您好,欢迎访问三七文档
第三部分讲重点•解答题专练第4讲解析几何■真题调研——————————————【例1】[2019·天津卷]设椭圆x2a2+y2b2=1(ab0)的左焦点为F,上顶点为B.已知椭圆的短轴长为4,离心率为55.(1)求椭圆的方程;(2)设点P在椭圆上,且异于椭圆的上、下顶点,点M为直线PB与x轴的交点,点N在y轴的负半轴上.若|ON|=|OF|(O为原点),且OP⊥MN,求直线PB的斜率.解:(1)设椭圆的半焦距为c,依题意,2b=4,ca=55,又a2=b2+c2,可得a=5,b=2,c=1.所以,椭圆的方程为x25+y24=1.(2)由题意,设P(xP,yP)(xP≠0),M(xM,0).设直线PB的斜率为k(k≠0),又B(0,2),则直线PB的方程为y=kx+2,与椭圆方程联立得y=kx+2,x25+y24=1,整理得(4+5k2)x2+20kx=0,可得xP=-20k4+5k2,代入y=kx+2得yP=8-10k24+5k2,进而直线OP的斜率yPxP=4-5k2-10k.在y=kx+2中,令y=0,得xM=-2k.由题意得N(0,-1),所以直线MN的斜率为-k2.由OP⊥MN,得4-5k2-10k·-k2=-1,化简得k2=245,从而k=±2305.所以,直线PB的斜率为2305或-2305.【例2】[2019·全国卷Ⅰ]已知抛物线C:y2=3x的焦点为F,斜率为32的直线l与C的交点为A,B,与x轴的交点为P.(1)若|AF|+|BF|=4,求l的方程;(2)若AP→=3PB→,求|AB|.解:设直线l:y=32x+t,A(x1,y1),B(x2,y2).(1)由题设得F34,0,故|AF|+|BF|=x1+x2+32,由题设可得x1+x2=52.由y=32x+t,y2=3x可得9x2+12(t-1)x+4t2=0,则x1+x2=-12t-19.从而-12t-19=52,得t=-78.所以l的方程为y=32x-78.(2)由AP→=3PB→可得y1=-3y2.由y=32x+t,y2=3x可得y2-2y+2t=0.所以y1+y2=2.从而-3y2+y2=2,故y2=-1,y1=3.代入C的方程得x1=3,x2=13.故|AB|=4133.【例3】[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-12.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.(ⅰ)证明:△PQG是直角三角形;(ⅱ)求△PQG面积的最大值.解:(1)由题设得yx+2·yx-2=-12,化简得x24+y22=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)(ⅰ)设直线PQ的斜率为k,则其方程为y=kx(k>0).由y=kx,x24+y22=1得x=±21+2k2.记u=21+2k2,则P(u,uk),Q(-u,-uk),E(u,0).于是直线QG的斜率为k2,方程为y=k2(x-u).由y=k2x-u,x24+y22=1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=u3k2+22+k2,由此得yG=uk32+k2.从而直线PG的斜率为uk32+k2-uku3k2+22+k2-u=-1k.所以PQ⊥PG,即△PQG是直角三角形.(ⅱ)由(ⅰ)得|PQ|=2u1+k2,|PG|=2ukk2+12+k2,所以△PQG的面积S=12|PQ||PG|=8k1+k21+2k22+k2=81k+k1+21k+k2.设t=k+1k,则由k>0得t≥2,当且仅当k=1时取等号.因为S=8t1+2t在[2,+∞)上单调递减,所以当t=2,即k=1时,S取得最大值,最大值为169.因此,△PQG面积的最大值为169.【例4】[2019·全国卷Ⅲ]已知曲线C:y=x22,D为直线y=-12上的动点,过D作C的两条切线,切点分别为A,B.(1)证明:直线AB过定点;(2)若以E0,52为圆心的圆与直线AB相切,且切点为线段AB的中点,求四边形ADBE的面积.解:(1)设Dt,-12,A(x1,y1),则x21=2y1.由y′=x,所以切线DA的斜率为x1,故y1+12x1-t=x1.整理得2tx1-2y1+1=0.设B(x2,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0.故直线AB的方程为2tx-2y+1=0.所以直线AB过定点0,12.(2)由(1)得直线AB的方程为y=tx+12.由y=tx+12,y=x22可得x2-2tx-1=0.于是x1+x2=2t,x1x2=-1,y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1,|AB|=1+t2|x1-x2|=1+t2×x1+x22-4x1x2=2(t2+1).设d1,d2分别为点D,E到直线AB的距离,则d1=t2+1,d2=2t2+1.因此,四边形ADBE的面积S=12|AB|(d1+d2)=(t2+3)t2+1.设M为线段AB的中点,则Mt,t2+12.由于EM→⊥AB→,而EM→=(t,t2-2),AB→与向量(1,t)平行,所以t+(t2-2)t=0.解得t=0或t=±1.当t=0时,S=3;当t=±1时,S=42.因此,四边形ADBE的面积为3或42.■模拟演练——————————————1.[2019·南昌二模]已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0),点M在C的长轴上运动,过点M且斜率大于0的直线l与C交于P,Q两点,与y轴交于N点.当M为C的右焦点且l的倾斜角为π6时,N,P重合,|PM|=2.(1)求椭圆C的方程;(2)当N,P,Q,M均不重合时,记NP→=λNQ→,MP→=μMQ→,若λμ=1,求证:直线l的斜率为定值.解:(1)因为当M为C的右焦点且l的倾斜角为π6时,N,P重合,|PM|=2,所以a=2,bc=33,因此c=3,b=1,所以椭圆C的方程为x24+y2=1.(2)设l:x=ty+m(t0,m≠0),则M(m,0),N0,-mt,kl=1t.设P(x1,y1),Q(x2,y2),则NP→=x1,y1+mt,NQ→=x2,y2+mt,由NP→=λNQ→得,x1=λx2,①同理可得y1=μy2,②两式相乘得,x1y1=λμx2y2,又λμ=1,所以x1y1=x2y2,所以(ty1+m)y1=(ty2+m)y2,即t(y21-y22)=m(y2-y1),即(y2-y1)[m+t(y1+y2)]=0.由kl0,知y1-y2≠0,所以m+t(y1+y2)=0.由x=ty+m,x24+y2=1,得(t2+4)y2+2tmy+m2-4=0,所以y1+y2=-2tmt2+4,所以m-2t2mt2+4=0,又m≠0,所以t2=4,解得t=2(t=-2舍去),所以kl=1t=12,即直线l的斜率为12.2.[2019·济南模拟]设M是抛物线E:x2=2py(p0)上的一点,抛物线E在点M处的切线方程为y=x-1.(1)求E的方程.(2)已知过点(0,1)的两条不重合直线l1,l2的斜率之积为1,且直线l1,l2分别交抛物线E于A,B两点和C,D两点,是否存在常数λ使得|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|成立?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解:(1)解法一:由y=x-1,x2=2py消去y得x2-2px+2p=0.由题意得Δ=4p2-8p=0,因为p0,所以p=2.故抛物线E:x2=4y.解法二:设Mx0,x202p,由x2=2py得y=x22p,则y′=xp.由x0p=1,x202p=x0-1,解得p=2.故抛物线E:x2=4y.(2)假设存在常数λ使得|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|成立,则λ=1|AB|+1|CD|.由题意知,l1,l2的斜率存在且均不为零,设直线l1的方程为y=kx+1(k≠0),则由y=kx+1,x2=4y,消去y得,x2-4kx-4=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=4k,x1·x2=-4.所以|AB|=1+k2x1+x22-4x1x2=1+k216k2+16=4(1+k2)(也可以由y1+y2=k(x1+x2)+2=4k2+2,得到|AB|=y1+y2+2=4(1+k2)).因为直线l1,l2的斜率之积为1,所以|CD|=41+1k2.所以λ=1|AB|+1|CD|=141+k2+141+1k2=1+k241+k2=14.所以存在常数λ=14使得|AB|+|CD|=λ|AB|·|CD|成立.3.[2019·福建质检]在平面直角坐标系xOy中,圆F:(x-1)2+y2=1外的点P在y轴的右侧运动,且P到圆F上的点的最小距离等于它到y轴的距离,记P的轨迹为E.(1)求E的方程;(2)过点F的直线交E于A,B两点,以AB为直径的圆D与平行于y轴的直线相切于点M,线段DM交E于点N,证明:△AMB的面积是△AMN的面积的四倍.解:解法一:(1)设P(x,y),依题意x>0,F(1,0).因为P在圆F外,所以P到圆F上的点的最小距离为|PF|-1.依题意得|PF|-1=x,即x-12+y2-1=x,化简得E的方程为y2=4x(x>0).(2)当直线AB的斜率不存在时,不符合题意,舍去.当直线AB的斜率存在时,如图,在平面直角坐标系中,设N(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),则Dx1+x22,y1+y22.设直线AB的方程为y=k(x-1)(k≠0),由y=kx-1,y2=4x得k2x2-(2k2+4)x+k2=0.因为Δ=(2k2+4)2-4k4=16k2+16>0,所以x1+x2=2k2+4k2,所以y1+y2=k(x1-1)+k(x2-1)=4k,故Dk2+2k2,2k.由抛物线的定义知|AB|=x1+x2+2=4k2+4k2.设M(xM,yM),依题意得yM=2k,所以|MD|=k2+2k2-xM.又|MD|=|AB|2,所以k2+2k2-xM=2k2+2,解得xM=-1,所以M-1,2k.因为Nx0,2k在抛物线上,所以x0=1k2,即N1k2,2k,所以S△AMB=12|MD||y1-y2|=k2+1k2|y1-y2|,S△AMN=12|MN||y1-yD|=12|MN|×12|y1-y2|=k2+14k2|y1-y2|,故S△AMB=4S△AMN.解法二:(1)设P(x,y),依题意x>0.因为P在圆F外,所以P到F上的点的最小距离为|PF|-1.依题意得,点P到圆F(1,0)的距离|PF|等于P到直线x=-1的距离.所以P在以F(1,0)为焦点,x=-1为准线的抛物线上,所以E的方程为y2=4x(x>0).(2)如图,在平面直角坐标系中,设A(x1,y1),B(x2,y2).因为直线AB过F(1,0),依题意可设其方程为x=ty+1(t≠0).由x=ty+1,y2=4x得y2-4ty-4=0.因为Δ=16t2+16>0,所以y1+y2=4t,则有x1+x2=(ty1+1)+(ty2+1)=4t2+2.因为D是AB的中点,所以D(2t2+1,2t).由抛物线的定义得|AB|=(x1+1)+(x2+1)=4t2+4.设与圆D相切于M,且平行于y轴的直线为l:x=m,因为DM与抛物线相交于N,所以m<0,且DM⊥l,又|DM|=12|AB|,所以2t2+1-m=12(4t2+4),解得m=-1.设N(x0,y0),则y0=2t,
本文标题:(新高考)2020版高考数学二轮复习 第三部分 讲重点 解答题专练 第4讲 解析几何课件 理
链接地址:https://www.777doc.com/doc-8330272 .html