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    备考2024届高考数学一轮复习好题精练第八章平面解析几何突破3圆锥曲线中的定点定值定线问题命题点1定点问题

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    备考2024届高考数学一轮复习好题精练第八章平面解析几何突破3圆锥曲线中的定点定值定线问题命题点1定点问题

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    这是一份备考2024届高考数学一轮复习好题精练第八章平面解析几何突破3圆锥曲线中的定点定值定线问题命题点1定点问题,共3页。


    例1 [2023全国卷乙]已知椭圆C:y2a2+x2b2=1(a>b>0)的离心率为53,点A(-2,0)在C上.
    (1)求C的方程;
    (2)过点(-2,3)的直线交C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N,证明:线段MN的中点为定点.
    解析 (1)因为点A(-2,0)在C上,所以b=2.
    因为椭圆的离心率e=ca=1-b2a2=53,所以a2=9,故椭圆C的方程为y29+x24=1.
    (2)由题意知,直线PQ的斜率存在且不为0,设lPQ:y-3=k(x+2),P(x1,y1),Q(x2,y2),
    由y-3=k(x+2),y29+x24=1,得(4k2+9)x2+(16k2+24k)x+16k2+48k=0,则Δ=(16k2+24k)2-4(4k2+9)(16k2+48k)=-36×48k>0,
    故x1+x2=-16k2+24k4k2+9,x1x2=16k2+48k4k2+9.
    直线AP:y=y1x1+2(x+2),令x=0,解得yM=2y1x1+2,同理得yN=2y2x2+2,
    则yM+yN=2×y1(x2+2)+y2(x1+2)(x1+2)(x2+2)
    =2×(kx1+2k+3)(x2+2)+(kx2+2k+3)(x1+2)(x1+2)(x2+2)
    =2×2kx1x2+(4k+3)(x1+x2)+8k+12x1x2+2(x1+x2)+4
    =2×2k(16k2+48k)+(4k+3)(-16k2-24k)+(8k+12)(4k2+9)16k2+48k+2(-16k2-24k)+4(4k2+9)
    =2×10836
    =6.
    所以MN的中点的纵坐标为yM+yN2=3,所以MN的中点为定点(0,3).
    方法技巧
    求解直线或曲线过定点问题的基本思路
    1.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.由直线方程确定其过定点时,若得到了直线方程的点斜式y-y0=k(x-x0),则直线必过定点(x0,y0);若得到了直线方程的斜截式y=kx+m,则直线必过定点(0,m).
    3.从特殊情况入手,先探究定点,再证明该定点与变量无关.
    训练1 [2022全国卷乙]已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过A(0,-2),B(32,-1)两点.
    (1)求E的方程;
    (2)设过点P(1,-2)的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足MT=TH.证明:直线HN过定点.
    解析 (1)∵椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过A(0,-2),
    ∴可设椭圆E的方程为x2a2+y24=1,又椭圆E过B(32,-1),
    ∴94a2+14=1,得a2=3,
    ∴E的方程为x23+y24=1.
    (2)当直线MN的斜率不存在时,lMN:x=1,
    由x=1,x23+y24=1,得y2=83,∴y=±223.
    结合题意可知M(1,-223),N(1,223),
    ∴过M且平行于x轴的直线的方程为y=-223.
    易知点T的横坐标xT∈[0,32],直线AB的方程为y-(-2)=-1-(-2)32-0×(x-0),即y=23x-2,
    由y=-223,y=23x-2,得xT=3-6,∴T(3-6,-223).
    ∵MT=TH,∴H(5-26,-223),
    lHN:y-223=42326-4(x-1),即y=2(3+6)3x-2.
    易知直线HN过定点(0,-2).
    当直线MN的斜率存在时,如图,设M(x1,y1),N(x2,y2),lMN:y=kx+m(k+m=-2).
    由y=kx+m,x23+y24=1,得(3k2+4)x2+6kmx+3m2-12=0,Δ>0,
    ∴x1+x2=-6km3k2+4,x1x2=3m2-123k2+4.
    过M且平行于x轴的直线的方程为y=y1,
    与直线AB的方程联立,得y=y1,y=23x-2,得xT=3(y1+2)2,
    ∴T(3(y1+2)2,y1).
    ∵MT=TH,∴H(3y1+6-x1,y1),
    lHN:y-y2=y1-y23y1+6-x1-x2(x-x2),
    即y=y1-y23y1+6-x1-x2x+y2-y1-y23y1+6-x1-x2·x2.
    令x=0,得y=y2-(y1-y2)x23y1+6-x1-x2=-(x1y2+x2y1)+3y1y2+6y2-(x1+x2)+6+3y1=-(x1y2+x2y1)+3y1y2+6y2-(x1+x2)+6+3(y1+y2)-3y2.
    ∵y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+mk(x1+x2)+m2=-12k2+4m23k2+4,y1+y2=(kx1+m)+(kx2+m)=k(x1+x2)+2m=8m3k2+4,x1y2+x2y1=x1(kx2+m)+x2(kx1+m)=2kx1x2+m(x1+x2)=-24k3k2+4,
    ∴-(x1y2+x2y1)+3y1y2=24k3k2+4+-36k2+12m23k2+4=-36k2+12m2+24k3k2+4=-24(k2-3k-2)3k2+4,
    -(x1+x2)+6+3(y1+y2)=6km3k2+4+6+24m3k2+4=6km+18k2+24+24m3k2+4=12(k2-3k-2)3k2+4,
    ∴y=-24(k2-3k-2)3k2+4+6y212(k2-3k-2)3k2+4-3y2=-2,
    ∴直线HN过定点(0,-2).
    综上,直线HN过定点(0,-2).

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