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    2021高考数学一轮复习统考第9章平面解析几何高考大题冲关系列5高考解析几何中的热点题型学案含解析北师大版

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    高考解析几何中的热点题型

    命题动向:从近五年的高考试题来看,圆锥曲线问题在高考中属于必考内容,并且常常在同一份试卷上多题型考查.对圆锥曲线的考查在解答题部分主要体现以下考法:第一问一般是先求圆锥曲线的方程或离心率等较基础的知识;第二问往往涉及定点、定值、最值、取值范围等探究性问题,解决此类问题的关键是通过联立方程来解决.

    题型1 最值、范围问题

    角度1  最值问题

    例1 (2020·武汉摸底)如图,已知椭圆C的方程为=1(a>b>0),双曲线=1的两条渐近线为l1l2.过椭圆C的右焦点F作直线l,使ll1.设直线l与椭圆C的两个交点由上至下依次为AB,直线l与直线l2交于P点.

    (1)若l1l2的夹角为60°,且双曲线的焦距为4,求椭圆C的方程;

    (2)求的最大值.

    解 (1)因为双曲线方程为=1,

    所以双曲线的渐近线方程为y=±x

    因为两渐近线的夹角为60°且<1,所以POF=30°,

    所以=tan30°=,所以ab

    由于双曲线的半焦距为2

    所以a2b2=22,所以ab=1,

    所以椭圆C的方程为y2=1.

    (2)因为ll1,设椭圆C的右焦点为F(c,0),

    所以直线l的方程为y(xc),

    其中c

    因为直线l2的方程为yx

    联立直线l与直线l2的方程解得点P.

    λA点的坐标为(x0y0),且F点的坐标为(c,0),

    Fλ

    所以(x0cy0)=λ

    解得x0y0

    因为点A(x0y0)在椭圆=1上,

    所以=1,

    即(c2λa2)2λ2a4=(1+λ)2a2c2

    等式两边同除以a4

    (e2λ)2λ2e2(1+λ)2e(0,1).

    所以λ2

    设2-e2t,则e2=2-t

    因为e(0,1),所以e2(0,1),t(1,2),

    λ2

    =-+3

    ≤-2+3=3-2

    =(-1)2

    取等号时,tt(1,2),

    此时2-e2e

    所以λ2的最大值为(-1)2

    所以λ的最大值为-1.

    [冲关策略] 处理圆锥曲线最值问题的求解方法

    圆锥曲线中的最值问题类型较多,解法灵活多变,但总体上主要有两种方法:一是利用几何法,即通过利用曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理、性质等进行求解;二是利用代数法,即把要求最值的几何量或代数表达式表示为某个(些)参数的函数(解析式),然后利用函数方法、不等式方法等进行求解.

    变式训练1 (2019·浙江高考)如图,已知点F(1,0)为抛物线y2=2px(p>0)的焦点.过点F的直线交抛物线于AB两点,点C在抛物线上,使得ABC的重心Gx轴上,直线ACx轴于点Q,且Q在点F的右侧.记AFGCQG的面积分别为S1S2.

    (1)求p的值及抛物线的准线方程;

    (2)求的最小值及此时点G的坐标.

    解 (1)由题意得=1,即p=2.

    所以抛物线的准线方程为x=-1.

    (2)设A(xAyA),B(xByB),C(xCyC),重心G(xGyG).令yA=2tt≠0,则xAt2.

    由于直线ABF,故直线AB的方程为xy+1,

    代入y2=4x,得y2y-4=0,

    故2tyB=-4,即yB=-,所以B.

    xG(xAxBxC),yG(yAyByC)及重心Gx轴上,得2tyC=0,

    CG.

    所以直线AC的方程为y-2t=2t(xt2),得Q(t2-1,0).

    由于Q在焦点F的右侧,故t2>2.从而

    =2-.

    mt2-2,则m>0,

    =2-=2-

    ≥2-=1+.

    m时,取得最小值1+,此时G(2,0).

    角度2  范围问题

    例2 (2020·沈阳摸底)如图,椭圆C=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1F2,离心率为,过焦点F2且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1.

    (1)求椭圆C的方程;

    (2)点P(x0y0)(y0≠0)为椭圆C上一动点,连接PF1PF2,设F1PF2的平分线PM交椭圆C的长轴于点M(m,0),求实数m的取值范围.

    解 (1)将xc代入=1中,由a2c2b2,可得y2,所以过焦点F2且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为.

    解得

    所以椭圆C的方程为y2=1.

    (2)解法一:因为点P(x0y0)(y0≠0),F1(-,0),

    F2(,0),所以直线PF1PF2的方程分别为

    l1y0x-(x0)yy0=0,

    l2y0x-(x0)yy0=0.

    由题意可知 .

    由于点P为椭圆C上除左、右顶点外的任一点,

    所以y=1,

    所以

    因为-<m<,-2<x0<2,

    所以,即mx0

    因此,-<m<.

    解法二:设|PF1|=t

    PF1M中,

    PF2M中,

    因为PMF1PMF2=π,MPF1MPF2

    所以,解得m(2t-4),

    因为t(acac),即t(2-,2+),

    所以-<m<.

    [冲关策略] 圆锥曲线中取值范围问题的五种常用解法

    (1)利用圆锥曲线的几何性质或判别式构造不等关系,从而确定参数的取值范围.

    (2)利用已知参数的范围,求新参数的范围,解决这类问题的核心是建立两个参数之间的等量关系.

    (3)利用隐含的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围.

    (4)利用已知的不等关系构造不等式,从而求出参数的取值范围.

    (5)利用求函数值域的方法将待求量表示为其他变量的函数,求其值域,从而确定参数的取值范围.

    变式训练2 设椭圆=1(a>)的右焦点为F,右顶点为A.已知,其中O为原点,e为椭圆的离心率.

    (1)求椭圆的方程;

    (2)设过点A的直线l与椭圆交于点B(B不在x轴上),垂直于l的直线与l交于点M,与y轴交于点H.若BFHF,且MOAMAO,求直线l的斜率的取值范围.

    解 (1)设F(c,0),由,即,可得a2c23c2,又a2c2b2=3,所以c2=1,因此a2=4,所以,椭圆的方程为=1.

    (2)设直线l的斜率为k(k≠0),则直线l的方程为yk(x-2).

    B(xByB),由方程组消去y

    整理得(4k2+3)x2-16k2x+16k2-12=0.

    解得x=2或x

    由题意得xB,从而yB.

    由(1)知,F(1,0),设H(0,yH),有=(-1,yH),.

    BFHF,得·=0,

    所以=0,解得yH.

    因此直线MH的方程为y=-x.

    M(xMyM),

    由方程组消去y

    解得xM.

    MAO中,MOAMAO|MA|≤|MO|,即(xM-2)2yxy,化简得xM≥1,即≥1,解得k≤-,或k.

    所以,直线l的斜率的取值范围为

    .

    题型2 定点、定值问题

    角度1  定点问题

    例3 (2019·北京高考)已知抛物线Cx2=-2py经过点(2,-1).

    (1)求抛物线C的方程及其准线方程;

    (2)设O为原点,过抛物线C的焦点作斜率不为0的直线l交抛物线C于两点MN,直线y=-1分别交直线OMON于点A和点B.求证:以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点.

    解 (1)由抛物线Cx2=-2py经过点(2,-1),得p=2.

    所以抛物线C的方程为x2=-4y,其准线方程为y=1.

    (2)证明:抛物线C的焦点为F(0,-1).

    设直线l的方程为ykx-1(k≠0).

    x2+4kx-4=0.

    M(x1y1),N(x2y2),则x1x2=-4.

    直线OM的方程为yx.

    y=-1,得点A的横坐标xA=-.

    同理得点B的横坐标xB=-.

    设点D(0,n),则

    ·+(n+1)2

    +(n+1)2

    +(n+1)2=-4+(n+1)2.

    ·=0,即-4+(n+1)2=0,得n=1或n=-3.

    综上,以AB为直径的圆经过y轴上的定点(0,1)和(0,-3).

    [冲关策略] (1)求解直线或曲线过定点问题的基本思路是:把直线或曲线方程中的变量xy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xy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yy0k(xx0),则直线必过定点(x0y0);若得到了直线方程的斜截式ykxm,则直线必过定点(0,m).

    变式训练3 (2019·合肥模拟)已知椭圆C1=1(a>b>0)的右顶点与抛物线C2y2=2px(p>0)的焦点重合,椭圆C1的离心率为,过椭圆C1的右焦点F且垂直于x轴的直线截抛物线所得的弦长为4.

    (1)求椭圆C1和抛物线C2的方程;

    (2)过点A(-2,0)的直线lC2交于MN两点,若点M关于x轴的对称点为M′,证明:直线MN恒过一定点.

    解 (1)依题意,可得a

    C2y2=4ax,令xcy24ac

    y=±2,所以4=4,所以ac=2.

    解得a=2,b

    所以椭圆C1的方程为=1,抛物线C2的方程为y2=8x.

    (2)证明:依题意可知直线l的斜率不为0,

    可设lxmy-2,

    M(x1y1),N(x2y2),则M′(x1,-y1),

    联立消去xy2-8my+16=0,

    Δ>0得m<-1或m>1.

    因为y1y28my1y2=16,所以m

    所以直线MN的斜率

    kMN

    可得直线MN的方程为yy2(xx2),

    yxy2

    x

    x(x-2),

    所以当m<-1或m>1时,直线MN恒过定点(2,0).

    角度2  定值问题

    例4 (2020·兰州诊断)已知曲线C上的任意一点到直线lx=-的距离与到点F的距离相等.

    (1)求曲线C的方程;

    (2)若过P(1,0)的直线与曲线C相交于AB两点,Q(-1,0)为定点,设直线AQ的斜率为k1,直线BQ的斜率为k2,直线AB的斜率为k,证明:为定值.

    解 (1)由条件可知,此曲线是焦点为F的抛物线,p=1,

    曲线C的方程为y2=2x.

    (2)证明:根据已知,直线AB的方程为yk(x-1)(k≠0),

    可得ky2-2y-2k=0.

    AB,则y1y2y1y2=-2.

    k1k2

    +4.

    =4,为定值.

    [冲关策略] 圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略

    (1)求代数式为定值.依题设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式、化简即可得出定值.

    (2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得.

    (3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.

    变式训练4 (2019·全国卷)已知点AB关于坐标原点O对称,|AB|=4,M过点AB且与直线x+2=0相切.

    (1)若A在直线xy=0上,求M的半径;

    (2)是否存在定点P,使得当A运动时,|MA|-|MP|为定值?并说明理由.

    解 (1)因为M过点AB,所以圆心MAB的垂直平分线上.因为A在直线xy=0上,且AB关于坐标原点O对称,所以M在直线yx上,故可设M(aa).

    因为M与直线x+2=0相切,所以M的半径为r=|a+2|.

    由已知得|AO|=2.又MOAO,故可得2a2+4=(a+2)2,解得a=0或a=4.

    M的半径r=2或r=6.

    (2)存在定点P(1,0),使得|MA|-|MP|为定值.

    理由如下:

    M(xy),由已知得M的半径为r=|x+2|,|AO|=2.

    由于MOAO,故可得x2y2+4=(x+2)2,化简得M的轨迹方程为y2=4x.

    因为曲线Cy2=4x是以点P(1,0)为焦点,以直线x=-1为准线的抛物线,所以|MP|=x+1.

    因为|MA|-|MP|=r-|MP|=x+2-(x+1)=1,

    所以存在满足条件的定点P.

    题型3 圆锥曲线中的探索性问题

    例5 (2019·辽宁沈阳联考)已知椭圆C=1(a>b>0)的焦点F1的坐标为(-c,0),F2的坐标为(c,0),且经过点PPF2x轴.

    (1)求椭圆C的方程;

    (2)设过F1的直线l与椭圆C交于AB两个不同点,在椭圆C上是否存在一点M,使四边形AMBF2为平行四边形?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.

    解 (1)由题知c=1,

    又因为a2b2c2,所以a=2,b.

    所以椭圆的方程为=1.

    (2)假设存在点M(x0y0),

    l斜率不存在时,

    |F1M|=|F1F2|,ac2c,不成立;

    l斜率存在时,设直线l的方程为yk(x+1),A(x1y1),B(x2y2).

    联立消去y

    (3+4k2)x2+8k2x+4k2-12=0,

    Δ=16(9k2+9)>0,x1x2=-

    y1y2k(x1x2+2)=

    AB的中点坐标为.

    ABMF2的中点重合,

    代入椭圆的方程=1化简得80k4+24k2-27=0,解得k2,即k=±.

    存在符合条件的直线l的方程为y=±(x+1).

    [冲关策略] 存在性问题的解题策略

    存在性的问题,先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确则不存在.

    (1)当条件和结论不唯一时要分类讨论.

    (2)当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件.

    (3)当要讨论的量能够确定时,可先确定,再证明结论符合题意.

    变式训练5 (2020·三明高中月考)设椭圆E的方程为y2=1(a>0),点O为坐标原点,点AB的坐标分别为(a,0),(0,1),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T(0,t)(t≠1),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,说明理由.

    解 (1)设点M的坐标为(x0y0),

    x0y0,又a=2,

    椭圆E的方程为y2=1.

    (2)设直线l的方程为ykxt,代入y2=1,得

    (4k2+1)x2+8ktx+4t2-4=0.

    C(x1y1),D(x2y2),

    x1x2=-x1x2.

    假设存在实数t,使得以CD为直径的圆恒过点B,则.=(x1y1-1),=(x2y2-1),

    ·x1x2+(y1-1)(y2-1)=0,

    x1x2+(kx1t-1)(kx2t-1)=0,得

    (k2+1)x1x2k(t-1)(x1x2)+(t-1)2=0,

    整理得5t2-2t-3=0,解得t=-(t≠1),

    即当t=-时,符合题意.

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