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精选圆锥曲线设而不求法典型试题在求解直线与圆锥曲线相交问题,特别是涉及到相交弦问题,最值问题,定值问题的时候,采用“设点代入”(即“设而不求”)法可以避免求交点坐标所带来的繁琐计算,同时还要与韦达定理,中点公式结合起来,使得对问题的处理变得简单而自然,因而在做圆锥曲线题时注意多加训练与积累.1.通常情况下如果只有一条直线,设斜率相对容易想一些,或者多条直线但是直线斜率之间存在垂直,互为相反数之类也可以设斜率需要注意的是设斜率的时候需要考虑:(1)斜率是否存在(2)直线与曲线必须有交点也就是判别式必须大于等于0这种设斜率最后利用韦达定理来计算并且最终消参法,思路清晰,计算量大,特别需要仔细,但是大多也是可以消去高次项,故不要怕大胆计算,最终一定能得到所需要的结果。2.设点比较难思考在于参数多,计算起来容易信心不足,但是在对于定点定值问题上,只要按题目要求计算,将相应的参数互精选带,,然后把点的坐标带入曲线方程最终必定能约分,消去参数。这种方法灵活性强,思考难度大,但是计算简单。例1:已知双曲线x2-y2/2=1,过点M(1,1)作直线L,使L与已知双曲线交于Q1、Q2两点,且点M是线段Q1Q2的中点,问:这样的直线是否存在?若存在,求出L的方程;若不存在,说明理由。解:假设存在满足题意的直线L,设Q1(X1,Y1),Q2(X2,Y2)代人已知双曲线的方程,得x12-y12/2=1①,x22-y22/2=1②②-①,得(x2-x1)(x2+x1)-(y2-y1)(y2+y1)/2=0。当x1=x2时,直线L的方程为x=1,此时L与双曲线只有一个交点(1,0)不满足题意;当x1≠x2时,有(y2-y1)/(x2-x1)=2(x2+x1)/(y2+y1)=2.故直线L的方程为y-1=2(x-1)检验:由y-1=2(x-1),x2-y2/2=1,得2x2-4x+3=0,其判别式⊿=-8﹤0,此时L与双曲线无交点。综上,不存在满足题意的直线精选1、设1F、2F分别是椭圆22154xy+=的左、右焦点.(Ⅰ)若P是该椭圆上的一个动点,求21PFPF的最大值和最小值;(Ⅱ)是否存在过点A(5,0)的直线l与椭圆交于不同的两点C、D,使得|F2C|=|F2D|?若存在,求直线l的方程;若不存在,请说明理由.2、已知平面上一定点C(4,0)和一定直线Pxl,1:为该平面上一动点,作lPQ,垂足为Q,且0)2)(2(PQPCPQPC.(1)问点P在什么曲线上?并求出该曲线的方程;(2)设直线1:kxyl与(1)中的曲线交于不同的两点A、B,是否存在实数k,使得以线段AB为直径的圆经过点D(0,-2)?若存在,求出k的值,若不存在,说明理由.精选3、已知椭圆C1的方程为1422yx,双曲线C2的左、右焦点分别为C1的左、右顶点,而C2的左、右顶点分别是C1的左、右焦点.(Ⅰ)求双曲线C2的方程;(Ⅱ)若直线2:kxyl与椭圆C1及双曲线C2都恒有两个不同的交点,且l与C2的两个交点A和B满足6OBOA(其中O为原点),求k的取值范围.4、已知圆MPNyxM为圆点定点),0,5(,36)5(:22上的动点,点Q在NP上,点G在MP上,且满足0,2NPGQNQNP.(I)求点G的轨迹C的方程;(II)过点(2,0)作直线l,与曲线C交于A、B两点,O是坐标原点,设,OBOAOS是否存在这样的直线l,使四边形OASB的对角线相等(即|OS|=|AB|)?若存在,求出直线l的方程;若不存在,试说明理由.精选练习5,已知,椭圆C以过点A(1,32),两个焦点为(-1,0)(1,0)。(1)求椭圆C的方程;(2)E,F是椭圆C上的两个动点,如果直线AE的斜率与AF的斜率互为相反数,证明直线EF的斜率为定值,并求出这个定值。精选练习6,已知直线220xy经过椭圆2222:1(0)xyCabab的左顶点A和上顶点D,椭圆C的右顶点为B,点S和椭圆C上位于x轴上方的动点,直线,,ASBS与直线10:3lx分别交于,MN两点(I)求椭圆C的方程;(Ⅱ)求线段MN的长度的最小值;精选练习7.已知点11(,)Axy,22(,)Bxy12(0)xx是抛物线22(0)ypxp上的两个动点,O是坐标原点,向量OA,OB满足OAOBOAOB.设圆C的方程为221212()()0xyxxxyyy(I)证明线段AB是圆C的直径;(II)当圆C的圆心到直线X-2Y=0的距离的最小值为255时,求p的值精选答案:练习11、解:(Ⅰ)易知)0,1(),0,1(,1,2,521FFcba设P(x,y),则1),1(),1(2221yxyxyxPFPF3511544222xxx]5,5[x,0x当,即点P为椭圆短轴端点时,21PFPF有最小值3;当5x,即点P为椭圆长轴端点时,21PFPF有最大值4(Ⅱ)假设存在满足条件的直线l易知点A(5,0)在椭圆的外部,当直线l的斜率不存在时,直线l与椭圆无交点,所在直线l斜率存在,设为k直线l的方程为)5(xky由方程组2222221(54)5012520054(5)xykxkxkykx,得依题意25520(1680)055kk,得当5555k时,设交点C),(),(2211yxDyx、,CD的中点为R),(00yx,则45252,4550222102221kkxxxkkxx.4520)54525()5(22200kkkkkxky又|F2C|=|F2D|122RFkklRF12042045251)4520(0222222kkkkkkkkkRF∴20k2=20k2-4,而20k2=20k2-4不成立,所以不存在直线l,使得精选|F2C|=|F2D|综上所述,不存在直线l,使得|F2C|=|F2D|2、解:(1)设P的坐标为),(yx,由0)2()2(PQPCPQPC得0||4||22PQPC(2分)∴(,0)1(4)4222xyx(4分)化简得.112422yx∴P点在双曲线上,其方程为.112422yx(6分)(2)设A、B点的坐标分别为),(11yx、),(22yx,由1124122yxkxy得,0132)3(22kxxk(7分)221221313,32kxxkkxx,(8分)∵AB与双曲线交于两点,∴△0,即,0)13)(3(4422kk解得.213213k(9分)∵若以AB为直径的圆过D(0,-2),则AD⊥BD,∴1BDADkk,即1222211xyxy,(10分)∴12121212(2)(2)0(3)(3)0,yyxxkxkxxx∴)12.(09323)313)(1(09)(3)1(22221212分kkkkkxxkxxk解得)213,213(414,872kk,故满足题意的k值存在,且k值为414.3解:(Ⅰ)设双曲线C2的方程为12222byax,则.1,31422222bcbaa得再由故C2的方程为.1322yx(II)将.0428)41(1422222kxxkyxkxy得代入由直线l与椭圆C1恒有两个不同的交点得,0)14(16)41(16)28(22221kkk精选即.412k①0926)31(1322222kxxkyxkxy得代入将.由直线l与双曲线C2恒有两个不同的交点A,B得.131.0)1(36)31(36)26(,0312222222kkkkkk且即)2)(2(,66319,3126),,(),,(22BABABABABABABABABBAAkxkxxxyyxxyyxxOBOAkxxkkxxyxByxA而得由则设.1373231262319)1(2)(2)1(222222kkkkkkkxxkxxkBABA.0131315,613732222kkkk即于是解此不等式得.31151322kk或③由①、②、③得.11513314122kk或故k的取值范围为)1,1513()33,21()21,33()1513,1(4、解:(1)02PNGQNQNPQ为PN的中点且GQ⊥PNGQ为PN的中垂线|PG|=|GN|∴|GN|+|GM|=|MP|=6,故G点的轨迹是以M、N为焦点的椭圆,其长半轴长3a,半焦距5c,∴短半轴长b=2,∴点G的轨迹方程是14922yx………5分精选(2)因为OBOAOS,所以四边形OASB为平行四边形若存在l使得|OS|=|AB|,则四边形OASB为矩形0OBOA若l的斜率不存在,直线l的方程为x=2,由3522149222yxyxx得0,0916OBOAOBOA与矛盾,故l的斜率存在.………7分设l的方程为),(),,(),2(2211yxByxAxky0)1(3636)49(149)2(222222kxkxkyxxky由49)1(36,493622212221kkxxkkxx①)]2()][2([2121xkxkyy4920]4)(2[2221212kkxxxxk②……………9分把①、②代入2302121kyyxx得∴存在直线06230623:yxyxl或使得四边形OASB的对角线相等.练习3(Ⅰ)解由题意,c=1,可设椭圆方程为2222114xybb。因为A在椭圆上,所以2219114bb,解得2b=3,2b=34(舍去)。所以椭圆方程为22143xy.(Ⅱ)证明设直线AE方程:得3(1)2ykx,代入22143xy得22233+4+4(32)4()1202kxkkxk()精选设E(Ex,Ey),F(Fx,Fy).因为点A(1,32)在椭圆上,所以2234()12234Ekxk,32EEykxk。又直线AF的斜率与AE的斜率互为相反数,在上式中以k代k,可得2234()12234Fkxk,32FFykxk。所以直线EF的斜率()212FEFEEFFEFEyykxxkkxxxx。即直线EF的斜率为定值,其值为12。解4方法一(I)由已知得,椭圆C的左顶点为(2,0),A上顶点为(0,1),2,1Dab故椭圆C的方程为2214xy(Ⅱ)直线AS的斜率k显然存在,且0k,故可设直线AS的方程为(2)ykx,从而1016(,)33kM由22(2)14ykxxy得2222(14)16164kxkxk0精选设11(,),Sxy则212164(2),14kxk得2122814kxk,从而12414kyk即222284(,),1414kkSkk又(2,0)B由1(2)4103yxkx得10313xyk101(,)33Nk故161||33kMNk又16116180,||233333kkkMNkk当且仅当16133kk,即14k时等号成立14k时,线段MN的长度取最小值835.解析:(I)证明1:22,()()OAOBOAOBOAOBOAOB222222OAOAOBOBOAOAOBOB整理得:0OAOB12120xxyy设
本文标题:圆锥曲线的经典求法-设而不求
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