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    新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何 13.8存在性问题(含解析)

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    这是一份新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何 13.8存在性问题(含解析),共11页。试卷主要包含了8 存在性问题,存在性问题的求解方法,字母参数值存在性问题的求解方法等内容,欢迎下载使用。
    专题十三 《解析几何》讲义13.8  存在性问题知识梳理.存在性问题1.存在性问题的求解方法(1)解决存在性问题通常采用肯定顺推法,将不确定性问题明朗化.一般步骤:假设满足条件的曲线(或直线、点)等存在,用待定系数法设出;列出关于待定系数的方程(组);若方程(组)有实数解,则曲线(或直线、点等)存在,否则不存在.(2)反证法与验证法也是求解存在性问题常用的方法2.字母参数值存在性问题的求解方法求解字母参数值的存在性问题时,通常的方法是首先假设满足条件的参数值存在,然后利用这些条件并结合题目的其他已知条件进行推理与计算,若不出现矛盾,并且得到了相应的参数值,就说明满足条件的参数值存在;若在推理与计算中出现了矛盾,则说明满足条件的参数值不存在,同时推理与计算的过程就是说明理由的过程           题型. 存在性问题1.已知椭圆的两焦点在x轴上,且两焦点与短轴的一个顶点的连线构成斜边长为2的等腰直角三角形.)求椭圆的方程;)过点的动直线l交椭圆CAB两点,试问:在坐标平面上是否存在一个定点Q,使得以AB为直径的圆恒过点Q?若存在求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.【解答】解:()由椭圆两焦点与短轴的一个端点的连线构成等腰直角三角形,得bc又斜边长为2,即2c2,解得c1,故所以椭圆方程为)当lx轴平行时,以AB为直径的圆的方程为ly轴时,以AB为直径的圆的方程为x2+y21故若存在定点Q,则Q的坐标只可能为Q01).下证明Q01)为所求:若直线l斜率不存在,上述已经证明.设直线 ,即以AB为直径的圆恒过点Q01).2.(2015·四川)如图,椭圆E的离心率是,过点P01)的动直线l与椭圆相交于AB两点,当直线l平行于x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为2)求椭圆E的方程;)在平面直角坐标系xOy中,是否存在与点P不同的定点Q,使得恒成立?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.【解答】解:(直线l平行于x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为2点(1)在椭圆E上,离心率是,解得a2b椭圆E的方程为:1)结论:存在与点P不同的定点Q02),使得恒成立.理由如下:当直线lx轴平行时,设直线l与椭圆相交于CD两点,如果存在定点Q满足条件,则有1,即|QC||QD|Q点在直线y轴上,可设Q0y0).当直线lx轴垂直时,设直线l与椭圆相交于MN两点,MN的坐标分别为(0)、(0),,解得y01y02若存在不同于点P的定点Q满足条件,则Q点坐标只能是(02).法一:下面证明:对任意直线l,均有当直线l的斜率不存在时,由上可知,结论成立.当直线l的斜率存在时,可设直线l的方程为ykx+1AB的坐标分别为Ax1y1)、Bx2y2),联立,消去y并整理得:(1+2k2x2+4kx20∵△=(4k2+81+2k2)>0x1+x2x1x22k已知点B关于y轴对称的点B的坐标为(x2y2),kAQkkQBkkkAQkQB,即QAB三点共线,法二:当斜率存在时,过点AAA'y轴,垂足为A',过点BBB'y轴,垂足为B',易知AA'BB',则AA'P相似于BB'P,则若证上命题,则需证直线QA与直线QB交于点Q02)时关于y轴对称,则要证kQA+kQB0联立,消去y并整理得:(1+2k2x2+4kx20∵△=(4k2+81+2k2)>0x1+x2x1x22kkAQkkQBkk,可证得kQA+kQB0所以QAA'相似于QBB'进而得证:当斜率不存在时,由上可知,结论也成立.故存在与点P不同的定点Q02),使得恒成立.3.已知直线l1是抛物线Cx22pyp0)的准线,直线l23x4y60,且l2与抛物线C没有公共点,动点P在抛物线C上,点P到直线l1l2的距离之和的最小值等于2)求抛物线C的方程;)点M在直线l1上运动,过点M做抛物线C的两条切线,切点分别为P1P2,在平面内是否存在定点N,使得MNP1P2恒成立?若存在,请求出定点N的坐标,若不存在,请说明理由.【解答】解:()作PAPB分别垂直l1l2,垂足为AB,抛物线C的焦点为由抛物线定义知|PA||PF|,所以d1+d2|PA|+|PB||PF|+|PB|显见d1+d2的最小值即为点F到直线l2的距离,故所以抛物线C的方程为x24y)由()知直线l1的方程为y1,当点M在特殊位置(01)时,显见两个切点P1P2关于y轴对称,故要使得MNP1P2,点N必须在y轴上.故设Mm1),N0n),抛物线C的方程为,求导得,所以切线MP1的斜率直线MP1的方程为,又点M在直线MP1上,所以,整理得同理可得x1x2是一元二次方程x22mx40的根,由韦达定理得[4m+n+1)(x2+x1]可见n1时,恒成立,所以存在定点N01),使得MNP1P2恒成立.4.已知抛物线y22pxp0)过点Pm2),且P到抛物线焦点的距离为2,直线l过点Q22),且与抛物线相交于AB两点.1)求抛物线的方程;2)若点Q恰为线段AB的中点,求直线l的方程;3)过点M10)作直线MAMB分别交抛物线于CD两点,请问CDQ三点能否共线?若能,求出直线l的斜率k;若不能,请说明理由.【解答】解:(1)抛物线y22pxp0)过点Pm2),可得2pm4,即pm2P到抛物线焦点的距离为2,可得2,即m解得p2m1,则抛物线方程为y24x2)直线l过点Q22),可设直线l的方程为y+2kx2),即ykx2k2代入y24x,消去x,可得ky24y8k80Ax1y1),Bx2y2),可得y1+y2由点Q22)恰为线段AB的中点,可得4,即k1,满足0可得直线l的方程为yx3)设(y1),By2),Cy3),Dy4),设直线l的方程为y+2kx2),即ykx2k2代入y24x,消去x,可得ky24y8k80y1+y2y1y2MAC三点共线可得,化为y1y34,即y3同理可得y4假设CDQ三点共线,可得y3y4+2y3+y4+80可得10,即10,解得k所以当直线l的斜率为CDQ三点共线.课后作业. 存在性问题1.在直角坐标系xOy中,动圆P与圆Q:(x22+y21外切,且圆P与直线x1相切,记动圆圆心P的轨迹为曲线C1)求曲线C的轨迹方程;2)设过定点S20)的动直线l与曲线C交于AB两点,试问:在曲线C上是否存在点M(与AB两点相异),当直线MAMB的斜率存在时,直线MAMB的斜率之和为定值?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)设Pxy),圆P的半径为r因为动圆P与圆Q:(x22+y21外切,…………………………………1分)所以…………………………………………………2分)又动圆P与直线x1相切,所以rx+1…………………………………………………………………3分)①②消去ry28x所以曲线C的轨迹方程为y28x………………………………………………5分)2)假设存在曲线C上的点M满足题设条件,不妨设Mx0y0),Ax1y1),Bx2y2),………………6分)所以………………7分)显然动直线l的斜率存在且非零,设lxty2联立方程组,消去xy28ty+1600t1t1,所以y1+y28ty1y216,且y1y2…………………8分)代入式得,令m为常数),整理得…………………………9分)因为式对任意t﹣∞11+)恒成立,所以…………………………………………………10分)所以,即M24)或M24),即存在曲线C上的点M24)或M24)满足题意.……………………12分)2.设椭圆E的方程为a1),点O为坐标原点,点AB的坐标分别为(a0),(01),点M在线段AB上,满足|BM|2|MA|,直线OM的斜率为1)求椭圆E的方程;2)若斜率为k的直线l交椭圆ECD两点,交y轴于点T0t)(t1),问是否存在实数t使得以CD为直径的圆恒过点B?若存在,求t的值,若不存在,说出理由.【解答】解:(1)设点M的坐标(x0y0),点M在线段AB上,满足|BM|2|MA|a2椭圆E的方程2)设直线l方程:ykx+t,代入,得(4k2+1x2+8ktx+4t240Cx1y1),Dx2y2),则假设存在实数t使得以CD为直径的圆恒过点B,则0x1x2+kx1+t1)(kx2+t1)=0整理得4t21+t120t1),时,符合题意.声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2021/8/23 0:15:37;用户:15942715433;邮箱:15942715433;学号:3235506
     

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