《2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 層級(jí)二 專題五 解析幾何 第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用教學(xué)案》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀��,更多相關(guān)《2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 層級(jí)二 專題五 解析幾何 第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用教學(xué)案(17頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�����、
第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用
[考情考向·高考導(dǎo)航]
1.圓錐曲線中的定點(diǎn)與定值�、最值與范圍問題是高考必考的問題之一,主要以解答題形式考查����,往往作為試卷的壓軸題之一.
2.以橢圓或拋物線為背景,尤其是與條件或結(jié)論相關(guān)存在性開放問題.對(duì)考生的代數(shù)恒等變形能力����、計(jì)算能力有較高的要求,并突出數(shù)學(xué)思想方法考查.
[真題體驗(yàn)]
1.(2019·北京卷)已知橢圓C:+=1的右焦點(diǎn)為(1,0)����,且經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(0,1).
(1)求橢圓C的方程�;
(2)設(shè)O為原點(diǎn)�����,直線l:y=kx+t(t≠±1)與橢圓C交于兩個(gè)不同點(diǎn)P��,Q���,直線AP與x軸交于點(diǎn)M,直線AQ與x軸交于點(diǎn)N.若|OM|·|ON
2�����、|=2��,求證:直線l經(jīng)過(guò)定點(diǎn).
解析:(1)因?yàn)闄E圓的右焦點(diǎn)為(1,0)����,c=1;
因?yàn)闄E圓經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(0,1)����,所以b=1�����,所以a2=b2+c2=2����,故橢圓的方程為+y2=1.
(2)設(shè)P(x1���,y1)���,Q(x2,y2)
聯(lián)立得(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0����,
Δ>0,x1+x2=-�,x1x2=,y1+y2=k(x1+x2)+2t=��,y1y2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2=.
直線AP:y-1=x�,令y=0得x=,
即|OM|=�;
同理可得|ON|=.
因?yàn)閨OM||ON|=2,所以==2����;
=1�,解之得t=0���,所以直線方程為y=kx���,所以直線l恒過(guò)
3����、定點(diǎn)(0,0).
答案:(1)+y2=1 (2)見解析
2.(2018·全國(guó)Ⅰ卷)設(shè)拋物線C:y2=2x,點(diǎn)A(2,0)����,B(-2,0)�����,過(guò)點(diǎn)A的直線l與C交于M���,N兩點(diǎn).
(1)當(dāng)l與x軸垂直時(shí)���,求直線BM的方程�;
(2)證明:∠ABM=∠ABN.
解:(1)當(dāng)l與x軸垂直時(shí)��,l的方程為x=2���,可得M的坐標(biāo)為(2,2)或(2�����,-2).
所以直線BM的方程為y=x+1或y=-x-1.
(2)當(dāng)l與x軸垂直時(shí)����,AB為MN的垂直平分線�����,所以∠ABM=∠ABN.
當(dāng)l與x軸不垂直時(shí)��,設(shè)l的方程為y=k(x-2)(k≠0)�,M(x1,y1)��,N(x2��,y2),則x1>0����,x2>0.
4、由得ky2-2y-4k=0�����,可知y1+y2=����,y1y2=-4.
直線BM,BN的斜率之和為kBM+kBN=+=.①
將x1=+2����,x2=+2及y1+y2�����,y1y2的表達(dá)式代入①式分子�����,可得
x2y1+x1y2+2(y1+y2)===0.
所以kBM+kBN=0�,可知BM,BN的傾斜角互補(bǔ),所以∠ABM=∠ABN.
綜上�,∠ABM=∠ABN.
[主干整合]
1.有關(guān)弦長(zhǎng)問題
有關(guān)弦長(zhǎng)問題,應(yīng)注意運(yùn)用弦長(zhǎng)公式及根與系數(shù)的關(guān)系�����,“設(shè)而不求”���;有關(guān)焦點(diǎn)弦長(zhǎng)問題�,要重視圓錐曲線定義的運(yùn)用�,以簡(jiǎn)化運(yùn)算.
(1)斜率為k的直線與圓錐曲線交于兩點(diǎn)P1(x1,y1)���,P2(x2��,y2)��,則所得
5�、弦長(zhǎng)|P1P2|=|x2-x1|或|P1P2|= |y2-y1|(k≠0)��,其中求|x2-x1|與|y2-y1|時(shí)通常使用根與系數(shù)的關(guān)系���,即作如下變形:
|x2-x1|=��,
|y2-y1|=.
(2)當(dāng)斜率k不存在時(shí)����,可求出交點(diǎn)坐標(biāo),直接運(yùn)算(利用兩點(diǎn)間距離公式).
2.圓錐曲線中的最值
(1)橢圓中的最值
F1��,F(xiàn)2為橢圓+=1(a>b>0)的左���、右焦點(diǎn)�,P為橢圓的任意一點(diǎn)�,B為短軸的一個(gè)端點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn)�����,則有:
①|(zhì)OP|∈[b����,a]���;
②|PF1|∈[a-c����,a+c];
③|PF1|·|PF2|∈[b2�,a2];
④∠F1PF2≤∠F1BF2.
(2)雙曲線中的最
6���、值
F1�,F(xiàn)2為雙曲線-=1(a>0�����,b>0)的左��、右焦點(diǎn)���,P為雙曲線上的任一點(diǎn)����,O為坐標(biāo)原點(diǎn)�,則有:
①|(zhì)OP|≥a;②|PF1|≥c-a.
(3)拋物線中的最值
點(diǎn)P為拋物線y2=2px(p>0)上的任一點(diǎn)��,F(xiàn)為焦點(diǎn)���,則有:
①|(zhì)PF|≥�;
②A(m,n)為一定點(diǎn)�����,則|PA|+|PF|有最小值.
3.拋物線焦點(diǎn)弦的幾個(gè)重要結(jié)論
直線AB過(guò)拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)���,交拋物線于A(x1����,y1)�,B(x2,y2)兩點(diǎn)�,如圖.
(1)y1y2=-p2,x1x2=.
(2)|AB|=x1+x2+p�����,x1+x2≥2=p����,即當(dāng)x1=x2時(shí),弦長(zhǎng)最短為2p.
(3)+為
7�����、定值.
(4)弦長(zhǎng)|AB|=(α為AB的傾斜角).
(5)以AB為直徑的圓與準(zhǔn)線相切.
熱點(diǎn)一 圓錐曲線中的范圍����、最值問題
數(shù)學(xué)
運(yùn)算
素養(yǎng)
數(shù)學(xué)運(yùn)算——圓錐曲線問題的核心素養(yǎng)
以圓錐曲線問題為載體,借助相關(guān)知識(shí)��,通過(guò)式的變形考查運(yùn)算求解能力����,體現(xiàn)了數(shù)學(xué)運(yùn)算的核心素養(yǎng).
構(gòu)造函數(shù)求最值
[例1-1] (2019·全國(guó)Ⅱ卷)已知點(diǎn)A(-2,0),B(2,0)����,動(dòng)點(diǎn)M(x,y)滿足直線AM與BM的斜率之積為-.記M的軌跡為曲線C.
(1)求C的方程���,并說(shuō)明C是什么曲線.
(2)過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)的直線交C于P�����,Q兩點(diǎn)�����,點(diǎn)P在第一象限�,PE⊥x軸,垂足為E�,連接QE并延長(zhǎng)交C于點(diǎn)
8、G.
①證明:△PQG是直角三角形���;
②求△PQG面積的最大值.
[審題指導(dǎo)] (1)利用斜率公式及kAM·kBM=-求動(dòng)點(diǎn)M的軌跡方程.
(2)①根據(jù)點(diǎn)P在第一象限的特征��,畫出滿足題意的幾何圖形����,初步判斷出△PQG中∠QPG是直角.設(shè)出直線PQ的斜率和方程��,再結(jié)合xE=xP及點(diǎn)P����,Q關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,求出直線QG的斜率和方程�,聯(lián)立直線QG和曲線C的方程,求出點(diǎn)G的坐標(biāo)�����,最后求出直線PG的斜率��,即可證明kPQ·kPG=-1.
②根據(jù)△PQG是直角三角形,建立S△PQG關(guān)于直線PQ的斜率k的關(guān)系式求最值.
[解析] (1)由題設(shè)得·=-����,
化簡(jiǎn)得+=1(|x|≠2)����,
所以C為中心在
9、坐標(biāo)原點(diǎn)�,焦點(diǎn)在x軸上的橢圓,不含左右頂點(diǎn).
(2)①證明:設(shè)直線PQ的斜率為k�,則其方程為y=kx(k>0).
由得x=±.
設(shè)u=,則P(u���,uk)���,Q(-u,-uk)���,E(u,0).
于是直線QG的斜率為�����,方程為y=(x-u).
由
得(2+k2)x2-2uk2x+k2u2-8=0.
設(shè)G(xG�����,yG)����,則-u和xG是方程①的解,
故xG=���,由此得yG=����,
從而直線PG的斜率為=-.
所以PQ⊥PG����,即△PQG是直角三角形.
②由①得|PQ|=2u,|PG|=�����,
所以△PQG的面積S=|PQ||PG|==.
設(shè)t=k+��,
則由k>0得t≥2�,當(dāng)且僅當(dāng)k=1時(shí)取
10、等號(hào).
因?yàn)镾=在[2���,+∞)單調(diào)遞減����,
所以當(dāng)t=2,即k=1�,S取得最大值,最大值為.
因此��,△PQG面積的最大值為.
最值問題的2種基本解法
幾何法
根據(jù)已知的幾何量之間的相互關(guān)系�����、平面幾何和解析幾何知識(shí)加以解決的(如拋物線上的點(diǎn)到某個(gè)定點(diǎn)和焦點(diǎn)的距離之和��、光線反射問題等在選擇題����、填空題中經(jīng)?��?疾?
代數(shù)法
建立求解目標(biāo)關(guān)于某個(gè)(或兩個(gè))變量的函數(shù)�,通過(guò)求解函數(shù)的最值解決的(普通方法���、基本不等式方法�、導(dǎo)數(shù)方法)(如本例)等
尋找不等關(guān)系解范圍問題
[例1-2] (2018·全國(guó)Ⅲ卷,節(jié)選)已知斜率為k的直線l與橢圓C:+=1交于A��,B兩點(diǎn)�,線段AB的中點(diǎn)為M(1,
11�����、m)(m>0).
證明:k<-.
[審題指導(dǎo)] 利用點(diǎn)差法將k轉(zhuǎn)化為含m的表達(dá)式���,求解m的取值范圍��,進(jìn)而證明結(jié)論.
[證明] 設(shè)A(x1�����,y1)����,B(x2����,y2),則+=1�,+=1.
兩式相減��,并由=k得
+=0
由題設(shè)知=1��,=m��,于是
k=-①
由題設(shè)得0<m<�����,故k<-.
解決圓錐曲線中的范圍問題的常用解法
(1)利用圓錐曲線的幾何性質(zhì)或判別式構(gòu)造不等關(guān)系�,從而確定參數(shù)的取值范圍.
(2)利用已知參數(shù)的范圍�,求新參數(shù)的范圍����,關(guān)鍵是建立兩個(gè)參數(shù)之間的等量關(guān)系.
(3)利用隱含的不等關(guān)系(如:點(diǎn)在橢圓內(nèi))建立不等式,從而求出參數(shù)的取值范圍.
(4)利用求函數(shù)的值
12���、域或求函數(shù)定義域的方法將待求量表示為其他變量的函數(shù)或其他變量的自變量���,從而確定參數(shù)的取值范圍.
(2020·山師附中模擬)已知點(diǎn)A(0,-2)�����,橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為,F(xiàn)是橢圓E的右焦點(diǎn)�,直線AF的斜率為,O為坐標(biāo)原點(diǎn).
(1)求E的方程���;
(2)設(shè)過(guò)點(diǎn)A的動(dòng)直線l與E相交于P���,Q兩點(diǎn).當(dāng)△OPQ的面積最大時(shí),求l的方程.
解析:(1)設(shè)F(c,0)��,由條件知����,=,得c=.
又=�����,所以a=2�����,b2=a2-c2=1.
故E的方程為+y2=1.
(2)當(dāng)l⊥x軸時(shí)不合題意�,故設(shè)l:y=kx-2,P(x1�����,y1),Q(x2�,y2).
將y=kx-2代入+y2=1,
13��、
得(1+4k2)x2-16kx+12=0.
當(dāng)Δ=16(4k2-3)>0�,
即k2>時(shí),x1,2=.
從而|PQ|=|x1-x2|=.
又點(diǎn)O到直線PQ的距離d=.
所以△OPQ的面積S△OPQ=d·|PQ|=.
設(shè)=t���,則t>0���,S△OPQ==.
因?yàn)閠+≥4,當(dāng)且僅當(dāng)t=2�,即k=±時(shí)等號(hào)成立�����,且滿足Δ>0.
所以����,當(dāng)△OPQ的面積最大時(shí),l的方程為y=x-2或y=-x-2.
熱點(diǎn)二 圓錐曲線中的定點(diǎn)����、定值問題
巧妙消元證定值
[例2-1] (2019·青島三模)已知橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為��,以橢圓的短軸為直徑的圓與直線x-y+=0相切.
(1)求
14����、橢圓E的方程.
(2)設(shè)橢圓過(guò)右焦點(diǎn)F的弦為AB��、過(guò)原點(diǎn)的弦為CD��,若CD∥AB����,求證:為定值.
[審題指導(dǎo)] (1)要求橢圓方程,只要由原點(diǎn)到直線的距離等于半短軸長(zhǎng)����,求b即可.
(2)要證明為定值,只要利用弦長(zhǎng)公式計(jì)算化簡(jiǎn)即可.
[解析] (1)依題意��,原點(diǎn)到直線x-y+=0的距離為b�����,
則有b==.
由=��,得a2=b2=4.
所以橢圓E的方程為+=1.
(2)①當(dāng)直線AB的斜率不存在時(shí),易求|AB|=3����,|CD|=2,
則=4.
②當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí)�,
設(shè)直線AB的斜率為k,依題意k≠0��,
則直線AB的方程為y=k(x-1)����,直線CD的方程為y=kx.
設(shè)A(
15、x1�����,y1)����,B(x2�����,y2)�,C(x3��,y3)�����,D(x4�����,y4)����,
由得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0�,
則x1+x2=,x1x2=�����,
|AB|=|x1-x2|
=·
=.
由整理得x2=���,
則|x3-x4|=.
|CD|=|x3-x4|=4 .
所以=·=4.
綜合①②����,=4為定值.
解答圓錐曲線的定值問題的策略
定值問題就是證明一個(gè)量與其中的變化因素?zé)o關(guān),這些因素可能是直線的斜率��、截距��,也可能是動(dòng)點(diǎn)的坐標(biāo)等��,這類問題的一般解法是使用變化的量表示求證目標(biāo)��,通過(guò)運(yùn)算求證目標(biāo)的取值與變化的量無(wú)關(guān).
巧引參數(shù)尋定點(diǎn)
[例2-2] (2020·
16����、長(zhǎng)沙模擬)已知以點(diǎn)C(0,1)為圓心的動(dòng)圓C與y軸負(fù)半軸交于點(diǎn)A,其弦AB的中點(diǎn)D恰好落在x軸上.
(1)求點(diǎn)B的軌跡E的方程�;
(2)過(guò)直線y=-1上一點(diǎn)P作曲線E的兩條切線,切點(diǎn)分別為M����,N.探究直線MN是否過(guò)定點(diǎn)?請(qǐng)說(shuō)明理由.
[審題指導(dǎo)] (1)利用直接法求軌跡方程.
(2)設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)(6�����,-1)���,先求M、N處的切線方程再建立直線MN的方程(用參數(shù)t表示)���,從而求定點(diǎn).
[解析] (1)設(shè)B(x��,y)���,y>0��,則AB的中點(diǎn)D��,
∵C(0,1)���,連接DC,∴=��,=.
在⊙C中�,DC⊥DB,∴·=0�,∴-+y=0,即x2=4y(y>0)��,
∴點(diǎn)B的軌跡E的方程為x2=4y(
17��、y>0).
(2)由(1)可得曲線E的方程為x2=4y(y>0).
設(shè)P(t����,-1)��,M(x1����,y1)�����,N(x2���,y2)�����,
∵y=�����,∴y′=��,
∴過(guò)點(diǎn)M����,N的切線方程分別為y-y1=(x-x1),y-y2=(x-x2)�,
由4y1=x,4y2=x�����,上述切線方程可化為2(y+y1)=x1x,2(y+y2)=x2x.
∵點(diǎn)P在這兩條切線上�����,∴2(y1-1)=tx1,2(y2-1)=tx2�,即直線MN的方程為2(y-1)=tx����,
故直線MN過(guò)定點(diǎn)C(0,1).
過(guò)定點(diǎn)問題的常用解法
(1)動(dòng)直線l過(guò)定點(diǎn)問題,解法:設(shè)動(dòng)直線方程(斜率存在)為y=kx+t��,由題設(shè)條件將t用k表示為
18�、t=mk,其代入直線方程y=k(x+m)�����,故動(dòng)直線過(guò)定點(diǎn)(-m,0).
(2)動(dòng)曲線C過(guò)定點(diǎn)問題����,解法:引入?yún)⒆兞拷⑶€C的方程�����,再根據(jù)其對(duì)參變量恒成立�,令其系數(shù)等于零����,得出定點(diǎn).
(3)從特殊位置入手,找出定點(diǎn)��,再證明該點(diǎn)符合題意.
(2019·全國(guó)Ⅰ卷)已知點(diǎn)A����,B關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)O對(duì)稱,|AB|=4���,⊙M過(guò)點(diǎn)A��,B且與直線x+2=0相切.
(1)若A在直線x+y=0上�����,求⊙M的半徑.
(2)是否存在定點(diǎn)P�,使得當(dāng)A運(yùn)動(dòng)時(shí),|MA|-|MP|為定值����?并說(shuō)明理由.
解:(1)因?yàn)椤袽過(guò)點(diǎn)A,B��,所以圓心M在AB的垂直平分線上����,由已知A在直線x+y=0上�,且A,B關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)O對(duì)
19���、稱�,所以M在直線y=x上�����,故可設(shè)M(a�,a).
因?yàn)椤袽與直線x+2=0相切,所以⊙M的半徑為r=|a+2|.
由已知得|AO|=2�,又⊥,故可得2a2+4=(a+2)2���,解得a=0或a=4.
故⊙M的半徑r=2或r=6.
(2)存在定點(diǎn)P(1,0)�,使得|MA|-|MP|為定值,
理由如下:
設(shè)M(x�,y),由已知得⊙M的半徑為r=|x+2|����,|AO|=2,
由于⊥�����,故可得x2+y2+4=(x+2)2����,化簡(jiǎn)得M的軌跡方程為y2=4x,
因?yàn)榍€C:y2=4x是以點(diǎn)P(1,0)為焦點(diǎn)�����,以直線x=-1為準(zhǔn)線的拋物線��,所以|MP|=x+1.
因?yàn)閨MA|-|MP|=r-|MP|=
20��、x+2-(x+1)=1��,所以存在滿足條件的定點(diǎn)P.
限時(shí)60分鐘 滿分60分
解答題(本大題共5小題,每小題12分��,共60分)
1.已知橢圓C:+=1(a>b>0)經(jīng)過(guò)點(diǎn)M(2,1)����,且離心率e=.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)A����,B分別是橢圓C的上頂點(diǎn)、右頂點(diǎn)����,點(diǎn)P是橢圓C在第一象限內(nèi)的一點(diǎn)���,直線AP����,BP分別交x軸���,y軸于點(diǎn)M�,N�����,求四邊形ABMN面積的最小值.
解析:本題主要考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程、橢圓的基本性質(zhì)以及直線方程�����,考查考生分析問題����、解決問題的能力,考查的核心素養(yǎng)是數(shù)學(xué)運(yùn)算.(1)由離心率及c2=a2-b2得a���,b的關(guān)系�,再把已知點(diǎn)代入即可求出標(biāo)準(zhǔn)方程���;(2)設(shè)
21���、出點(diǎn)P的坐標(biāo),得到直線AP�,BP的方程,從而表示出點(diǎn)M��,N的坐標(biāo),進(jìn)而得到|AN|·|BM|�����,最后利用S四邊形ABMN=S△OMN-S△OAB及基本不等式求面積的最小值.
(1)由橢圓的離心率為得����,=,又c2=a2-b2���,∴a=2b.又橢圓C經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,1)���,∴+=1,解得b2=2����,
∴橢圓C的方程為+=1.
(2)由(1)可知���,A(0��,)�����,B(2���,0)�����,設(shè)P(x0���,y0)(0<x0<2,0<y0<)�����,則直線AP:y=x+����,從而M.
直線BP:y=(x-2),從而N.
∵+=1�����,∴|AN|·|BM|=·=
==8.
∴S四邊形ABMN=S△OMN-S△OAB
=(|OM|·|O
22����、N|-|OA|·|OB|)
=(|BM|+2|AN|+8)
=(|BM|+2|AN|)+4
≥4+·2
=4+4(O為坐標(biāo)原點(diǎn)),
當(dāng)且僅當(dāng)|BM|=4,|AN|=2時(shí)取得最小值.
2.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為�,上頂點(diǎn)M到直線x+y+4=0的距離為3.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)直線l過(guò)點(diǎn)(4����,-2),且與橢圓C相交于A�����,B兩點(diǎn)�����,l不經(jīng)過(guò)點(diǎn)M����,證明:直線MA的斜率與直線MB的斜率之和為定值.
解:本題主要考查橢圓與直線的交匯,考查考生的數(shù)形結(jié)合能力�、推理論證能力以及運(yùn)算求解能力,考查的核心素養(yǎng)是直觀想象�����、邏輯推理���、數(shù)學(xué)運(yùn)算.
(1)由題意可得�����,����,解得
23��、�����,所以橢圓C的方程為+=1.
(2)易知直線l的斜率恒小于0����,設(shè)直線l的方程為y+2=k(x-4),k<0且k≠-1�,A(x1,y1)�����,B(x2�����,y2),
聯(lián)立得�����,得(1+4k2)x2-16k(2k+1)x+64k(k+1)=0�����,
則x1+x2=�,x1x2=,
因?yàn)閗MA+kMB=+=���,
所以kMA+kMB=2k-(4k+4)×=2k-4(k+1)×=2k-(2k+1)=-1(為定值).
3.(2019·淮南三模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為���,直線4x+3y-5=0與以坐標(biāo)原點(diǎn)為圓心,橢圓的短半軸長(zhǎng)為半徑的圓相切.
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程���;
(2)若A為橢圓C的
24��、下頂點(diǎn)��,M���,N為橢圓C上異于A的兩點(diǎn),直線AM與AN的斜率之積為1.
①求證:直線MN恒過(guò)定點(diǎn)���,并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo)����;
②若O為坐標(biāo)原點(diǎn)����,求·的取值范圍.
解析:(1)由題意可得離心率e==,
又直線4x+3y-5=0與圓x2+y2=b2相切�����,
所以b==1�,
結(jié)合a2-b2=c2,解得a=�����,
所以橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+x2=1.
(2)①設(shè)M(x1���,y1)�,N(x2,y2)���,
由題意知A(0����,-)��,又直線AM與AN的斜率之積為1���,所以·=1����,
即有x1x2=y(tǒng)1y2+(y1+y2)+3���,
由題意可知直線MN的斜率存在且不為0����,
設(shè)直線MN:y=kx+t(k≠0)�,
代入
25、橢圓方程�����,消去y可得(3+k2)x2+2ktx+t2-3=0,
所以x1x2=�����,x1+x2=-�����,
y1+y2=k(x1+x2)+2t=2t-=��,
y1y2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2
=k2·+kt+t2=��,
所以=++3����,
化簡(jiǎn)得t2+3t+6=0��,解得t=-2(-舍去)���,
則直線MN的方程為y=kx-2���,
即直線MN恒過(guò)定點(diǎn),該定點(diǎn)的坐標(biāo)為(0���,-2).
②由①可得·=x1x2+y1y2=+==����,
由(3+k2)x2+2ktx+t2-3=0,可得Δ=4k2t2-4(t2-3)(3+k2)=48k2-36(3+k2)>0��,解得k2>9.
令3+k2=m���,則m
26�、>12�,且k2=m-3,
所以==-3����,
由m>12,可得-3<-3<.
則·的取值范圍是.
4.(2019·浙江卷)
如圖����,已知點(diǎn)F(1,0)為拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn).過(guò)點(diǎn)F的直線交拋物線于A,B兩點(diǎn)�����,點(diǎn)C在拋物線上,使得ΔABC的重心G在x軸上����,直線AC交x軸于點(diǎn)Q,且Q在點(diǎn)F的右側(cè).記△AFG�,△CQG的面積分別為S1,S2.
(1)求p的值及拋物線的準(zhǔn)線方程���;
(2)求的最小值及此時(shí)點(diǎn)G的坐標(biāo).
解:(1)由題意得=1���,即p=2.
所以���,拋物線的準(zhǔn)線方程為x=-1.
(2)設(shè)A(xA�,yA)����,B(xB,yB)�����,C(xc��,yc),重心G(xG�,yG).
27、令yA=2t��,t≠0����,則xA=t2.
由于直線AB過(guò)F,故直線AB的方程為x=y(tǒng)+1���,代入y2=4x���,得y2-y-4=0,
故2tyB=-4����,即yB=-,所以B.
又由于xG=(xA+xB+xC)���,yG=(yA+yB+yC)及重心G在x軸上����,故2t-+yC=0�����,得C,G.
所以���,直線AC的方程為y-2t=2t(x-t2)�,得Q(t2-1,0).
由于Q在焦點(diǎn)F的右側(cè)����,故t2>2.從而
=
===2-.
令m=t2-2,則m>0�����,
=2-=2-≥2-=1+.
當(dāng)m=時(shí)���,取得最小值1+,此時(shí)G(2,0).
5.(2019·北京卷)已知拋物線C:x2=-2py經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2�����,-1)
28��、.
(1)求拋物線C的方程及其準(zhǔn)線方程�����;
(2)設(shè)O為原點(diǎn),過(guò)拋物線C的焦點(diǎn)作斜率不為0的直線l交拋物線C于兩點(diǎn)M����,N,直線y=-1分別交直線OM�,ON于點(diǎn)A和點(diǎn)B.求證:以AB為直徑的圓經(jīng)過(guò)y軸上的兩個(gè)定點(diǎn).
解析:本題主要考查拋物線方程的求解與準(zhǔn)線方程的確定,直線與拋物線的位置關(guān)系�����,圓的方程的求解及其應(yīng)用等知識(shí)�,意在考查學(xué)生的轉(zhuǎn)化能力和計(jì)算求解能力.
(1)將點(diǎn)(2,-1)代入拋物線方程:22=2p×(-1)可得:p=-2�����,
故拋物線方程為:x2=-4y�����,其準(zhǔn)線方程為:y=1.
(2)很明顯直線l的斜率存在��,焦點(diǎn)坐標(biāo)為(0���,-1)����,
設(shè)直線方程為y=kx-1,與拋物線方程x2
29����、=-4y聯(lián)立可得:x2+4kx-4=0.
故:x1+x2=-4k,x1x2=-4.
設(shè)M�����,N����,則kOM=-,
kON=-��,
直線OM的方程為y=-x�,與y=-1聯(lián)立可得:A�����,同理可得B����,
易知以AB為直徑的圓的圓心坐標(biāo)為:�����,圓的半徑為:�����,
且:+==2k�����,=2×=2����,
則圓的方程為:(x-2k)2+(y+1)2=4(k2+1)���,
令x=0整理可得:y2+2y-3=0�,解得:y1=-3���,y2=1����,
即以AB為直徑的圓經(jīng)過(guò)y軸上的兩個(gè)定點(diǎn)(0,-3)�,(0,1).
高考解答題·審題與規(guī)范(五) 解析幾何類考題
重在“巧設(shè)”
思維流程
1.解析幾何部分知識(shí)點(diǎn)多,運(yùn)算量大
30���、��,能力要求高�,在高考試題中大都是在壓軸題的位置出現(xiàn)��,是考生“未考先怕”的題型之一��,不是怕解題無(wú)思路�����,而是怕解題過(guò)程中繁雜的運(yùn)算.
2.在遵循“設(shè)——列——解”程序化運(yùn)算的基礎(chǔ)上�,應(yīng)突出解析幾何“設(shè)”的重要性,以克服平時(shí)重思路方法���、輕運(yùn)算技巧的頑疾��,突破如何避繁就簡(jiǎn)這一瓶頸.
真題案例
審題指導(dǎo)
審題方法
(12分)(2019·全國(guó)Ⅲ卷)已知曲線C:y=,D為直線y=-上的動(dòng)點(diǎn)�����,過(guò)D作C的兩條切線,切點(diǎn)分別為A�,B.
(1)證明:直線AB過(guò)定點(diǎn);
(2)若以E為圓的圓與直線AB相切��,切點(diǎn)為線段AB的中點(diǎn)�����,求四邊形ABCD的面積.
(1)設(shè)點(diǎn)D的坐標(biāo)為�����,根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義確定切
31��、線DA�,DB的斜率,利用方程的同解性得出直線AB的方程��,進(jìn)而證明直線過(guò)定點(diǎn).
(2)聯(lián)立直線AB與拋物線的方程�����,求出AB的弦長(zhǎng)及點(diǎn)D����,E到直線AB的距離��,建立四邊形ADBE的面積表達(dá)式�,再利用直線與圓相切的條件求出參數(shù)的值����,進(jìn)而可求四邊形ADBE的面積.
審方法
數(shù)學(xué)思想是問題的主線,方法是解題的手段.審視方法�����,選擇適當(dāng)?shù)慕忸}方法�,往往使問題的解決事半功倍.審題的過(guò)程還是一個(gè)解題方法的抉擇過(guò)程,開拓的解題思路能使我們心涌如潮����,適宜的解題方法則幫助我們事半功倍.
規(guī)范解答
[解析] (1)設(shè)D,A(x1���,y1)��,則x=2y1.1分①
由y′=x����,所以切線DA的斜率為x1��,故=x1.
32��、
整理得2tx1-2y1+1=0.2分②
設(shè)B(x2����,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0.3分③
故直線AB的方程為2tx-2y+1=0.4分④
所以直線AB過(guò)定點(diǎn)5分⑤
(2)由(1)得直線AB的方程為y=tx+.由可得x2-2tx-1=0.6分⑥
于是x1+x2=2t���,x1x2=-1��,y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1�,
|AB|=|x1-x2|=×=2(t2+1).7分⑦
設(shè)d1�����,d2分別為點(diǎn)D�,E到直線AB的距離,則d1=�����,d2=.
因此,四邊形ADBE的面積S=|AB|(d1+d2)=(t2+3).9分⑧
設(shè)M為線段AB的中點(diǎn)�,則M.
由于⊥,而=
33���、(t��,t2-2)�,與向量(1���,t)平行�,所以t+(t2-2)t=0.
解得t=0或t=±1.11分⑨
當(dāng)t=0時(shí)���,S=3����;當(dāng)t=±1時(shí)�,S=4.
因此,四邊形ADBE的面積為3或4.12分⑩
評(píng)分細(xì)則
第(1)問踩點(diǎn)得分
①設(shè)出D點(diǎn)����、A點(diǎn)坐標(biāo)得1分.
②求出A點(diǎn)處的切線方程得1分.
③同理寫出B點(diǎn)處的切線方程得1分.
④求出AB的方程得1分.
⑤求出定點(diǎn)得1分.
第(2)問踩點(diǎn)得分
⑥聯(lián)立方程組得x的一元二次方程得1分.
⑦用t表示出|AB|的長(zhǎng)得1分.
⑧分別求出點(diǎn)D、E到AB的距離得1分���;表示出四邊形的面積得1分.
⑨求出M點(diǎn)及的坐標(biāo)得1分����;求出AB的方向向量,利用⊥求出t的值得1分.
⑩求出四邊形的面積得1分.
- 17 -
2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 層級(jí)二 專題五 解析幾何 第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用教學(xué)案
