高考数学二轮复习第二部分专题七解析几何7.3.3圆锥曲线中的定点、定值与存在性问题课件理(精选.)
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..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)。
高三总复习数学课件 圆锥曲线中的定值、定点与存在性问题
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设 A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4). 由x42+y32=1, 得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0,
y=k(x-1) 则 x1+x2=3+8k42k2,x1x2=43k+2-4k122, |AB|= 1+k2·|x1-x2|= 1+k2· (3+8k42k2)2-4×43k+2-4k122=12(3+1+4kk22).
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直线 MA 的方程为 y+1=xy11++12(x+2),则 P-4,-2(x1y+1+2 1)-1, 即 P-4,-(mmy1+-22)y1. 直线 NA 的方程为 y+1=xy22++12(x+2),则 Q-4,-2(x2y+2+2 1)-1, 即 Q-4,-(mmy2+-22)y2.
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所以||BPBQ||=(mmy+1-2)2 y1(mmy+2-2)2 y2 =mmyy11yy22- -22yy12=mm8822++mm 44--22yy21 =yy11+ +yy22- -22yy12=1. 综上,||BPBQ||=1.
圆锥曲线中的定值、定点与存在性问题
1
定值问题
(2020·高考北京卷)已知椭圆 C:xa22+by22=1 过点 A(-2,-1),且 a= 2b. (1)求椭圆 C 的方程; (2)过点 B(-4,0)的直线 l 交椭圆 C 于点 M,N,直线 MA,NA 分别交直线 x=-4 于点 P,Q,求||BPBQ||的值.
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圆锥曲线中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; (2)从特殊位置入手,找出定点,再证明该点符合题意.
近年高考数学二轮复习专题七解析几何专题对点练24圆锥曲线中的定点、定值与存在性问题文(2021年整
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专题对点练24 圆锥曲线中的定点、定值与存在性问题1.已知动圆M恒过点(0,1),且与直线y=-1相切。
(1)求圆心M的轨迹方程;(2)动直线l过点P(0,—2),且与点M的轨迹交于A,B两点,点C与点B关于y轴对称,求证:直线AC恒过定点.2。
已知椭圆Γ:+y2=1(a〉1)与圆E:x2+=4相交于A,B两点,且|AB|=2,圆E交y轴负半轴于点D.(1)求椭圆Γ的离心率;(2)过点D的直线交椭圆Γ于M,N两点,点N与点N’关于y轴对称,求证:直线MN’过定点,并求该定点坐标。
3。
已知抛物线E:y2=4x的焦点为F,圆C:x2+y2-2ax+a2-4=0,直线l与抛物线E交于A,B两点,与圆C切于点P.(1)当切点P的坐标为时,求直线l及圆C的方程;(2)当a=2时,证明:|FA|+|FB|-|AB|是定值,并求出该定值.4.设点M是x轴上的一个定点,其横坐标为a(a∈R),已知当a=1时,动圆N过点M 且与直线x=-1相切,记动圆N的圆心N的轨迹为C.(1)求曲线C的方程;(2)当a>2时,若直线l与曲线C相切于点P(x0,y0)(y0>0),且l与以定点M为圆心的动圆M也相切,当动圆M的面积最小时,证明:M,P两点的横坐标之差为定值. 5。
【导与练】高考数学二轮复习 高校信息化课堂 专题七 解析几何 第3讲 圆锥曲线中的定点、定值与最值问题 文
第3讲圆锥曲线中的定点、定值与最值问题基础把关1.设M(x0,y0)为抛物线C:x2=8y上一点,F为抛物线C的焦点,以F为圆心、|FM|为半径的圆和抛物线C的准线相交,则y0的取值范围是( C )(A)(0,2) (B)[0,2](C)(2,+∞) (D)[2,+∞)解析:设圆的半径为r,因为F(0,2)是圆心,抛物线C的准线方程为y=-2.圆与准线相切时半径为4.若圆与准线相交则r>4.又因为点M(x0,y0)为抛物线x2=8y上一点,所以有=8y0.又点M(x0,y0)在圆x2+(y-2)2=r2上.所以+(y0-2)2=r2>16,所以8y0+(y0-2)2>16,即有+4y0-12>0,解得y0>2或y0<-6(舍),∴y0>2.故选C.2.椭圆+=1上有两个动点P、Q,E(3,0),EP⊥EQ,则·的最小值为( A )(A)6 (B)3-(C)9 (D)12-6解析:设P(x0,y0),则+=1,=(x0-3,y0),又=-,∴·=·(-)=-·==(x0-3)2+=(x0-3)2+9-=-6x0+18,=(x0-4)2+6,又x0∈[-6,6],∴当x0=4时,·取到最小值6.3.若点O和点F分别为椭圆+=1的中心和左焦点,点P为椭圆上的任意一点,则·的最大值为( C )(A)2 (B)3 (C)6 (D)8解析:设P(x,y),由+=1,得y2=3-x2.∵O(0,0),F(-1,0),∴·=(x,y)·(x+1,y)=x2+x+y2=x2+x+3=(x+2)2+2.∵x∈[-2,2],∴当x=2时,·有最大值6.4.(2014浙江杭州模拟)设双曲线-=1的左、右焦点分别为F1,F2,过F1的直线l交双曲线左支于A、B两点,则|BF2|+|AF2|的最小值为( B )(A)(B)11 (C)12 (D)16解析:由-=1知a2=4,b2=3,∴c2=7,c=,∴F1(-,0),F2(,0),又点A、B在双曲线左支上,∴|AF2|-|AF1|=4,|BF2|-|BF1|=4,∴|AF2|=4+|AF1|,|BF2|=4+|BF1|,∴|AF2|+|BF2|=8+|AF1|+|BF1|.要求|AF2|+|BF2|的最小值,只要求|AF1|+|BF1|的最小值即可,而|AF1|+|BF1|最小为2×=3.∴(|AF2|+|BF2|)min=8+3=11.故选B.5.已知直线l1:4x-3y+6=0和直线l2:x=-1,抛物线y2=4x上一动点P到直线l1和直线l2的距离之和的最小值是( A )(A)2 (B)3 (C)(D)解析:如图所示,动点P到l2:x=-1的距离可转化为点P到点F的距离.由图可知,距离和的最小值即F到直线l1的距离d==2.故选A.6.(2014河南郑州高三模拟)已知抛物线x2=4y上有一条长为6的动弦AB,则AB中点到x轴的最短距离为( D )(A)(B)(C)1 (D)2解析:易知,AB的斜率存在,设AB方程为y=kx+b.由得x2-4kx-4b=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1,x2是上述方程的两个根,∴x1+x2=4k,x1·x2=-4b,又|AB|=6,∴=6,化简得b=-k2,设AB中点为M(x0,y0),则y0===+b=2k2+-k2=k2+=(k2+1)+-1≥2×-1=2.当且仅当k2+1=,即k2=时,y0取到最小值2.故选D.7.(2014浙江调研)若点P在曲线C1:-=1上,点Q在曲线C2:(x-5)2+y2=1上,点R在曲线C3:(x+5)2+y2=1上,则|PQ|-|PR|的最大值是.解析:依题意得,点F1(-5,0),F2(5,0)分别为双曲线C1的左右焦点,因此有|PQ|-|PR|≤|(|PF2|+1)-(|PF1|-1)|≤||PF2|-|PF1||+2=2×4+2=10,故|PQ|-|PR|的最大值为10.答案:108.已知F1,F2是椭圆的两个焦点,椭圆上存在一点P,使∠F1PF2=60°,则椭圆离心率的取值范围是.解析:法一设|PF1|=m,|PF2|=n.在△PF1F2中,由余弦定理可知,4c2=m2+n2-2mncos 60°,∵m+n=2a,∴m2+n2=(m+n)2-2mn=4a2-2mn,∴4c2=4a2-3mn,即3mn=4a2-4c2.又mn≤()2=a2(当且仅当m=n时取等号),∴4a2-4c2≤3a2,∴≥,即e≥,又0<e<1,∴e的取值范围是[,1].法二如图所示,设O是椭圆的中心,A是椭圆短轴上的一个顶点,由于∠F1PF2=60°,则只需满足60°≤∠F1AF2即可,又△F1AF2是等腰三角形,且|AF1|=|AF2|,所以0°<∠F1F2A≤60°,所以≤cos∠F1F2A<1,又e=cos∠F1F2A,所以e的取值范围是[,1].答案:[,1]9.若椭圆+=1(a>b>0)上存在点P,使得·=0,则椭圆离心率的取值范围是.解析:因为·=0,所以∠F1PF2=90°.则以原点为圆心,c为半径的圆与椭圆有公共点,则c≥b,即a2-c2≤c2,得e2≥,即e≥,又在椭圆中0<e<1,故椭圆离心率的取值范围是[,1].答案:[,1]10.若抛物线y2=4x的焦点为F,过F且斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,动点P在曲线y2=-4x(y≥0)上,则△PAB的面积的最小值为.解析:由题意得F(1,0),直线AB的方程为y=x-1.由得x2-6x+1=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=6,∴|AB|=x1+x2+p=8.设P(-,y0)(y0≥0),则点P到直线AB的距离d=,∴△PAB的面积S=|AB|·d==≥2,即△PAB的面积的最小值是2.答案:211.(2014北京海淀高三模拟)已知点F1、F2分别是椭圆x2+2y2=2的左、右焦点,点P是该椭圆上的一个动点,则|+|的最小值是.解析:设P(x,y),则x2+2y2=2,由椭圆方程+y2=1可知,a=,b=1,c=1,∴F1(-1,0),F2(1,0).∴=(-1-x,-y),=(1-x,-y),∴+=(-2x,-2y).∴|+|==2=2=2.∵y2≤1,∴|+|的最小值是2.答案:212.(2012高考福建卷)如图,椭圆E:+=1(a>b>0)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.(1)求椭圆E的方程;(2)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相交于点Q.试探究:在坐标平面内是否存在点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:(1)因为|AB|+|AF2|+|BF2|=8,即|AF1|+|F1B|+|AF2|+|BF2|=8,又|AF1|+|AF2|=|BF1|+|BF2|=2a,所以4a=8,a=2.又因为e=,即=,所以c=1,所以b==.故椭圆E的方程是+=1.(2)法一由得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.因为动直线l与椭圆E有且只有一个公共点P(x0,y0),所以m≠0且Δ=0,即64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=0,化简得4k2-m2+3=0.(*)此时x0=-=-,y0=kx0+m=,所以P(-,).由得Q(4,4k+m).假设平面内存在定点M满足条件,由图形对称性知,点M必在x轴上.设M(x1,0),则·=0对满足(*)式的m,k恒成立.因为=(--x1,),=(4-x1,4k+m),则由·=0,得-+-4x1+++3=0,整理得(4x1-4)+-4x1+3=0.(**)由于(**)式对满足(*)式的m,k恒成立,所以解得x1=1.故存在定点M(1,0),使得以PQ为直径的圆恒过点M.法二由得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.因为动直线l与椭圆E有且只有一个公共点P(x0,y0),所以m≠0且Δ=0,即64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=0,化简得4k2-m2+3=0.(*)此时x0=-=-,y0=kx0+m=,所以P(-,).由得Q(4,4k+m).假设平面内存在定点M满足条件,由图形对称性知,点M必在x轴上.取k=0,m=,此时P(0,),Q(4,),以PQ为直径的圆为(x-2)2+(y-)2=4,交x轴于点M1(1,0),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),M4(4,0).所以若符合条件的点M存在,则M的坐标必为(1,0).以下证明M(1,0)就是满足条件的点:因为M的坐标为(1,0),所以=(--1,),=(3,4k+m),从而·=--3++3=0,故恒有⊥,即存在定点M(1,0),使得以PQ为直径的圆恒过点M.能力提升13.已知F是双曲线-=1的左焦点,A(1,4),P是双曲线右支上的动点,则|PF|+|PA|的最小值为( B )(A)18 (B)9 (C)21 (D)3解析:如图所示,该双曲线的右焦点为E,则E(4,0),由双曲线的定义及标准方程得|PF|-|PE|=4,则|PF|+|PA|=4+|PE|+|PA|,由图可得,当A,P,E三点共线时,(|PE|+|PA|)min=|AE|=5,从而|PF|+|PA|的最小值为9.故选B.14.设点P在双曲线-=1(a>0,b>0)的右支上,双曲线的左、右焦点分别为F1,F2,若|PF1|=4|PF2|,则双曲线离心率的取值范围是.解析:由双曲线的定义得|PF1|-|PF2|=2a,又|PF1|=4|PF2|,所以4|PF2|-|PF2|=2a,所以|PF2|=a,|PF1|=a,所以整理得a≥c,所以≤,即e≤,又e>1,所以1<e≤.答案:(1,]15.(2014高考湖南卷)如图,O为坐标原点,双曲线C1:-=1(a1>0,b1>0)和椭圆C2:+=1(a2>b2>0)均过点P(,1),且以C1的两个顶点和C2的两个焦点为顶点的四边形是面积为2的正方形.(1)求C1,C2的方程;(2)是否存在直线l,使得l与C1交于A,B两点,与C2只有一个公共点,且|+|=||?证明你的结论.解:(1)设C2的焦距为2c2,由题意知,2c2=2,2a1=2.从而a1=1,c2=1.因为点P(,1)在双曲线x2-=1上,所以()2-=1.故=3.由椭圆的定义知2a2=+=2.于是a2=,=-=2.故C1,C2的方程分别为x2-=1,+=1.(2)不存在符合题设条件的直线.①若直线l垂直于x轴,因为l与C2只有一个公共点,所以直线l的方程为x=或x=-.当x=时,易知A(,),B(,-),所以|+|=2,||=2.此时,|+|≠||.当x=-时,同理可知,|+|≠||.②若直线l不垂直于x轴,设l的方程为y=kx+m.由得(3-k2)x2-2kmx-m2-3=0.当l与C1相交于A,B两点时,设A(x1,y1),B(x2,y2), 则x1,x2是上述方程的两个实根,从而x1+x2=,x1x2=.于是y1y2=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=.由得(2k2+3)x2+4kmx+2m2-6=0.因为直线l与C2只有一个公共点,所以上述方程的判别式Δ=16k2m2-8(2k2+3)(m2-3)=0.化简,得m2=2k2+3.因此·=x1x2+y1y2=+=≠0,于是++2·≠+-2·,即|+|2≠|-|2.故|+|≠||.综合①,②可知,不存在符合题设条件的直线.16.(2012高考福建卷)如图,等边三角形OAB的边长为8,且其三个顶点均在抛物线E:x2=2py(p>0)上.(1)求抛物线E的方程;(2)设动直线l与抛物线E相切于点P,与直线y=-1相交于点Q.证明以PQ为直径的圆恒过y 轴上某定点.(1)解:由题意知|OB|=8,∠BOy=30°,设B(x,y),则x=|OB|sin 30°=4,y=|OB|cos 30°=12,∵B(4,12)在x2=2py上,∴(4)2=2×12p解得p=2,∴抛物线E的方程为x2=4y.(2)证明:由(1)知y=x2,y'=x,设P(x0,y0),则x0≠0,y0=.l的方程为:y-y0=x0(x-x0),即y=x0x-,由得∴Q(,-1).设M(0,y1),令·=0对满足y0=(x0≠0)的x0,y0恒成立, 由于=(x0,y0-y1),=(,-1-y1),由·=0得-y0-y0y1+y1+=0,即(+y1-2)+(1-y1)y0=0对满足y0=(x0≠0)的y0恒成立, ∴,∴y1=1,∴以PQ为直径的圆经过y轴上的定点(0,1).。
2018年高考数学二轮复习第二部分高考22题各个击破专题七解析几何7.3.2圆锥曲线中的最值范围证明问题课件文
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难点突破 (1)△ABP是等腰直角三角形⇒a=2;由 ������������ = ������������,得Q 2 点坐标,代入椭圆方程求得b;
3
(2)设直线y=kx-2,代入椭圆方程,由根与系数的关系及Δ>0得k的 一个范围,由原点O在以MN为直径的圆外⇒ ������������ ·������������ >0⇒x1x2+y1y2>0⇒关于k的不等式⇒k的另一范围,取两个k的范围的 交集得结论. 由向量数量积的坐标公式,即可求得直线l斜率的取值范围.
解 (1)由题意知△ABP是等腰直角三角形,a=2,B(2,0),
设 Q(x0,y0),由 ������������ = ������������,则 x0= ,y0=- ,代入椭圆方程, 解得 b2=1,
������ 2 2 5 5
3
6
4
∴椭圆方程为 4 +y2=1.
-9-
(2)由题意可知,直线l的斜率存在,设方程为y=kx-2,设 M(x1,y1),N(x2,y2),
4 2 2 9 3
-������ 2 +4������ +3 2( ������ 2 +1)
.
-4-
因为|PA|= 1 + ������ 2 ������ + |PQ|= 1 + ������ 2 (xQ-x)=-
1
2 (������ -1)(������ +1)2 ������ 2 +1
= 1 + ������ 2(k+1), ,
≥4 2,
当且仅当 y1=± 2 2,即 A(1,± 2 2)时取等号, △AMN 面积的最小值为 4 2.
圆锥曲线中的定点、定值问题-高中数学总复习课件
3,0).
综上,直线 PQ 过定点(-3,0).
高中总复习·数学
参数法求定值
【例3】 已知 O 为坐标原点,过点 M (1,0)的直线 l 与抛物线 C :
y 2=2 px ( p >0)交于 A , B 两点,且 · =-3.
程为 y =±( x -1),
2
联立 x 2- =1求解可得 x =-3,直线 PQ 过点(-3,0).
2
当直线 PQ 斜率存在时,设直线 PQ 的方程为 y = kx + m , P ( x
1, y 1), Q ( x 2, y 2),
高中总复习·数学
2
代入 x 2- =1,整理得( k 2-2) x 2+2 kmx + m 2+2=0,易知Δ
2
2
2
3
2
2
代入 + =1,得(3+4 k ) x +4 k (3-2 k ) x +4( -
4
3
2
k )2-12=0.
3
设 E ( xE , yE ), F ( xF , yF ),∵点 A (1, )在椭圆上,
2
∴ xE =
3
−
2
4(
)2 −12
3+4 2
,
高中总复习·数学
3
yE = kxE + - k .
圆锥曲线中的定点、定值问题
处理圆锥曲线中定点问题的方法:(1)探索直线过定点时,可
设出直线方程为 y = kx + m ,然后利用条件建立关于 k , m 的等量关
系进行消元,借助于直线系的思想找出定点;(2)从特殊情况入
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)。
圆锥曲线中的定点、定值问题讲义-2023届高三数学二轮专题复习
专题复习:圆锥曲线中的定点、定值问题一、方法指导圆锥曲线是高考数学中的重点和难点,其中定点问题更是难点中的难点。
通过对近几年高考数学试卷的分析,可以发现圆锥曲线定点问题一直是高频考点,且题目难度较大,对学生的数学思维和解题能力要求较高。
因此,在高三二轮复习中,学生需要加强对圆锥曲线定点问题的复习,掌握其解题方法和技巧。
二、知识梳理圆锥曲线的定义和性质直线与圆锥曲线的位置关系圆锥曲线的定点问题及其解法三、方法总结直接法:通过联立直线和圆锥曲线的方程,消元后得到一元二次方程,再利用根与系数的关系进行求解。
这种方法适用于直线过定点但不与x轴平行的情况。
参数法:引入参数来表示直线的斜率或截距,再通过参数的取值范围来确定定点。
这种方法适用于直线过定点且与x轴平行或重合的情况。
反证法:假设定点不是坐标原点,则过该定点的直线与圆锥曲线有两个交点。
根据韦达定理,这两个交点的横坐标之和等于两倍的定点横坐标,这与题意矛盾。
因此,定点必须是坐标原点。
这种方法适用于直线过定点且与x轴垂直的情况。
由特殊到一般法如果要解决的问题是一个定值(定点)问题,而题设条件又没有给出这个定值(定点),那么我们可以这样思考:由于这个定值(定点)对符合要求的一些特殊情况必然成立,那么我们根据特殊情况先找到这个定值(定点),明确了解决问题的目标,然后进行一般情况下的推理证明.3.利用推论解题推论1过圆锥曲线上的任意一点P(x0,y0)作互相垂直的直线交圆锥曲线于点A,B,则直线AB必过一定点(等轴双曲线除外).推论2过圆锥曲线的准线上任意一点P作圆锥曲线上的两条切线,切点分别为点A,B,则直线AB必过焦点.推论3过圆锥曲线外一点P作圆锥曲线上的两条切线,切点分别为点A,B,则直线AB已知且必过定点.推论4过圆锥曲线上的任意一点P(x0,y0)作斜率和为0的两条直线交圆锥曲线于A,B两点,则k AB为定值.推论5设点A,B是椭圆x 2a2+y2b2=1(a>b>0)上关于原点对称的两点,点P是该椭圆上不同于A,B两点的任意一点,直线PA,PB的斜率分别是k1,k2,则k1·k2=-b 2a2推论6过圆锥曲线的焦点F的直线(斜率存在)交圆锥曲线于P,Q两点,PQ的中垂线交x轴于点M,则MFPQ=e2,e为圆锥曲线的离心率.推论7过圆锥曲线的焦点F的直线交圆锥曲线于A,B两点,过点A,B分别作较近准线l 的垂线AA1,BB1,垂足分别为点A1,B1,设准线l与焦点所在轴交于点P,M为PF中点,则(1)AA1与BB1过点M;(2)A1F+B1F为定值.一、动直线过定点1、齐次式:例1、椭圆C :x 24+y 2=1,C (0,1),设直线l 不过点P ,且与C 交于A 、B 两点,若k PA +k PB =−1,证明:直线l 过定点.2、参数法:例2、(2021·湖北襄阳市高三期末)已知A ,B 分别为椭圆()222:11x C y a a+=>的左、右顶点,P 为C 的上顶点,8AP PB ⋅=. (1)求椭圆C 的方程;(2)过点()6,0作关于x 轴对称的两条不同直线1l ,2l 分别交椭圆于()11,M x y 与()22,N x y ,且12x x ≠,证明:直线MN 过定点,并求出该定点坐标.3、特殊到一般例2、(2022·全国·统考高考真题)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.4、待定系数法例3、椭圆C :22143x y +=左右顶点分别为A 、B ,k ≠0的直线与C 交于M 、N 两点,K BM =2K AN ,证明:直线过定点,并求出该定点.解:A (−2,0) B (2,0)设直线:y =kx +b (k ≠0) M (x 1,y 1) N (x 2,y 2) 直线与曲线联立得:(3+4k 2)x 2+8kbx +4b 2−120 则x 1x 2=4b 2−123+4k 2x 1+x 2=−8kb3+4k 2K BM =2K AN 所以y 1x1−2= 2y 2x 2−2x 2y 1+2y 1=2x 1y 2−4y 2即k x 1x 2−(4k +b )x 2+2(b −k )x 1−6b =0代入得:−12b 2k −8k 2b −12k −18b −(6k +8k 3+9b +12k 2b )x 2=0待定系数有:{−12b 2k −8k 2b −12k −18b =06k +8k 3+9b +12k 2b =0得(2k −b )(2k +3b ) =0若b =2k ,则过定点(−2,0),不成立; 若−3b =2k ,则过定点(23,0),成立.5、y 1−y 2或x 1−x 2型例4、已知双曲线C :x 23−y 2=1,过(3,0)的直线l 交C 于P 、Q 两点,过P 作直线x =1的垂线,垂足为A ,证明:AQ 过定点解:当l 斜率不存在时P (3,√2) Q (3,−√2) 或P (3,−√2) Q (3,√2)过P 作x =1垂线:A (1,√2)或A(1,−√2)此时AQ :y =√2x −2√2或y = −√2x +2√2 过定点(2,0) 当l 斜率存在时 l :y =k (x −3) P (x 1,y 1) Q (x 2,y 2) 与双曲线联立得:(1−3k 2)x 2+18k 2x −27k 2−3=0 有x 1x 2=−27k 2−31−3k 2x 1+x 2=−18k 21−3k 2AQ :y =y 1+y 2x 2−1x −x 2(y 2−y 1)x 2−1+y 2令y =0 x =y 2−x 2y 1y 2−y 1= −kx 1x 2+4kx 2−3k2−x 1)=−x 1x 2+4x 2−3x 2−x 1= 27k 2=31−3k 2−3+4x 2−(x 1+x 2−2x 2)= 36k 21−3k 2+4x 218k 21−3k 2+2x 2=2过定点(2,0)二、动点在定直线上的问题例3、(2021·山东威海市高三期末)已知椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的离心率为1,,2A B 分别是它的左、右顶点,F 是它的右焦点,过点F 作直线与C 交于,P Q (异于,A B )两点,当PQ x ⊥轴时,APQ ∆的面积为92.(1)求C 的标准方程;(2)设直线AP 与直线BQ 交于点M ,求证:点M 在定直线上.解:(1)由题意知12c a =,所以2a c =,又222a b c =+, 所以3b c =当PQ x ⊥轴时,APQ 的面积为92, 所以()212922b ac a +⋅=解得21,c =所以224,3a b ==,所以椭圆C 的标准方程为22143x y +=.(2)由(1)知()1,0F ,设直线PQ 的方程为1x my =+,与椭圆22143x y +=联立,得()2234690m y my ++-=.显然0∆>恒成立. 设1122(,),(,)P x y Q x y , 所以有12122269,3434m y y y y m m +=-=-++ ()* 直线AP 的方程为()112+2y y x x =+,直线BO 的方程为()2222y y x x =--, 联立两方程可得,所以()()121222+22y y x x x x +=-- ()()121212212121213232221my y x y my y y x x y x y my my y y ++++=⋅==---- 由()*式可得()121232y y y y m=+, 代入上式可得()()1212121221339222233322232y y y y x y y x y y y y +++==-+-=++, 解得4,x = 故点M 在定直线4x =上.三、其他曲线过定点例4、(2021·湖北武汉市高三月考)设P 是椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>上异于长轴顶点A 1,A 2的任意一点,过P 作C 的切线与分别过A 1,A 2的切线交于B 1,B 2两点,已知|A 1A 2|=4,椭圆C 的离心率为12. (1)求椭圆C 的方程;(2)以B 1B 2为直径的圆是否过x 轴上的定点?如果过定点,请予以证明,并求出定点;如果不过定点,说明理由.解:(1)由题可知122412A A a c e a ⎧==⎪⎨==⎪⎩,解得2,1a c ==,由222a b c =+得23b =, 椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)设00(,)P x y ,由于P 是异于长轴顶点12,A A 的任意一点,故切线斜率存在.设过P 的椭圆的切线为y kx b =+,联立方程22143y kx bx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得222(34)84120k x kbx b +++-=,222(8)4(34)(412)0kb k b ∆=-+-=,得2234b k =+,由002200143y kx bx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩ 所以()220034y kx k -=+,则()22200004230x k y x k y --+-=,即222000016290y k y x k x ++=所以()200430y k x +=,则034x k y =-解得过P 点的切线方程为()000034x y y x x y -=--,即000334x x y y y =-+ 由于分别过12,A A 的切线分别为2,2x x =-=, 解得12,B B 的坐标为0012006363(2,),(2,)22x x B B y y +--.在x 轴上取点(),0M t ,则010632,2x MB t y ⎛⎫+=-- ⎪⎝⎭,020632,2x MB t y ⎛⎫-=-+ ⎪⎝⎭, 所以2220122369414x MB MB t t y -⋅=-+=-. 当1t =±时,120MB MB ⋅=.所以,以12B B 为直径的圆过x 轴上的定点为12(1,0),(1,0)F F -.二、例题讲解例1A ,B 是抛物线y 2=2px (p >0)上的两点,且OA ⊥OB (O 为坐标原点),求证: (1)A ,B 两点的横坐标之积,纵坐标之积分别都是定值; (2)直线AB 经过一定点.例2如图,直线y =12x 与抛物线y =18x 2-4交于A ,B 两点,线段AB 的垂直平分线与直线y =-5交于Q 点. (1)求点Q 的坐标;(2)当P 为抛物线上位于线段AB 下方(含A ,B )的动点时,求△OPQ 面积的最大值.例3如图,设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2)是抛物线y 2=2px (p >0)上的相异两点,Q ,P 到y 轴的距离的积为4,且OP →·OQ →=0. (1)求该抛物线的标准方程;(2)过Q 的直线与抛物线的另一交点为R ,与x 轴的交点为T ,且Q 为线段RT 的中点,试求弦PR 长度的最小值.三、课时练习1.已知λ∈R ,则不论λ取何值,曲线C :λx 2-x -λy +1=0恒过定点( ) A .(0,1) B .(-1,1) C .(1,0) D .(1,1)2.若AB 是过椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)中心的一条弦,M 是椭圆上任意一点,且AM 、BM 与两坐标轴均不平行,k AM 、k BM 分别表示直线AM 、BM 的斜率,则k AM ·k BM =( )A .-c 2a 2B .-b 2a 2C .-c 2b 2D .-a 2b23.直线y =kx -1与椭圆x 24+y 2a=1相切,则k ,a 的取值范围分别是( )A .a ∈(0,1),k ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12B .a ∈(0,1],k ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12 C .a ∈(0,1),k ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,0∪⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12 D .a ∈(0,1],k ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤-12,12 4.已知点P 是抛物线y 2=4x 上的点,设点P 到抛物线的准线的距离为d 1,到圆(x +3)2+(y-3)2=1上一动点Q 的距离为d 2,则d 1+d 2的最小值是( ) A .3 B .4 C .5 D .32+15.抛物线y 2=12x 与直线3x -y +5=0的最近距离为______.6.已知动点P (x ,y )在椭圆x 225+y 216=1上,若A 点坐标为(3,0),|AM →|=1,且PM →·AM →=0,则|PM →|的最小值是____.7.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,左顶点为A ,若|F 1F 2|=2,椭圆的离心率为e =12.(1)求椭圆的标准方程;(2)若P 是椭圆上的任意一点,求PF 1→·PA →的取值范围;(3)直线l :y =kx +m 与椭圆相交于不同的两点M ,N (均不是长轴的顶点),AH ⊥MN ,垂足为H ,且AH →2=MH →·HN →,求证:直线l 恒过定点.。
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(原卷版)
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.2 2 —【例1】已知椭圆C: x? +右=l(a>b>0)的离心率为乎,点Q b,-[在椭圆上,0为坐a b 2< b J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.题组训练一圆锥曲线中的定点、定值问题2 2已知椭圆C : X2+ y2= 1过A(2,o), B(0,1)两点.a b(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PA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.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 i:/+ y2+ 4x= 0的圆心为F i,直线I过点F2(2,0)且不与x轴、y轴垂直,且与圆F i相交于两点C、D,过F2作F i C的平行线交直线F i D于点E.(1)证明||EF i|—|EF2||为定值,并写出点的轨迹方程;⑵设点E的轨迹曲线与直线I交于M, N两点,过F2且与垂直的直线与圆F i交于P, Q两点,求△ PQM与厶PQN的面积之和的取值范围.题组训练二圆锥曲线中的范围问题设圆x2+ y2+ 2x—i5 = 0的圆心为A,直线I过点B(i,O)且与x轴不重合,I交圆A于C,D 两点,过B 作AC 的平行线交AD 于点E.(i)证明|EA|+ |EB|为定值,并写出点E的轨迹方程;⑵设点E 的轨迹为曲线 C i ,直线I 交C i 于M , N 两点,过B 且与I 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.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.(1)求椭圆C 的方程;⑵设过点A(4,0)的直线I 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I 使厶AMF 与厶MFN 的面积相等?若存在,试求直线I 的方程;若不存在,请说明理由. 【例3】已知椭圆2 C : X2 + a 2 i 『3 ] 治=1(a>b>0)的离心率为",且过点P 1,- F 为其右焦点.题组训练三圆锥曲线中的存在性问题已知抛物线C: x2= 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.⑴D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.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+ y2= 12上的动点,点B(1,0).线段PB的垂直平分线与半径PA相交于点T,记点T的轨迹为r(1)求曲线『的方程;⑵设M , N是『上的两个动点,MN的中点H在圆x2+ y2= 1上,求原点到MN距离的最小值.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2 2 . ixOy中,椭圆C: *+器=1(a>b>0)的离心率是今,抛物线E: x2= 2y 的焦点F是C的一个平面直角坐标系顶点.(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I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;51②直线I与y轴交于点6,记厶PFG的面积为S,△ PDM的面积为求三的最大值52及取得最大值时点P的坐标.【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¥,它的一个焦点恰好与抛物线y2= 4x的焦点重合.(1)求椭圆C的方程;⑵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1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4由.2. 已知两点A( —2, 0), B(,2, 0),动点P在y轴上的投影是Q,且2PA PB = |PQ|2.(1)求动点P的轨迹C的方程;⑵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 i, E2分别是GH ,MN的中点.求证:直线E1E2恒过定点.2 2 23. 如图,椭圆E:字+存=1(a>b>0),经过点A(0, —1),且离心率为才(1)求椭圆E的方程;⑵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.24. 已知焦点在y轴上的椭圆E的中心是原点0,离心率为双曲线y2—号=1离心率的一半,直线y = x被椭圆E截得的线段长为一.直线|: 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 =沪B.(1)求椭圆E的方程;(2)是否存在实数m,使OA + ^0B= 40P?若存在,求m的取值范围;若不存在,请说明理由.。
2023年高考备考圆锥曲线中的定值定点问题(含答案)
高考材料高考材料专题14 圆锥曲线中的定值定点问题1.〔2023·全国·高考试题〔文〕〕已知椭圆E 的中心为坐标原点,对称轴为x 轴、y 轴,且过两点.()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭(1)求E 的方程;(2)设过点的直线交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.证()1,2P -MT TH =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,分情况商量斜率是否存在,即可得解.(1)解:设椭圆E 的方程为,过,221mx ny +=()30,2,,12A B ⎛--⎫⎪⎝⎭则,解得,,41914n m n =⎧⎪⎨+=⎪⎩13m =14n =所以椭圆E 的方程为:.22143y x +=(2),所以,3(0,2),(,1)2A B --2:23+=AB y x ①假设过点的直线斜率不存在,直线.代入, (1,2)P -1x =22134x y +=可得,,代入AB 方程,可得(1,MN223y x =-,由得到.求得HN 方程:(3,T MT TH =(5,H -+,过点. (22y x =-(0,2)-②假设过点的直线斜率存在,设. (1,2)P -1122(2)0,(,),(,)kx y k M x y N x y --+=联立得, 22(2)0,134kx y k x y --+=⎧⎪⎨+=⎪⎩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 -+=+联立可得 1,223y y y x =⎧⎪⎨=-⎪⎩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,代入整理得, (0,2)-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.〔2023·全国·高考试题〕已知椭圆C 的方程为,右焦点为.22221(0)x y a b a b +=>>F 〔1〕求椭圆C 的方程;〔2〕设M ,N 是椭圆C 上的两点,直线与曲线相切.证明:M ,N ,F 三点共线的充要条件是MN 222(0)x y b x +=>||MN =(答案)〔1〕;〔2〕证明见解析.2213xy +=(解析) (分析)〔1〕由离心率公式可得,即可得解;a =2b 〔2充分性:设直线,由直线与圆相切得,联立直线与椭圆方程结合弦长公式可得():,0MN y kx b kb =+<221b k =+,即可得解.=1k =±(详解)〔1〕由题意,椭圆半焦距 c =c e a ==a =又,所以椭圆方程为;2221b a c =-=2213x y +=〔2〕由〔1〕得,曲线为,221(0)x y x +=>当直线的斜率不存在时,直线,不合题意; MN :1MN x =当直线的斜率存在时,设,MN ()()1122,,,M xy N x y 必要性:假设M ,N ,F 三点共线,可设直线即,(:MN y k x =0kxy -=由直线与曲线,解得,MN 221(0)x y x +=>11k =±联立可得,所以,(2213y x x y ⎧=±⎪⎨⎪+=⎩2430x -+=121234x x x x +=⋅=,高考材料高考材料所以必要性成立;充分性:设直线即, ():,0MN y kx b kb =+<0kx y b -+=由直线与曲线,所以,MN 221(0)x y x +=>1=221b k =+联立可得, 2213y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()222136330k x kbx b +++-=所以, 2121222633,1313kb bx x x x k k-+=-⋅=++===化简得,所以,()22310k -=1k =±所以,所以直线或,1k b =⎧⎪⎨=⎪⎩1k b =-⎧⎪⎨=⎪⎩:MN y x =y x =-所以直线过点,M ,N ,F 三点共线,充分性成立; MN F 所以M ,N ,F 三点共线的充要条件是||MN =3.〔2023·青海·海东市第—中学模拟预测〔理〕〕已知椭圆M :〔a >b >0,AB 为过椭圆右22221x y a b +=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)假设直线l 与椭圆M 交于C ,D 两点,点,记直线PC 的斜率为,直线PD 的斜率为,当()2,0P 1k 2k 12111k k +=时,是否存在直线l 恒过肯定点?假设存在,请求出这个定点;假设不存在,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,即可求出椭圆M 的方程.,,a b c 〔2〕设直线l 的方程为m (x -2)+ny =1,,,联立直线l 的方程与椭圆方程()11,C x y ()22,D x y ,得,则,化简得,即可求()()222242x y x -+=--()22214420x x m n y y ⎛⎫--+++= ⎪⎝⎭12114114n k k m +=-=+14m n +=-出直线l 恒过的定点. (1)因为〔a >b >0,过椭圆右焦点的弦长的最小值为,22221x y a b +=222b a=所以a =2,,所以椭圆M 的方程为.c b =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,得.2224x y +=()()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,代入直线l 的方程得,14m n +=-()1214m x m y ⎛⎫-+--= ⎪⎝⎭即,解得x =-2,y =-4,即直线l 恒过定点. ()1214m x y y ---=()2,4--4.〔2023·上海松江·二模〕已知椭圆的右顶点坐标为,左、右焦点分别为、,且2222:1(0)x y a b a bΓ+=>>(2,0)A 1F 2F ,直线交椭圆于不同的两点和.122F F =l ΓM N (1)求椭圆的方程;Γ(2)假设直线的斜率为,且以为直径的圆经过点,求直线的方程; l 1MN A l (3)假设直线与椭圆相切,求证:点、到直线的距离之积为定值.l Γ1F 2F l (答案)(1);22143x y +=(2)或; 2y x =-27y x =-(3)证明见解析. (解析) (分析)〔1〕依据焦距及椭圆的顶点求出即可得出;,a b 〔2〕设直线的方程为 ,联立方程,由根与系数的关系及求解即可;l y x b =+0AM AN ⋅=〔3〕分直线斜率存在与不存在商量,当斜率不存在时直接计算可得,当斜率存在时,设直线的方程为 ,l y kx b =+依据相切求出关系,再由点到直线的距离直接计算即可得解. ,b k (1)∵ ∴,1222F F c ==1c =∵,由 得,∴2a =222a b c =+241=+b 22=34=b a ,高考材料高考材料所以椭圆的方程:;Γ22143x y +=(2)∵直线的斜率为,故可设直线的方程为 , l 1l y x b =+设,,,1(M x 1)y 2(N x 2)y 由 可得, 22143y x b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩22784120x bx b ++-=则,,1287b x x +=-2124127b x x -=∵以为直径的圆过右顶点,∴,∴MN A 0AM AN ⋅=1212(2)(2)0x x y y --+=∴21212122211))2()4((2(2)()4b b x x x x x x x x b x x b -+++=+-+++++,整理可得,2241282(2)4077b b b b -=⋅--⋅++=271640b b ++=∴或,2b =-27b =-∵, 2226447(412)16(213)b b b ∆=-⋅⋅-=⋅-当或时,均有2b =-27b =-0∆>所以直线的方程为或. l 2y x =-27y x =-(3)椭圆左、右焦点分别为、Γ1(1,0)F -2(1,0)F ①当直线平行于轴时,∵直线与椭圆相切,∴直线的方程为, l y l Γl 2x =±此时点、到直线的到距离分别为,∴. 1F 2F l 121,3d d ==123d d ⋅=②直线不平行于轴时,设直线的方程为 ,l y l y kx b =+联立,整理得, 2234120y kx b x y =+⎧⎨+-=⎩222(34)84120k x kbx b +++-=,222222644(34)(412)16(9123)k b k b k b ∆=-+-=⋅+-∵直线与椭圆相切,∴,∴ l Γ0∆=2234b k =+∵到直线的距离为到直线的距离为,1(1,0)F -l 1=d 2(1,0)F -l 2=d ∴,123d d ⋅=∴点、到直线的距离之积为定值由.1F 2F l 35.〔2023·上海浦东新·二模〕已知分别为椭圆:的左、右焦点, 过的直线交椭圆于两12F F 、E 22143x y+=1F l E ,A B 点.(1)当直线垂直于轴时,求弦长;l x AB(2)当时,求直线的方程;2OA OB ⋅=-l (3)记椭圆的右顶点为T ,直线AT 、BT 分别交直线于C 、D 两点,求证:以CD 为直径的圆恒过定点,并求出定6x =点坐标. (答案)(1)3 (2))1y x =+(3)证明见解析;定点 ()()4080,,,(解析) (分析)〔1〕将代入椭圆方程求解即可;1x =-〔2〕由〔1〕知当直线的斜率存在,设直线的方程为:,联立直线与椭圆的方程,得出l l ()1y k x =+,设可得韦达定理,代入计算可得斜率;()22223484120k xk x k +++-=()()1122A x y B x y ,,,2OA OB ⋅=-〔3〕分析当直线的斜率不存在时,由椭圆的对称性知假设以CD 为直径的圆恒过定点则定点在轴上,再以CD 为l x 直径的圆的方程,令,代入韦达定理化简可得定点 0y =(1)由题知,将代入椭圆方程得 ()110F -,1x =-332y AB =±∴=,(2)由〔1〕知当直线的斜率不存在时,此时,不符合题意,舍去l 331122A B ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,OA ·OB =14直线的斜率存在,设直线的方程为:,∴l l ()1y k x =+联立得,设,则, ()221431x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩()22223484120k x k x k +++-=()()1122A x y B x y ,,,2122212283441234k x x k k x x k ⎧-+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩由OA ·OB =x 1x 2+y 1y 2=x 1x 2+k (x 1+1)k (x 2+1)=(1+k 2)x 1x 2+k 2(x 1+x 2)+k 2=(1+k 2)4k2‒123+4k 2+k2‒8k 23+4k 2,解得+k 2=‒5k 2‒123+4k 2=‒222k k ==,直线的方程为..∴l )1y x =+(3)①当直线的斜率不存在时, l ()33112022A B T ⎛⎫⎛⎫--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,,直线AT 的方程为,C 点坐标为, 112y x =-+()62-,直线BT 的方程为,D 点坐标为,以CD 为直径的圆方程为,由椭圆的对称性知假设以112y x =-()62,()2264x y -+=CD 为直径的圆恒过定点则定点在轴上,令,得即圆过点. x 0y =48x x ==,.()()4080,,,高考材料高考材料②当直线的斜率存在时,同〔2〕联立,直线AT 的方程为, l ()1122y y x x =--C 点坐标为,同理D 点坐标为,以CD 为直径的圆的方程为11462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,22462y x ⎛⎫ ⎪-⎝⎭,,()()12124466022y y x x y y x x ⎛⎫⎛⎫--+--= ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭令,得,0y =()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,解得,即圆过点. 212320x x -+=48x x ==,()()4080,,,综上可得,以CD 为直径的圆恒过定点. ()()4080,,,6.〔2023·上海长宁·二模〕已知分别为椭圆的上、下顶点,是椭圆的右焦点,是椭圆,A B 222Γ:1(1)xy a a+=>F ΓM上异于的点.Γ,A B(1)假设,求椭圆的标准方程 π3AFB ∠=Γ(2)设直线与轴交于点,与直线交于点,与直线交于点,求证:的值仅与有关 :2l y =y P MA Q MB R PQ PR ⋅a (3)如图,在四边形中,,,假设四边形面积S 的最大值为,求的值.MADB MA AD ⊥MB BD ⊥MADB 52a (答案)(1)2214x y +=(2)证明见解析 (3) 2a =(解析) (分析)〔1〕依据已知推断形状,然后可得;AFB △〔2〕设,表示出直线、的方程,然后求Q 、R 的坐标,直接表示出所求可证; ()11,M x y AM BM 〔3〕设,,依据已知列方程求解可得之间关系,表示出面积,结合已知可得. ()11,M x y ()44,D x y 14,x x (1)因为,,所以是等边三角形, AF BF =π3AFB ∠=AFB △因为,,所以,2AB =AF a =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、的方程分别为AM BM , 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 ⋅===-所以的值仅与有关. PQ PR ⋅a (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 +++=高考材料高考材料两式相减得,41y y =-带回原式得,214110x x y +-=因为,所以, 221121x y a+=142x x a =-1412111MAB DAB S S S x x x a a a ⎛⎫=+=+=+≤+ ⎪⎝⎭A A 因为的最大值为 ,所以 ,得.S 52152a a +=2a =7.〔2023·福建省福州格致中学模拟预测〕圆:与轴的两个交点分别为,,点为圆O 224x y +=x ()12,0A -()22,0A M 上一动点,过作轴的垂线,垂足为,点满足O M x N R 12NR NM =(1)求点的轨迹方程;R (2)设点的轨迹为曲线,直线交于,两点,直线与交于点,试问:是否存在一个定点R C 1x my =+C P Q 1A P 2A Q S T ,当变化时,为等腰三角形m 2A TS (答案)(1)2214x y +=(2)存在,证明见解析 (解析) (分析)〔1〕设点在圆上,故有,设,依据题意得,,再代入圆()00,M x y 224x y +=22004x y +=(),R x y 0x x =012y y =即可求解;〔2〕先推断斜率不存在的情况;再在斜率存在时,设直线的方程为,与椭圆联立224x y +=l 1x my =+得:,,,再依据题意求解推断即可. ()224230m y my ++-=12224m y y m -+=+12234y y m -=+(1)设点在圆上, ()00,M x y 224x y +=故有,设,又,可得,, 2204x y +=(),R x y 12NR NM =0x x =012y y =即,0x x =02y y =代入可得,22004x y +=()2224x y +=化简得:,故点的轨迹方程为:.2214x y +=R 2214x y +=(2)依据题意,可设直线的方程为,l 1x my =+取,可得,, 0m=P ⎛ ⎝1,Q ⎛ ⎝可得直线的方程为的方程为1APy x =+2AQ y x =-联立方程组,可得交点为;(14,S 假设,,由对称性可知交点,1,P ⎛ ⎝Q ⎛ ⎝(24,S 假设点在同一直线上,则直线只能为:上,S l 4x =以下证明:对任意的,直线与直线的交点均在直线:上. m 1A P 2A Q S l 4x =由,整理得 22114x my x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()224230m y my ++-=设,,则, ()11,P x y ()22,Q x y 12224m y y m -+=+12234y y m -=+设与交于点,由,可得 1A P l ()004,S y 011422y y x =++10162y y x =+设与交于点,由,可得, 2A Q l ()004,S y '022422y y x '=--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,即与重合, 00y y '=0S 0S '所以当变化时,点均在直线:上,m S l 4x =因为,,所以要使恒为等腰三角形,只需要为线段的垂直平分线即可,依据对称性()22,0A ()4,S y 2A TS 4x =2A T 知,点.()6,0T 故存在定点满足条件.()6,0T 8.〔2023·全国·模拟预测〕已知椭圆的离心率为,椭圆C 的左、右顶点分别为A ,B ,上顶点()2222:10x y C a b a b+=>>12为D ,.1AD BD ⋅=-(1)求椭圆C 的方程;(2)斜率为的动直线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 12的倾斜角互补,假设存在这样的点P ,请求出点P 的坐标;假设不存在,请说明理由.(答案)(1)22143x y +=(2)存在,点P 的坐标为或31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭(解析) (分析)高考材料高考材料〔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,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12y x m =+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,,所以,解得. (),AD a b = (),BD a b =- 2221AD BD a b c ⋅=-+=-=- 1c =又椭圆C 的离心率为,所以,1222a 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,点M ,N 的坐标分别为,,设直线l 的方程为()00,x y ()11,x y ()22,x y . 12y x m =+联立方程消去y 后整理得.221,4312x y y x m ⎧+=⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩2230x mx m ++-=,得,()222431230m m m ∆=--=->22m -<<有 12212,3.x x m x x m +=-⎧⎨=-⎩假设直线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 -+--+-===----所以解得或0000230,230,x y y x -=⎧⎨-=⎩001,32x y =⎧⎪⎨=⎪⎩001,3.2x y =-⎧⎪⎨=-⎪⎩故存在点P 符合条件,点P 的坐标为或.31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭31,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭9.〔2023·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测〔文〕〕已知椭圆的两个焦点分别为和,椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>1F 2F 上一点到和的距离之和为,且椭圆C 1F 2F 4C (1)求椭圆的方程;C (2)过左焦点的直线交椭圆于、两点,线段的中垂线交轴于点〔不与重合〕,是否存在实数,使1F l A B AB x D 1F λ恒成立?假设存在,求出的值;假设不存在,请说出理由.1AB DF λ=λ(答案)(1)2214x y +=(2)存在,λ=(解析) (分析)〔1〕由椭圆的定义可求得的值,依据椭圆的离心率求得的值,再求出的值,即可得出椭圆的方程; a c b C 〔2〕分析可知,直线不与轴垂直,分两种情况商量,一是直线与轴重合,二是直线的斜率存在且不为零,设l x l x l 出直线的方程,与椭圆方程联立,求出、,即可求得的值. l AB 1DF λ(1)解:由椭圆的定义可得,则,因为,则, 24a =2a=ce a ==c ∴=1b ==因此,椭圆的方程为.C 2214x y +=(2)解:假设直线与轴垂直,此时,线段的垂直平分线为轴,不符合题意; l x AB x 假设直线与轴重合,此时,线段的垂直平分线为轴,则点与坐标原点重合,lx AB y D 此时,1AB DF λ===假设直线的斜率存在且不为零时,设直线的方程为,设点、,l l )0x my m =≠()11,Ax y ()22,B x y 联立可得, 2244xmy x y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩()22410m y +--=,()()22212441610m m m ∆=++=+>由韦达定理可得, 12y y +=12214yy m =-+则()121222my y x x ++==所以,线段的中点为, AB M ⎛ ⎝高考材料高考材料所以,线段的垂直平分线所在直线的方程为,AB y m x ⎛=- ⎝在直线方程中,令可得y m x ⎛=-+ ⎝0y=x =故点,D ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,()22414m m +=+因此,. ()221414m AB DF m λ+===+综上所述,存在,使得恒成立.λ=1AB DF λ=10.〔2023·河南安阳·模拟预测〔文〕〕已知椭圆上一个动点N 到椭圆焦点的距离的最2222:1(0)C bb x a a y +>>=(0,)Fc 小值是,且长轴的两个端点与短轴的一个端点B 构成的的面积为2.212,A A 12A A B △(1)求椭圆C 的标准方程;(2)如图,过点且斜率为k 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点.证明:直线与直线的交点T 在定直线4(0,)M -1A P 2A Q 上.(答案)(1)2214y x +=(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕依据题意得到,再解方程组即可.22221222a c ab a b c ⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩〔2〕首先设直线,,,与椭圆联立,利用韦达定理得到,.:4l y kx =-()11,P x y ()22,Q x y 12284k x x k +=+122124x x k =+,,依据,即可得到,从而得到直线与直线的交点1112:2PA y l y x x ++=2222:2QA y l y x x --=2123y y +=--1y =-1A P 2A Q T 在定直线上. 1y =-(1)由题知:,解得,即:椭圆22221222a c ab a b c⎧-=⎪⎪⨯=⎨⎪=+⎪⎩21a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩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,解得. ()()12212121213232123293362x x x x x y y x x x x x +--+===---++-1y =-所以直线与直线的交点在定直线上.1A P 2A Q T 1y =-11.〔2023·安徽省舒城中学三模〔理〕〕已知椭圆,过原点的直线交该椭圆于,两点〔点在22:184x y Γ+=O ΓA B A x轴上方〕,点,直线与椭圆的另一交点为,直线与椭圆的另一交点为.()4,0E AE C BE D高考材料高考材料(1)假设是短轴,求点C 坐标;AB Γ(2)是否存在定点,使得直线恒过点?假设存在,求出的坐标;假设不存在,请说明理由.T CD T T (答案)(1);82(,)33(2)存在,.8(,0)3T (解析) (分析)〔1〕两点式写出直线,联立椭圆方程并结合韦达定理求出C 坐标; AE 〔2〕设有,联立椭圆求C 坐标,同理求坐标,商量、,推断直线恒过00(,)A x y 00:(4)4=--y AE y x x D 00x ≠00x =CD 定点即可. (1)由题设,,而,故直线为,(0,2)A ()4,0E AE 240x y +-=联立并整理得:,故,而,22:184x y Γ+=23840y y -+=83A C y y +=2A y =所以,代入直线可得,故C 坐标为.23C y =AE 284233C x =-⨯=82(,)33(2)设,则, 00(,)A x y 00:(4)4=--y AE y x x 由,故, ()00224428y y x x x y ⎧=-⎪-⎨⎪+=⎩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,故,同理得:,,00833C x x x -=-003C y y x =-00833D x x x +=+03D y y x -=+当时,取,则,同理, 00x ≠8(,0)3T 0000003383833TCy x yk x x x -==----003TD y k x =-故共线,此时过定点.,,T C D CD 8(,0)3T 当时,,此时过定点.00x =83C D x x ==CD 8(,0)3T 综上,过定点.CD 8(,0)3T 12.〔2023·广东茂名·二模〕已知圆O :x 2+y 2=4与x 轴交于点,过圆上一动点M 作x 轴的垂线,垂足为H ,(2,0)A -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 2.6(,0)5-(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)首先对直线的斜率是否存在进行商量,再依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 l 的斜率,再依据斜率的表达式进行化简运算,得出结论. 12,k k (1)设N 〔x 0,y 0〕,则H 〔x 0,0〕, ∵N 是MH 的中点,∴M 〔x 0,2y 0〕,又∵M 在圆O 上,,2200(2)4y x +=∴即; 220014x y +=∴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 =-假设点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, ∴,64(,55S1244001551,,6642255APAS k k k k --======-++;124k k ∴=假设点P 在x 轴下方,则点Q 在x 轴上方,高考材料高考材料同理得:,646464(,(,(,555555P Q S ----,1244001551,6642255APAS k k k k ----===-∴===--++∴k 1=4k 2;②当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为:,6,5x my =-由与联立可得, 6,5x my =-2214x y +=221264(4)0525m m y y +--=其中,22144644(4)02525m m ∆=+⨯+⨯>设,则,则,1122(,),(,)P x y Q x y 22(,)S x y --1212221264525,44m y y y y m m -+==++∴ 112212112200,,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 --=⋅=++,∴k 1=4k 2. 121112212121112226464161616252554545444641216()4445525525454545my y y y y m m my y y y y m m y y m m m -----++====++---+⋅--+++13.〔2023·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,从下焦点射出的光线1F 经过椭圆镜面反射到上焦点,这束光线的总长度为42F 离心率e <(1)求椭圆C 的标准方程;(2)假设从椭圆C 中心O 出发的两束光线OM 、ON ,分别穿过椭圆上的A 、B 点后射到直线上的M 、N 两点,假4y =设AB 连线过椭圆的上焦点,试问,直线BM 与直线AN 能交于肯定点吗?假设能,求出此定点:假设不能,请说2F 明理由.(答案)(1)22143y x +=(2)能,定点为〔0,〕85(解析) (分析)〔1〕由条件列方程求可得椭圆方程;,,a b c〔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 ⨯⨯=222ab 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,由,得, 1y kx =+221431y x y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩22(34)690k x kx ++-=222(6)36(34)1441440k k k ∆=++=+>设,则.. ()()1122A x y B x y ,,,121222693434k x x x x k k --+==++由对称性知,假设定点存在,则直线BM 与直线AN 交于y 轴上的定点,由得,则直线BM 方程为, 114y y xx y ⎧=⎪⎨⎪=⎩1144x M y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,211121444()4y xy x x y x y --=--令,则0x =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,〕,同理直线AN 也过定点.858(0,5则点〔0,〕即为所求点.8514.〔2023·全国·模拟预测〕设椭圆的右焦点为F ,左顶点为A .M 是C 上异于A 的动点,过()222:10416x y C b b+=<<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 =高考材料高考材料(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设点S ,T 满足,,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. PS SQ = FS ST =(答案)(1)2116x =(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕由向量的坐标运算用表示出点坐标,代入椭圆方程求得参数,得椭圆方程; ,b c Q b 〔2〕设,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为,设.(), 0F c x m y c =+1122(,),(,)P x y Q x y 直线方程代入椭圆方程应用韦达定理得,利用向量相等的坐标表示求得点坐标,得出点坐标满足一个椭圆12y y +T T 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,,则.(4,)AM b =- 12,22b FQ AM ⎛⎫==- ⎪⎝⎭ 设C 的焦距为2c ,则,即.2,2b Q c ⎛⎫+- ⎪⎝⎭2,2b Q ⎫-⎪⎭因为Q 在C,解得.114=()22162b =-=则椭圆C 的标准方程为. 2116x =(2)设,直线PQ 的斜率不为0,设其方程为,设.(), 0F c x m y c =+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 +=++=由得S 为弦PQ 的中点,故. PS SQ = S由得S是线段FT 的中点,故.FS ST =T设T 的坐标为,则,,故(), xy x c =y c=,即,2211x y c c ⎛⎫⎫== ⎪⎪⎝⎭⎭221x c +=这说明T 在中心为原点,为长轴端点,为短轴端点的椭圆上运动,故T 到两焦点的(,0)c ±0,⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,0⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭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,,使得T 到这两定点距离之和为定值.()4-()4-+15.〔2023·上海交大附中模拟预测〕已知椭圆是左、右焦点.设是直线上的一221214x y F F Γ+=:,,M ()2l x t t =>:个动点,连结,交椭圆于.直线与轴的交点为,且不与重合.1MF Γ()0N N y ≥l x P M P(1)假设的坐标为,求四边形的面积; M 58⎫⎪⎪⎭,2PMNF (2)假设与椭圆相切于且,求的值;PN ΓN 1214NF NF ⋅= 2tan PNF ∠(3)作关于原点的对称点,是否存在直线,使得上的任一点到N N '2F N 1F N '2F N 的方程和的坐标,假设不存在,请说明理由.2F N N(答案)(3)存在;; y x =126N ⎫⎪⎪⎭(解析) (分析)〔1〕依据点斜式方程可得,再联立椭圆方程得到,再依据求解1:MF l y x =12N ⎫⎪⎭2112PMNF PF M NF F S S S =-△△即可;〔2〕设,依据相切可知,直线与椭圆方程联立后判别式为0,得到,再依据,:()PN l y k x t =-2214k t =-1214NF NF ⋅=化简可得,再依据直角三角形中的关系求解的值即可;t =12N ⎫⎪⎭2tan PNF ∠〔3〕设,表达出,再依据列式化简可得,结合()00,N x y 2NF l 22O NF d -=2148k =k =和直线的方程N 2F N高考材料高考材料(1)由题意,,故()1F1MF k ==1:MF l y x =与椭圆方程联立 ,可得:,即,又由题意,故2214x y y x⎧+=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩213450x+-=(130xx +=N x >解得,故且x =12N ⎫⎪⎭121122NF F S =⋅=△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,可得:2214()x y y k x t ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩()22222148440k x k tx k t +-+-=由相切,,则 ()22216140k k t ∆=+-=2214k t =-同时有韦达定理,代入有,化简得,故 21228214N k t x x x k +==+2214k t =-2244414N t t x t -=+-4N x t =2222414N N x t y t -=-=而,解得 222122122134N N t NF NF x y t -⋅=+-==2t =>则,所以轴,故在直角三角形中,12N ⎫⎪⎭2NF x ⊥2PNF A 222tan PF PNF NF ∠===(3)由于N 与,与是两组关于原点的对称点,由对称性知N '1F 2F 四边形是平行四边形,则与是平行的,12F NF N '2NF 1N F '故上的任一点到的距离均为两条平行线间的距离d .1F N '2F N 设,其中,易验证,当时,与之间的距离为()00,N xy 0(x ∈0=x 2NF 1N F 'k =则,即,2(:NF y l k x =0kx y -=发觉当时,,整理得 0≠x 22O NF d d -===221914k k =+2148k =代入,代入整理得,即由k =(220048y x =220014x y =-20013450x --=(00130x x -=于,所以,故0(x ∈0x=126N ⎫⎪⎪⎭k ==则的直线方程为 2F Nly x =16.〔2023·全国·模拟预测〔理〕〕已知椭圆:的右顶点为A ,上顶点为,直线的斜率为C ()222210x y a b a b+=>>B AB ,原点到直线O AB (1)求的方程;C (2)直线交于,两点,,证明:恒过定点.l C M N 90MBN ∠=︒l (答案)(1)22143x y +=(2)证明见解析 (解析) (分析)〔1〕题意得,依据AB 斜率,可得AB 的方程,依据点到直线距离公式,可求得a (,0),(0,)A a B b b 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,与椭圆联立,可得关于x 的一元二次方程,依据韦1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+达定理,可得表达式,进而可得、的表达式,依据,可得,依据数量1212,x x x x +12y y 12y y +90MBN ∠=︒0MB NB⋅=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 aB 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 +=所以原点到直线的距离, O AB d 2a =所以.b =22143x y +=(2)由椭圆的对称性可得,直线l 的斜率肯定存在,设直线l 的方程为, 1122,(,),(,)y kx m M x y N x y =+联立方程,消去y 可得, 22143x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩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 +=++=+高考材料高考材料因为,所以,90MBN ∠=︒MB BN ⊥因为,所以,B 1122(),()MB x y NB x y =-=--所以,22212121222241263123)30343434m m m k MB NB x x y y y y k k k --⋅=+++=++=+++ 整理得,解得或,2730m --=m=m =因为,所以B m 所以直线l 的方程为,得证y kx =0,⎛ ⎝17.〔2023·全国·模拟预测〔理〕〕已知椭圆的左、右焦点分别为,,,分别为左、2222:1(0)x y C a b a b+=>>1F 2F 1A 2A 右顶点,,分别为上、下顶点.假设四边形,且,,成等差数列. 1B 2B 1122B F B F 212F F 212B B 212A A (1)求椭圆的标准方程;C (2)过椭圆外一点(不在坐标轴上)连接,,分别与椭圆交于,两点,直线交轴于点.试P P 1PA 2PA C M N MN x Q 问:,两点横坐标之积是否为定值?假设为定值,求出定值;假设不是,说明理由. P Q (答案)(1);22132x y +=(2)为定值,理由见解析. 32P Q x x =(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,所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,设直线,联立椭圆求,1PA 2PA 1PA 2PA M 的坐标及点横坐标,应用点斜式写出直线,令求横坐标,即可得结论.N P MN 0y =Q (1)由题设知:,可得, 2222222844bc b a c a b c ⎧=⎪⎪=+⎨⎪=+⎪⎩22321a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩所以椭圆标准方程为.22132x y +=(2)由题意,,所在直线斜率均存在且不为0、斜率和差均不为0,1PA 2PA 设为,联立椭圆方程整理得:, 1PA (y k x =22229(23)302k k x x +++-=所以1M A x x +=1A x =M x ==设为,联立椭圆方程整理得:,2PA (y m x =22229(23)302m m x x+-+-=所以, 2N A x x +=2Ax=N x =所以M y k=⋅=N y m =⋅=联立直线、可得:,1PA 2PA P x=直线为,令,则 MN2()[23m k y x km +=⋅-0y =Q x =所以为定值.32P Q x x ==18.〔2023·山西·太原五中二模〔文〕〕已知椭圆,过原点的两条直线和分别与椭圆交于和,2221x y +=1l 2l A B △C D △记得到的平行四边形的面积为.ACBD S (1)设,用的坐标表示点到直线的距离,并证明; ()()1122,,,A x y C x y A C △C 1l 12212S x y x y =-(2)请从①②两个问题中任选一个作答 ①设与的斜率之积,求面积的值.1l 2l 12-S ②设与的斜率之积为.求的值,使得无论与如何变动,面积保持不变.1l 2l m m 1l 2l S (答案)(1)(2)见解析 (解析) (分析)〔1〕商量和,分别写出直线的方程,由距离公式即可求得点到直线的距离,由面积公式即可证明10x ≠10x =1l C 1l ;12212S x y x y =-〔2〕假设选①,设出直线和的方程,联立椭圆求出的坐标,结合〔1〕中面积公式求解即可;假设选②,设1l 2l A C △出直线和的方程,联立椭圆求出的坐标,结合〔1〕中面积公式得到的表达式,平方整理,由含的项1l 2l A C △S 42,k k 系数为0即可求解. (1)高考材料高考材料当时,直线的方程为:,则点到直线的距离为10x ≠1l 11y y x x =C 1l d当时,直线的方程为:,则点到直线的距离为,也满足10x =1l 0x =C 1l 2d x =d 则点到直线;因为C 1l2AB AO ==则;21211222S AB d x x x y y y =⋅=--=(2)假设选①,设,设,直线与椭圆联立可得1122121:,:,2l y k x l y k x k k ===-()()1122,,,A x y C x y 1l 12221y k x x y =⎧⎨+=⎩,()221121k x+=同理直线与椭圆联立可得,不妨令,则2l ()222121k x +=120,0x x >>11x y =,22x y====则122S x y x =-假设选②,设,设,直线与椭圆联立可得,则12:,:m l y kx l y x k ==()()1122,,,A x y C x y 1l 2221y kx x y =⎧⎨+=⎩()22121k x +=,212112x k =+同理可得,则2222221212k x k m m k ==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭1221121221222m m x x x kx k x k S y x x k x y =-=-=-⋅⋅⋅,两边平方整理得1222m m k x x k k ==-⋅,()24222222224(48)240Sk S S m m k m S m -++++-=由面积与无关,可得,解得,故时,无论与如何变动,面积保持不S k 2222240480S S S m m ⎧-=⎨++=⎩12S m ⎧=⎪⎨=-⎪⎩12m =-1l 2l S 变.19.〔2023·福建·厦门一中模拟预测〕已知,分别是椭圆的右顶点和上顶点,,A B 2222:1(0)x y C a b a b+=>>||AB =直线的斜率为.AB 12-(1)求椭圆的方程;(2)直线,与,轴分别交于点,,与椭圆相交于点,.证明: //l AB x y M N C D 〔i 〕的面积等于的面积;OCM A ODN △〔ii 〕为定值.22||||CM MD +(答案)(1)2214x y +=(2)〔i 〕证明见解析;〔ii 〕证明见解析 (解析) (分析)〔1〕依据,,由,直线的斜率为求解;(,0)A a (0,)B b ||AB =AB 12-〔2〕设直线的方程为,得到,,与椭圆方程联立,依据,l 12y x m =-+(2,0)M m (0,)N m 11|2|||2=A OCM S m y ,利用韦达定理求解. 21||||2=A ODN S m x 2222221122||||(2)(2)CM MD x m y x m y ∴+=-++-+(1)解:、是椭圆的两个顶点,A B 22221(0)x y a b a b+=>>且,直线的斜率为,||AB =AB 12-由,,得 (,0)A a (0,)B b ||AB ==又,解得,, 0102b b k a a -==-=--2a =1b =椭圆的方程为; ∴2214x y +=(2)设直线的方程为,则,,l 12y x m =-+(2,0)M m (0,)N m 联立方程消去,整理得.221214y x m x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩y 222220x mx m -+-=, 得22248(4)3240m m m ∆=--=->28m <设,,,.1(C x 1)y 2(D x 2)y高考材料高考材料,.122x x m ∴+=21222x x m =-所以, 11|2|||2=A OCM S m y 21||||2=A ODN S m x 则有 112222|2||2|||1||||||-====A A OCMODNS y m x x Sx x x 的面积等于的面积;OCM ∴A ODN A ,,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.〔2023·北京市第十二中学三模〕已知椭圆过点2222:1(0)x y M a b a b +=>>(2,0)A (1)求椭圆M 的方程;(2)已知直线在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 、(3)y k x =+Q ,O 为坐标原点,求的值.()k OP OQ +(答案)(1)22142x y +=(2) 45(解析) (分析)〔1〕直接由点坐标及离心率求得椭圆方程即可;A 〔2〕联立直线与椭圆求得,再表示出直线AB ,AC 的方程,求得P 、Q 坐标,再计算2212122212184,2121k k x x x x k k --+==++即可.()k OP OQ +(1)由题意知:,则椭圆M 的方程为;2,c a a ==c =2222b a c =-=22142x y +=(2)联立直线与椭圆,整理得,22(3)142y k x x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩()222221121840k x k x k +++-=,()()422214442118440160k k kk ∆=-+-=-+>即在x 轴上方交椭圆M 于B ,C〔异于点A 〕两点,则 k <<(3)y k x =+0k <<设,则,,, 1122(,),(,)B x y C x y 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 斜率必定存在,则,令,得,则,同理可得11:(2)2y AB y x x =--0x =11202y y x =>-112(0,)2y P x -,且, 222(0,2y Q x -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=高考材料高考材料。
