0).
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),M43,m,N43,n,
直线l的方程为x=ty+3,代入双曲线方程整理得(5t2-4)y2+30ty+25=0,
∴y1+y2=-30t5t2-4,y1y2=255t2-4.
∵A,C,M三点共线,∴y1x1-2=m43-2.
∴m=-23·y1x1-2.
同理n=-23·y2x2-2.
∴FM·FN
=43-3,-23·y1x1-2·43-3,-23·y2x2-2
=259+49·y1y2y1y2+t(y1+y2)+1
=259+49·2525t2-30t2+5t2-4=0,
∴FM⊥FN,即∠MFN=90°.
∴以MN为直径的圆恒过点F.
2.(2015广西桂林、防城港联合调研,文20,圆锥曲线中的定值、定点问题,解答题)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,直线l:y=3与C交于A,B两点,l与y轴交于点N,且∠AFB=120°.
(1)求抛物线C的方程;
(2)当00)的焦点为F0,p2,准线方程为y=-p2,
设直线y=3与y轴交于点N,即N(0,3).
①当0
b>0).
∵△ADB面积的最大值为2,
∴12·2a·b=2,即ab=2.
联立ab=2,c=1,a2=b2+c2,解得a=2,b=c=1.
∴椭圆C的方程为x22+y2=1.
(2)假设存在一定点E(x0,0)(0b>0)的离心率是12,其左、右顶点分别为A1,A2,B为短轴的一个端点,△A1BA2的面积为23.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)直线l:x=22与x轴交于点D,点P是椭圆C上异于A1,A2的动点,直线A1P,A2P分别交直线l于E,F两点,证明:|DE|·|DF|恒为定值.
(1)解:由已知,可得e=ca=12,ab=23,a2=b2+c2,解得a=2,b=3.
故所求椭圆方程为x24+y23=1.
(2)证明:由题意可得:A1(-2,0),A2(2,0).
设P(x0,y0),由题意可得-2b>0),离心率为12,过椭圆E内一点P(1,1)的两条直线分别与椭圆交于点A,C和B,D,且满足AP=λPC,BP=λPD,其中λ为正常数.
(1)当点C恰为椭圆的右顶点时,对应的λ=57,求椭圆的方程.
(2)当λ变化时,kAB是否为定值?若是,请求出此定值;若不是,请说明理由.
解:(1)因为椭圆的离心率为12,所以b2=34a2,
因为C(a,0),λ=57,
所以AP=λPC,得A12-5a7,127,
将它代入到椭圆方程中,
得(12-5a)249a2+12249×34a2=1,解得a=2.
所以b=3,所以椭圆方程为x24+y23=1.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),
由AP=λPC,得x1+λx3=1+λ,y1+λy3=1+λ,
同理BP=λPD,可得x2+λx4=1+λ,y2+λy4=1+λ,
将A,B坐标代入椭圆方程得b2x12+a2y12=a2b2,b2x22+a2y22=a2b2,
两式相减得b2(x1+x2)(x1-x2)+a2(y1+y2)(y1-y2)=0,
即b2(x1+x2)+a2(y1+y2)kAB=0.①
同理,b2(x3+x4)+a2(y3+y4)kCD=0,
而kAB=kCD,所以b2(x3+x4)+a2(y3+y4)kAB=0,
所以b2λ(x3+x4)+a2λ(y3+y4)kAB=0,②
①+②得b2(x1+λx3+x2+λx4)+a2(y1+λy3+y2+λy4)kAB=0,
即kAB≠0,所以kAB=-b2a2为定值.
20.(2015江西六校联考二模,文20,圆锥曲线中的定值、定点问题,解答题)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)过点(0,1),且离心率为32.
(1)求椭圆C的方程;
(2)A,B为椭圆C的左右顶点,直线l:x=22与x轴交于点D,点P是椭圆C上异于A,B的动点,直线AP,BP分别交直线l于E,F两点.证明:当点P在椭圆C上运动时,|DE|·|DF|恒为定值.
(1)解:由题意可知,b=1,
又因为e=ca=32,且a2=b2+c2,
解得a=2,所以椭圆的方程为x24+y2=1.
(2)证明:由题意可得:A(-2,0),B(2,0).
设P(x0,y0),由题意可得-2b>0)离心率为12,长轴长为4.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)若直线l:y=kx+m与椭圆C交于A,B两点,S△AOB=3,O为原点,kOA·kOB是否为定值,若为定值,求出该定值,若不是,说明理由.
解:(1)由已知,椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)离心率为12,长轴长为4,
∴a=2,ca=12,a2-b2=c2.
∴c=1,b=3.
∴椭圆C的方程为x24+y23=1.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由直线l:y=kx+m与椭圆C联立可得(3+4k2)x2+8mkx+4m2-12=0,
Δ=64m2k2-4(3+4k2)(4m2-12)>0,化为3+4k2-m2>0.
∴x1+x2=-8km3+4k2,x1x2=4m2-123+4k2.
y1y2=(kx1+m)(kx2+m)
=k2x1x2+km(x1+x2)+m2
=k2·4m2-123+4k2-8k2m23+4k2+m2=3m2-12k23+4k2,
∴kOA·kOB=y1y2x1x2=3m2-12k24m2-12,
|AB|=1+k2|x1-x2|
=1+k2·(x1+x2)2-4x1x2
=1+k2·48(3-m2+4k2)3+4k2.
原点到直线l的距离d=|m|1+k2,
∵S△AOB=3,
∴12|AB|d=12·1+k2·48(3-m2+4k2)3+4k2·|m|1+k2=3.
解得m2=32+2k2,
则kOA·kOB=3m2-12k24m2-12=92-6k28k2-6=-34.
故kOA·kOB为定值-34.
5.(2015甘肃兰州一中模拟,文5,圆锥曲线中的定值、定点问题,选择题)过椭圆x24+y23=1的右焦点F作两条相互垂直的直线分别交椭圆于A,B,C,D四点,则1|AB|+1|CD|的值为( )
A.18 B.16 C.1 D.712
解析:由椭圆x24+y23=1,得椭圆的右焦点为F(1,0),
当直线AB的斜率不存在时,AB的方程为:x=1,则CD的方程为:y=0.
此时|AB|=3,|CD|=4,
则1|AB|+1|CD|=13+14=712.
当直线AB的斜率存在时,
设AB:y=k(x-1)(k≠0),则CD:y=-1k(x-1).
又设点A(x1,y1),B(x2,y2).
联立方程组y=k(x-1),3x2+4y2=12,
消去y并化简得(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0,
∴x1+x2=8k23+4k2,x1x2=4k2-123+4k2,
∴|AB|=1+k2·(x1+x2)2-4x1x2
=1+k2·8k23+4k22-4·4k2-123+4k2
=12(k2+1)3+4k2,
由题知,直线CD的斜率为-1k,
同理可得|CD|=12(k2+1)4+3k2,
∴1|AB|+1|CD|=7(k2+1)12(k2+1)=712为定值.
答案:D
20.(2015甘肃兰州一中模拟,文20,圆锥曲线中的定值、定点问题,解答题)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左右焦点F1,F2与椭圆短轴的一个端点构成边长为4的正三角形.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)过椭圆C上任意一点P作椭圆C的切线与直线F1P的垂线F1M相交于点M,求点M的轨迹方程;
(3)若切线MP与直线x=-2交于点N,求证:|NF1||MF1|为定值.
解:(1)依题意,2c=a=4,∴c=2,b=23.
∴椭圆C的标准方程为x216+y212=1.
(2)设P(x0,y0),由(1)知F1(-2,0),
设P(x0,y0),M(x,y),
椭圆C上过P的切线方程为x0x16+y0y12=1,①
直线F1P的斜率kF1P=y0x0+2,
则直线MF1的斜率kMF1=-x0+2y0,
于是,直线MF1的方程为y=-x0+2y0(x+2),
即yy0=-(x0+2)(x+2),②
①②联立,解得x=-8,
∴点M的轨迹方程为x=-8.
(3)依题意及(2),点M,N的坐标可表示为M(-8,yM),N(-2,yN),
点N在切线MP上,由①式得yN=3(x0+8)2y0,
点M在直线MF1上,由②式得yM=6(x0+2)y0,|NF1|2=yN2=9(x0+8)24y02,
|MF1|2=[(-2)-(-8)]2+yM2
=36[y02+(x0+2)2]y02,
∴|NF1|2|MF1|2=9(x0+8)24y02·y0236[y02+(x0+2)2]
=116·(x0+8)2y02+(x0+2)2,③
注意到点P在椭圆C上,即x0216+y0212=1,
于是y02=12-34x02,代入③式并整理,得|NF1|2|MF1|2=14,∴|NF1||MF1|的值为定值12.
20.(2015山西太原山大附中高三月考,文20,圆锥曲线中的定值、定点问题,解答题)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,离心率等于12,它的两个顶点恰好是双曲线y215-x23=1的焦点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)点P(2,3),Q(2,-3),在椭圆上,A,B是椭圆上位于直线PQ两侧的动点,
①若直线AB的斜率为12,求四边形APBQ面积的最大值;
②当A,B运动时,满足于∠APQ=∠BPQ,试问直线AB的斜率是否为定值,请说明理由.
解:(1)由题意设椭圆C的方程为x2a2+y2b2=1(a>b>0),
又可得双曲线y215-x23=1的焦点为(0,±23),
∴b=23,又离心率e=ca=12,a2=b2+c2,联立解得a=4,
∴椭圆C的方程为x216+y212=1.
(2)①设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的方程为y=12x+t,
代入x216+y212=1消y并整理可得x2+tx+t2-12=0,
由Δ=t2-4(t2-12)>0可解得-4b>0)的其中一个顶点坐标为B(0,1),且点P-62,12在C1上.
(1)求椭圆C1的方程;
(2)若直线l:y=kx+m与椭圆C1交于M,N且kOM+kON=4k,求证:m2为定值.
解:(1)由题意,椭圆C1的顶点坐标为B(0,1),所以b=1.
把点P-62,-12代入椭圆x2a2+y2b2=1,
得1a2=12,即a=2.
所以椭圆C1的方程为x22+y2=1.
(2)直线l的斜率显然存在,设直线l的方程为y=kx+m,
得x22+y2=1,y=kx+m,消去y并整理得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0,(*)
设M(x1,y1),N(x2,y2),
由(*)式得x1+x2=-4km1+2k2,x1·x2=2m2-21+2k2.
kOM+kON=y1x1+y2x2
=kx1+mx1+kx2+mx2=2k+m(x1+x2)x1x2.
代入并整理得kOM+kON=2k-4km22m2-2=4k.
可得m2=12.
经验证满足Δ>0,∴m2=12.
20.(2015山西太原外国语学校4月模拟,文20,圆锥曲线中的定值、定点问题,解答题)已知抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,点P是直线y=x与抛物线C在第一象限的交点,且|PF|=5.
(1)求抛物线C的方程;
(2)设直线l:y=kx+m与抛物线C有唯一公共点M,且直线l与抛物线的准线交于点Q,试探究,在坐标平面内是否存在点N,使得以MQ为直径的圆恒过点N?若存在,求出点N的坐标,若不存在,说明理由.
解:(1)解法1:∵点P是直线y=x与抛物线C在第一象限的交点,
∴设点P(m,m)(m>0).
∵抛物线C的准线为y=-p2,
由|PF|=5结合抛物线的定义得m+p2=5. ①
又点P在抛物线C上,
∴m2=2pm(m>0)⇒m=2p. ②
由①②联立解得p=2,
∴所求抛物线C的方程式为x2=4y.
解法2:∵点P是直线y=x与抛物线C在第一象限的交点,
∴设点P(m,m)(m>0),
∵抛物线C的焦点为F0,p2,
由|PF|=5得m2+m-p22=5,
即m2+m-p22=25. ①
又点P在抛物线C上,
∴m2=2pm(m>0)⇒m=2p. ②
由①②联立解得p=2,
∴所求抛物线C的方程式为x2=4y.
(2)解法1:由抛物线C关于y轴对称可知,若存在点N,使得以MQ为直径的圆恒过点N,
则点N必在y轴上,设N(0,n),
又设点Mx0,x024,
由直线l:y=kx+m与抛物线C有唯一公共点M知,直线l与抛物线C相切,
由y=14x2得y'=12x,
∴k=y'|x=x0=12x0,
∴直线l的方程为y-x024=x02(x-x0),
令y=-1得x=x022-2x0,
∴Q点的坐标为x02-2x0,-1,
∴NM=x0,x024-n,NQ=x02-2x0,-1-n.
∵点N在以MQ为直径的圆上,
∴NM·NQ=x022-2-(1+n)x024-n
=(1-n)x024+n2+n-2=0.
要使方程(*)对x0恒成立,必须有1-n=0,n2+n-2=0,解得n=1,
∴在坐标平面内存在点N,使得以MQ为直径的圆恒过点N,其坐标为(0,1).
解法2:设点M(x0,y0),由l:y=kx+m与抛物线C有唯一公共点M知,直线l与抛物线相切,
由y=14x2得y'=12x,
∴k=y'|x=x0=12x0,
∴直线l的方程为y-y0=x02(x-x0),
令y=-1得x=2(y0-1)x0,
∴Q点的坐标为2(y0-1)x0,-1,
∴以MQ为直径的圆方程为:
(y-y0)(y+1)+(x-x0)x-2(y0-1)x0=0, ③
分别令x0=2和x0=-2,由点M在抛物线C上得y0=1,
将x0,y0的值分别代入③,
得(y-1)(y+1)+(x-2)x=0,④
(y-1)(y+1)+(x+2)x=0,⑤
④⑤联立解得x=0,y=1或x=0,y=-1.
∴在坐标平面内若存在点N,使得以MQ为直径的圆恒过点N,则点N必为(0,1)或(0,-1),将(0,1)的坐标代入③式得,
左边=2(1-y0)+(-x0)-2(y0-1)x0
=2(1-y0)+2(y0-1)=0=右边,
将(0,-1)的坐标代入③式得,
左边=(-x0)-2(y0-1)x0=2(y0-1)不恒等于0,
∴在坐标平面内存在点N,使得以MQ为直径的圆恒过点N,点N坐标为(0,1).
146
圆锥曲线中的存在、探索性问题
20.(2015广西防城港、桂林一模,文20,圆锥曲线中的存在、探索性问题,解答题)已知圆C1:(x+2)2+y2=8116,圆C2:(x-2)2+y2=116,动圆Q与圆C1、圆C2均外切.
(1)求动圆圆心Q的轨迹方程;
(2)在x轴负半轴上是否存在定点M使得∠QC2M=2∠QMC2?若存在,求出M的坐标,若不存在,说明理由.
解:(1)设所求圆的圆心坐标Q(x,y),半径为r,
两定圆的圆心分别是C1,C2,半径分别为94,14.
∵所求圆与两个圆都外切,
∴|QC1|=r+94,|QC2|=r+14,
即|QC1|-|QC2|=2,
根据双曲线定义可知C点的轨迹为以C1,C2为焦点的双曲线的右支,
由2c=4,c=2;2a=2,a=1,∴b=3.
∴Q点的轨迹方程为x2-y23=1(x≥1).
(2)设M的坐标(t,0),Q(x0,y0)(x0≥1),
x0≠2时,∵∠QC2M=2∠QMC2,
∴tan∠QC2M=tan(2∠QMC2),
∴-y0x0-2=2×y0x0-t1-y0x0-t2,
将y02=3x02-3代入整理可得(4+4t)x0=t2+4t+3,
∴4+4t=0,t2+4t+3=0,∴t=-1.
x0=2时,∵∠QC2M=90°,t=-1时∠QMC2=45°,满足题意.
故满足条件的点M(-1,0)存在.
20.(2015山西太原五中二模,文20,圆锥曲线中的存在、探索性问题,解答题)给定椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0).称圆心在原点O,半径为a2+b2的圆是椭圆C的“准圆”.若椭圆C的一个焦点为F(2,0),其短轴上的一个端点到点F的距离为3.
(1)求椭圆C的方程和其“准圆”方程;
(2)点P是椭圆C的“准圆”上的一个动点,过动点P作直线l1,l2,使得l1,l2与椭圆C都只有一个交点,试判断l1,l2是否垂直,并说明理由.
解:(1)由题意可得,c=2,b2+c2=a=3,
则b2=a2-c2=1,
则椭圆C的方程为x23+y2=1.
其“准圆”方程为x2+y2=4.
(2)①设P(±3,±1),则过P的直线l1:x=±3,
则l2的斜率k≠0,即它们不垂直.
②设P(m,n)(m≠±3),m2+n2=4,过P的直线为y-n=k(x-m),
联立椭圆方程,消去y,得到
(1+3k2)x2+6k(n-km)x+3(n-km)2-3=0,
由于直线与椭圆C都只有一个交点,则Δ=0,
即36k2(n-km)2-4(1+3k2)·3[(n-km)2-1]=0,
化简得,(3-m2)k2+2kmn+1-n2=0,
k1k2=1-n23-m2=1-(4-m2)3-m2=-1.
即l1,l2垂直.
综上,当P在直线x=±3上时,l1,l2不垂直;
当P不在直线x=±3上时,l1,l2垂直.
20.(2015黑龙江哈尔滨三中四模,文20,圆锥曲线中的存在、探索性问题,解答题)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的焦点分别为F1(-3,0),F2(3,0),点P在椭圆C上,满足|PF1|=7|PF2|,tan∠F1PF2=43.
(1)求椭圆C的方程;
(2)已知点A(1,0),试探究是否存在直线l:y=kx+m与椭圆C交于D,E两点,且使得|AD|=|AE|?若存在,求出k的取值范围;若不存在,请说明理由.
解:(1)∵tan∠F1PF2=43,∴cos∠F1PF2=17.
设|PF1|=m,|PF2|=n,
∵|PF1|=7|PF2|,∴m=7n.
联立m=7n,m+n=2a,17=m2+n2-(23)22mn,
解得a=2,m=72,n=12.
∴b2=a2-c2=1,
故所求C的方程为x24+y2=1.
(2)假设存在直线l满足题设,设D(x1,y1),E(x2,y2),将y=kx+m代入x24+y2=1并整理得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,
由Δ=64k2m2-4(1+4k2)(4m2-4)=-16(m2-4k2-1)>0,得4k2+1>m2,①
又x1+x2=-8km1+4k2,设D,E中点为M(x0,y0),M-4km1+4k2,m-3k2m1+4k2,
∵kAMk=-1,得②m=-1+4k23k,
将②代入①得4k2+1>1+4k23k2,
化简得20k4+k2-1>0⇒(4k2+1)(5k2-1)>0,
解得k>55或k<-55.
∴存在直线l,使得|AD|=|AE|,此时k的取值范围为-∞,-55∪55,+∞.
20.(2015吉林实验中学六模,文20,圆锥曲线中的存在、探索性问题,解答题)已知以C为圆心的动圆过定点A(-3,0),且与圆B:(x-3)2+y2=64(B为圆心)相切,点C的轨迹为曲线T.设Q为曲线T上(不在x轴上)的动点,过点A作OQ(O为坐标原点)的平行线交曲线T于M,N两点.
(1)求曲线T的方程;
(2)是否存在常数λ,使AM·AN=λOQ2总成立?若存在,求λ;若不存在,说明理由.
解:(1)∵A(-3,0)在圆B的内部,∴两圆相内切,
∴|CA|+|CB|=8>6.
∴C点的轨迹是以A,B为焦点的椭圆,2a=8,a=4,2c=6,
∴c=3,b=42-32=7.
∴曲线T的方程为x216+y27=1.
(2)当直线MN斜率不存在时,MN的方程为x=-3,
∴OQ2=7.
∴AM·AN=|AM|·|AN|·cos π=7λ,
则λ=-716.
当直线MN斜率存在时,
设M(x1,y1),N(x2,y2),MN:y=k(x+3),则OQ:y=kx,
由7x2+16y2=112,y=k(x+3),得(7+16k2)x2+96k2x+144k2-112=0,
则x1+x2=-96k27+16k2,x1·x2=144k2-1127+16k2,
∴y1y2=k2[(x1+3)(x2+3)]
=k2[x1x2+3(x1+x2)+9]=-49k27+16k2.
AM·AN=y1y2+[(x1+3)(x2+3)]
=-49(k2+1)7+16k2.
由7x2+16y2=112,y=kx得7x2+16k2x2=112,
则x2=1127+16k2,
∴OQ2=x2+y2=(1+k2)x2=112(1+k2)7+16k2,
由AM·AN=λOQ2可解得λ=-716.
综上,存在常数λ=-716,使AM·AN=λOQ2总成立.
20.(2015甘肃河西五地二模,文20,圆锥曲线中的存在、探索性问题,解答题)已知A,B是抛物线W:y=x2上的两个点,点A的坐标为(1,1),直线AB的斜率为k(k>0).设抛物线W的焦点在直线AB的下方.
(1)求k的取值范围;
(2)设C为W上一点,且AB⊥AC,过B,C两点分别作W的切线,记两切线的交点为D.判断四边形ABDC是否为梯形,并说明理由.
解:抛物线y=x2的焦点为0,14.
由题意,得直线AB的方程为y-1=k(x-1),
令x=0,得y=1-k,即直线AB与y轴相交于点(0,1-k).
∵抛物线W的焦点在直线AB的下方,
∴1-k>14,解得k<34.
∵k>0,∴0
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