- 2021-06-16 发布 |
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文档介绍
2019版一轮复习理数通用版高考达标检测(四十三) 圆锥曲线的综合问题定点定值探索性问题
高考达标检测(四十三) 圆锥曲线的综合问题 ——定点、定值、探索性问题 1.如图,已知椭圆 C:x2 a2 +y2 b2 =1(a>b>0)的离心率是 3 2 ,其中一个顶点 为 B(0,1). (1)求椭圆 C 的方程; (2)设 P,Q 是椭圆 C 上异于点 B 的任意两点,且 BP⊥BQ.试问:直线 PQ 是否恒过一 定点?若是,求出该定点的坐标;若不是,说明理由. 解:(1)设椭圆 C 的半焦距为 c.依题意,得 b=1, 且 e2=c2 a2 =a2-1 a2 =3 4 , 解得 a2=4, 所以椭圆 C 的方程为x2 4 +y2=1. (2)直线 PQ 恒过定点. 法一:易知,直线 PQ 的斜率存在,设其方程为 y=kx+m,P(x1,y1),Q(x2,y2), 将直线 PQ 的方程代入 x2+4y2=4, 消去 y,整理得 (1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0. 则 x1+x2=- 8km 1+4k2 ,x1x2=4m2-4 1+4k2 . ① 因为 BP⊥BQ,且直线 BP,BQ 的斜率均存在, 所以y1-1 x1 ·y2-1 x2 =-1, 整理得 x1x2+y1y2-(y1+y2)+1=0. ② 因为 y1=kx1+m,y2=kx2+m, 所以 y1+y2=k(x1+x2)+2m,y1y2=k2x1x2+mk(x1+x2)+m2. ③ 将③代入②,整理得(1+k2)x1x2+k(m-1)(x1+x2)+(m-1)2=0. ④ 将①代入④,整理得 5m2-2m-3=0. 解得 m=-3 5 或 m=1(舍去). 所以直线 PQ 恒过定点 0,-3 5 . 法二:直线 BP,BQ 的斜率均存在,设直线 BP 的方程为 y=kx+1. 将直线 BP 的方程代入 x2+4y2=4,消去 y,得 (1+4k2)x2+8kx=0. 解得 x=0 或 x= -8k 1+4k2. 设 P(x1,y1),所以 x1= -8k 1+4k2 ,y1=kx1+1=1-4k2 1+4k2 , 所以 P -8k 1+4k2 ,1-4k2 1+4k2 . 以-1 k 替换点 P 坐标中的 k,可得 Q 8k k2+4 ,k2-4 k2+4 . 从而,直线 PQ 的方程是 y-1-4k2 1+4k2 k2-4 k2+4 -1-4k2 1+4k2 = x+ 8k 1+4k2 8k k2+4 + 8k 1+4k2 . 依题意,若直线 PQ 过定点,则定点必定在 y 轴上. 在上述方程中,令 x=0,解得 y=-3 5. 所以直线 PQ 恒过定点 0,-3 5 . 2.已知椭圆 C:x2 a2 +y2 b2 =1(a>b>0)的离心率为 3 2 ,短轴端点到焦点的距离为 2. (1)求椭圆 C 的方程; (2)设 A,B 为椭圆 C 上任意两点,O 为坐标原点,且 OA⊥OB. 求证:原点 O 到直线 AB 的距离为定值,并求出该定值. 解:(1)由题意知,e=c a = 3 2 , b2+c2=2, 又 a2=b2+c2,所以 a=2,c= 3,b=1, 所以椭圆 C 的方程为x2 4 +y2=1. (2)证明:当直线 AB 的斜率不存在时,直线 AB 的方程为 x=±2 5 5 ,此时,原点 O 到 直线 AB 的距离为2 5 5 . 当直线 AB 的斜率存在时,设直线 AB 的方程为 y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2). 由 x2 4 +y2=1, y=kx+m 得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0. 则Δ=(8km)2-4(1+4k2)(4m2-4)=16(1+4k2-m2)>0, x1+x2=- 8km 1+4k2 ,x1x2=4m2-4 1+4k2 , 则 y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=m2-4k2 1+4k2 , 由 OA⊥OB 得 kOA·kOB=-1,即y1 x1 ·y2 x2 =-1, 所以 x1x2+y1y2=5m2-4-4k2 1+4k2 =0,即 m2=4 5(1+k2), 所以原点 O 到直线 AB 的距离为 |m| 1+k2 =2 5 5 . 综上,原点 O 到直线 AB 的距离为定值2 5 5 . 3.已知椭圆 C:x2 a2 +y2 b2 =1(a>b>0)的离心率为 6 3 ,以原点 O 为圆心,椭圆 C 的长半 轴长为半径的圆与直线 2x- 2y+6=0 相切. (1)求椭圆 C 的标准方程; (2)已知点 A,B 为动直线 y=k(x-2)(k≠0)与椭圆 C 的两个交点,问:在 x 轴上是否存 在定点 E,使得 EA―→2+ EA―→ · AB―→为定值?若存在,试求出点 E 的坐标和定值;若不存在, 请说明理由. 解:(1)由 e= 6 3 ,得c a = 6 3 , 即 c= 6 3 a, ① 又以原点 O 为圆心,椭圆 C 的长半轴长为半径的圆为 x2+y2=a2, 且该圆与直线 2x- 2y+6=0 相切, 所以 a= |6| 22+- 22 = 6,代入①得 c=2, 所以 b2=a2-c2=2, 所以椭圆 C 的标准方程为x2 6 +y2 2 =1. (2)由 x2 6 +y2 2 =1, y=kx-2, 得(1+3k2)x2-12k2x+12k2-6=0. 设 A(x1,y1),B(x2,y2), 所以 x1+x2= 12k2 1+3k2 ,x1x2=12k2-6 1+3k2 . 根据题意,假设 x 轴上存在定点 E(m,0), 使得 EA―→2+ EA―→· AB―→=( EA―→+ AB―→)· EA―→= EA―→· EB―→为定值, 则 EA―→ · EB―→=(x1-m,y1)·(x2-m,y2) =(x1-m)(x2-m)+y1y2 =(k2+1)x1x2-(2k2+m)(x1+x2)+(4k2+m2) =3m2-12m+10k2+m2-6 1+3k2 , 要使上式为定值,即与 k 无关, 只需 3m2-12m+10=3(m2-6),解得 m=7 3 , 此时, EA―→ 2+ EA―→· AB―→=m2-6=-5 9 , 所以在 x 轴上存在定点 E 7 3 ,0 使得 EA―→2+ EA―→· AB―→为定值,且定值为-5 9. 4.已知椭圆 C:x2 a2 +y2 b2 =1(a>b>0)的右焦点为 F(1,0),且点 P 1,3 2 在椭圆 C 上,O 为 坐标原点. (1)求椭圆 C 的标准方程; (2)设过定点 T(0,2)的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A,B,且∠AOB 为锐角,求直线 l 的斜率 k 的取值范围; (3)过椭圆 C1:x2 a2 + y2 b2-5 3 =1 上异于其顶点的任一点 P,作圆 O:x2+y2=4 3 的两条切线, 切点分别为 M,N(M,N 不在坐标轴上),若直线 MN 在 x 轴、y 轴上的截距分别为 m,n, 证明: 1 3m2 + 1 n2 为定值. 解:(1)由题意得 c=1,所以 a2=b2+1, ① 又点 P 1,3 2 在椭圆 C 上,所以 1 a2 + 9 4b2 =1, ② 由①②可解得 a2=4,b2=3, 所以椭圆 C 的标准方程为x2 4 +y2 3 =1. (2)设直线 l 的方程为 y=kx+2,A(x1,y1),B(x2,y2), 由 y=kx+2, x2 4 +y2 3 =1, 得(4k2+3)x2+16kx+4=0, 因为Δ=16(12k2-3)>0,所以 k2>1 4 , 则 x1+x2= -16k 4k2+3 ,x1x2= 4 4k2+3 . 因为∠AOB 为锐角, 所以 OA―→ · OB―→ >0,即 x1x2+y1y2>0, 所以 x1x2+(kx1+2)(kx2+2)>0, 所以(1+k2)x1x2+2k(x1+x2)+4>0, 即(1+k2)· 4 4k2+3 +2k· -16k 4k2+3 +4>0, 解得 k2<4 3. 又 k2>1 4 ,所以1 4查看更多
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