4���、′(k)=-(4k-2)(k+1)2���,
所以f(k)在區(qū)間上單調遞增,上單調遞減�����,因此當k=時��,|PA|·|PQ|取得最大值. 15分
2.(20xx·浙江高考)如圖13-2�,設橢圓+y2=1(a>1).
圖13-2
(1)求直線y=kx+1被橢圓截得的線段長(用a,k表示)�����;
(2)若任意以點A(0,1)為圓心的圓與橢圓至多有3個公共點��,求橢圓離心率的取值范圍.
[解] (1)設直線y=kx+1被橢圓截得的線段為AM��,
由得(1+a2k2)x2+2a2kx=0���, 3分
故x1=0�����,x2=-.
因此|AM|=|x1-x2|=·. 5分
(2)假設圓與橢
5���、圓的公共點有4個��,由對稱性可設y軸左側的橢圓上有兩個不同的點P��,Q�,滿足|AP|=|AQ|. 7分
記直線AP�,AQ的斜率分別為k1,k2����,且k1,k2>0�,k1≠k2.
由(1)知��,|AP|=�����,
|AQ|=,
故=��, 9分
所以(k-k)[1+k+k+a2(2-a2)kk]=0.
由于k1≠k2��,k1�,k2>0得
1+k+k+a2(2-a2)kk=0,
因此=1+a2(a2-2). ①
因為①式關于k1�����,k2的方程有解的充要條件是
1+a2(a2-2)>1��,
所以a>. 13分
因此���,任意以點A(0,1)為圓心的圓與橢圓至多有3個公共點
6��、的充要條件為10. ①
將線段AB中點M代入直線方程y=mx+解得b=-.
②
7���、由①②得m<-或m>. 7分
(2)令t=∈∪�����,
則|AB|=·��,
且O到直線AB的距離為d=. 10分
設△AOB的面積為S(t)�����,所以
S(t)=|AB|·d=≤����,
當且僅當t2=時����,等號成立.
故△AOB面積的最大值為. 15分
4.(20xx·浙江高考)已知△ABP的三個頂點都在拋物線C:x2=4y上,F為拋物線C的焦點���,點M為AB的中點���,=3.
(1)若|PF|=3,求點M的坐標���;
(2)求△ABP面積的最大值.
圖13-4
[解] (1)由題意知焦點F(0,1)�����,準線方程為y=-1. 2分
設P(x0����,y0)�����,由拋物線定義
8����、知|PF|=y(tǒng)0+1,得到y(tǒng)0=2���,所以P(2�����,2)或P(-2�,2).
由=3得M或M. 6分
(2)設直線AB的方程為y=kx+m,點A(x1��,y1)�����,B(x2�����,y2)����,P(x0,y0).
由得x2-4kx-4m=0. 8分
于是Δ=16k2+16m>0���,x1+x2=4k�,x1x2=-4m����,所以AB的中點M的坐標為(2k,2k2+m).
由=3,得(-x0,1-y0)=3(2k,2k2+m-1),
所以由x=4y0�����,得k2=-m+. 10分
由Δ>0�,k2≥0�����,得-<m≤.
又因為|AB|=4·��,
點F(0,1)到直線AB的距離為d=���,
所以S△AB
9���、P=4S△ABF=8|m-1|
= .
記f(m)=3m3-5m2+m+1,
令f′(m)=9m2-10m+1=0���,解得m1=����,m2=1. 12分
可得f(m)在上是增函數�,在上是減函數,在上是增函數.
又f= >f,所以����,當m=時,f(m)取到最大值��,此時k=±.
所以�,△ABP面積的最大值為. 15分
(對應學生用書第49頁)
熱點題型1 圓錐曲線中的定值問題
題型分析:圓錐曲線中的定值問題是近幾年高考的熱點內容,解決這類問題的關鍵是引入變化的參數表示直線方程����、數量積、比例關系等��,根據等式恒成立��,數式變換等尋找不受參數影響的量.
【例1】 已知橢圓C:
10�����、+=1(a>b>0)上一點P與橢圓右焦點的連線垂直于x軸����,直線l:y=kx+m與橢圓C相交于A,B兩點(均不在坐標軸上).
(1)求橢圓C的標準方程��;
(2)設O為坐標原點,若△AOB的面積為�,試判斷直線OA與OB的斜率之積是否為定值? 【導學號:68334131】
[解] (1)由題意知解得 3分
∴橢圓C的標準方程為+=1. 4分
(2)設點A(x1��,y1)���,B(x2����,y2)�,
由得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0����, 5分
由Δ=(8km)2-16(4k2+3)(m2-3)>0,得m2<4k2+3. 6分
∵x1+x2=����,x1x2=,
11����、∴S△OAB=|m||x1-x2|=|m|·=, 8分
化簡得4k2+3-2m2=0����,滿足Δ>0�,從而有4k2-m2=m2-3(*)����, 9分
∴kOA·kOB===
==-·,由(*)式����,得=1, 12分
∴kOA·kOB=-�,即直線OA與OB的斜率之積為定值-. 15分
[方法指津]
求解定值問題的兩大途徑
1.→
2.先將式子用動點坐標或動線中的參數表示,再利用其滿足的約束條件使其絕對值相等的正負項抵消或分子��、分母約分得定值.
[變式訓練1] 已知橢圓C:+=1過A(2,0)�����,B(0,1)兩點.
(1)求橢圓C的方程及離心率��;
(2)設P為第三象限內一點且
12�����、在橢圓C上�,直線PA與y軸交于點M����,直線PB與x軸交于點N�����,求證:四邊形ABNM的面積為定值.
[解] (1)由題意得a=2����,b=1,
∴橢圓C的方程為+y2=1. 3分
又c==����,∴離心率e==. 5分
(2)證明:設P(x0���,y0)(x0<0�,y0<0)���,則x+4y=4. 6分
又A(2,0)�����,B(0,1)�����,∴直線PA的方程為y=(x-2).
令x=0�����,得yM=-�����,從而|BM|=1-yM=1+. 9分
直線PB的方程為y=x+1.
令y=0���,得xN=-�����,從而|AN|=2-xN=2+. 12分
∴四邊形ABNM的面積S=|AN|·|BM|
=
=
13�����、
==2.
從而四邊形ABNM的面積為定值. 15分
熱點題型2 圓錐曲線中的最值��、范圍問題
題型分析:圓錐曲線中的最值�、范圍問題是高考重點考查的內容�����,解決此類問題常用的方法是幾何法和代數法.
【例2】 設圓x2+y2+2x-15=0的圓心為A,直線l過點B(1,0)且與x軸不重合�����,l交圓A于C���,D兩點���,過B作AC的平行線交AD于點E.
(1)證明|EA|+|EB|為定值,并寫出點E的軌跡方程��;
(2)設點E的軌跡為曲線C1�����,直線l交C1于M����,N兩點�,過B且與l垂直的直線與圓A交于P,Q兩點�����,求四邊形MPNQ面積的取值范圍.
[解] (1)因為|AD|=|AC|,E
14�、B∥AC,
所以∠EBD=∠ACD=∠ADC����,所以|EB|=|ED|,
故|EA|+|EB|=|EA|+|ED|=|AD|.
又圓A的標準方程為(x+1)2+y2=16�����,從而|AD|=4�,
所以|EA|+|EB|=4. 2分
由題設得A(-1,0),B(1,0)����,|AB|=2,
由橢圓定義可得點E的軌跡方程為+=1(y≠0). 4分
(2)當l與x軸不垂直時�,設l的方程為y=k(x-1)(k≠0),M(x1�����,y1),N(x2���,y2).
由得(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0����,
則x1+x2=����,x1x2=.
所以|MN|=|x1-x2|=.
15、
過點B(1,0)且與l垂直的直線m:y=-(x-1)�,點A到直線m的距離為,
6分
所以|PQ|=2=4.
故四邊形MPNQ的面積S=|MN|| PQ|=12. 8分
可得當l與x軸不垂直時�����,四邊形MPNQ面積的取值范圍為(12,8).12分
當l與x軸垂直時��,其方程為x=1����,|MN|=3,|PQ|=8��,
故四邊形MPNQ的面積為12.
綜上�,四邊形MPNQ面積的取值范圍為[12,8). 15分
[方法指津]
與圓錐曲線有關的取值范圍問題的三種解法
1.數形結合法:利用待求量的幾何意義,確定出極端位置后數形結合求解.
2.構建不等式法:利用已知或隱含的
16�、不等關系,構建以待求量為元的不等式求解.
3.構建函數法:先引入變量構建以待求量為因變量的函數��,再求其值域.
[變式訓練2] (名師押題)已知拋物線C:x2=2py(p>0)�,過其焦點作斜率為1的直線l交拋物線C于M,N兩點���,且|MN|=16.
(1)求拋物線C的方程���;
(2)已知動圓P的圓心在拋物線C上,且過定點D(0,4)�,若動圓P與x軸交于A,B兩點���,求+的最大值. 【導學號:68334132】
[解] (1)設拋物線的焦點為F���,
則直線l:y=x+.
由得x2-2px-p2=0,
∴x1+x2=2p�����,∴y1+y2=3p���,
∴|MN|=y(tǒng)1+y2+p=4p
17����、=16,∴p=4�,
∴拋物線C的方程為x2=8y. 4分
(2)設動圓圓心P(x0,y0)�,A(x1,0),B(x2,0)���,
則x=8y0��,且圓P:(x-x0)2+(y-y0)2=x+(y0-4)2�,
令y=0�,整理得x2-2x0x+x-16=0,
解得x1=x0-4���,x2=x0+4���, 6分
設t====,
當x0=0時�����,t=1��,?�、? 7分
當x0≠0時��,t=.
∵x0>0�����,∴x0+≥8��,
∴t≥==-1����,且t<1,?���、?
綜上①②知-1≤t≤1. 11分
∵f(t)=t+在[-1,1]上單調遞減,
∴+=t+≤-1+=2�����,
當且僅
18�����、當t=-1,即x0=4時等號成立.
∴+的最大值為2. 15分
熱點題型3 圓錐曲線中的探索性問題
題型分析:探索性問題一般分為探究條件和探究結論兩種類型����,若探究條件,則可先假設條件成立���,再驗證結論是否成立�,成立則存在����,否則不存在.若探究結論,則應先寫出結論的表達式�����,再針對表達式進行討論�����,往往涉及對參數的討論.
【例3】 如圖13-5�,在平面直角坐標系xOy中,已知F1�����,F2分別是橢圓E:+=1(a>b>0)的左、右焦點�����,A�����,B分別是橢圓E的左�、右頂點�����,D(1,0)為線段OF2的中點���,且+5=0.
圖13-5
(1)求橢圓E的方程�;
(2)若M為橢圓E上的動點(異于點
19���、A��,B)���,連接MF1并延長交橢圓E于點N���,連接MD,ND并分別延長交橢圓E于點P����,Q,連接PQ���,設直線MN����,PQ的斜率存在且分別為k1����,k2.試問是否存在常數λ,使得k1+λk2=0恒成立�����?若存在����,求出λ的值�;若不存在��,說明理由.
[解題指導] (1)→→=0→→
(2)→→
→→
→→→
[解] (1)∵+5=0��,∴=5�����,∵a+c=5(a-c)����,化簡得2a=3c����,又點D(1,0)為線段OF2的中點,∴c=2����,從而a=3,b=���,左焦點F1(-2,0)���,故橢圓E的方程為+=1. 4分
(2)假設存在滿足條件的常數λ���,使得k1+λk2=0恒成立,
設M(x1����,y1),
20���、N(x2��,y2)���,P(x3,y3)�,Q(x4,y4)�����,
則直線MD的方程為x=y(tǒng)+1�,代入橢圓方程+=1,整理得�����,y2+y-4=0, 6分
∵y1+y3=��,∴y3=���,從而x3=��,故點P��,
同理����,點Q. 10分
∵三點M��,F1���,N共線,∴=�����,
從而x1y2-x2y1=2(y1-y2)�,從而k2=====,故k1-=0,從而存在滿足條件的常數λ�����,
λ=-. 15分
[方法指津]
探索性問題求解的思路及策略
1.思路:先假設存在�,推證滿足條件的結論,若結論正確�����,則存在�����;若結論不正確�,則不存在.
2.策略:(1)當條件和結論不唯一時要分類討論;(2)當給出結論而要
21����、推導出存在的條件時,先假設成立��,再推出條件.
[變式訓練3] 已知橢圓C:+=1(a>b>0)的焦點分別為F1(-���,0)���,F2(�����,0)�����,點P在橢圓C上����,滿足|PF1|=7|PF2|���,tan∠F1PF2=4.
(1)求橢圓C的方程�;
(2)已知點A(1,0)��,試探究是否存在直線l:y=kx+m與橢圓C交于D��,E兩點�����,且使得|AD|=|AE|���?若存在����,求出k的取值范圍���;若不存在���,請說明理由.
【導學號:68334133】
[解] (1)由|PF1|=7|PF2|,PF1+PF2=2a得PF1=��,PF2=. 2分
由余弦定理得cos∠F1PF==�,
∴a=2,
∴所求C
22��、的方程為+y2=1. 4分
(2)假設存在直線l滿足題設��,設D(x1����,y1),E(x2��,y2)�,將y=kx+m代入+y2=1并整理得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0����,由Δ=64k2m2-4(1+4k2)(4m2-4)=-16(m2-4k2-1)>0��,得4k2+1>m2.① 6分
又x1+x2=-.
設D�����,E中點為M(x0���,y0)�,M���,kAMk=-1�����,得m=-�,② 10分
將②代入①得4k2+1>2�����,化簡得20k4+k2-1>0?(4k2+1)(5k2-1)>0���,解得k>或k<-�����,所以存在直線l���,使得|AD|=|AE|,此時k的取值范圍為∪. 15分
新編浙江高考數學二輪復習教師用書:第1部分 重點強化專題 專題5 突破點13 圓錐曲線中的綜合問題 Word版含答案
