高考数学命题角度5_2直线与椭圆位置关系大题狂练理

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高考数学命题角度5_2直线与椭圆位置关系大题狂练理

命题角度 5.2:直线与椭圆位置关系 1.已知椭圆 的两个焦点为 , ,且经过点 . (1)求椭圆 的方程; (2)过 的直线与椭圆 交于 两点(点 位于 轴上方),若 ,且 ,求直线 的斜率 的取值范围. 【答案】(1) ;(2) . 【解析】试题分析: (1)由题意可得 , , ,则椭圆方程为 . (2)联立直线与椭圆的方程,结合韦达定理得到关于实数 k 的不等式,求解不等式可得直线的 斜率 的取值范围是 k= . 2.已知椭圆C 的中心在原点,焦点在 x 轴上,离心率 2 2e  .以两个焦点和短轴的两个端点 为顶点的四边形的周长为 8,面积为 2 3 . (Ⅰ)求椭圆 C 的方程; (Ⅱ)若点  0 0,P x y 为椭圆C 上一点,直线l 的方程为 0 03 4 12 0x x y y   ,求证:直线l 与 椭圆C 有且只有一个交点. 【来源】【全国市级联考】广西桂林,百色,梧州,北海,崇左五市 2017 届高三 5 月联合模拟理 科数学试题 【答案】(I) 2 2 14 3 x y  ;(II)详见解析. 【解析】试题分析: (1)利用题意求得 3b  , 1c  ,椭圆C 的方程为 2 2 14 3 x y  . (2)首先讨论当 0 0y  的情况,否则联立直线与椭圆的方程,结合直线的特点整理可得直线l 与 椭圆C 有且只有一个交点. (Ⅱ)当 0 0y  时,由 2 2 0 0 14 3 x y  ,可得 0 2x   , 当 0 2x  , 0 0y  时,直线l 的方程为 2x  ,直线l 与曲线C 有且只有一个交点 2,0 . 当 0 2x   , 0 0y  时,直线l 的方程为 2x   ,直线l 与曲线C 有且只有一个交点 2,0 . 当 0 0y  时,直线l 的方程为 0 0 12 3 4 x xy y  ,联立方程组 0 0 2 2 12 3 ,4{ 1.4 3 x xy y x y    消去 y ,得  2 2 2 2 0 0 0 04 3 24 48 16 0y x x x x y     .① 由点  0 0,P x y 为曲线C 上一点,得 2 2 0 0 14 3 x y  ,可得 2 2 0 04 3 12y x  . 于是方程①可以化简为 2 2 0 02 0x x x x   ,解得 0x x , 将 0x x 代入方程 0 0 12 3 4 x xy y  可得 0y y ,故直线l 与曲线C 有且有一个交点  0 0,P x y , 综上,直线l 与曲线C 有且只有一个交点,且交点为  0 0,P x y . 3.已知椭圆 2 2 2 2: 1x yC a b   ( 0a b  )的左、右焦点分别为  1 1,0F  ,  2 1,0F ,点 2 3,2 2A       在椭圆C 上. (1)求椭圆C 的标准方程; (2)是否存在斜率为 2 的直线l ,使得当直线l 与椭圆 C 有两个不同交点 ,M N 时,能在直线 5 3y  上找到一点 P ,在椭圆 C 上找到一点 Q ,满足 PM NQ  ?若存在,求出直线l 的方 程;若不存在,说明理由. 【来源】山西省太原市第五中学 2017 届高三第二次模拟考试(5 月) 数学(理)试题 【答案】(1) 2 2 12 x y  ;(2)不存在,理由见解析. 【解析】试题分析:(1)由焦点坐标可得 1c  ,再根据 2 2 2a b c  及点 2 3,2 2A       在椭圆 C 上,可得 2 22, 1a b  ,进而可得椭圆的方程;(2)设直线l 的方程为 2y x t  ,与椭圆 方程联立可得 2 29 8 2 2 0x tx t    ,与判别式为正可得 3 3t   ,再根据平行四边形性质 及韦达定理可得点Q 的纵坐标范围是 4 7 13 y    ,可判定点Q 不在椭圆上,所以这样的直 线l 不存在. 试题解析:(1)设椭圆 C 的焦距为 2c ,则 1c  , 因此椭圆方程为 2 2 2 2 2 1( 1)1 x y aa a    2 3,2 2A        在椭圆上,   2 2 2 1 3 1( 1)2 4 1 aa a      解得 2 2a  故椭圆C 的方程为 2 2 12 x y  . 所以 1 2 8 9 tx x   ,且    2 28 36 2 2 0t t     ,则 3 3t   ,  1 2 1 2 22 2 9 ty y x x t     1 2 0 2 9 y y ty    由 PM NQ  知四边形 PMQN 为平行四边形, 而 D 为线段 MN 的中点,因此, D 也是线段 PQ 的中点, 所以 4 0 5 3 2 9 y ty    ,可得 4 2 15 9 ty  , 又 3 3t   ,所以 4 7 13 y    , 因此点Q 不在椭圆上. 所以这样的直线 l 不存在 【方法点晴】本题主要考查待定系数法求椭圆的标准方程、韦达定理以及解析几何中的存在 性问题,属于难题.解决存在性问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在, 若结论不正确则不存在,注意:①当条件和结论不唯一时要分类讨论;②当给出结论而要推 导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件;③当条件和结论都不知,按常规方法题很难 时采取另外的途径. 4.已知椭圆 2 2 2 2: 1( 0)x yC a ba b     的右焦点  3,0 ,且经过点 31, 2      ,点 M 是 x 轴 上的一点,过点 M 的直线l 与椭圆 C 交于 ,A B 两点(点 A 在 x 轴的上方) (1)求椭圆C 的方程; (2)若 2AM MB ,且直线l 与圆 2 2 4: 7O x y  相切于点 N ,求 MN 的长. 【来源】【全国百强校】黑龙江省大庆实验中学 2018 届高三上学期期初考试数学(理)试题 【答案】(1) 2 2 14 x y  (2) 4 21 21 【解析】试题分析:(1)根据条件列出关于 ca b, , 的方程组,   2 2 2 2 2 2 3 3{ 21 14 a b c b          ,解 方程组得 2 24, 1a b  ,(2)设直线 :l x ty m  ,则根据圆心到切线距离等于半径得 2 4 71 m t   ,由由 2AM MB ,有 1 22y y  ,联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定 理得 2 1 2 1 22 2 2 4,4 4 tm my y y yt t      ,,三者消 1 2y y, 得 22 2 2 4 2, 24 4 m tm t t         ,最后关 于 ,m t 的解方程组得 2 4 3m  , 2 4 3t  ,根据切线长公式可得 MN 的长. 试题解析:(1)由题意知   2 2 2 2 2 2 3 3{ 21 14 a b c b          ,即  24 4 3 0a a   , 又 2 23 3a b   ,故 2 24, 1a b  , 椭圆C 的方程为 2 2 14 x y  . (2)设  ,0M m ,直线    1 1 2 2: , , , ,l x ty m A x y B x y  , 由 2AM MB ,有 1 22y y  , 由   2 2 2 2 21{ 4 2 4 04 x y t y my m x yy m           , 由韦达定理得 2 1 2 1 22 2 2 4,4 4 tm my y y yt t      , 由 2 1 2 2 1 2 2 2 22 , 2y y y y y y y y        ,则    2 2 1 2 1 2 1 22y y y y y y         , 22 2 2 4 2, 24 4 m tm t t         , 化 简 得   2 2 2 24 4 8m t t m    , 原 点 O 到 直 线 的 距 离 21 md t   , 又直线l 与圆 2 2 4: 7O x y  相切,所以 2 4 71 m t   ,即 2 27 14t m  ,   2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 8 { 21 16 16 07 14 m t t m m m t m           ,即  2 23 4 7 4 0m m   , 解得 2 4 3m  ,此时 2 4 3t  ,满足 0  ,此时 2 3 ,03M      , 在 Rt OMN 中, 4 4 4 21 3 7 21MN    ,所以 MN 的长为 4 21 21 . 5.已知椭圆 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b     的离心率 3 2e  ,左右焦点分别为 1 2 ,F F A 是椭圆在第 一象限上的一个动点,圆 C 与 1F A 的延长线, 1 2F F 的延长线以及线段 2AF 都相切,  2,0M 为一个切点. (1)求椭圆方程; (2)设 3 ,02N       ,过 2F 且不垂直于坐标轴的动点直线 l 交椭圆于 ,P Q 两点,若以 ,NP NQ 为邻边的平行四边形是菱形,求直线 l 的方程. 【来源】【全国百强校】河北省石家庄二中 2017 届高三下学期第三次模拟考试数学(理)试 题 【答案】(1) 2 2 14 x y  (2)  2 32y x   【解析】试题分析:(1)圆 C 为三角形 1 2AF F 内切圆,由内切圆性质及椭圆定义得    2 2 2c c a    ,即 2a  ,再由 3 2c  ,可知 3, 1c b  (2)以 ,NP NQ 为邻 边的平行四边形是菱形,所以  · 0,NP NQ PQ    设    1 1 2 2, , ,P x y Q x y , l 方程为  3 ,y k x  则可得坐标之间关系,利用直线方程与椭圆方程联立方程组,结合韦达定理 代入坐标关系化简可得 2 2k   ( 2 ) 设 l 方 程 为  3 , 0y k x k   , 代 入 椭 圆 方 程 可 得  2 2 2 21 4 8 3 12 4 0k x k x k     , 设    1 1 2 2, , ,P x y Q x y , 则  2 1 2 1 2 1 22 2 8 3 2 3, 2 31 4 1 4 k kx x y y k x xk k         ,以 ,NP NQ 为邻边的平行四边形 是 菱 形 ,   1 1 2 2 3 3· 0, , ,2 2NP NQ PQ NP NQ x y x y                            2 1 2 1 2 2 2 8 3 2 33, 3,1 4 1 4 k kx x y y k k            , PQ  的 方 向 向 量 为  1,k , 2 2 2 8 3 2 3 23 0,1 4 1 4 2 k k kk k         , l 方程为  2 32y x   . 6.设点 ,A B 的坐标分别为    5,0 , 5,0 ,直线 ,AM BM 相交于点 M ,且它们的斜率之积   2 0 525 b b   . (1)求点 M 的轨迹方程; (2)在点 M 的轨迹上有一点 P 且点 P 在 x 轴的上方, 120APB  ,求b 的范围. 【来源】【全国校级联考】山西实验中学、南海桂城中学 2018 届高三上学期联考理数试题 【答案】(1)   2 2 2 1 525 x y xb     ;(2) 5 30 3b  . 【解析】试题分析:(1)设点 M 的坐标为 ,x y ,表示出两直线的斜率,利用斜率之积等于   2 0 525 b b   建立方程,化简即可求出轨迹方程;(2)点 P 的坐标为 0 0,x y ,利用斜率 公式及夹角公式,可得 0 0,x y 的关系,再结合点在椭圆上消元后根据椭圆的范围建立不等关系, 即可解出b 的范围. 方法一:设点 P 的坐标为  0 0,x y ,过点 P 作 PH 垂直于 x 轴,垂足为 H , 0 0 0 0 5 5tan ,tanx xAPH BPHy y      0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 5 10+ tan120 5 5 251 1 x x y y y x x x y y y          因为点 P 的坐标为 0 0,x y 在点 M 的轨迹上,所以   2 2 0 0 2 1 525 x y xb     得 2 0 2 2 0 25 25x y b   0 2 10 3 251 y b    ,   2 0 2 10 3 25 by b   因为 00 y b  ,   2 2 100 3 25 b b b    , 2 10 25 0 3 bb    . 所以解得 5 30 3b  . 方法二:设点 P 的坐标为  0 0,x y ,点 ,A B 的坐标分别为    5,0 , 5,0 直线 AP 的斜率  0 0 0 55AP yk xx   ,直线 BP 的斜率  0 0 0 55BP yk xx   由 120APB  得 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5tan120 1 5 5 y y x x y y x x       所以 2 2 0 0 0 1025 3 yx y    (1) 又由于点 P 的坐标为为 0 0,x y 在点 M 的轨迹上,所以   2 2 0 0 2 1 525 x y xb     得 2 2 0 02 2525x yb    ,代入(1)得 2 0 02 25 101 3 y yb         2 0 2 10 3 25 by b   . 因为 00 y b  ,   2 2 100 3 25 b b b    , 2 10 25 0 3 bb    . 所以解得 5 30 3b  . 又由于点 P 的坐标为为 0 0,x y 在点 M 的轨迹上,所以   2 2 0 0 2 1 525 x y xb     0 0 5 ,{ . x cos y bsin     代入(1)得 2 2 2 10 sin25cos sin 25 3 bb      , 2 2 2 10 sinsin 25sin 3 bb     , 2 1025 3sin bb     , 10 sin 1,1 sin     , 2 210 1025 , 25 0 3 3 b bb b     . 所以解得 5 30 3b  . 方法四:设点 P 的坐标为  0 0,x y ,点 ,A B 的坐标分别为    5,0 , 5,0 直线 AP 的斜率  0 0 55AP yk xx   ,直线 BP 的斜率  0 0 55BP yk xx   由 120APB  得 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5tan120 1 5 5 y y x x y y x x       所以 0 2 0 2 10 253 251 y x b    (1) 将 2 2 0 02 2525x yb    代入(1)得 2 0 2 10 253 1 25 b y b   ,   2 2 0 103 25 bb y   ,   2 0 2 10 3 25 by b   . 因为 00 y b  ,   2 2 100 3 25 b b b    , 2 10 25 0 3 bb    . 所以解得 5 30 3b  . 方法五设点 P 的坐标为 0 0,x y ,点 ,A B 的坐标分别为   5,0 , 5,0 直线 AP 的斜率  0 0 55AP yk xx   ,直线 BP 的斜率  0 0 55BP yk xx   由 120APB  得 3 1 BM AM BM AM k k k k    23 1 25 BM AMk k b    2 3 1 25 AM BM b k k       0, 0, 0AM BM BMk k k    2 3 1 25 AM BM AM BM b k k k k         2 2 3 1 225 25 b b      2 3 1 225 5 b b      2 10 25 0 3 bb    . 所以解得 5 30 3b  . 点睛:本题主要考查了轨迹方程及直线与椭圆的位置关系,是高考的必考点,属于难题.求 椭 圆 方 程 的 方 法 一 般 就 是 根 据 条 件 建 立 , ,a b c 的 方 程 , 求 出 2 2,a b 即 可 , 注 意 2 2 2 , ca b c e a    的应用;涉及直线与圆锥曲线相交时,未给出直线时需要自己根据题目条 件设直线方程,要特别注意直线斜率是否存在的问题,避免不分类讨论造成遗漏,然后要联 立方程组,得一元二次方程,利用根与系数关系写出 1 2 1 2,x x x x  ,再根据具体问题应用上 式,其中要注意判别式条件的约束作用. 7.已知椭圆C : 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b     的离心率为 3 2 ,且椭圆C 过点 31, 2      ,记椭圆 C 的左、右顶点分别为 ,A B ,点 P 是椭圆C 上异于 ,A B 的点,直线 2 1 :l x a 与直线 ,AP BP 分别交于点 ,M N . (1)求椭圆C 的方程; (2)过点 P 作椭圆C 的切线 2l ,记 2l MN Q  ,且 MQ QN  ,求  的值. 【来源】河南省林州市第一中学 2018 届高三 8 月调研考试理科数学试题 【答案】(1)椭圆 C 的方程为 2 2 14 x y  (2) 1  【解析】试题分析: (1)由题意求得 2a  , 1b  , 3c  ,故椭圆 C 的方程为 2 2 14 x y  . (2)很明显直线的斜率存在,设出切线方程,联立直线与椭圆的方程,结合韦达定理得到关于 实数  的不等式组,结合不等式组的性质和题意讨论可得 1  . 试题解析: (1)依题意, 2 2 3 2{ 1 3 14 c a a b    ,解得 2a  , 1b  , 3c  , 故椭圆C 的方程为 2 2 14 x y  . (2)依题意,  2,0A  ,  2,0B ,直线 1 : 4l x  , 设   0 0 0, 2P x y x   ,则 2 20 0 14 x y  . 直线 AP 的方程为  0 0 22 yy xx   ,令 4x  ,得点 M 的纵坐标为 0 0 6 2M yy x   ; 直线 BP 的方程为  0 0 22 yy xx   ,令 4x  ,得点 N 的纵坐标为 0 0 2 2N yy x   ; 由题知,椭圆在点 P 处切线斜率存在,可设切线方程为  0 0y y k x x   , 由  0 0 2 2{ 4 4 y k x x y x y      ,得      22 2 0 0 0 01 4 8 4 4 0k x k y kx x y kx       , 由 0  ,得      2 22 2 0 0 0 064 16 1 4 1 0k y kx k y kx        , 整理得: 2 2 2 2 0 0 0 02 1 4y kx y k x k    , 将 2 2 0 0 1 4 xy   ,  2 2 0 04 1x y  代入上式并整理得 2 0 02 02 xy k     ,解得 0 04 xk y   , 所以点 P 处的切线方程为  0 0 0 04 xy y x xy     . 令 4x  得,点Q 的纵坐标为    2 2 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 14 4 1 4 4 4Q x x xy x x xy y y y y y         , 设 MQ QN  ,所以  Q M N Qy y y y   , 所以 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 2 2 x y y x y x x y          , 所以           2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 2 1 2 2 2 x x y y x x y x y x        , 将 2 2 0 0 1 4 xy   代入上式, 0 02 22 2 x x         ,因为 02 2x   ,所以 1  . 8.已知椭圆 C : 2 2 2 2 1x y a b   ( 1a b  )的左焦点 F 与抛物线 2 4y x  的焦点重合,直 线 2 02x y   与以原点 O 为圆心,以椭圆的离心率 e 为半径的圆相切. (Ⅰ)求该椭圆C 的方程; (Ⅱ)过点 F 的直线交椭圆于 A , B 两点,线段 AB 的中点为G , AB 的垂直平分线与 x 轴和 y 轴分别交于 D , E 两点.记 GFD 的面积为 1S , OED 的面积为 2S .问:是否存 在直线 AB ,使得 1 2S S ,若存在,求直线 AB 的方程,若不存在,说明理由. 【来源】【全国市级联考】辽宁省锦州市 2017 届高三质量检测(二)数学(理)试题 【答案】(Ⅰ) 2 2 14 3 x y  ;(Ⅱ)见解析. 试题解析: (Ⅰ)由题意,得 1c  , 20 0 2 1 22 e     ,即 1 2 c a  ,∴ 2a  , 1b  ∴所求椭圆C 的方程为 2 2 14 3 x y  . (Ⅱ)假设存在直线 AB 使 1 2S S ,显然直线 AB 不能与 x , y 轴垂直. ∴直线 AB 的斜率存在,设其方程为  1y k x  ( 0k  ), 将其代入 2 2 14 3 x y  整理得 2 2 2 24 3 8 4 12 0k x k x k     , 设  1 1,A x y ,  2 2,B x y , 2 1 2 2 8 4 3 kx x k    ,    1 2 1 2 2 61 1 4 3 ky y k x k x k        , ∴ 2 2 2 4 3,4 3 4 3 k kG k k       , ∵ DG AB ,∴ 2 2 2 3 4 3 14 4 3 D k k kk xk      , 解得 2 24 3D kx k   ,即 2 2 ,04 3 kD k      , ∵ GFD OED   ,∴ GF DG OE OD  ,∴ 2 GF DG DG OE OD OD        , 即 2 1 2 DGS S OD       ,又∵ 1 2S S ,∴ GD OD , ∴ 2 22 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 k k k k k k k k                , 整理得 28 9 0k   因为此方程无解,故不存在直线 AB 满足 1 2S S . 9.已知椭圆 2 2 2 2: 1( 0)x yC a ba b     , O 是坐标原点, 1 2,F F 分别为其左右焦点, 1 2 2 3F F  , M 是椭圆上一点, 1 2F MF 的最大值为 2 3  (Ⅰ)求椭圆 C 的方程; (Ⅱ)若直线l 与椭圆C 交于 ,P Q 两点,且 OP OQ (i)求证: 2 2 1 1 OP OQ  为定值; (ii)求 OPQ 面积的取值范围. 【答案】1.(1) 2 2 14 x y  (2)见解析 试题解析:(1)由题意得 2, 1a b  ,得椭圆方程为: 2 2 14 x y  (2) i)当 ,OP OQ 斜率都存在且不为 0 时,设 :OPl y kx ,    1 1 2 2, , ,P x y Q x y 由 2 2{ 14 y kx x y    消 y 得 2 1 2 4 1 4x k   , 2 2 2 2 1 1 2 4 1 4 ky k x k    同理得 2 2 2 2 4 4 kx k   , 2 2 2 22 2 1 4 4y xk k    故 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 5 4x y x yOP OQ      当 ,OP OQ 斜率一个为 0,一个不存在时,得 2 2 1 1 1 1 5 4 1 4OP OQ     综上得 2 2 1 1 5 4OP OQ   ,得证。 ii) 当 ,OP OQ 斜率都存在且不为 0 时, 2 4 2 12 94 2 1 k k k     又 2 2 4 2 2 2 9 9 90 2 1 2 2 4 k k k k k k      《 所以 4 15 OPQS  当 ,OP OQ 斜率一个为 0,一个不存在时, 1OPQS  综上得 4 15 OPQS  点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多 少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒定的. 定点、定值 问题同证明问题类似,在求定点、定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推 理,到最后必定参数统消,定点、定值显现. 10.已知椭圆 : ,点 是椭圆 上任意一点,且点 满足 ( , 是常数). 当点 在椭圆 上运动时,点 形成的曲线为 . (Ⅰ)求曲线 的轨迹方程; (Ⅱ)过曲线 上点 做椭圆 的两条切线 和 ,切点分别为 , . ①若切点 的坐标为 ,求切线 的方程; ②当点 运动时,是否存在定圆恒与直线 相切?若存在,求圆的方程;若不存在,请说明 理由. 【来源】【全国市级联考】山东省淄博市 2017 届高三第二次模拟考试数学(理)试题 【答案】(1) (2)① ②存在定圆恒与直线 相切 【解析】试题分析:(1)由相关点法,代入可得 。(2)当过点 切线的斜率存在 时,设该切线的方程为 ,即 与椭圆组方程组, 由 ,得 ,过点 的切线方程为 ,斜率不存在时,切点为 ,方 程为 ,符合方程 形式. 同理过点 的切线方程为 即 ,所以 , 两点坐标都满足方程 ,点 到直线 AB 的距离 ,所以直线 始终与圆 相切。 试题解析:(Ⅰ)设点 的坐标为 ,对应的点 的坐标为 . 由于点 在椭圆 上,得 , 即曲线 的轨迹是椭圆,标准方程为 (Ⅱ)①当过点 切线的斜率存在时, 设该切线的方程为 ,即 联立方程组 , 即 . 由 ,得 , 即 , , ,得 ; 此时过点 的切线方程为 过点 切线的斜率不存在时,切点为 ,方程为 , 符合方程 形式. 且点 的坐标为 满足曲线 的方程: , 即原定 到直线 的距离为 , 所以直线 始终与圆 相切.
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