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    专题31 证明位置关系型问题(解析版)

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    这是一份专题31 证明位置关系型问题(解析版),共17页。试卷主要包含了已知抛物线C,如图,已知圆G,直线y=kx+m与椭圆W等内容,欢迎下载使用。

    【例题选讲】
    [例1] 设椭圆E:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,过点F1的直线交椭圆E于A,B两点.若椭圆E的离心率为eq \f(\r(2),2),△ABF2的周长为4eq \r(6).
    (1)求椭圆E的方程;
    (2)设不经过椭圆的中心而平行于弦AB的直线交椭圆E于点C,D,设弦AB,CD的中点分别为M,N,证明:O,M,N三点共线.
    [规范解答] (1)由题意知,4a=4eq \r(6),a=eq \r(6).又e=eq \f(\r(2),2),∴c=eq \r(3),b=eq \r(3),
    ∴椭圆E的方程为eq \f(x2,6)+eq \f(y2,3)=1.
    (2)当直线AB,CD的斜率不存在时,由椭圆的对称性知,
    中点M,N在x轴上,O,M,N三点共线,
    当直线AB,CD的斜率存在时,设其斜率为k,且设A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),
    则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x\\al(2,1),6)+\f(y\\al(2,1),3)=1,,\f(x\\al(2,2),6)+\f(y\\al(2,2),3)=1,))两式相减,得eq \f(x\\al(2,1),6)+eq \f(y\\al(2,1),3)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x\\al(2,2),6)+\f(y\\al(2,2),3)))=0,∴eq \f(x\\al(2,1)-x\\al(2,2),6)=-eq \f(y\\al(2,1)-y\\al(2,2),3),
    eq \f((x1-x2)(x1+x2),6)=-eq \f((y1-y2)(y1+y2),3),∴eq \f(y1-y2,x1-x2)·eq \f(y1+y2,x1+x2)=-eq \f(3,6),eq \f(y1-y2,x1-x2)·eq \f(y0,x0)=-eq \f(3,6),
    即k·kOM=-eq \f(1,2),∴kOM=-eq \f(1,2k).同理可得kON=-eq \f(1,2k),∴kOM=kON,∴O,M,N三点共线.
    [例2] 已知点A(-4,0),直线l:x=-1与x轴交于点B,动点M到A,B两点的距离之比为2.
    (1)求点M的轨迹C的方程;
    (2)设C与x轴交于E,F两点,P是直线l上一点,且点P不在C上,直线PE,PF分别与C交于另一点S,T,证明:A,S,T三点共线.
    [规范解答] (1)设点M(x,y),依题意,eq \f(|MA|,|MB|)=eq \f(\r((x+4)2+y2),\r((x+1)2+y2))=2,
    化简得x2+y2=4,即轨迹C的方程为x2+y2=4.
    (2)证明:由(1)知曲线C的方程为x2+y2=4,令y=0得x=±2,不妨设E(-2,0),F(2,0),如图所示.
    设P(-1,y0),S(x1,y1),T(x2,y2),则直线PE的方程为y=y0(x+2),
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=y0(x+2),,x2+y2=4))得(yeq \\al(2,0)+1)x2+4yeq \\al(2,0)x+4yeq \\al(2,0)-4=0,所以-2x1=eq \f(4y\\al(2,0)-4,y\\al(2,0)+1),即x1=eq \f(2-2y\\al(2,0),y\\al(2,0)+1),y1=eq \f(4y0,y\\al(2,0)+1).
    直线PF的方程为y=-eq \f(y0,3)(x-2),由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=-\f(y0,3)x-2,,x2+y2=4))得(yeq \\al(2,0)+9)x2-4yeq \\al(2,0)x+4yeq \\al(2,0)-36=0,
    所以2x2=eq \f(4y\\al(2,0)-36,y\\al(2,0)+9),即x2=eq \f(2y\\al(2,0)-18,y\\al(2,0)+9),y2=eq \f(12y0,y\\al(2,0)+9),所以kAS=eq \f(y1,x1+4)=eq \f(\f(4y0,y\\al(2,0)+1),\f(2-2y\\al(2,0),y\\al(2,0)+1)+4)=eq \f(2y0,y\\al(2,0)+3),
    kAT=eq \f(y2,x2+4)=eq \f(\f(12y0,y\\al(2,0)+9),\f(2y\\al(2,0)-18,y\\al(2,0)+9)+4)=eq \f(2y0,y\\al(2,0)+3),所以kAS=kAT,所以A,S,T三点共线.
    [例3] 在平面直角坐标系xOy中取两个定点A1(-eq \r(6),0),A2(eq \r(6),0),再取两个动点N1(0,m),N2(0,n),且mn=2.
    (1)求直线A1N1与A2N2的交点M的轨迹C的方程;
    (2)过R(3,0)的直线与轨迹C交于P,Q两点,过点P作PN⊥x轴且与轨迹C交于另一点N,F为轨迹C的右焦点,若eq \(RP,\s\up7(→))=λeq \(RQ,\s\up7(→)) (λ>1),求证:eq \(NF,\s\up7(→))=λeq \(FQ,\s\up7(→)).
    [规范解答] (1)依题意知,直线A1N1的方程为y=eq \f(m,\r(6))(x+eq \r(6)),①,
    直线A2N2的方程为y=-eq \f(n,\r(6))(x-eq \r(6)),②
    设M(x,y)是直线A1N1与A2N2的交点,①×②得y2=-eq \f(mn,6)(x2-6),
    又mn=2,整理得eq \f(x2,6)+eq \f(y2,2)=1.故点M的轨迹C的方程为eq \f(x2,6)+eq \f(y2,2)=1.
    (2)证明:设过点R的直线l:x=ty+3,P(x1,y1),Q(x2,y2),则N(x1,-y1),
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=ty+3,,\f(x2,6)+\f(y2,2)=1,))消去x,得(t2+3)y2+6ty+3=0,(*),所以y1+y2=-eq \f(6t,t2+3),y1y2=eq \f(3,t2+3).
    由eq \(RP,\s\up7(→))=λeq \(RQ,\s\up7(→)),得(x1-3,y1)=λ(x2-3,y2),故x1-3=λ(x2-3),y1=λy2,
    由(1)得F(2,0),要证eq \(NF,\s\up7(→))=λeq \(FQ,\s\up7(→)),即证(2-x1,y1)=λ(x2-2,y2),
    只需证2-x1=λ(x2-2),只需eq \f(x1-3,x2-3)=-eq \f(x1-2,x2-2),即证2x1x2-5(x1+x2)+12=0,
    又x1x2=(ty1+3)(ty2+3)=t2y1y2+3t(y1+y2)+9,x1+x2=ty1+3+ty2+3=t(y1+y2)+6,
    所以2t2y1y2+6t(y1+y2)+18-5t(y1+y2)-30+12=0,即2t2y1y2+t(y1+y2)=0,
    而2t2y1y2+t(y1+y2)=2t2·eq \f(3,t2+3)-t·eq \f(6t,t2+3)=0成立,即eq \(NF,\s\up7(→))=λeq \(FQ,\s\up7(→))成立.
    [例4] 已知椭圆eq \f(x2,5)+eq \f(y2,4)=1的右焦点为F,设直线l:x=5与x轴的交点为E,过点F且斜率为k的直线l1与椭圆交于A,B两点,M为线段EF的中点.
    (1)若直线l1的倾斜角为eq \f(π,4),求|AB|的值;
    (2)设直线AM交直线l于点N,证明:直线BN⊥l.
    [规范解答] 由题意知,F(1,0),E(5,0),M(3,0).
    (1)∵直线l1的倾斜角为eq \f(π,4),∴k=1.∴直线l1的方程为y=x-1.
    代入椭圆方程,可得9x2-10x-15=0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=eq \f(10,9),x1x2=-eq \f(5,3).
    ∴|AB|=eq \r(2(x1-x2)2)=eq \r(2)·eq \r((x1+x2)2-4x1x2)=eq \r(2)× eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(10,9)))2+4×\f(5,3))=eq \f(16\r(5),9).
    (2)设直线l1的方程为y=k(x-1).代入椭圆方程,得(4+5k2)x2-10k2x+5k2-20=0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=eq \f(10k2,4+5k2),x1x2=eq \f(5k2-20,4+5k2).
    设N(5,y0),∵A,M,N三点共线,∴kAM=kMN,即eq \f(-y1,3-x1)=eq \f(y0,2),∴y0=eq \f(2y1,x1-3).
    而y0-y2=eq \f(2y1,x1-3)-y2=eq \f(2k(x1-1),x1-3)-k(x2-1)=eq \f(3k(x1+x2)-kx1x2-5k,x1-3)=eq \f(3k·\f(10k2,4+5k2)-k·\f(5k2-20,4+5k2)-5k,x1-3)=0.
    ∴直线BN∥x轴,即BN⊥l.
    [例5] 已知椭圆T:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的一个顶点A(0,1),离心率e=eq \f(\r(6),3),圆C:x2+y2=4,从圆C上任意一点P向椭圆T引两条切线PM,PN.
    (1)求椭圆T的方程;
    (2)求证:PM⊥PN.
    [规范解答] (1)由题意可知b=1,eq \f(c,a)=eq \f(\r(6),3),即2a2=3c2,又a2=b2+c2,联立解得a2=3,b2=1.
    ∴椭圆方程为eq \f(x2,3)+y2=1.
    (2)方法一 ①当P点横坐标为±eq \r(3)时,纵坐标为±1,PM斜率不存在,PN斜率为0,PM⊥PN.
    ②当P点横坐标不为±eq \r(3)时,设P(x0,y0),则xeq \\al(2,0)+yeq \\al(2,0)=4,设kPM=k,PM的方程为y-y0=k(x-x0),
    联立方程组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y-y0=k(x-x0),,\f(x2,3)+y2=1,))消去y得(1+3k2)x2+6k(y0-kx0)x+3k2xeq \\al(2,0)-6kx0y0+3yeq \\al(2,0)-3=0,
    依题意Δ=36k2(y0-kx0)2-4(1+3k2)(3k2xeq \\al(2,0)-6kx0y0+3yeq \\al(2,0)-3)=0,化简得(3-xeq \\al(2,0))k2+2x0y0k+1-yeq \\al(2,0)=0,
    又kPM,kPN为方程的两根,所以kPM·kPN=eq \f(1-y\\al(2,0),3-x\\al(2,0))=eq \f(1-(4-x\\al(2,0)),3-x\\al(2,0))=eq \f(x\\al(2,0)-3,3-x\\al(2,0))=-1.
    所以PM⊥PN,综上知PM⊥PN.
    方法二 ①当P点横坐标为±eq \r(3)时,纵坐标为±1,PM斜率不存在,PN斜率为0,PM⊥PN.
    ②当P点横坐标不为±eq \r(3)时,设P(2cs θ,2sin θ),切线方程为y-2sin θ=k(x-2cs θ),
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y-2sin θ=k(x-2cs θ),,\f(x2,3)+y2=1,))联立得(1+3k2)x2+12k(sin θ-kcs θ)x+12(sin θ-kcs θ)2-3=0,
    令Δ=0,即Δ=144k2(sin θ-kcs θ)2-4(1+3k2)[12(sin θ-kcs θ)2-3]=0,
    化简得(3-4cs2θ)k2+4sin 2θ·k+1-4sin2θ=0,kPM·kPN=eq \f(1-4sin2θ,3-4cs2θ)=eq \f((4-4sin2θ)-3,3-4cs2θ)=-1.
    所以PM⊥PN,综上知PM⊥PN.
    [例6] 已知点F为抛物线E:y2=2px(p>0)的焦点,点A(2,m)在抛物线E上,且|AF|=3.
    (1)求抛物线E的方程;
    (2)已知点G(-1,0),延长AF交抛物线E于点B,证明:以点F为圆心且与直线GA相切的圆,必与直线GB相切.
    [规范解答] (1)由抛物线的定义得|AF|=2+eq \f(p,2).
    因为|AF|=3,即2+eq \f(p,2)=3,解得p=2,所以抛物线E的方程为y2=4x.
    (2)证明:设以点F为圆心且与直线GA相切的圆的半径为r.
    因为点A(2,m)在抛物线E:y2=4x上,所以m=±2eq \r(2).
    由抛物线的对称性,不妨设A(2,2eq \r(2)).由A(2,2eq \r(2)),F(1,0)可得直线AF的方程为
    y=2eq \r(2)(x-1).由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=2\r(2)(x-1),,y2=4x,))得2x2-5x+2=0,解得x=2或x=eq \f(1,2),从而Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),-\r(2))).
    又G(-1,0),故直线GA的方程为2eq \r(2)x-3y+2eq \r(2)=0,
    从而r=eq \f(|2\r(2)+2\r(2)|,\r(8+9))=eq \f(4\r(2) ,\r(17)),又直线GB的方程为2eq \r(2)x+3y+2eq \r(2)=0,
    所以点F到直线GB的距离d=eq \f(|2\r(2)+2\r(2)|,\r(8+9))=eq \f(4\r(2),\r(17))=r,
    这表明以点F为圆心且与直线GA相切的圆必与直线GB相切.
    [例7] 设椭圆E:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的右焦点为F,右顶点为A,B,C是椭圆上关于原点对称的两点(B,C均不在x轴上),线段AC的中点为D,且B,F,D三点共线.
    (1)求椭圆E的离心率;
    (2)设F(1,0),过F的直线l交E于M,N两点,直线MA,NA分别与直线x=9交于P,Q两点.证明:以PQ为直径的圆过点F.
    [规范解答] (1)法一:由已知A(a,0),F(c,0),设B(x0,y0),C(-x0,-y0),则Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a-x0,2),-\f(y0,2))),
    ∵B,F,D三点共线,∴eq \(BF,\s\up7(→))∥eq \(BD,\s\up7(→)),又eq \(BF,\s\up7(→))=(c-x0,-y0),eq \(BD,\s\up7(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a-3x0,2),-\f(3y0,2))),
    ∴-eq \f(3,2)y0(c-x0)=-y0·eq \f(a-3x0,2),∴a=3c,从而e=eq \f(1,3).
    法二:连接OD,AB(图略),由题意知,OD是△CAB的中位线,∴OD綊eq \f(1,2)AB,
    ∴△OFD∽△AFB.∴eq \f(OF,AF)=eq \f(OD,AB)=eq \f(1,2),即eq \f(c,a-c)=eq \f(1,2),解得a=3c,从而e=eq \f(1,3).
    (2)∵F的坐标为(1,0),∴c=1,从而a=3,∴b2=8.∴椭圆E的方程为eq \f(x2,9)+eq \f(y2,8)=1.
    设直线l的方程为x=ny+1,由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=ny+1,,\f(x2,9)+\f(y2,8)=1))消去x得,(8n2+9)y2+16ny-64=0,
    ∴y1+y2=eq \f(-16n,8n2+9),y1y2=eq \f(-64,8n2+9),其中M(ny1+1,y1),N(ny2+1,y2).
    ∴直线AM的方程为eq \f(y,y1)=eq \f(x-3,ny1-2),∴Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(9,\f(6y1,ny1-2))),同理Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(9,\f(6y2,ny2-2))),
    从而eq \(FP,\s\up7(→))·eq \(FQ,\s\up7(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(8,\f(6y1,ny1-2)))·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(8,\f(6y2,ny2-2)))=64+eq \f(36y1y2,n2y1y2-2n(y1+y2)+4)
    =64+eq \f(\f(36×(-64),8n2+9),\f(-64n2,8n2+9)+\f(32n2,8n2+9)+4)=64+eq \f(36×(-64),36)=0.∴FP⊥FQ,即以PQ为直径的圆恒过点F.
    [例8] (2017·全国Ⅱ)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:eq \f(x2,2)+y2=1上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足eq \(NP,\s\up6(→))=eq \r(2)eq \(NM,\s\up6(→)).
    (1)求点P的轨迹方程;
    (2)设点Q在直线x=-3上,且eq \(OP,\s\up6(→))·eq \(PQ,\s\up6(→))=1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.
    [规范解答] (1)设P(x,y),M(x0,y0),则N(x0,0),eq \(NP,\s\up6(→))=(x-x0,y),eq \(NM,\s\up6(→))=(0,y0).
    由eq \(NP,\s\up6(→))=eq \r(2) eq \(NM,\s\up6(→)),得x0=x,y0=eq \f(\r(2),2)y,因为M(x0,y0)在C上,所以eq \f(x2,2)+eq \f(y2,2)=1.
    因此点P的轨迹方程为x2+y2=2.
    (2)由题意知F(-1,0).设Q(-3,t),P(m,n),则eq \(OQ,\s\up6(→))=(-3,t),
    eq \(PF,\s\up6(→))=(-1-m,-n),eq \(OQ,\s\up6(→))·eq \(PF,\s\up6(→))=3+3m-tn,eq \(OP,\s\up6(→))=(m,n),eq \(PQ,\s\up6(→))=(-3-m,t-n).
    由eq \(OP,\s\up6(→))·eq \(PQ,\s\up6(→))=1,得-3m-m2+tn-n2=1,又由(1)知m2+n2=2,故3+3m-tn=0.
    所以eq \(OQ,\s\up6(→))·eq \(PF,\s\up6(→))=0,即eq \(OQ,\s\up6(→))⊥eq \(PF,\s\up6(→)),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.
    [例9] 设椭圆E:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,1-a2)=1的焦点在x轴上.
    (1)若椭圆E的焦距为1,求椭圆E的方程;
    (2)设F1,F2分别是椭圆E的左、右焦点,P为椭圆E上第一象限内的点,直线F2P交y轴于点Q,并且F1P⊥F1Q.证明:当a变化时,点P在某定直线上.
    [规范解答] (1)因为焦距为1,且焦点在x轴上,所以2a2-1=eq \f(1,4),解得a2=eq \f(5,8).
    故椭圆E的方程为eq \f(8x2,5)+eq \f(8y2,3)=1.
    (2)设P(x0,y0),F1(-c,0),F2(c,0),其中c=eq \r(2a2-1).
    由题设知x0≠c,则直线F1P的斜率kF1P=eq \f(y0,x0+c),直线F2P的斜率kF2P=eq \f(y0,x0-c).
    故直线F2P的方程为y=eq \f(y0,x0-c)(x-c).当x=0时,y=eq \f(cy0,c-x0),即点Q坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(cy0,c-x0))).
    因此,直线F1Q的斜率为kF1Q=eq \f(y0,c-x0).由于F1P⊥F1Q,所以kF1P·kF1Q=eq \f(y0,x0+c)·eq \f(y0,c-x0)=-1.
    化简得yeq \\al(2,0)=xeq \\al(2,0)-(2a2-1).①
    将①代入椭圆E的方程,由于点P(x0,y0)在第一象限,解得x0=a2,y0=1-a2,
    即点P在定直线x+y=1上.
    【对点训练】
    1.已知椭圆eq \f(x2,5)+eq \f(y2,4)=1的右焦点为F,设直线l:x=5与x轴的交点为E,过点F且斜率为k的直线l1与椭
    圆交于A,B两点,M为线段EF的中点.
    (1)若直线l1的倾斜角为eq \f(π,4),求△ABM的面积S的值;
    (2)过点B作BN⊥l于点N,证明:A,M,N三点共线.
    1.解析 由题意知,F(1,0),E(5,0),M(3,0),设A(x1,y1),B(x2,y2).
    (1)因为直线l1的倾斜角为eq \f(π,4),所以k=1,则直线l1的方程为y=x-1.
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=x-1,,\f(x2,5)+\f(y2,4)=1,))消去x并整理,得9y2+8y-16=0,Δ>0,则y1+y2=-eq \f(8,9),y1y2=-eq \f(16,9).
    所以S△ABM=eq \f(1,2)×|FM|×|y1-y2|=eq \r(y1+y22-4y1y2)=eq \r(-\f(8,9)2-4×-\f(16,9))=eq \f(8\r(10),9).
    (2)由题意可得直线l1的方程为y=k(x-1),
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx-1,,\f(x2,5)+\f(y2,4)=1,))消去y并整理,得(4+5k2)x2-10k2x+5k2-20=0,Δ>0,
    则x1+x2=eq \f(10k2,4+5k2),x1x2=eq \f(5k2-20,4+5k2).
    因为BN⊥l于点N,所以N(5,y2),则kAM=eq \f(-y1,3-x1),kMN=eq \f(y2,2).
    而y2(3-x1)-2(-y1)=k(x2-1)(3-x1)+2k(x1-1)=-k[x1x2-3(x1+x2)+5]
    =-k(eq \f(5k2-20,4+5k2)-3×eq \f(10k2,4+5k2)+5)=0,
    所以kAM=kMN,故A,M,N三点共线.
    2.如图,椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左右焦点分别为F1,F2,左右顶点分别为A,B,P为椭圆C上任
    一点(不与A,B重合).已知△PF1F2的内切圆半径的最大值为2-eq \r(2),椭圆C的离心率为eq \f(\r(2),2).
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)直线l过点B且垂直于x轴,延长AP交l于点N,以BN为直径的圆交BP于点M,求证:O,M,N三点共线.
    2.解析 (1)由题意知,eq \f(c,a)=eq \f(\r(2),2),∴c=eq \f(\r(2),2)a,又b2=a2-c2,∴b=eq \f(\r(2),2)a.
    设△PF1F2的内切圆半径为r,则S△PF1F2=eq \f(1,2)(|PF1|+|PF2|+|F1F2|)·r=eq \f(1,2)(2a+2c)·r=(a+c)r,
    故当△PF1F2面积最大时,r最大,即P点位于椭圆短轴顶点时,r=2-eq \r(2),
    ∴(a+c)(2-eq \r(2))=bc,把c=eq \f(\r(2),2)a,b=eq \f(\r(2),2)a代入,解得a=2,b=eq \r(2),
    ∴椭圆方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1.
    (2)由题意知,直线AP的斜率存在,设为k,则AP所在直线方程为y=k(x+2),
    联立eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=k(x+2),,\f(x2,4)+\f(y2,2)=1,))消去y,得(2k2+1)x2+8k2x+8k2-4=0,则有xP·(-2)=eq \f(8k2-4,2k2+1),
    ∴xP=eq \f(2-4k2,2k2+1),yP=k(xP+2)=eq \f(4k,2k2+1),得eq \(BP,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(-8k2,2k2+1),\f(4k,2k2+1))),又N(2,4k),∴eq \(ON,\s\up6(→))=(2,4k).
    则eq \(ON,\s\up6(→))·eq \(BP,\s\up6(→))=eq \f(-16k2,2k2+1)+eq \f(16k2,2k2+1)=0,∴ON⊥BP,而M在以BN为直径的圆上,
    ∴MN⊥BP,∴O,M,N三点共线.
    3.设椭圆E的方程为eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),点O为坐标原点,点A的坐标为(a,0),点B的坐标为(0,b),
    点M在线段AB上,满足|BM|=2|MA|,直线OM的斜率为eq \f(\r(5),10).
    (1)求E的离心率e;
    (2)设点C的坐标为(0,-b),N为线段AC的中点,证明:MN⊥AB.
    3.解析 (1)由题设条件知,点M的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,3)a,\f(1,3)b)),又kOM=eq \f(\r(5),10),从而eq \f(b,2a)=eq \f(\r(5),10).
    进而得a=eq \r(5)b,c=eq \r(a2-b2)=2b,故e=eq \f(c,a)=eq \f(2\r(5),5).
    (2)证明:由N是AC的中点知,点N的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),-\f(b,2))),可得eq \(NM,\s\up7(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,6),\f(5b,6))).
    又eq \(AB,\s\up7(→))=(-a,b),从而有eq \(AB,\s\up7(→))·eq \(NM,\s\up7(→))=-eq \f(1,6)a2+eq \f(5,6)b2=eq \f(1,6)(5b2-a2).
    由(1)可知a2=5b2,所以eq \(AB,\s\up7(→))·eq \(NM,\s\up7(→))=0,故MN⊥AB.
    4.已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的焦距为2eq \r(3),且C过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\r(3),\f(1,2))).
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)设B1,B2分别是椭圆C的下顶点和上顶点,P是椭圆上异于B1,B2的任意一点,过点P作PM⊥y轴于M,N为线段PM的中点,直线B2N与直线y=-1交于点D,E为线段B1D的中点,O为坐标原点,求证:ON⊥EN.
    4.解析 (1)由题设知焦距为2eq \r(3),所以c=eq \r(3),又因为椭圆过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\r(3),\f(1,2))),所以代入椭圆方程得eq \f(3,a2)+eq \f(\f(1,4),b2)=1,
    因为a2=b2+c2,解得a=2,b=1,故所求椭圆C的方程是eq \f(x2,4)+y2=1.
    (2)设P(x0,y0),x0≠0,则M(0,y0),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x0,2),y0)).
    因为点P在椭圆C上,所以eq \f(x\\al(2,0),4)+yeq \\al(2,0)=1,即xeq \\al(2,0)=4-4yeq \\al(2,0).
    又B2(0,1),所以直线B2N的方程为y-1=eq \f(2y0-1,x0)x,令y=-1,得x=eq \f(x0,1-y0),所以Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x0,1-y0),-1)).
    又B1(0,-1),E为线段B1D的中点,所以Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x0,21-y0),-1)).
    所以eq \(ON,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x0,2),y0)),eq \(EN,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x0,2)-\f(x0,21-y0),y0+1)).
    因为eq \(ON,\s\up6(→))·eq \(EN,\s\up6(→))=eq \f(x0,2)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(x0,2)-\f(x0,21-y0)))+y0(y0+1)=eq \f(x\\al(2,0),4)-eq \f(x\\al(2,0),41-y0)+yeq \\al(2,0)+y0=1-eq \f(4-4y\\al(2,0),41-y0)+y0=1-y0-1+y0=0,
    所以eq \(ON,\s\up6(→))⊥eq \(EN,\s\up6(→)),即ON⊥EN.
    5.已知抛物线C:x2=2py(p>0),过焦点F的直线交C于A,B两点,D是抛物线的准线l与y轴的交点.
    (1)若AB∥l,且△ABD的面积为1,求抛物线的方程;
    (2)设M为AB的中点,过M作l的垂线,垂足为N.证明:直线AN与抛物线相切.
    5.解析 (1)∵AB∥l,∴|FD|=p,|AB|=2p.∴S△ABD=p2=1.∴p=1,故抛物线C的方程为x2=2y.
    (2)显然直线AB的斜率存在,设其方程为y=kx+eq \f(p,2),Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x1,\f(x\\al(2,1),2p))),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x2,\f(x\\al(2,2),2p))).
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+\f(p,2),,x2=2py))消去y整理得,x2-2kpx-p2=0.∴x1+x2=2kp,x1x2=-p2.
    ∴M(kp,k2p+eq \f(p,2)),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(kp,-\f(p,2))).∴k AN=eq \f(\f(x\\al(2,1),2p)+\f(p,2),x1-kp)=eq \f(\f(x\\al(2,1),2p)+\f(p,2),x1-\f(x1+x2,2))=eq \f(\f(x\\al(2,1)+p2,2p),\f(x1-x2,2))=eq \f(\f(x\\al(2,1)-x1x2,2p),\f(x1-x2,2))=eq \f(x1,p).
    又x2=2py,∴y′=eq \f(x,p).∴抛物线x2=2py在点A处的切线斜率k=eq \f(x1,p).∴直线AN与抛物线相切.
    6.如图,已知圆G:(x-2)2+y2=eq \f(4,9)是椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的内接△ABC的内切圆,其中A(-4,
    0)为椭圆的左顶点.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)过椭圆的上顶点M作圆G的两条切线交椭圆于E,F两点,证明:直线EF与圆G相切.
    6.解析 (1)由题意可知BC垂直于x轴,a=4.设B(2+r,y0)(r为圆G的半径),
    过圆心G作GD⊥AB于D,BC交x轴于H,由eq \f(GD,AD)=eq \f(HB,AH),得eq \f(r,\r(36-r2))=eq \f(y0,6+r),即y0=eq \f(r\r(6+r),\r(6-r)),
    ∵r=eq \f(2,3),∴y0=eq \f(\r(5),3),∵Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(8,3),\f(\r(5),3)))在椭圆上,∴eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(8,3)))2,42)+eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(5),3)))2,b2)=1,解得b=1,
    ∴椭圆C的方程为eq \f(x2,16)+y2=1.
    (2)由(1)可知M(0,1),设过点M(0,1)与圆(x-2)2+y2=eq \f(4,9)相切的直线方程为:y=kx+1,①
    则eq \f(2,3)=eq \f(|2k+1|,\r(1+k2)),即32k2+36k+5=0,②.解得k1=eq \f(-9+\r(41),16),k2=eq \f(-9-\r(41),16),
    将①代入eq \f(x2,16)+y2=1得(16k2+1)x2+32kx=0,则异于零的解为x=-eq \f(32k,16k2+1).
    设F(x1,k1x1+1),E(x2,k2x2+1),则x1=-eq \f(32k1,16k\\al(2,1)+1),x2=-eq \f(32k2,16k\\al(2,2)+1),
    则直线FE的斜率为:kEF=eq \f(k2x2-k1x1,x2-x1)=eq \f(k1+k2,1-16k1k2)=eq \f(3,4),
    于是直线FE的方程为:y+eq \f(32k\\al(2,1),16k\\al(2,1)+1)-1=eq \f(3,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(32k1,16k\\al(2,1)+1))),即y=eq \f(3,4)x-eq \f(7,3),
    则圆心(2,0)到直线FE的距离d=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(3,2)-\f(7,3))),\r(1+\f(9,16)))=eq \f(2,3)=r,故结论成立.
    7.(2017·北京)已知抛物线C:y2=2px过点P(1,1).过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))作直线l与抛物线C交于不同的两点M,
    N,过点M作x轴的垂线分别与直线OP,ON交于点A,B,其中O为原点.
    (1)求抛物线C的方程,并求其焦点坐标和准线方程;
    (2)求证:A为线段BM的中点.
    7.解析 (1)由抛物线C:y2=2px过点P(1,1),得p=eq \f(1,2).所以抛物线C的方程为y2=x.
    抛物线C的焦点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4),0)),准线方程为x=-eq \f(1,4).
    (2)证明:由题意,设直线l的方程为y=kx+eq \f(1,2)(k≠0),l与抛物线C的交点为M(x1,y1),N(x2,y2).
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+\f(1,2),,y2=x))消去y,得4k2x2+(4k-4)x+1=0.则x1+x2=eq \f(1-k,k2),x1x2=eq \f(1,4k2).
    因为点P的坐标为(1,1),所以直线OP的方程为y=x,点A的坐标为(x1,x1).
    直线ON的方程为y=eq \f(y2,x2)x,点B的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x1,\f(y2x1,x2))).
    因为y1+eq \f(y2x1,x2)-2x1=eq \f(y1x2+y2x1-2x1x2,x2)=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(kx1+\f(1,2)))x2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(kx2+\f(1,2)))x1-2x1x2,x2)
    =eq \f((2k-2)x1x2+\f(1,2)(x2+x1),x2)=eq \f((2k-2)×\f(1,4k2)+\f(1-k,2k2),x2)=0,
    所以y1+eq \f(y2x1,x2)=2x1.故A为线段BM的中点.
    8.已知椭圆E:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)经过点(2eq \r(2),2),且离心率为eq \f(\r(2),2),F1,F2是椭圆E的左、右焦点.
    (1)求椭圆E的方程;
    (2)若A,B是椭圆E上关于y轴对称的两点(A,B不是长轴的端点),点P是椭圆E上异于A,B的一点,且直线PA,PB分别交y轴于点M,N,求证:直线MF1与直线NF2的交点G在定圆上.
    8.解析 (1)由题意知eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(8,a2)+\f(4,b2)=1,,\f(c,a)=\f(\r(2),2),,a2=b2+c2,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=4,,b=2\r(2),,c=2\r(2),))故椭圆E的方程为eq \f(x2,16)+eq \f(y2,8)=1.
    (2)证明:设B(x0,y0),P(x1,y1),则A(-x0,y0).直线PA的方程为y-y1=eq \f(y1-y0,x1+x0)(x-x1),
    令x=0,得y=eq \f(x1y0+x0y1,x1+x0),故Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(x1y0+x0y1,x1+x0))).同理可得Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(x1y0-x0y1,x1-x0))).
    所以eq \(F1M,\s\up7(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2\r(2),\f(x1y0+x0y1,x1+x0))),eq \(F2N,\s\up7(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-2\r(2),\f(x1y0-x0y1,x1-x0))),
    所以eq \(F1M,\s\up7(→))·eq \(F2N,\s\up7(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2\r(2),\f(x1y0+x0y1,x1+x0)))·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-2\r(2),\f(x1y0-x0y1,x1-x0)))=-8+eq \f(x\\al(2,1)y\\al(2,0)-x\\al(2,0)y\\al(2,1),x\\al(2,1)-x\\al(2,0))
    =-8+eq \f(x\\al(2,1)×8\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(x\\al(2,0),16)))-x\\al(2,0)×8\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(x\\al(2,1),16))),x\\al(2,1)-x\\al(2,0))=-8+8=0,
    所以F1M⊥F2N,所以直线MF1与直线NF2的交点G在以F1F2为直径的圆上.
    9.直线y=kx+m(m≠0)与椭圆W:eq \f(x2,4)+y2=1相交于A,C两点,O是坐标原点.
    (1)当点B的坐标为(0,1),且四边形OABC为菱形时,求AC的长;
    (2)当点B在W上且不是W的顶点时,证明:四边形OABC不可能为菱形.
    9.解析 (1)因为四边形OABC为菱形,所以AC与OB相互垂直平分.
    所以可设Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t,\f(1,2))),代入椭圆方程得eq \f(t2,4)+eq \f(1,4)=1,即t=±eq \r(3).所以|AC|=2eq \r(3).
    (2)假设四边形OABC为菱形.因为点B不是W的顶点,且AC⊥OB,所以k≠0.
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2+4y2=4,,y=kx+m,))消去y并整理得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0.
    设A(x1,y1),C(x2,y2),则eq \f(x1+x2,2)=-eq \f(4km,1+4k2),eq \f(y1+y2,2)=k·eq \f(x1+x2,2)+m=eq \f(m,1+4k2).
    所以AC的中点为Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(4km,1+4k2),\f(m,1+4k2))).
    因为M为AC和OB的交点,且m≠0,k≠0,所以直线OB的斜率为-eq \f(1,4k).
    因为k·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,4k)))≠-1,所以AC与OB不垂直.所以OABC不是菱形,与假设矛盾.
    所以当点B在W上且不是W的顶点时,四边形OABC不可能是菱形.
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