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(新高考)2020版高考數(shù)學二輪復習 第三部分 講重點 解答題專練 第4講 解析幾何教學案 理

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1、第4講 解析幾何 ■真題調(diào)研—————————————— 【例1】 [2019·天津卷]設橢圓+=1(a>b>0)的左焦點為F,上頂點為B.已知橢圓的短軸長為4,離心率為. (1)求橢圓的方程; (2)設點P在橢圓上,且異于橢圓的上、下頂點,點M為直線PB與x軸的交點,點N在y軸的負半軸上.若|ON|=|OF|(O為原點),且OP⊥MN,求直線PB的斜率. 解:(1)設橢圓的半焦距為c,依題意,2b=4,=,又a2=b2+c2,可得a=,b=2,c=1. 所以,橢圓的方程為+=1. (2)由題意,設P(xP,yP)(xP≠0),M(xM,0).設直線PB的斜率為k(k≠0),又B

2、(0,2),則直線PB的方程為y=kx+2,與橢圓方程聯(lián)立得整理得(4+5k2)x2+20kx=0,可得xP=-,代入y=kx+2得yP=,進而直線OP的斜率=.在y=kx+2中,令y=0,得xM=-.由題意得N(0,-1),所以直線MN的斜率為-.由OP⊥MN,得·=-1,化簡得k2=,從而k=±. 所以,直線PB的斜率為或-. 【例2】 [2019·全國卷Ⅰ]已知拋物線C:y2=3x的焦點為F,斜率為的直線l與C的交點為A,B,與x軸的交點為P. (1)若|AF|+|BF|=4,求l的方程; (2)若=3,求|AB|. 解:設直線l:y=x+t,A(x1,y1),B(x2,y2)

3、. (1)由題設得F,故|AF|+|BF|=x1+x2+,由題設可得x1+x2=. 由可得9x2+12(t-1)x+4t2=0,則x1+x2=-.從而-=,得t=-. 所以l的方程為y=x-. (2)由=3可得y1=-3y2. 由可得y2-2y+2t=0. 所以y1+y2=2.從而-3y2+y2=2,故y2=-1,y1=3. 代入C的方程得x1=3,x2=. 故|AB|=. 【例3】 [2019·全國卷Ⅱ]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

4、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G. (ⅰ)證明:△PQG是直角三角形; (ⅱ)求△PQG面積的最大值. 解:(1)由題設得·=-,化簡得+=1(|x|≠2),所以C為中心在坐標原點,焦點在x軸上的橢圓,不含左右頂點. (2)(ⅰ)設直線PQ的斜率為k,則其方程為y=kx(k>0). 由得x=±. 記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y

5、G=. 從而直線PG的斜率為=-. 所以PQ⊥PG,即△PQG是直角三角形. (ⅱ)由(ⅰ)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時取等號. 因為S=在[2,+∞)上單調(diào)遞減,所以當t=2,即k=1時,S取得最大值,最大值為. 因此,△PQG面積的最大值為. 【例4】 [2019·全國卷Ⅲ]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為圓心的圓與直線AB相切,且切點為線段AB的中點,求四邊形ADBE的面積.

6、解:(1)設D,A(x1,y1),則x=2y1. 由y′=x,所以切線DA的斜率為x1, 故=x1. 整理得2tx1-2y1+1=0. 設B(x2,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0. 故直線AB的方程為2tx-2y+1=0. 所以直線AB過定點. (2)由(1)得直線AB的方程為y=tx+. 由可得x2-2tx-1=0. 于是x1+x2=2t,x1x2=-1, y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1, |AB|=|x1-x2|=×=2(t2+1). 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|(d

7、1+d2)=(t2+3). 設M為線段AB的中點,則M. 由于⊥,而=(t,t2-2),與向量(1,t)平行,所以t+(t2-2)t=0. 解得t=0或t=±1. 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. ■模擬演練—————————————— 1.[2019·南昌二模]已知橢圓C:+=1(a>b>0),點M在C的長軸上運動,過點M且斜率大于0的直線l與C交于P,Q兩點,與y軸交于N點.當M為C的右焦點且l的傾斜角為時,N,P重合,|PM|=2. (1)求橢圓C的方程; (2)當N,P,Q,M均不重合時,記=λ,=μ,若λμ=1,求證:

8、直線l的斜率為定值. 解:(1)因為當M為C的右焦點且l的傾斜角為時,N,P重合,|PM|=2, 所以a=2,=,因此c=,b=1,所以橢圓C的方程為+y2=1. (2)設l:x=ty+m(t>0,m≠0),則M(m,0),N,kl=. 設P(x1,y1),Q(x2,y2),則=,=, 由=λ得,x1=λx2,① 同理可得y1=μy2,② 兩式相乘得,x1y1=λμx2y2,又λμ=1,所以x1y1=x2y2, 所以(ty1+m)y1=(ty2+m)y2,即t(y-y)=m(y2-y1),即(y2-y1)[m+t(y1+y2)]=0. 由kl>0,知y1-y2≠0,所以m+t

9、(y1+y2)=0. 由得(t2+4)y2+2tmy+m2-4=0,所以y1+y2=-, 所以m-=0,又m≠0,所以t2=4,解得t=2(t=-2舍去), 所以kl==,即直線l的斜率為. 2.[2019·濟南模擬]設M是拋物線E:x2=2py(p>0)上的一點,拋物線E在點M處的切線方程為y=x-1. (1)求E的方程. (2)已知過點(0,1)的兩條不重合直線l1,l2的斜率之積為1,且直線l1,l2分別交拋物線E于A,B兩點和C,D兩點,是否存在常數(shù)λ使得|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|成立?若存在,求出λ的值;若不存在,請說明理由. 解:(1)解法一:由消去y得

10、x2-2px+2p=0. 由題意得Δ=4p2-8p=0,因為p>0,所以p=2. 故拋物線E:x2=4y. 解法二:設M,由x2=2py得y=,則y′=. 由解得p=2. 故拋物線E:x2=4y. (2)假設存在常數(shù)λ使得|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|成立,則λ=+. 由題意知,l1,l2的斜率存在且均不為零, 設直線l1的方程為y=kx+1(k≠0),則由消去y得,x2-4kx-4=0. 設A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=4k,x1·x2=-4. 所以|AB|===4(1+k2)(也可以由y1+y2=k(x1+x2)+2=4k2+2,得到|AB

11、|=y(tǒng)1+y2+2=4(1+k2)). 因為直線l1,l2的斜率之積為1,所以|CD|=4. 所以λ=+=+= =. 所以存在常數(shù)λ=使得|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|成立. 3.[2019·福建質(zhì)檢]在平面直角坐標系xOy中,圓F:(x-1)2+y2=1外的點P在y軸的右側(cè)運動,且P到圓F上的點的最小距離等于它到y(tǒng)軸的距離,記P的軌跡為E. (1)求E的方程; (2)過點F的直線交E于A,B兩點,以AB為直徑的圓D與平行于y軸的直線相切于點M,線段DM交E于點N,證明:△AMB的面積是△AMN的面積的四倍. 解:解法一:(1)設P(x,y),依題意x>0,F(xiàn)(1,0

12、). 因為P在圓F外,所以P到圓F上的點的最小距離為|PF|-1. 依題意得|PF|-1=x,即-1=x, 化簡得E的方程為y2=4x(x>0). (2)當直線AB的斜率不存在時,不符合題意,舍去. 當直線AB的斜率存在時,如圖,在平面直角坐標系中, 設N(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),則D. 設直線AB的方程為y=k(x-1)(k≠0), 由得k2x2-(2k2+4)x+k2=0. 因為Δ=(2k2+4)2-4k4=16k2+16>0, 所以x1+x2=, 所以y1+y2=k(x1-1)+k(x2-1)=, 故D. 由拋物線的定義知|AB|=

13、x1+x2+2=. 設M(xM,yM),依題意得yM=, 所以|MD|=-xM. 又|MD|=,所以-xM=+2, 解得xM=-1,所以M. 因為N在拋物線上, 所以x0=,即N, 所以S△AMB=|MD||y1-y2|=|y1-y2|, S△AMN=|MN||y1-yD|= |MN|×|y1-y2|=|y1-y2|, 故S△AMB=4S△AMN. 解法二:(1)設P(x,y),依題意x>0. 因為P在圓F外,所以P到F上的點的最小距離為|PF|-1. 依題意得,點P到圓F(1,0)的距離|PF|等于P到直線x=-1的距離. 所以P在以F(1,0)為焦點,x=-1為

14、準線的拋物線上, 所以E的方程為y2=4x(x>0). (2)如圖,在平面直角坐標系中, 設A(x1,y1),B(x2,y2). 因為直線AB過F(1,0),依題意可設其方程為x=ty+1(t≠0). 由 得y2-4ty-4=0. 因為Δ=16t2+16>0, 所以y1+y2=4t, 則有x1+x2=(ty1+1)+(ty2+1)=4t2+2. 因為D是AB的中點,所以D(2t2+1,2t). 由拋物線的定義得 |AB|=(x1+1)+(x2+1)=4t2+4. 設與圓D相切于M,且平行于y軸的直線為l:x=m, 因為DM與拋物線相交于N,所以m<0,且DM⊥l

15、, 又|DM|=|AB|,所以2t2+1-m=(4t2+4),解得m=-1. 設N(x0,y0),則y0=2t,所以(2t)2=4x0,所以x0=t2. 因為=t2,所以N為DM的中點, 所以S△AMD=2S△AMN, 又D為AB的中點,S△AMB=2S△AMD, 所以S△AMB=4S△AMN. 解法三:(1)同解法一. (2)如圖,在平面直角坐標系中,連接MF,NF,設A(x1,y1),B(x2,y2). 因為直線AB過F(1,0),依題意可設其方程為x=ty+1(t≠0). 由 得y2-4ty-4=0. 因為Δ=16t2+16>0, 所以y1+y2=4t,所以

16、yM=y(tǒng)D=2t. 因為|MD|=,|AB|=x1+x2+2, |MD|=-xM, 所以=-xM,解得xM=-1, 所以M(-1,2t). 所以kMF·kAB=×=-1, 故∠MFD=90°. 又|NM|=|NF|,所以|NF|=|ND|, 從而|MN|=|ND|,所以S△AMN=S△AMD. 又S△AMD=S△AMB,所以S△AMB=4S△AMN. 4.[2019·鄭州質(zhì)量預測二]在平面直角坐標系xOy中,已知圓C1:x2+y2=r2(r>0)與直線l0:y=x+2相切,點A為圓C1上一動點,AN⊥x軸于點N,且動點M滿足+=,設動點M的軌跡為曲線C. (1)求曲線C的

17、方程; (2)設P,Q是曲線C上兩動點,線段PQ的中點為T,直線OP,OQ的斜率分別為k1,k2,且k1k2=-,求|OT|的取值范圍. 解:(1)設動點M(x,y),A(x0,y0),由于AN⊥x軸于點N, ∴N(x0,0).又圓C1:x2+y2=r2(r>0)與直線l0:y=x+2,即x-y+2=0相切, ∴r==2, ∴圓C1:x2+y2=4. 由+=,得(x,y)+(x-x0,y-y0)=(x0,0), ∴即 又點A為圓C1上一動點, ∴x2+4y2=4, ∴曲線C的方程為+y2=1. (2)當直線PQ的斜率不存在時,可取直線OP的方程為y=x, 不妨取點P,則

18、Q,T(,0), ∴|OT|=. 當直線PQ的斜率存在時,設直線PQ的方程為y=kx+m,P(x1,y1),Q(x2,y2), 由可得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0, ∴x1+x2=,x1x2=. ∵k1k2=-,∴4y1y2+x1x2=0. ∴4(kx1+m)(kx2+m)+x1x2=(4k2+1)x1x2+4km(x1+x2)+4m2=4m2-4-+4m2=0, 化簡得2m2=1+4k2,∴m2≥. Δ=64k2m2-4(4k2+1)(4m2-4)=16(4k2+1-m2)=16m2>0, 設T(x′0,y′0),則x′0===,y′0=kx′0+m=. ∴|OT|2=x′+y′=+=2-∈, ∴|OT|∈. 綜上,|OT|的取值范圍為. 10

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