大一轮复习讲义第八章高考专题突破五高考中的圆锥曲线问题例1(12分)(2020·全国Ⅰ)已知A,B分别为椭圆E:+y2=1(a1)的左、右顶点,G为E的上顶点,=8.P为直线x=6上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E的另一交点为D.(1)求E的方程;(2)证明:直线CD过定点.x2a2答题模板题型一定点问题AG→·GB→(1)解依据题意作图,如图所示,由椭圆方程E:x2a2+y2=1(a1)可得,规范解答A(-a,0),B(a,0),G(0,1),∴AG→=(a,1),GB→=(a,-1),∴AG→·GB→=a2-1=8,∴a2=9,即a=3,∴E的方程为x29+y2=1.[3分](2)证明设P(6,y0),则直线AP的方程为y=y0-06--3(x+3),即y=y09(x+3),联立直线AP的方程与椭圆方程可得x29+y2=1,y=y09x+3,整理得(y20+9)x2+6y20x+9y20-81=0,解得x=-3或x=-3y20+27y20+9,[4分]将x=-3y20+27y20+9代入直线y=y09(x+3)可得y=6y0y20+9,∴点C的坐标为-3y20+27y20+9,6y0y20+9.同理可得点D的坐标为3y20-3y20+1,-2y0y20+1,∴直线CD的方程为y--2y0y20+1=6y0y20+9--2y0y20+1-3y20+27y20+9-3y20-3y20+1x-3y20-3y20+1,[6分][8分]整理可得y+2y0y20+1=4y0y20+339-y40x-3y20-3y20+1=4y033-y20x-3y20-3y20+1,整理得y=4y033-y20x+2y0y20-3=4y033-y20x-32,故直线CD过定点32,0.[12分]第一步:确定曲线方程(一般根据待定系数法或定义法).第二步:设直线方程并与曲线方程联立,得关于x或y的一元二次方程.第三步:写出根与系数的关系(或求出交点坐标).第四步:将第三步得出的关系代入题目条件,解决范围、最值或定点、定值等问题.第五步:反思回顾,考虑方程有解条件和图形完备性.答题模板跟踪训练1(2019·北京)已知抛物线C:x2=-2py经过点(2,-1).(1)求抛物线C的方程及其准线方程;解由抛物线C:x2=-2py经过点(2,-1),得p=2.所以抛物线C的方程为x2=-4y,其准线方程为y=1.(2)设O为原点,过抛物线C的焦点作斜率不为0的直线l交抛物线C于两点M,N,直线y=-1分别交直线OM,ON于点A和点B.求证:以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点.证明抛物线C的焦点为F(0,-1).设直线l的方程为y=kx-1(k≠0).由y=kx-1,x2=-4y,得x2+4kx-4=0.Δ=16k2+160恒成立.设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1x2=-4.直线OM的方程为y=y1x1x.令y=-1,得点A的横坐标xA=-x1y1.同理得点B的横坐标xB=-x2y2.设点D(0,n),则DA→=-x1y1,-1-n,DB→=-x2y2,-1-n,DA→·DB→=x1x2y1y2+(n+1)2=x1x2-x214-x224+(n+1)2=16x1x2+(n+1)2=-4+(n+1)2.令DA→·DB→=0,即-4+(n+1)2=0,得n=1或n=-3.综上,以AB为直径的圆经过y轴上的定点(0,1)和(0,-3).例2(2020·新高考全国Ⅰ)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)的离心率为22,且过点A(2,1).题型二定值问题师生共研(1)求C的方程;解由题设得4a2+1b2=1,a2-b2a2=12,解得a2=6,b2=3.所以C的方程为x26+y23=1.(2)点M,N在C上,且AM⊥AN,AD⊥MN,D为垂足.证明:存在定点Q,使得|DQ|为定值.证明设M(x1,y1),N(x2,y2).若直线MN与x轴不垂直,设直线MN的方程为y=kx+m,代入x26+y23=1,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0.于是x1+x2=-4km1+2k2,x1x2=2m2-61+2k2.①由AM⊥AN,得AM→·AN→=0,故(x1-2)(x2-2)+(y1-1)(y2-1)=0,整理得(k2+1)x1x2+(km-k-2)(x1+x2)+(m-1)2+4=0.将①代入上式,可得(k2+1)2m2-61+2k2-(km-k-2)·4km1+2k2+(m-1)2+4=0,整理得(2k+3m+1)(2k+m-1)=0.因为A(2,1)不在直线MN上,所以2k+m-1≠0,所以2k+3m+1=0,k≠1.所以直线MN的方程为y=kx-23-13(k≠1).所以直线MN过点P23,-13.若直线MN与x轴垂直,可得N(x1,-y1).由AM→·AN→=0,得(x1-2)(x1-2)+(y1-1)(-y1-1)=0.又x216+y213=1,所以3x21-8x1+4=0.解得x1=2(舍去),x1=23.此时直线MN过点P23,-13.令Q为AP的中点,即Q43,13.若D与P不重合,则由题设知AP是Rt△ADP的斜边,故|DQ|=12|AP|=223.若D与P重合,则|DQ|=12|AP|.综上,存在点Q43,13,使得|DQ|为定值.圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略(1)求代数式为定值.依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式、化简即可得出定值.(2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得.(3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.思维升华跟踪训练2(2020·滨州模拟)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)的离心率为13,左、右焦点分别为F1,F2,A为椭圆C上一点,AF2⊥F1F2,且|AF2|=83.(1)求椭圆C的方程;解由AF2⊥F1F2,|AF2|=83,得b2a=83.又e=ca=13,a2=b2+c2,所以a2=9,b2=8,故椭圆C的标准方程为x29+y28=1.(2)设椭圆C的左、右顶点分别为A1,A2,过A1,A2分别作x轴的垂线l1,l2,椭圆C的一条切线l:y=kx+m与l1,l2分别交于M,N两点,求证:∠MF1N为定值.证明由题意可知,l1的方程为x=-3,l2的方程为x=3.直线l分别与直线l1,l2的方程联立得M(-3,-3k+m),N(3,3k+m),所以F1M→=(-2,-3k+m),F1N→=(4,3k+m),所以F1M→·F1N→=-8+m2-9k2.联立x29+y28=1,y=kx+m,得(9k2+8)x2+18kmx+9m2-72=0.因为直线l与椭圆C相切,所以Δ=(18km)2-4(9k2+8)(9m2-72)=0,化简得m2=9k2+8.所以F1M→·F1N→=-8+m2-9k2=0,所以F1M→⊥F1N→,故∠MF1N为定值π2.KESHIJINGLIAN课时精练基础保分练1.(2021·成都模拟)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)的左、右焦点分别为F1(-3,0),F2(3,0),且经过点A3,12.12345(1)求椭圆C的标准方程;解由椭圆的定义,可知2a=|AF1|+|AF2|=232+122+12=4.12345解得a=2.又b2=a2-(3)2=1.∴椭圆C的标准方程为x24+y2=1.(2)过点B(4,0)作一条斜率不为0的直线l与椭圆C相交于P,Q两点,记点P关于x轴对称的点为P′.证明:直线P′Q经过x轴上一定点D,并求出定点D的坐标.12345证明由题意,设直线l的方程为x=my+4(m≠0).设P(x1,y1),Q(x2,y2),则P′(x1,-y1).由x=my+4,x24+y2=1,消去x,可得(m2+4)y2+8my+12=0.∵Δ=16(m2-12)0,∴m212.∴y1+y2=-8mm2+4,y1y2=12m2+4.∵kP′Q=y2+y1x2-x1=y2+y1my2-y1.12345∴直线P′Q的方程为y+y1=y2+y1my2-y1(x-x1).令y=0,可得x=my2-y1y1y1+y2+my1+4.∴x=2my1y2y1+y2+4=2m·12m2+4-8mm2+4+4=24m-8m+4=1.∴D(1,0).∴直线P′Q经过x轴上定点D,其坐标为(1,0).123452.(2020·西安模拟)设F1,F2为椭圆C:=1(b0)的左、右焦点,M为椭圆上一点,满足MF1⊥MF2,已知△MF1F2的面积为1.(1)求椭圆C的方程;12345x24+y2b2解由椭圆定义得|MF1|+|MF2|=4,①由MF1⊥MF2得|MF1|2+|MF2|2=|F1F2|2=4(4-b2),②由题意得=|MF1|·|MF2|=1,③12△MFFS12由①②③,可得b2=1,所以椭圆C的方程为+y2=1.x2412345(2)设C的上顶点为H,过点(2,-1)的直线与椭圆交于R,S两点(异于H),求证:直线HR和HS的斜率之和为定值,并求出这个定值.12345解依题意,H(0,1),显然直线RS的斜率存在且不为0,设直线RS的方程为y=kx+m(k≠0),代入椭圆方程并化简得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.由题意知,Δ=16(4k2-m2+1)0,设R(x1,y1),S(x2,y2),x1x2≠0,故x1+x2=-8km4k2+1,x1x2=4m2-44k2+1.kHR+kHS=y1-1x1+y2-1x2=kx1+m-1x1+kx2+m-1x2=2k+(m-1)x1+x2x1x2=2k+(m-1)-8km4m2-412345=2k-2kmm+1=2km+1.12345∵直线RS过点(2,-1),∴2k+m=-1,∴kHR+kHS=-1.故kHR+kHS为定值-1.3.(2018·北京)已知抛物线C:y2=2px经过点P(1,2),过点Q(0,1)的直线l与抛物线C有两个不同的交点A,B,且直线PA交y轴于M,直线PB交y轴于N.(1)求直线l的斜率的取值范围;12345解因为抛物线y2=2px过点(1,2),所以2p=4,即p=2.故抛物线C的方程为y2=4x.由题意知,直线l的斜率存在且不为0.设直线l的方程为y=kx+1(k≠0),由y2=4x,y=kx+1,得k2x2+(2k-4)x+1=0.12345依题意知Δ=(2k-4)2-4×k2×10,解得k0或0k1.12345又PA,PB与y轴相交,故直线l不过点(1,-2).从而k≠-3.所以直线l的斜率的取值范围是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1).(2)设O为原点,QM→=λQO→,QN→=μQO→,求证:1λ+1μ为定值.12345证明设A(x1,y1),B(x2,y2),由(1)知x1+x2=-2k-4k2,x1x2=1k2.直线PA的方程为y-2=y1-2x1-1(x-1),令x=0,得点M的纵坐标为yM=-y1+2x1-1+2=-kx1+1x1-1+2.同理得点N的纵坐标为yN=-kx2+1x2-1+2.由QM→=λQO→,QN→=μQO→,得λ=1-yM,μ=1-yN.12345所以1λ+1μ=11-yM+11-yN=x1-1k-1x1+x2-1k-1x2=1k-1·2x1x2-x1+x2x1x2=1k-1·2k2+2k-4k21k2=2.所以1λ+1μ为定值.123454.已知P是圆F1:(x