微专题5 圆锥曲线中斜率定值问题(解析版)
微专题5 圆锥曲线中斜率定值问题一、背景研究:圆锥曲线是高考的必考知识之一,也是很多学生突破高分中的拦路虎,计算量大,综合性强是圆锥曲线的特点,因此很多学生视其为“眼中钉、肉中刺”。
不过圆锥曲线题目是有规律也寻的,特别是经常会遇到这样一类问题,它不仅仅是“定值”问题,更重要的是证明或者探究直线的斜率为定值问题,只有真正做好练习和巩固,这类问题便可手到擒来。
二、知识回顾:1、斜率反应了直线的倾斜程度,是高考中必考的知识点;2、已知点()11,y x A 和点()22,y x B ,且21x x ≠,则直线AB 的斜率为2121x x y y k AB --=;3、在出现斜率为定值的问题当中,经常会证明一条直线或者两条直线斜率和,差或者积与商为定值,我们需要先将斜率表示出来。
三、经典例题:【例1】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。
解析:(1)因为抛物线y 2=2px 经过点P (1,2), 所以4=2p ,解得p =2,所以抛物线的方程为y 2=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 (x 1,y 1),B (x 2,y 2).由(I )知12224k x x k -+=-,1221x x k=。
直线P A 的方程为y –2=1122(1)1y y x x --=--。
令x =0,得点M 的纵坐标为1111212211M y kx y x x -+-+=+=+--。
同理得点N 的纵坐标为。
1212122()11x x x x k x x -+=⋅-22121N kx y x -+=+- 由,,得=1M y λ-,1N y μ=-。
所以121211(1)(1)x x k x k x --=+--111111M N y y λμ+=+--2222241=211k k k k k -+=⋅- 所以11λμ+为定值。
QM QO λ=QN QO μ=【例2】如图,椭圆E :()222210x y a b a b+=>>经过点()0,1A -,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 交于不同两点P ,Q (均异于点A ), 证明:直线AP 与AQ 的斜率之和为定值。
解析:(1)由题意知222,1,22a b b a a -==∴=, 所以椭圆E 的方程为2212x y +=。
(2)证明:设直线PQ 的方程为(1)1(2)y k x k =-+≠,代入2212x y +=, 得22(12)4(1)2(2)0k x k k x k k +--+-=,由题意知0∆>, 设1122(,),(,)P x y Q x y ,且120x x ≠ ,则()1224112k k x x k -+=+,()1222212k k x x k -=+,所以121211AP AQ y y k k x x +++=+ 121222kx k kx k x x -+-+=+ ()121222x x k k x x +=+- ()()()412222k k k k k k -=+--()221k k =--2=故直线AP 与AQ 的斜率之和为定值2。
【例3】已知点和动点,以线段为直径的圆内切于圆。
(1)求动点的轨迹方程;(2)已知点,,经过点的直线与动点的轨迹交于,两点,求证:直线与直线的斜率之和为定值。
解析:(1)如图,设以线段AB 为直径的圆的圆心为C ,取()1,0A '-。
依题意,圆C 内切于圆O ,设切点为D ,则O ,C ,D 三点共线,O 为AA '的中点,C 为AB 中点,2A B OC ''=。
2222242BA BA OC AC OC CD OD AA ''+=+=+==>=,∪动点B 的轨迹是以A ,A '为焦点,长轴长为4的椭圆,设其方程为()222210x y a b a b+=>>,则24a =,22c =,21a c ∴==,,2223b a c =-=,∴动点B 的轨迹方程为22143x y +=。
(2)∪当直线l 垂直于x 轴时,直线l 的方程为2x =,此时直线l 与椭圆22143x y +=相切,与题意不符。
∪当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为()12y k x +=-。
由()2212143y k x x y ⎧+=-⎪⎨+=⎪⎩消去y 整理得()()222243168161680k x k k x k k +-+++-=。
∪直线l 与椭圆交于M ,N 两点, ∪()()()2222=168443161680k kk k k ∆+-++->,解得12k <。
设()()1122,M x y N x y ,,,则22121222168161684343k k k k x x x x k k ++-+==++,,121222PM PN y yk k x x +=+-- ()()12122121=22k x k x x x ----+-- 1211=222k x x ⎛⎫-+ ⎪--⎝⎭()()12124222x x k x x +-=---()1212124=224x x k x x x x +---++222222168443=216168168244343k k k k k k k k k k ⎛⎫+- ⎪+⎝⎭-⎛⎫+-+-+ ⎪++⎝⎭232k k =+- =3综上所述,直线PM 与直线PN 的斜率之和为定值3。
四、课堂练习:1、如图,直线:210l x y ++=与y 轴交于点A ,与抛物线2:2(0)C x py p =>交于,P Q 点B 与点A 关于x 轴对称,连接,QB BP 并延长分别与x 轴交于点,M N 。
(1)若||43PQ =,求抛物线C 的方程;(2)若直线,BN BM 的斜率分别为12,k k ,求证:12k k +为定值。
解析:(1)由22102x y x py⎧⎪⎨⎪⎩++== 可得,设点,则, 即, 故12|12|||PQ x x =+-212123()4x x x x =+-22=38826()p p p p -=-.由226()=43p p - 可得2p =(舍去负值),所以抛物线C 的方程为。
(2)∪由条件可得:1111y k x -=21112=x px -21122x p px -=21121=2x x x px -122x x p -=22222221221222221122==222x y x p x x x x x p k x x px px p-----===,所以120()k k +=定值。
22220x px p ++=1122(,)(,)P x y Q x y ,2(22)80p p ∆=->12121,22,2p x x x x p >+=-=24x y =2、已知椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的长轴长是离心率的两倍,直线l :4x -4y +3=0交C 于A ,B 两点,且AB 的中点横坐标为12-。
(1)求椭圆C 的方程;(2)若M ,N 是椭圆C 上的点,O 为坐标原点,且满足|OM |2+|ON |2=34,求证:O M ,ON 斜率的平方之积是定值。
解析:由椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的长轴长是离心率的两倍,得22a e =,即2a c =。
设1122(,),(,)A x y B x y联立22221x y a b+=和4430x y -+=整理得222222239()0216a b x a x a a b +++-=; 所以2122232a x x a b +=-+, 依题意得:22232=1aa b --+,即222a b = 解得2211,24a b ==。
所以椭圆C 的方程为22241x y +=。
(2)设3344(,),(,)M x y N x y , 由223||||4OM ON +=得2222334434x y x y +++=。
因为3344(,),(,)M x y N x y 在椭圆C 上,故223412x x +=。
22222222343434223422222234343411112()4)(12)(12)11644=4OM ON x x x x x x y y K K x x x x x x -++-⋅-⋅===(。
五、课后巩固:1、椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>离心率等于12,(2,3)P 、(2,3)Q -是椭圆上的两点。
(1)求椭圆C 的方程;(2)已知,A B 是椭圆上位于直线PQ 两侧的动点.当,A B 运动时,满足,APQ BPQ ∠=∠ 证明:直线AB 的斜率为定值。
解析:(1)因为12c e a ==,又222a b c =+, 所以22224,3a c b c ==设椭圆方程为2222143x y c c+=,代入(2,3),得2224,16,12c a b ===椭圆方程为2211612x y +=。
(2)证明:当APQ BPQ ∠=∠时,,PA PB 斜率之和为0。
设PA 斜率为k ,则PB 斜率为k -。
设PA 方程为3(2)y k x -=-,与椭圆联立得223(2)3448y k x x y -=-⎧⎨+=⎩代入化简得:2222(34)8(32)4(4912)480k x k k x k k ++-++--=(2,3)P ,128(23)234k k x k -+=+同理228(23)234k k x k ++=+,2122161234k x x k -+=+,1224834kx x k --=+ 21122112()412AB y y k x x k k x x x x -+-===--。
平移齐次化解决圆锥曲线中斜率和积问题与定点问题(解析版)
圆锥曲线中斜率和积为定值问题与定点问题(平移齐次化)1.真题回顾2020新高考I 卷2.题型梳理题型1:已知定点求定值题型2:已知定值求定点【例题】已知椭圆x 24+y 2=1,设直线l 不经过P 2(0,1)点且与C 相交于A ,B 两点.若直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,证明:l 过定点.Q (2,-1)【平移+齐次化处理】Step 1:平移点P 到原点,写出平移后的椭圆方程,设出直线方程,并齐次化处理将椭圆向下平移一个单位,(为了将P 2(0,1)平移到原点)椭圆方程化为C :x 24+(y +1)2=1,(左加右减,上减下加为曲线平移)设直线l 对应的直线l ′为mx +ny =1,椭圆方程化简为14x 2+y 2+2y =0,把一次项化成二次结构,将2y 乘上mx +ny 即可此时椭圆方程变成:14x 2+y 2+2y mx +ny =0⇒2n +1 y 2+2mxy +14x 2=0Step 2:根据斜率之积或斜率之和与韦达定理的关系得到等式,求得m ,n 之间的关系由于平移不会改变直线倾斜角,即斜率和仍然为-1,而P 2点此时为原点,设平移后的A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),即y A -0x A -0+y B -0x B -0=-1,将椭圆方程两边同除以x 2,令k =y x ,得2n +1 k 2+2mk +14=0,结合两直线斜率之和为-1,即k 1+k 2=-2m2n +1=-1,得2m =2n +1,∴m -2n =1,Step 3:得出定点,此时别忘了,还要平移回去!∴直线l ′恒过点Q ′(2,-2),向上平移一个单位进行还原在原坐标系中,直线l 过点Q (2,-1).【手电筒模型·1定+2动】直线y =kx +m 与椭圆x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 交于A ,B 两点,P (x 0,y 0)为椭圆上异于AB 的任意一点,若k AP ⋅k BP =定值或k AP +k BP =定值(不为0),则直线AB 会过定点.(因为三条直线形似手电筒,固名曰手电筒模型).补充:若y =kx +m 过定点,则k AP ⋅k BP =定值,k AP+k BPk=定值.【坐标平移+齐次化处理】(左加右减,上减下加为曲线平移)Step 1:平移点P 到原点,写出平移后的椭圆方程,设出直线方程,并齐次化处理Step 2:根据斜率之积或斜率之和与韦达定理的关系得到等式,求得m ,n 之间的关系,Step 3:得出定点,此时别忘了,还要平移回去!【补充】椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),P (x 0,y 0)是椭圆上一点,A ,B 为随圆E 上两个动点,PA 与PB 的斜率分别为k 1,k 2.(1)k 1+k 2=0,证明AB 斜率为定值:x 0y 0⋅b 2a2(y ≠0);(2)k 1+k 2=t (t ≠0),证明AB 过定点:x 0-2y 0t ,-y 0-2x 0t ⋅b 2a2;(3)k 1⋅k 2==b2a2,证明AB 的斜率为定值-y 0x 0(x 0≠0);(4)k 1⋅k 2=λλ≠b 2a 2 ,证明AB 过定点:x 0λa 2+b 2λa 2-b 2,-y 0λa 2+b 2λa 2-b2.以上称为手电筒模型,注意点P 不在椭圆上时,上式并不适用,常数也需要齐次化乘“12”2020·新高考1卷·221已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的离心率为22,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.【详解】(1)由题意可得:c a=224a 2+1b 2=1a 2=b 2+c 2,解得:a 2=6,b 2=c 2=3,故椭圆方程为:x 26+y 23=1.(2)[方法一]:通性通法设点M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,若直线MN 斜率存在时,设直线MN 的方程为:y =kx +m ,代入椭圆方程消去y 并整理得:1+2k 2 x 2+4kmx +2m 2-6=0,可得x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1x 2=2m 2-61+2k 2,因为AM ⊥AN ,所以AM ·AN=0,即x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =0,根据y 1=kx 1+m ,y 2=kx 2+m ,代入整理可得:k 2+1 x 1x 2+km -k -2 x 1+x 2 +m -1 2+4=0,所以k 2+1 2m 2-61+2k 2+km -k -2 -4km 1+2k2+m -1 2+4=0,整理化简得2k +3m +1 2k +m -1 =0,因为A (2,1)不在直线MN 上,所以2k +m -1≠0,故2k +3m +1=0,k ≠1,于是MN 的方程为y =k x -23 -13k ≠1 ,所以直线过定点直线过定点P 23,-13.当直线MN 的斜率不存在时,可得N x 1,-y 1 ,由AM ·AN=0得:x 1-2 x 1-2 +y 1-1 -y 1-1 =0,得x 1-2 2+1-y 21=0,结合x 216+y 213=1可得:3x 12-8x 1+4=0,解得:x 1=23或x 2=2(舍).此时直线MN 过点P 23,-13 .令Q 为AP 的中点,即Q 43,13,[方法二]【最优解】:平移坐标系将原坐标系平移,原来的O 点平移至点A 处,则在新的坐标系下椭圆的方程为(x +2)26+(y +1)23=1,设直线MN 的方程为mx +ny =4.将直线MN 方程与椭圆方程联立得x 2+4x +2y 2+4y =0,即x 2+(mx +ny )x +2y 2+(mx +ny )y =0,化简得(n +2)y 2+(m +n )xy +(1+m )x 2=0,即(n +2)y x 2+(m +n )yx +(1+m )=0.设M x 1 ,y 1 ,N x 2,y 2 ,因为AM ⊥AN 则k AM ⋅k AN =y 1x 1⋅y 2x 2=m +1n +2=-1,即m =-n -3.代入直线MN 方程中得n (y -x )-3x -4=0.则在新坐标系下直线MN 过定点-43,-43,则在原坐标系下直线MN 过定点P 23,-13.又AD ⊥MN ,D 在以AP 为直径的圆上.AP 的中点43,13即为圆心Q .经检验,直线MN 垂直于x 轴时也成立.故存在Q 43,13 ,使得|DQ |=12|AP |=223.[方法三]:建立曲线系A 点处的切线方程为2×x6+1×y 3=1,即x +y -3=0.设直线MA 的方程为k 1x -y -2k 1+1=0,直线MB 的方程为k 2x -y -2k 2+1=0,直线MN 的方程为kx -y +m =0.由题意得k 1⋅k 2=-1.则过A ,M ,N 三点的二次曲线系方程用椭圆及直线MA ,MB 可表示为x 26+y 23-1+λk 1x -y - 2k 1+1 k 2x -y -2k 2+1 =0(其中λ为系数).用直线MN 及点A 处的切线可表示为μ(kx -y +m )⋅(x +y -3)=0(其中μ为系数).即x 26+y 23-1+λk 1x -y -2k 1+1 k 2x - y -2k 2+1 =μ(kx -y +m )(x +y -3).对比xy 项、x 项及y 项系数得λk 1+k 2 =μ(1-k ),①λ4+k 1+k 2 =μ(m -3k ),②2λk 1+k 2-1 =μ(m +3).③将①代入②③,消去λ,μ并化简得3m +2k +1=0,即m =-23k -13.故直线MN 的方程为y =k x -23 -13,直线MN 过定点P 23,-13.又AD ⊥MN ,D 在以AP 为直径的圆上.AP 中点43,13即为圆心Q .经检验,直线MN 垂直于x 轴时也成立.故存在Q 43,13 ,使得|DQ |=12|AP |=223.[方法四]:设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 .若直线MN 的斜率不存在,则M x 1,y 1 ,N x 1,-y 1 .因为AM ⊥AN ,则AM ⋅AN=0,即x 1-2 2+1-y 21=0.由x 216+y 213=1,解得x 1=23或x 1=2(舍).所以直线MN 的方程为x =23.若直线MN 的斜率存在,设直线MN 的方程为y =kx +m ,则x 2+2(kx +m )2-6=1+2k 2x -x 1 x -x 2 =0.令x =2,则x 1-2 x 2-2 =2(2k +m -1)(2k +m +1)1+2k 2.又y -m k 2+2y 2-6=2+1k 2y -y 1 y -y 2 ,令y =1,则y 1-1 y 2-1 =(2k +m -1)(-2k +m -1)1+2k 2.因为AM ⊥AN ,所以AM ⋅AN =x 1-2 x 2-2 +y 1-1 y 2-1 =(2k +m -1)(2k +3m +1)1+2k 2=0,即m =-2k +1或m =-23k -13.当m =-2k +1时,直线MN 的方程为y =kx -2k +1=k (x -2)+1.所以直线MN 恒过A (2,1),不合题意;当m =-23k -13时,直线MN 的方程为y =kx -23k -13=k x -23-13,所以直线MN 恒过P 23,-13.综上,直线MN 恒过P 23,-13,所以|AP |=423.又因为AD ⊥MN ,即AD ⊥AP ,所以点D 在以线段AP 为直径的圆上运动.取线段AP 的中点为Q 43,13 ,则|DQ |=12|AP |=223.所以存在定点Q ,使得|DQ |为定值.【整体点评】(2)方法一:设出直线MN 方程,然后与椭圆方程联立,通过题目条件可知直线过定点P ,再根据平面几何知识可知定点Q 即为AP 的中点,该法也是本题的通性通法;方法二:通过坐标系平移,将原来的O 点平移至点A 处,设直线MN 的方程为mx +ny =4,再通过与椭圆方程联立,构建齐次式,由韦达定理求出m ,n 的关系,从而可知直线过定点P ,从而可知定点Q 即为AP 的中点,该法是本题的最优解;方法三:设直线MN :y =kx +m ,再利用过点A ,M ,N 的曲线系,根据比较对应项系数可求出m ,k 的关系,从而求出直线过定点P ,故可知定点Q 即为AP 的中点;方法四:同方法一,只不过中间运算时采用了一元二次方程的零点式赋值,简化了求解x 1-2 x 2-2 以及y 1-1 y 2-1 的计算.题型一已知定点求定值1已知抛物线C :y 2=4x ,过点(4,0)的直线与抛物线C 交于P ,Q 两点,O 为坐标原点.证明:∠POQ =90°.【解析】直线PQ :x =my +4,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2由x =my +4,得1=x -my4则由x =my +4y 2=4x ,得:y 2=4x ⋅x -my 4,整理得:y x 2+m y x -1=0,即:y 1x 1⋅y 2x 2=-1.所以k OP ⋅k OQ =y 1y 2x 1x 2=-1,则OP ⊥OQ ,即:∠POQ =90°2如图,椭圆E :x 22+y 2=1,经过点M (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 (0,-1),证明:直线AP 与AQ 的斜率之和为2.【解析】设直线PQ :mx +n (y +1)=1,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 则m +2n =1.由mx +n (y +1)=1x 22+y 2=1,得:x 22+[(y +1)-1]2=1.则x 22+(y +1)2-2(y +1)[mx +n (y +1)]=0,故(1-2n )y +1x 2-2m y +1x +12=0.所以y 1+1x 1+y 2+1x 2=2m 2n -1=2.即k AP +k AQ =y 1+1x 1+y 2+1x 2=2.3已知点A 1,32 ,O 为坐标原点,E ,F 是椭圆C :x 24=y 23=1上的两个动点,满足直线AE 与直线AF 关于直线x =1对称.证明直线EF 的斜率为定值,并求出这个定值;【答案】(提示:k 1+k 2=0答案:12)4如图,点F (1,0)为椭圆x 24+y 23=1的右焦点,过F 且垂直于x 轴的直线与椭圆E 相交于C 、D 两点(C 在D 的上方),设点A 、B 是椭圆E 上位于直线CD 两侧的动点,且满足∠ACD =∠BCD ,试问直线AB 的斜率是否为定值,请说明理由.解法1常规解法依题意知直线AB 的斜率存在,设AB 方程:y =kx +m A x 1,y 1 ,B x 2,y 2代入椭圆方程x 24+y 23=1得:4k 2+3 x 2+8kmx +4m 2-12=0(*)∴x 1+x 2=-8km 4k 2+3,x 1x 2=4m 2-124k 2+3由∠ACD =∠BCD 得k AC +k BC =0∵C 1,32 ,∴y 1-32x 1-1+y 2-32x 2-1=kx 1+m -32x 1-1+kx 2+m -32x 2-1=0∴2kx 1x 2+m -32-k x 1+x 2 -2m +3=0∴2k ⋅4m 2-124k 2+3+m -32-k -8km 4k 2+3-2m +3=0整理得:(6k -3)(2k +2m -3)=0∴2k +2m -3=0或6k -3=0当2k +2m -3=0时,直线AB 过定点C 1,32,不合题意∴6k -3=0,k =12,∴直线AB 的斜率是定值12解法2齐次化:设直线AB 的方程为m (x -1)+n y -32 =1椭圆E 的方程即:3[(x -1)+1]2+4y -32 +322=12即:4y -32 2+12y -32+6(x -1)+3(x -1)2=0联立得:(4+12n )y -32 2+(12m +6n )y -32 (x -1)+(6m +3)(x -1)2=0即(4+12n )y -32x -1 2+(12m +6n )y -32x -1+(6m +3)=0∴由∠ACD =∠BCD 得k AC +k BC =y 1-32x 1-1+y 2-32x 2-1=-(12m +6n )(4+12n )=0即:n =-2m∴直线AB 的斜率为-m n =12,是定值.5椭圆E :x 22+y 2=1,A 0,-1 ,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 斜率之和为2.解法1常规解法:证明:由题意设直线PQ 的方程为y =k x -1 +1k ≠0 ,代入椭圆方程x 22+y 2=1,可得1+2k 2 x 2-4k k -1 x +2k k -2 =0,由已知得1,1 在椭圆外,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 -21+2k 2,且Δ=16k 2k -1 2-8k k -2 1+2k 2 >0,解得k >0或k <-2.则有直线AP ,AQ 的斜率之和为k AP +k AQ =y 1+1x 1+y 2+1x 2=kx 1+2-k x 1+kx 2+2-k x 2=2k +2-k 1x 1+1x 2=2k +2-k ⋅x 1+x 2x 1x 2=2k +2-k ⋅4k k -12k k -2=2k -2k -1 =2.即有直线AP 与AQ 斜率之和2.解法2齐次化:上移一个单位,椭圆E和直线L:x 22+y -1 2=1mx +ny =1,mx +ny =1过点1,2 ,m +2n =1,m =1-2n ,x 2+2y -1 2=2,x 2+2y 2-4y =0,2y 2+x 2-4y mx +ny =0,-4n +2 y2-4mxy +x 2=0,∵x ≠0,同除x 2,得-4n +2 y x2-4m yx+1=0,k 1+k 2=-4m -4n +2=2m 1-2n =2mm=2.6已知椭圆C :x 24+y 23=1,过F 作斜率为k (k ≠0)的动直线l ,交椭圆C 于M ,N 两点,若A 为椭圆C 的左顶点,直线AM ,AN 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k k 1+kk 2为定值,并求出定值.将椭圆沿着AO 方向平移,平移后的椭圆方程为(x −2)24+y 23=1⇒x 24+y 23+x =0设直线MN 方程为mx +ny =1,代入椭圆方程得x 24+y 23+x (mx +ny )=0,两侧同时除以x 2得13y x 2−n y x +1−4m 4=0,k 1+k 2=3n ,k 1k 2=34−3m ,k =k MN=−mn,因为mx +ny =1过定点F (3,0)⇒m =13,所以k k 1+kk 2=4题型二已知定值求定点1(2017·全国卷理)已知椭圆x 24+y 2=1,设直线l 不经过P 2点且与C 相交于A ,B 两点.若直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,证明:l 过定点.(1)根据椭圆的对称性,P 3-1,32 ,P 41,32两点必在椭圆C 上,又P 4的横坐标为1,∴椭圆必不过P 11,1 ,∴P 20,1 ,P 3-1,32 ,P 41,32 三点在椭圆C 上,把P 20,1 ,P 3-1,32 代入椭圆C ,得:1b 2=11a 2+34b2=1,解得a 2=4,b 2=1,∴椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2):解法1常规解法:①当斜率不存在时,设l :x =m ,A m ,y A ,B m ,-y A ,∵直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,∴k P 2A +k P 2B =y A -1m +-y A -1m =-2m=-1,解得m =2,此时l 过椭圆右顶点,不存在两个交点,故不满足.②当斜率存在时,设l :y =kx +t ,t ≠1 ,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,联立y =kx +tx 2+4y 2-4=0,整理,得1+4k 2 x 2+8ktx +4t 2-4=0,x 1+x 2=-8kt 1+4k 2,x 1x 2=4t 2-41+4k 2,则k P 2A+k P 2B =y 1-1x 1+y 2-1x 2=x 2kx 1+t -x 2+x 1kx 2+t -x 1x 1x 2=8kt 2-8k -8kt 2+8kt1+4k 24t 2-41+4k 2=8k t -14t +1 t -1=-1,又t ≠1,∴t =-2k -1,此时Δ=-64k ,存在k ,使得Δ>0成立,∴直线l 的方程为y =kx -2k -1,当x =2时,y =-1,∴l 过定点2,-1 .解法2齐次化:下移1个单位得E :x 24+y +1 2=1⇒x 24+y 2+2y =0,设平移后的直线:A B :mx +ny =1,齐次化:x 2+4y 2+8y mx +ny =0,8n +4 y 2+8mxy +x 2=0,∵x ≠0同除以x 2,8n +4 y x 2+8m y x +1=0,8n +4 k 2+8mk +1=0,k 1+k 2=-8m 8n +4=-1,8m =8n +4,2m -2n =1,∴mx +ny =1过2,-2 ,上移1个单位2,-1 .2已知椭圆C :x 24+y 2=1,设直线l 不经过点P 2(0,1)且与C 相交于A ,B 两点.若直线P 2A 与直线P 2B 的斜率的和为-1,证明:直线l 过定点.不平移齐次化【解析】设直线l :mx +n (y -1)=1......(1)由C :x 24+y 2=1,得x 24+[(y -1)+1]2=1即:x 24+(y -1)2+2(y -1)=0......(2)由(1)(2)得:x 24+(y -1)2+2(y -1)[mx +n (y -1)]=0整理得:(1+2n )y -1x2+2m ⋅y -1x +14=0则k P 2A +k P 2B =y 1-1x 1+y 2-1x 2=-2m1+2n =-1,则2m =2n +1,代入直线l :mx +n (y -1)=1,得:l :(2n +1)x +2n (y -1)=2显然,直线过定点(2,-1).3已知抛物线C :y 2=2px (p >0)上的点P (1,y 0)(y 0>0)到其焦点的距离为2.(1)求点P 的坐标及抛物线C 的方程;(2)若点M 、N 在抛物线C 上,且k PM •k PN =-12,证明:直线MN 过定点.答案:(2)(9,-2)4已知椭圆C :x 24+y 23=1,P 1,32 ,若直线l 交椭圆C 于A ,B (A ,B 异于点P )两点,且直线PA 与PB 的斜率之积为-94,求点P 到直线l 距离的最大值.解法1齐次化:公共点P 1,32 ,左移1个单位,下移32个单位,C :x +124+y +3223=1A B:mx +ny =1,3x 2+6x +4y 2+3y =0,4y 2+3x 2+6x +2y mx +ny =0,12n +4 y 2+62m +n xy +6m +3 x 2=0,等式两边同时除以x 2,12n +4 y x2+62m +n yx+6m +3 =0,k PA ⋅k PB =-94,6m +312n +4=-94,-12m -94n =1,mx +ny =1过-12,-94 ,右移1个单位,上移32个单位,过Q 12,-34,∴P 到直线l 的距离的最大值为PQ 的值为1-12 2+32--34 2=854,由于854>12,∴点P 到直线l 距离的最大值8545已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的离心率为33,椭圆E 的短轴长等于4.(1)求椭圆E 的标准方程;x 26+y 24=1(2)设A 0,-1 ,B 0,2 ,过A 且斜率为k 1的动直线l 与椭圆E 交于M ,N 两点,直线BM ,BN 分别交⊙C :x 2+y -1 2=1于异于点B 的点P ,Q ,设直线PQ 的斜率为k 2,直线BM ,BN 的斜率分别为k 3,k 4.①求证:k 3⋅k 4为定值; ②求证:直线PQ 过定点.答案:(2)-2;(3)0,23 【小问1详解】由题意2b =4c a =33b 2+c 2=a 2解得b =2a =6c =2所以椭圆的标准方程为:x 26+y 24=1;【小问2详解】①设MN 的方程为y =k 1x -1,与x 26+y 24=1联立得:3k 21+2 x 2-6k 1x -9=0,设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1+x 2=6k 13k 21+2x 1x 2=-93k 21+2Δ1=722k 21+1 >0,∴k 3⋅k 4=y 1-2x 1⋅y 2-2x 2=k 1x 1-3 k 2x 2-3 x 1x 2=k 21x 1x 2-3k 1(x 1+x 2)+9x 1x 2=-2【法二】平移坐标系+齐次化处理将坐标系中的图像整体向下平移2个单位,平移后的椭圆方程为:x 26+y +2 24=1,整理得:2x 2+3y 2+12y =0,设平移后的直线MN 的方程为:mx +ny =1,代入点0,-3 得mx -y3=1,则有2x 2+3y 2+12y mx -y3=0,整理得:-y 2+12mxy +2x 2=0令k =yx,将-y 2+12mxy +2x 2=0两边同除x 2,得-k 2+12mk +2=0,故k 3⋅k 4=-2说明:因为平移后k 3=y m 'x m ',k 4=y n 'x n ',而式子-y 2+12mxy +2x 2=0中x ,y 的值对应平移后的m '和n '所以同除x 2后得到的就是一个以k 3和k 4为根一个关于k 的一元二次方程.②设PQ 的方程为y =k 2x +t ,与x 2+y -1 2=1联立k 22+1 x 2+2k 2t -1 x +t t -2 =0,设P (x 3,y 3),Q (x 4,y 4)则x 3+x 4=-2k 2t -1k 22+1x 3x 4=t t -2k 22+1Δ2=4k 22-t 2+2t >0∴k BP ⋅k BQ =y 3-2x 3⋅y 4-2x 4=k 2x 3+t -2 k 2x 4+t -2 x 3x 4=k 22x 3x 4+k 2t -2 x 3+x 4 +t -22x 1x 2=k 22t t -2 -2k 22t -2 t -1 +k 22+1 t -2 2t t -2=k 22t -2k 22t -1 +k 22+1 t -2 t =t -2t11由k 3⋅k 4=k BP ⋅k BQ ,即t -2t =-2,∴t =23,此时Δ2=4k 22+89 >0,∴PQ 的方程为y =k 2x +23,故直线PQ 恒过定点0,23 .。
专题05 五大类圆锥曲线题型-2024年高考数学最后冲刺大题秒杀技巧及题型专项训练(解析版)
专题05 五类圆锥曲线题型-2024年高考数学大题秒杀技巧及专项训练(解析版)【题型1 圆锥曲线中的轨迹方程问题】【题型2 圆锥曲线中齐次化处理斜率乘积问题】【题型3 圆锥曲线中的三角形(四边形)面积问题】【题型4 圆锥曲线中的定点、定值、定直线问题】【题型5 圆锥曲线中的极点与极线】题型1 圆锥曲线中的轨迹方程问题曲线方程的定义一般地,如果曲线C 与方程(,)0F x y =之间有以下两个关系:①曲线C 上的点的坐标都是方程(,)0F x y =的解;②以方程(,)0F x y =的解为坐标的点都是曲线C 上的点.此时,把方程(,)0F x y =叫做曲线C 的方程,曲线C 叫做方程(,)0F x y =的曲线.求曲线方程的一般步骤:(1)建立适当的直角坐标系(如果已给出,本步骤省略);(2)设曲线上任意一点的坐标为),(y x ;(3)根据曲线上点所适合的条件写出等式;(4)用坐标表示这个等式,并化简;(5)确定化简后的式子中点的范围.上述五个步骤可简记为:求轨迹方程的步骤:建系、设点、列式、化简、确定点的范围.y x 、求轨迹方程的方法:定义法:如果动点P 的运动规律合乎我们已知的某种曲线(如圆、椭圆、双曲线、抛物线)的定义,则可先设出轨迹方程,再根据已知条件,待定方程中的常数,即可得到轨迹方程。
直接法:如果动点P 的运动规律是否合乎我们熟知的某些曲线的定义难以判断,但点P 满足的等量关系易于建立,则可以先表示出点P 所满足的几何上的等量关系,再用点P 的坐标(,)x y 表示该等量关系式,即可得到轨迹方程。
代入法(相关点法):如果动点P 的运动是由另外某一点P '的运动引发的,而该点的运动规律已知,(该点坐标满足某已知曲线方程),则可以设出(,)P x y ,用(,)x y 表示出相关点P '的坐标,然后把P '的坐标代入已知曲线方程,即可得到动点P 的轨迹方程。
圆锥曲线中的定值问题(解析版)
圆锥曲线中的定值问题一、考情分析求定值是圆锥曲线中颇有难度的一类问题,也是备受高考关注的一类问题,由于它在解题之前不知道定值的结果,因而更增添了题目的神秘色彩.解决这类问题时,要善于运用辩证的观点去思考分析,在动点的“变”中寻求定值的“不变”性,用特殊探索法(特殊值、特殊位置、特殊图形等)先确定出定值,揭开神秘的面纱,这样可将盲目的探索问题转化为有方向有目标的一般性证明题,从而找到解决问题的突破口.同时有许多定值问题,通过特殊探索法不但能够确定出定值,还可以为我们提供解题的线索.二、解题秘籍(一)定值问题解题思路与策略1.定值问题肯定含有参数, 若要证明一个式子是定值, 则意味着参数是不影响结果的, 也就是说参数在解式子的过程中都可以消掉, 因此解决定值问题的关键是设参数:(1)在解析几何中参数可能是点(注意如果设点是两个参数时, 注意横坐标要满足圆锥曲线方程)(2)可能是角(这里的角常常是将圆锥曲线上的点设为三角函数角的形式),(3)也可能是斜率(这个是最常用的, 但是既然设斜率了, 就要考虑斜率是否存在的情况)常用的参数就是以上三种, 但是注意我们设参数时要遵循一个原则:参数越少越好.因此定值问题的解题思路是:(1)设参数;(2)用参数来表示要求定值的式子;(3)消参数.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.【例1】(2023届湖湘名校教育联合体高三上学期9月大联考)已知椭圆C:x22+y2=1,F1为右焦点,直线l:y=t(x-1)与椭圆C相交于A,B两点,取A点关于x轴的对称点S,设线段AS与线段BS的中垂线交于点Q.(1)当t=2时,求QF1;(2)当t≠0时,求QF1|AB|是否为定值?若为定值,则求出定值;若不为定值,则说明理由.【解析】(1)设A x1,y1,B x2,y2,线段AB的中点M坐标为x M,y M,联立得x2+2y2-2=0,y=2(x-1),消去y可得:9x2-16x+6=0,所以x1+x2=169, x1x2=69,所以x M=89,代入直线AB方程,求得y M=-29,因为Q为△ABS三条中垂线的交点,所以MQ⊥AB,有k MQ k AB=-1,直线MQ方程为y+29=-12×x-89.令y=0,x Q=49,所以Q49,0.由椭圆C :x 22+y 2=1可得右焦点F 11,0 ,故QF 1 =59.(2)设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,中点M 坐标为x M ,y M .x 212+y 21=1,x 222+y 22=1, 相减得y 2-y 1x 2-x 1=-12×x 1+x 2y 1+y 2=-x M 2y M ,k AB k OM =-12.又Q 为△ABS 的外心,故MQ ⊥AB ,k MQ k AB =-1,所以k MQ =2k OM =2y M x M ,直线MQ 方程为y -y M =2y Mx Mx -x M ,令y =0,x Q =x M 2=x 1+x 24,所以Q x 1+x 24,0 而F 11,0 ,所以QF 1 =1-14x 1+x 2 ,AF 1 =x 1-1 2+y 21=x 1-1 2+1-x 212=x 212-2x 1+2=2-12x 1,同理BF 1 =2-12x 2,|AB |=AF 1 +BF 1 =22-12x 1+x 2 ,QF 1 |AB |=1-14x 1+x 2 22-12x 1+x 2 =24,所以当t 变化时,QF 1 |AB |为定值24.【例2】(2023届河南省濮阳市高三上学期测试)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的右焦点为F ,圆O :x 2+y 2=a 2,过F 且垂直于x 轴的直线被椭圆C 和圆O 所截得的弦长分别为433和2 2.(1)求C 的方程;(2)过圆O 上一点P (不在坐标轴上)作C 的两条切线l 1,l 2,记l 1,l 2的斜率分别为k 1,k 2,直线OP 的斜率为k 3,证明:k 1+k 2 k 3为定值.【解析】(1)设椭圆C 的半焦距为c c >0 ,过F 且垂直于x 轴的直线被椭圆C 所截得的弦长分别为433,则2b 2a =433;过F 且垂直于x 轴的直线被圆O 所截得的弦长分别为22,则2a 2-c 2=22,又a 2-b 2=c 2,解得a =3b =2 ,所以C 的方程为x 23+y 22=1.(2)设P x 0,y 0 x 0y 0≠0 ,则x 20+y 20=3.①设过点P 与椭圆C 相切的直线方程为y -y 0=k x -x 0 ,联立2x 2+3y 2=6y -y 0=k x -x 0 得3k 2+2 x 2+6k y 0-kx 0 x +3y 0-kx 0 2-2 =0,则Δ=6k y 0-kx 0 2-4×3k 2+2 ×3y 0-kx 0 2-2 =0,整理得x 20-3 k 2-2x 0y 0k +y 20-2=0.②由题意知k 1,k 2为方程②的两根,由根与系数的关系及①可得k 1+k 2=2x 0y 0x 20-3=2x 0y 0-y 20=-2x 0y 0.又因为k 3=k OP =y 0x 0,所以k 1+k 2 k 3=-2x 0y 0⋅y 0x 0=-2,所以k 1+k 2 k 3为定值-2.(二)与线段长度有关的定值问题与线段长度有关的定值问题通常是先引入参数,利用距离公式或弦长公式得到长度解析式,再对解析式化简,得出结果为定值【例3】(2023届辽宁省朝阳市高三上学期9月月考)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1a >0,b >0 的离心率为2,点P 3,-1 在双曲线C 上.(1)求双曲线C 的方程;(2)点A ,B 在双曲线C 上,直线PA ,PB 与y 轴分别相交于M ,N 两点,点Q 在直线AB 上,若坐标原点O 为线段MN 的中点,PQ ⊥AB ,证明:存在定点R ,使得QR 为定值.【解析】(1)由题意,双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1的离心率为2,且P 3,-1 在双曲线C 上,可得9a 2-1b 2=1e =c a =2c 2=a 2+b 2,解得a 2=8,b 2=8,所以双曲线的方程为x 28-y 28=1.(2)由题意知,直线的AB 的斜率存在,设直线AB 的方程为y =kx +m ,联立方程组y =kx +mx 2-y 2=8,整理得(1-k 2)x 2-2km x -m 2-8=0,则Δ=(-2km )2-4(1-k 2)(-m 2-8)=4(m 2-8k 2+8)>0且1-k 2≠0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1+x 2=2km 1-k 2,x 1x 2=-m 2-81-k 2,直线PA 的方程为y +1=y 1+1x 1-3(x -3),令x =0,可得y =-1-3y 1+3x 1-3,即M 0,-1-3y 1+3x 1-3 ,同理可得N 0,-1-3y 2+3x 2-3,因为O 为MN 的中点,所以-1-3y 1+3x 1-3 +-1-3y 2+3x 2-3=0,即-1-3(kx 1+m )+3x 1-3-1+3(kx 2+m )+3x 2-3)=0,可得(6k +2)x 1x 2-(3+9k -3m )(x 1+x 2)-18m =0,即(m +8)(m +3k +1)=0,所以m =-8或m +3k +1=0,若m +3k +1=0,则直线方程为y =kx -3k -1,即y +1=k (x -3),此时直线AB 过点P 3,-1 ,不合题意;若m =-8时,则直线方程为y =kx -8,恒过定点D (0,-8),所以PD =32+(-1-8)2=58为定值,又由△PQD 为直角三角形,且PD 为斜边,所以当R 为PD 的中点32,-92时,RQ =PD =582.(三)与面积有关的定值问题与面积有关的定值问题通常是利用面积公式把面积表示成某些变量的表达式,再利用题中条件化简.【例4】(2023届河南省部分学校高三上学期9月联考)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的左焦点为F 1-1,0 ,上、下顶点分别为A ,B ,∠AF 1B =90°.(1)求椭圆C 的方程;(2)若椭圆上有三点P ,Q ,M 满足OM =OP +OQ ,证明:四边形OPMQ 的面积为定值.【解析】(1)依题意c =1,又∠AF 1B =90°,所以b =c =1,所以a =b 2+c 2=2,所以椭圆方程为x 22+y 2=1.(2)证明:设M x ,y ,P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,因为OM =OP +OQ,所以四边形OPMQ 为平行四边形,且x =x 1+x 2y =y 1+y 2 ,所以x 1+x 2 22+y 1+y 2 2=1,即x 122+y 12+x 222+y 22+x 1x 2+2y 1y 2=1,又x 122+y 12=1,x 222+y 22=1,所以x 1x 2+2y 1y 2=-1,若直线PQ 的斜率不存在,M 与左顶点或右顶点重合,则x P =x Q =22,所以y P =y Q =32,所以S OPMQ =12×2x P ×2y P =62,若直线PQ 的斜率存在,设直线PQ 的方程为y =kx +t ,代入椭圆方程整理得1+2k 2 x 2+4ktx +2t 2-2=0,所以Δ=82k 2+1-t 2 >0,x 1+x 2=-4kt 1+2k 2,x 1x 2=2t 2-21+2k 2,所以y 1y 2=kx 1+t kx 2+t =k 2x 1x 2+kt x 1+x 2 +t 2=k 2⋅2t 2-21+2k 2+kt ⋅-4kt 1+2k2 +t 2所以2k 2+1 ⋅2t 2-21+2k 2+2kt ⋅-4kt 1+2k2 +2t 2=-1,整理得4t 2=1+2k 2,又PQ =k 2+1x 1-x 2 =k 2+1⋅81+2k 2-t 21+2k 2,又原点O 到PQ 的距离d =tk 2+1,所以S △POQ =12PQ d =2⋅1+2k 2-t 2⋅t 1+2k 2,将4t 2=1+2k 2代入得S △POQ =2⋅3t 2⋅t 4t2=64,所以S OPMQ =2S △POQ =62,综上可得,四边形OPMQ 的面积为定值62.(四)与斜率有关的定值问题与斜率有关的定值问题常见类型是斜率之积商或斜率之和差为定值,求解时一般先利用斜率公式写出表达式,再利用题中条件或韦达定理化简.【例5】(2023届江苏省南通市高三上学期第一次质量监测)已知A,A 分别是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右顶点,B ,F 分别是C 的上顶点和左焦点.点P 在C 上,满足PF ⊥A A ,AB ∥OP ,FA =2- 2.(1)求C 的方程;(2)过点F 作直线l (与x 轴不重合)交C 于M ,N 两点,设直线AM ,AN 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k 1k 2为定值.【解析】(1)因为PF ⊥A A ,故可设P -c ,y 0 ,因为AB ∥OP ,故k AB ∥k OP ,即-b a =-y 0c ,解得y 0=bca.又P -c ,bc a 在椭圆C 上,故c 2a 2+b 2c 2a 2b2=1,解得a 2=2c 2=2a 2-2b 2,故a =2b =2c .又FA =2-2,故FA =a -c =2-1 c =2-2,故c =2,a =2,b =2.故C 的方程为x 24+y 22=1.(2)因为椭圆方程为x 24+y 22=1,故F -2,0 ,A 2,0 ,当l 斜率为0时A ,M 或A ,N 重合,不满足题意,故可设l :x =ty -2.联立x 24+y 22=1x =ty -2可得t 2+2 y 2-22ty -2=0,设M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,则y 1+y 2=22t t 2+2,y 1y 2=-2t 2+2.故k 1k 2=y 1x 1-2⋅y 2x 2-2=y 1y 2ty 1-2-2 ty 2-2-2=y 1y 2t 2y 1y 2-2+2 t y 1+y 2 +2+2 2=1t 2-2+2 t y 1+y 2y 1y 2 +2+2 2y 1y 2=1t 2+22+2 t 2-2+2 2×t 2+2 2=1-23+22 =2-32故定值为2-32(五)与向量有关的定值问题与向量有关的定值问题常见类型一是求数量积有关的定值问题,二是根据向量共线,写出向量系数的表达式,再通过计算得出与向量系数有关的定值结论.【例6】(2023届湖南省部分校高三上学期9月月考)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的离心率为62,点A 6,4 在C 上.(1)求双曲线C 的方程.(2)设过点B 1,0 的直线l 与双曲线C 交于D ,E 两点,问在x 轴上是否存在定点P ,使得PD ⋅PE为常数?若存在,求出点P 的坐标以及该常数的值;若不存在,请说明理由.【解析】(1)因为双曲线C 的离心率为62,所以62 2=1+b 2a2,化简得a 2=2b 2.将点A 6,4 的坐标代入x 22b 2-y 2b 2=1,可得18b 2-16b2=1,解得b 2=2,所以C 的方程为x 24-y 22=1.(2)设D x 1,y 1 ,E x 2,y 2 ,直线l 的方程为y =k (x -1),联立方程组y =k x -1 ,x 24-y 22=1,消去y 得(1-2k 2)x 2+4k 2x -2k 2-4=0,由题可知1-2k 2≠0且Δ>0,即k 2<23且k 2≠12,所以x 1+x 2=-4k 21-2k 2,x 1x 2=-2k 2+41-2k 2.设存在符合条件的定点P t ,0 ,则PD =x 1-t ,y 1 ,PE=x 2-t ,y 2 ,所以PD ⋅PE=x 2-t x 1-t +y 1y 2=k 2+1 x 1x 2-t +k 2 x 1+x 2 +t 2+k 2.所以PD ⋅PE =k 2+1 -2k 2-4 +4k 2t +k 2 +t 2+k 2 1-2k 2 1-2k 2,化简得PD ⋅PE =k 2-2t 2+4t -5 +t 2-4-2k 2+1.因为PD ⋅PE 为常数,所以-2t 2+4t -5-2=t 2-41,解得t =134.此时该常数的值为t 2-4=10516,所以,在x 轴上存在点P 134,0 ,使得PD ⋅PE 为常数,该常数为10516.【例7】(2022届上海市金山区高三上学期一模)已知P 0,1 为椭圆C :x 24+y 23=1内一定点,Q 为直线l :y =3上一动点,直线PQ 与椭圆C 交于A 、B 两点(点B 位于P 、Q 两点之间),O 为坐标原点.(1)当直线PQ 的倾斜角为π4时,求直线OQ 的斜率;(2)当△AOB 的面积为32时,求点Q 的横坐标;(3)设AP =λPB ,AB=μBQ ,试问λ-μ是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由.【解析】(1)因为直线PQ 的倾斜角为π4,且P 0,1 ,所以直线PQ 的方程为:y =x +1,由y =x +1y =3,得Q 2,3 ,所以直线OQ 的斜率是k OQ =32;(2)易知直线PQ 的斜率存在,设直线PQ 的方程为y =kx +1,由x 24+y 23=1y =kx +1,得3+4k 2 x 2+8kx -8=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则x 1+x 2=-8k 3+4k 2,x 1⋅x 2=-83+4k 2,所以x1-x 2 =x 1+x 2 2-4x 1⋅x 2=96+192k 23+4k 2,所以S △AOB =12OP ⋅x 1-x 2 =26+12k 23+4k 2=32,解得k 2=14,即k =±12,所以直线PQ 的方程为y =12x +1或y =-12x +1,由y =12x +1y =3,得Q 4,3 ;由y =-12x +1y =3,得Q -4,3 ;(3)易知直线PQ 的斜率存在,设直线PQ 的方程为x =m y -1 ,由x 24+y 23=1x =m y -1,得4+3m 2 y -1 2+8y -1 -8=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则y 1-1+y 2-1=-84+3m 2,y 1-1 ⋅y 2-1 =-84+3m 2,所以y 1-1+y 2-1=y 1-1 ⋅y 2-1 ,因为AP =λPB ,AB=μBQ ,所以λ=1-y 1y 2-1,μ=y 2-y 13-y 2=y 2-3+3-y 13-y 2=-1+3-y 13-y 2,所以λ-μ=1-y 1y 2-1+y 1-33-y 2+1,=21-y 1 +1-y 1 +21-y 1 1-y 1 y 2-1 3-y 2 +1=1.(六)与代数式有关的定值问题与代数式有关的定值问题.一般是依题意设条件,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【例8】在平面直角坐标系xOy 中,椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右准线为直线l ,动直线y =kx +m (k <0,m >0)交椭圆于A ,B 两点,线段AB 的中点为M ,射线OM 分别交椭圆及直线l 于点P 、Q ,如图,当A 、B 两点分别是椭圆E 的右顶点及上顶点时,点Q 的纵坐标为1e(其中e 为椭圆的离心率),且OQ =5OM .(1)求椭圆E 的标准方程;(2)如果OP 是OM 、OQ 的等比中项,那么mk是否为常数?若是,求出该常数;若不是,请说明理由.【解析】(1)椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1的右准线为直线l ,动直线y =kx +m 交椭圆于A ,B 两点,当A ,B 零点分别是椭圆E 的有顶点和上顶点时,则A (a ,0),B (0,,b ),M a 2,b2,因为线段AB 的中点为M ,射线OM 分别角椭圆及直线l 与P ,Q 两点,所以Q a 2c ,1e,由O ,M ,Q 三点共线,可得b a =1ea2c,解得b =1,因为OQ =5OM ,所以a 2c a 2=5,可得2a =5c ,又由a 2=b 2+c 2b =12a =5c,解得a 2=5,c 2=4,所以椭圆E 的标准方程为x 25+y 2=1.(2)解:把y =kx +m 代入椭圆E :x 25+y 2=1,可得(5k 2+1)x 2+10mkx +5m 2-5=0,可得x 1+x 2=10km 5k 2+1,x 1x 2=5m 2-55k 2+1,则y 1+y =k (x 1+x 1)+2m =2m 5k 2+1,所以x M =5km 5k 2+1,y M =m5k 2+1,即M 5km 5k 2+1,m 5k 2+1 ,所以直线OM 的方程为y =-15k x ,由y =-15k x x 25+y 2=1,可得x 2P =25k 25k 2+1,因为OP 是OM ,OQ 的等比中项,所以OP 2=OM ⋅OQ ,可得x 2P =x M ⋅x Q =25mk 2(5k 2+1),又由25k 25k 2+1=25mk 2(5k 2+1),解得m =-2k ,所以m k =-2,此时满足Δ>0,所以mk为常数-2.(六)与定值有关的结论1.若点A ,B 是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 上关于原点对称的两点,点P 是椭圆C 上与A ,B 不重合的点,则k PA ⋅k PB =-b 2a2;2.若点A ,B 是双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1a >0,b >0 上关于原点对称的两点,点P 是双曲线C 上与A ,B 不重合的点,则k PA ⋅k PB =b2a 2.3.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 =0,则直线AB 斜率为定值bm 2an 2n ≠0 ;4.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 =0,直线AB 斜率为定值-bm 2an 2n ≠0 ;5.设点P m ,n 是抛物线C :y 2=2px p >0 一定点,点A ,B 是抛物线C 上不同于P 的两点,若k PA +k PB=0,直线AB 斜率为定值-pn n ≠0 .6.设A ,B ,C 是椭圆x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 上不同3点,B ,C 关于x 轴对称,直线AC ,BC 与x 轴分别交于点M ,N ,则OM ON =a 2.7.点A ,B 是椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 上动点,O 为坐标原点,若OA ⊥OB ,则1OA 2+1OB2=1a 2+1b 2(即点O 到直线AB 为定值)8.经过椭圆b 2x 2+a 2y 2=a 2b 2(a >b >0)的长轴的两端点A 1和A 2的切线,与椭圆上任一点的切线相交于P 1和P 2,则|PA 1|⋅|PA 2|=b 2.9.过椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F 作直线交该椭圆右支于M ,N 两点,弦MN 的垂直平分线交x轴于P ,则|PF ||MN |=e2.10.点P 为椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >0,b >0)(包括圆在内)在第一象限的弧上任意一点,过P 引x 轴、y 轴的平行线,交y 轴、x 轴于M ,N ,交直线y =-bax 于Q ,R ,记ΔOMQ 与ΔONR 的面积为S 1,S 2,则:S 1+S 2=ab 2.【例9】(2022届上海市黄浦区高三一模)设常数m >0且m ≠1,椭圆Γ:x 2m2+y 2=1,点P 是Γ上的动点.(1)若点P 的坐标为2,0 ,求Γ的焦点坐标;(2)设m =3,若定点A 的坐标为2,0 ,求PA 的最大值与最小值;(3)设m =12,若Γ上的另一动点Q 满足OP ⊥OQ (O 为坐标原点),求证:O 到直线PQ 的距离是定值.【解析】(1)∵椭圆Γ:x 2m2+y 2=1,点P 的坐标为2,0 ,∴m =2,c =3,∴Γ的焦点坐标为-3,0 ,3,0 ;(2)设P x ,y ,又A 2,0 ,由题知x 29+y 2=1,即y 2=1-x 29,∴PA 2=x -2 2+y 2=x -2 2+1-x 29=8x 29-4x +5=89x -94 2+12,又-3≤x ≤3,∴当x =-3时,PA 2取得最大值为25;当x =94时,PA 2取得最小值为12;∴PA 的最大值为5,最小值为22.(3)当m =12时,椭圆Γ:4x 2+y 2=1,设P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 ,当直线PQ 斜率存在时设其方程为y =kx +t ,则由y =kx +t 4x 2+y 2=1,得4+k 2 x 2+2ktx +t 2-1=0,∴x 1+x 2=-2kt 4+k 2,x 1x 2=t 2-14+k2,Δ=2kt 2-44+k 2 t 2-1 >0,由OP ⊥OQ 可知OP ⋅OQ=0,即x 1x 2+y 1y 2=0,∴x 1x 2+kx 1+t kx 2+t =0,即1+k 2 x 1x 2+kt x 1+x 2 +t 2=0,∴1+k 2 ⋅t 2-14+k 2+kt ⋅-2kt 4+k2+t 2=0,可得1+k 2=5t 2,满足Δ>0,∴O 到直线PQ 的距离为d =t 1+k2=55为定值;当直线PQ 斜率不存在时,OP ⊥OQ ,可得直线方程为x =±55,O 到直线PQ 的距离为55.综上,O 到直线PQ 的距离是定值.三、跟踪检测1.(2023届江苏省南通市海安市高三上学期质量监测)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的离心率为32,短轴长为2.(1)求E 的方程;(2)过点M -4,0 且斜率不为0的直线l 与E 自左向右依次交于点B ,C ,点N 在线段BC 上,且MBMC=NBNC,P 为线段BC 的中点,记直线OP ,ON 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k 1k 2为定值.【解析】(1)由椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的离心率为32,短轴长为2,可知c a =32,2b =2 ,则1-b 2a2=34,∴a 2=4 ,故E 的方程为x 24+y 2=1;(2)证明:由题意可知直线l 的斜率一定存在,故设直线l 的方程为y =k (x +4),设B (x 1,y 1),C (x 2,y 2),N (x 3,y 3),P (x 0,y 0),联立x 24+y 2=1y =k (x +4),可得(4k 2+1)x 2+32k 2x +64k 2-4=0,Δ=16(1-12k 2)>0,∴0<k 2<112,则x 1+x 2=-32k 24k 2+1,x 1x 2=64k 2-44k 2+1,所以x 0=-16k 24k 2+1,y 0=k (x 0+4)=4k 4k 2+1,∴P -16k 24k 2+1,4k4k 2+1 ,又MB MC =NB NC,所以x 1+4x 2+4=x 3-x 1x 2-x 3,解得x 3=2x 1x 2+4(x 1+x 2)x 1+x 2+8=2×64k 2-44k 2+1+4×-3k 24k 2+1-32k 24k 2+1+8=-1,y 3=3k ,从而N (-1,3k ) ,故k 1⋅k 2=y 0x 0⋅y 3x 3=-14k×(-3k )=34,即k 1k 2为定值.2.(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23.3.(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 8k2-82k +m 2+42k -22n k +n 2=4-22m k2+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=184.(2023届重庆市2023届高三上学期质量检测)已知抛物线C :x 2=2py p >0 的焦点为F ,斜率不为0的直线l 与抛物线C 相切,切点为A ,当l 的斜率为2时,AF =10.(1)求p 的值;(2)平行于l 的直线交抛物线C 于B ,D 两点,且∠BAD =90°,点F 到直线BD 与到直线l 的距离之比是否为定值?若是,求出此定值;否则,请说明理由.【解析】(1)由x 2=2py ,得y =x 22p,则y =xp ,令xp=2,则x =2p ,即点A 的横坐标为2p ,所以其纵坐标也为2p ,故AF =2p +p2=10,所以p =4;(2)由(1)得x 2=8y ,设直线BD 的方程为y =kx +m k ≠0 ,B x 1,x 218 ,D x 2,x 228 ,A x 0,x 208,由∠BAD =90°得x 218-x 208x 1-x 0·x 228-x 208x 2-x 0=-1,即x 1+x 0 x 2+x 0 =-64,即x 1x 2+x 0x 1+x 2 +x 20=-64,由(1)知y =k =x04,x 0=4k ,联立y =kx +m x 2=8y,消y 得x 2-8kx -8m =0,则x 1+x 2=8k ,x 1x 2=-8m ,所以-8m +32k 2+16k 2=-64,所以m =6k 2+8,l :y =x 04x -x 0 +x 28=kx -2k 2,设F 到直线l 和直线BD 的距离分别为d 1,d 2,则由l ∥BD 得,d 1d 2=m -2 2+2k 2=6k 2+62k 2+2=3,所以点F 到直线BD 与到直线l 的距离之比是定值,为定值3.5.(2023届江苏省百校联考高三上学期考试)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.6.(2022届湖南省长沙市宁乡市高三下学期5月模拟)已知抛物线G :y 2=4x 的焦点与椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的右焦点F 重合,椭圆E 的长轴长为4.(1)求椭圆E 的方程;(2)过点F 且斜率为k 的直线l 交椭圆E 于A ,B 两点,交抛物线G 于M ,N 两点,请问是否存在实常数t ,使2AB +tMN 为定值?若存在,求出t 的值;若不存在,说明理由.【解析】(1)因为抛物线G :y 2=4x 的焦点为(1,0),所以c =1,又a =2,则b 2=a 2-c 2=3,故椭圆E 的方程为:x 24+y 23=1;(2)设A x 1,y 1 、B x 2,y 2 、M x 3,y 3 、N x 4,y 4 ,设直线l 的方程为y =k x -1 ,与椭圆E 的方程联立x 24+y 23=1y =k x -1,得3+4k 2 x 2-8k 2x +4k 2-12=0,∴x 1+x 2=8k 23+4k 2,x 1x 2=4k 2-123+4k 2,∴AB =1+k 2⋅x 1+x 2 2-4x 1x 2=12(k 2+1)3+4k 2,设直线l 的方程y =k x -1 ,与抛物线G 的方程联立y 2=4xy =k x -1 ,得k 2x 2-2k 2+4 x +k 2=0,∴x 3+x 4=2k 2+4k 2,x 3x 4=1,∴MN =x 3+x 4+2=4k 2+1k 2,∴2AB +t MN=3+4k 26k 2+1 +tk 24k 2+1 =8+3t k 2+612k 2+1 ,要使2AB +1MN为常数,则8+3t =6,解得t =-23,故存在t =-23,使得2AB +1MN为定值12.7.(2023届江苏省南京市高三上学期数学大练)已知点B 是圆C :x -1 2+y 2=16上的任意一点,点F (-1,0),线段BF 的垂直平分线交BC 于点P .(1)求动点Р的轨迹E 的方程;(2)设曲线E 与x 轴的两个交点分别为A 1,A 2,Q 为直线x =4上的动点,且Q 不在x 轴上,QA 1与E 的另一个交点为M ,QA 2与E 的另一个交点为N ,证明:△FMN 的周长为定值.【解析】(1)因为点P 在BF 垂直平分线上,所以有PF =PB ,所以:PF +PC =PB +PC =BC =r =4,即PF +PC 为定值4>2,所以轨迹E 为椭圆,且a =2,c =1,所以b 2=3,所以轨迹E 的方程为:x 24+y 23=1.(2)由题知:A 1-2,0 ,A 22,0 ,设Q 4,t ,M x 1,y 1 ,N x 2,y 2则k QA 1=t 6,k QA 2=t2,所以QA 1方程为:y =t 6x +2 ,QA 2方程为:y =t2x -2 ,联立方程:y =t 6x +2x 24+y 23=1,可以得出M :54-2t 227+t 2,18t27+t 2 同理可以计算出点N 坐标:2t 2-63+t 2,-6t3+t 2 ,当k MN 存在,即t 2≠9,即t ≠±3时,k MN =-6t(t 2-9)所以直线MN 的方程为:y +6t 3+t 2=-6t t 2-9x -2t 2-63+t 2即:y =-6t t 2-9x +6t t 2-9=-6tt 2-9x -1 ,所以直线过定点1,0 ,即过椭圆的右焦点F 2,所以△FMN 的周长为4a =8.当k MN 不存在,即t 2=9,即t =±3时,可以计算出x 1=x 2=1,周长也等于8.所以△FMN 的周长为定值8.8.(2023届安徽省皖南八校高三上学期考试)已知椭圆M :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点为F 1,F 2,且左焦点坐标为-2,0 ,P 为椭圆上的一个动点,∠F 1PF 2的最大值为π2.(1)求椭圆M 的标准方程;(2)若过点-2,-4 的直线l 与椭圆M 交于A ,B 两点,点N 2,0 ,记直线NA 的斜率为k 1,直线NB 的斜率为k 2,证明:1k 1+1k 2=1.【解析】(1)因为左焦点坐标为-2,0 ,所以c =2,当点P 在上、下顶点时,∠F 1PF 2最大,又∠F 1PF 2的最大值为π2.所以b =c =2,由a 2=b 2+c 2得a 2=4,所以椭圆M 的标准方程为x 24+y 22=1;(2)当直线l 的斜率为0时,直线l 的方程为y =-4,直线y =-4与椭圆x 24+y 22=1没有交点,与条件矛盾,故可设直线l 的方程为x =my +t ,联立直线l 的方程与椭圆方程可得,x =my +tx 24+y 22=1,化简可得my +t 2+2y 2=4,所以m 2+2 y 2+2mtx +t 2-4=0,由已知方程m 2+2 y 2+2mtx +t 2-4=0的判别式Δ=4m 2t 2-4m 2+2 t 2-4 =16m 2-8t 2+32>0,又直线x =my +t 过点-2,-4 ,所以-2=-4m +t ,所以7m 2-8m <0,所以0<m <87,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则y 1+y 2=-2mt m 2+2,y 1y 2=t 2-4m 2+2,因为N 2,0所以1k 1+1k 2=x 1-2y 1+x 2-2y 2=my 1+t -2y 1+my 2+t -2y 2=2m +t -2 y 1+y 2y 1y 2,所以1k 1+1k 2=2m +t -2 -2mt t 2-4=2m -2mt t +2=2m -2mt 4m =2m -t 2=1方法二:设直线l 的方程为m x -2 +ny =1,A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,由椭圆M 的方程x 2+2y 2=4,得(x -2)2+2y 2=-4x -2 .联立直线l 的方程与椭圆方程,得(x -2)2+2y 2=-4x -2 m x -2 +ny ,即1+4m (x -2)2+4n x -2 y +2y 2=0,1+4m x -2y 2+4n x -2y +2=0,所以1k 1+1k 2=x 1-2y 1+x 2-2y 2=-4n1+4m .因为直线l 过定点-2,-4 ,所以m +n =-14,代入1k 1+1k 2,得1k 1+1k 2=x 1-2y 1+x 2-2y 2=-4n 1+4m =1+4m1+4m =1.9.(2023届北京市房山区高三上学期考试)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的长轴的两个端点分别为A -2,0 ,B 2,0 离心率为32.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)M 为椭圆C 上除A ,B 外任意一点,直线AM 交直线x =4于点N ,点O 为坐标原点,过点O 且与直线BN 垂直的直线记为l ,直线BM 交y 轴于点P ,交直线l 于点Q ,求证:|BP ||PQ |为定值.【解析】(1)由已知a =2,又e =c a =c 2=32,c =3,所以b =a 2-c 2=1,椭圆标准方程为x 24+y 2=1;(2)设M (x 1,y 1),y 1≠0,则x 214+y 21=1,x 21+4y 21=4,直线AM 的方程为y =y 1x 1+2(x +2),令x =4得y =6y 1x 1+2,即N 4,6y 1x 1+2,k BN =6y 1x 1+24-2=3y 1x 1+2,l⊥BN,k l=-x1+23y1,直线l的方程是y=-x1+23y1x,直线BM的方程为y=y1x1-2(x-2),令x=0得y=-2y1x1-2,即P0,-2y1x1-2,由y=-x1+23y1xy=y1x1-2(x-2),因为x21+4y21=4,故解得x=-6y=2(x1+2)y1,即Q-6,2x1+2y1,所以BPPQ=x P-x Bx Q-x P=0-2-6-0=1310.(2023届湖南师范大学附属中学高三上学期月考)已知A(-22,0),B(22,0),直线PA,PB的斜率之积为-34,记动点P的轨迹为曲线C.(1)求C的方程;(2)直线l与曲线C交于M,N两点,O为坐标原点,若直线OM,ON的斜率之积为-34,证明:△MON的面积为定值.【解析】(1)设P(x,y),则直线PA的斜率k PA=yx+22(x≠-22),直线PB的斜率 k PB=yx-22(x≠22),由题意k PA⋅k PB=yx+22⋅yx-22=y2x2-8=-34,化简得 x28+y26=1(x≠±22);(2)直线l的斜率存在时,可设其方程为y=kx+m,联立y=kx+m,x28+y26=1,化简得3+4k2x2+8km x+4m2-24=0,设M x1,y1,N x2,y2,则Δ=(8km)2-43+4k24m2-24=488k2+6-m2>0,x1+x2=-8km3+4k2,x1x2=4m2-243+4k2,所以 k OM⋅k ON=y1y2x1x2=kx1+mkx2+mx1x2=k2x1x2+km x1+x2+m2x1x2=4m2k2-24k2-8k2m2+3m2+4k2m23+4k24m2-243+4k2=-24k2+3m24m2-24=-34化简得m2=4k2+3则|MN|=1+k2x1-x2=1+k2488k2+6-m23+4k2==431+k24k2+34k2+3=431+k23+4k2,又O到MN的距离d=|m|1+k2=4k2+31+k2,所以S△OMN=12|MN|⋅d=12⋅431+k23+4k2⋅3+4k21+k2=23,为定值.当直线l的斜率不存在时,可设 M x0,y0,N x0,-y0,则k CM⋅k ON=-y20x20=-34,且x208+y206=1,解得x20=4,y20=3,此时S△OMN=2×12×x0y0=23,综上,△OMN 的面积为定值23.11.(2023届贵州省遵义市新高考协作体高三上学期质量监测)已知点F 1是椭圆C :x 24+y 23=1的左焦点,Q是椭圆C 上的任意一点,A 12,1 .(1)求QF 1 +QA 的最大值;(2)过点F 1的直线l 与椭圆C 相交于两点M ,N ,与y 轴相交于点P .若PM =λMF 1 ,PN =μNF 1,试问λ+μ是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.【解析】(1)由椭圆方程知:a =2,b =3,∴c =a 2-b 2=1,则F 1-1,0 ,F 21,0 ,由椭圆定义知:QF 1 =2a -QF 2 =4-QF 2 ,∴QF 1 +QA =QA -QF 2 +4,∵QA -QF 2 ≤F 2A (当且仅当A ,F 2,Q 三点共线,即与图中T 点重合时取等号),又F 2A =12-1 2+1-0 2=52,∴QF 1 +QA 的最大值为4+52=8+52.(2)由题意知:直线l 斜率存在,设l :y =k x +1 ,M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 ,则P 0,k ,由y =k x +1x 24+y 23=1得:3+4k 2 x 2+8k 2x +4k 2-12=0,∴x 1+x 2=-8k 23+4k 2,x 1x 2=4k 2-123+4k 2;∵PM =λMF 1 ,即x 1,y 1-k =λ-1-x 1,-y 1 ,则λ=-x 11+x1;同理可得:μ=-x 21+x 2,∴λ+μ=-x 11+x 1-x 21+x 2=-x 11+x 2 +x 21+x 1 1+x 1 1+x 2=-2x 1x 2+x 1+x 2 x 1x 2+x 1+x 2 +1=-8k 2-243+4k 2-8k 23+4k 24k 2-123+4k 2-8k 23+4k2+1=-8k 2-24-8k 24k 2-12-8k 2+3+4k2=-83,∴λ+μ是定值-83.12.(2023届江苏省盐城市响水中学高三上学期测试)已知椭圆C :x 24+y 22=1,A 0,1 ,过点A 的动直线l与椭圆C 交于P 、Q 两点.(1)求线段PQ 的中点M 的轨迹方程;(2)是否存在常数,使得λAP ⋅AQ +OP ⋅OQ为定值?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.【解析】(1)①当直线l 存在斜率时,设P x 1,y 1 、Q x 2,y 2 、M x 0,y 0 ,x 0≠0,则应用点差法:x 214+y 212=1x 224+y 222=1,两式联立作差得:(x 1-x 2)(x 1+x 2)4+(y 1-y 2)(y 1+y 2)2=0,∴y 1-y 2 y 1+y 2 x 1-x 2 x 1+x 2=y 1-y 2x 1-x 2⋅y 1+y 2x 1+x 2=k PQ ⋅2y 02x 0=k PQ ⋅y 0x 0=k PQ ⋅k OM =-12,又∵k PQ =k MA =y 0-1x 0,∴y 0-1x 0⋅y 0x 0=-12,化简得x 20+2y 20-2y 0=0(x 0≠0),②当直线l 不存在斜率时,M 0,0 ,综上,无论直线是否有斜率,M 的轨迹方程为x 2+2y -12 2=12;(2)①当直线l 存在斜率时,设直线l 的方程为:y =kx +1,联立y =kx +1x 24+y 22=1并化简得:(2k 2+1)x 2+4kx -2=0,∴Δ>0恒成立,∴x 1+x 2=-4k 2k 2+1,x 1⋅x 2=-22k 2+1,又AP =x 1,k ⋅x 1 ,AQ =x 2,k ⋅x 2 ,OP =x 1,k ⋅x 1+1 ,OQ =x 2,k ⋅x 2+1 ,∴λAP ⋅AQ +OP ⋅OQ=λ1+k 2 ⋅x 1⋅x 2+1+k 2 ⋅x 1⋅x 2+k x 1+x 2 +1,=-2λ+1 1+k 2 2k 2+1-4k 22k 2+1+1=-2λ+2 k 2+2λ+12k 2+1,若使λAP ⋅AQ +OP ⋅OQ为定值,只需2λ+2 2=2λ+11,即λ=1,其定值为-3,②当直线l 不存在斜率时,直线l 的方程为:x =0,则有P 0,2 、Q 0,-2 ,又AP =0,2-1 ,AQ =0,-2-1 ,OP =0,2 ,OQ =0,-2 ,∴λAP ⋅AQ +OP ⋅OQ =-λ-2,当λ=1时,λAP ⋅AQ +OP ⋅OQ 也为定值-3,综上,无论直线是否有斜率,一定存在一个常数λ=1,使λAP ⋅AQ +OP ⋅OQ为定值-3.13.(2023届云南省下关第一中学高三上学期考试)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)过点(0,3),离心率为22,直线y =kx (k ≠0)与椭圆E 交于A ,B 两点,过点B 作BC ⊥x ,垂足为C 点,直线AC 与椭圆E的另一个交点为D .(1)求椭圆E 的方程;(2)试问∠ABD 是否为定值?若为定值,求出定值;若不为定值,说明理由.【解析】(1)由已知得b =3c a =22,解得a =6b =3c =3,所以E :x 26+y 23=1.(2)由已知,不妨设B x 0,y 0 ,则A -x 0,-y 0 ,C x 0,0 ,所以k =y 0x 0,k AC =y 02x 0=k 2,所以l AD :y =k2x -x 0 ,代入椭圆E :x 26+y 23=1的方程得:2+k 2 x 2-2x 0k 2x +k 2x 20-12=0,设D x D ,y D ,则-x 0+x D =2x 0k 22+k 2,即x D =2x 0k 22+k 2+x 0,所以y D =k 22x 0k22+k 2+x 0-x 0 =x 0k 32+k 2,即D 2x 0k 22+k 2+x 0,x 0k 32+k 2,所以k BD =x 0k 32+k 2-kx 02x 0k 22+k 2+x 0-x 0=-1k ,即k BD k =-1,即BD ⊥AB ,也即∠ABD 为定值π2.14.如图,点M 是圆A :x 2+(y +1)2=16上任意点,点B (0,1),线段MB 的垂直平分线交半径AM 于点P ,当点M 在圆A 上运动时,(1)求点P 的轨迹E 的方程;(2)BQ ⎳x 轴,交轨迹E 于Q 点(Q 点在y 轴的右侧),直线l :x =my +n 与E 交于C ,D (l 不过Q 点)两点,且直线CQ 与直线DQ 关于直线BQ 对称,则直线l 具备以下哪个性质?证明你的结论?①直线l 恒过定点;②m 为定值;③n 为定值.【解析】(1)如图,由⊙A 方程,得A (0,-1),半径r =4,∵P 在BM 的垂直平分线上,∴PM =PB ,所以|PA |+|PB |=|PA |+|PM |=|AM |=4>|AB |=2,∴P 的轨迹E 是以A ,B 为焦点,长轴长为4的椭圆,由2a =4,则a =2,c =1,b 2=3,∴点P 的轨迹E 的方程为y 24+x 23=1.(2)解:∵直线l 与轨迹E 交于C ,D 两点,设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),如图x =my +n ,y 24+x 23=1消x ,得y 24+(my +n )23=1,整理,得(3+4m 2)y 2+8mny +4n 2-12=0,y 1+y 2=-8mn 3+4m 2,y 1y 2=4n 2-123+4m 2,因为CQ 与DQ 关于BQ 对称,BQ ⎳x 轴,所以k CQ +k DQ =0,Q 32,1 ,x 1≠32,x 2≠32,y 1-1x1-32+y 2-1x 2-32=0,即(y 1-1)x 2-32 +(y 2-1)x 1-32 =0,∵x 1=my 1+n ,x 2=my 2+n ,∴整理:2my 1y 2+n -m -32(y 1+y 2)-2n +3=0,2m 4n 2-123+4m 2+n -m -32 -8mn 3+4m 2 -2n +3=0,即4m 2+(4n -8)m -2n +3=0,即(2m -1)(2m +2n -3)=0,若2m +2n -3=0,点Q 32,1满足l :x =my +n ,即C ,D ,Q 三点共线,不合题意,∴2m -1=0,即m =12,∴直线l 中m 为定值12.15.(2022届云南省红河州高三检测)在平面直角坐标系Oxy 中,点M 是以原点O 为圆心,半径为a 的圆上的一个动点.以原点O 为圆心,半径为b a >b >0 的圆与线段OM 交于点N ,作MD ⊥x 轴于点D ,作NQ ⊥MD 于点Q .(1)令∠MOD =α,若a =4,b =1,α=π3,求点Q 的坐标;(2)若点Q 的轨迹为曲线C ,求曲线C 的方程;(3)设(2)中的曲线C 与x 轴的正半轴交于点A ,与y 轴的正负半轴分别交于点B 1,B 2,若点E 、F 分别满足AE =-3OE ,4AF =3OB 2 ,设直线B 1E 和B 2F 的交点为K ,设直线l :x =a 2c 及点H c ,0 ,(其中c =a 2-b 2),证明:点K 到点H 的距离与点K 到直线l 的距离之比为定值ca.【解析】(1)设Q x ,y ,则由题知x =4cos π3=2y =sin π3=32,因此Q 2,32 (2)(2)设∠MOD =α及Q x ,y ,则由题知x=acos αy =b sin α ,则点Q 的轨迹C 为椭圆,方程为:x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 .(3)设K x ,y ,由题知,B 10,b ,E a 4,0 ,B 20,-b ,F a ,-34b ,l B 1E :xa 4+y b =1,即4bx +ay =ab ,l B 2F :y +b -34b +b=xa ,即bx -4ay =4ab ,联列上述直线方程,解得x =817ay =-1517b.KH =817a -c 2+-1517b 2=817a -c 2+-1517 2a 2-c 2=a 2+817c 2-2×817ac =a -817c令点K 到直线l 的距离为PM ,则c a ⋅PM =c a ⋅a 2c -817a =a -817c .因此有KH PM=ca .。
圆锥曲线题型技巧--- 斜率定值问题
一、解答题
1.如图,在平面直角坐标系
2
2
中,椭圆 2 + 2 = 1( >
> 0)的右焦点为
(1,0),离心率为
2.分别过
2
,
的两条弦 , 相交于点 (异于 , 两点),且 = .
(1)求椭圆的方程;
(2)求证:直线 , 的斜率之和为定值.
2
【答案】(1) +
2 = 1;(2)详见解析.
,
④
同理由③得
y2 1 x2 2
4
x2 2
y2 1
,
⑤
由①④⑤得
x1 2
4 y1 1
x2 2
4 y2 1
0
,
化简得 x1y2 x2 y1 x1 x2 2 y1 y2 4 0 , ⑥
由①得 x1 y2 x2 y1 x1 x2 2 y1 y2 4 0 , ⑦
4 − 1)
= ⋅ 2( 1 2− 3 4)−( 1+ 2)+( 3+ 4)13 分
( 1− 3)( 2− 4)
= 0. 16 分
=
⋅ 2( 2
−2 2+
1
−
2( 2
( 1−
2 2
− +
1) 1
)
−
0
+
2
3)( 2 − 4)
4
2
2
+1
考点:直线与椭圆的位置关系
点评:主要是考查了直线椭圆的位置关系的运用,属于基础题。
4k 2 1
x2 8kbx 4b2 8 0 ,
(**)
82
则
x1
圆锥曲线中斜率之积(和)为定值问题 ppt课件
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8
主要方法:设而不求 整体代入
设而不求-----多个变量
整体代入-----减少变量
关键是消元
含x与y的式子统一消元 为只含x或y的式子
含x与y的式子“点差法”消元
对未知数进行化简或整体代换(特别对于 含 x1 x2, x1x2型的可用韦达定理来代入
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9
题型二 斜率之和为定值
消y
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7
定值问题常用方法: 一般是在一些动态的事物(如动点、动直 线、动弦、动角、动圆、动三角型等)中 寻求不变量.
(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,并在计算推理过程 中消去变量,从而得到定值
设而不求思想:
在解决数学问题时,先设定一些未知数, 然后把它们当成已知数,根据题目本身 的特点,将未知数消去或代换,使问题 的解决变得简捷。
消y
x1 x2 , x1x2型
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探究实践、拓展提升
消y
x1 x2 , x1x2型
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探究实践、拓展提升
求出坐标
隐含条件
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探究实践、拓展提升
隐含条件 消y
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13
1.斜率之积(和)为定值问题的解决策略是什么? 2.这类题的主要思想方法是什么?
3.做好这类题还需要什么?
容
月
容
月
容
月
容
填空21 离心率 选15 离心率 选14 离心率 选14 离心率
解答24
直线与 填19 椭圆位 置关系
(面积)
抛物线 填20 性质
椭圆性 填20 质
圆锥曲线的定点、定值问题(解析版)
2020上学期期末复习专题1 圆锥曲线的定点、定值问题(教师版)一.知识梳理1.直线与圆锥曲线的位置关系判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,通常将直线l 的方程Ax +By +C =0(A ,B 不同时为0)代入圆锥曲线C 的方程F (x ,y )=0,消去y (或x )得到一个关于变量x (或y )的一元方程.例:由⎩⎪⎨⎪⎧Ax +By +C =0,F (x ,y )=0消去y ,得ax 2+bx +c =0.(1)当a ≠0时,设一元二次方程ax 2+bx +c =0的判别式为Δ,则: Δ>0⇔直线与圆锥曲线C 相交; Δ=0⇔直线与圆锥曲线C 相切; Δ<0⇔直线与圆锥曲线C 相离.(2)当a =0,b ≠0时,即得到一个一元一次方程,则直线l 与圆锥曲线C 相交,且只有一个交点,此时, 若C 为双曲线,则直线l 与双曲线的渐近线的位置关系是平行; 若C 为抛物线,则直线l 与抛物线的对称轴的位置关系是平行或重合. 2.弦长公式设斜率为k (k ≠0)的直线l 与圆锥曲线C 相交于A ,B 两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则 |AB |= 1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2·(x 1+x 2)2-4x 1x 2或|AB |=1+1k2·|y 1-y 2|= 1+1k2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2. 3.定点问题(1)参数法:参数法解决定点问题的思路:①引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即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之间的关系,得到关于k 与x ,y 的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,找到定点.(2)由特殊到一般法:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.4.定值问题(1)直接消参求定值:常见定值问题的处理方法:①确定一个(或两个)变量为核心变量,其余量均利用条件用核心变量进行表示;②将所求表达式用核心变量进行表示(有的甚至就是核心变量),然后进行化简,看能否得到一个常数.(2)从特殊到一般求定值:常用处理技巧:①在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢;②巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算.二.题型归纳题型1 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定点问题【例1-1】已知抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点F (1,0),O 为坐标原点,A ,B 是抛物线C 上异于O 的两点. (1)求抛物线C 的方程;(2)若直线OA ,OB 的斜率之积为-12,求证:直线AB 过x 轴上一定点.[解] (1)因为抛物线2y =2px (p >0)的焦点坐标为F (1,0),所以p2=1,所以p =2.所以抛物线C 的方程为2y =4x .(2)证明:①当直线AB 的斜率不存在时,设A ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛t t ,42,B ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-t t ,42. 因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12,所以214422-=-⋅t t t t ,化简得2t =32.所以A (8,t ),B (8,-t ),此时直线AB 的方程为x =8.②当直线AB 的斜率存在时,设其方程为y =kx +b ,A ()A A ,y x ,B ()B B ,y x ,联立⎩⎨⎧+==bkx y x y 42,消去x ,化简得ky 2-4y +4b =0.所以B A y y =4bk ,因为直线OA ,OB 的斜率之积为-12,所以21-=⋅B B A A x y x y ,整理得B A x x +2B A y y =0.即024422=+⋅B A B A y y yy ,解得B A y y =0(舍去)或B A y y =-32.所以B A y y =4bk=-32,即b =-8k ,所以y =kx -8k ,即y =k (x -8).综上所述,直线AB 过定点(8,0).【跟踪训练1-1】已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点F (3,0),长半轴长与短半轴长的比值为2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设不经过点B (0,1)的直线l 与椭圆C 相交于不同的两点M ,N ,若点B 在以线段MN 为直径的圆上,证明:直线l 过定点,并求出该定点的坐标.【解】(1)由题意得,c =3,a b=2,a 2=b 2+c 2,∴a =2,b =1, ∴椭圆C 的标准方程为x 24+y 2=1.(2)当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =kx +m (m ≠1),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2). 联立⎩⎨⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,消去y ,可得(4k 2+1)x 2+8kmx +4m 2-4=0.∴Δ=16(4k 2+1-m 2)>0,x 1+x 2=-8km 4k 2+1,x 1x 2=4m 2-44k 2+1.∵点B 在以线段MN 为直径的圆上,∴BM ―→·BN ―→=0. ∵BM ―→·BN ―→=(x 1,kx 1+m -1)·(x 2,kx 2+m -1) =(k 2+1)x 1x 2+k (m -1)(x 1+x 2)+(m -1)2=0,∴(k 2+1)4m 2-44k 2+1+k (m -1)-8km4k 2+1+(m -1)2=0,整理,得5m 2-2m -3=0,解得m =-35或m =1(舍去).∴直线l 的方程为y =kx -35.易知当直线l 的斜率不存在时,不符合题意.故直线l 过定点,且该定点的坐标为⎪⎭⎫ ⎝⎛-530,.【总结归纳】定点问题实质及求解步骤解析几何中的定点问题实质是:当动直线或动圆变化时,这些直线或圆相交于一点,即这些直线或圆绕着定点在转动.这类问题的求解一般可分为以下三步:题型2 “设参→用参→消参”三步解决圆锥曲线中的定值问题【例2-1】设O 为坐标原点,动点M 在椭圆x 29+y 24=1上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N ,点P 满足NM 2=(1)求点P 的轨迹E 的方程;(2)过F (1,0)的直线l 1与点P 的轨迹交于A ,B 两点,过F (1,0)作与l 1垂直的直线l 2与 点P 的轨迹交于C ,D 两点,求证:1|AB |+1|CD |为定值.[解] (1)设P(x ,y),M(x 0,y 0),则N(x 0,0).∵NP ―→= 2 NM ―→,∴(x -x 0,y)=2(0,y 0),∴x 0=x ,y 0=y 2.又点M 在椭圆上,∴142922=⎪⎭⎫ ⎝⎛+y x ,即x 29+y 28=1.∴点P 的轨迹E 的方程为x 29+y 28=1.(2)证明:由(1)知F 为椭圆x 29+y 28=1的右焦点,当直线l 1与x 轴重合时,|AB|=6,|CD|=2b 2a =163,∴1|AB|+1|CD|=1748.当直线l 1与x 轴垂直时,|AB|=163,|CD|=6,∴1|AB|+1|CD|=1748. 当直线l 1与x 轴不垂直也不重合时,可设直线l 1的方程为y =k(x -1)(k ≠0), 则直线l 2的方程为y =-1k(x -1),设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),联立⎩⎨⎧y =k x -1,x 29+y28=1消去y ,得(8+9k 2)x 2-18k 2x +9k 2-72=0,则Δ=(-18k 2)2-4(8+9k 2)(9k 2-72)=2 304(k 2+1)>0, x 1+x 2=18k 28+9k 2,x 1x 2=9k 2-728+9k 2,∴|AB|= 1+k 2·x 1+x 22-4x 1x 2=481+k 28+9k 2.同理可得|CD|=481+k 29+8k 2.∴1|AB|+1|CD|=8+9k 248k 2+1+9+8k 248k 2+1=1748.综上可得1|AB|+1|CD|为定值. 【跟踪训练2-1】已知椭圆C 的两个顶点分别为A (-2,0),B (2,0),焦点在x 轴上,离心率为32. (1)求椭圆C 的方程;(2)如图所示,点D 为x 轴上一点,过点D 作x 轴的垂线交椭圆C 于不同的两点M ,N ,过点D 作AM 的垂线交BN 于点E .求证:△BDE 与△BDN 的面积之比为定值,并求出该定值.【解】(1)设椭圆C 的方程为x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,c a =32,b 2+c 2=a 2,解得⎩⎨⎧b =1,c =3,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)法一:设D (x 0,0),M (x 0,y 0),N (x 0,-y 0),-2<x 0<2,所以k AM =y 0x 0+2,因为AM ⊥DE ,所以k DE =-2+x 0y 0,所以直线DE 的方程为y =-2+x 0y 0(x -x 0). 因为k BN =-y 0x 0-2,所以直线BN 的方程为y =-y 0x 0-2(x -2).由⎩⎨⎧y =-2+x0y(x -x 0),y =-y0x 0-2(x -2),解得E ⎝⎛⎭⎫45x 0+25,-45y 0, 所以S △BDE S △BDN =12|BD |·|y E |12|BD |·|y N |=⎪⎪⎪⎪-45y 0|-y 0|=45.故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45.法二:设M (2cos θ,sin θ)(θ≠k π,k ∈Z ),则D (2cos θ,0),N (2cos θ,-sin θ), 设BE ―→=λBN ―→,则DE ―→=DB ―→+BE ―→=DB ―→+λBN ―→=(2-2cos θ,0)+λ(2cos θ-2,-sin θ) =(2-2cos θ+2λcos θ-2λ,-λsin θ).又AM ―→=(2cos θ+2,sin θ),由AM ―→⊥DE ―→,得AM ―→·DE ―→=0,从而[(2-2cos θ)+λ(2cos θ-2)](2cos θ+2)-λsin 2θ=0,整理得4sin 2θ-4λsin 2θ-λsin 2θ=0, 即5λsin 2θ=4sin 2θ.,所以λ=45,所以S △BDE S △BDN =|BE ||BN |=45.故△BDE 与△BDN 的面积之比为定值45.【总结归纳】定值问题实质及求解步骤定值问题一般是指在求解解析几何问题的过程中,探究某些几何量(斜率、距离、面积、比值等)与变量(斜率、点的坐标等)无关的问题.其求解步骤一般为:题型三 探索性问题例3.已知圆M 的圆心在直线2x -y -6=0上,且过点(1,2),(4,-1). (1) 求圆M 的方程;(2) 设P 为圆M 上任一点,过点P 向圆O :x 2+y 2=1引切线,切点为Q .试探究:平面内是否存在一定点R ,使得PQPR 为定值.若存在,求出点R 的坐标;若不存在,请说明理由. 解析:(1) 因为圆M 的圆心在直线2x -y -6=0上,且过点(1,2),(4,-1), 所以设圆心坐标为(m,2m -6),半径为r , 则圆的标准方程为(x -m )2+(y -2m +6)2=r 2.则(1-m )2+(2-2m +6)2=r 2且(4-m )2+(-1-2m +6)2=r 2, 即(m -1)2+(8-2m )2=r 2且(m -4)2+(5-2m )2=r 2, 解得m =4,r =3.所以圆M :(x -4)2+(y -2)2=9.(2) 设P (x ,y ),R (a ,b ),则(x -4)2+(y -2)2=9,即x 2+y 2=8x +4y -11. 又PQ 2=x 2+y 2-1,PR 2=(x -a )2+(y -b )2=x 2+y 2-2ax -2by +a 2+b 2, 故PQ 2=8x +4y -12,PR 2=(8-2a )x +(4-2b )y +a 2+b 2-11.又设PQPR =t 为定值,故8x +4y -12=t 2[(8-2a )x +(4-2b )y +a 2+b 2-11]. 因为上式对圆M 上任意点P (x ,y )都成立,可得⎩⎪⎨⎪⎧8=(8-2a )t 2,4=(4-2b )t 2,-12=(a 2+b 2-11)t 2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,b 1=1,t 1=2或⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧a 2=25,b 2=15,t 2=103.综上,存在点R (2,1)或R ⎝ ⎛⎭⎪⎫25,15满足题意.跟踪训练3:已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过点⎝⎛⎭⎫1,32,离心率为32. (1) 求椭圆C 的方程;(2) 直线y =k (x -1)(k ≠0)与椭圆C 交于A ,B 两点,点M 是椭圆C 的右顶点.直线AM 与直线BM 分别与y 轴交于点P ,Q ,试问:以线段PQ 为直径的圆是否过x 轴上的定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由.解析:(1) 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ca =32,1a 2+34b 2=1,解得a =2,b =1.所以椭圆C 的方程是x 24+y 2=1.(2) 以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点. 由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),x 24+y 2=1得(1+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-4=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则有x 1+x 2=8k 21+4k 2,x 1x 2=4k 2-41+4k 2.又因为点M 是椭圆C 的右顶点,所以点M (2,0).由题意可知直线AM 的方程为y =y 1x 1-2(x -2),故点P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-2y 1x 1-2. 直线BM 的方程为y =y 2x 2-2(x -2),故点Q ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-2y 2x 2-2. 若以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点N (x 0,0),则等价于PN →·QN →=0恒成立.又因为PN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫x 0,2y 1x 1-2,QN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫x 0,2y 2x 2-2,所以PN →·QN →=x 20+2y 1x 1-2·2y 2x 2-2=x 20+4y 1y 2(x 1-2)(x 2-2)=0恒成立. 又因为(x 1-2)(x 2-2)=x 1x 2-2(x 1+x 2)+4=4k 2-41+4k 2-28k 21+4k 2+4=4k 21+4k 2,y 1y 2=k (x 1-1)k (x 2-1)=k 2[x 1x 2-(x 1+x 2)+1]=k 2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫4k2-41+4k 2-8k 21+4k 2+1=-3k 21+4k2,所以x 20+4y 1y 2(x 1-2)(x 2-2)=x 20+-12k 21+4k 24k 21+4k 2=x 20-3=0,解得x 0=±3. 故以线段PQ 为直径的圆过x 轴上的定点(±3,0).圆锥曲线定点定值问题作业1. 如图,平行四边形AMBN 的周长为8,点M ,N 的坐标分别为(-3,0),(3,0). (1) 求点A ,B 所在的曲线L 的方程;(2) 过L 上点C (-2,0)的直线l 与L 交于另一点D ,与y 轴交于点E ,且l ∥OA .求证:CD ·CEOA 2为定值.解析:(1) 因为四边形AMBN 是平行四边形,周长为8,所以A ,B 两点到M ,N 的距离之和均为4>23,可知所求曲线为椭圆. 由椭圆定义可知,a =2,c =3,b =1.曲线L 的方程为x24+y 2=1(y ≠0).(2) 由已知可知直线l 的斜率存在.因为直线l 过点C (-2,0),设直线l 的方程为y =k (x +2),代入曲线方程x 24+y 2=1(y ≠0),并整理得(1+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2-4=0. 因为点C (-2,0)在曲线L 上,则D ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-8k 2+21+4k2,4k 1+4k 2,E (0,2k ), 所以CD =41+k 21+4k2,CE =21+k 2. 因为OA ∥l ,所以设OA 的方程为y =kx ,代入曲线L 的方程,并整理得(1+4k 2)x 2=4. 所以x 2A =41+4k 2,y 2A =4k 21+4k 2,所以OA 2=4+4k 21+4k2,化简得CD ·CE OA 2=2,所以CD ·CE OA 2为定值.说明:本题考查用定义法求椭圆方程知识及直线与椭圆相交的有关线段的计算与证明.2.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的长轴是短轴的两倍,点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫3,12在椭圆C 上.不过原点的直线l 与椭圆C 相交于A ,B 两点,设直线OA ,l ,OB 的斜率分别为k 1,k ,k 2,且k 1,k ,k 2恰好构成等比数列. (1) 求椭圆C 的方程;(2) 试判断OA 2+OB 2是否为定值.若是,求出这个值;若不是,请说明理由.解析:(1) 由题意知a =2b 且3a 2+14b 2=1,所以b 2=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1. (2) 设直线l 的方程为y =kx +m ,m ≠0,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4, 整理得(1+4k 2)x 2+8km x +4m 2-4=0,所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2且Δ=16(1+4k 2-m 2)>0.解析:(1) 由题意知a =2b 且3a 2+14b 2=1,所以b 2=1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2) 设直线l 的方程为y =kx +m ,m ≠0,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2+4y 2=4,整理得(1+4k 2)x 2+8km x +4m 2-4=0,所以x 1+x 2=-8km 1+4k 2,x 1x 2=4m 2-41+4k2且Δ=16(1+4k 2-m 2)>0.此时Δ=16(2-m 2)>0,即m ∈(-2,2),所以⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 2=±2m ,x 1x 2=2m 2-2.又OA 2+OB 2=x 21+y 21+x 22+y 22=34(x 21+x 22)+2=34[(x 1+x 2)2-2x 1x 2]+2=5, 所以OA 2+OB 2是定值,且为5.3.过椭圆x 2a 2+y 2b 2=1的右焦点F 作斜率k =-1的直线交椭圆于A ,B 两点,且OA →+OB →与a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,13共线.(1)求椭圆的离心率;(2)设P 为椭圆上任意一点,且OP →=mOA →+nOB →(m ,n ∈R ),证明:m 2+n 2为定值. 解 (1)设AB :y =-x +c ,直线AB 交椭圆于两点,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)⎩⎪⎨⎪⎧b 2x 2+a 2y 2=a 2b2y =-x +c⇒b 2x 2+a 2(-x +c )2=a 2b 2,(b 2+a 2)x 2-2a 2cx +a 2c 2-a 2b 2=0x 1+x 2=2a 2c a 2+b 2,x 1x 2=a 2c 2-a 2b 2a 2+b 2, OA →+OB →=(x 1+x 2,y 1+y 2)与a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,13共线,3(y 1+y 2)-(x 1+x 2)=0,3(-x 1+c -x 2+c )-(x 1+x 2)=0,即 x 1+x 2=3c 2,a 2=3b 2,c =a 2-b 2=6a 3,e =c a =63.(2)证明:a 2=3b 2,椭圆方程为x 2+3y 2=3b 2,设M (x ,y )为椭圆上任意一点,OM →=(x ,y ),OM →=mOA →+nOB →,(x ,y )=(mx 1+nx 2,my 1+ny 2),点M (x ,y )在椭圆上,(mx 1+nx 2)2+3(my 1+ny 2)2=3b 2,即m 2(x 21+3y 21)+n 2(x 22+3y 22)+2mn (x 1x 2+3y 1y 2)=3b 2. ∴x 1+x 2=3c 2,a 2=32c 2,b 2=12c 2,x 1x 2=a 2c 2-a 2b 2a 2+b 2=38c 2,∴x 1x 2+3y 1y 2=x 1x 2+3(-x 1+c )(-x 2+c )=4x 1x 2-3c (x 1+x 2)+3c 2=32c 2-92c 2+3c 2=0,将x 21+3y 21=3b 2,x 22+3y 22=3b 2代入得 3b 2m 2+3b 2n 2=3b 2,即m 2+n 2=1.3.在直角坐标系xOy 中,已知椭圆E 的中心在原点,长轴长为8,椭圆在x 轴上的两个焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形. (1)求椭圆的标准方程;(2)过椭圆内一点M (1,3)的直线与椭圆E 交于不同的A ,B 两点,交直线y =-14x 于点N ,若NA →=mAM →,NB →=nBM →,求证:m +n 为定值,并求出此定值. 解 (1)因为长轴长为8,所以2a =8,a =4, 又因为两个焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形, 所以b =32a =23,由于椭圆焦点在x 轴上, 所以椭圆的标准方程为x 216+y 212=1. (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),N ⎝⎛⎭⎫x 0,-14x 0, 由NA →=mAM →,得⎝⎛⎭⎫x 1-x 0,y 1+14x 0=m (1-x 1,3-y 1),所以x 1=m +x 0m +1,y 1=3m -14x 0m +1,所以A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫m +x 0m +1,3m -14x 0m +1, 因为点A 在椭圆x 216+y 212=1上,所以得到⎝ ⎛⎭⎪⎫m +x 0m +1216+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3m -14x 0m +1212=1,得到9m 2+96m +48-134x 20=0;同理,由NB →=nBM →,可得9n 2+96n +48-134x 20=0, 所以m ,n 可看作是关于x 的方程9x 2+96x +48-134x 20=0的两个根, 所以m +n =-969=-323,为定值.4. 如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)经过点(0,-3),点F 是椭圆的右焦点,点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等.过点F 的直线l 交椭圆于M ,N 两点.(1) 求椭圆C 的标准方程;(2) 若直线l 上存在点P 满足PM ·PN =PF 2,且点P 在椭圆外,证明:点P 在定直线上.解析:(1) 设椭圆的焦距为2c .由椭圆经过点(0,-3)得b = 3. ①由点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等,得a +c =a 2c -c . ② 又a 2=b 2+c 2, ③由①②③可得a =2,c =1,所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2) 法一:当直线l 的斜率为0时,则M (2,0),N (-2,0),设P (x 0,y 0),则PM ·PN =|(x 0-2)(x 0+2)|.因为点P 在椭圆外,所以x 0-2,x 0+2同号,又PF 2=(x 0-1)2,所以|(x 0-2)(x 0+2)|=(x 0-1)2,解得x 0=52. 当直线l 的斜率不为0时,因为y 1+y 2=-6m3m 2+4,y 1y 2=-93m 2+4,PM =1+m 2|y 1-y 0|,PN =1+m 2|y 2-y 0|,PF =1+m 2|y 0|.因为点P 在椭圆外,所以y 1-y 0,y 2-y 0同号,所以PM ·PN =(1+m 2)(y 1-y 0)(y 2-y 0)=(1+m 2)[y 1y 2-y 0(y 1+y 2)+y 20]=(1+m 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫y 20+6m3m 2+4-93m 2+4, 代入PM ·PN =PF 2得(1+m 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫y 20+6m3m 2+4-93m 2+4=(1+m 2)y 20,整理得y 0=32m ,代入直线方程得x 0=52.所以点P 在定直线x =52上.法二:当直线l ⊥x 轴,则M ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32,N ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-32,则PM ·PN =⎪⎪⎪⎪⎪⎪y 0-32⎪⎪⎪⎪⎪⎪y 0+32.又PF 2=y 20,所以PM ·PN =PF 2不成立,不合题意. 当直线l 与x 轴不垂直时,设P (x 0,y 0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).设直线l 的方程为y =k (x -1),与椭圆x 24+y 23=1联立并消去y 得 (3+4k 2)x 2-8k 2x +4k 2-12=0.因为Δ=64k 4-4(3+4k 2)(4k 2-12)=16k 4+108k 2+108>0, 所以x 1+x 2=8k 23+4k 2,x 1x 2=4k 2-123+4k 2,所以PM =1+k 2|x 1-x 0|,PN =1+k 2|x 2-x 0|,PF =1+k 2|x 0-1|. 因为点P 在椭圆外,所以x 1-x 0,x 2-x 0同号,所以PM ·PN =(1+k 2)(x 1-x 0)(x 2-x 0)=(1+k 2)[x 1x 2-x 0(x 1+x 2)+x 20] =(1+k 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 20-8k 23+4k 2+4k 2-123+4k 2.代入PM ·PN =PF 2得(1+k 2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 20-8k 23+4k 2+4k 2-123+4k 2=(1+k 2)(x 20)(x 20-2x 0+1), 整理得x 0=52,所以点P 在定直线x =52上.。
第17讲 斜率定值问题(解析版)
第17讲斜率定值问题(解析版)第17讲斜率定值问题(解析版)在数学中,斜率是直线的重要概念之一,它可以帮助我们描述直线的倾斜程度。
然而,有些问题中,我们需要求解斜率的某个特定值,这就是斜率定值问题。
本文将从基础概念、解决方法和示例三个方面进行探讨,帮助读者更好地理解和应用斜率定值问题。
一、基础概念斜率是直线上两个点之间的纵坐标差值与横坐标差值的比值。
通常用字母k来表示斜率,可以用以下公式进行计算:k = (y2 - y1) / (x2 - x1)二、解决方法为了解决斜率定值问题,我们可以通过以下两种方法进行求解:1. 代入法代入法是一种直接将已知条件带入斜率公式中的方法。
首先,我们需要根据题目中给出的条件确定两个点的坐标,然后代入斜率公式中,求解斜率值。
接下来,我们将已知的斜率值代入到斜率定值问题中,求解所需的未知量。
2. 反向法反向法是一种通过已知斜率值求取点坐标的方法。
当我们已知一条直线的斜率和其中一点的坐标时,我们可以沿着直线的斜率方向进行移动,找到满足斜率定值问题的点坐标。
三、示例为了更好地理解和应用斜率定值问题,我们举例进行说明。
假设我们有一条直线,已知它通过点A(2, 4)和点B(6, 10)。
现在我们需要找到该直线上斜率为2的点。
首先,我们可以通过代入法计算斜率:k = (10 - 4) / (6 - 2) = 6 / 4 = 1.5然后,我们需要用到反向法。
由于我们已知斜率为2,我们可以从点B(6, 10)开始,向下沿着斜率方向移动。
由于斜率为2,垂直方向上的纵坐标差是2,横坐标差是1。
因此,我们可以计算出新点的坐标:x = 6 + 1 = 7y = 10 - 2 = 8所以,该直线上斜率为2的点为C(7, 8)。
通过以上示例,我们可以看到如何应用斜率定值问题的解决方法,从而快速求解所需的点坐标。
总结:本文介绍了斜率定值问题的基础概念、解决方法和相关示例。
通过学习斜率定值问题,我们可以更好地理解斜率的含义和计算方法,并且能够灵活应用解决问题。
圆锥曲线中的定点问题(解析版)-学霸养成2022高考数学压轴大题必杀技系列之圆锥曲线
专题5 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(),0F x y = 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()00,x y ,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00,x y 。
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00,x y 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, 00,x y 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】(2022届北京大学附属中学高三12月月考)已知点()11,0F -,()21,0F ,曲线C 上的动点M 满足12122MF MF F F +=.(1)求曲线C 的方程;(2)若直线1MF 与曲线C 相交于另一点N ,当直线MN 不垂直于x 轴时,点M 关于x 轴的对称点为P ,证明:直线PN 恒过一定点.【分析】(1)由题意得出12124MF MF F F +=>,根据椭圆的定义可知曲线C 是以1F ,2F 为焦点,长轴长为4的椭圆,从而可求出椭圆方程;(2)设直线MN 的方程为()1y k x =+或1x ty =-,把直线方程与椭圆方程联立,消元,写韦达;根据点M 的坐标写出点P 的坐标,从而求出直线PN 的方程,证明直线PN 与x 轴的交点为定点即可. 【解析】(1)因为122F F =,12124MF MF F F +=>, 所以曲线C 是以1F ,2F 为焦点,长轴长为4的椭圆, 所以2a =,1c =,b =所以曲线C 的方程为22143x y +=.(2)解法一:因为直线MN 不与x 轴垂直,所以设直线MN 的方程为()1y k x =+ 由()221143y k x x y ⎧=+⎪⎨+=⎪⎩,得()()2222348430k x k x k +++-=,因为点1F 在曲线C 内,所以0∆>恒成立,设()11,M x y ,()22,N x y ,则2122834k x x k +=-+,()21224334k x x k -=+. 因为点P 与点M 关于x 轴对称,所以()11,P x y -. 所以直线PN 的斜率2121+=-PN y y k x x ,直线PN 的方程是()211121y y y y x x x x ++=--. 令0y =,得()211211212121x x y x y x y x xy y y y -+=+=++()()()211221112x k x x k x k x x ⋅++⋅+=++()12122122x x x x x x ++++=()2222224382343448234k k k k k k -⎛⎫⨯+- ⎪++⎝⎭==--++. 所以此时直线PN 过定点()4,0-.当直线MN 与x 轴重合时,直线PN 为x 轴,显然过点()4,0-. 综上所述,直线MN 恒过定点()4,0-.解法二:当MN 不与x 轴重合时,设直线MN 的方程为1x ty =-,由221143x ty x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,得()2234690t y ty +--=,()()()()2226434914410t t t ∆=--⨯+⨯-=+>.设()11,M x y ,()22,N x y ,设122634ty y t +=+,122934y y t =-+. 因为点P 与点M 关于x 轴对称,所以()11,P x y -. 所以直线PN 的斜率2121+=-PN y y k x x ,直线PN 的方程是()211121y y y y x x x x ++=-- 令0y =,得()()()211211112121111ty ty y x x y x xty y y y y ---⎡⎤-⎣⎦=+=+-++122121ty y y y =-+ 22923414634t t t t ⎛⎫- ⎪+⎝⎭=-=-+, 所以此时直线PN 过定点()4,0-.当直线MN 与x 轴重合时,直线PN 为x 轴,显然过点()4,0-. 综上所述,直线MN 恒过定点()4,0-.【例2】椭圆C的焦点为()1F,)2F,且点)M在椭圆C 上.过点()0,1P 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. 【分析】(1)计算1224a MF MF =+=,得到椭圆方程.(2)考虑斜率存在和不存在两种情况,联立方程得到根与系数的关系,通过特殊直线得到定点为2(0)Q ,,再计算斜率相等得到证明.【解析】(1)设椭圆C 的标准方程为22221(0)x y a b a b+=>>,由已知得124c a MF MF ==+=.所以2a =,2222b a c =-=,所以椭圆C 的标准方程为22142x y +=.(2)当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为1(0)y kx k =+≠.由221421x y y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩得22(21)420k x kx ++-=. 设11(,)A x y ,22(,)B x y ,22(,)D x y -,则()22122122Δ16821042122k k k x x k x x k x ⎧=++>⎪⎪⎪+=-⎨+⎪⎪=-⎪+⎩,特殊地,当A 的坐标为(2)0,时,12k =-,所以2423x =-,223x =-,143y =, 即24,33B ⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以点B 关于y 轴的对称点为24,33⎛⎫⎪⎝⎭D ,则直线AD 的方程为2y x =-+.当直线l 的斜率不存在时,直线AD 的方程为0x =. 如果存在定点Q 满足条件,则为两直线交点2(0)Q ,, 111112111QA y y k k x x x ---===-,22221QD y k k x x -==-+-, 又因为121212112()2220.QA QD x x k k k k k k x x x x +-=-+=-=-= 所以QA QD k k =,即,,A D Q 三点共线,故直线AD 恒过定点,定点坐标为(0)2,. (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 -。
圆锥曲线中斜率之积(和)为定值问题PPT课件
题型二 斜率之和为定值
x1 x2 , x1x2型
消y
202在一些动态的事物(如动点、动直线、 动弦、动角、动圆、动三角型等)中寻求不 变量.
(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,并在计算推理过程 中消去变量,从而得到定值
对未知数进行化简或整体代换(特别对于 含 x1 x2, x1x型2 的可用韦达定理来代入
2020/4/2
9
题型二 斜率之和为定值
2020/4/2
消y
x1 x2 , x1x2型
10
探究实践、拓展提升
2020/4/2
消y
x1 x2 , x1x2型
11
探究实践、拓展提升
求出坐标
隐含条件
2020/4/2
2020/4/2
3
题型一 斜率之积为定值
2020/4/2
消x or y
y1 y2 , y1 y2型
韦达定理 整体代入
代设 入而 般特 不 殊求 到整 一体
4
题型一 斜率之积为定值
合理选择直线的设法可避免分类讨论,简化运算
2020/4/2
5
题型一 斜率之积为定值
2020/4/2
消y后整 体消除
圆锥曲线中斜率之积(和)为定值问题
2020/4/2
紫高 沈烨
1
1.本校考试情况分析
3.11周考 3.13第一次学考模拟考
解析几何掌握情况很不 理想
原因分析:1.不敢做,不自信 2.计算能力不过关 3.基础知识不牢固,题目理解不到位.
2020/4/2
2
2.16、 17年学考卷圆锥曲线考察情况
16年4 考察内 16年10 考察内 17年4 考察内 17年11 考察内
圆锥曲线巧用斜率解题.ppt
由 x2=13,x922+y522=1 及 y2<0,得 y2=-290,则点 N13,-290,从而 直线 BN 的方程为 y=56x-52.
由yy= =1356xx+ -152, ,
x=7, 解得y=130.
所以点 T 的坐标为7,130. (3)证明:由题设知,直线 AT 的方程为 y=1m2(x+3),直线 BT 的方程为
7
二、突破圆锥曲线中的四个难点问题 突破难点一:圆锥曲线中的定点问题 圆锥曲线中的定点问题是高考命题的一个热点,也是圆锥曲 线问题中的一个难点.解决这个难点没有常规的方法,但解决这 个难点的基本思想是明确的,定点问题必然是在变化中所表现出 来的不变的量,那么就可以用变量表示问题中的直线方程、数量 积、比例关系等,这些直线方程、数量积、比例关系等不受变量 所影响的某个点,就是要求的定点.化解这类难点问题的关键就 是引进变化的参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等 式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量.
为0,13.
[答案] 0,13
3
x-y+1≥0,
[ 例 3] 如 果 实 数 x , y 满 足 条 件 y+1≥0,
则
x+y+1≤0,
3x+x-2y1-5的取值范围是________.
[解析] 作出可行域,如图所示,知点(x,y)在△ABC 的内部及其
边界,3x+x-2y1-5=3x-1x-+12y-1=3+2·xy--11,xy--11
1+2×168=2 2.
22
24
-20m 直线 ND 的斜率 kND=32m02+20-+m6m20-2 1=401-0mm2,
得 kMD=kND,所以直线 MN 过 D 点. 因此,直线 MN 必过 x 轴上的点(1,0).
