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2025版高考数学一轮总复习考点突破训练题第8章平面解析几何第9讲圆锥曲线__最值范围问题考点2范围问题
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所以点P的轨迹是以A(-1,0),B(1,0)为焦点,长轴长为4的椭圆,
设该椭圆的方程为eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),则c=1,a=2,从而b=eq \r(3).
所以点P的轨迹方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1.
(2)由题意知直线MN的方程为y=k(x+4),
设M(x1,y1),N(x2,y2).
联立方程组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+4,,3x2+4y2=12,))消去x得(3+4k2)y2-24ky+36k2=0,
由Δ>0,可得k2
由eq \(DM,\s\up6(→))=μeq \(DN,\s\up6(→))可得y1=μy2,代入上式得eq \f(16,3+4k2)=eq \f(1,μ)+μ+2.
当μ∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,7),\f(1,2)))时,h(μ)=eq \f(1,μ)+μ+2是减函数,故eq \f(9,2)≤h(μ)≤eq \f(100,21).
由eq \f(9,2)≤eq \f(16,3+4k2)≤eq \f(100,21),
解得eq \f(9,100)≤k2≤eq \f(5,36),
又k2
名师点拨:求动点轨迹方程常用方法
1.直接法:也叫直译法,即根据题目条件,直译为关于动点的几何关系,再利用解析几何有关公式进行整理化简.
2.定义法:若动点轨迹符合某种圆锥曲线的定义,则根据曲线的方程,写出所求的轨迹方程.
3.代入法:也叫相关点法,其特点是,动点M(x,y)的坐标取决于已知曲线C上的点(m,n)的坐标,可先用x,y表示m,n,再代入曲线C的方程,即得点M的轨迹方程.
4.参数法:先取适当的参数,分别用参数表示动点坐标x,y,得出轨迹的参数方程,然后消去参数,即得其普通方程.
2.(2023·广东佛山市二模)双曲线C:eq \f(x2,a2)-eq \f(y2,b2)=1(a>0,b>0)的左顶点为A,焦距为4,过右焦点F作垂直于实轴的直线交C于B、D两点,且△ABD是直角三角形.
(1)求双曲线C的方程;
(2)M、N是C右支上的两动点,设直线AM、AN的斜率分别为k1、k2,若k1k2=-2,求点A到直线MN的距离d的取值范围.
[解析] (1)依题意,∠BAD=90°,半焦距c=2,
由|AF|=|BF|得a+c=eq \f(b2,a),
即a2+2a=22-a2,解得a=1(其中a=-2<0舍去),
所以b2=c2-a2=4-1=3,故双曲线C的方程为x2-eq \f(y2,3)=1.
(2)显然直线MN不可能与轴平行,
故可设直线MN的方程为x=my+n,
联立eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my+n,,3x2-y2=3,))消去x整理得(3m2-1)y2+6mny+3(n2-1)=0,
在条件eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(3m2-1≠0,,Δ>0))下,设M(x1,y1)、N(x2,y2),
则y1+y2=-eq \f(6mn,3m2-1),y1y2=eq \f(3n2-1,3m2-1)(*)
由k1k2=-2,得y1y2+2(x1+1)(x2+1)=0,
即y1y2+2(my1+n+1)(my2+n+1)=0,
整理得(2m2+1)y1y2+2m(n+1)(y1+y2)+2(n+1)2=0,
将(*)式代入得3(n2-1)(2m2+1)-12m2n(n+1)+2(n+1)2(3m2-1)=0.
化简可消去所有的含m项,解得n=5或n=-1(舍去).
则直线MN的方程为x-my-5=0,则d=eq \f(6,\r(m2+1)),
又MN都在双曲线右支上,故有3m2-1<0,得0≤m2
名师点拨:求解范围问题的常用方法
1.将直线方程与圆锥曲线方程联立,消元得到一元二次方程,根据直线与圆锥曲线的位置关系建立不等式或函数式求解.
2.利用已知参数的范围,求新参数的范围,解这类问题的核心是在两个参数之间建立等量关系.
3.利用几何条件构造不等关系.
4.利用基本不等式求出参数的取值范围.
5.利用函数的值域的求法,确定参数的取值范围.
求解范围问题答题模板
【变式训练】
(2024·安徽A10联盟摸底)已知O为坐标原点,椭圆C:eq \f(x2,16)+eq \f(y2,12)=1过点M,N,P,记线段MN的中点为Q.
(1)若直线MN的斜率为3,求直线OQ的斜率;
(2)若四边形OMPN为平行四边形,求|MN|的取值范围.
[解析] (1)设M(x1,y1),N(x2,y2),
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x\\al(2,1),16)+\f(y\\al(2,1),12)=1,,\f(x\\al(2,2),16)+\f(y\\al(2,2),12)=1,))
两式相减可得,
eq \f(x1+x2x1-x2,16)+eq \f(y1+y2y1-y2,12)=0,
则eq \f(12,16)+eq \f(y1+y2y1-y2,x1+x2x1-x2)=0,
即kMN·kOQ=-eq \f(3,4),
又kMN=3,∴kOQ=-eq \f(1,4).
即直线OQ的斜率为-eq \f(1,4).
(2)①若直线MN垂直于x轴,易得
P(4,0),M(2,3),N(2,-3) 或P(-4,0),M(-2,3),N(-2,-3),此时|MN|=6;
②若直线MN不垂直于x轴,设
MN:y=kx+m(m≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),P(x0,y0),
联立eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+m,,\f(x2,16)+\f(y2,12)=1))得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-48=0.
∴x1+x2=-eq \f(8km,3+4k2),x1x2=eq \f(4m2-48,3+4k2),
∵eq \(OP,\s\up6(→))=eq \(OM,\s\up6(→))+eq \(ON,\s\up6(→)),∴x0=x1+x2,y0=y1+y2,
∴x0=-eq \f(8km,3+4k2),
y0=y1+y2=k(x1+x2)+2m=eq \f(6m,3+4k2),
即Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(8km,3+4k2),\f(6m,3+4k2))).
∵P在椭圆上,∴eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(8km,3+4k2)))2,16)+eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(6m,3+4k2)))2,12)=1,
化简得m2=3+4k2.
此时Δ=64k2m2-16(3+4k2)(m2-12)=144m2>0,
∴x1+x2=-eq \f(8km,3+4k2)=eq \f(-8k,m),
x1x2=eq \f(4m2-48,3+4k2)=eq \f(4m2-48,m2),
∴|MN|=eq \r(1+k2)|x1-x2|=eq \f(12\r(1+k2),|m|)
=12eq \r(\f(1+k2,3+4k2))=12eq \r(\f(1,4)+\f(1,43+4k2)),
∵3+4k2≥3,∴0
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