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高三數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 突破點(diǎn)15 圓錐曲線中的綜合問題(酌情自選) 理-人教高三數(shù)學(xué)試題

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高三數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 突破點(diǎn)15 圓錐曲線中的綜合問題(酌情自選) 理-人教高三數(shù)學(xué)試題_第1頁
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1、突破點(diǎn)15 圓錐曲線中的綜合問題(酌情自選) 提煉1 解答圓錐曲線的定值、定點(diǎn)問題,從三個(gè)方面把握 (1)從特殊開始,求出定值,再證明該值與變量無關(guān). (2)直接推理、計(jì)算,在整個(gè)過程中消去變量,得定值. (3)在含有參數(shù)的曲線方程里面,把參數(shù)從含有參數(shù)的項(xiàng)里面分離出來,并令其系數(shù)為零,可以解出定點(diǎn)坐標(biāo). 提煉2 用代數(shù)法求最值與范圍問題時(shí)從下面幾個(gè)方面入手 (1)若直線和圓錐曲線有兩個(gè)不同的交點(diǎn),則可以利用判別式求范圍. (2)若已知曲線上任意一點(diǎn)、一定點(diǎn)或與定點(diǎn)構(gòu)成的圖形,則利用圓錐曲線的性質(zhì)(性質(zhì)中的范圍)求解. (3)利用隱含或已知的不等關(guān)系式直接求范圍.

2、 (4)利用基本不等式求最值與范圍. (5)利用函數(shù)值域的方法求最值與范圍. 提煉3 與圓錐曲線有關(guān)的探索性問題 (1)給出問題的一些特殊關(guān)系,要求探索出一些規(guī)律,并能論證所得規(guī)律的正確性.通常要對已知關(guān)系進(jìn)行觀察、比較、分析,然后概括出一般規(guī)律. (2)對于只給出條件,探求“是否存在”類型問題,一般要先對結(jié)論作出肯定存在的假設(shè),然后由假設(shè)出發(fā),結(jié)合已知條件進(jìn)行推理,若推出相符的結(jié)論,則存在性得到論證;若推出矛盾,則假設(shè)不存在. 回訪1 圓錐曲線的定值、定點(diǎn)問題 1.(2015·全國卷Ⅱ)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,點(diǎn)(2,)在C上. (1)求C的方程;

3、(2)直線l不過原點(diǎn)O且不平行于坐標(biāo)軸,l與C有兩個(gè)交點(diǎn)A,B,線段AB的中點(diǎn)為M.證明:直線OM的斜率與直線l的斜率的乘積為定值. 解] (1)由題意有=,+=1,2分 解得a2=8,b2=4.3分 所以C的方程為+=1.4分 (2)證明:設(shè)直線l:y=kx+b(k≠0,b≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),M(xM,yM). 將y=kx+b代入+=1,得 (2k2+1)x2+4kbx+2b2-8=0.6分 故xM==,yM=k·xM+b=.8分 于是直線OM的斜率kOM==-, 即kOM·k=-.11分 所以直線OM的斜率與直線l的斜率的乘積為定值.12分 回

4、訪2 圓錐曲線中的最值與范圍問題 2.(2014·北京高考)已知橢圓C:x2+2y2=4. (1)求橢圓C的離心率; (2)設(shè)O為原點(diǎn),若點(diǎn)A在直線y=2上,點(diǎn)B在橢圓C上,且OA⊥OB,求線段AB長度的最小值. 解] (1)由題意,橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1,2分 所以a2=4,b2=2,從而c2=a2-b2=2. 因此a=2,c=. 故橢圓C的離心率e==.5分 (2)設(shè)點(diǎn)A,B的坐標(biāo)分別為(t,2),(x0,y0),其中x0≠0. 因?yàn)镺A⊥OB,所以·=0,即tx0+2y0=0,解得t=-.7分 又x+2y=4,所以|AB|2=(x0-t)2+(y0-2)2=2+(y

5、0-2)2=x+y++4=x+++4=++4(0<x≤4).12分 因?yàn)椋?(0b>0)的離心率是,點(diǎn)P(0,1)在短軸CD上,且·=-1. (1)求橢圓E的方程; (2)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),過點(diǎn)P的動(dòng)直線與橢圓交于A,B兩點(diǎn).是否存在常數(shù)λ,使得·+λ·為定值?若存在,求λ的值;若不存在,請說明理由. 解] (1)由已知,點(diǎn)C,D的坐標(biāo)分別為(0,-b),(0,b). 又

6、點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,1),且·=-1, 于是解得a=2,b=. 所以橢圓E的方程為+=1.4分 (2)當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí),設(shè)直線AB的方程為y=kx+1,A,B的坐標(biāo)分別為(x1,y1),(x2,y2). 聯(lián)立得(2k2+1)x2+4kx-2=0. 其判別式Δ=(4k)2+8(2k2+1)>0, 所以x1+x2=-,x1x2=-.6分 從而,·+λ· =x1x2+y1y2+λx1x2+(y1-1)(y2-1)] =(1+λ)(1+k2)x1x2+k(x1+x2)+1 = =--λ-2.9分 所以,當(dāng)λ=1時(shí),--λ-2=-3. 此時(shí),·+λ·=-3為定值.10分

7、當(dāng)直線AB斜率不存在時(shí),直線AB即為直線CD. 此時(shí),·+λ·=·+·=-2-1=-3.12分 故存在常數(shù)λ=1,使得·+λ·為定值-3.13分 熱點(diǎn)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(diǎn)內(nèi)容,解決這類問題的關(guān)鍵是引入變化的參數(shù)表示直線方程、數(shù)量積、比例關(guān)系等,根據(jù)等式恒成立,數(shù)式變換等尋找不受參數(shù)影響的量.  (2016·重慶二模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)上一點(diǎn)P與橢圓右焦點(diǎn)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(diǎn)(均不在坐標(biāo)軸上). (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),若△AOB的面積為,

8、試判斷直線OA與OB的斜率之積是否為定值? 【導(dǎo)學(xué)號(hào):85952055】 解] (1)由題意知解得3分 ∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1.4分 (2)設(shè)點(diǎn)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=, ∴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, ∴kOA·kOB=-,即

9、直線OA與OB的斜率之積為定值-.12分 求解定值問題的兩大途徑 1.→ 2.先將式子用動(dòng)點(diǎn)坐標(biāo)或動(dòng)線中的參數(shù)表示,再利用其滿足的約束條件使其絕對值相等的正負(fù)項(xiàng)抵消或分子、分母約分得定值. 變式訓(xùn)練1] (2016·北京高考)已知橢圓C:+=1過A(2,0),B(0,1)兩點(diǎn). (1)求橢圓C的方程及離心率; (2)設(shè)P為第三象限內(nèi)一點(diǎn)且在橢圓C上,直線PA與y軸交于點(diǎn)M,直線PB與x軸交于點(diǎn)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(shè)P(x0,y0)(x0

10、<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| = = ==2. 從而四邊形ABNM的面積為定值.14分 熱點(diǎn)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(diǎn)考查的內(nèi)容,解決此類問題常用的方法是幾何法和代數(shù)法.  (2016·全國乙卷)設(shè)圓x2+y2+2x-15=0的圓心為A,直線l過

11、點(diǎn)B(1,0)且與x軸不重合,l交圓A于C,D兩點(diǎn),過B作AC的平行線交AD于點(diǎn)E. (1)證明|EA|+|EB|為定值,并寫出點(diǎn)E的軌跡方程; (2)設(shè)點(diǎn)E的軌跡為曲線C1,直線l交C1于M,N兩點(diǎn),過B且與l垂直的直線與圓A交于P,Q兩點(diǎn),求四邊形MPNQ面積的取值范圍. 解] (1)因?yàn)閨AD|=|AC|,EB∥AC, 所以∠EBD=∠ACD=∠ADC,所以|EB|=|ED|, 故|EA|+|EB|=|EA|+|ED|=|AD|. 又圓A的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x+1)2+y2=16,從而|AD|=4, 所以|EA|+|EB|=4.2分 由題設(shè)得A(-1,0),B(1,0),|AB

12、|=2, 由橢圓定義可得點(diǎn)E的軌跡方程為+=1(y≠0).4分 (2)當(dāng)l與x軸不垂直時(shí),設(shè)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|=. 過點(diǎn)B(1,0)且與l垂直的直線m:y=-(x-1),點(diǎn)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(dāng)l與x軸不垂直時(shí),四邊形MPNQ面積的取值范圍為(12,8).10分 當(dāng)l與x軸垂直時(shí),其方程為x=1,|MN|=3,|PQ

13、|=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).12分 與圓錐曲線有關(guān)的取值范圍問題的三種解法 1.?dāng)?shù)形結(jié)合法:利用待求量的幾何意義,確定出極端位置后數(shù)形結(jié)合求解. 2.構(gòu)建不等式法:利用已知或隱含的不等關(guān)系,構(gòu)建以待求量為元的不等式求解. 3.構(gòu)建函數(shù)法:先引入變量構(gòu)建以待求量為因變量的函數(shù),再求其值域. 變式訓(xùn)練2] (名師押題)已知拋物線C:x2=2py(p>0),過其焦點(diǎn)作斜率為1的直線l交拋物線C于M,N兩點(diǎn),且|MN|=16. (1)求拋物線C的方程; (2)已知?jiǎng)訄AP的圓心在拋物線C上,且過定點(diǎn)D(0,4),若動(dòng)

14、圓P與x軸交于A,B兩點(diǎn),求+的最大值. 解] (1)設(shè)拋物線的焦點(diǎn)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=16,∴p=4, ∴拋物線C的方程為x2=8y.4分 (2)設(shè)動(dòng)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(shè)t====, 當(dāng)x0=0時(shí),t=1,?、?分 當(dāng)x0≠0時(shí),t=. ∵x0>0,∴

15、x0+≥8, ∴t≥==-1,且t<1,?、? 綜上①②知-1≤t≤1.9分 ∵f(t)=t+在-1,1]上單調(diào)遞減, ∴+=t+≤-1+=2, 當(dāng)且僅當(dāng)t=-1,即x0=4時(shí)等號(hào)成立. ∴+的最大值為2.12分 熱點(diǎn)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(jié)論兩種類型,若探究條件,則可先假設(shè)條件成立,再驗(yàn)證結(jié)論是否成立,成立則存在,否則不存在.若探究結(jié)論,則應(yīng)先寫出結(jié)論的表達(dá)式,再針對表達(dá)式進(jìn)行討論,往往涉及對參數(shù)的討論.  (2016·長沙二模)如圖15-2,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知F1,F(xiàn)2分別是橢圓E:+=1(a>b>0)的左、右

16、焦點(diǎn),A,B分別是橢圓E的左、右頂點(diǎn),D(1,0)為線段OF2的中點(diǎn),且+5=0. 圖15-2 (1)求橢圓E的方程; (2)若M為橢圓E上的動(dòng)點(diǎn)(異于點(diǎn)A,B),連接MF1并延長交橢圓E于點(diǎn)N,連接MD,ND并分別延長交橢圓E于點(diǎn)P,Q,連接PQ,設(shè)直線MN,PQ的斜率存在且分別為k1,k2.試問是否存在常數(shù)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(dǎo)] (1)→→+5=0→→ (2)→→→→→→→ 解] (1)∵+5=0,∴=5,∵a+c=5(a-c),化簡得2a=3c,又點(diǎn)D(1,0)為線段OF2的中點(diǎn),∴c=2,從而a=3,b=,左

17、焦點(diǎn)F1(-2,0),故橢圓E的方程為+=1.4分 (2)假設(shè)存在滿足條件的常數(shù)λ,使得k1+λk2=0恒成立, 設(shè)M(x1,y1),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(diǎn)P, 同理,點(diǎn)Q.8分 ∵三點(diǎn)M,F(xiàn)1,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(shù)λ,λ=-.12分 探索性問題求解的思路及策略 1.思路:先假設(shè)存在,推證滿足條件的結(jié)論,若結(jié)論正確,則存在;

18、若結(jié)論不正確,則不存在. 2.策略:(1)當(dāng)條件和結(jié)論不唯一時(shí)要分類討論;(2)當(dāng)給出結(jié)論而要推導(dǎo)出存在的條件時(shí),先假設(shè)成立,再推出條件. 變式訓(xùn)練3] (2016·哈爾濱二模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的焦點(diǎn)分別為F1(-,0),F(xiàn)2(,0),點(diǎn)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(diǎn)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(diǎn),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(dǎo)學(xué)號(hào):85952056】 解] (1)由|PF1|=7|PF2|,PF1+

19、PF2=2a得PF1=,PF2=.2分 由余弦定理得cos∠F1PF==,∴a=2,∴所求C的方程為+y2=1.4分 (2)假設(shè)存在直線l滿足題設(shè),設(shè)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>m2.①6分 又x1+x2=-. 設(shè)D,E中點(diǎn)為M(x0,y0),M,kAMk=-1,得m=-,②8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(shí)k的取值范圍為∪.12分

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