2018版高考数学(浙江·文理通用)大一轮教师文档讲义:第九章9-9第3课时定点、定值、探索性问题

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2018版高考数学(浙江·文理通用)大一轮教师文档讲义:第九章9-9第3课时定点、定值、探索性问题

第3课时 定点、定值、探索性问题 题型一 定点问题 例1 (2016·长沙模拟)已知椭圆+=1(a>0,b>0)过点(0,1),其长轴、焦距和短轴的长的平方依次成等差数列.直线l与x轴正半轴和y轴分别交于点Q、P,与椭圆分别交于点M、N,各点均不重合且满足=λ1,=λ2.‎ ‎(1)求椭圆的标准方程;‎ ‎(2)若λ1+λ2=-3,试证明:直线l过定点并求此定点.‎ ‎(1)解 设椭圆的焦距为2c,由题意知b=1,且(2a)2+(2b)2=2(2c)2,‎ 又a2=b2+c2,∴a2=3.‎ ‎∴椭圆的方程为+y2=1.‎ ‎(2)证明 由题意设P(0,m),Q(x0,0),M(x1,y1),‎ N(x2,y2),设l方程为x=t(y-m),‎ 由=λ1知(x1,y1-m)=λ1(x0-x1,-y1),‎ ‎∴y1-m=-y1λ1,由题意y1≠0,∴λ1=-1.‎ 同理由=λ2知λ2=-1.‎ ‎∵λ1+λ2=-3,∴y1y2+m(y1+y2)=0, ①‎ 联立得(t2+3)y2-2mt2y+t2m2-3=0,‎ ‎∴由题意知Δ=4m2t4-4(t2+3)(t2m2-3)>0, ②‎ 且有y1+y2=,y1y2=, ③‎ ‎③代入①得t2m2-3+2m2t2=0,‎ ‎∴(mt)2=1,‎ 由题意mt<0,∴mt=-1,满足②,‎ 得直线l方程为x=ty+1,过定点(1,0),即Q为定点.‎ 思维升华 圆锥曲线中定点问题的两种解法 ‎(1)引进参数法:引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研究变化的量与参数何时没有关系,找到定点.‎ ‎(2)特殊到一般法:根据动点或动线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.‎ ‎ (2017·河北衡水中学调研)如图,已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,离心率e=,F是右焦点,A是右顶点,B是椭圆上一点,BF⊥x轴,|BF|=.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)设直线l:x=ty+λ是椭圆C的一条切线,点M(-,y1),点N(,y2)是切线l上两个点,证明:当t,λ变化时,以MN为直径的圆过x轴上的定点,并求出定点坐标.‎ 解 (1)由题意设椭圆方程为+=1(a>b>0), ①‎ 焦点F(c,0),因为=, ②‎ 将点B(c,)的坐标代入方程①得+=1. ③‎ 由②③结合a2=b2+c2,得a=,b=1.‎ 故所求椭圆方程为+y2=1.‎ ‎(2)由得(2+t2)y2+2tλy+λ2-2=0.‎ 因为l为切线,所以Δ=(2tλ)2-4(t2+2)(λ2-2)=0,‎ 即t2-λ2+2=0. ④‎ 设圆与x轴的交点为T(x0,0),‎ 则=(--x0,y1),=(-x0,y2).‎ 因为MN为圆的直径,‎ 故·=x-2+y1y2=0. ⑤‎ 当t=0时,不符合题意,故t≠0.‎ 因为y1=,y2=,‎ 所以y1y2=,代入⑤结合④得 ·= ‎=,‎ 要使上式为零,当且仅当x=1,解得x0=±1.‎ 所以T为定点,故动圆过x轴上的定点(-1,0)与(1,0),‎ 即椭圆的两个焦点.‎ 题型二 定值问题 例2 椭圆有两顶点A(-1,0),B(1,0),过其焦点F(0,1)的直线l与椭圆交于C,D两点,并与x轴交于点P.直线AC与直线BD交于点Q.‎ ‎(1)当|CD|=时,求直线l的方程;‎ ‎(2)当点P异于A,B两点时,求证:·为定值.‎ ‎(1)解 ∵椭圆的焦点在y轴上,‎ 故设椭圆的标准方程为+=1(a>b>0),‎ 由已知得b=1,c=1,∴a=,‎ ‎∴椭圆的方程为+x2=1.‎ 当直线l的斜率不存在时,|CD|=2,与题意不符;‎ 当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+1,‎ C(x1,y1),D(x2,y2).‎ 联立化简得(k2+2)x2+2kx-1=0, ‎ 则x1+x2=-,x1·x2=-.‎ ‎∴|CD|= ‎=· ‎==,‎ 解得k=±.‎ ‎∴直线l的方程为x-y+1=0或x+y-1=0.‎ ‎(2)证明 当直线l的斜率不存在时,与题意不符.‎ 当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=kx+1(k≠0,k≠±1),C(x1,y1),D(x2,y2),‎ ‎∴点P的坐标为(-,0).‎ 由(1)知x1+x2=-,x1x2=-,‎ 且直线AC的方程为y=(x+1),‎ 直线BD的方程为y=(x-1),‎ 将两直线方程联立,消去y,‎ 得=.‎ ‎∵-10).‎ ‎(2)弦长|TS|为定值.理由如下:‎ 取曲线C上点M(x0,y0),M到y轴的距离为d=|x0|=x0,圆的半径r=|MA|=,‎ 则|TS|=2=2,‎ ‎∵点M在曲线C上,∴x0=,‎ ‎∴|TS|=2=2是定值.‎ 题型三 探索性问题 例3  (2015·四川)如图,椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率是,点P(0,1)在短轴CD上,且·=-1.‎ ‎(1)求椭圆E的方程;‎ ‎(2)设O为坐标原点,过点P的动直线与椭圆交于A,B两点.是否存在常数λ,使得·+λ·为定值?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.‎ 解 (1)由已知,点C,D的坐标分别为(0,-b),(0,b),‎ 又点P的坐标为(0,1),且·=-1,‎ 于是解得a=2,b=,‎ 所以椭圆E的方程为+=1.‎ ‎(2)当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+1,A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),‎ 联立得(2k2+1)x2+4kx-2=0,‎ 其判别式Δ=(4k)2+8(2k2+1)>0,‎ 所以x1+x2=-,x1x2=-,‎ 从而,·+λ· ‎=x1x2+y1y2+λ[x1x2+(y1-1)(y2-1)]‎ ‎=(1+λ)(1+k2)x1x2+k(x1+x2)+1‎ ‎= ‎=--λ-2.‎ 所以当λ=1时,--λ-2=-3,‎ 此时·+λ·=-3为定值.‎ 当直线AB斜率不存在时,直线AB即为直线CD,‎ 此时,·+λ·=·+·=-2-1=-3.‎ 故存在常数λ=1,使得·+λ·为定值-3.‎ 思维升华 解决探索性问题的注意事项 探索性问题,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)当条件和结论都不知,按常规方法解题很难时,要开放思维,采取另外合适的方法.‎ ‎ (2016·绍兴教学质量调测)已知A(1,2),B(,-1)是抛物线y2=ax(a>0)上的两个点,过点A,B引抛物线的两条弦AE,BF.‎ ‎(1)求实数a的值;‎ ‎(2)若直线AE与BF的斜率互为相反数,且A,B两点在直线EF的两侧,直线EF的斜率是否为定值?若是,求出该定值,若不是,说明理由.‎ 解 (1)把点A(1,2)代入抛物线方程得a=4.‎ ‎(2)直线EF的斜率是定值,理由如下:‎ 设E(x1,y1),F(x2,y2),直线AE:y=k(x-1)+2,‎ 则直线BF:y=-k(x-)-1,‎ 联立方程组消去y,‎ 得k2x2+(4k-2k2-4)x+(2-k)2=0,‎ ‎∴x1=,y1=k(x1-1)+2=,‎ ‎∴E(,),‎ 联立方程组消去y,‎ 得k2x2-(k2-2k+4)x+(1-k)2=0,‎ ‎∴x2=,x2=,y2=-k(x2-)-1=,‎ 得F(,).‎ 故kEF==-4.‎ ‎25.设而不求,整体代换 典例 (15分)椭圆C:+=1(a>b>0)的左,右焦点分别是F1,F2,离心率为,过F1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是椭圆C上除长轴端点外的任一点,连接PF1,PF2,设∠F1PF2的角平分线PM交C的长轴于点M(m,0),求m的取值范围;‎ ‎(3)在(2)的条件下,过点P作斜率为k的直线l,使得l与椭圆C有且只有一个公共点,设直线PF1、PF2的斜率分别为k1、k2,若k2≠0,证明+为定值,并求出这个定值.‎ 思想方法指导 对题目涉及的变量巧妙地引进参数(如设动点坐标、动直线方程等),利用题目的条件和圆锥曲线方程组成二元二次方程组,再化为一元二次方程,从而利用根与系数的关系进行整体代换,达到“设而不求,减少计算”的效果,直接得定值.‎ 规范解答 解 (1)由于c2=a2-b2,将x=-c代入椭圆方程+=1,得y=±.‎ 由题意知=1,即a=2b2.‎ 又e==,所以a=2,b=1.‎ 所以椭圆C的方程为+y2=1.[4分]‎ ‎(2)设P(x0,y0)(y0≠0),‎ 又F1(-,0),F2(,0),‎ 所以直线PF1,PF2的方程分别为 ‎:y0x-(x0+)y+y0=0,‎ ‎:y0x-(x0-)y-y0=0.‎ 由题意知= .‎ 由于点P在椭圆上,所以+y=1.‎ 所以=.[8分]‎ 因为-0).过A,B两点分别作抛物线的切线,设其交点为M.‎ ‎(1)证明:·为定值;‎ ‎(2)设△ABM的面积为S,求S的最小值.‎ ‎(1)证明 设直线AB的方程为y=kx+1,与抛物线x2=4y联立得x2-4kx-4=0.‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 因此x1+x2=4k,x1x2=-4,‎ 由直线AM∶y=x-,直线BM∶y=x-得 M(,),即M(2k,-1),‎ 所以·=(2k,-2)·(x2-x1,)‎ ‎=(2k,-2)·(4,4k)=0.‎ ‎(2)解 |AB|=4(k2+1),点M到直线AB的距离为d==2,‎ 所以S=·4(k2+1)·2=≥4,‎ 所以S的最小值为4.‎ ‎2.(2016·余姚第一次质量检测)椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率为,点(,)为椭圆上的一点.‎ ‎(1)求椭圆E的标准方程;‎ ‎(2)若斜率为k的直线l过点A(0,1),且与椭圆E交于C,D两点,B为椭圆E的下顶点,求证:对于任意的k,直线BC,BD的斜率之积为定值.‎ ‎(1)解 因为e=,所以c=a,a2=b2+(a)2.①‎ 又椭圆过点(,),所以+=1.②‎ 由①②,解得a2=6,b2=4,‎ 所以椭圆E的标准方程为+=1.‎ ‎(2)证明 设直线l:y=kx+1,‎ 联立 得(3k2+2)x2+6kx-9=0.‎ 设C(x1,y1),D(x2,y2),则 x1+x2=-,x1x2=-,‎ 易知B(0,-2),‎ 故kBC·kBD=· ‎=· ‎= ‎=k2++ ‎=k2+3k·-(3k2+2)‎ ‎=-2.‎ 所以对于任意的k,直线BC,BD的斜率之积为定值.‎ ‎3.(2017·杭州质检)设直线l与抛物线x2=2y交于A,B两点,与椭圆+=1交于C,D两点,直线OA,OB,OC,OD(O为坐标原点)的斜率分别为k1,k2,k3,k4.若OA⊥OB.‎ ‎(1)是否存在实数t,满足k1+k2=t(k3+k4),并说明理由;‎ ‎(2)求△OCD面积的最大值.‎ 解 设直线l的方程为y=kx+b,‎ A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4).‎ 联立得x2-2kx-2b=0,‎ 则x1+x2=2k,x1x2=-2b,Δ1=4k2+8b>0.‎ 因为OA⊥OB,所以x1x2+y1y2=0,得b=2.‎ 联立得(3+4k2)x2+16kx+4=0,‎ 所以x3+x4=-,x3x4=,‎ 由Δ2=192k2-48>0得k2>.‎ ‎(1)存在实数t.因为k1+k2=+=k,k3+k4=+ ‎=-6k,‎ 所以=-,即t=-.‎ ‎(2)根据弦长公式|CD|=|x3-x4|得 ‎|CD|=4··,‎ 根据点O到直线CD的距离公式得d=,‎ 所以S△OCD=|CD|·d=4·,‎ 设=t>0,则S△OCD=≤,‎ 所以当t=2,即k=±时,S△OCD有最大值.‎ ‎4.(2016·赣州一模)已知椭圆C:+=1(a>b>0)与双曲线+=1(1b>0),‎ 把点(-2,0),(,)代入得 解得所以C1的标准方程为+y2=1.‎ ‎(2)容易验证当直线l的斜率不存在时,不满足题意.‎ 当直线l的斜率存在时,设其方程为y=k(x-1),‎ 与C1的交点为M(x1,y1),N(x2,y2).‎ 由 消去y并整理得(1+4k2)x2-8k2x+4(k2-1)=0,‎ 于是x1+x2=, ①‎ x1x2=. ②‎ 所以y1y2=k2(x1-1)(x2-1)‎ ‎=k2[x1x2-(x1+x2)+1]‎ ‎=k2[-+1]‎ ‎=-, ③‎ 由⊥,即·=0,‎ 得x1x2+y1y2=0.(*)‎ 将②③代入(*)式,得- ‎==0,‎ 解得k=±2,所以存在直线l满足条件,‎ 且直线l的方程为2x-y-2=0或2x+y-2=0.‎
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