(新课标)2020版高考数学二轮复习 专题五 解析几何 第3讲 圆锥曲线中的定值、定点及证明问题课件

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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3讲圆锥曲线中的定值、定点及证明问题01做高考真题明命题趋向02研考点考向破重点难点03练典型习题提数学素养[做真题](2019·高考全国卷Ⅲ节选)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.证明:直线AB过定点.证明:设Dt,-12,A(x1,y1),则x21=2y1.由于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.[明考情]圆锥曲线中的定点、定值问题是高考命题的热点,无论是选择题、填空题,还是解答题,只要考查与曲线有关的运动变化,都可能涉及探究定点或定值,因而这类问题考查范围广泛,命题形式新颖.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.定值问题案例(2017·高考全国卷Ⅲ)在直角坐标系xOy中,曲线y=x2+mx-2与x轴交于A,B两点,点C的坐标为(0,1),当m变化时,解答下列问题:(1)能否出现AC⊥BC的情况?说明理由;(2)证明过A,B,C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.关键步(1)略(2)BC的中点坐标为(x22,12),可得BC的中垂线方程为y-12=x2(x-x22).[关键1:求出点的坐标及直线方程]由(1)可得x1+x2=-m,所以AB的中垂线方程为x=-m2.联立x=-m2,y-12=x2(x-x22),又x22+mx2-2=0,可得x=-m2,y=-12.关键步所以过A,B,C三点的圆的圆心坐标为(-m2,-12),半径r=m2+92.[关键2:求圆心坐标及半径]故圆在y轴上截得的弦长为2r2-m22=3,[关键3:消元求弦长]即过A,B,C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值3.2.从特殊到一般求定值:常见处理技巧:(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.案例(2015·高考四川卷)如图,椭圆E:x2a2+y2b2=1(ab0)的离心率是22,点P(0,1)在短轴CD上,且PC→·PD→=-1.(1)求椭圆E的方程;(2)设O为坐标原点,过点P的动直线与椭圆交于A,B两点.是否存在常数λ,使得OA→·OB→+λPA→·PB→为定值?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.关键步(1)略(2)当直线AB的斜率不存在时,直线AB即为直线CD.此时,OA→·OB→+λPA→·PB→=OC→·OD→+PC→·PD→=-2-1=-3.[关键1:分类讨论,证明当AB的斜率不存在时OA→·OB→+λPA→·PB→为定值]当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+1,A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2).联立x24+y22=1,y=kx+1,得(2k2+1)x2+4kx-2=0.关键步其判别式Δ=(4k)2+8(2k2+1)0,所以x1+x2=-4k2k2+1,x1x2=-22k2+1.[关键2:当直线AB的斜率存在时,联立直线方程与椭圆方程,用参数表示交点坐标的联系]从而OA→·OB→+λPA→·PB→=x1x2+y1y2+λ[x1x2+(y1-1)(y2-1)]=(1+λ)(1+k2)x1x2+k(x1+x2)+1=(-2λ-4)k2+(-2λ-1)2k2+1=-λ-12k2+1-λ-2.关键步所以,当λ=1时,-λ-12k2+1-λ-2=-3.[关键3:构造OA→·OB→+λPA→·PB→关于k,λ的表达式,得到当λ=1时OA→·OB→+λPA→·PB→的值]此时,OA→·OB→+λPA→·PB→=-3为定值.故存在常数λ=1,使得OA→·OB→+λPA→·PB→为定值-3.[典型例题](2019·贵阳市第一学期检测)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)的左、右焦点分别为F1,F2,点M为短轴的上端点,MF1→·MF2→=0,过F2垂直于x轴的直线交椭圆C于A,B两点,且|AB|=2.(1)求椭圆C的方程;(2)设经过点(2,-1)且不经过点M的直线l与椭圆C相交于G,H两点.若k1,k2分别是直线MG,MH的斜率,证明:k1+k2为定值.【解】(1)由MF1→·MF2→=0,得b=c,因为过F2垂直于x轴的直线交椭圆C于A,B两点,且|AB|=2,所以b2a=22,b=cb2a=22a2=b2+c2⇒a2=2b2=1.故椭圆C的方程为x22+y2=1.(2)证明:由椭圆C的方程x22+y2=1与点(2,-1),设直线l的方程为y+1=k(x-2),即y=kx-2k-1,将y=kx-2k-1代入x22+y2=1中,得(1+2k2)x2-4k(2k+1)x+8k2+8k=0,由题意知Δ=-16k(k+2)0,得-2k0,设G(x1,y1),H(x2,y2),则x1+x2=4k(2k+1)1+2k2,x1x2=8k2+8k1+2k2,k1+k2=y1-1x1+y2-1x2=kx1-2k-2x1+kx2-2k-2x2=2k-(2k+2)×4k(2k+1)1+2k28k2+8k1+2k2=2k-(2k+1)=-1,所以k1+k2=-1(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.[对点训练]已知椭圆方程为x24+y23=1,点F为右焦点,若直线l与椭圆C相切,过点F作FQ⊥l,垂足为Q,求证:|OQ|为定值(其中O为坐标原点).证明:当直线l的斜率不存在时,l的方程为x=±2,点Q的坐标为(-2,0)或(2,0),此时|OQ|=2;当直线l的斜率为0时,l的方程为y=±3,点Q的坐标为(1,-3)或(1,3),此时|OQ|=2;当直线l的斜率存在且不为0时,设直线l的方程为y=kx+m(k≠0).因为FQ⊥l,所以直线FQ的方程为y=-1k(x-1).联立y=kx+m,x24+y23=1消去y,可得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0.因为直线l与椭圆C相切,所以Δ=(8km)2-4(3+4k2)(4m2-12)=0,整理得m2=4k2+3.(*)由y=kx+m,y=-1k(x-1)得Q1-kmk2+1,k+mk2+1,所以|OQ|=1-kmk2+12+k+mk2+12=1+k2m2+k2+m2(k2+1)2(**),将(*)式代入(**)式,得|OQ|=4(k4+2k2+1)(k2+1)2=2.综上所述,|OQ|为定值,且定值为2.1.参数法: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.定点问题案例(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.关键步(1)略(2)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:用参数表示点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,关键步[关键2:根据(1)中点P的轨迹方程,在OP→·PQ→=1的前提下,证明OQ→·PF→=0]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条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.案例(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.关键步(1)略(2)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.关键步[关键1:设出直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2,验证当直线l与x轴垂直时,直线过定点的情况]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关键步=2kx1x2+(m-1)(x1+x2)x1x2.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与m的关系再回代变形,得到直线过定点][典型例题](2019·安徽省考试试题)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)的上顶点为P,右顶点为Q,直线PQ与圆x2+y2=45相切于点M25,45.(1)求椭圆C的方程;(2)若不经过点P的直线l与椭圆C交于A,B两点,且PA→·PB→=0,求证:直线l过定点.【解】(1)由已知得直线OM(O为坐标原点)的斜率kOM=2,则直线PQ的斜率kPQ=-1kOM=-12,所以直线PQ的方程为y-45=-12(x-25),即x+2y=2.可求得P(0,1),Q(2,0),故a=2,b=1,故椭圆C的方程为x24+y2=1.(2)证明:当直线l的斜率不存在时,显然不满足条件.当直线l的斜率存在时,设l的方程为y=kx+n(n≠1),联立x24+y2=1y=kx+n,消去y整理得(4k2+1)x2+8knx+4(n2-1)=0,Δ=(8kn)2-4×4(4k2+1)(n2-1)=16(4k2+1-n2)0,得4k2+1n2.①设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-8kn4k2+1,x1x2=4(n2-1)4k2+1.②由PA→·PB→=0,得(x1,y1-1)·(x2,y2-1

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