2020届二轮复习(理)第2部分专题5第3讲　圆锥曲线中的综合问题学案

2020届二轮复习(理)第2部分专题5第3讲　圆锥曲线中的综合问题学案

第3讲　圆锥曲线中的综合问题 ‎　求圆锥曲线中的最值范围问题(5年2考)‎ 考向1　构造不等式求最值或范围 ‎[高考解读]　以直线与圆锥曲线的位置关系为载体，融函数与方程，均值不等式、导数于一体，重在考查学生的数学建模、数学运算能力和逻辑推理及等价转化能力. ‎ ‎(2019·全国卷Ⅱ)已知点A(－2,0)，B(2,0)，动点M(x，y)满足直线AM与BM的斜率之积为－.记M的轨迹为曲线C.‎ ‎(1)求C的方程，并说明C是什么曲线；‎ ‎(2)过坐标原点的直线交C于P，Q两点，点P在第一象限，PE⊥x轴，垂足为E，连接QE并延长交C于点G.‎ ‎①证明：△PQG是直角三角形；‎ ‎②求△PQG面积的最大值．‎ 切入点：(1)由kAM·kBM＝－求C的方程，并注意x的范围．‎ ‎(2)①证明kPQ·kPG＝－1即可；②建立面积函数，借助不等式求解．‎ ‎[解](1)由题设得·＝－，化简得＋＝1(|x|≠2)，所以C为中心在坐标原点，焦点在x轴上的椭圆，不含左、右顶点．‎ ‎(2)①设直线PQ的斜率为k，则其方程为y＝kx(k＞0)．‎ 由得x＝±.‎ 记u＝，则P(u，uk)，Q(－u，－uk)，E(u,0)．‎ 于是直线QG的斜率为，方程为y＝(x－u)．‎ 由 得(2＋k2)x2－2uk2x＋k2u2－8＝0. ①‎ 设G(xG，yG)，则－u和xG是方程①的解，故xG＝，由此得yG＝.‎ 从而直线PG的斜率为＝－.所以PQ⊥PG，即△PQG是直角三角形．‎ ‎②由①得|PQ|＝2u，|PG|＝，所以△PQG的面积 S＝|PQ||PG|＝＝.‎ 设t＝k＋，则由k＞0得t≥2，当且仅当k＝1时取等号．‎ 因为S＝在[2，＋∞)单调递减，所以当t＝2，即k＝1时，S取得最大值，最大值为.‎ 因此，△PQG面积的最大值为.‎ ‎[点评]　最值问题一般最终转化为某一个变量的函数，求最值时常用均值不等式，单调性，导数来求，重视一般函数中有分式，高次根式在求最值问题上的应用. ‎ ‎[教师备选题]‎ ‎(2014·全国卷Ⅰ)已知点A(0，－2)，椭圆E：＋＝1(a>b>0)的离心率为，F是椭圆E的右焦点，直线AF的斜率为，O为坐标原点．‎ ‎(1)求E的方程；‎ ‎(2)设过点A的动直线l与E相交于P，Q两点，当△OPQ的面积最大时，求l的方程．‎ 切入点：(1)由e＝，kAF＝可求a，b的值；‎ ‎(2)设出l的方程，表示出弦长|PQ|及点O到直线PQ的距离d，由S△OPQ＝|PQ|d建立函数关系式，并借助不等式求最值．‎ ‎[解](1)设F(c,0)，由条件知，＝，得c＝.又＝，所以a＝2，b2＝a2－c2＝1.‎ 故E的方程为＋y2＝1.‎ ‎(2)当l⊥x轴时不合题意，‎ 故设l：y＝kx－2，P(x1，y1)，Q(x2，y2)，‎ 将y＝kx－2代入＋y2＝1得 ‎(1＋4k2)x2－16kx＋12＝0.‎ 当Δ＝16(4k2－3)>0，‎ 即k2>时，x1,2＝.‎ 从而|PQ|＝|x1－x2|＝.‎ 又点O到直线PQ的距离d＝，‎ 所以△OPQ的面积S△OPQ＝d|PQ|＝.‎ 设＝t，则t>0，S△OPQ＝＝.‎ 因为t＋≥4，当且仅当t＝2，即k＝±时等号成立，且满足Δ>0，‎ 所以，当△OPQ的面积最大时l的方程为y＝x－2或y＝－x－2.‎ 基本不等式求最值的5种典型情况分析 ‎(1)s＝(先换元，注意“元”的范围，再利用基本不等式)．‎ ‎(2)s＝≥(基本不等式)．‎ ‎(3)s＝(基本不等式)．‎ ‎(4)s＝＝(先分离参数，再利用基本不等式)．‎ ‎(5)s＝＝(上下同时除以k2，令t＝k＋换元，再利用基本不等式)．‎ ‎(长度的最值问题)若F1，F2分别是椭圆E：＋y2＝1的左、右焦点，F1，F2关于直线x＋y－2＝0的对称点是圆C的一条直径的两个端点．‎ ‎(1)求圆C的方程；‎ ‎(2)设过点F2的直线l被椭圆E和圆C所截得的弦长分别为a，b.当ab取最大值时，求直线l的方程．‎ ‎[解](1)因为F1(－2,0)，F2(2,0)，所以圆C半径为2，圆心C是原点O关于直线x＋y－2＝0的对称点．‎ 设C(p，q)，由得p＝q＝2，所以C(2,2)．‎ 所以圆C的方程为(x－2)2＋(y－2)2＝4.‎ ‎(2)设直线l的方程为x＝my＋2，则圆心C到直线l的距离d＝，所以b＝2＝，由得(5＋m2)y2＋4my－1＝0，设直线l与椭圆E交于两点A(x1，y1)，B(x2，y2)，则y1＋y2＝－，y1·y2＝，‎ a＝|AB|＝＝，‎ ab＝＝≤2，当且仅当＝，即m＝±时等号成立．‎ 所以当m＝±时，ab取最大值．此时直线l的方程为x±y－2＝0.‎ 考向2　构造函数求最值或范围 ‎(2017·浙江高考)如图，已知抛物线x2＝y，点A，B，抛物线上的点P(x，y)－＋知，‎ 椭圆C不经过点P1，‎ 所以点P2在椭圆C上．‎ 因此解得 故椭圆C的方程为＋y2＝1.‎ ‎(2)证明：设直线P‎2A与直线P2B的斜率分别为k1，k2.‎ 如果l与x轴垂直，设l：x＝t，由题设知t≠0，且|t|<2，可得A，B的坐标分别为，.‎ 则由k1＋k2＝－＝－1，得t＝2，不符合题设．‎ 从而可设l：y＝kx＋m(m≠1)．‎ 将y＝kx＋m代入＋y2＝1得 ‎(4k2＋1)x2＋8kmx＋‎4m2‎－4＝0.‎ 由题设可知Δ＝16(4k2－m2＋1)>0.‎ 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，‎ 则x1＋x2＝－，x1x2＝.‎ 而k1＋k2＝＋ ‎＝＋ ‎＝.‎ 由题设k1＋k2＝－1，‎ 故(2k＋1)x1x2＋(m－1)(x1＋x2)＝0.‎ 即(2k＋1)·＋(m－1)·＝0.‎ 解得k＝－.‎ 当且仅当m>－1时，Δ>0，于是l：y＝－x＋m，即y＋1＝－(x－2)，所以l过定点(2，－1)．‎ 定点问题的两大类型及解法 ‎(1)动直线l过定点问题，解法：设动直线方程(斜率存在)为y＝kx＋t，由题设条件将t用k表示为t＝mk，得y＝k(x＋m)，故动直线过定点(－m,0)．‎ ‎(2)动曲线C过定点问题，解法：引入参变量建立曲线C的方程，再根据其对参变量恒成立，令其系数等于零，得出定点．‎ ‎(与向量交汇直线过定点问题)设M点为圆C：x2＋y2＝4上的动点，点M在x轴上的投影为N.动点P满足2＝，动点P的轨迹为E.‎ ‎(1)求E的方程；‎ ‎(2)设E的左顶点为D，若直线l：y＝kx＋m与曲线E交于A，B两点(A，B不是左、右顶点)，且满足|＋|＝|－|，求证：直线l恒过定点，并求出该定点的坐标．‎ ‎[解](1)设点M(x0，y0)，P(x，y)，由题意可知N(x0,0)，‎ ‎∵2＝，∴2(x0－x，－y)＝(0，－y0)，‎ 即x0＝x，y0＝y，‎ 又点M在圆C：x2＋y2＝4上，∴x＋y＝4，‎ 将x0＝x，y0＝y代入得＋＝1，‎ 即轨迹E的方程为＋＝1.‎ ‎(2)由(1)可知D(－2,0)，设A(x1，y1)，B(x2，y2)，‎ 联立得(3＋4k2)x2＋8mkx＋4(m2－3)＝0，‎ Δ＝(8mk)2－4(3＋4k2)(‎4m2‎－12)＝16(12k2－‎3m2‎＋9)＞0，‎ 即3＋4k2－m2＞0，‎ ‎∴x1＋x2＝，x1x2＝.‎ y1y2＝(kx1＋m)(kx2＋m)＝k2x1x2＋mk(x1＋x2)＋m2＝，‎ ‎∵|＋|＝|－|，∴⊥，即·＝0，‎ 即(x1＋2，y1)·(x2＋2，y2)＝x1x2＋2(x1＋x2)＋4＋y1y2＝0，‎ ‎∴＋2×＋4＋＝0，‎ ‎∴‎7m2‎－16mk＋4k2＝0，‎ 解得m1＝2k，m2＝k，且均满足3＋4k2－m2＞0，‎ 当m1＝2k时，l的方程为y＝kx＋2k＝k(x＋2)，直线恒过点(－2,0)，与已知矛盾；‎ 当m2＝k时，l的方程为y＝kx＋k＝k，直线恒过点.‎ ‎∴直线l恒过定点，定点坐标为.‎ 考向2　定值问题 ‎[高考解读]　由题设条件给出的直线或圆锥曲线运动变化时得到的图形中，探求线段长为定值、直线的斜率或斜率之和(积)等为定值是高考考查圆锥曲线几何性质的一类常见题型，求解时要有数形结合的意识和合情推理的能力. ‎ ‎(2019·全国卷Ⅰ)已知点A，B关于坐标原点O对称，|AB|＝4，⊙M过点A，B且与直线x＋2＝0相切．‎ ‎(1)若A在直线x＋y＝0上，求⊙M的半径；‎ ‎(2)是否存在定点P，使得当A运动时，|MA|－|MP|为定值？并说明理由．‎ ‎[解](1)因为⊙M过点A，B，所以圆心M在AB的垂直平分线上．由已知A在直线x＋y＝0上，且A，B关于坐标原点O对称，所以M在直线y＝x 上，故可设M(a，a)．‎ 因为⊙M与直线x＋2＝0相切，‎ 所以⊙M的半径为r＝|a＋2|.‎ 由已知得|AO|＝2，又MO⊥AO，‎ 故可得‎2a2＋4＝(a＋2)2，解得a＝0或a＝4.‎ 故⊙M的半径r＝2或r＝6.‎ ‎(2)存在定点P(1,0)，使得|MA|－|MP|为定值．‎ 理由如下：‎ 设M(x，y)，由已知得⊙M的半径为r＝|x＋2|，|AO|＝2.‎ 由于MO⊥AO，故可得x2＋y2＋4＝(x＋2)2，化简得M的轨迹方程为y2＝4x.‎ 因为曲线C：y2＝4x是以点P(1,0)为焦点，以直线x＝－1为准线的抛物线，所以|MP|＝x＋1.‎ 因为|MA|－|MP|＝r－|MP|＝x＋2－(x＋1)＝1，所以存在满足条件的定点P.‎ 求解定值问题的两大途径 ‎(1)从特殊入手，求出定值，再证明这个值与变量无关．‎ ‎(2)直接推理、计算，并在计算推理的过程中消去变量，从而得到定值．‎ ‎(2019·惠州调研)如图，椭圆E：＋＝1(a＞b＞0)经过点A(0，－1)，且离心率为.‎ ‎(1)求椭圆E的方程；‎ ‎(2)经过点(1,1)，且斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点P，Q(均异于点A)，证明：直线AP与AQ的斜率之和为定值．‎ ‎[解](1)由题意知＝，b＝1，所以a＝，‎ 所以椭圆E的方程为＋y2＝1.‎ ‎(2)设直线PQ的方程为y＝k(x－1)＋1(k≠2)，代入＋y2＝1，‎ 得(1＋2k2)x2－4k(k－1)x＋2k(k－2)＝0，‎ 由题意知Δ＞0，‎ 设P(x1，y1)，Q(x2，y2)，且x1x2≠0，‎ 则x1＋x2＝，x1x2＝，‎ 所以kAP＋kAQ＝＋ ‎＝＋＝2k＋(2－k) ‎＝2k＋(2－k)＝2k－2(k－1)＝2，‎ 故直线AP与AQ的斜率之和为定值2.‎ ‎[点评]　定值问题建议由特殊情况先求定值(斜率k不存在，k＝0等)再推导一般情况，这样易得分且方向目标明确.‎ ‎　圆锥曲线中的证明、存在性问题 考向1　圆锥曲线中的证明问题 ‎[高考解读]　圆锥曲线中的证明一般包括两大方面，一是位置关系的证明：如证明相切、垂直、过定点等.二是数量关系的证明：如存在定值、恒成立、线段或角相等等.考查学生的等价转化、逻辑推理及数学运算的能力. ‎ ‎(2018·全国卷Ⅲ)已知斜率为k的直线l与椭圆C：＋＝1交于A，B两点，线段AB的中点为M(1，m)(m＞0)．‎ ‎(1)证明：k＜－；‎ ‎(2)设F为C的右焦点，P为C上一点，且＋＋＝0.证明：||，||，||成等差数列，并求该数列的公差．‎ 切入点：(1)中点弦问题用“点差法”．‎ ‎(2)由＋＋＝0表示出点P的坐标，表示出||，||，||，并证明2||＝||＋||即可．‎ ‎[证明](1)设A(x1，y1)，B(x2，y2)，‎ 则＋＝1，＋＝1.‎ 两式相减，并由＝k得＋·k＝0.‎ 由题设知＝1，＝m，于是k＝－. ①‎ 由题设得0＜m＜，故k＜－.‎ ‎(2)由题意得F(1,0)．设P(x3，y3)，则(x3－1，y3)＋(x1－1，y1)＋(x2－1，y2)＝(0,0)．‎ 由(1)及题设得x3＝3－(x1＋x2)＝1，y3＝－(y1＋y2)＝－‎2m＜0.‎ 又点P在C上，所以m＝，从而P，‎ ‎||＝.‎ 于是||＝＝＝2－.同理||＝2－.‎ 所以||＋||＝4－(x1＋x2)＝3.‎ 故2||＝||＋||，即||，||，||成等差数列．‎ 设该数列的公差为d，则 ‎2|d|＝|||－|||＝|x1－x2|＝ ②‎ 将m＝代入①得k＝－1.‎ 所以l的方程为y＝－x＋，代入C的方程，并整理得7x2－14x＋＝0.‎ 故x1＋x2＝2，x1x2＝，代入②解得|d|＝.‎ 所以该数列的公差为或－.‎ 圆锥曲线中证明题的求解策略 处理圆锥曲线中的证明问题常采用直接法证明，证明时常借助于等价转化思想，化几何关系为数量关系，然后借助函数方程思想、数形结合思想解决．‎ ‎(证明位置关系)(2019·济南一模)已知点F为抛物线E：y2＝2px(p＞0)的焦点，点A(2，m)在抛物线E上，且|AF|＝3.‎ ‎(1)求抛物线E的方程；‎ ‎(2)已知点G(－1,0)，延长AF交抛物线E于点B，证明：以点F为圆心且与直线GA相切的圆，必与直线GB相切．‎ ‎[解](1)由抛物线的定义，得|AF|＝2＋.‎ 由已知|AF|＝3，得2＋＝3，解得p＝2，‎ 所以抛物线E的方程为y2＝4x.‎ ‎(2)如图，因为点A(2，m)在抛物线E：y2＝4x上，‎ 所以m＝±2，由抛物线的对称性，不妨设A(2,2)．‎ 由A(2,2)，F(1,0)可得直线AF的方程为 y＝2(x－1)．‎ 由得2x2－5x＋2＝0，‎ 解得x＝2或x＝，从而B.‎ 又G(－1,0)，所以kGA＝＝，‎ kGB＝＝－，‎ 所以kGA＋kGB＝0，从而∠AGF＝∠BGF，这表明点F到直线GA，GB的距离相等，故以F为圆心且与直线GA相切的圆必与直线GB相切．‎ 考向2　“肯定顺推法”求解存在性问题 ‎[高考解读]　解析几何中的探索性问题，从类型上看，主要是存在类型的相关题型，解决这类问题通常采用“肯定顺推法”，将不确定性问题明确化.从命题角度上看，近几年高考在解析几何中涉及研究角相等，角平分线等，常转化为直线斜率互补(成相等)问题，注意灵活转化. ‎ ‎(2015·全国卷Ⅰ)在直角坐标系xOy中，曲线C：y＝与直线l：y＝kx＋a(a＞0)交于M，N两点．‎ ‎(1)当k＝0时，分别求C在点M和N处的切线方程；‎ ‎(2)y轴上是否存在点P，使得当k变动时，总有∠OPM＝∠OPN？说明理由．‎ ‎[解](1)由题设可得M(2，a)，N(－2，a)，或M(－2，a)，N(2，a)．‎ 由y＝，得y′＝，故y＝在x＝2处的导数值为，C在点(2，a)处的切线方程为y－a＝(x－2)，‎ 即x－y－a＝0.‎ y＝在x＝－2处的导数值为－，C在点(－2，a)处的切线方程为y－a＝－(x＋2)，即x＋y＋a＝0.‎ 故所求切线方程为x－y－a＝0和x＋y＋a＝0.‎ ‎(2)存在符合题意的点．证明如下：‎ 设P(0，b)为符合题意的点，M(x1，y1)，N(x2，y2)，直线PM，PN的斜率分别为k1，k2.‎ 将y＝kx＋a代入C的方程，得x2－4kx－‎4a＝0.‎ 故x1＋x2＝4k，x1x2＝－‎4a.‎ 从而k1＋k2＝＋ ‎＝＝.‎ 当b＝－a时，有k1＋k2＝0，则直线PM的倾斜角与直线PN的倾斜角互补，故∠OPM＝∠OPN，所以点P(0，－a)符合题意．‎ 探索性问题的求解步骤 假设满足条件的元素(点、直线、曲线或参数)存在，用待定系数法设出，列出关于特定系数的方程组，若方程组有实数解，则元素(点、直线、曲线或参数)存在；否则，元素(点、直线、曲线或参数)不存在．‎ 提醒：反证法与验证法也是求解存在性问题常用的方法．‎ ‎(与几何图形有关的探索性问题)已知椭圆C：＋＝1(a＞b＞0)的离心率为，左、右焦点分别为F1，F2，在直线x－y＋＝0上有且只有一个点M满足·＝0.‎ ‎(1)求椭圆C的方程；‎ ‎(2)已知点P(1，y0)是椭圆C上且位于第一象限的点，弦AB过椭圆C的右焦点F2，过点P且平行于AB的直线与椭圆C交与另一点Q，问：是否存在A，B，使得四边形PABQ是平行四边形？若存在，求出弦AB所在直线的方程；若不存在，请说明理由．‎ ‎[解](1)依题意知满足·＝0的点M在以F‎1F2为直径的圆x2＋y2＝c2上，‎ 又在直线x－y＋＝0上有且只有一个点M满足·＝0，‎ 所以直线x－y＋＝0与圆x2＋y2＝c2相切，‎ 则＝c＝1.‎ 又椭圆C的离心率e＝＝，则a＝2，b2＝a2－c2＝3，‎ 于是椭圆C的方程为＋＝1.‎ ‎(2)由题意可得P.‎ 假设存在满足条件的A，B，易知直线AB的斜率一定存在，设为k，‎ 则直线AB的方程为y＝k(x－1)，直线PQ的方程为y－＝k(x－1)．‎ 由消去y并整理，得(3＋4k2)x2－8k2x＋4k2－12＝0，‎ 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，则x1＋x2＝，x1x2＝.‎ 由消去y并整理，得(3＋4k2)x2－(8k2－12k)x＋4k2－12k－3＝0，‎ 设Q(x3，y3)，又P，则x3＋1＝，x3·1＝，‎ 求得x3＝.‎ 若四边形PABQ是平行四边形，则PB的中点与AQ的中点重合，‎ 所以＝，即x1－x2＝1－x3，则(x1＋x2)2－4x1x2＝(1－x3)2，‎ 所以－4×＝，‎ 化简得16k4－4(k2－3)(3＋4k2)＝9(2k＋1)2，解得k＝.‎ 所以存在A，B，使得四边形PABQ是平行四边形，弦AB所在直线的方程为y＝(x－1)，即3x－4y－3＝0.‎