高中解析几何基本公式

解析几何中的基本公式1、 两点间距离:若)y ,x (B ),y ,x (A 2211,则212212)()(y y x x AB -+-=特别地:x //AB 轴, 则=AB 。

y //A B 轴, 则=AB 。

2、 平行线间距离:若0C B y Ax :l ,0C B y Ax :l 2211=++=++则:2221BA C C d +-=注意点:x ,y 对应项系数应相等。

3、 点到直线的距离:0C B y A x :l ),y ,x (P =++则P 到l 的距离为:22BA CB yAxd +++=4、 直线与圆锥曲线相交的弦长公式:⎩⎨⎧=+=0)y ,x (F bkx y消y :02=++c bx ax ,务必注意.0>∆若l 与曲线交于A ),(),,(2211y x B y x则:2122))(1(x x k AB -+=5、 若A ),(),,(2211y x B y x ,P (x ,y )。

P 在直线AB 上,且P 分有向线段AB 所成的比为λ,则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧λ+λ+=λ+λ+=112121y y y x x x ,特别地:λ=1时,P 为AB 中点且⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+=+=222121y y y x x x变形后:yy y y xx x x --=λ--=λ2121或6、 若直线l 1的斜率为k 1,直线l 2的斜率为k 2,则l 1到l 2的角为),0(,π∈αα适用范围:k 1,k 2都存在且k 1k 2≠-1 , 21121t a n k k k k +-=α若l 1与l 2的夹角为θ,则=θtan 21211k k k k +-,]2,0(π∈θ注意:(1)l 1到l 2的角,指从l 1按逆时针方向旋转到l 2所成的角,范围),0(π l 1到l 2的夹角:指 l 1、l 2相交所成的锐角或直角。

(2)l 1⊥l 2时,夹角、到角=2π。

(3)当l 1与l 2中有一条不存在斜率时,画图,求到角或夹角。

7、 (1)倾斜角α,),0(π∈α;(2)]0[,π∈θθ→→,,夹角b a ;(3)直线l 与平面]20[π∈ββα,,的夹角;(4)l 1与l 2的夹角为θ,∈θ]20[π,,其中l 1//l 2时夹角θ=0;(5)二面角,θ],0(π∈α; (6)l 1到l 2的角)0(π∈θθ,,8、 直线的倾斜角α与斜率k 的关系a) 每一条直线都有倾斜角α,但不一定有斜率。

b) 若直线存在斜率k ,而倾斜角为α,则k=tan α。

9、 直线l 1与直线l 2的的平行与垂直(1)若l 1,l 2均存在斜率且不重合:①l 1//l 2⇔ k 1=k 2②l 1⊥l 2⇔ k 1k 2=-1(2)若0:,0:22221111=++=++C y B x A l C y B x A l若A 1、A 2、B 1、B 2都不为零① l 1//l 2⇔212121C C B B A A ≠=;② l 1⊥l 2⇔ A 1A 2+B 1B 2=0; ③ l 1与l 2相交⇔2121B B A A ≠④ l 1与l 2重合⇔212121C C B B A A ==;注意:若A 2或B 2中含有字母,应注意讨论字母=0与≠0的情况。

10、直线方程的五种形式名称 方程 注意点斜截式: y=kx+b 应分①斜率不存在 ②斜率存在点斜式: )( x x k y y -=- (1)斜率不存在: x x =(2)斜率存在时为)( x x k y y -=- 两点式: 121121x x x x y y y y --=--截距式:1=+by a x 其中l 交x 轴于)0,(a ,交y 轴于),0(b 当直线l 在坐标轴上,截距相等时应分:(1)截距=0 设y=kx (2)截距=0≠a 设1=+a y a x即x+y=a一般式: 0=++C By Ax (其中A 、B 不同时为零) 10、确定圆需三个独立的条件圆的方程 (1)标准方程: 222)()(r b y a x =-+-, 半径圆心,----r b a ),(。

(2)一般方程:022=++++F Ey Dx y x ,()0422>-+F E D,)2,2(圆心----E D 2422FE Dr -+=11、直线0=++C By Ax 与圆222)()(r b y a x =-+-的位置关系有三种若22BA C Bb Aa d +++=,0<∆⇔⇔>相离r d0=∆⇔⇔=相切r d 0>∆⇔⇔<相交r d 12、两圆位置关系的判定方法设两圆圆心分别为O 1,O 2,半径分别为r 1,r 2,d O O =21条公切线外离421⇔⇔+>r r d 条公切线外切321⇔⇔+=r r d条公切线相交22121⇔⇔+<<-r r d r r 条公切线内切121⇔⇔-=r r d 无公切线内含⇔⇔-<<210r r d外离 外切相交 内切 内含13、圆锥曲线定义、标准方程及性质 (一)椭圆定义Ⅰ:若F 1,F 2是两定点,P 为动点,且21212F F a PF PF >=+ (a 为常数)则P 点的轨迹是椭圆。

定义Ⅱ:若F 1为定点,l 为定直线,动点P 到F 1的距离与到定直线l 的距离之比为常数e (0<e<1),则P 点的轨迹是椭圆。

标准方程:12222=+by ax )0(>>b a定义域:}{a x a x ≤≤-值域:}{b y b x ≤≤- 长轴长=a 2,短轴长=2b焦距:2c 准线方程:cax 2±=焦半径:)(21cax e PF +=,)(22x cae PF -=,212PF a PF -=,c a PF c a +≤≤-1等(注意涉及焦半径①用点P 坐标表示,②第一定义。

)注意:(1)图中线段的几何特征:=11F A c a F A -=22,=21F A c a F A +=12 =11F B a F B F B F B ===122221 ,222122ba B A B A +==等等。

顶点与准线距离、焦点与准线距离分别与c b a ,,有关。

(2)21F PF ∆中经常利用余弦定理....、三角形面积公式.......将有关线段1PF 、2PF 、2c ,有关角21PFF ∠结合起来,建立1PF +2PF 、1PF ∙2PF 等关系(3)椭圆上的点有时常用到三角换元:⎩⎨⎧θ=θ=sin cos b y a x ;(4)注意题目中椭圆的焦点在x 轴上还是在y 轴上,请补充当焦点在y 轴上时,其相应的性质。

二、双曲线(一)定义:Ⅰ若F 1,F 2是两定点,21212F F a PF PF <=-(a 为常数),则动点P 的轨迹是双曲线。

Ⅱ若动点P 到定点F 与定直线l 的距离之比是常数e (e>1),则动点P 的轨迹是双曲线。

(二)图形:(三)性质 方程:12222=-by ax )0,0(>>b a12222=-bx ay )0,0(>>b a定义域:}{a x a x x ≤≥或; 值域为R ; 实轴长=a 2,虚轴长=2b焦距:2c准线方程:cax 2±=焦半径:)(21cax e PF +=,)(22x cae PF -=,aPF PF 221=-;注意:(1)图中线段的几何特征:=1AF a c BF -=2,=2AF c a BF +=1顶点到准线的距离:caa caa 22+-或;焦点到准线的距离:cac cac 22+-或两准线间的距离=c a 22(2)若双曲线方程为12222=-by ax ⇒渐近线方程:⇒=-02222by ax xab y ±=若渐近线方程为x ab y ±=⇒0=±by ax ⇒双曲线可设为λ=-2222by ax若双曲线与12222=-by ax 有公共渐近线,可设为λ=-2222by ax(0>λ,焦点在x 轴上,0<λ,焦点在y 轴上)(3)特别地当⇔=时b a 离心率2=e ⇔两渐近线互相垂直,分别为y=x ±,此时双曲线为等轴双曲线,可设为λ=-22yx ;(4)注意21F PF ∆中结合定义a PF PF 221=-与余弦定理21cos PF F ∠,将有关线段1PF 、2PF 、21F F 和角结合起来。

(5)完成当焦点在y 轴上时,标准方程及相应性质。

二、抛物线(一)定义:到定点F 与定直线l 的距离相等的点的轨迹是抛物线。

即:到定点F 的距离与到定直线l 的距离之比是常数e (e=1)。

(二)图形:(三)性质:方程:-->=p p px y),0(,22;焦点: )0,2(p ,通径p AB2=;准线: 2p x -=;焦半径:,2p x CF+= 过焦点弦长p x x p x p x CD ++=+++=212122注意:(1)几何特征:焦点到顶点的距离=2p ;焦点到准线的距离=p ;通径长=p 2顶点是焦点向准线所作垂线段中点。

(2)抛物线px y 22=上的动点可设为P ),2(2y py 或或)2,2(2pt pt P P px y y x 2),(2=其中。

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高中数学解析几何总结(非常全)

高中数学解析几何总结(非常全)

高中数学解析几何第一局部:直线一、直线的倾斜角与斜率1.倾斜角α(1)定义:直线l 向上的方向与x 轴正向所成的角叫做直线的倾斜角。

(2)范围:︒<≤︒1800α2.斜率:直线倾斜角α的正切值叫做这条直线的斜率.αtan =k〔1〕.倾斜角为︒90的直线没有斜率。

〔2〕.每一条直线都有唯一的倾斜角,但并不是每一条直线都存在斜率〔直线垂直于x 轴时,其斜率不存在),这就决定了我们在研究直线的有关问题时,应考虑到斜率的存在与不存在这两种情况,否那么会产生漏解。

〔3〕设经过),(11y x A 和),(22y x B 两点的直线的斜率为k , 那么当21x x ≠时,2121tan x x y y k --==α;当21x x =时,o90=α;斜率不存在;二、直线的方程 1.点斜式:直线上一点P 〔x 0,y 0〕及直线的斜率k 〔倾斜角α〕求直线的方程用点斜式:y-y 0=k(x-x 0)注意:当直线斜率不存在时,不能用点斜式表示,此时方程为0x x =;2.斜截式:假设直线在y 轴上的截距〔直线与y 轴焦点的纵坐标〕为b ,斜率为k ,那么直线方程:b kx y +=;特别地,斜率存在且经过坐标原点的直线方程为:kx y = 注意:正确理解“截距〞这一概念,它具有方向性,有正负之分,与“距离〞有区别。

3.两点式:假设直线经过),(11y x 和),(22y x 两点,且〔2121,y y x x ≠≠那么直线的方程:121121x x x x y y y y --=--;注意:①不能表示与x 轴和y 轴垂直的直线;②当两点式方程写成如下形式0))(())((112112=-----x x y y y y x x 时,方程可以适应在于任何一条直线。

4截距式:假设直线在x 轴,y 轴上的截距分别是a ,b 〔0,0≠≠b a 〕那么直线方程:1=+bya x ; 注意:1〕.截距式方程表不能表示经过原点的直线,也不能表示垂直于坐标轴的直线。

(完整版)高中数学解析几何公式大全

(完整版)高中数学解析几何公式大全

(完整版)高中数学解析几何公式大全一、直线方程1. 点斜式:y y1 = m(x x1),其中m是直线的斜率,(x1, y1)是直线上的一个点。

2. 斜截式:y = mx + b,其中m是直线的斜率,b是直线在y轴上的截距。

3. 一般式:Ax + By + C = 0,其中A、B、C是常数。

二、圆的方程1. 标准式:(x a)2 + (y b)2 = r2,其中(a, b)是圆心的坐标,r是圆的半径。

2. 一般式:x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0,其中D、E、F是常数。

三、椭圆的方程1. 标准式:((x h)2/a2) + ((y k)2/b2) = 1,其中(a, b)是椭圆的半长轴和半短轴,(h, k)是椭圆中心的坐标。

2. 一般式:((x h)2/a2) + ((y k)2/b2) 1 = 0,其中(a, b)是椭圆的半长轴和半短轴,(h, k)是椭圆中心的坐标。

四、双曲线的方程1. 标准式:((x h)2/a2) ((y k)2/b2) = 1,其中(a, b)是双曲线的实轴和虚轴,(h, k)是双曲线中心的坐标。

2. 一般式:((x h)2/a2) ((y k)2/b2) 1 = 0,其中(a, b)是双曲线的实轴和虚轴,(h, k)是双曲线中心的坐标。

五、抛物线的方程1. 标准式:y2 = 4ax,其中a是抛物线的焦点到准线的距离。

2. 一般式:y2 = 4ax + b,其中a是抛物线的焦点到准线的距离,b是抛物线在y轴上的截距。

六、直线与圆的位置关系1. 判定直线与圆的位置关系:计算直线到圆心的距离d与圆的半径r的关系。

如果d < r,直线与圆相交;如果d = r,直线与圆相切;如果d > r,直线与圆相离。

2. 直线与圆的交点:解直线方程和圆的方程,得到两个交点的坐标。

七、直线与椭圆的位置关系1. 判定直线与椭圆的位置关系:将直线方程代入椭圆方程,得到一个关于x的一元二次方程。

平面解析几何的基本公式

平面解析几何的基本公式

平面解析几何的基本公式平面解析几何是数学中的一个重要分支,它研究平面上点、线、圆等几何图形的性质和关系。

在平面解析几何中,有一些基本公式被广泛应用于求解几何问题。

本文将介绍平面解析几何的基本公式,并给出相应的示例和应用。

1. 点到直线的距离公式平面解析几何中,求点到直线的距离是一个常见的问题。

设直线的方程为Ax + By + C = 0,点的坐标为(x0, y0),则点到直线的距离公式如下:d = |Ax0 + By0 + C| / √(A^2 + B^2)示例:求点P(1, 2)到直线2x + 3y - 6 = 0的距离。

解:代入公式,得到d = |2*1 + 3*2 - 6| / √(2^2 + 3^2) = |7| / √13 ≈ 7 / 3.61 ≈ 1.942. 直线的斜率公式及两直线的夹角公式直线的斜率描述了它的方向性质,在平面解析几何中,直线的斜率可以表示为k = tanθ,其中θ为直线与x轴的夹角。

直线斜率和两直线夹角的公式如下:k = (y2 - y1) / (x2 - x1)θ = arctan(k)示例:已知两点A(1, 2)和B(3, 4),求直线AB的斜率和与x轴的夹角。

解:代入公式,得到k = (4 - 2) / (3 - 1) = 2 / 2 = 1,θ = arctan(1) ≈ 45°3. 两直线的垂直和平行判定公式在平面解析几何中,判断两条直线是否垂直可以通过斜率来判断。

若两直线斜率分别为k1和k2,则它们垂直的条件是k1 * k2 = -1。

判断两条直线是否平行可以通过比较斜率来判断。

若两直线斜率分别为k1和k2,则它们平行的条件是k1 = k2。

示例:已知直线L1过点A(1, 2)且斜率为2,直线L2垂直于L1,求直线L2的方程。

解:由L1斜率为2,得到L2斜率为-1/2。

过点A(1, 2)且斜率为-1/2的直线方程为y - 2 = (-1/2)(x - 1),整理得到直线L2的方程为2x + y - 4 = 0。

高中数学中的平面解析几何知识点总结

高中数学中的平面解析几何知识点总结

高中数学中的平面解析几何知识点总结高中数学中的平面解析几何是一个重要的知识板块,它将代数与几何巧妙地结合在一起,为我们解决几何问题提供了全新的思路和方法。

下面就让我们一起来详细梳理一下平面解析几何的相关知识点。

一、直线1、直线的方程点斜式:若直线过点\((x_0,y_0)\),斜率为\(k\),则直线方程为\(y y_0 = k(x x_0)\)。

斜截式:若直线斜率为\(k\),在\(y\)轴上的截距为\(b\),则直线方程为\(y = kx + b\)。

两点式:若直线过点\((x_1,y_1)\)和\((x_2,y_2)\),则直线方程为\(\frac{y y_1}{y_2 y_1} =\frac{x x_1}{x_2 x_1}\)。

截距式:若直线在\(x\)轴、\(y\)轴上的截距分别为\(a\)、\(b\)(\(a\neq 0\),\(b\neq 0\)),则直线方程为\(\frac{x}{a} +\frac{y}{b} = 1\)。

一般式:\(Ax + By + C = 0\)(\(A\)、\(B\)不同时为\(0\))。

2、直线的位置关系平行:两条直线\(y_1 = k_1x + b_1\)和\(y_2 = k_2x + b_2\)平行,当且仅当\(k_1 = k_2\)且\(b_1 \neq b_2\);对于一般式直线\(A_1x + B_1y + C_1 = 0\)和\(A_2x + B_2y + C_2 = 0\)平行,当且仅当\(A_1B_2 A_2B_1 = 0\)且\(A_1C_2 A_2C_1 \neq0\)。

垂直:两条直线\(y_1 = k_1x + b_1\)和\(y_2 = k_2x + b_2\)垂直,当且仅当\(k_1k_2 =-1\);对于一般式直线\(A_1x + B_1y + C_1 = 0\)和\(A_2x + B_2y + C_2 = 0\)垂直,当且仅当\(A_1A_2 + B_1B_2 = 0\)。

高中解析几何公式大全

高中解析几何公式大全

高中解析几何公式大全
1. 平行线:
a. 如果两条直线l和m都不存在相交点,则两条直线平行,记作
l⊥m。

2. 垂直线:
a. 如果l和m是两条直线,依次成一定关系,其中一条不与两条直线垂直,则记作:l∥m。

3. 中垂线:
a. 如果AB是一个两边均相等的三角形的边,那么以边AB为直径的圆的切线称为中垂线,记为MN,一般以AB的中点O作为圆心,则中垂线的一般方程为:y=x tan A/2+k。

4. 直角三角形:
a. 直角三角形由两条直角边和一条斜边组成,直角三角形有两个特性:斜腰两边乘积等于直角腰;斜腰平方等于两直腰之和。

5. 梯形:
a. 梯形由两条平行边、两条斜边组成,梯形有两个特性:四边中两个对角线之积等于对应对边之积;两腰之和等于斜边。

6. 双曲线:
a. 双曲线是自变量为x,因变量为y的曲线,它有一个特点:双曲线的抛物线式满足关系x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1。

7. 伯努利曲线:
a. 伯努利曲线是一类双曲线,它有两条渐近线,它的抛物线方程式满足y^2 = x^3 + ax + b。

8. 圆的方程式:
a. 如果O为圆心,则圆的方程式可写成:(x-x_0)^2 +(y-y_0)^2 = r^2,其中r为圆的半径,x_0和y_0分别为圆心的横纵坐标。

解析几何知识点总结高中

解析几何知识点总结高中

解析几何知识点总结高中几何学是数学的一部分,涵盖了从平面到空间的所有形状和大小的研究。

解析几何是几何学的一个分支,它利用代数运算和坐标系来描述各种形状和位置。

在高中数学的学习中,解析几何是一个重要的知识点。

在本文中,将详细介绍一些高中解析几何的知识点。

1. 二元一次方程二元一次方程是运用解析几何的基本方法之一。

我们可以通过它来描述到两个物体之间的空间位置关系。

下面是二元一次方程的一般式子:ax + by + c = 0。

其中,a、b、和c是常数,x和y是未知数。

在解析几何中,二元一次方程代表一条直线。

该直线的斜率(k)和截距(b)可以得出如下公式:k = -a/b,b = -c/b。

直线的一般式子可以根据两个点或点与斜率之间的关系来确定。

如果已知直线上的两个点A(x1, y1)和B(x2, y2),可以通过计算斜率和截距来得出该直线的一般式子:k = (y2 – y1) / (x2 – x1),b = y – kx。

其中,k为直线的斜率,b为直线的截距。

另一种方法是给定点和斜率的值。

如果直线上有一个点P(x0, y0)和斜率k,可以使用如下公式:y – y0 = k(x – x0)。

这种表示形式称为点斜式。

2. 圆的方程在解析几何中,圆的方程描述了圆的位置和半径。

标准方程如下:(x – a)^2 + (y – b)^2 = r^2。

其中,a和b是圆心的坐标,r是圆的半径。

通过对圆的方程进行简单的变形,可以从常数中得出圆的标准方程。

该变形将方程写成如下形式:x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0。

其中,D、E和F是常数。

该表达式描述的圆方程称为一般圆方程。

3. 空间几何解析几何不仅适用于平面几何,还可以用于空间几何。

在空间几何中,一个点由三个坐标表示。

直线可以通过两点或点和向量表示,而平面可以通过三个点或点和两条直线表示。

空间几何中的一些重要概念包括向量,对称和距离。

向量是大小和方向的量,可以使用两点之间的差值来描述。

解析几何中的基本公式

解析几何中的基本公式解析几何是高中数学中的一门重要学科,它研究几何图形的坐标表示方法和相关性质。

在解析几何中,使用了一系列经典的基本公式,本文将对这些公式进行详细解析。

一、两点间距离公式在解析几何中,经常需要计算两点之间的距离。

对于平面直角坐标系中的两个点 $P(x_1,y_1)$ 和 $Q(x_2,y_2)$,它们之间的距离可以用以下公式表示:$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$其中 $d$ 表示两点之间的距离。

这个公式的计算方法非常简单,只需要将两点横、纵坐标的差值平方相加,再开方即可。

二、两点间中点公式在解析几何中,还需要计算两点间的中点。

对于平面直角坐标系中的两个点 $P(x_1,y_1)$ 和 $Q(x_2,y_2)$,它们的中点可以用以下公式表示:$$(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})$$这个公式的计算方法也非常简单,只需要将两点横、纵坐标分别求出平均值,即可得到中点的坐标。

三、点到直线距离公式在解析几何中,还需要计算一个点到一条直线的距离。

对于一条直线 $ax+by+c=0$ 和一个点 $P(x_0,y_0)$,它们之间的距离可以用以下公式表示:$$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$其中 $d$ 表示点 $P$ 到直线的距离。

这个公式的计算方法稍微有些复杂,但是可以通过向量的方法来简化计算。

四、直线的斜截式方程公式在解析几何中,我们经常需要用一条直线的方程表示它的位置关系。

在平面直角坐标系中,如果直线的斜率为$k$,截距为$b$,则这条直线的方程可以用以下公式表示:$$y=kx+b$$这个公式非常简单明了,如果已知一条直线的斜率和截距,则可以用这个公式求出它的方程。

五、两条直线的交点公式在解析几何中,我们经常需要求出两条直线的交点,以确定它们的位置关系。

对于一条直线 $y=k_1x+b_1$ 和另一条直线$y=k_2x+b_2$,它们的交点可以用以下公式表示:$$(\frac{b_2-b_1}{k_1-k_2},\frac{k_1b_2-k_2b_1}{k_1-k_2})$$这个公式的计算方法稍微有些复杂,需要将两条直线的方程联立后,解出它们的交点坐标。

高中数学解析几何总结非常全

高中数学解析几何第一部分:直线一、直线的倾斜角及斜率1.倾斜角α(1)定义:直线l 向上的方向及x 轴正向所成的角叫做直线的倾斜角。

(2)范围:︒<≤︒1800α2.斜率:直线倾斜角α的正切值叫做这条直线的斜率. αtan =k(1).倾斜角为︒90的直线没有斜率。

(2).每一条直线都有唯一的倾斜角,但并不是每一条直线都存在斜率(直线垂直于x 轴时,其斜率不存在),这就决定了我们在研究直线的有关问题时,应考虑到斜率的存在及不存在这两种情况,否则会产生漏解。

(3)设经过),(11y x A 和),(22y x B 两点的直线的斜率为k , 则当21x x ≠时,;当21x x =时,o90=α;斜率不存在; 二、直线的方程1.点斜式:已知直线上一点P (x 0,y 0)及直线的斜率k (倾斜角α)求直线的方程用点斜式:y-y 0=k(x-x 0)注意:当直线斜率不存在时,不能用点斜式表示,此时方程为0x x =;2.斜截式:若已知直线在y 轴上的截距(直线及y 轴焦点的纵坐标)为b ,斜率为k ,则直线方程:b kx y +=;特别地,斜率存在且经过坐标原点的直线方程为:kx y =注意:正确理解“截距”这一概念,它具有方向性,有正负之分,及“距离”有区别。

3.两点式:若已知直线经过),(11y x 和),(22y x 两点,且(2121,y y x x ≠≠则直线的方程:;注意:①不能表示及x 轴和y 轴垂直的直线;②当两点式方程写成如下形式0))(())((112112=-----x x y y y y x x 时,方程可以适应在于任何一条直线。

4截距式:若已知直线在x 轴,y 轴上的截距分别是a ,b (0,0≠≠b a )则直线方程:;注意:1).截距式方程表不能表示经过原点的直线,也不能表示垂直于坐标轴的直线。

2).横截距及纵截距相等的直线方程可设为x+y=a;横截距及纵截距互为相反数的直线方程可设为x-y=a5一般式:任何一条直线方程均可写成一般式:0=++C By Ax ;(B A ,不同时为零);反之,任何一个二元一次方程都表示一条直线。

解析几何的相关公式

一、倾斜角和斜率:1.倾斜角的范围: .2.已知倾斜角α求斜率 ⎧=⎨⎩k ;已知斜率k 求倾斜角⎧=⎨⎩α.1.00(,)P x y 到直线l :220,0ax by c a b ++=+≠的距离为 . 2.直线221122:0,:0,0l ax by c l ax by c a b ++=++=+≠间的距离为 .注:在研究多点到直线的距离的问题时,通常要分点在直线的 或 两类.3.弦长公式:若直线y kx b =+(倾斜角为α)被曲线截得弦AB ,其中1122(,),(,)A x y B x y ,则弦长d ====四.两直线的夹角公式:1.两直线的夹角范围 .2.2222111122221122:0,:0,0,0l a x b y c l a x b y c a b a b ++=++=+≠+≠对应斜率分别为12,k k ,夹角为θ,则有cos θ=或者tan θ=.五.两条直线的位置关系:2222111122221122:0,:0,0,0l a x b y c l a x b y c a b a b ++=++=+≠+≠,则1l 与2l 分别满足下列情况时,相应地求系数满足的条件:①相交 ;②平行 ;③重合 ;④垂直 ; 六.对称问题:1.点00(,)A x y 关于点(,)P m n 对称的点的坐标为 ;2.直线0ax by c ++=关于点(,)P m n 对称的直线方程为 ;3.曲线(,)0f x y =关于点(,)P m n 对称的曲线方程为 ;4.点00(,)A x y 关于直线2y x =-+对称的点的坐标为 ;5.直线0ax by c ++=关于直线3y x =-对称的直线方程为 ;6.曲线(,)0f x y =关于直线4y x =--对称的曲线方程为 ; 七.直线系方程:1.直线(1)(3)(11)0m x m y m --+--=恒过定点 .2.方程30x y n +-=表示两条平行线,则实数n 的取值范围是 . 八.曲线与方程:1.已知曲线C 的方程不是(,)0f x y =,则下列选项正确的是( )A .曲线C 上至少存在一点00(,)P x y ,使得00(,)0f x y ≠;B .方程(,)0f x y =至少有一组解为坐标的点00(,)P x y 不在曲线C 上;C .曲线C 上至少存在一点00(,)P x y ,使得00(,)0f x y ≠,且方程(,)0f x y =至少有一组解为坐标的点11(,)Q x y 不在曲线C 上;D .曲线C 上至少存在一点00(,)P x y ,使得00(,)0f x y ≠,或者方程(,)0f x y =至少有一组解为坐标的点11(,)Q x y 不在曲线C 上.2.“以方程(,)0f x y =的解为坐标的点都在曲线C 上”是“曲线C 的方程为(,)f x y0=”的 条件?3.方程220Ax Bxy Cy Dx Ey F +++++=表示圆的充要条件 ?4.24D F =是曲线220x y Dx Ey F ++++=与x 轴相切的 条件? 5.若点(,)P m n 在圆222x y R +=上,则过此点的圆的切线方程为 .6.(,)P m n 是圆222x y R +=外一点,过此点向圆引切线,切点分别为,A B ,则过,A B 两点的直线方程为 .7.圆221111:0C x y d x e y f ++++=与圆222222:0C x y d x e y f ++++=相交,则过两圆交点的直线方程为 .8.若圆221111:0C x y d x e y f ++++=与圆222222:0C x y d x e y f ++++=的半径相等,则两圆的对称轴方程为 .9.圆222x y R +=的参数方程:x y =⎧⎨=⎩练习1:圆心在原点,半径为1的圆交x 轴的正半轴于A 点,,P Q 分别是圆上的两个动点,它们同时从A 点出发,沿圆作匀速圆周运动,点P 绕逆时针方向每秒钟转3π,点Q 绕顺时针方向每秒钟转6π.(1)当,P Q 第一次相距最远时,求,P Q 的坐标;(2)当它们出发后第五次相遇,试求相遇时该点的位置.练习2:设实数,x y 满足221x y +=,(1)求13y x +-的取值范围;(2)求2x y -的取值范围;九.椭圆、双曲线、抛物线1.①到定点距离等于定值的点的轨迹是 ? ②到定直线距离等于定值的点的轨迹是 ? ③到两条平行直线距离相等的点的轨迹是 ? ④到两条相交直线距离相等的点的轨迹是 ? ⑤到两个定点距离之和等于定值的点的轨迹是 ? ⑥到两个定点距离之差的绝对值等于定值的点的轨迹是 ? ⑦到定点的距离等于到定直线的距离的点的轨迹是 ?2.12,F F 为椭圆22221x y a b +=的焦点,P 为椭圆上的点,且有12F PF θ∠=,则12PF F S ∆= .3.12,F F 为双曲线22221x y a b -=的焦点,P 为椭圆上的点,且有12F PF θ∠=,则12PF F S ∆= .4.12,F F 分别为椭圆22221x y a b+=的左右焦点,P 为椭圆上的点,记12F PF θ∠=,当θ达到最大值时,点P 的坐标为 .5.椭圆22221x y a b +=与双曲线22221x y m n-=共焦点,P 为二者在第一象限的交点,12,F F 分别为它们的左右焦点,用,b n 表示①12cos F PF ∠=②12sin F PF ∠=③12PF F S ∆=. 6.对直线,0y kx m m =+≠与双曲线22221x y a b-=来说,若||b k a >,那么直线与双曲线有三种可能①② ③ ;若||b k a =,则直线与双曲线 ;若||bk a<,则直线必然 .7.若直线与抛物线22,0y px p =>只有一个公共点,则有 .8.过抛物线22,0y px p =>的焦点F 作倾斜角为θ的直线交抛物线于,A B 两点,线段AB 的中点为M点,,,A M B 在准线2px =-上的射影分别为111,,A M B . ①11A FB ∠= ②1AM B ∠= ③ 三点共线④||AB =9.抛物线22,0y px p =>上两点,A B 满足90AOB ∠=,则直线AB 恒过定点 . 10.研究曲线上的点到直线的最短距离时,通常利用 的方法.。

高中数学解析几何总结(非常全)

高中数学解析几何总结(非常全)高中数学解析几何第一部分:直线一、直线的倾斜角与斜率1.倾斜角α直线l向上的方向与x轴正向所成的角叫做直线的倾斜角α,其范围为0≤α<180度。

2.斜率直线倾斜角α的正切值叫做这条直线的斜率,表示为k=tanα。

1)倾斜角为90度的直线没有斜率。

2)每一条直线都有唯一的倾斜角,但并不是每一条直线都存在斜率。

当直线垂直于x轴时,其斜率不存在,因此在研究直线的有关问题时,应考虑到斜率的存在与不存在这两种情况,否则会产生漏解。

3)设经过A(x1,y1)和B(x2,y2)两点的直线的斜率为k,则当x1≠x2时,k=(y1-y2)/(x1-x2);当x1=x2时,斜率不存在。

二、直线的方程1.点斜式已知直线上一点P(x,y)及直线的斜率k(倾斜角α),求直线的方程,可以用点斜式表示为y-y1=k(x-x1)。

需要注意的是,当直线斜率不存在时,不能用点斜式表示,此时方程为x=x1.2.斜截式若已知直线在y轴上的截距(直线与y轴焦点的纵坐标)为b,斜率为k,则直线方程为y=kx+b。

特别地,斜率存在且经过坐标原点的直线方程为y=kx。

需要正确理解“截距”这一概念,它具有方向性,有正负之分,与“距离”有区别。

3.两点式若已知直线经过(x1,y1)和(x2,y2)两点,且(x1≠x2,y1≠y2),则直线的方程为(y-y1)/(x-x1)=(y2-y1)/(x2-x1)。

需要注意的是,不能表示与x轴和y轴垂直的直线。

4.截距式若已知直线在x轴,y轴上的截距分别是a,b(a≠0,b≠0),则直线方程为xy/a + y/b = 1.需要注意的是,截距式方程不能表示经过原点的直线,也不能表示垂直于坐标轴的直线。

5.一般式任何一条直线方程均可写成一般式:Ax+By+C=0(A、B不同时为零)。

反之,任何一个二元一次方程都表示一条直线。

首先,我们需要指出直线方程的特殊形式可以化为直线方程的一般式,但一般式不一定能化为特殊形式,这取决于系数A、B、C是否为零。

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