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2020屆高考數(shù)學大二輪復習 層級二 專題五 解析幾何 第3講 圓錐曲線的綜合應用教學案

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1、 第3講 圓錐曲線的綜合應用 [考情考向·高考導航] 1.圓錐曲線中的定點與定值、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,尤其是與條件或結論相關存在性開放問題.對考生的代數(shù)恒等變形能力、計算能力有較高的要求,并突出數(shù)學思想方法考查. [真題體驗] 1.(2019·北京卷)已知橢圓C:+=1的右焦點為(1,0),且經(jīng)過點A(0,1). (1)求橢圓C的方程; (2)設O為原點,直線l:y=kx+t(t≠±1)與橢圓C交于兩個不同點P,Q,直線AP與x軸交于點M,直線AQ與x軸交于點N.若|OM|·|ON

2、|=2,求證:直線l經(jīng)過定點. 解析:(1)因為橢圓的右焦點為(1,0),c=1; 因為橢圓經(jīng)過點A(0,1),所以b=1,所以a2=b2+c2=2,故橢圓的方程為+y2=1. (2)設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|=. 因為|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

3、定點(0,0). 答案:(1)+y2=1 (2)見解析 2.(2018·全國Ⅰ卷)設拋物線C:y2=2x,點A(2,0),B(-2,0),過點A的直線l與C交于M,N兩點. (1)當l與x軸垂直時,求直線BM的方程; (2)證明:∠ABM=∠ABN. 解:(1)當l與x軸垂直時,l的方程為x=2,可得M的坐標為(2,2)或(2,-2). 所以直線BM的方程為y=x+1或y=-x-1. (2)當l與x軸垂直時,AB為MN的垂直平分線,所以∠ABM=∠ABN. 當l與x軸不垂直時,設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,所以∠ABM=∠ABN. 綜上,∠ABM=∠ABN. [主干整合] 1.有關弦長問題 有關弦長問題,應注意運用弦長公式及根與系數(shù)的關系,“設而不求”;有關焦點弦長問題,要重視圓錐曲線定義的運用,以簡化運算. (1)斜率為k的直線與圓錐曲線交于兩點P1(x1,y1),P2(x2,y2),則所得

5、弦長|P1P2|=|x2-x1|或|P1P2|= |y2-y1|(k≠0),其中求|x2-x1|與|y2-y1|時通常使用根與系數(shù)的關系,即作如下變形: |x2-x1|=, |y2-y1|=. (2)當斜率k不存在時,可求出交點坐標,直接運算(利用兩點間距離公式). 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,P為橢圓的任意一點,B為短軸的一個端點,O為坐標原點,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,P為雙曲線上的任一點,O為坐標原點,則有: ①|(zhì)OP|≥a;②|PF1|≥c-a. (3)拋物線中的最值 點P為拋物線y2=2px(p>0)上的任一點,F(xiàn)為焦點,則有: ①|(zhì)PF|≥; ②A(m,n)為一定點,則|PA|+|PF|有最小值. 3.拋物線焦點弦的幾個重要結論 直線AB過拋物線y2=2px(p>0)的焦點,交拋物線于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點,如圖. (1)y1y2=-p2,x1x2=. (2)|AB|=x1+x2+p,x1+x2≥2=p,即當x1=x2時,弦長最短為2p. (3)+為

7、定值. (4)弦長|AB|=(α為AB的傾斜角). (5)以AB為直徑的圓與準線相切. 熱點一 圓錐曲線中的范圍、最值問題 數(shù)學 運算 素養(yǎng) 數(shù)學運算——圓錐曲線問題的核心素養(yǎng) 以圓錐曲線問題為載體,借助相關知識,通過式的變形考查運算求解能力,體現(xiàn)了數(shù)學運算的核心素養(yǎng). 構造函數(shù)求最值 [例1-1] (2019·全國Ⅱ卷)已知點A(-2,0),B(2,0),動點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,并說明C是什么曲線. (2)過坐標原點的直線交C于P,Q兩點,點P在第一象限,PE⊥x軸,垂足為E,連接QE并延長交C于點

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] (1)利用斜率公式及kAM·kBM=-求動點M的軌跡方程. (2)①根據(jù)點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.設出直線PQ的斜率和方程,再結合xE=xP及點P,Q關于原點對稱,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G的坐標,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關于直線PQ的斜率k的關系式求最值. [解析] (1)由題設得·=-, 化簡得+=1(|x|≠2), 所以C為中心在

9、坐標原點,焦點在x軸上的橢圓,不含左右頂點. (2)①證明:設直線PQ的斜率為k,則其方程為y=kx(k>0). 由得x=±. 設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t=k+, 則由k>0得t≥2,當且僅當k=1時取

10、等號. 因為S=在[2,+∞)單調(diào)遞減, 所以當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系、平面幾何和解析幾何知識加以解決的(如拋物線上的點到某個定點和焦點的距離之和、光線反射問題等在選擇題、填空題中經(jīng)??疾? 代數(shù)法 建立求解目標關于某個(或兩個)變量的函數(shù),通過求解函數(shù)的最值解決的(普通方法、基本不等式方法、導數(shù)方法)(如本例)等 尋找不等關系解范圍問題 [例1-2] (2018·全國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,線段AB的中點為M(1,

11、m)(m>0). 證明:k<-. [審題指導] 利用點差法將k轉化為含m的表達式,求解m的取值范圍,進而證明結論. [證明] 設A(x1,y1),B(x2,y2),則+=1,+=1. 兩式相減,并由=k得 +=0 由題設知=1,=m,于是 k=-① 由題設得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)或判別式構造不等關系,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,關鍵是建立兩個參數(shù)之間的等量關系. (3)利用隱含的不等關系(如:點在橢圓內(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,直線AF的斜率為,O為坐標原點. (1)求E的方程; (2)設過點A的動直線l與E相交于P,Q兩點.當△OPQ的面積最大時,求l的方程. 解析:(1)設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l⊥x軸時不合題意,故設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Δ=16(4k2-3)>0, 即k2>時,x1,2=. 從而|PQ|=|x1-x2|=. 又點O到直線PQ的距離d=. 所以△OPQ的面積S△OPQ=d·|PQ|=. 設=t,則t>0,S△OPQ==. 因為t+≥4,當且僅當t=2,即k=±時等號成立,且滿足Δ>0. 所以,當△OPQ的面積最大時,l的方程為y=x-2或y=-x-2. 熱點二 圓錐曲線中的定點、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)設橢圓過右焦點F的弦為AB、過原點的弦為CD,若CD∥AB,求證:為定值. [審題指導] (1)要求橢圓方程,只要由原點到直線的距離等于半短軸長,求b即可. (2)要證明為定值,只要利用弦長公式計算化簡即可. [解析] (1)依題意,原點到直線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當直線AB的斜率不存在時,易求|AB|=3,|CD|=2, 則=4. ②當直線AB的斜率存在時, 設直線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量與其中的變化因素無關,這些因素可能是直線的斜率、截距,也可能是動點的坐標等,這類問題的一般解法是使用變化的量表示求證目標,通過運算求證目標的取值與變化的量無關. 巧引參數(shù)尋定點 [例2-2] (2020·

16、長沙模擬)已知以點C(0,1)為圓心的動圓C與y軸負半軸交于點A,其弦AB的中點D恰好落在x軸上. (1)求點B的軌跡E的方程; (2)過直線y=-1上一點P作曲線E的兩條切線,切點分別為M,N.探究直線MN是否過定點?請說明理由. [審題指導] (1)利用直接法求軌跡方程. (2)設P點坐標(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. [解析] (1)設B(x,y),y>0,則AB的中點D, ∵C(0,1),連接DC,∴=,=. 在⊙C中,DC⊥DB,∴·=0,∴-+y=0,即x2=4y(y>0), ∴點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P(t,-1),M(x1,y1),N(x2,y2), ∵y=,∴y′=, ∴過點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過定點C(0,1). 過定點問題的常用解法 (1)動直線l過定點問題,解法:設動直線方程(斜率存在)為y=kx+t,由題設條件將t用k表示為

18、t=mk,其代入直線方程y=k(x+m),故動直線過定點(-m,0). (2)動曲線C過定點問題,解法:引入?yún)⒆兞拷⑶€C的方程,再根據(jù)其對參變量恒成立,令其系數(shù)等于零,得出定點. (3)從特殊位置入手,找出定點,再證明該點符合題意. (2019·全國Ⅰ卷)已知點A,B關于坐標原點O對稱,|AB|=4,⊙M過點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P,使得當A運動時,|MA|-|MP|為定值?并說明理由. 解:(1)因為⊙M過點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關于坐標原點O對

19、稱,所以M在直線y=x上,故可設M(a,a). 因為⊙M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P(1,0),使得|MA|-|MP|為定值, 理由如下: 設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,化簡得M的軌跡方程為y2=4x, 因為曲線C:y2=4x是以點P(1,0)為焦點,以直線x=-1為準線的拋物線,所以|MP|=x+1. 因為|MA|-|MP|=r-|MP|=

20、x+2-(x+1)=1,所以存在滿足條件的定點P. 限時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)過點M(2,1),且離心率e=. (1)求橢圓C的方程; (2)設A,B分別是橢圓C的上頂點、右頂點,點P是橢圓C在第一象限內(nèi)的一點,直線AP,BP分別交x軸,y軸于點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準方程、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)學運算.(1)由離心率及c2=a2-b2得a,b的關系,再把已知點代入即可求出標準方程;(2)設

21、出點P的坐標,得到直線AP,BP的方程,從而表示出點M,N的坐標,進而得到|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)過點(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為坐標原點), 當且僅當|BM|=4,|AN|=2時取得最小值. 2.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,上頂點M到直線x+y+4=0的距離為3. (1)求橢圓C的方程; (2)設直線l過點(4,-2),且與橢圓C相交于A,B兩點,l不經(jīng)過點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)形結合能力、推理論證能力以及運算求解能力,考查的核心素養(yǎng)是直觀想象、邏輯推理、數(shù)學運算. (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=, 因為kMA+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與以坐標原點為圓心,橢圓的短半軸長為半徑的圓相切. (1)求橢圓C的標準方程; (2)若A為橢圓C的

24、下頂點,M,N為橢圓C上異于A的兩點,直線AM與AN的斜率之積為1. ①求證:直線MN恒過定點,并求出該定點的坐標; ②若O為坐標原點,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, 結合a2-b2=c2,解得a=, 所以橢圓C的標準方程為+x2=1. (2)①設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恒過定點,該定點的坐標為(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F(1,0)為拋物線y2=2px(p>0)的焦點.過點F的直線交拋物線于A,B兩點,點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Q,且Q在點F的右側.記△AFG,△CQG的面積分別為S1,S2. (1)求p的值及拋物線的準線方程; (2)求的最小值及此時點G的坐標. 解:(1)由題意得=1,即p=2. 所以,拋物線的準線方程為x=-1. (2)設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F的右側,故t2>2.從而 = ===2-. 令m=t2-2,則m>0, =2-=2-≥2-=1+. 當m=時,取得最小值1+,此時G(2,0). 5.(2019·北京卷)已知拋物線C:x2=-2py經(jīng)過點(2,-1)

28、. (1)求拋物線C的方程及其準線方程; (2)設O為原點,過拋物線C的焦點作斜率不為0的直線l交拋物線C于兩點M,N,直線y=-1分別交直線OM,ON于點A和點B.求證:以AB為直徑的圓經(jīng)過y軸上的兩個定點. 解析:本題主要考查拋物線方程的求解與準線方程的確定,直線與拋物線的位置關系,圓的方程的求解及其應用等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力. (1)將點(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,其準線方程為:y=1. (2)很明顯直線l的斜率存在,焦點坐標為(0,-1), 設直線方程為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y軸上的兩個定點(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” 思維流程 1.解析幾何部分知識點多,運算量大

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,不是怕解題無思路,而是怕解題過程中繁雜的運算. 2.在遵循“設——列——解”程序化運算的基礎上,應突出解析幾何“設”的重要性,以克服平時重思路方法、輕運算技巧的頑疾,突破如何避繁就簡這一瓶頸. 真題案例 審題指導 審題方法 (12分)(2019·全國Ⅲ卷)已知曲線C:y=,D為直線y=-上的動點,過D作C的兩條切線,切點分別為A,B. (1)證明:直線AB過定點; (2)若以E為圓的圓與直線AB相切,切點為線段AB的中點,求四邊形ABCD的面積. (1)設點D的坐標為,根據(jù)導數(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,進而證明直線過定點. (2)聯(lián)立直線AB與拋物線的方程,求出AB的弦長及點D,E到直線AB的距離,建立四邊形ADBE的面積表達式,再利用直線與圓相切的條件求出參數(shù)的值,進而可求四邊形ADBE的面積. 審方法 數(shù)學思想是問題的主線,方法是解題的手段.審視方法,選擇適當?shù)慕忸}方法,往往使問題的解決事半功倍.審題的過程還是一個解題方法的抉擇過程,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過定點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d1,d2分別為點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M為線段AB的中點,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t=0時,S=3;當t=±1時,S=4. 因此,四邊形ADBE的面積為3或4.12分⑩ 評分細則 第(1)問踩點得分 ①設出D點、A點坐標得1分. ②求出A點處的切線方程得1分. ③同理寫出B點處的切線方程得1分. ④求出AB的方程得1分. ⑤求出定點得1分. 第(2)問踩點得分 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|的長得1分. ⑧分別求出點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點及的坐標得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 -

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