪⎭⎫ ⎝⎛0,32.3.如图,椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=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 )⎪⎪⎭⎫⎝⎛+2111x x =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2.4.已知焦点在y 轴上的椭圆E 的中心是原点O ,离心率为双曲线y 2-x 22=1离心率的一半,直线y =x 被椭圆E 截得的线段长为4105.直线l :y =kx +m 与y 轴交于点P ,与椭圆E 交于A ,B 两个相异点,且AP →=λPB →.(1)求椭圆E 的方程;(2)是否存在实数m ,使OA →+λOB →=4OP →?若存在,求m 的取值范围;若不存在,请说明理由.【解析】 (1)设椭圆的方程为y 2a 2+x 2b 2=1(a >b >0),双曲线y 2-x 22=1离心率e =3,由椭圆的离心率e =ca=1-b 2a 2=32,则a =2b , 将y =x 代入椭圆y 2a 2+x 2b 2=1,解得:x =±a 55,∴2×2×a 55=4105,解得:a =2,∴椭圆E 的方程为y 24+x 2=1;(2)假设存在实数m ,使OA →+λOB →=4OP →成立,由题意可得P (0,m ),当m =0时,O ,P 重合,λ=1显然成立,当m ≠0时,由AP →=λPB →,可得OP →-OA →=λ(OB →-OP →),则OA →+λOB →=(1+λ)OP →,∴λ=3,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由AP →=3PB →,可得x 1=-3x 2 ①⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m y 24+x 2=1,整理得:(k 2+4)x 2+2kmx +m 2-4=0, ∴x 1+x 2=-2kmk 2+4,x 1x 2=m 2-4k 2+4, ②由①②可得:m 2k 2+m 2-k 2-4=0,则k 2=m 2-41-m2,m 2≠1,由Δ=(2km )2-4(k 2+4)(m 2-4)>0,则k 2+4-m 2>0,∴k 2+4-m 2=m 2-41-m 2+4-m 2=(m 2-4)m 21-m2>0,则1<m 2<4,解得:-2<m <-1或1<m <2,综上可得:m 的取值范围是(-2,-1)∪(1,2)∪{0}.。
圆锥曲线中的定点、定值问题(含解析)
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.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ⅠFBM 的面积;(2) Ⅰ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 .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)。
2020年高考数学冲刺复习知识点精讲:圆锥曲线中的定值定点问题含解析
圆锥曲线中的定值、定点问题一、考情分析圆锥曲线是解析几何的重要内容之一,也是高考重点考查的内容和热点,知识综合性较强,对学生逻辑思维能力计算能力等要求很高,这些问题重点考查学生方程思想、函数思想、转化与化归思想的应用.定值问题与定点问题是这类题目的典型代表,为了提高同学们解题效率,特别是高考备考效率,本文列举了一些典型的定点和定值问题,以起到抛砖引乇的作用. 二、经验分享1.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. 2.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. 三、知识拓展1.设点(),P m n 是椭圆C :()222210x y a b a b +=>>上一定点,点A,B 是椭圆C 上不同于P 的两点,若PA PBk k λ+=,则0λ=时直线AB 斜率为定值()220bm n an ≠,若0λ≠,则直线AB 过定点2222,n b m m n a λλ⎛⎫--- ⎪⎝⎭,F 是该椭圆焦点,则,b OP a a c PF a c ≤≤-≤≤+;2. 设点(),P m n 是双曲线C :()222210,0x y a b a b -=>>一定点,点A,B 是双曲线C 上不同于P 的两点,若PA PBk k λ+=,则0λ=时直线AB 斜率为定值()220bm n an-≠,若0λ≠,则直线AB 过定点2222,n b m m n a λλ⎛⎫--+ ⎪⎝⎭;3. 设点(),P m n 是抛物线C :()220y px p =>一定点,点A,B 是抛物线C 上不同于P 的两点,若PA PB k k λ+=,则0λ=时直线AB 斜率为定值()0pn n-≠,若0λ≠,则直线AB 过定点22,n p m n λλ⎛⎫--+ ⎪⎝⎭;四、题型分析 (一) 定点问题求解直线和曲线过定点问题的基本思路是:把直线或曲线方程中的变量x ,y 当作常数看待,把方程一端化为零,既然是过定点,那么这个方程就要对任意参数都成立,这时参数的系数就要全部等于零,这样就得到一个关于x ,y 的方程组,这个方程组的解所确定的点就是直线或曲线所过的定点,或者可以通过特例探求,再用一般化方法证明.【例1】已知直线l 的方程为2y x =+,点P 是抛物线24y x =上到直线l 距离最小的点,点A 是抛物线上异于点P 的点,直线AP 与直线l 交于点Q ,过点Q 与x 轴平行的直线与抛物线24y x =交于点B.(Ⅰ)求点P 的坐标;(Ⅱ)证明直线AB 恒过定点,并求这个定点的坐标.【分析】(Ⅰ)到直线l 距离最小的点,可根据点到直线距离公式,取最小值时的点;也可根据几何意义得为与直线l 平行且与抛物线相切的切点:如根据点P 到直线l 的距离d ===≥02y =时取最小值,(Ⅱ)解析几何中定点问题的解决方法,为以算代证,即先求出直线AB 方程,根据恒等关系求定点.先设点A 211 4y y ⎛⎫⎪⎝⎭,,求出直线AP 方程()114220x y y y -++=,与直线l 方程联立,解出点Q 纵坐标为11282Q y y y -=-.即得B 点的坐标为()()211211428 22y y y y ⎛⎫-- ⎪ ⎪--⎝⎭,,再根据两点式求出直线AB 方程()()()21124280y y x y x y ---+-=,最后根据方程对应1y 恒成立得定点()2 2,【解析】(Ⅰ)设点P 的坐标为()00 x y ,,则2004y x =, 所以,点P 到直线l 的距离d ===≥当且仅当02y =时等号成立,此时P 点坐标为()1 2,. (Ⅱ)设点A 的坐标为211 4y y ⎛⎫⎪⎝⎭,,显然12y ≠. 当12y =-时,A 点坐标为()1 2-,,直线AP 的方程为1x =; 当12y ≠-时,直线AP 的方程为()12122114y y x y --=--, 化简得()114220x y y y -++=;综上,直线AP 的方程为()114220x y y y -++=. 与直线l 的方程2y x =+联立,可得点Q 的纵坐标为11282Q y y y -=-. 因为,BQ x ∥轴,所以B 点的纵坐标为11282B y y y -=-. 因此,B 点的坐标为()()211211428 22y y y y ⎛⎫--⎪ ⎪--⎝⎭,. 当111282y y y -≠--,即218y ≠时,直线AB 的斜率()()111122211121282488442y y y y k y y y y ----==----. 所以直线AB 的方程为2111214884y y y y x y ⎛⎫--=- ⎪-⎝⎭,整理得()()()21124280y y x y x y ---+-=.当2x =,2y =时,上式对任意1y 恒成立,此时,直线AB 恒过定点()2 2,, 当218y =时,直线AB 的方程为2x =,仍过定点()2 2,, 故符合题意的直线AB 恒过定点()2 2,. 考点:抛物线的标准方程与几何性质、直线方程、直线与抛物线的位置关系 【点评】 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.【小试牛刀】【新疆乌鲁木齐市2019届高三一模】椭圆的中心在坐标原点,焦点在坐标轴上,过的长轴,短轴端点的一条直线方程是.(1)求椭圆的方程; (2)过点作直线交椭圆于,两点,若点关于轴的对称点为,证明直线过定点. 【解析】(1)对于,当时,,即,当,,即,椭圆的方程为,(2)证明:设直线,(),设,两点的坐标分别为,,则,联立直线与椭圆得,得,,解得,,,直线 ,令,得,直线过定点(二) 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.【例2】如图,点()2,0A -,()2,0B 分别为椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左右顶点,,,P M N 为椭圆C上非顶点的三点,直线,AP BP 的斜率分别为12,k k ,且1214k k =-,//AP OM ,//BP ON.(Ⅰ)求椭圆C 的方程;(Ⅱ)判断OMN ∆的面积是否为定值?若为定值,求出该定值;若不为定值,请说明理由.【分析】(Ⅰ)设(,)P m n ,则2122224n n n k k m m m =⋅=+--,而2222224144m n m n b b -+=⇒=⋅,所以 22121144b k k b =-=-⇒=(Ⅱ)根据弦长公式求底边MN 的长,根据点到直线距离公式求底边上的高,因此设直线MN 的方程为y kx t =+,由直线方程与椭圆方程联立方程组,利用韦达定理得MN =根据斜率条件1214k k =-及韦达定理得22241t k -= ,高为d =,代入面积公式化简得1S ===【解析】(Ⅰ)221,11442,AP BPb k k b a a ⎫=⎪=-⇒⇒=⎬⎪=⎭椭圆22:14x C y +=.(Ⅱ)设直线MN 的方程为y kx t =+,()11,M x y ,()22,N x y ,()22222,4184401,4y kx t k x ktx t x y =+⎧⎪⇒+++-=⎨+=⎪⎩, 122841kt x x k +=-+,21224441t x x k -=+,()()1212121212121211404044y y k k y y x x kx t kx t x x x x =-⇒=-⇒+=⇒+++=,()()22121241440kx x kt x x t ++++=,()2222222448414402414141t ktk kt t t k k k ⎛⎫-+-+=⇒-= ⎪++⎝⎭,MN ====, d =1S ===. OMN ∆∴的面积为定值1.【点评】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. 【小试牛刀】【湖南省怀化市2019届高三3月第一次模拟】已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,它的一个顶点恰好是抛物线的焦点,离心率等于.(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的右焦点作直线交椭圆于、两点,交轴于点,若,,求证:为定值.【解析】(1)设椭圆的方程为,则由题意知∴.即∴∴椭圆的方程为(2)设、、点的坐标分别为,,.又易知点的坐标为显然直线存在的斜率,设直线的斜率为,则直线的方程是将直线的方程代入到椭圆的方程中,消去并整理得,∴,∵,∴将各点坐标代入得,∴圆锥曲线中的定值、定点问题要善于从运动中寻找不变的要素,可以先通过特例、极限位置等探求定值、定点,然后利用推理证明的方法证明之.四、迁移运用1.【湖南省怀化市2019届高三3月第一次模拟】直线与抛物线:交于两点,为坐标原点,若直线,的斜率,满足,则直线过定点()A.B.C.D.【答案】C【解析】设,,则,又,,解得.将直线:代入,得,∴,∴.即直线:,所以过定点2.【湖南省浏阳一中、醴陵一中联考】双曲线的左、右焦点分别为,P为双曲线右支上一点,I是的内心,且,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】如图,设内切圆的半径为.由得,整理得.因为P为双曲线右支上一点,所以,,所以.故选D.3.【江西省南昌市2019月考】已知椭圆:的右焦点为,且离心率为,三角形的三个顶点都在椭圆上,设它的三条边、、的中点分别为、、,且三条边所在直线的斜率分别为、、,且、、均不为0.为坐标原点,若直线、、的斜率之和为1.则()A. B.-3 C. D.【答案】A【解析】因为椭圆:的右焦点为,且离心率为,且所以可求得椭圆的标准方程为设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(s1,t1),E(s2,t2),M(s3,t3),因为A、B在椭圆上,所以,两式相减得,即同理可得所以因为直线、、的斜率之和为1所以所以选A4.【福建省2019届适应性练习(四)】设为坐标原点,动圆过定点, 且被轴截得的弦长是8. (Ⅰ)求圆心的轨迹的方程;(Ⅱ)设是轨迹上的动点,直线的倾斜角之和为,求证:直线过定点.【解析】 (Ⅰ)设动圆半径为由动圆被轴截得的弦长是8得消去得故圆心的轨迹的方程(Ⅱ) 设直线,,联立方程得,消去得,.则,.设直线的倾斜角分别是∵,同理,∴.,故直线过定点.5.【山东省济宁市2019届高三第一次模拟】已知椭圆的离心率为,且椭圆C过点.(I)求椭圆C的方程;(II)设椭圆C的右焦点为F,直线与椭圆C相切于点A,与直线相交于点B,求证:的大小为定值.【解析】(Ⅰ)∵椭圆C过点,∴①∵离心率为∴②又∵③由①②③得,,.∴椭圆C的方程为C:.(Ⅱ)显然直线l的斜率存在,设l:y=kx+m.由消y得由得.∴∴∴切点A 的坐标为又点B 的坐标为,右焦点F 的坐标为,∴,,∴∴∠AFB=90°,即∠AFB 的大小为定值.6.【江西省赣州市十四县(市)2018届高三下学期期中】已知椭圆系方程n C : 2222x y n a b += (0a b >>,*n N ∈), 12,F F 是椭圆6C 的焦点, A是椭圆6C 上一点,且2120AF F F ⋅=.(1)求6C 的方程;(2)P 为椭圆3C 上任意一点,过P 且与椭圆3C 相切的直线l 与椭圆6C 交于M , N 两点,点P 关于原点的对称点为Q ,求证: QMN ∆的面积为定值,并求出这个定值.【解析】(1)由题意得椭圆6C 的方程为6C : 22226x y a b+= ,即 2222166x y a b +=.∵ 2120AF F F ⋅=. ∴212AF F F ⊥,又A为椭圆6C 上一点,∴c =222666a b c ∴-==,即221a b -=,又2222166ab+=,22a ∴=,21b =,∴椭圆6C 的方程为 2262x y +=. (2)解:①当直线l 斜率存在时,设l 方程为y kx m =+,由223{2x y y kx m+==+消去y 整理得()222214260k x kmx m +++-=,∵直线l 与椭圆3C 相切,∴()()()2224421260km k m ∆=-+-=,整理得()22321m k =+.设()00,P x y ,则()00,Q x y --,且00y kx m =+, ∴点Q 到直线l的距离d ==,同理由226{2x y y kx m+==+消去y 整理得()2222142120k x kmx m +++-=,设()()1122,,,M x y N x y ,则122421kmx x k +=-+, 212221221m x x k -=+MN ∴====,12QMNS MN d ∆∴=12==()2232121k k +=+=②当直线l 斜率不存在时,易知QMN S ∆=综上可得QMN ∆的面积为定值7.【四川省蓉城名校高中2018届高三4月份联考】已知椭圆C : 22221(0)x y a b a b +=>>的长轴长为4,A ,B 是其长轴顶点, M 是椭圆上异于A , B 的动点,且34MA MB k k ⋅=-.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,若动点R 在直线6x =上,直线AR , BR 分别交椭圆C 于P , Q 两点.请问:直线PQ 是否过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由. 【解析】(1)由题意知24a =则2a =,设()00,M x y , (),0A a -, (),0B a ,则0000MA MBy y k k x a x a ⋅=⋅-+ 202200y x a =-, 由2200221x y a b +=,则2220021x y b a ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,则2234MA MB b k k a ⋅=-=-,则23b =,由此可得椭圆C 的标准方程为22143x y +=. (2)设()6,R m ,则直线AP 的方程为()24m y x =-;则直线BQ 的方程为()28my x =+联立得()2228{ 143my x x y=++=消去y 得: ()()22224844480m x m x m +++-=,则()22448248Q m x m --⋅=+,即()2224848Q m x m -=+代入直线BQ 的方程得22448Qm ym =+,故()22224824,4848m m Q m m ⎛⎫- ⎪ ⎪++⎝⎭.联立得()2224{ 143my x x y=-+=消去y 得: ()()22221244120m x m x m +-+-=,则()22412212P m x m -⋅=+,即()2221212P m x m -=+代入直线AP 的方程得21212Pmym -=+,故()22221212,1212m m P m m ⎛⎫-- ⎪ ⎪++⎝⎭. 当()()22222482124812m mm m --=++,即224m=,则PQ 与x 轴交点为2,03T ⎛⎫⎪⎝⎭,当()()22222482124812m mm m --≠++,即224m≠时,下证直线PQ 过点2,03T ⎛⎫⎪⎝⎭,由()222120122122123PT QTm m k k m m -=+-=--+ ()222240482482483mm m m -+=--+ 229902424m mm m -=-=--, 故直线PQ 过定点2,03T ⎛⎫⎪⎝⎭. 8.【江西省新余市2018届高三二模】已知抛物线()2:20C x py p =>过点()2,1,直线l 过点()0,1P -与抛物线C 交于A , B 两点.点A 关于y 轴的对称点为A ',连接A B '.(1)求抛物线线C 的标准方程;(2)问直线A B '是否过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由. 【解析】(1)将点()2,1代入抛物线2:2C x py =的方程得,2p =.所以,抛物线C 的标准方程为24x y =.(2)设直线l 的方程为1y kx =-,又设()11,A x y , ()22,B x y ,则()11,A x y '-.由21,{ 41,y x y kx ==-得2440x kx -+=.则216160k ∆=->, 124x x ⋅=, 124x x k +=.所以()222121212112444A Bx x y y x x k x x x x '---===--+. 于是直线A B '的方程为()2221244x x xy x x --=-. 所以()22122121444x x x x xy x x x --=-+=+.当0x =时, 1y =, 所以直线A B '过定点()0,1.9.【湖北省荆州中学2018届高三4月月考】已知动圆过定点()2,0A ,且在y 轴上截得弦MN 的长为4. (1)求动圆圆心的轨迹C 的方程;(2)设()1,0B ,过点A 斜率为()0k k >的直线l 交轨迹C 于,P Q 两点, ,PB QB 的延长线交轨迹C 于,S T 两点.①若PQB ∆的面积为3,求k 的值. ②记直线ST 的斜率为ST k ,证明: STk k为定值,并求出这个定值. 【解析】(1)设圆心()(),0C x y x ≠,过点C 作CE y ⊥轴,垂足为E ,则12ME MN =. ∴2222CA CMME CE ==+∴()222222x y x -+=+,化简为:24y x =. 当0x =时,也满足上式.∴动圆圆心的轨迹C 的方程为24y x =.(2)设直线l 的方程为()2y k x =-, 221212,,,44y y P y Q y ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 由()24{2y xy k x ==-,得2480ky y k --=, 216320k ∆=+>, 12124,8y y y y k+==-. ①12132PQB S AB y y ∆=-===,解得2k =. ②设233,4y S y ⎛⎫⎪⎝⎭,则2111,4y BP y ⎛⎫=- ⎪⎝⎭, 2331,4y BS y ⎛⎫=- ⎪⎝⎭. ∵,,P B S 共线∴22313111044y y y y ⎛⎫⎛⎫---= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,即23131440y y y y ⎛⎫+--= ⎪⎝⎭,解得: 31y y =(舍)或314y y =-. ∴21144,S y y ⎛⎫- ⎪⎝⎭,同理22244,T y y ⎛⎫- ⎪⎝⎭,∴121212221244244STy y y y k k y y y y -+==-=+-∴2STk k=(定值)10.如图,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 0x a 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.【解析】(1)设F (c,0),因为b =1,所以c =a 2+1, 直线OB 方程为y =-1ax ,直线BF 的方程为y =1a (x -c ),解得B (c 2,-c2a ).又直线OA 的方程为y =1ax ,则A (c ,c a ),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. 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=x 0-23y 0214+32x 0-23y 02=x 0-29y 204+94x 0-2=43·x 0-23y 20+x 0-2.因为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·x 0-2x 20-3+x 0-2=43·x 0-24x 20-12x 0+9=43, 即所求定值为|MF ||NF |=23=233.11.如图,设点,A B 的坐标分别为()),,直线,AP BP 相交于点P ,且它们的斜率之积为23-.(1)求点P 的轨迹方程;(2)设点P 的轨迹为C ,点M N 、是轨迹为C 上不同于,A B 的两点,且满足//,//AP OM BP ON ,求证:MON ∆的面积为定值.【答案】(1)(22132x y x +=≠(2【解析】(1)由已知设点P 的坐标为(),x y ,由题意知(2333AP BP k k x x x ==-≠+-,化简得P 的轨迹方程为(22132x y x +=≠.(2)证明:由题意M N 、是椭圆C 上非顶点的两点,且//,//ON AP OM BP , 则直线,AP BP 斜率必存在且不为0,又由已知23AP BP k k =-. 因为//,//AP OM BP ON ,所以23OM ON k k =-.设直线MN 的方程为x my t =+,代入椭圆方程2232x y+,得()222324260m ymty t +++-=....①,.设,M N 的坐标分别为()()1122,,,x y x y ,则2121222426,3232mt t y y y y m m-+=-=++. 又()2121222221212122636OM ONy y y y t k k x x m y y mt y y t t m -===+++-, 所以222262363t t m -=--,得22223t m =+.又1212MONSt y y ∆=-=所以2MONS∆==,即MON ∆的面积为定值2.12.如图,过椭圆2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>内一点(0,1)A 的动直线l 与椭圆相交于M,N 两点,当l 平行于x轴和垂直于x 轴时,l 被椭圆Γ所截得的线段长均为(1)求椭圆Γ的方程;(2)在平面直角坐标系中,是否存在与点A 不同的定点B,使得对任意过点(0,1)A 的动直线l 都满足||||||||BM AN AM BN ⋅=⋅?若存在,求出定点B 的坐标,若不存在,请说明理由.【答案】(1)22142x y +=;(2)存在点B 的坐标(02),.【解析】(Ⅰ)由已知得b ,点1)在椭圆上, 所以22211a b+=,解得2a =, 所以椭圆Γ的方程为22142x y +=.(Ⅱ)当直线l 平行于x 轴时,则存在y 轴上的点B,使||||||||BM AN AM BN =,设0(0)B y ,; 当直线l 垂直于x 轴时,(0(0M N ,,,若使||||||||BM AN AM BN =,则||||||||BM AM BN AN=,=解得01y =或02y =.所以,若存在与点A 不同的定点B 满足条件,则点B 的坐标只可能是(02),. 下面证明:对任意直线l,都有||||||||BM AN AM BN ⋅=⋅,即||||||||BM AM BN AN =. 当直线l 的斜率不存在时,由上可知,结论成立; 当直线l 的斜率存在时,可设直线l 的方程为1y kx =+. 设M,N 的坐标分别为1122()()x y x y ,,,, 由221421x y y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得22(21)420k x kx ++-=, 其判别式22(4)8(21)0k k ∆=++>, 所以,121222422121k x x x x k k +=-=-++,, 因此,121212112x xk x x x x ++==.易知点N 关于y 轴对称的点N '的坐标为22()x y -,, 又11111211BM y kx k k x x x --===-, 2222212111BN y kx k k k x x x x '--===-+=---, 所以BM BN k k '=,即B M N ',,三点共线, 所以12||||||||||||||||x BM BM AM x BN BN AN ==='.故存在与点A不同的定点(02)B,,使得.。
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专题09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、(2019苏北三市期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率为22,且右焦点到右准线l 的距离为1.过x 轴上一点M(m ,0)(m 为常数,且m ∈(0,2))的直线与椭圆C 交于A ,B 两点,与l 交于点P ,D 是弦AB 的中点,直线OD 与l 交于点Q.(1) 求椭圆C 的标准方程.(2) 试判断以PQ 为直径的圆是否经过定点.若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由.思路分析 第(2)问中先要求出P ,Q 点,写出圆的方程(直径式),然后,即令斜率k 的系数为零,常数项也为零,得出关于x ,y 的方程可得定点.审题注意题中m 是常数,而非变量.规范解答 (1)由题意,得⎩⎨⎧e =c a =22,a 2c -c =1,,解得⎩⎨⎧a =2,c =1,所以a 2=2,b 2=1,所以椭圆C 的标准方程为x 22+y 2=1.(4分)(2)解法1 由题意,当直线AB 的斜率不存在或为零时显然不符合题意,所以可设直线AB 的斜率为k ,则直线AB 的方程为y =k(x -m).又准线方程为x =2,所以点P 的坐标为P(2,k(2-m)).(6分)由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -m ),x 2+2y 2=2,得,x 2+2k 2(x -m)2=2,即(1+2k 2)x 2-4k 2mx +2k 2m 2-2=0, 所以x A +x B =4k 2m 2k 2+1,则x D =12·4k 2m 2k 2+1=2k 2m 2k 2+1,y D =k ⎝⎛⎭⎫2k 2m 2k 2+1-m =-km 2k 2+1, (8分)所以k OD =-12k,从而直线OD 的方程为y =-12kx(也可用点差法求解), 所以点Q 的坐标为Q ⎝⎛⎭⎫2,-1k .(10分) 所以以P ,Q 为直径的圆的方程为(x -2)2+⎝⎛⎭⎫y +1k =0, 即x 2-4x +2+m +y 2-]y =0.(14分)因为该式对∀k ≠0恒成立,令y =0,得x =2±2-m , 所以以PQ 为直径的圆经过定点()2±2-m ,0.(16分)解法2 由题意,当直线AB 的斜率不存在或为零时显然不符合题意.直线l :x =2. 设直线AB 的方程为x =ny +m ,则P ⎝⎛⎭⎫2,2-m n .(6分)设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),则D ⎝⎛⎭⎫x 1+x 22,y 1+y 22.(8分)联立⎩⎪⎨⎪⎧x =ny +m ,x 2+2y 2=2,得(n 2+2)y 2+2nmy +m 2-2=0,Δ=8(n 2-m 2+2)>0,y 1+y 2=-2nm n 2+2,x 1+x 2=n(y 1+y 2)+2m =4m n 2+2,故D ⎝ ⎛⎭⎪⎫2m n 2+2,-nm n 2+2.(10分)所以k OD =-n 2,直线OD: y =-n2x ,故Q(2,-n),则PQ 中点为⎝⎛⎭⎫2,2-m -n 22n ,PQ 2=(n 2-m +2)n 22,所以以P ,Q 为直径的圆的方程为(x -2)2+⎝⎛⎭⎫y +n 2+m -22n 2=⎝⎛⎭⎫n 2-m +22n 2,(14分) 整理得(x -2)2+y 2+m -2+n 2+m -2ny =0,令y =0,解得x =2±2-m , 所以以PQ 为直径的圆经过定点(2±2-m ,0).(16分)解后反思 圆锥曲线综合题要立足直线和曲线的位置关系,弄清楚交点问题.确定好思路后设点或者设线,然后按部就班书写计算过程,平实复习时候要注重计算能力的提高,考试才能算得顺利准确. 例2、(2018苏州期末)在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率为22,椭圆上动点P 到一个焦点的距离的最小值为3(2-1).(1) 求椭圆C 的标准方程;(2) 已知过点M(0,-1)的动直线l 与椭圆C 交于A ,B 两点,试判断以线段AB 为直径的圆是否恒过定点,并说明理由.思路分析 (1) 椭圆上动点P(x 0,y 0)到左、右焦点的距离的最小值为a -c.(2) 先根据直径AB 竖直和水平两种情况,猜出定点可能为D(0,3),再考虑DA →·DB →是否为零. 规范解答 (1) 由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧c a =22,a -c =3(2-1),解得⎩⎨⎧a =32,c =3.所以b 2=a 2-c 2=9.(4分)椭圆C 的标准方程是x 218+y 29=1.(6分)(2) 当直线l 的斜率不存在时,以AB 为直径的圆的方程为x 2+y 2=9;(7分) 当直线l 的斜率为零时,以AB 为直径的圆的方程为x 2+(y +1)2=16.(8分)这两圆仅有唯一公共点,也是椭圆的上顶点D(0,3).猜想以AB 为直径的圆恒过定点D(0,3).(9分) 证明如下:证法1(向量法) 设直线l 的方程为y =kx -1,A(x 1,y 1),B(x 2,y 2).只要证DA →·DB →=x 1x 2+(y 1-3)(y 2-3)=x 1x 2+(kx 1-4)(kx 2-4)=0即可.即要证DA →·DB →=(1+k 2)x 1x 2-4k(x 1+x 2)+16=0.(11分)由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -1,x 2+2y 2=18,消去y ,得(1+2k 2)x 2-4kx -16=0,Δ=16k 2+64(1+2k 2)>0,此方程总有两个不等实根x 1,x 2.x 1,2=2k ±29k 2+41+2k 2,所以x 1+x 2=4k 1+2k 2,x 1x 2=-161+2k 2.(14分) 所以DA →·DB →=(1+k 2)x 1x 2-4k(x 1+x 2)+16=-16(1+k 2)1+2k 2-16k 21+2k 2+16=0.所以DA ⊥DB ,所以以AB 为直径的圆恒过定点D(0,3).(16分)证法2(斜率法) 若设DA ,DB 的斜率分别为k 1,k 2,只要证k 1k 2=-1即可. 设直线l 的斜率为λ,则y A +1x A=λ.由点A 在椭圆x 2+2y 2=18上,得x 2A +2y 2A=18,变形得y A -3x A ·y A +3x A =-12,即k 1·y A +3x A =-12. 设y A +3=m(y A -3)+n(y A +1),可得m =-12,n =32,得y A +3x A =32λ-12k 1.从而k 1(3λ-k 1)=-1,即k 21-3λk 1-1=0.同理k 22-3λk 2-1=0,所以k 1,k 2是关于k 的方程k 2-3λk -1=0的两实根.由根与系数关系,得k 1k 2=-1.所以DA ⊥DB ,所以以AB 为直径的圆恒过定点D(0,3).(16分) 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3、(2019镇江期末)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的长轴长为4,两准线间距离为4 2.设A 为椭圆C的左顶点,直线l 过点D(1,0),且与椭圆C 相交于E ,F 两点.(1) 求椭圆C 的方程;(2) 若△AEF 的面积为10,求直线l 的方程;(3) 已知直线AE ,AF 分别交直线x =3于点M ,N ,线段MN 的中点为Q ,设直线l 和QD 的斜率分别为k(k ≠0),k ′,求证:k·k′为定值.规范解答 (1)由长轴长2a =4,两准线间距离2a 2c =42,解得a =2,c =2,(2分)则b 2=a 2-c 2=2,即椭圆方程为x 24+y 22=1.(4分) (2) 当直线l 的斜率不存在时,此时EF =6,△AEF 的面积S =12AD ·EF =326,不合题意;(5分)故直线l 的斜率存在,设直线l :y =k(x -1),代入椭圆方程得, (1+2k 2)x -4k 2x +2k 2-4=0.因为D(1,0)在椭圆内,所以Δ>0恒成立.设E(x 1,y 1),F(x 2,y 2),则有x 1+x 2=4k 21+2k 2,x 1x 2=2k 2-41+2k 2.(6分)故EF =(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2=1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2223k 2+21+2k 2.(7分)又点A 到直线l 的距离d =3|k|1+k2,(8分)则△AEF 的面积S =12d ·EF =12·3|k|1+k 2·1+k 2·223k 2+21+2k 2=323k 4+2k 21+2k 2=10,则k =±1.(9分)综上,直线l 的方程为x -y -1=0和x +y -1=0.(10分) (3) 证法1 设点E(x 1,y 1),F(x 2,y 2),则直线AE :y =y 1x 1+2(x +2),令x =3,得点M ⎝⎛⎭⎫3,5y 1x 1+2,同理可得N ⎝⎛⎭⎫3,5y 2x 2+2,所以点Q 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3,52y 1x 1+2+52y 2x 2+2.(12分) 直线QD 的斜率为k′=5y 12(x 1+2)+5y 22(x 2+2)3-1=54⎝⎛⎭⎫y 1x 1+2+y 2x 2+2,(13分)而y 1x 1+2+y 2x 2+2=k (x 1-1)x 1+2+k (x 2-1)x 2+2=k·2x 1x 2+x 1+x 2-4x 1x 2+2(x 1+x 2)+4.(14分) 由(2)知x 1+x 2=4k 21+2k 2,x 1x 2=2k 2-41+2k 2,代入上式得,(15分)y 1x 1+2+y 2x 2+2=k·4k 2-8+4k 2-4(1+2k 2)2k 2-4+8k 2+4+8k 2=-12k 18k 2=-23k .则有k′=-56k ,所以k·k′=-56,为定值.(16分)(3) 证法2 设点M(3,m),N(3,n),且m ≠n ,则Q ⎝⎛⎭⎫3,m +n 2,从而k′=m +n23-1=m +n 4.直线AM 的方程为y =m 5(x +2),与椭圆方程联立得(x +2)(x -2)+2m 225(x +2)2=0,可知x =-2或x =50-4m 225+2m 2,即点E ⎝ ⎛⎭⎪⎫50-4m 225+2m 2,20m 25+2m 2.故k DE =20m25+2m 250-4m 225+2m 2-1=20m 25-6m 2. 同理可得k DF =20n 25-6n 2.又D ,E ,F 三点共线,则有k =k DE =k DF =20m 25-6m 2=20n25-6n 2=20m -20n 6n 2-6m 2=20(m -n )-6(m +n )(m -n )=-103(m +n ).从而有k·k′=m +n 4=-56.例4、(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 2b2=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.(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PA PB =|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(x 0,y 0),所以直线l 1的方程为y -y 0=k 1(x -x 0),即y =k 1x -k 1x 0+y 0, 记t =-k 1x 0+y 0,则l 1的方程为y =k 1x +t ,代入椭圆C 1的方程,消去y ,得(4k 21+1)x 2+8k 1tx +4t 2-4=0,因为直线l 1与椭圆C 1有且只有一个公共点,所以Δ=(8k 1t)2-4(4k 21+1)(4t 2-4)=0,即4k 21-t 2+1=0,将t =-k 1x 0+y 0代入上式,整理得,(x 20-4)k 21-2x 0y 0k 1+y 20-1=0,(12分) 同理可得,(x 20-4)k 22-2x 0y 0k 2+y 20-1=0,所以k 1,k 2为关于k 的方程(x 20-4)k 2-2x 0y 0k +y 20-1=0的两根,从而k 1·k 2=y 20-1x 20-4.(14又点在P(x 0,y 0)椭圆C 2:x 28+y 22=1上,所以y 20=2-14x 20,所以k 1·k 2=2-14x 20-1x 20-4=-14为定值.(16分)例5、(2018南通、扬州、淮安、宿迁、泰州、徐州六市二调)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知B 1,B 2是椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的短轴端点,P 是椭圆上异于点B 1,B 2的一动点.当直线PB 1的方程为y =x +3时,线段PB 1的长为4 2.(1) 求椭圆的标准方程;(2) 设点Q 满足QB 1⊥PB 1,QB 2⊥PB 2.求证:△PB 1B 2与△QB 1B 2的面积之比为定值.思路分析 第(2)问,由于△PB 1B 2,△QB 1B 2的底边相同,所以问题的本质就是研究点P 与Q 的横坐标之间的比值,为此,采用设点法或设线法都可以解决问题.规范解答 设P(x 0,y 0),Q(x 1,y 1).(1) 在y =x +3中,令x =0,得y =3,从而b =3.(2分) 由⎩⎪⎨⎪⎧x 2a 2+y 29=1,y =x +3得x 2a 2+(x +3)29=1.所以x 0=-6a 29+a 2.(4分)因为PB 1=x 20+(y 0-3)2=2|x 0|,所以42=2·6a 29+a 2,解得a 2=18.所以椭圆的标准方程为x 218+y 29=1.(6分)(2) 证法1(设点法) 直线PB 1的斜率为kPB 1=y 0-3x 0,由QB 1⊥PB 1,所以直线QB 1的斜率为kQB 1=-x 0y 0-3.于是直线QB 1的方程为y =-x 0y 0-3x +3.同理,QB 2的方程为y =-x 0y 0+3x -3.(8分) 联立两直线方程,消去y ,得x 1=y 20-9x 0.(10分)因为P(x 0,y 0)在椭圆x 218+y 29=1上,所以x 2018+y 209=1,从而y 20-9=-x 202.所以x 1=-x 02.(12分)所以S △PB 1B 2S △QB 1B 2=⎪⎪⎪⎪x 0x 1=2.(14分)证法2(设线法) 设直线PB 1,PB 2的斜率分别为k ,k ′,则直线PB 1的方程为y =kx +3. 由QB 1⊥PB 1,直线QB 1的方程为y =-1k x +3.将y =kx +3代入x 218+y 29=1,得(2k 2+1)x 2+12kx =0.因为P 是椭圆上异于点B 1,B 2的点,所以x 0≠0, 从而x 0=-12k2k 2+1.(8分)因为P(x 0,y 0)在椭圆x 218+y 29=1上,所以x 2018+y 209=1,从而y 20-9=-x 202.所以k·k′=y 0-3x 0·y 0+3x 0=y 20-9x 20=-12,得k′=-12k.(10分)由QB 2⊥PB 2,所以直线QB 2的方程为y =2kx -3. 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =-1k x +3,y =2kx -3,则x =6k 2k 2+1,即x 1=6k2k 2+1.(12分)所以S △PB 1B 2S △QB 1B 2=⎪⎪⎪⎪x 0x 1=⎪⎪⎪⎪⎪⎪-12k 2k 2+16k2k 2+1=2.(14分)二、达标训练1、(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.规范解答 (1)设椭圆的半焦距为c ,由已知得, c a =32,则a 2c -c =33,c 2=a 2-b 2,(3分) 解得a =2,b =1,c =3,(5分) 所以椭圆E 的标准方程是x 24+y 2=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 21t1+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 21t21+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)+t2x 3x 4-t (x 3+x 4)+t2. 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) 解后反思 本题着重考查了计算能力,而在运算过程中借助了两条直线的地位一致性,只需算出一份数据即可,另外对应换掉相应位置的参数就好,需要考生仔细观察,不能盲目地硬算.定值问题,要恰当去转化,能很好的降低计算量,用向量的坐标来计算,结构对称、优美,代入根与系数关系可以很容易得出结果2、(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;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 =-1mx -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) 3、(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 .思路分析 (1) 直接设出B (x 0,y 0),C (-x 0,-y 0),求出k 1,k 2,并运用椭圆方程消去y 0即可;(2) 设出直线AP 为y =k 1(x -2),与圆联立得出点P 坐标,与椭圆联立得出点B 坐标,通过斜率公式求出k PQ 和k BC 即得λ的值;(3) 通过直线PQ 与x 轴垂直时特殊的位置,猜想直线AC 过点Q ,再证明当直线PQ 与x 轴不垂直时,直线AC 也过点Q ,先通过直线PQ 方程与圆方程联立,求出点Q 坐标,再通过证明斜率相等来证明三点共线,从而证得直线AC 必过点Q .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 1(x -2),x 2+y 2=4得(1+k 21)x 2-4k 21x +4(k 21-1)=0,解得x P =2(k 21-1)1+k 21,y P =k 1(x P -2)=-4k 11+k 21, 联立⎩⎪⎨⎪⎧ y =k 1(x -2),x 24+y 2=1得(1+4k 21)x 2-16k 21x +4(4k 21-1)=0,解得x B =2(4k 21-1)1+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 P x P +65=-4k 11+k 212(k 21-1)1+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 =-2(16k 21-1)16k 21+1,y Q =16k 116k 21+1, 因为k 2=-y B -x B -2=4k 11+4k 212(1-4k 21)1+4k 21-2=-14k 1,所以k AQ =16k 116k 21+1-2(16k 21-1)16k 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)。