【数学】2021届一轮复习人教A版解析几何热点问题学案

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【数学】2021届一轮复习人教A版解析几何热点问题学案

三年考情分析 热点预测 真题印证 核心素养 直线方程、定值问题 ‎2018·Ⅰ,19;2018·北京,19‎ 数学运算、逻辑推理 椭圆方程、定点问题 ‎2017·Ⅰ,20;2017·Ⅱ,20‎ 数学运算、逻辑推理 直线与椭圆 ‎2016·Ⅰ,20;2016·Ⅱ,20;2018·Ⅲ,20‎ 数学运算、逻辑推理 直线与抛物线 ‎2018·Ⅱ,19;2017·Ⅲ,20;2016·Ⅱ,20‎ 数学运算、逻辑推理 审题答题指引 ‎1.教材与高考对接——求曲线方程及直线与圆锥曲线 ‎【题根与题源】(选修2-1 P49习题A5(1)(2))求适合下列条件的椭圆的标准方程:‎ ‎(1)过点P(-2,0),Q(0,);‎ ‎(2)长轴长是短轴长的3倍,且经过点P(3,0).‎ ‎【试题评析】‎ ‎1.问题涉及解析几何中最重要的一类题目:求曲线的方程,解决的方法都是利用椭圆的几何性质.‎ ‎2.对于(1)给出的两点并不是普通的两点,而是长轴和短轴的端点,这就告诉我们要仔细观察、借助图形求解问题,(2)中条件给出a,b的值,但要讨论焦点的位置才能写出椭圆方程.‎ ‎【教材拓展】‎ ‎ 设抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,准线为l,过抛物线上一点A作l的垂线,垂足为B,设C,AF与BC相交于点E,若|CF|=2|AF|,且△ACE的面积为3,则p的值为________.‎ 解析 易知抛物线的焦点F的坐标为,‎ 又|CF|=2|AF|且|CF|==3p,‎ ‎∴|AB|=|AF|=p,‎ 可得A(p,p).‎ 易知△AEB∽△FEC,∴==,‎ 故S△ACE=S△ACF=×3p×p×=p2=3,‎ ‎∴p2=6,∵p>0,∴p=.‎ 答案  ‎【探究提高】‎ ‎1.解答本题的关键有两个:(1)利用抛物线的定义求出点A的坐标,(2)根据△AEB∽△FEC求出线段比,进而得到面积比并利用条件“S△ACE=3”求解.‎ ‎2.对于解析几何问题,除了利用曲线的定义、方程进行运算外,还应恰当地利用平面几何的知识,能起到简化运算的作用.‎ ‎【链接高考】‎ ‎ (2018·天津卷)设椭圆+=1(a>b>0)的左焦点为F,上顶点为B,已知椭圆的离心率为,点A的坐标为(b,0),且|FB|·|AB|=6.‎ ‎(1)求椭圆的方程;‎ ‎(2)设直线l:y=kx(k>0)与椭圆在第一象限的交点为P,且l与直线AB交于点Q.若=sin∠AOQ(O为原点),求k的值.‎ 解 (1)设椭圆的焦距为2c,由已知有=,‎ 又由a2=b2+c2,可得2a=3b.‎ 由已知可得,|FB|=a,|AB|=b,‎ 由|FB|·|AB|=6,‎ 可得ab=6,从而a=3,b=2.‎ 所以,椭圆的方程为+=1.‎ ‎(2)设点P的坐标为(x1,y1),点Q的坐标为(x2,y2).‎ 由已知有y1>y2>0,‎ 故|PQ|sin∠AOQ=y1-y2.‎ 又因为|AQ|=,而∠OAB=,‎ 故|AQ|=y2.‎ 由=sin∠AOQ,可得5y1=9y2.‎ 由方程组消去x,可得y1=.‎ 易知直线AB的方程为x+y-2=0,‎ 由方程组消去x,可得y2=.‎ 代入5y1=9y2,可得5(k+1)=3,‎ 将等式两边平方,整理得56k2-50k+11=0,‎ 解得k=或k=.‎ 所以,k的值为或.‎ ‎2.教你如何审题——直线与椭圆的位置关系问题 ‎【例题】 (2018·全国Ⅰ卷)设椭圆C:+y2=1的右焦点为F,过F的直线l与C交于A,B两点,点M的坐标为(2,0).‎ ‎(1)当l与x轴垂直时,求直线AM的方程;‎ ‎(2)设O为坐标原点,证明:∠OMA=∠OMB.‎ ‎【审题路线】‎ ‎ ‎ ‎【自主解答】‎ ‎(1)解 由已知得F(1,0),l的方程为x=1.‎ 把x=1代入椭圆方程+y2=1,可得点A的坐标为或,又M(2,0),‎ 所以直线AM的方程为y=-x+或y=x-.‎ ‎(2)证明 当l与x轴重合时,∠OMA=∠OMB=0°.‎ 当l与x轴垂直时,OM为AB的垂直平分线,‎ 所以∠OMA=∠OMB.‎ 当l与x轴不重合也不垂直时,‎ 设l的方程为y=k(x-1)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 则x1<,x2<,直线MA,MB的斜率之和为kMA+kMB=+.‎ 由y1=k(x1-1),y2=k(x2-1)得 kMA+kMB=.‎ 将y=k(x-1)代入+y2=1得 ‎(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0.‎ 所以,x1+x2=,x1x2=.‎ 则2kx1x2-3k(x1+x2)+4k==0.‎ 从而kMA+kMB=0,故MA,MB的倾斜角互补.‎ 所以∠OMA=∠OMB.‎ 综上,∠OMA=∠OMB.‎ ‎【探究提高】‎ ‎(1)解决本题的关键是分析图形,把图形中“角相等”关系转化为相关直线的斜率之和为零,类似的还有圆过定点问题,转化为在该点的圆周角为直角,进而转化为斜率之积为-1;线段长度的比问题转化为线段端点的纵坐标或横坐标之比;‎ ‎(2)解决此类问题,一般方法是“设而不求”,通过“设参、用参、消参”的推理及运算,借助几何直观,达到证明的目的.‎ ‎【尝试训练】 已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且过点P,F为其右焦点.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)设过点A(4,0)的直线l与椭圆相交于M,N两点(点M在A,N两点之间),是否存在直线l使△AMF与△MFN的面积相等?若存在,试求直线l的方程;若不存在,请说明理由.‎ 解 (1)因为=,所以a=2c,b=c,‎ 设椭圆方程+=1,‎ 又点P在椭圆上,所以+=1,‎ 解得c2=1,a2=4,b2=3,‎ 所以椭圆方程为+=1.‎ ‎(2)易知直线l的斜率存在,设l的方程为y=k(x-4),‎ 由消去y得(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0,‎ 由题意知Δ=(32k2)2-4(3+4k2)(64k2-12)>0,‎ 解得-0)的焦点为F,准线为l.已知以F为圆心、4为半径的圆与l交于A,B两点,E是该圆与抛物线C的一个交点,∠EAB=90°.‎ ‎(1)求p的值;‎ ‎(2)已知点P的纵坐标为-1且在抛物线C上,Q,R是抛物线C上异于点P的另外两点,且直线PQ和直线PR的斜率之和为-1,试问直线QR是否经过一定点,若是,求出定点的坐标;若不是,请说明理由.‎ 解 (1)由题意及抛物线的定义,有|AF|=|EF|=|AE|=4,‎ 所以△AEF是边长为4的正三角形.‎ 设准线l与x轴交于点D,‎ 则|DF|=p=|AE|=×4=2.所以p=2.‎ ‎(2)设直线QR的方程为x=my+t,点Q(x1,y1),R(x2,y2).‎ 由得y2-4my-4t=0,‎ 则y1+y2=4m,y1y2=-4t,Δ=16m2+16t>0.‎ 又因为点P在抛物线C上,则 kPQ====.‎ 同理可得kPR=.‎ 因为kPQ+kPR=-1,‎ 所以+===-1,解得t=3m-.‎ 由 解得m∈∪∪(1,+∞).‎ 所以直线QR的方程为x=m(y+3)-,‎ 故直线QR过定点.‎
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