《(新高考)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第三部分 講重點 解答題專練 第4講 解析幾何教學(xué)案 理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新高考)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第三部分 講重點 解答題專練 第4講 解析幾何教學(xué)案 理(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第4講 解析幾何
■真題調(diào)研——————————————
【例1】 [2019·天津卷]設(shè)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(shè)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(fù)半軸上.若|ON|=|OF|(O為原點),且OP⊥MN,求直線PB的斜率.
解:(1)設(shè)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(shè)P(xP,yP)(xP≠0),M(xM,0).設(shè)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(jìn)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(shè)直線l:y=x+t,A(x1,y1),B(x2,y2)
3、.
(1)由題設(shè)得F,故|AF|+|BF|=x1+x2+,由題設(shè)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(biāo)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(shè)得·=-,化簡得+=1(|x|≠2),所以C為中心在坐標(biāo)原點,焦點在x軸上的橢圓,不含左右頂點.
(2)(ⅰ)設(shè)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. ①
設(shè)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(shè)t=k+,則由k>0得t≥2,當(dāng)且僅當(dāng)k=1時取等號.
因為S=在[2,+∞)上單調(diào)遞減,所以當(dāng)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(shè)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(shè)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(shè)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(shè)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(dāng)t=0時,S=3;當(dāng)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(yùn)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(dāng)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(dāng)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(dāng)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(shè)l:x=ty+m(t>0,m≠0),則M(m,0),N,kl=.
設(shè)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(jì)南模擬]設(shè)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(shè)M,由x2=2py得y=,則y′=.
由解得p=2.
故拋物線E:x2=4y.
(2)假設(shè)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(shè)直線l1的方程為y=kx+1(k≠0),則由消去y得,x2-4kx-4=0.
設(shè)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(biāo)系xOy中,圓F:(x-1)2+y2=1外的點P在y軸的右側(cè)運(yùn)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(shè)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(dāng)直線AB的斜率不存在時,不符合題意,舍去.
當(dāng)直線AB的斜率存在時,如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,
設(shè)N(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),則D.
設(shè)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(shè)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(shè)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(zhǔn)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(biāo)系中,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).
因為直線AB過F(1,0),依題意可設(shè)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(shè)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(shè)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(biāo)系中,連接MF,NF,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).
因為直線AB過F(1,0),依題意可設(shè)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(yù)測二]在平面直角坐標(biāo)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(shè)動點M的軌跡為曲線C.
(1)求曲線C的
17、方程;
(2)設(shè)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(shè)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(dāng)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(dāng)直線PQ的斜率存在時,設(shè)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(shè)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.
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