所属成套资源:高考数学人教A版2019选择性必修第一册精品复习专题(原卷版
- 高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.6抛物线的标准方程和性质【八大题型】(原卷版+解析) 试卷 1 次下载
- 高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.7直线与抛物线的位置关系【八大题型】(原卷版+解析) 试卷 1 次下载
- 高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.9圆锥曲线中的定点、定值、定直线问题大题专项训练【九大题型】(原卷版+解析) 试卷 1 次下载
- 高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.10圆锥曲线的方程全章八类必考压轴题(原卷版+解析) 试卷 1 次下载
- 高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.11圆锥曲线的方程全章综合测试卷(基础篇)(原卷版+解析) 试卷 1 次下载
高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.8圆锥曲线中的面积问题大题专项训练【六大题型】(原卷版+解析)
展开这是一份高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.8圆锥曲线中的面积问题大题专项训练【六大题型】(原卷版+解析),共57页。
姓名:___________班级:___________考号:___________
题型一
椭圆中的三角形(四边形)面积问题
1.(2023春·陕西宝鸡·高二校联考期末)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为32,且过点P4,−2.
(1)求椭圆C的方程;
(2)若O为坐标原点,直线l交椭圆C于A,B两点,且点O是△PAB的重心,求△PAB的面积.
2.(2023·全国·高三专题练习)设椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左右顶点分别为A1,A2,右焦点为F,已知A1F=3,A2F=1.
(1)求椭圆方程及其离心率;
(2)已知点P是椭圆上一动点(不与端点重合),直线A2P交y轴于点Q,若三角形A1PQ的面积是三角形A2FP面积的二倍,求直线A2P的方程.
3.(2023春·湖北武汉·高二校联考期末)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为12,左、右焦点分别为F1,F2,直线x=m与椭圆C交于A,B两点,且△ABF1的周长最大值为8.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)如图,P,Q是椭圆C上的两点,且直线OP与OQ的斜率之积为−34(O为坐标原点),D为射线OP上一点,且|OP|=|PD|,线段DQ与椭圆C交于点E,|QE|=23|ED|,求四边形OPEQ的面积.
4.(2023·全国·高三专题练习)已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)右焦点为F,已知椭圆短轴长为4,离心率为22.
(1)求椭圆的方程;
(2)若直线l:y=kx+t(t≠0)与椭圆相交于M、N两点,线段MN垂直平分线与直线l及x轴和y轴相交于点D、E、G,直线GF与直线x=4相交于点H,记三角形EFG与三角形GDH的面积分别为S1,S2,求S1S2的值.
5.(2023春·安徽·高二统考期末)已知椭圆:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的一个焦点为F,椭圆上的点到F的最大距离为3,最小距离为1.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设椭圆左右顶点为A,B,在x=4上有一动点P,连接PA,PB分别和椭圆交于C,D两点,△PAB与△PCD的面积分别为S1,S2.是否存在点P,使得S1S2=43,若存在,求出P点坐标;若不存在,请说明理由.
题型二
椭圆中的三角形(四边形)面积的最值问题
6.(2023春·贵州·高二校联考阶段练习)已知O为坐标原点,椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为32,C的上顶点到右顶点的距离为5.
(1)求C的方程;
(2)M,N为C上的动点,设直线OM,ON的斜率分别为k1,k2,且k1k2=−4.求△OMN的面积的最大值.
7.(2023·北京大兴·校考三模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0过点N0,1,且离心率为22.
(1)求椭圆C的方程;
(2)直线l分别交椭圆C于A、B两点,若线段AB的中点M在直线y=12上,求△OAB面积的最大值.
8.(2023春·安徽·高二校考阶段练习)已知椭圆C:y2a2+x2b2=1a>b>0的上、下顶点分别为A1,A2,点P22,1在C上,且PA1·PA2=−12.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)设坐标原点为O,若不经过点P的直线与C相交于M,N两点,直线PM与PN的斜率互为相反数,当△MON的面积最大时,求直线MN的方程.
9.(2023·江西·江西师大附中校考三模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的一个顶点为A(0,1),离心率为32.
(1)求椭圆C的方程;
(2)过点P(−2,1)的直线与椭圆C交于不同的两点D,E,点D在第二象限,直线AD,AE分别与x轴交于M,N,求四边形DMEN面积的最大值.
10.(2023春·广东江门·高二统考期末)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为22,且与双曲线y2−x2=12有相同的焦距.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设椭圆C的左、右顶点分别为A,B,过左焦点F的直线l交椭圆C于D,E两点(其中点D在x轴上方),求△AEF与△BDF的面积之比的取值范围.
题型三
双曲线中的三角形(四边形)面积问题
11.(2023·湖北·校联考模拟预测)已知离心率为5的双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0),直线l:y=4x−3a−1与C的右支交于A,B两点,直线l与C的两条渐近线分别交于M,N两点,且从上至下依次为M,A,B,N,|MA|=12|AB|.
(1)求双曲线C的方程;
(2)求△AOM的面积.
12.(2022·全国·高三专题练习)已知圆C:(x+2)2+y2=4和定点A2,0,P为圆C上的动点,线段AP的中垂线l与直线PC交于点Q,设动点Q的轨迹为曲线C1.
(1)求证:QA−QC为定值,并求曲线C1的方程;
(2)若曲线C1与x轴的正半轴交于点E,直线l′:x=my+2与曲线C1交于M,N两点,且△EMN的面积是322,求实数m的值.
13.(2023·浙江·校联考二模)已知双曲线C:x24−y2b2=1的渐近线方程为x±2y=0,左右顶点为A,B,设点P−1,t,直线AP,BP分别与双曲线交于M,N两点(不同于A,B).
(1)求双曲线的方程;
(2)设△ABP,△MNP的面积分别为S1,S2,若S2=6S1,求直线MN方程.(写出一条即可)
14.(2023春·福建漳州·高三校考开学考试)已知双曲线Γ:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的焦距为4,且过点P2,33
(1)求双曲线Γ的方程;
(2)过双曲线Γ的左焦点F分别作斜率为k1,k2的两直线l1与l2,直线l1交双曲线Γ于A,B两点,直线l2交双曲线Γ于C,D两点,设M,N分别为AB与CD的中点,若k1⋅k2=−1,试求△OMN与△FMN的面积之比.
15.(2023·全国·高三专题练习)已知离心率为2的双曲线E:x2a2−y2b2=1a>0,b>0的左右顶点分别为A,B,顶点到渐近线的距离为3.过双曲线E右焦点F的直线l与双曲线E交于P,Q(异于点A,B)两点.
(1)求双曲线E的标准方程;
(2)记△ABP,△ABQ,△BPQ的面积分别为S1,S2,S3,当S1−S2S3=22时,求直线l的方程;
(3)若直线AP,AQ分别与直线x=1交于M,N两点,试问∠MFN是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.
题型四
双曲线中的三角形(四边形)面积的最值问题
16.(2022·江苏·高二专题练习)如图,已知双曲线C:x22−y2=1,经过点T1,1且斜率为k的直线l与C交于A,B两点,与C的渐近线交于M,N两点(从左至右的顺序依次为A,M,N,B),其中k∈0,22.
(1)若点T是MN的中点,求k的值;
(2)求△OBN面积的最小值.
17.(2023春·福建莆田·高二校考期中)在平面直角坐标系xOy中,动点N到F2,0的距离与它到直线l:x=12的距离之比为2,记N的轨迹为曲线C.
(1)求曲线C的方程;
(2)过F的直线交曲线C于A,B两点(均位于y轴右侧),F关于原点的对称点为M,求△ABM的面积的取值范围.
18.(2023·云南昆明·高三校考阶段练习)在平面直角坐标系O−xy中,点G−14,0,点A14,0.以G为圆心作一个半径为6的圆,点P是圆上一动点,线段AP的垂直平分线与直线GP相交于点Q.
(1)求Q的轨迹方程;
(2)过原点斜率为k0
(1)求动点P的轨迹C的方程;
(2)若轨迹C的左,右顶点分别为A1,A2,点Qx0,y0x0>0为轨迹C上异于A1,A2的一个动点,直线QA1,QA2分别与直线x=1相交于S,T两点,以ST为直径的圆与x轴交于M,N两点,求四边形SMTN面积的最小值.
20.(2023春·山西太原·高三校考阶段练习)已知双曲线C的两焦点在坐标轴上,且关于原点对称.若双曲线C的实轴长为2,焦距为23,且点P(0,-1)到渐近线的距离为33.
(1)求双曲线C的方程;
(2)若过点P的直线l分别交双曲线C的左、右两支于点A、B,交双曲线C的两条渐近线于点D、E(D在y轴左侧).记△ODE和△OAB的面积分别为S1、S2,求S1S2的取值范围.
题型五
抛物线中的三角形(四边形)面积问题
21.(2023春·江西赣州·高二校联考期中)已知F为抛物线C:y=14x2的焦点,点D(0,4),A为抛物线C上的动点,直线l:y=t(t为常数)截以AD为直径的圆所得的弦长为定值.
(1)求实数t的值;
(2)若点E(0,3),过点A的直线y=x+m交抛物线于另一点B,AB的中垂线过点D,求m的值和△ABE的面积.
22.(2023·全国·高三专题练习)如图,过抛物线y2=4x焦点F的直线与抛物线交于A,B两点,AM,AN,BC,BD分别垂直于坐标轴,垂足依次为M,N,C,D.
(1)若矩形ANOM和矩形BDOC面积分别为S1,S2,求S1⋅S2的值;
(2)求证:直线MN与直线CD交点在定直线上.
23.(2023春·湖南·高二校联考期末)已知抛物线C:x2=2pyp>0上一点Mm,1到焦点的距离为2.
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点−1,0的直线交抛物线C于A,B两点,点Q0,−2,连接QA交抛物线C于另一点E,连接QB交抛物线C于另一点F,且△QAB与△QEF的面积之比为1:3,求直线AB的方程.
24.(2023春·上海浦东新·高二校考阶段练习)已知平面曲线C满足:它上面任意一定到0,12的距离比到直线y=−32的距离小1.
(1)求曲线C的方程;
(2)D为直线y=−12上的动点,过点D作曲线C的两条切线,切点分别为A、B,证明:直线AB过定点;
(3)在(2)的条件下,以E0,52为圆心的圆与直线AB相切,且切点为线段AB的中点,求四边形ADBE的面积.
25.(2023春·江西上饶·高二校联考阶段练习)已知坐标原点为O,抛物线为G:x2=2py(p>0)与双曲线y23−x23=1在第一象限的交点为P,F为双曲线的上焦点,且△OPF的面积为3.
(1)求抛物线G的方程;
(2)已知点M(−2,−1),过点M作抛物线G的两条切线,切点分别为A,B,切线MA,MB分别交x轴于C,D,求△MAB与△MCD的面积之比.
题型六
抛物线中的三角形(四边形)面积的最值问题
26.(2023·贵州黔东南·凯里一中校考三模)已知直线y=kx+1与抛物线C:x2=8y交于A,B两点,分别过A,B两点作C的切线,两条切线的交点为D.
(1)证明点D在一条定直线上;
(2)过点D作y轴的平行线交C于点E,线段AB的中点为P,
①证明:E为DP的中点;
②求△ADE面积的最小值.
27.(2023春·四川南充·高三校考开学考试)已知O为坐标原点,动圆过定点A6,0,且在y轴上截得的弦BD的长为12.
(1)求动圆圆心的轨迹C的方程;
(2)已知M,N是曲线C上两点,且OM⋅ON=0,分别延长MO与NO交圆E:x+32+y2=9于P,Q两点,求四边形MNPQ面积的最小值.
28.(2023·四川凉山·三模)已知双曲线T:x2a2−y2b2=1a>0,b>0的离心率为2,且过点3,1.若抛物线C:y2=2pxp>0的焦点F与双曲线T的右焦点相同.
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点M−2,0且斜率为正的直线l与抛物线C相交于A,B两点(A在M,B之间),点N满足:NA=6AF,求△ABF与△AMN面积之和的最小值.
29.(2023·江西上饶·校联考模拟预测)设抛物线方程为y2=2x,过点P的直线PA,PB分别与抛物线相切于A,B两点,且点A在x轴下方,点B在x轴上方.
(1)当点P的坐标为−1,−2时,求AB;
(2)点C在抛物线上,且在x轴下方,直线BC交x轴于点N,直线AB交x轴于点M,且3AM<2BM.若△ABC的重心在x轴上,求S△ABCS△BMN的最大值.(注:S表示三角形的面积)
30.(2023·全国·高三专题练习)在①OA⋅OB=−12;②1|AF|+1|BF|=12;③△OAB面积的最小值为8,这三个条件中任选一个,补充在横线上,并解答下列问题.(若选择多个条件作答,则按第一个解答计分)
已知抛物线x2=2py(p>0)的焦点为F,过点F的直线与该抛物线交于A,B两点,O为坐标原点,_____________.
(1)求抛物线的方程;
(2)点C在抛物线上,△ABC的重心G在y轴上,直线AC交y轴于点Q(点Q在点F上方).记△AFG,△CQG的面积分别为S△AFG,S△CQG,T=S△AFGS△CQG,求T的取值范围.
专题3.8 圆锥曲线中的面积问题大题专项训练【六大题型】
【人教A版(2019)】
姓名:___________班级:___________考号:___________
题型一
椭圆中的三角形(四边形)面积问题
1.(2023春·陕西宝鸡·高二校联考期末)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为32,且过点P4,−2.
(1)求椭圆C的方程;
(2)若O为坐标原点,直线l交椭圆C于A,B两点,且点O是△PAB的重心,求△PAB的面积.
【解题思路】(1)由题意可得ca=32,16a2+4b2=1,再结合a2=b2+c2可求出a2,b2,从而可求出椭圆方程;
(2)设直线l为y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),将直线方程代入椭圆方程化简利用根与系数的关系,再结合重心坐标公式列方程可求出k,m,然后利用弦长公式求出AB,利用点到直线的距离公式求出点P4,−2到直线l的距离,从而可求出△PAB的面积.
【解答过程】(1)因为椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为32,所以ca=32,
所以4c2=3a2,因为a2=b2+c2,所以a2=4b2,
因为椭圆过点P4,−2,所以16a2+4b2=1,
所以164b2+4b2=1,得b2=8,则a2=32,
所以椭圆方程为x232+y28=1,
(2)当直线l的斜率不存在时,A,B两点的坐标关于x轴对称,此时点O不可能是△PAB的重心,
所以直线l的斜率存在,设直线l为y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),
由y=kx+mx232+y28=1,得(1+4k2)x2+8kmx+4m2−32=0,
由Δ=64k2m2−4(1+4k2)(4m2−32)>0,得32k2−m2+8>0,
所以x1+x2=−8km1+4k2x1x2=4m2−321+4k2,
所以y1+y2=k(x1+x2)+2m=−8k2m1+4k2+2m=2m1+4k2,
因为点O是△PAB的重心,
所以x1+x2+43=0y1+y2−23=0,所以x1+x2+4=0y1+y2−2=0,
所以−8km1+4k2+4=02m1+4k2−2=0,解得k=12,m=2
因为k=12,m=2满足32k2−m2+8>0,
所以直线l为y=12x+2,x1+x2=−4x1x2=−8,
所以AB=1+k2⋅(x1+x2)2−4x1x2=1+14×16+32=215,
因为点P4,−2到直线y=12x+2的距离为d=4+4+41+4=125,
所以△PAB的面积为12ABd=12×215×125=123.
2.(2023·全国·高三专题练习)设椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左右顶点分别为A1,A2,右焦点为F,已知A1F=3,A2F=1.
(1)求椭圆方程及其离心率;
(2)已知点P是椭圆上一动点(不与端点重合),直线A2P交y轴于点Q,若三角形A1PQ的面积是三角形A2FP面积的二倍,求直线A2P的方程.
【解题思路】(1)由a+c=3a−c=1解得a=2,c=1,从而求出b=3,代入椭圆方程即可求方程,再代入离心率公式即求离心率.
(2)先设直线A2P的方程,与椭圆方程联立,消去y,再由韦达定理可得xA2⋅xP,从而得到P点和Q点坐标.由S△A2QA1=S△A1PQ+S△A1A2P=2S△A2PF+S△A1A2P得2yQ=3yP,即可得到关于k的方程,解出k,代入直线A2P的方程即可得到答案.
【解答过程】(1)如图,
由题意得a+c=3a−c=1,解得a=2,c=1,所以b=22−12=3,
所以椭圆的方程为x24+y23=1,离心率为e=ca=12.
(2)由题意得,直线A2P斜率存在,由椭圆的方程为x24+y23=1可得A22,0,
设直线A2P的方程为y=kx−2,
联立方程组x24+y23=1y=kx−2,消去y整理得:3+4k2x2−16k2x+16k2−12=0,
由韦达定理得xA2⋅xP=16k2−123+4k2,所以xP=8k2−63+4k2,
所以P8k2−63+4k2,−−12k3+4k2,Q0,−2k.
所以S△A2QA1=12×4×yQ,S△A2PF=12×1×yP,S△A1A2P=12×4×yP,
所以S△A2QA1=S△A1PQ+S△A1A2P=2S△A2PF+S△A1A2P,
所以2yQ=3yP,即2−2k=3−12k3+4k2,
解得k=±62,所以直线A2P的方程为y=±62x−2.
3.(2023春·湖北武汉·高二校联考期末)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为12,左、右焦点分别为F1,F2,直线x=m与椭圆C交于A,B两点,且△ABF1的周长最大值为8.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)如图,P,Q是椭圆C上的两点,且直线OP与OQ的斜率之积为−34(O为坐标原点),D为射线OP上一点,且|OP|=|PD|,线段DQ与椭圆C交于点E,|QE|=23|ED|,求四边形OPEQ的面积.
【解题思路】(1)由题意可知,当AB过右焦点F2时,△ABF1的周长取最大值4a=8,求得a=2,通过离心率可求得c=1,b2=3,即可求得标准方程;
(2)设Px1,y1,Qx2,y2,由题目条件可得3x1x2+4y1y2=0,由|QE|=23|ED|,|OP|=|PD|可得四边形OPEQ面积为75S△OPQ,当直线PQ斜率为0时,易得S△OPQ=3;当直线斜率不为0时,将直线PQ方程与椭圆方程联立后,利用韦达定理,结合3x1x2+4y1y2=0,可得2t2=3m2+4,后可得S△OPQ=3,即可求解
【解答过程】(1)设AB与x轴的交点为H,
由题意可知AH≤AF2,
则AF1+|AH|≤AF1+AF2=2a,
当AB过右焦点F2时,△ABF1的周长取最大值4a=8,所以a=2,
因为椭圆C的离心率为e=ca=12,所以c=1,b2=a2−c2=3,
所以椭圆C的标准方程x24+y23=1
(2)设Px1,y1,Qx2,y2,因P,Q均在椭圆上,则x124+y123=1,x224+y223=1.
又kOP⋅kOQ=−34,则y1y2x1x2=−34⇒3x1x2+4y1y2=0.
由|QE|=23|ED|,|OP|=|PD|可得S△PEQ=25S△QPD=25S△OPQ,
则四边形OPEQ面积为75S△OPQ.
当直线PQ斜率为0时,易知kOP=−kOQ,又kOP⋅kOQ=−34,则kOP=±32.
根据对称性不妨取kOP=32,y1>0,由y=32x3x2+4y2=12得x1=2y1=62,
则P2,62,Q−2,62,得此时S△OPQ=12×22×62=3;
当直线斜率不为0时,设PQ的方程为x=my+t,将直线方程与椭圆方程联立有:
x=my+t3x2+4y2=12,消去x得:3m2+4y2+6mty+3t2−12=0.
Δ=36m2t2−43m2+43t2−12>0,
由韦达定理,有y1+y2=−6mt3m2+4,y1y2=3t2−123m2+4.
所以3x1x2+4y1y2=3my1+tmy2+t+4y1y2=0⇒
3m2+4y1y2+3mty1+y2+3t2=0⇒3m2+43t2−123m2+4−18m2t23m2+4+3t2=0⇒
2t2−3m2−4=0 ⇒2t2=3m2+4,3m2=2t2−4,
代入Δ>0可得122t2−4t2−4×2t23t2−12>0,解得t≠0,
PQ=x1−x22+y1−y22=m2+1⋅y1+y22−4y1y2 =1+m2−6mt3m2+42−43t2−123m2+4 =1+m248−t2+3m2+43m2+42 =23⋅1+m2t,
又原点到直线PQ距离为t1+m2,则此时S△OPQ=12×tm2+1×23×m2+1t=3.
综上可得,S△OPQ=3,四边形OPEQ面积为735.
4.(2023·全国·高三专题练习)已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)右焦点为F,已知椭圆短轴长为4,离心率为22.
(1)求椭圆的方程;
(2)若直线l:y=kx+t(t≠0)与椭圆相交于M、N两点,线段MN垂直平分线与直线l及x轴和y轴相交于点D、E、G,直线GF与直线x=4相交于点H,记三角形EFG与三角形GDH的面积分别为S1,S2,求S1S2的值.
【解题思路】(1)由椭圆短轴长为4,可得b=2,结合e=ca=22和a2=b2+c2,可求出a=22,c=2,即可求出椭圆的方程;
(2)由(1)可得右焦点F(2,0),再由线段MN的垂直平分线与x,y轴都相交,得k≠0,联立方程组得1+2k2x2+4ktx+2t2−8=0,设出Mx1,y1,Nx2,y2,由韦达定理得x1+x2=−4kt1+2k2,y1+y2=2t1+2k2,由中点坐标公式可得D−2kt1+2k2,t1+2k2,再由两直线互相垂直可得直线DG的方程,即可求得E−kt1+2k2,0,G0,−t1+2k2,同理可得H4,t1+2k2,由对称性可知|DE|=|EG|,|GF|=|FH|,结合三角形的面积公式即可求出结果.
【解答过程】(1)由题意可得2b=4,即b=2,
又∵e=ca=22,且a2=b2+c2,
解得:a=22,c=2,
所以椭圆的方程为x28+y24=1.
(2)
由(1)知椭圆的方程为x28+y24=1,所以右焦点F(2,0),
由直线l:y=kx+t(t≠0),且线段MN的垂直平分线与x,y轴都相交,所以k≠0,
联立y=kx+tx28+y24=1消去y并化简得:1+2k2x2+4ktx+2t2−8=0,
此时需满足Δ=88k2−t2+4>0,
设Mx1,y1,Nx2,y2,
则x1+x2=−4kt1+2k2,y1+y2=kx1+x2+2t=2t1+2k2,
所以D−2kt1+2k2,t1+2k2,
线段MN的垂直平分线的方程为y−t1+2k2=−1k⋅x+2kt1+2k2,
令y=0,解得xE=−kt1+2k2,则有E−kt1+2k2,0,
令x=0,解得yG=−t1+2k2,则有G0,−t1+2k2,
∴D,G关于E点对称,所以|DE|=|EG|,
直线GF的方程为y−0=0−−t1+2k22−0(x−2),即y=t(x−2)2+4k2,
令x=4,解得yH=t1+2k2,则有H4,t1+2k2,
所以G,H关于F对称,所以|GF|=|FH|,
所以S1S2=12GE⋅GF⋅sin∠EGF12GD⋅GH⋅sin∠DGH=14.
5.(2023春·安徽·高二统考期末)已知椭圆:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的一个焦点为F,椭圆上的点到F的最大距离为3,最小距离为1.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设椭圆左右顶点为A,B,在x=4上有一动点P,连接PA,PB分别和椭圆交于C,D两点,△PAB与△PCD的面积分别为S1,S2.是否存在点P,使得S1S2=43,若存在,求出P点坐标;若不存在,请说明理由.
【解题思路】(1)由条件列方程求a,b,c,可得椭圆方程;
(2)设C,D横坐标为xC,xD,结合三角形面积公式可得S1S2=43可化为4−xC⋅4−xD=9,再证明kPB=3kPA,设直线PA的斜率为k,分别联立PA,PB与椭圆方程求xC,xD,由此计算k,由此可求P的坐标.
【解答过程】(1)设椭圆x2a2+y2b2=1的半焦距为c,
因为椭圆上的点到F的最大距离为3,最小距离为1,
所以a+c=3,a−c=1,又a2=b2+c2,
解得a=2,c=1,b=3,
故椭圆的标准方程为x24+y23=1;
(2)由(1)可得A−2,0,B2,0,
假设存在点P4,t,使得S1S2=43,
设∠APB=θ,则S1S2=12PA⋅PB⋅sinθ12PC⋅PD⋅sinθ=PA⋅PBPC⋅PD=PAPC⋅PBPD,
设C,D横坐标为xC,xD,
则PAPC=4−−24−xC,PBPD=4−24−xD
所以S1S2=6×24−xC⋅4−xD=43,
整理得4−xC⋅4−xD=9,①
设P点坐标为4,tt≠0,直线PA斜率为kPA=t6,PB斜率为kPB=t2,
故kPB=3kPA,设直线PA的斜率为k,
故直线PA方程为y=kx+2,直线PB方程为y=3kx−2,
将直线PA和椭圆联立x24+y23=1,y=k(x+2),
可得3+4k2x2+16k2x+16k2−12=0,
由韦达定理可得−2xC=16k2−123+4k2,解得xC=6−8k23+4k2,
将直线PB和椭圆联立x24+y23=1,y=3kx−2,
可得1+12k2x2−48k2x+48k2−4=0,
由韦达定理可得2xD=48k2−41+12k2,解得xD=24k2−21+12k2,
将C,D横坐标代入①式可得,4−6−8k23+4k2⋅4−24k2−21+12k2=9,
整理得24k2+623+4k21+12k2=9,
化简得4k2−12=0,解得k2=14,即k=±12,
当k=12时,直线PA的方程为y=12x+2,
代入点P4,t可得t=3,即点P的坐标为4,3,
当k=−12时,直线PA的方程为y=−12x+2,
代入点P4,t可得t=−3,即点P的坐标为4,−3,
故P点坐标为4,3或4,−3.
题型二
椭圆中的三角形(四边形)面积的最值问题
6.(2023春·贵州·高二校联考阶段练习)已知O为坐标原点,椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为32,C的上顶点到右顶点的距离为5.
(1)求C的方程;
(2)M,N为C上的动点,设直线OM,ON的斜率分别为k1,k2,且k1k2=−4.求△OMN的面积的最大值.
【解题思路】(1)利用离心率和上顶点到右顶点的距离求出a,b,即可求出C的方程;
(2)设出M,N坐标和直线MN解析式,直线MN解析式和椭圆方程联立,表达出△OMN的面积,即可得出△OMN的面积的最大值.
【解答过程】(1)由题意,
在椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0中,离心率为e=ca=a2−b2a=32,
由题知:a2+b2=5a2−b2a=32,解得:a=2b=1,
∴椭圆的方程为C:x24+y2=1.
(2)由题意及(1)得,在C:x24+y2=1中,M,N为C上的动点,
设Mx1,y1,Nx2,y2,所以,k1=y1x1,k2=y2x2,
∴k1k2=y1y2x1x2=−4,即4x1x2+y1y2=0,
由对称性知直线MN斜率存在,设直线MN:y=kx+m,
将y=kx+m代入x24+y2=1,得:1+4k2x2+8kmx+4m2−4=0,
∴x1+x2=−8km1+4k2,x1x2=4m2−41+4k2,Δ=164k2−m2+1>0,
∵0=4x1x2+y1y2=4x1x2+kx1+mkx2+m=4+k2x1x2+mkx1+x2+m2,
∴17m2−4k2−16=0,
设O到直线MN的距离为d,d=m1+k2,
∵MN=1+k2Δ1+4k2=41+k24k2−m2+11+4k2,
S△OMN=12MNd=2m24k2−m2+11+4k2≤2m2+4k2−m2+121+4k2=1,
当且仅当17m2−4k2−16=0m2=4k2−m2+1时取等号,即k=±12,m=±1时,S取最大值1.
7.(2023·北京大兴·校考三模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0过点N0,1,且离心率为22.
(1)求椭圆C的方程;
(2)直线l分别交椭圆C于A、B两点,若线段AB的中点M在直线y=12上,求△OAB面积的最大值.
【解题思路】(1)由离心率以及椭圆经过的点即可求解a,b的值,
(2)联立直线与椭圆的方程,得到韦达定理,结合中点坐标公式,得到m=2k2+12,由点到直线的距离公式以及弦长公式,得三角形的面积表达式,结合二次函数的性质即可求解.
【解答过程】(1)∵e=22 ∴a2−b2a2=12 ∴a2=2b2.
又N(0, 1)在椭圆上 ∴b2=1 ∴a2=2.
所以,椭圆方程为x22+y2=1.
(2)由已知直线l的斜率存在.
设直线l方程为y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),
由y=kx+mx2+2y2=2, 得(2k2+1)x2+4kmx+2m2−2=0.
由Δ=8(2k2−m2+1)>0,得m2<1+2k2.①
x1+x2=−4km2k2+1,x1x2=2m2−22k2+1.
xM=x1+x22=−2km2k2+1 yM=kxM+m=−2k2m+m+2k2m2k2+1=m2k2+1
又中点在直线y=12上,∴m2k2+1=12 即m=2k2+12,
将之代入①得(2k2+1)24<2k2+1 ,所以1≤2k2+1<4.
AB=1+k2(x1+x2)2−4x1x2=1+k216k2m2−8(m2−1)(2k2+1)(2k2+1)2
=221+k22k2+1−m22k2+1,
点O到直线l的距离d=m1+k2,
∴S△OAB=12ABd=2221+k22k2+1−m22k2+1m1+k2=222k2+1−(2k2+1)24.
设2k2+1=t,∴1≤t<4.
∴S△OAB=22−t24+t=22−14(t−2)2+1.
∴t=2时,S△OAB的最大值为22.
8.(2023春·安徽·高二校考阶段练习)已知椭圆C:y2a2+x2b2=1a>b>0的上、下顶点分别为A1,A2,点P22,1在C上,且PA1·PA2=−12.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)设坐标原点为O,若不经过点P的直线与C相交于M,N两点,直线PM与PN的斜率互为相反数,当△MON的面积最大时,求直线MN的方程.
【解题思路】(1)根据题意P22,1在C上,可得1a2+12b2=1,利用PA1·PA2=−12,得出(−22)2−(a2−1)=−12,即可求得椭圆方程;
(2)设直线PM的方程y=k(x−22)+1,和椭圆方程联立,求出M点坐标,以−k代换k, 可得N点坐标,从而确定直线MN的斜率,设直线MN的方程,联立椭圆方程,利用根与系数的关系结合点到直线的距离,表示出△MON的面积,结合二次函数知识,即可求得答案.
【解答过程】(1)由题意椭圆C:y2a2+x2b2=1a>b>0的上、下顶点分别为A1,A2,
故A1(0,a),A2(0,−a),点P22,1在C上,故1a2+12b2=1,
又PA1·PA2=−12,即(−22,a−1)⋅(−22,−a−1)=−12,
即(−22)2−(a2−1)=−12,解得a2=2,
结合1a2+12b2=1可得b2=1,
故椭圆C的标准方程为y22+x2=1.
(2)由题意知直线PM斜率存在,故设为k,
则直线PM的方程为y=k(x−22)+1,联立y22+x2=1,
可得(2+k2)x2+2k(1−22k)x+(1−22k)2−2=0,
由题意知该方程有一根为22,设M(x1,y1),
则22x1=(1−22k)2−22+k2,∴x1=2(12k2−2k−1)2+k2,
则y1=k[2(12k2−2k−1)2+k2−22]+1=−2k(2+k)2+k2,
因为直线PM与PN的斜率互为相反数,设N(x2,y2),故以−k代换k,
可得x2=2(12k2+2k−1)2+k2,y2=2k(2−k)2+k2,
由题意可得k≠0,故x1≠x2,
所以直线MN的斜率为kMN=y2−y1x2−x1=2k(2−k)2+k2−−2k(2+k)2+k22(12k2+2k−1)2+k2−2(12k2−2k−1)2+k2
=42k4k=2,
即直线MN的斜率为2,则设其方程为y=2x+m,联立y22+x2=1,
可得4x2+22mx+m2−2=0,需满足Δ=8m2−16(m2−2)>0,∴m2<4,
则x1+x2=−2m2,x1x2=m2−24 ,
故|MN|=1+2⋅(x1+x2)2−4x1x2=3⋅m22−(m2−2)=3⋅2−m22,
原点O到直线MN的距离为d=|m|3,
故△MON的面积为S=12⋅3⋅2−m22⋅|m|3=122m2−m42
=12−12(m2−2)2+2,
当m2=2,即m=±2时,△MON的面积取到最大值,
此时直线MN的方程y=2x±2.
9.(2023·江西·江西师大附中校考三模)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的一个顶点为A(0,1),离心率为32.
(1)求椭圆C的方程;
(2)过点P(−2,1)的直线与椭圆C交于不同的两点D,E,点D在第二象限,直线AD,AE分别与x轴交于M,N,求四边形DMEN面积的最大值.
【解题思路】(1)根据已知条件结合a2=b2+c2可求得a,b,即得答案;
(2)设直线直线DE的方程并联立椭圆方程,设Dx1,y1,Ex2,y2,可得根与系数的关系式,利用SDMEN=12xN−xM×y1−y2,代入化简,并结合基本不等式,即可求得答案.
【解答过程】(1)由已知b=1,ca=32,结合a2=b2+c2,∴a=2,b=1,
故椭圆方程为x24+y2=1;
(2)由过点P(−2,1)的直线与椭圆C交于不同的两点D,E,
可知直线DE的斜率一定存在,
设直线DE的方程为y−1=k(x+2),k<0,
联立方程组y=kx+2k+1x2+4y2−4=0,可得1+4k2x2+8k(2k+1)x+16k2+16k=0,
需满足Δ>0,
设Dx1,y1,x1<0,y1>0,Ex2,y2,y2
又lAD:y=y1−1x1x+1,∴xM=x11−y1,直线AE交x轴于点N,同理xN=x21−y2,
故SDMEN=12xN−xM×y1−y2=12x21−y2−x11−y1×y1−y2
=12x2−kx2−2k−x1−kx1−2k×kx1−x2 =x1+x22−4x1x2x1x2+2x1+x2+4
=16k2(2k+1)2−16k(k+1)4k2+14k2+1=−164k+1k=16−4k+−1k≤1624=4,
当且仅当−4k=−1k即k=−12时,等号成立,
此时Δ=32>0,符合题意,
故四边形DMEN面积的最大值为4.
10.(2023春·广东江门·高二统考期末)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为22,且与双曲线y2−x2=12有相同的焦距.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设椭圆C的左、右顶点分别为A,B,过左焦点F的直线l交椭圆C于D,E两点(其中点D在x轴上方),求△AEF与△BDF的面积之比的取值范围.
【解题思路】(1)根据双曲线方程可确定焦距,再结合离心率和椭圆a,b,c的关系可求得椭圆方程;
(2)设l:x=ty−1,与椭圆方程联立可得韦达定理的结论;根据三角形面积公式可知所求面积之比为22−3⋅y2y1,利用y1+y22y1y2=−4+8t2+2=y1y2+y2y1+2可构造不等式求得y2y1的范围,从而确定面积之比的取值范围.
【解答过程】(1)∵双曲线y2−x2=12的方程可化为y212−x212=1,∴其焦距为212+12=2,
设椭圆C的焦点为±c,0c>0,∴2c=2,解得:c=1,
又椭圆C的离心率e=ca=1a=22,∴a=2,b2=a2−c2=1,
∴椭圆C的方程为x22+y2=1.
(2)
由(1)知:F−1,0,A−2,0,B2,0,
由题意知:直线l斜率不为0,则可设l:x=ty−1,Dx1,y1y1>0,Ex2,y2y2<0,
由x=ty−1x22+y2=1得:t2+2y2−2ty−1=0,则Δ=4t2+4t2+2=8t2+8>0,
∴y1+y2=2tt2+2,y1y2=−1t2+2;
∵S△AEF=12AF⋅y2=2−12⋅−y2,S△BDF=12BF⋅y1=2+12⋅y1,
∴S△AEFS△BDF=2−12⋅−y22+12⋅y1=−2−12+1⋅y2y1=22−3⋅y2y1;
∵y1+y22y1y2=4t2t2+22−1t2+2=−4t2t2+2=−4t2+2−8t2+2=−4+8t2+2,
又t2+2≥2,∴0<8t2+2≤4,
∴−4<−4+8t2+2≤0,即−4
∴S△AEFS△BDF=22−3⋅y2y1∈17−122,1,即△AEF与△BDF的面积之比的取值范围为17−122,1.
题型三
双曲线中的三角形(四边形)面积问题
11.(2023·湖北·校联考模拟预测)已知离心率为5的双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0),直线l:y=4x−3a−1与C的右支交于A,B两点,直线l与C的两条渐近线分别交于M,N两点,且从上至下依次为M,A,B,N,|MA|=12|AB|.
(1)求双曲线C的方程;
(2)求△AOM的面积.
【解题思路】(1)Ax1,y1,Bx2,y2,Mx3,y3,Nx4,y4,根据双曲线离心率表示出a,b的关系,可得双曲线渐近线方程,记t=−3a−1,进而可求得M,N的坐标表达式,联立y=4x+tx2a2−y24a2=1可得根与系数关系式,从而推出MN与AB的中点均为同一个点P,结合|MA|=12|AB|,推出A,B是线段MN的两个四等分点,即可求得P−t3,−t3,A−5t12,−2t3,B−t4,0,从而y1y2=0,即可求得a,b,可得答案;
(2)利用(1)的结论,可求得A53,83,M(2,4),利用三角形面积公式结合数量积的运算,将△AOM面积化为S△AOM=12|OA|2⋅|OM|2−|OA⋅OM|2,结合向量的坐标运算,即可求得答案.
【解答过程】(1)设Ax1,y1,Bx2,y2,Mx3,y3,Nx4,y4,设MN的中点为Px0,y0,
记t=−3a−1,则直线l:y=4x−3a−1即l:y=4x+t,t<0,
因为双曲线的离心率为5,所以ca=5,故ba=(ca)2−1=2,
于是双曲线的渐近线为y=±2x.
联立y=4x+ty=2x,解得x3=−t2y3=−t,即M(−t2,−t),
同理由y=4x+ty=−2x,解得x4=−t6y4=t3,即N(−t6,t3),于是y3+y4=−2t3.
联立y=4x+tx2a2−y24a2=1,消去x,得12a2y2+8a2ty−4a2t2−16a2=0.
即3y2+2ty−t2−16a2=0,需满足Δ=16(t2−12a2)>0,
由韦达定理,得y1+y2=−23t,y1y2=−13t2−16a2,
所以,y1+y2=−23t=y3+y4,说明MN与AB的中点均为同一个点P,
所以,M,N关于点P对称,A,B关于点P对称,所以|MA|=|BN|,
因为|MA|=12|AB|,所以A,B是线段MN的两个四等分点,
故P点纵坐标为y1+y22=−t3,所以P−t3,−t3,A−5t12,−2t3,B−t4,0,
于是y1y2=−13t2−16a2=0,即t=−4a,结合t=−3a−1,
解得a=1,t=−4,满足Δ=16(t2−12a2)>0,则b=2a=2,
故所求双曲线方程为x2−y24=1.
(2)由(1)可知,A53,83,M(2,4),
于是OA=53,83,OM=(2,4).
设∠AOM=α,则S△AOM=12|OA|⋅|OM|sinα=12|OA|2⋅|OM|2sin2α
=12|OA|2⋅|OM|2−|OA|2⋅|OM|2cs2α
=12|OA|2⋅|OM|2−|OA⋅OM|2,
代入OA=53,83,OM=(2,4),
得S△AOM=12532+832×22+42−103+3232=23,
故△AOM的面积为23.
12.(2022·全国·高三专题练习)已知圆C:(x+2)2+y2=4和定点A2,0,P为圆C上的动点,线段AP的中垂线l与直线PC交于点Q,设动点Q的轨迹为曲线C1.
(1)求证:QA−QC为定值,并求曲线C1的方程;
(2)若曲线C1与x轴的正半轴交于点E,直线l′:x=my+2与曲线C1交于M,N两点,且△EMN的面积是322,求实数m的值.
【解题思路】(1)根据双垂线的性质,可得差值为定值,根据双曲线的定义以及双曲线的标准方程,可得答案;
(2)联立直线与双曲线方程,写出韦达定理,利用分割法求三角形的面积,建立方程,可得答案.
【解答过程】(1)由线段AP的中垂线l与直线PC交于点Q,得QA=QP,
∴QA−QC=QP−QC=PC=2为定值.∴点Q的轨迹是以A,C为焦点的双曲线,
设双曲线方程为:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0),∴2a=2,c=2,∴a=1,b=3,
所以,曲线C1的轨迹方程是x2−y23=1.
(2)由(1)得,E1,0,设Mx1,y1,Nx2,y2,
由x=my+2x2−y23=1,消去x得,3m2−1y2+12my+9=0,则y1+y2=−12m3m2−1,y1y2=93m2−1.
S△EMN =12|EA|⋅y1−y2=12y1+y2−4y1y2 =12(−12m)23m2−12−4×93m2−1=3m2+13m2−1
∵S=322,∴3m2+13m2−1=322,整理得,9m4−8m2−1=0
解得,m2=1或m2=−19(舍去).
所以,m=±1.
13.(2023·浙江·校联考二模)已知双曲线C:x24−y2b2=1的渐近线方程为x±2y=0,左右顶点为A,B,设点P−1,t,直线AP,BP分别与双曲线交于M,N两点(不同于A,B).
(1)求双曲线的方程;
(2)设△ABP,△MNP的面积分别为S1,S2,若S2=6S1,求直线MN方程.(写出一条即可)
【解题思路】(1) 由双曲线的方程求出渐近线方程,再结合题目已知条件即可求出b2=1,代入双曲线的方程,即可得到答案.
(2) 先由A,B,P点的坐标得到kPA=−3kPB,把M,N的坐标代入得到y1x1+2=−3⋅y2x2−2,再结合双曲线的方程,化简得y1x1+2⋅y2x2+2=−34.设直线MN:x=my+n,与双曲线方程联立,结合y1x1+2⋅y2x2+2=−34,即可化简得到y1y2m2y1y2+mn+2y1+y2+n+22=−34,将韦达定理代入解得n=−4,则可知直线MN恒过定点−4,0.把y1−t=tmy1−3,y2−t=−t3my2−3代入S2S1,结合韦达定理化简即可得到36+3m23m2−4=6,解出m,代入直线MN的方程即可.
【解答过程】(1)如图,
由题意知双曲线C:x24−y2b2=1的渐近线方程为y=±b2x即bx±2y=0,
所以b2=1,所以双曲线的方程x24−y2=1.
(2)由(1)得A−2,0,B2,0,所以kPA=t,kPB=−t3,所以kPA=−3kPB,
设点Mx1,y1,Nx2,y2,即y1x1+2=−3⋅y2x2−2,
由x224−y22=1得y2x2−2⋅y2x2+2=14,所以y1x1+2⋅y2x2+2=−34①
设直线MN:x=my+n,与双曲线方程联立得:m2−4y2+2mny+n2−4=0,
因为方程有两个不同的实数根,所以
m2−4≠0Δ=16m2+n2−4>0y1+y2=−2mnm2−4y1⋅y2=n2−4m2−4,
所以由①式代入变形得y1y2m2y1y2+mn+2y1+y2+n+22=−34,
将韦达定理代入消去m化简得n=−4,即直线MN恒过定点−4,0.
由此可得y1+y2=8mm2−4y1⋅y2=12m2−4.
由于图像的对称性,不妨设t>0,
则y1−t=tx1+2−t=tx1+1=tmy1−3,
y2−t=−t3x2−2−t=−t3x2+1=−t3my2−3,
所以S2S1=PM⋅PNPA⋅PB=y1−ty2−tt−0t−0=t2my1−3my2−33t2 =m2y1y2−3my1+y2+93,
将韦达定理代入后得到S2S1=36+3m23m2−4=6,
解得m=±655或m=±2721.
所以,直线MN方程为5x+6y+45=0,或5x−6y+45=0,
或7x+23y+47=0,或7x−23y+47=0(写出一条即可)
14.(2023春·福建漳州·高三校考开学考试)已知双曲线Γ:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的焦距为4,且过点P2,33
(1)求双曲线Γ的方程;
(2)过双曲线Γ的左焦点F分别作斜率为k1,k2的两直线l1与l2,直线l1交双曲线Γ于A,B两点,直线l2交双曲线Γ于C,D两点,设M,N分别为AB与CD的中点,若k1⋅k2=−1,试求△OMN与△FMN的面积之比.
【解题思路】(1)由题意得2c=4,再将P2,33代入双曲线方程,结合c2=a2+b2可求出a2,b2,从而可求出双曲线方程,
(2)设直线l1方程为y=k1(x+2),A(x1,y1),B(x2,y2),将直线方入双曲线方程化简后利用根与系数的关系,结合中点坐标公式可表示点M的坐标,再利用k1⋅k2=−1表示出点N的坐标,再表示出直线MN的方程,可求得直线MN过定点E(−3,0),从而可求得答案.
【解答过程】(1)由题意得2c=4,得c=2,
所以a2+b2=4,
因为点P2,33在双曲线上,
所以4a2−13b2=1,
解得a2=3,b2=1,
所以双曲线方程为x23−y2=1,
(2)F(−2,0),设直线l1方程为y=k1(x+2),A(x1,y1),B(x2,y2),
由y=k1(x+2)x23−y2=1,得(1−3k12)x2−12k12x−12k12−3=0
则x1+x2=12k121−3k12,x1x2=−12k12−31−3k12,
所以x1+x22=6k121−3k12,
所以AB的中点M6k121−3k12,2k11−3k12,
因为k1⋅k2=−1,
所以用−1k1代换k1,得N6k12−3,−2k1k12−3,
当6k121−3k12=61−3k12,即k1=±1时,直线MN的方程为x=−3,过点E(−3,0),
当k1≠±1时,kMN=2k11−3k12−−2k1k12−36k121−3k12−6k12−3=−2k13(k12−1),
直线MN的方程为y−2k11−3k12=−2k13(k12−1)x−6k121−3k12,
令y=0,得x=3(k12−1)1−3k12+6k121−3k12=−3,
所以直线MN也过定点E(−3,0),
所以S△OMNS△FMN=12yN−yMOE12yM−yNFE=OEFE=3.
15.(2023·全国·高三专题练习)已知离心率为2的双曲线E:x2a2−y2b2=1a>0,b>0的左右顶点分别为A,B,顶点到渐近线的距离为3.过双曲线E右焦点F的直线l与双曲线E交于P,Q(异于点A,B)两点.
(1)求双曲线E的标准方程;
(2)记△ABP,△ABQ,△BPQ的面积分别为S1,S2,S3,当S1−S2S3=22时,求直线l的方程;
(3)若直线AP,AQ分别与直线x=1交于M,N两点,试问∠MFN是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.
【解题思路】(1)根据题意列出方程组,解之即可求解;
(2)根据题意设直线l:x=my+4,联立方程组将面积的表达式表示出来,根据面积的值进而求解;
(3)根据题意设出直线AP,AQ的方程,求出点M,N的坐标,利用平面向量数量积的坐标运算即可求解.
【解答过程】(1)设双曲线E的焦距为2c,取一条渐近线为bx−ay=0,又A−a,0,
则由题意可得ca=2aba2+b2a2+b2=c2=3⇒a=2b=23c=4,
故双曲线E的标准方程为x24−y212=1;
(2)由题意可得直线l的斜率不为0,设直线l:x=my+4,
Px1,y1,Qx2,y2.
联立x=my+4x24−y212=1,消去x整理得3m2−1y2+24my+36=0,
当3m2−1≠0时,Δ=24m2−43m2−1×36=144m2+1>0,
则y1+y2=−24m3m2−1,y1y2=363m2−1.
当l与双曲线交于两支时,
S1−S2=12ABy1−y2,S3=12BFy1−y2,S1−S2S3=2,不合题意;
当l与双曲线交于一支时,
S1−S2=12ABy1+y2,S3=12BFy1−y2,
则S1−S2S3=2y1+y1y1−y2=2y1+y1y1+y12−4y1y2=4mm2+1=22,得m=±1,
故l:x=±y+4;
(3)直线AP的方程为y=y1x1+2x+2,
令x=1,得y=3y1x1+2,则M1,3y1x1+2.
直线AQ的方程为y=y2x2+2x+2,令x=1,得y=3y2x2+2,则N1,3y2x2+2.
因为F4,0,所以FM=−3,3y1x1+2,FN=−3,3y2x2+2,
FM⋅FN=9+3y1x1+2×3y2x2+2=9+9y1y2x1x2+2x1+x2+4=9+9y1y2m2y1y2+6my1+y2+36
=9+9×363m2−1m2×363m2−1+6m×−24m3m2−1+36=9+9×3636m2−144m2+36×3m2−36=9−9=0,
故FM⊥FN,即∠MFN=π2,
故∠MFN为定值π2.
题型四
双曲线中的三角形(四边形)面积的最值问题
16.(2022·江苏·高二专题练习)如图,已知双曲线C:x22−y2=1,经过点T1,1且斜率为k的直线l与C交于A,B两点,与C的渐近线交于M,N两点(从左至右的顺序依次为A,M,N,B),其中k∈0,22.
(1)若点T是MN的中点,求k的值;
(2)求△OBN面积的最小值.
【解题思路】(1)联立直线l与双曲线方程,根据点T是MN的中点,列方程求解即可.
(2)联立直线l与双曲线方程,表示出BN的长,根据点到直线的距离公式表示出三角形的高,从而得到三角形面积表达式,即可求得结果.
【解答过程】(1)设Ax1,y1,Bx2,y2
联立直线l与双曲线方程y=kx−1+1x22−y2=0,消去y得1−2k2x2−4k1−kx−2(1−k)2=0,
由韦达定理可知,x1+x2=4k−4k21−2k2,x1⋅x2=−21−k21−2k2
联立直线l与其中一条渐近线方程y=kx−1+1y=22x,解得x=1−k22−k
即xN=1−k22−k,同理可得xM=k−122+k,
则xM+xN=4k−4k21−2k2=x1+x2,
则可知AB的中点与MN中点重合.
由于T1,1是MN的中点,所以4k1−k1−2k2=2,解得k=12;
(2)y=kx−1+1与x22−y2=1联立,消去y得
1−2k2x2−4k1−kx−2(1−k)2−2=0
由(1)知,BN=AM=AB−MN2.或S△OBN=12S△OAB−S△OMN
由于AB=1+k222(1−k)2+1−2k21−2k2,MN=1+k222(1−k)21−2k2,
所以BN=1+k22(1−k)2+1−2k2−(1−k)21−2k2,
又O到直线的距离d=1−k1+k2,所以
S△OBN=12BN⋅d=22⋅1−k(1−k)2+1−2k2−(1−k)21−2k2
=22⋅1−k(1−k)2+1−2k2+(1−k)2
整理得S△OBN=22⋅11+1−2k2(1−k)2+1,
令t=1−k∈1−22,1,则1−2k2(1−k)2=−2t2+4t−1t2=−1t2+4t−2,
当1t=2,即k=12时,
1−2k2(1−k)2的最大值为2,所以S△OBN的最小值为6−24.
17.(2023春·福建莆田·高二校考期中)在平面直角坐标系xOy中,动点N到F2,0的距离与它到直线l:x=12的距离之比为2,记N的轨迹为曲线C.
(1)求曲线C的方程;
(2)过F的直线交曲线C于A,B两点(均位于y轴右侧),F关于原点的对称点为M,求△ABM的面积的取值范围.
【解题思路】(1)根据已知可得(x−2)2+y2x−12=2,化简整理即可得出答案;
(2)设出直线l的方程为x=my+2.联立直线l与双曲线的方程可得3m2−1y2+12my+9=0,进而根据韦达定理得出坐标之间的关系,以及m的取值范围.进而表示出S△ABM=12m2+13m2−12,换元可得S△ABM=12t+43t2,即可根据t的取值范围得出答案.
【解答过程】(1)设点Nx,y,
依题意有(x−2)2+y2x−12=2,
即(x−2)2+y2=(2x−1)2,
化简得x2−y23=1.
(2)设Ax1,y1,Bx2,y2,
由题意,直线l的斜率不为0,设直线l的方程为x=my+2,
联立直线l与双曲线的方程x2−y23=1x=my+2,
整理可得3m2−1y2+12my+9=0,
则y1+y2=−12m3m2−1,y1y2=93m2−1.
由已知可得,y1y2<0,
所以3m2−1<0Δ=36m2+1>0,
所以y1−y2=6m2+13m2−12.
又MF=2c=4,
所以S△ABM=S△AFM+S△BFM =12×MF×y1+12×MF×y2 =12×MF×y1−y2=12m2+13m2−12.
设3m2−1=t,则m2=t+13,且−1≤t<0,所以1t≤−1.
S△ABM=12t+43t2 =12134t2+1t =12431t+182−148≥12,
当1t=−1时,该式有最小值12,
所以△ABM的面积的取值范围是12,+∞.
18.(2023·云南昆明·高三校考阶段练习)在平面直角坐标系O−xy中,点G−14,0,点A14,0.以G为圆心作一个半径为6的圆,点P是圆上一动点,线段AP的垂直平分线与直线GP相交于点Q.
(1)求Q的轨迹方程;
(2)过原点斜率为k0
由题意可知点Q在线段AP的垂直平分线,所以QP=QA,
又点P是圆G上一动点,所以GP=6,
所以QA−QG=QP−QG=GP=6;
同理,若如下图所示则满足QG−QA=QG−QP=GP=6,
所以,Q的轨迹满足QA−QG=6
可得c=14,a=3,b2=c2−a2=5;
所以Q的轨迹方程x29−y25=1.
(2)如下图所示,
设直线l的方程为y=kx,联立x29−y25=1整理可得
5−9k2x2−45=0,解得x=±355−9k2,不妨设C355−9k2,35k5−9k2,
所以四边形GBAC面积S=GA⋅yC=214×35k5−9k2=6705k2−9
又因为0
所以四边形GBAC面积的最大值为610.
19.(2022·全国·高三专题练习)在平面直角坐标系xOy中,已知F1−22,0,F222,0,动点P满足PF1−PF2=4.
(1)求动点P的轨迹C的方程;
(2)若轨迹C的左,右顶点分别为A1,A2,点Qx0,y0x0>0为轨迹C上异于A1,A2的一个动点,直线QA1,QA2分别与直线x=1相交于S,T两点,以ST为直径的圆与x轴交于M,N两点,求四边形SMTN面积的最小值.
【解题思路】(1)PF1−PF2=4<42,得动点的轨迹是以F1、F2为焦点的双曲线的右支,
根据a、b即可求出结果;
(2)可求得S(1,3y0x0+2)、T(1,−y0x0−2)、MN=23、ST=3y0x0+2+y0x0−2,进而面积为S四边形SMTN=12STMN=3×3y0x0+2+y0x0−2=3(3y0x0+2+y0x0−2),利用基本不等式计算即可.
【解答过程】(1)由动点P满足PF1−PF2=4<42,得动点的轨迹是以F1、F2为焦点的双曲线的右支,
且2a=4,2c=42,所以a=2,c=22,所以b=a2−c2=2,
故动点P的轨迹C方程为:x24−y24=1(x>0);
(2)由(1)知,A1(−2,0),A2(2,0),
所以直线QA1的方程为yy0=x+2x0+2,即y=y0x0+2(x+2),
与直线x=1的交点S的坐标为(1,3y0x0+2),
直线QA2的方程为yy0=x−2x0−2,即y=y0x0−2(x−2),
与直线x=1的交点T的坐标为(1,−y0x0−2),
设以ST为直径的圆的方程为x2+y2−2x+Ey+F=0,
令x=1,则y2+Ey+F−1=0,
所以3y0x0+2−y0x0−2=−E,3y0x0+2⋅(−y0x0−2)=F−1,
令y=0,则x2−2x+F=0,设M(x1,0),N(x2,0),
则x1+x2=2,x1x2=F,
所以MN=(x1+x2)2−4x1x2=4−4(1−3y02x02−4),
又点Q(x0,y0)在双曲线上,所以x02−y02=4,故MN=23,
又ST=3y0x0+2+y0x0−2,
所以S四边形SMTN=12STMN=3×3y0x0+2+y0x0−2=3(3y0x0+2+y0x0−2)
≥3×23y0x0+2×y0x0−2=6,
当且仅当y0x0−2=3y0x0+2即x0=4,y0=±23时等号成立,
所以四边形SMTN面积的最小值为6.
20.(2023春·山西太原·高三校考阶段练习)已知双曲线C的两焦点在坐标轴上,且关于原点对称.若双曲线C的实轴长为2,焦距为23,且点P(0,-1)到渐近线的距离为33.
(1)求双曲线C的方程;
(2)若过点P的直线l分别交双曲线C的左、右两支于点A、B,交双曲线C的两条渐近线于点D、E(D在y轴左侧).记△ODE和△OAB的面积分别为S1、S2,求S1S2的取值范围.
【解题思路】(1)由已知求得a2=1,b2=2,结合点P(0,−1)到渐近线的距离,确定双曲线方程;
(2)设l:y=kx−1,A(x1,y1),B(x2,y2),解方程组求得D,E的横坐标,进而得到|DE|关于k的函数表达式,有直线的方程与双曲线的方程联立,利用韦达定理和弦长公式求得|AB|关于k的函数表达式,进而得到S1S2=|DE||AB|=13−k2,然后,利用直线与双曲线的位置关系的判定条件,得到k的取值范围,从而求得所求取值范围.
【解答过程】(1)由2a=2,2c=23知a2=1,c2=3,b2=2,
故双曲线C的方程为x2−y22=1或y2−x22=1.由点P(0,−1)到渐近线的距离为33,知双曲线方程为x2−y22=1.
(2)设l:y=kx−1,A(x1,y1),B(x2,y2).
由y=kx−1y=2x可得xD=1k−2;由y=kx−1y=−2x可得xE=1k+2.
DE=1+k21k−2−1k+2=22⋅1+k2k2−2
由y=kx−12x2−y2=2得(2−k2)x2+2k−3=0,∴x1+x2=−2k2−k2,x1x2=−32−k2.
∴|AB|=1+k2⋅(x1+x2)2−4x1x2=1+k2⋅22⋅3−k2|2−k2|.
由△ODE和△OAB的高相等,可S1S2=|DE||AB|=13−k2,
由2−k2≠04k2+12(2−k2)>0−32−k2<0得−2
题型五
抛物线中的三角形(四边形)面积问题
21.(2023春·江西赣州·高二校联考期中)已知F为抛物线C:y=14x2的焦点,点D(0,4),A为抛物线C上的动点,直线l:y=t(t为常数)截以AD为直径的圆所得的弦长为定值.
(1)求实数t的值;
(2)若点E(0,3),过点A的直线y=x+m交抛物线于另一点B,AB的中垂线过点D,求m的值和△ABE的面积.
【解题思路】(1)设点Ax0,x024,从而可求得AD及AD的中点坐标,再根据勾股定理求出弦长,再结合题意即可得解;
(2)设Ax1,y1,Bx2,y2,线段AB的中点为G,联立方程,根据Δ>0,求出m的范围,利用韦达定理求出x1+x2,x1x2,进而可求得G点的坐标,再根据DG⊥AB即可求得m,根据弦长公式求出AB,再求出点E到AB的距离,即可得解.
【解答过程】(1)设点Ax0,x024,AD的中点为Ex02,4+x0242,
直径2r=AD=x02+4−x0242,
设截得的弦长为GH,圆心到弦的距离为d,则d2=4+x0242−t2,
则12GH2=r2−d2=x02+4−x02424−4+x0242−t2,
得14GH2=t−34x02+4t−t2与x0无关,所以t=3;
(2)设Ax1,y1,Bx2,y2,线段AB的中点为G,
联立y=x+my=14x2,得x2−4x−4m=0,
由于Δ>0,则16+16m>0,即m>−1,
而x1+x2=4,x1x2=−4m,y1+y2=4+2m,所以G(2,2+m),
从则有kDG=m−22=−1,即m=0,符合m>−1,
而AB=1+1⋅x1+x22−4x1x2=2⋅16+16m=42⋅1+m=42,
点E到AB的距离为m−32=32,
所以S△ABE=12×42×32=6.
22.(2023·全国·高三专题练习)如图,过抛物线y2=4x焦点F的直线与抛物线交于A,B两点,AM,AN,BC,BD分别垂直于坐标轴,垂足依次为M,N,C,D.
(1)若矩形ANOM和矩形BDOC面积分别为S1,S2,求S1⋅S2的值;
(2)求证:直线MN与直线CD交点在定直线上.
【解题思路】(1)设出直线AB的方程,与抛物线方程联立,设点A,B坐标,利用韦达定理计算作答.
(2)利用(1)中信息,求出直线MN,CD的方程,并求出交点坐标即可推理作答.
【解答过程】(1)抛物线y2=4x的焦点F1,0,显然直线AB不垂直于y轴,设其方程为:x=my+1,
由x=my+1y2=4x消去x并整理得,y2−4my−4=0,设点Ax1,y1,Bx2,y2,则y1+y2=4m,y1y2=−4,
矩形ANOM和矩形BDOC面积分别为S1=x1y1=|y13|4,S2=x2y2=|y23|4,
所以S1⋅S2=|y13|4⋅|y23|4=|(−4)3|16=4.
(2)由(1)得Mx1,0,N0,y1,Cx2,0,D0,y2,
于是得直线MN的方程为:y=−y1x1x+y1,直线CD的方程为:y=−y2x2x+y2,
由y=−y1x1x+y1y=−y2x2x+y2消去y并整理得:(y1x1−y2x2)x=y1−y2,而y1x1−y2x2=y1y124−y2y224=4(y2−y1)y1y2=y1−y2,
因此有x=1,即直线MN与直线CD交点在直线x=1上.
所以线MN与直线CD交点在定直线x=1上.
23.(2023春·湖南·高二校联考期末)已知抛物线C:x2=2pyp>0上一点Mm,1到焦点的距离为2.
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点−1,0的直线交抛物线C于A,B两点,点Q0,−2,连接QA交抛物线C于另一点E,连接QB交抛物线C于另一点F,且△QAB与△QEF的面积之比为1:3,求直线AB的方程.
【解题思路】(1)根据抛物线的定义结合题意列方程可求出p,从而可求得抛物线的方程;
(2)设直线AB的方程为y=kx+1k≠0,Ax1,y1,Bx2,y2,将直线方程代入抛物线方程化简,然后利用根与系数的关系,表示出直线AQ的方程代入抛物线方程化简利用根与系数的关系可表示出点E的横坐标,同理可表示出点F的横坐标,再由S△QABS△QEF=13化简可求出k的值,从而可求出直线AB的方程.
【解答过程】(1)由题可知焦点的坐标为0,p2,
所以由抛物线的定义可知MF=1+p2=2,
即p=2,所以抛物线C的方程为x2=4y.
(2)易知直线AB的斜率存在且不为零,设直线AB的方程为y=kx+1k≠0,
Ax1,y1,Bx2,y2,
由y=kx+1x2=4y,得x2−4kx−4k=0,
则Δ=16k2+16k>0,即k>0或k<−1,x1x2=−4k.
因为Q0,−2,所以kAQ=y1+2x1,
所以直线AQ的方程为y=y1+2x1x−2,
由y=y1+2x1x−2x2=4y,得x2−4y1+2x1x+8=0,
设Ex3,y3,则x1x3=8,得x3=8x1,
设Fx4,y4,同理可得x4=8x2,
则S△QABS△QEF=12QA⋅QBsin∠AQB12QE⋅QFsin∠AQB
=QA⋅QBQE⋅QF=y1+2y3+2⋅y2+2y4+2
=14x12+214x22+214x32+214x42+2
=116x12+8x22+8161x12+18⋅161x22+18
=116x12+8x22+82x12+82x22+8x12x22
=x12x2264=16k264=k24=13,
得k2=43,k=±233,
故直线AB的方程为y=233x+1或y=−233x+1.
24.(2023春·上海浦东新·高二校考阶段练习)已知平面曲线C满足:它上面任意一定到0,12的距离比到直线y=−32的距离小1.
(1)求曲线C的方程;
(2)D为直线y=−12上的动点,过点D作曲线C的两条切线,切点分别为A、B,证明:直线AB过定点;
(3)在(2)的条件下,以E0,52为圆心的圆与直线AB相切,且切点为线段AB的中点,求四边形ADBE的面积.
【解题思路】(1)根据抛物线的定义可求得方程,或设曲线C上的点为x,y,然后根据题意列方程化简可得答案;
(2)设Dt,−12,Ax1,y1,Bx2,y2,对函数求导,可求得切线的斜率,从而可求出切线方程,则可得直线AB方程,进而可求得直线过的定点;
(3)思路一:利用公共边结合韦达定理求面积,设AB的中点为G,Ax1,y1,Bx2,y2,由EG⋅BA=0,结合抛物线的方程可得x1+x2=0或x12+x22=6,从而可求出四边形ADBE的面积;思路二:利用弦长公式结合面积公式求面积,设Dt,−12,由抛物线的定义可表示出AB,求出直线AB的方程,再分别求出点E,D到直线AB的距离,从而可求出四边形ADBE的面积;思路三:结合抛物线的光学性质求面积,在图5中,可得∠2=∠3,再由三角形全等可得点D为A1B1中点,延长BA,B1A1于点H,可证得I为HD的中点,从而可求出四边形ADBE的面积;思路四:结合弦长公式和向量的运算求面积,将直线方程代入抛物线方程化简后利用根与系数的关系,结合弦长公式可表示出AB,再表示出点D,E到直线AB的距离,从而可表示出四边形ADBE的面积,由EM⊥AB列方程可求出t的值,从而可求出ADBE的面积.
【解答过程】(1)思路一:由题意知,曲线C是一个以0,12为焦点,以y=−12的抛物线,
故C的方程为:x2=2y.
思路二:设曲线C上的点为x,y,则x2+y−122=y−−32−1,
由题意易知,y≥0,整理得,x2=2y.
(2)设Dt,−12,Ax1,y1,则y1=12x12.
又因为y=12x2,所以y′=x.则切线DA的斜率为x1,
故y1+12=x1x1−t,整理得2tx1−2y1+1=0.
设Bx2,y2,同理得2tx2−2y2+1=0.
Ax1,y1,Bx2,y2都满足直线方程2tx−2y+1=0.
于是直线2tx−2y+1=0过点A,B,而两个不同的点确定一条直线,
所以直线AB方程为2tx−2y+1=0,即2tx+−2y+1=0,
当2x=0,−2y+1=0时等式恒成立.
所以直线AB恒过定点0,12.
(3)思路一:利用公共边结合韦达定理求面积
设AB的中点为G,Ax1,y1,Bx2,y2,则Gx1+x22,y1+y22,EG=x1+x22,y1+y2−52,BA=x1−x2,y1−y2.
由EG⋅BA=0,得x1+x22x1−x2+y1+y2−52y1−y2=0,
将y=x22代入上式并整理得x1−x2x1+x2x12+x22−6=0,
因为x1−x2≠0,所以x1+x2=0或x12+x22=6.
由(1)知Dx1+x22,−12,所以DG⊥x轴,
则S四边形ADBE=S△ABE+S△ABD=12EF⋅x2−x1+12GD⋅x2−x1=x2−x1+x1+x22+48x2−x1
(设x2>x1).
当x1+x2=0时,x2−x12=x1+x22−4x1x2=4,即x2−x1=2,S四边形ADBE=3;
当x12+x22=6时,x1+x22=4,x2−x12=x1+x22−4x1x2=8,
即x2−x1=22,S四边形ADBE=42.
综上,四边形ADBE的面积为3或42.
思路二:利用弦长公式结合面积公式求面积
设Dt,−12,由(1)知抛物线的焦点F的坐标为0,12,准线方程为y=−12.
由抛物线的定义,得AB=x122+12+x222+12=x1+x22−2x1x22+1=4t2+22+1=2t2+2.
线段AB的中点为Gt,t2+12.
当x1+x2=0时,t=0,AB⊥y轴,AB=2,
S四边形ADBE=12×2×52+12=3;;
当x1+x2≠0时,t≠0,由EG⊥AB,得t2+12−52t−0⋅t=−1,即t=±1.
所以AB=4,G±1,32,直线AB的方程为y=±x+12.
根据对称性考虑点G1,32,D1,−12和直线AB的方程y=x+12即可.
E到直线AB的距离为EG=(0−1)2+52−322=2,
D到直线AB的距离为1+12+1212+(−1)2=2.
所以S四边形ADBE=12×4×2+2=42.
综上,四边形ADBE的面积为3或42.
思路三:结合抛物线的光学性质求面积
图5中,由抛物线的光学性质易得∠1=∠2,又∠1=∠3,所以∠2=∠3.
因为AF=AA1,AD=AD,所以△AFD≌△AA1D,
所以∠AFD=∠AA1D=90∘,DF⊥AB,DA1=DF.
同理△BDF≌△BDB1⇒DB1=DF,所以DA1=DB1,即点D为A1B1中点.
图6中已去掉坐标系和抛物线,并延长BA,B1A1于点H.
因为GE⊥AB,DF⊥AB,所以GE∥DF.
又因为G,D分别为AB,A1B1的中点,所以GD∥AA1∥EF,
故EFDG为平行四边形,从而GD=EF=2,AB=AA1+BB1=2GD=4.
因为FI∥GD且FI=12GD,所以I为HD的中点,
从而DF=GE=2.
S四边形ADBE=S△ADB+S△ABE=12AB⋅DF+12AB⋅GE=42.
当直线AB平行于准线时,易得S四边形ADBE=3.
综上,四边形ADBE的面积为3或42.
思路四:结合弦长公式和向量的运算求面积
由(1)得直线AB的方程为y=tx+12.
由y=tx+12y=x22,可得x2−2tx−1=0,
于是x1+x2=2t,x1x2=−1,y1+y2=tx1+x2+1=2t2+1
AB=1+t2x1−x2 =1+t2x1+x22−4x1x2=2t2+1
设d1,d2分别为点D,E到直线AB的距离,则d1=t2+1,d2=2t2+1.
因此,四边形ADBE的面积S=12ABd1+d2=t2+3t2+1.
设M为线段AB的中点,则Mt,t2+12,
由于EM⊥AB,而EM=t,t2−2,AB与向量1,t平行,所以t+t2−2t=0,解得t=0或t=±1.
当t=0时,S=3;当t=±1时S=42
因此,四边形ADBE的面积为3或42.
25.(2023春·江西上饶·高二校联考阶段练习)已知坐标原点为O,抛物线为G:x2=2py(p>0)与双曲线y23−x23=1在第一象限的交点为P,F为双曲线的上焦点,且△OPF的面积为3.
(1)求抛物线G的方程;
(2)已知点M(−2,−1),过点M作抛物线G的两条切线,切点分别为A,B,切线MA,MB分别交x轴于C,D,求△MAB与△MCD的面积之比.
【解题思路】(1)首先求出双曲线的上焦点,设PxP,yP,xP>0,yP>0,根据三角形面积求出xp,再代入双曲线方程求出yP,再根据点P在抛物线上,即可求出p,即可得解;
(2)设点Ax1,y1,Bx2,y2,利用导数表示出MA的方程,即可求出C点坐标,同理可得D,再将M代入MA,即可得到AB的方程,联立直线与双曲线方程,消元、列出韦达定理,即可求出AB,再求出点M到直线AB的距离,即可得到S△MAB,再求出S△MCD,即可得解.
【解答过程】(1)双曲线y23−x23=1的上焦点为F0,6,设PxP,yP,xP>0,yP>0,
由已知得:S△OPF=12⋅|OF|⋅xP=12×6×xP=3,则xp=6,
代入双曲线方程可得yP23−623=1,解得yP=3或yP=−3(舍去),所以P(6,3),
又因为P在抛物线上,所以6=2p×3,解得p=1,故抛物线G的方程为x2=2y.
(2)设点Ax1,y1,Bx2,y2,对y=x22求导得y=x,
则切线MA的方程为y−y1=x1x−x1,
由x12=2y1整理得y=x1x−y1,
令y=0,则x=x12,即Cx12,0,同理可求得Dx22,0.
将M(−2,−1)代入直线MA可得:2x1+y1−1=0,
同理可求得直线MB的方程:2x2+y2−1=0,
所以A,B的直线方程2x+y−1=0.
联立y=1−2xy=x22消去y得x2+4x−2=0,
则韦达定理:x1+x2=−4,x1x2=−2,
则弦长AB=1+k2x1−x2=5⋅42+4×2=230,
点M到直线AB的距离d=|2×(−2)+(−1)−1|5=655,
所以S△MAB=12AB⋅d=66,
又S△MCD=12CD⋅yM=x1−x24=62,
故S△MABS△MCD=12.
题型六
抛物线中的三角形(四边形)面积的最值问题
26.(2023·贵州黔东南·凯里一中校考三模)已知直线y=kx+1与抛物线C:x2=8y交于A,B两点,分别过A,B两点作C的切线,两条切线的交点为D.
(1)证明点D在一条定直线上;
(2)过点D作y轴的平行线交C于点E,线段AB的中点为P,
①证明:E为DP的中点;
②求△ADE面积的最小值.
【解题思路】(1)求导得到y′=x4,确定切线方程,化简得到A,B两点两点都在直线xx0=4y0+4y上,对比得到x0=4k,y0=−1,得到答案.
(2)联立方程得到根与系数的关系,计算得到D,E,P的横坐标均为4k,纵坐标满足yP+yD=2yE,得到证明,计算DE=2k2+1,点到直线的距离为d=222k2+1,计算面积得到答案.
【解答过程】(1)设Ax1,y1,Bx2,y2,Dx0,y0,由x2=8y得y′=x4,
C在点A处的切线方程为y−y1=x14x−x1,
将x12=8y1代入上式得x1x=4y+4y1,故x1x0=4y0+4y1,
同理x2x0=4y0+4y2,
A,B两点两点都在直线xx0=4y0+4y上,
所以直线xx0=4y0+4y与直线y=kx+1是同一直线,故x0=4k,y0=−1,
即点D在定直线y=−1上.
(2)①x0=4k,即D为4k,−1,E为4k,2k2,
将y=kx+1与x2=8y联立得x2−8kx−8=0,Δ=64k2+64>0,
故x1+x2=8k,x1x2=−8,
线段AB的中点为P4k,4k2+1,故D,E,P三点共线,
4k2+1−12=2k2,yP+yD=2yE,故E为DP的中点.
②DE=2k2+1,lDE:x=4k,
点A到直线DE的距离为:
d=x1−4k=x1−x1+x22=x1−x22=x1+x22−4x1x22=222k2+1,
S△ADE=12⋅DE⋅d=2⋅2k2+1⋅2k2+1≥2(当k=0时取等),
△ADE面积的最小值为2.
27.(2023春·四川南充·高三校考开学考试)已知O为坐标原点,动圆过定点A6,0,且在y轴上截得的弦BD的长为12.
(1)求动圆圆心的轨迹C的方程;
(2)已知M,N是曲线C上两点,且OM⋅ON=0,分别延长MO与NO交圆E:x+32+y2=9于P,Q两点,求四边形MNPQ面积的最小值.
【解题思路】(1)设动圆的圆心Fx,y,半径为r,则FA=r,则根据圆的弦长列式化简即可得出答案;
(2)设直线MP的方程为y=kx,点Mx1,y1,Px2,y2,联立直线MP与圆心C的轨迹方程,即可得出x1=12k2,联立直线MP与圆E的轨程,即可得出x2=−6k2+1,则根据弦长公式得出MP=63k2+2k2k2+1,根据已知OM⋅ON=0得出MP⊥NQ,即可得出NQ=63k2+21k21k2+1,即可求出四边形MNPQ的面积,即可根据函数单调性或基本不等式得出面积的最小值.
【解答过程】(1)设动圆的圆心Fx,y,半径为r,则FA=r,
所以FA2=x2+BD22,即x−62+y2=x2+36,化简得y2=12x.
所以动圆的圆心C的轨迹方程为:y2=12x.
(2)由题意,直线MP斜率存在且不为0,设直线MP的方程为y=kx,设点Mx1,y1,Px2,y2,
联立y=kxy2=12x,得k2x2−12x=0,由x1≠0,得x1=12k2,
联立y=kxx+32+y2=9,得k2+1x2+6x=0,由x2≠0,得x2=−6k2+1.
所以MP=k2+1x1−x2=63k2+2k2k2+1,
因为OM⋅ON=0
则MP⊥NQ,所以用−1k代替k,得NQ=63k2+21k21k2+1,
故四边形MNPQ的面积S=12MPNQ=12×63k2+2k2k2+1×63k2+21k21k2+1=18×6k2+6k2+13k+1k,
令k+1k=t,则t≥2,且t2=k2+1k2+2,所以S=18×6t2+1t=186t+1t,
设函数ft=6t+1tt≥2,则f′t=6−1t2=6t2−1t2>0,
故f(t)在区间2,+∞内单调递增,
故当t=2,即k=1时,S取到最小值225,
所以四边形MNPQ面积的最小值是225.
28.(2023·四川凉山·三模)已知双曲线T:x2a2−y2b2=1a>0,b>0的离心率为2,且过点3,1.若抛物线C:y2=2pxp>0的焦点F与双曲线T的右焦点相同.
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点M−2,0且斜率为正的直线l与抛物线C相交于A,B两点(A在M,B之间),点N满足:NA=6AF,求△ABF与△AMN面积之和的最小值.
【解题思路】(1) 由双曲线的离心率求出a=b,由双曲线过点3,1,代入双曲线方程,结合a=b,求出c,即可得到双曲线的右焦点,即抛物线的焦点,即可求出p,代入抛物线的方程即可得到答案.
(2) 设直线l的方程,联立直线l的方程和抛物线方程,消去x,由韦达定理得到两根之间的关系,由NA=6AF得到yN=7y1,把S△ABF转化为 S△BMF−S△AMF,把S△AMN转化为 S△NMF−S△AMF,化简相加得到只含y1,y2的式子,用基本不等式即可求△ABF与△AMN面积之和的最小值.
【解答过程】(1)如图,
因为双曲线的离心率为2,所以e=ca=2,即c2a2=2,
又因为c2=a2+b2,所以a2+b2a2=2,即a2=b2,即a=b,
所以双曲线的方程为x2a2−y2a2=1a>0.
因为双曲线过点3,1,所以32a2−12a2=1a>0,解得a2=2,
所以c2=a2+b2=2a2=4,所以c=2,
所以双曲线的右焦点为2,0,即抛物线的焦点为F2,0,所以p2=2,p=4,
所以抛物线C的方程为y2=8x.
(2)如图,
设直线l的方程为x=ty−2,Ax1,y1,Bx2,y2,
则由x=ty−2y2=8x得y2−8ty+16=0,
所以Δ=64t2−1>0y1+y2=8ty1y2=16,
∵NA=6AF,∴yN=7y1,
又S△ABF=S△BMF−S△AMF=2y2−y1=2y2−2y1,
S△AMN=S△NMF−S△AMF=2yN−y1=12y1,
∴S△ABF+S△AMN=10y1+2y2≥210y1⋅2y2=165,
当且仅当10y1=2y2,即y1=455,y2=45时,等号成立.
所以△ABF与△AMN面积之和的最小值为165.
29.(2023·江西上饶·校联考模拟预测)设抛物线方程为y2=2x,过点P的直线PA,PB分别与抛物线相切于A,B两点,且点A在x轴下方,点B在x轴上方.
(1)当点P的坐标为−1,−2时,求AB;
(2)点C在抛物线上,且在x轴下方,直线BC交x轴于点N,直线AB交x轴于点M,且3AM<2BM.若△ABC的重心在x轴上,求S△ABCS△BMN的最大值.(注:S表示三角形的面积)
【解题思路】(1)求导得切线斜率,进而由点斜式写出切线方程,将P−1,−2代入得−2−y1=1y1−1−x1⇔y1=121−x1,x1=1−2y1,进而联立与抛物线方程可得方程的根,或者韦达定理,由点点距离即可求解,
(2)根据三角形面积公式以及重心满足的坐标关系,化简,即可利用二次函数的性质求解最值.
【解答过程】(1)解法一:设Ax1,y1,Bx2,y2,y1<0,y2>0,
由y2=2x,可得y=±2x,当y>0,y=2x,∴y′=12x=1y ,
当y<0,y=−2x,∴y′=−12x=1y,所以y′=1y,直线PA的斜率kPA=1y1,
直线PA:y−y1=1y1x−x1,又∵P−1,−2在PA上,
−2−y1=1y1−1−x1⇔y1=121−x1,x1=1−2y1,
所以y12=2x1y1=121−x1,又y1<0,所以y1=−2−6,
同理可得y2=−2+6,
∴y1−y2=−26,x1−x2=1−2y1−1−2y2=−2y1−y2=46,
∴AB=x1−x22+y1−y22=(46)2+(−26)2=230;
解法二:设Ax1,y1,Bx2,y2,y1<0,y2>0,由y2=2x,可得y=±2x,
所以y′=1y,直线PA的斜率kPA=1y1,直线PA:y−y1=1y1x−x1,又∵P−1,−2在PA上,
故−2−y1=1y1−1−x1,即−2y1−y12=−1−x1,
因为y12=2x1,所以x1=−2y1+1,同理可得x2=−2y2+1,
故直线AB的方程为x=−2y+1,
联立y2=2xx=−2y+1消去x,得y2+4y−2=0,故y1+y2=−4,y1⋅y2=−2,
故AB=x1−x22+y1−y22=5⋅y1+y22−4y1y2=5⋅24=230
(2)设Cx3,y3,由条件知y1+y2+y3=0,
∴S△ABCS△BMN=12⋅AB⋅BC⋅sin∠ABC12⋅BM⋅BN⋅sin∠ABC=ABBM⋅BCBN=1+AMBM⋅1+CNBN
=1−y1y21−y3y2=1−y1+y3y2+y1⋅y3y22
=2+y1⋅y3y22=2+y1−y1−y2y22=2+−y12−y1y2y22
=−y1y22−y1y2+2=−y1y2+122+94,
∵3AM<2BM ∴AMBM=−y1y2<23,−23
30.(2023·全国·高三专题练习)在①OA⋅OB=−12;②1|AF|+1|BF|=12;③△OAB面积的最小值为8,这三个条件中任选一个,补充在横线上,并解答下列问题.(若选择多个条件作答,则按第一个解答计分)
已知抛物线x2=2py(p>0)的焦点为F,过点F的直线与该抛物线交于A,B两点,O为坐标原点,_____________.
(1)求抛物线的方程;
(2)点C在抛物线上,△ABC的重心G在y轴上,直线AC交y轴于点Q(点Q在点F上方).记△AFG,△CQG的面积分别为S△AFG,S△CQG,T=S△AFGS△CQG,求T的取值范围.
【解题思路】(1)设直线AB的方程为y=kx+p2,联立直线和抛物线方程,利用韦达定理列方程,解方程得到p即可得到抛物线方程;
(2)方法一:根据△ABC的中心在y轴上得到xA+xB+xC3=0,根据点Q在点F上方得到xA2>32,根据S△ABG=S△ACG得到T=2−16⋅xA2−32xA4−256,然后利用换元法和基本不等式求T的范围即可;
方法二:设A22t,t2(t≠0),B−42t,4t2,根据G为重心得到xC=42t−22t,根据点Q在点F上方得到t2>4,根据S△ABG=S△ACG得到T=21−t2−4t4−4,然后利用换元法和基本不等式求T的范围即可.
【解答过程】(1)由题得F0,P2,且直线AB的斜率存在,设直线AB:y=kx+p2.
联立方程y=kx+p2x2=2py得x2−2pkx−p2=0,
可知Δ>0恒成立,设AxA,yA,BxB,yB,
则xA+xB=2pk,xAxB=−p2,
若选条件①,yA⋅yB=xAxB24p2=p24,
OA⋅OB=xAxB+yAyB=−p2+p24=−3p24=−12,
∴p=4,
故抛物线的方程为x2=8y.
若选条件②,yA⋅yB=xAxB24p2=p24,
由抛物线定义得1|AF|+1|BF|=1yA+p2+1yB+p2=yA+yB+pyAyB+p2yA+yB+p24= yA+yB+pp2yA+yB+p=2p=12,
∴p=4,故抛物线的方程为x2=8y.
若选条件③,S△OAB=12×p2×xA−xB=p4xA+xB2−4xAxB=p44p2k2+4p2 =p22k2+1,当且仅当“k=0”时,△OAB面积有最小值为p22,
∴p22=8,p=4,故抛物线的方程为x2=8y.
(2)
解法一:由(1)得抛物线的方程为x2=8y,p=4,F(0,2),故xAxB=−16,
如图,∵G为△ABC重心,∴xG=xA+xB+xC3=0,且S△ABG=S△ACG,
∴T=S△AFGS△CQG=xAxB−xA⋅S△ABGxCxC−xA⋅S△ACG=xAxC−xAxCxB−xA=−xAxA+xB+xAxB+xAxB−xA∣=2xA2+xA⋅xBxB2−xA2 =2xA2−16162xA2−xA2=2xA4−16xA2xA4−162=2−16⋅xA2−32xA4−256.
又kAC=yA−yCxA−xC=xA28−xC28xA−xC=xA+xC8,
直线AC:y−yA=xA+xC8x−xA.
令x=0,得yQ=yA+xA+xC8−xA=xA28−xA28−xAxC8=−xAxC8>2,
则xAxC=xA−xA−xB=−xA2−xAxB=−xA2+16<−16,即xA2>32.
令u=xA2−32>0,则xA2=u+32,
则T=2−16u(u+32)2−256=2−16u+3×162u+64,
∵u>0,∴u+3×162u≥323,当且仅当“u=163”,即“xA2=163+32”时取等.
∴2−16u+3×162u+64≥1+32,
∴2>T≥1+32,故T∈1+32,2.
法二:由(1)得抛物线的方程为x2=8y,p=4,F(0,2)
故xAxB=−16,yAyB=xAxB264=4,
∵A在抛物线上,不妨设A22t,t2(t≠0),则B−42t,4t2,
∵G为△ABC重心,∴xG=xA+xB+xC3=0,则xC=42t−22t,
又S△AGB=S△AGC,
所以S△AFG=xAxB−xA⋅S△AGB=22t22t−−42t⋅S△AGB=t2t2+2⋅S△AGB,
S△CQG=xCxC−xA⋅S△AGC=42t−22t42t−22t−22t⋅S△AGC=2−t22−2t2⋅S△AGC,
T=S△AFGS△CQG=t2t2+22−t22−2t2=t22−2t2t2+22−t2=2t4−2t2t4−4=21−t2−4t4−4,
又kAC=yA−yCxA−xC=xA28−xC28xA−xC=xA+xC8=12t,
直线AC:y−t2=12t(x−22t),
令x=0,得Q0,t2−2,又点Q在点F上方,可知t2−2>2,即t2>4.
令m=t2−4,则m>0,
T=21−m(m+4)2−4=21−1m+12m+8,
∵m>0,∴m+12m≥43,当且仅当“m=23”,即“t2=4+23”时取等.
∴1>1−1m+12m+8≥1−143+8=12+34
∴2>T≥1+32,故T∈1+32,2.
相关试卷
这是一份高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题3.1椭圆及其标准方程【六大题型】(原卷版+解析),共20页。
这是一份高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题2.9直线与圆的方程大题专项训练(30道)(原卷版+解析),共38页。
这是一份高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题2.6圆的方程【七大题型】(原卷版+解析),共20页。