(新课标)2020版高考数学二轮复习 专题五 解析几何 第4讲 圆锥曲线中的定点、定值、存在性问题课

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数学第二部分高考热点分层突破专题五解析几何第4讲圆锥曲线中的定点、定值、存在性问题01研考点考向破重点难点02练典型习题提数学素养1.参数法:参数法解决定点问题的思路:(1)引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即确定题目中的核心变量(此处设为k);(2)利用条件找到k与过定点的曲线F(x,y)=0之间的关系,得到关于k与x,y的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,找到定点.定点问题高考真题(2017·高考全国卷Ⅱ)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:x22+y2=1上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足NP→=2NM→.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点Q在直线x=-3上,且OP→·PQ→=1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.思维方法(1)略(2)证明:由题意知F(-1,0).设Q(-3,t),P(m,n),则OQ→=(-3,t),PF→=(-1-m,-n),[关键1:用参数表示P,Q的坐标及向量OQ→,PF→]OQ→·PF→=3+3m-tn,OP→=(m,n),PQ→=(-3-m,t-n).由OP→·PQ→=1得-3m-m2+tn-n2=1,又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0.所以OQ→·PF→=0,[关键2:在OP→·PQ→=1的前提下,证明OQ→·PF→=0]思维方法即OQ→⊥PF→.又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.[关键3:利用平面内过一点作一直线的垂线的唯一性,即得直线l过点F]2.由特殊到一般法:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.高考真题(2017·高考全国卷Ⅰ)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3(-1,32),P4(1,32)中恰有三点在椭圆C上.(1)求C的方程;(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点.若直线P2A与直线P2B的斜率的和为-1,证明:l过定点.思维方法(1)略(2)证明:设直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.如果l与x轴垂直,设l:x=t,由题设知t≠0,且|t|2,可得A,B的坐标分别为t,4-t22,t,-4-t22.则k1+k2=4-t2-22t-4-t2+22t=-1,得t=2,不符合题设.[关键1:验证直线l与x轴垂直时,直线过定点的情况]思维方法从而可设l:y=kx+m(m≠1).将y=kx+m代入x24+y2=1得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.由题设可知Δ=16(4k2-m2+1)0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-8km4k2+1,x1x2=4m2-44k2+1.而k1+k2=y1-1x1+y2-1x2=kx1+m-1x1+kx2+m-1x2=2kx1x2+(m-1)(x1+x2)x1x2.思维方法由题设k1+k2=-1,故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0.即(2k+1)·4m2-44k2+1+(m-1)·-8km4k2+1=0.解得k=-m+12.[关键2:设出直线l的方程,并与椭圆方程联立消去y得到关于x的一元二次方程,利用根与系数的关系及条件找到直线l中两个参数的关系]当且仅当m-1时,Δ0,于是l:y=-m+12x+m,即y+1=-m+12(x-2),所以l过定点(2,-1).[关键3:将k=-m+12代入直线l的方程,变形得到直线所过定点(2,-1)][典型例题](2019·郑州市第一次质量预测)设M点为圆C:x2+y2=4上的动点,点M在x轴上的投影为N.动点P满足2PN→=3MN→,动点P的轨迹为E.(1)求E的方程;(2)设E的左顶点为D,若直线l:y=kx+m与曲线E交于A,B两点(A,B不是左、右顶点),且满足|DA→+DB→|=|DA→-DB→|,求证:直线l恒过定点,并求出该定点的坐标.【解】(1)设点M(x0,y0),P(x,y),由题意可知N(x0,0),因为2PN→=3MN→,所以2(x0-x,-y)=3(0,-y0),即x0=x,y0=23y,又点M在圆C:x2+y2=4上,所以x20+y20=4,将x0=x,y0=23y代入得x24+y23=1,即轨迹E的方程为x24+y23=1.(2)由(1)可知D(-2,0),设A(x1,y1),B(x2,y2),联立得y=kx+mx24+y23=1,得(3+4k2)x2+8mkx+4(m2-3)=0,Δ=(8mk)2-4(3+4k2)(4m2-12)=16(12k2-3m2+9)0,即3+4k2-m20,所以x1+x2=-8mk3+4k2,x1x2=4(m2-3)3+4k2.y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+mk(x1+x2)+m2=3m2-12k23+4k2,因为|DA→+DB→|=|DA→-DB→|,所以DA→⊥DB→,即DA→·DB→=0,即(x1+2,y1)·(x2+2,y2)=x1x2+2(x1+x2)+4+y1y2=0,所以4m2-123+4k2+2×-8mk3+4k2+4+3m2-12k23+4k2=0,所以7m2-16mk+4k2=0,解得m1=2k,m2=27k,且均满足3+4k2-m20,当m1=2k时,l的方程为y=kx+2k=k(x+2),直线恒过点(-2,0),与已知矛盾;当m2=27k时,l的方程为y=kx+27k=kx+27,直线恒过点-27,0.综上,直线l过定点,定点坐标为-27,0.(1)求解直线和曲线过定点问题的基本思路是:把直线或曲线方程中的变量x,y当作常数看待,把方程一端化为零,既然是过定点,那么这个方程就要对任意参数都成立,这时参数的系数就要全部等于零,这样就得到一个关于x,y的方程组,这个方程组的解所确定的点就是直线或曲线所过的定点.(2)由直线方程确定定点时,若得到了直线的点斜式方程y-y0=k(x-x0),则直线必过定点(x0,y0);若得到了直线的斜截式方程y=kx+m,则直线必过定点(0,m).[对点训练](2019·蓉城名校第一次联考)已知抛物线C:x2=2py(p0)的焦点为F,过点F作倾斜角为45°的直线与抛物线C交于A,B两点,且|AB|=16.(1)求抛物线C的方程;(2)设P,M,N为抛物线上不同的三点,且PM⊥PN,若P点的横坐标为8,判断直线MN是否过定点?若是,求出定点的坐标;若不是,请说明理由.解:(1)由题意知,直线AB的方程为y=x+p2.由y=x+p2x2=2py,得y2-3py+p24=0.设A(x3,y3),B(x4,y4),则y3+y4=3p.所以|AB|=y3+y4+p=4p=16,所以p=4.所以抛物线C的方程为x2=8y.(2)法一:由(1)可得点P(8,8),设Mx1,x218,Nx2,x228,则kPM=x218-8x1-8=x1+88,同理可得kPN=x2+88.因为PM⊥PN,所以kPM·kPN=x1+88·x2+88=-1,化简得x1x2+8(x1+x2)+128=0.(*)易知直线MN的斜率一定存在,设直线MN:y=kx+b,由y=kx+bx2=8y,得x2-8kx-8b=0,所以x1+x2=8k,x1x2=-8b.代入(*),得-8b+64k+128=0,则b=8k+16.直线MN的方程可化为y=kx+8k+16,所以直线MN过定点(-8,16).法二:由(1)可得点P(8,8),设Mx1,x218,Nx2,x228,则kMN=x218-x228x1-x2=x1+x28,同理可得kPM=x1+88,kPN=x2+88.因为PM⊥PN,所以kPM·kPN=x1+88·x2+88=-1,化简得-x1x2=8(x1+x2)+128.①直线MN的方程为y-x218=x1+x28(x-x1),化简得y=x1+x28x-x1x28.②把①代入②得y=x1+x28(x+8)+16,所以直线MN过定点(-8,16).1.直接消参求定值:常见定值问题的处理方法:(1)确定一个(或两个)变量为核心变量,其余量均利用条件用核心变量进行表示;(2)将所求表达式用核心变量进行表示(有的甚至就是核心变量),然后进行化简,看能否得到一个常数.定值问题高考真题(2015·高考全国卷Ⅱ)已知椭圆C:9x2+y2=m2(m0),直线l不过原点O且不平行于坐标轴,l与C有两个交点A,B,线段AB的中点为M.(1)证明:直线OM的斜率与l的斜率的乘积为定值;(2)若l过点m3,m,延长线段OM与C交于点P,四边形OAPB能否为平行四边形?若能,求此时l的斜率;若不能,说明理由.思维方法(1)证明:设直线l:y=kx+b(k≠0,b≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),M(xM,yM).[关键1:设出直线方程及直线与椭圆交点坐标]将y=kx+b代入9x2+y2=m2,得(k2+9)x2+2kbx+b2-m2=0,[关键2:把直线方程与椭圆方程联立消元得一元二次方程]故xM=x1+x22=-kbk2+9,yM=kxM+b=9bk2+9.[关键3:利用根与系数的关系及中点在直线l上求M的坐标]思维方法于是直线OM的斜率kOM=yMxM=-9k,即kOM·k=-9.[关键4:求直线OM的斜率并计算两直线斜率乘积]所以直线OM的斜率与l的斜率的乘积为定值.(2)略2.从特殊到一般求定值:常用处理技巧:(1)在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢;(2)巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算.高考真题(2016·高考北京卷)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为32,A(a,0),B(0,b),O(0,0),△OAB的面积为1.(1)求椭圆C的方程;(2)设P是椭圆C上一点,直线PA与y轴交于点M,直线PB与x轴交于点N.求证:|AN|·|BM|为定值.思维方法(1)略(2)证明:由(1)知,A(2,0),B(0,1).设P(x0,y0),则x20+4y20=4.当x0≠0时,直线PA的方程为y=y0x0-2(x-2).令x=0,得yM=-2y0x0-2,从而|BM|=|1-yM|=|1+2y0x0-2|.[关键1:设出P点坐标,对横坐标分类讨论,用P点坐标表示|BM|]思维方法直线PB的方程为y=y0-1x0x+1.令y=0,得xN=-x0y0-1,从而|AN|=|2-xN|=|2+x0y0-1|.[关键2:用P点坐标表示|AN|]所以|AN|·|BM|=|2+x0y0-1|·|1+2y0x0-2|=|x20+4y20+4x0y0-4x0-8y0+4x0y0-x0-2y0+2|=|4x0y0-4x0-8y0+8x0y0-x0-2y0+2|=4.[关键3:计算|AN|·|BM|并化简得出定值]思维方法当x0=0时,y0=-1,|BM|=2,|AN|=2,所以|AN|·|BM|=4.[关键4:讨论特殊情况,并计算|AN|·|BM|]综上,|AN|·|BM|为定值.[典型例题](2019·福建五校第二次联考)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)的离心率为32,上顶点M到直线3x+y+4=0的距离为3.(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l过点(4,-2),且与椭圆C相交于A,B两点,l不经过点M,证明:直线MA的斜率与直线MB的斜率之和为定值.【解】(1)由题意可得,e=ca=32|b+4|2=3a2=b2+c2,解得a=4b=2,所以椭圆C的方程为x216+y24=1.(2)证明:易知直线l的斜率恒小于0,设直线l的方程为y+2=k(x-4),k0且k≠-1,A(x1,y1),B(x2,y2),联立得y+2=k(x-4)x216+y24=1,得

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