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    2021版新高考数学一轮教师用书:第8章第9节 圆锥曲线中的范围、最值问题

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    2021版新高考数学一轮教师用书:第8章第9节 圆锥曲线中的范围、最值问题

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    第九节 圆锥曲线中的范围、最值问题[考点要求] 1.掌握解决直线与椭圆、抛物线的位置关系的思想方法.2. 理解数形结合的思想;3. 会求与圆锥曲线有关的范围、最值问题.(对应学生用书第166)考点1 范围问题 求参数范围的4种方法(1)函数法:用其他变量表示该参数建立函数关系利用求函数值域的方法求解.(2)不等式法:根据题意建立含参数的不等式通过解不等式求参数范围.(3)判别式法:建立关于某变量的一元二次方程利用判别式Δ求参数的范围.(4)数形结合法:研究该参数所表示的几何意义利用数形结合思想求解. (2019·山师附中模拟)已知椭圆C1直线lykxm(m0)设直线l与椭圆C交于AB两点.(1)|m|>求实数k的取值范围;(2)若直线OAABOB的斜率成等比数列(其中O为坐标原点)OAB的面积的取值范围.[] (1)联立方程1ykxm(23k2)x26kmx3m260所以Δ(6km)24(23k2)(3m26)>0所以m2<23k2所以23k2>3k2>解得k>k<.所以实数k的取值范围为.(2)A(x1y1)B(x2y2)x1x2x1x2.设直线OAOB的斜率分别为k1k2因为直线OAABOB的斜率成等比数列所以k1k2k2k2(m0)化简得23k26k2k2.因为|AB||x1x2|O到直线l的距离h|m|所以SOAB|ABh·×m±直线OAOB的斜率不存在等号取不到所以OAB的面积的取值范围为.  本例求解采用了学生熟知的两种方法:不等式法和判别式法利用判别式构建目标不等式的核心是抓住直线与圆锥曲线的位置关系和判别式Δ的关系建立目标不等式.[教师备选例题](2019·江南十校联考)已知右焦点为F2(c0)的椭圆C1(a>b>0)过点且椭圆C关于直线xc对称的图形过坐标原点.(1)求椭圆C的方程;(2)过点作直线l与椭圆C交于EF两点线段EF的中点为MA是椭圆C的右顶点求直线MA的斜率k的取值范围.[] (1)椭圆C过点1椭圆C关于直线xc对称的图形过坐标原点a2ca2b2c2b2a2①②a24b23椭圆C的方程为1.(2)依题意直线l过点且斜率不为零故可设其方程为xmy.由方程组消去x并整理得4(3m24)y212my450.E(x1y1)F(x2y2)M(x0y0)y1y2=-y0=-x0my0k.m0k0m0km>04m80<.0<km<04m=-8k<0.kk0.综合可知直线MA的斜率k的取值范围是.  1.如图已知点Py轴左侧(不含y)一点抛物线Cy24x上存在不同的两点AB满足PAPB的中点均在C上.(1)AB中点为M证明:PM垂直于y轴;(2)P是半椭圆x21(x<0)上的动点PAB面积的取值范围.[] (1)证明:P(x0y0)AB.因为PAPB的中点在抛物线上所以y1y2为方程y22y0y8x0y0的两个不同的实根.所以y1y22y0所以PM垂直于y轴.(2)(1)可知所以|PM|(yy)x0y3x0|y1y2|2.所以PAB的面积SPAB|PM|·|y1y2|.因为x1(1x0<0)所以y4x0=-4x4x04[45]所以PAB面积的取值范围是.2已知椭圆C1(a>b>0)的焦距为4且过点(2).(1)求椭圆C的方程;(2)过椭圆焦点的直线l与椭圆C分别交于点EF·的取值范围.[] (1)椭圆C1(a>b>0)的焦距是4所以焦点坐标是(02)(02)2a4所以a2b2即椭圆C的方程是1.(2)若直线l垂直于x则点E(02)F(02)·=-8.若直线l不垂直于xl的方程为ykx2E(x1y1)F(x2y2)将直线l的方程代入椭圆C的方程得到:(2k2)x24kx40x1x2x1x2所以·x1x2y1y2(1k2)x1x22k(x1x2)448因为0<10所以-8<·2综上所述·的取值范围是[82].考点2 最值问题 圆锥曲线中最值问题的解决方法(1)几何法:若题目中的条件和结论能明显体现几何特征和意义则考虑利用图形性质数形结合求解.(2)代数法:若题目中的条件和结论能体现一种明确的函数关系或者不等关系或者已知参数与新参数之间的等量关系等则利用代数法求参数的范围. 利用基本不等式求最值 已知椭圆Cx22y24.(1)求椭圆C的离心率;(2)O为原点若点A在直线y2B在椭圆COAOB,求线段AB长度的最小值.[] (1)由题意椭圆C的标准方程为1所以a24b22从而c2a2b22.因此a2c.故椭圆C的离心率e.(2)设点AB的坐标分别为(t2)(x0y0)其中x00.因为OAOB所以·0tx02y00解得t=-.x2y4所以|AB|2(x0t)2(y02)2(y02)2xy4x44(0x4).因为4(0<x4)且当x4时等号成立所以|AB|28.故线段AB长度的最小值为2. 已知点A(02)椭圆E1(a>b>0)的离心率为F是椭圆E的右焦点直线AF的斜率为O为坐标原点.(1)E的方程;(2)设过点A的动直线lE相交于PQ两点OPQ的面积最大时l的方程.[] (1)F(c0)由条件知c.所以a2b2a2c21.E的方程为y21.(2)lx轴时不合题意故设lykx2P(x1y1)Q(x2y2).ykx2代入y21(14k2)x216kx120.Δ16(4k23)>0k2>x12.从而|PQ||x1x2|.又点O到直线PQ的距离d.所以OPQ的面积SOPQ·d·|PQ|.tt>0SOPQ1.当且仅当t2k±时等号成立且满足Δ>0.所以当OPQ的面积最大时l的方程为2y±x40. 利用函数性质求最值 在平面直角坐标系xOy抛物线Cx22py(p0)的焦点为FAC|AO||AF|.(1)C的方程;(2)设直线lC交于PQ若线段PQ的中点的纵坐标为1OPQ的面积的最大值.[] (1)AC|AO||AF|p2C的方程为x24y.(2)设直线方程为ykxb代入抛物线方程可得x24kx4b0P(x1y1)Q(x2y2)x1x24kx1x2=-4by1y24k22b线段PQ的中点的纵坐标为12k2b1OPQ的面积S·b·b·(0b1)yb3b2y3b22b0故函数单调递增b1OPQ的面积的最大值为2. 若题目中的条件和要求的结论能体现一种明确的函数关系则可先建立目标函数然后根据其结构特征构建函数模型求最值一般情况下可以构建二次型函数、双曲线型函数、多项式型函数等.[教师备选例题]如图已知点F10)为抛物线y22pxp>0)的焦点.过点F的直线交抛物线于AB两点C在抛物线上使得ABC的重心Gx轴上直线ACx轴于点QQ在点F的右侧.记AFGCQG的面积分别为S1S2.(1)p的值及抛物线的准线方程;(2)\f(S1,S2)的最小值及此时点G点坐标.[] (1)由抛物线的性质可得:1p2抛物线的准线方程为x=-1(2)AxAyABxByBCxCyC重心GxGyGyA2tt0xAt2由于直线ABF故直线AB的方程为x\f(t21,2t)y1代入y24x得:y2y402tyB=-4yBxG(xAxBxC)yG(yAyByC)重心在x轴上2tyC0C((t)22(t))G(0)直线AC的方程为y2t2t(xt2)Q(t210)Q在焦点F的右侧t2>22mt22m>02221m取得最小值为1此时G(20). 已知抛物线y24x的焦点为F过点F的直线交抛物线于AB两点.(1)2求直线AB的斜率;(2)设点M在线段AB上运动原点O关于点M的对称点为C求四边形OACB面积的最小值.[] (1)依题意知F(10)设直线AB的方程为xmy1.将直线AB的方程与抛物线的方程联立消去xy24my40.A(x1y1)B(x2y2)所以y1y24my1y2=-4.因为2所以y1=-2y2. 联立消去y1y2m±.所以直线AB的斜率是±2.(2)由点C与原点O关于点M对称M是线段OC的中点从而点O与点C到直线AB的距离相等所以四边形OACB的面积等于2SAOB.因为2SAOB·|OF|·|y1y2|4所以当m0四边形OACB的面积最小最小值是4. 

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