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    备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第九章 平面解析几何 高考难点突破课二 圆锥曲线的综合问题 第三课时 最值、范围问题

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    第三课时 最值、范围问题题型一 距离与面积的最值(范围)1 已知椭圆C1(a>)的右焦点F到左顶点的距离为3.(1)求椭圆C的方程;(2)O为坐标原点,过点F的直线与椭圆C交于AB两点(AB不在x轴上),延长AO交椭圆于点G,求四边形AGBE的面积S的最大值.解 (1)由已知得b23ac3a2b2c2.联立以上3个式子,可得a24所以椭圆C的方程为1.(2)法一 因为过F(10)的直线与椭圆C交于AB两点(AB不在x轴上),所以设l的方程为xty1(3t24)y26ty90A(x1y1)B(x2y2)因为所以四边形AOBE为平行四边形,所以SSAOBESOGB3SAOB|y1y2|.m,则m1S.由函数的单调性易得当m1,即t0时,Smax.法二 知四边形AOBE为平行四边形.所以SSAOBESOGB3SAOB.当直线AB的斜率不存在时,S3SAOB.当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为yk(x1)k0.(4k23)y26ky9k20.A(x1y1)B(x2y2)所以S3SAOB|y1y2|.4k23m,则m>3S<.综上知,四边形AGBE的面积S的最大值Smax.感悟提升 1.本题求四边形AGBE面积的最值,首先分割,借助三角形面积转化为函数的最值问题;求解最值应用了两个技巧:一是换元,运用函数的性质;二是利用已知或隐含的不等关系构造不等式求解.2.若题目中的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用图形性质数形结合求解.训练1 (2022·南宁模拟)已知椭圆C1(a>b>0)的离心率为,右顶点M到左焦点的距离为3,直线l与椭圆C交于点AB.(1)求椭圆C的标准方程;(2)设直线MAMB的斜率为k1k2.4k1k290,求|AB|的最小值.解 (1)设椭圆的半焦距为c由题意得解得b椭圆C的标准方程为1.(2)由题意知,直线l的斜率不为0设其方程为xmynA(x1y1)B(x2y2)(3m24)y26mny3n2120y1y2=-y1y2Δ(6mn)24(3m24)(3n212)48(3m2n24)>0.(1)M(20),则直线MAMB的斜率分别为k1k2k1k2=-,解得n1.直线l的方程为xmy1,直线l过定点(10)此时,y1y2=-y1y2|AB||y1y2|··43(当且仅当m0时取等号)|AB|的最小值为3.题型二 斜率或某些参数(式子)的最值(范围)2 (2021·兰州诊断)已知抛物线y24x及点P(40).(1)以抛物线的焦点F为圆心,|FP|为半径作圆,求圆F与抛物线交点的横坐标;(2)AB是抛物线上不同的两点,且直线ABx轴不垂直,弦AB的垂直平分线恰好经过点P,求·的取值范围.解 (1)由已知得F(10)所以圆F的方程为(x1)2y29x22x80.解得x2x=-4.由于x>0,所以x2.则圆与抛物线交点的横坐标为2.(2)设弦AB的中点为MABM(x0y0)x0y0设线段AB的垂直平分线的方程为yk(x4)(k0)则直线AB的斜率kAB=-y0=-2k.M在弦AB的垂直平分线上,y0k(x04)(k0)x02.则直线AB的方程为k(yy0)2xkyky02y24ky8k280Δ16k232k232=-16k232>00<k2<2.y1y2=-4ky1y28k28·y1y2(yy)1y1y24(k21)2418k284k47·的取值范围是(79).感悟提升 圆锥曲线中求解含双变量的式子的取值范围的方法:几何条件定代换;目标关系式求范围.训练2 已知椭圆C1(a>b>0)的离心率e,直线xy10被以椭圆C的短轴为直径的圆截得的弦长为.(1)求椭圆C的方程;(2)过点M(40)的直线l交椭圆于AB两个不同的点,且λ|MA|·|MB|,求λ的取值范围.解 (1)原点到直线xy10的距离为由题得b2(b>0),解得b1.e21,得a2所以椭圆C的方程为y21.(2)当直线l的斜率为0时,直线ly0x轴,λ|MA|·|MB|12.当直线l的斜率不为0时,设直线lxmy4,点A(x1y1)B(x2y2)联立消去x(m24)y28my120.Δ64m248(m24)>0,得m2>12所以y1y2.λ|MA|·|MB||y1|y2|(m21)|y1y2|12.m2>12,得0<<所以<λ<12.综上可得:<λ12,即λ.1.已知抛物线x2y,点AB(),抛物线上的点P(x0y0).(1)求直线AP斜率的取值范围;(2)Q是以AB为直径的圆上一点,且·0,求·的最大值.解 (1)设直线AP的斜率为kkx0,且-<x0<则-1<x0<1.所以直线AP斜率的取值范围是(11).(2)由题意可知,同向共线,BQAQ联立直线APBQ的方程得解得点Q的横坐标是xQ.因为|AP|·(k1)|PQ|(xQx0)=-所以·||·||=-(k1)(k1)3.f(k)=-(k1)(k1)3因为f′(k)=-(4k2)(k1)2所以f(k)在区间上单调递增,在上单调递减,因此当k时,·取得最大值.2.(2022·全国名校联考)在平面直角坐标系xOy中,已知定点F(10),定直线lx=-2,动点Pl的距离比到点F的距离大1.(1)求动点P的轨迹C的方程;(2)过点H(32)的动圆M与曲线C相交,其中A(x1y1)B(x2y2)(x1x2>3)为它们的两个交点,且动圆M与直线y2相交于另一点D,求|DH|的最小值.解 (1)设动点P(xy)则由题意知x2|PF|1所以x1|PF|即点P到定直线x=-1的距离与点P到点F的距离相等,所以点P的轨迹是以O为顶点,F为焦点的抛物线,所以轨迹C的方程为y24x.(2)由题意可知圆心Mx轴上,M(m0)D(x32)x3>3由题意知A(x12)B(x1,-2)连接MHMA,则|MH||MA|m.由题意知圆M的方程为(xm)2y2(m3)24.y2,得x2m3x3所以x32m3所以|DH|x332m66.因为x1>3所以|DH|(x13)42444当且仅当x13,即x132(x332舍去)时等号成立.所以|DH|的最小值为44.3.(2020·新高考)已知椭圆C1(a>b>0)过点M(23),点A为其左顶点,且AM的斜率为.(1)C的方程;(2)N为椭圆上任意一点,求AMN的面积的最大值.解 (1)由题意可知直线AM的方程为y3(x2),即x2y=-4y0时,解得x=-4所以a4.由椭圆C1(a>b>0)过点M(23)可得1,解得b212所以C的方程为1.(2)设与直线AM平行的直线方程为x2ym(m4).如图所示,当直线与椭圆相切时,与AM距离比较远的直线与椭圆的切点为N,此时AMN的面积取得最大值.联立直线方程x2ym与椭圆方程1可得3(m2y)24y248化简可得16y212my3m2480所以Δ144m24×16(3m248)0m264,解得m±8AM距离比较远的直线方程为x2y8N与直线AM的距离即两平行线之间的距离,d由两点之间距离公式可得|AM|3所以AMN的面积的最大值为×3×18.4.(2022·河南顶级名校联考)已知动点P到两点(0)(0)的距离之和为4,点Px轴上的射影是C,且2.(1)求动点Q的轨迹方程;(2)过点(0)的直线交点P的轨迹于点AB,交点Q的轨迹于点MN,求|MN|2|AB|的最大值.解 (1)F1(0)F2(0)因为点P到两点(0)(0)的距离之和为4|PF1||PF2|4>|F1F2|所以由椭圆定义可得点P的轨迹是以(0)(0)为焦点,长轴长为4的椭圆,所以2a4,且c所以a2,则b1所以点P的轨迹方程是y21.设点Q的坐标为(xy)因为2,所以点P的坐标为,可得1化简得点Q的轨迹方程为x2y24.(2)ABx轴,则|AB|1|MN|2|MN|2|AB|0.若直线AB的斜率为0,则|MN||AB|4|MN|2|AB|0.若直线AB不与x轴垂直,且不与x轴重合,设直线AB的方程为ykxk(k0)kxyk0则坐标原点到直线AB的距离d|MN|24(4d2).A(x1y1)B(x2y2)ykxk代入y21并化简得,(14k2)x28k2x12k240x1x2=-x1x2Δ16k216>0|AB||x1x2|··|MN|2|AB|1当且仅当4k2,即k±时,等号成立.综上所述,|MN|2|AB|的最大值为1.

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