【数学】2018届一轮复习人教A版专题三解析几何学案

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【数学】2018届一轮复习人教A版专题三解析几何学案

江苏新高考 高考对本章内容的考查多以“两小一大”的形式出现,小题多考查双曲线、抛物线、圆的方程与性质,而大题主要考查直线与圆(如2013年、2016年)、直线与椭圆(如2014年、2015年、2017年)的位置关系、弦长问题及范围问题等.‎ 第1课时解析几何中的基本问题(基础课)‎ ‎[常考题型突破]‎ 直线方程及两直线位置关系 ‎[必备知识]‎ ‎1.两条直线平行与垂直的判定 若两条不重合的直线l1,l2的斜率k1,k2存在,则l1∥l2⇔k1=k2,l1⊥l2⇔k1k2=-1.若给出的直线方程中存在字母系数,则要考虑斜率是否存在.‎ ‎2.两个距离公式 ‎(1)点(x0,y0)到直线l:Ax+By+C=0的距离公式d=.‎ ‎(2)两平行直线l1:Ax+By+C1=0,‎ l2:Ax+By+C2=0间的距离d=.‎ ‎[题组练透]‎ ‎1.已知点P(3,2)与点Q(1,4)关于直线l对称,则直线l的方程为____________.‎ 解析:由题意知直线l与直线PQ垂直,所以kl=-=1.又直线l经过PQ的中点(2,3),所以直线l的方程为y-3=x-2,即x-y+1=0.‎ 答案:x-y+1=0‎ ‎2.(2017·南京、盐城二模)在平面直角坐标系xOy中,直线l1:kx-y+2=0与直线l2:x+ky-2=0相交于点P,则当实数k变化时,点P到直线x-y-4=0的距离的最大值为__________.‎ 解析:由题意,kl1=k,kl2=-,则kl1·kl2=k·=-1(k=0时,两条直线也相互垂直),并且两条直线分别经过定点:M(0,2),N(2,0).‎ ‎∴两条直线的交点在以MN为直径的圆上.并且kMN=-1,可得MN与直线x-y-4=0垂直.‎ ‎∴点M到直线x-y-4=0的距离d==3为最大值.‎ 答案:3 ‎3.(2017·苏州考前模拟)在平面直角坐标系中,已知两点P(0,1),Q(3,6),在直线y=x上取两点M,N,使得MN=a(其中a>0为定值),则当PM+NQ取得最小值时,点N的坐标为________.‎ 解析:(1)设点A(1,0),B(1+a,a),则AB∥MN,且AB=MN,所以四边形ABNM为平行四边形,所以AM=BN,又因为点P与A关于直线y=x对称,所以PM=AM,所以PM+NQ=AM+NQ=BN+NQ,所以当B,N,Q三点共线时,PM+NQ取最小值为BQ=.此时BQ方程为(a-6)x-(a-2)y+3a+6=0,与直线y=x联立解得N.‎ ‎(2)若设A(1,0),B(1-a,-a),同理可得PM+NQ最小值为,因为a>0,所以>,不合题意.‎ 综上,PM+NQ取得最小值时点N的坐标为.‎ 答案: ‎[方法归纳]‎ 求直线方程的两种方法 圆的方程 ‎[必备知识]‎ ‎1.圆的标准方程 当圆心为(a,b),半径为r时,其标准方程为(x-a)2+(y-b)2=r2,特别地,当圆心在原点时,方程为x2+y2=r2.‎ ‎2.圆的一般方程 x2+y2+Dx+Ey+F=0,其中D2+E2-4F>0,表示以为圆心,‎ eq f(r(D2+E2-4F),2)为半径的圆.‎ ‎[题组练透]‎ ‎1.(2017·南通一模)已知圆C过点(2,),且与直线x-y+3=0相切于点(0,),则圆C的方程为_______________.‎ 解析:设圆心为(a,b),‎ 则 解得a=1,b=0,r=2.‎ 即所求圆的方程为(x-1)2+y2=4.‎ 答案:(x-1)2+y2=4‎ ‎2.(2016·天津高考)已知圆C的圆心在x轴的正半轴上,点M(0,)在圆C上,且圆心到直线2x-y=0的距离为,则圆C的方程为________________.‎ 解析:因为圆C的圆心在x轴的正半轴上,设C(a,0),且a>0,所以圆心到直线2x-y=0的距离d==,解得a=2,‎ 所以圆C的半径r=|CM|==3,‎ 所以圆C的方程为(x-2)2+y2=9.‎ 答案:(x-2)2+y2=9‎ ‎3.与圆C:x2+y2-2x+4y=0外切于原点,且半径为2的圆的标准方程为_______.‎ 解析:由题意,所求圆的圆心在直线y=-2x上,所以可设所求圆的圆心为(a,-2a)(a<0),又因为所求圆与圆C:x2+y2-2x+4y=0外切于原点,且半径为2,所以=2,可得a2=4,解得a=-2或a=2(舍去).所以所求圆的标准方程为(x+2)2+(y-4)2=20.‎ 答案:(x+2)2+(y-4)2=20‎ ‎[方法归纳]‎ 圆的方程的两种求法 ‎(1)几何法 通过研究圆的性质、直线和圆、圆与圆的位置关系,从而求得圆的基本量和方程.‎ ‎(2)代数法 用待定系数法先设出圆的方程,再由条件求得各系数,从而求得圆的方程.‎ 直线与圆、圆与圆的位置关系 ‎[必备知识]‎ ‎1.过圆O∶x2+y2=r2上一点P(x0,y0)的圆的切线方程是x0x+y0y=r2.‎ ‎2.过圆O∶x2+y2=r2外一点P(x0,y0)作圆的两条切线,切点为A,B,则O,P,A,B四点共圆且直线AB的方程是x0x+y0y=r2.‎ ‎3.判断直线与圆的位置关系问题的两种方法 ‎(1)代数法:将圆的方程和直线的方程联立起来组成方程组,利用判别式Δ来判断位置关系:Δ>0⇔相交;Δ=0⇔相切;Δ<0⇔相离.‎ ‎(2)几何法:把圆心到直线的距离d和半径r的大小加以比较:dr⇔相离.‎ ‎4.判断两圆位置关系时常用几何法 即通过判断两圆心距离O1O2与两圆半径R,r的关系来判断两圆位置关系.‎ ‎(1)外离:O1O2>R+r;‎ ‎(2)外切:O1O2=R+r;‎ ‎(3)相交:R-r0,解得a=-5.‎ 答案:-5‎ ‎5.(2017·江苏高考)在平面直角坐标系xOy中,A(-12,0),B(0,6),点P在圆O:x2+y2=50上.若·≤20,则点P的横坐标的取值范围是________.‎ 解析:设P(x,y),则·=(-12-x,-y)·(-x,6-y)=x(x+12)+y(y-6)≤20.‎ 又x2+y2=50,所以2x-y+5≤0,‎ 所以点P在直线2x-y+5=0的上方(包括直线上).‎ 又点P在圆x2+y2=50上,‎ 由 解得x=-5或x=1,‎ 结合图象,‎ 可得-5≤x≤1,‎ 故点P的横坐标的取值范围是[-5,1].‎ 答案:[-5,1]‎ ‎[方法归纳]‎ ‎1.解决直线与圆、圆与圆位置关系问题的方法 (1)讨论直线与圆及圆与圆的位置关系时,要注意数形结合,充分利用圆的几何性质寻找解题途径,减少运算量.‎ (2) 圆上的点与圆外点的距离的最值问题,可以转化为圆心到点的距离问题;圆上的点与直线上点的距离的最值问题,可以转化为圆心到直线的距离问题;圆上的点与另一圆上点的距离的最值问题,可以转化为圆心到圆心的距离问题.‎ ‎2.求弦长问题的两种方法 (1)利用半径r,弦心距d,弦长l的一半构成直角三角形,结合勾股定理 (2)若斜率为k的直线l与圆C交于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,则 圆锥曲线的基本量运算 ‎[必备知识]‎ ‎1.椭圆、双曲线中,a,b,c之间的关系 ‎(1)在椭圆中:a2=b2+c2,离心率为e==;‎ ‎(2)在双曲线中:c2=a2+b2,离心率为e==.‎ ‎2.双曲线-=1(a>0,b>0)的渐近线方程为y=±x.注意离心率e与渐近线的斜率的关系.‎ ‎[题组练透]‎ ‎1.(2017·南京三模)在平面直角坐标系xOy中,双曲线-=1的焦距为6,则所有满足条件的实数m构成的集合是__________.‎ 解析:由题意得,2m2+3m=2,所以2m2+3m-9=0,解得m=或-3,因为-=1是双曲线的方程,所以m>0,所以m=.所以实数m构成的集合是.‎ 答案: ‎2.(2017·苏北四市期中)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知A,B1,B2分别为椭圆C:+=1(a>b>0)的右、下、上顶点,F是椭圆C的右焦点.若B2F⊥AB1,则椭圆C的离心率是________.‎ 解析:由题意得,A(a,0),B1(0,-b),B2(0,b),F(c,0),所以=(c,-b),=(-a,-b),因为B2F⊥AB1,所以·=0,即b2=ac,所以c2+ac-a2=0,e2+e-1=0,又椭圆的离心率e∈(0,1),所以e=.‎ 答案: ‎3.(2017·江苏高考)在平面直角坐标系xOy中,双曲线-y2=1的右准线与它的两条渐近线分别交于点P,Q,其焦点是F1,F2,则四边形F1PF2Q的面积是________.‎ 解析:由题意得,双曲线的右准线x=与两条渐近线y=±x的交点坐标为.‎ 不妨设双曲线的左、右焦点分别为F1,F2,‎ 则F1(-2,0),F2(2,0),‎ 故四边形F1PF2Q的面积是 F1F2·PQ=×4×=2.‎ 答案:2 ‎4.(2017·南通三模)在平面直角坐标系xOy中,若双曲线-y2=1(a>0)经过抛物线y2=8x的焦点,则该双曲线的离心率为________.‎ 解析:因为双曲线-y2=1(a>0)经过抛物线y2=8x的焦点坐标(2,0),所以a=2,在双曲线中,b=1,c==,所以双曲线的离心率是e==.‎ 答案: ‎5.(2016·山东高考)已知双曲线E:-=1(a>0,b>0),若矩形ABCD的四个顶点在E上,AB,CD的中点为E的两个焦点,且2|AB|=3|BC|,则E的离心率是________.‎ 解析:如图,由题意知|AB|=,|BC|=2c.‎ 又2|AB|=3|BC|,‎ ‎∴2×=3×2c,即2b2=3ac,‎ ‎∴2(c2-a2)=3ac,两边同除以a2并整理得2e2-3e-2=0,解得e=2(负值舍去).‎ 答案:2‎ ‎6.(2017·南京考前模拟)已知椭圆C:mx2+y2=1(0<m<1),直线l:y=x+1,若椭圆C上总存在不同的两点A与B关于直线l对称,则椭圆C的离心率e的取值范围为________.‎ 解析:设A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点P(x0,y0),‎ ‎∵A,B在椭圆C上,∴两式相减,‎ 整理得=-,即-=kAB,‎ 故kAB·kOP=-m,又∵kAB=-1,∴kOP=m,‎ ‎∴直线OP的方程为y=mx,联立方程 得P,由点P在椭圆内,‎ ‎∴m2+2<1,‎ 解得00,b>0)的一条渐近线,则该双曲线的离心率为__________.‎ 解析:因为直线2x+y=0为双曲线-=1(a>0,b>0)的一条渐近线,所以=2,所以e==.‎ 答案: ‎3.(2017·无锡期末)设P为有公共焦点F1,F2的椭圆C1与双曲线C2的一个交点,且PF1⊥PF2,椭圆C1的离心率为e1,双曲线C2的离心率为e2,若3e1=e2,则e1=________.‎ 解析:设椭圆的长半轴长为a1,双曲线的实半轴长为a2,由定义知,不妨设P在第一象限,‎ 则 所以PF1=a1+a2,PF2=a1-a2,‎ 因为PF1⊥PF2,‎ 所以PF+PF=F1F,‎ 即(a1+a2)2+(a1-a2)2=4c2,‎ 整理得+=2,‎ 又因为3e1=e2,所以e1=.‎ 答案: ‎4.(2017·南京考前模拟)在平面直角坐标系xOy中,M为圆C:(x-a)2+(y-1)2=上任意一点,N为直线l:ax+y+3=0上任意一点,若以M为圆心,MN为半径的圆与圆C至多有一个公共点,则正数a的最小值为_________.‎ 解析:因为圆M与圆C至多有一个公共点,‎ 所以MC≤,‎ 即≥,解得MN≥,‎ 又MN的最小值为-,‎ 所以-≥,‎ 解得a≥2,所以正数a的最小值为2.‎ 答案:2 ‎5.以双曲线-=1(a>0,b>0)的右焦点F为圆心,a为半径的圆恰好与双曲线的两条渐近线相切,则该双曲线的离心率为________.‎ 解析:由题设知,双曲线的渐近线方程为y=±x,圆的方程为(x-c)2+y2=a2,因为渐近线与圆相切,故由点到直线的距离公式得=a,则a=b,c=a,故离心率e= ‎.‎ 答案: ‎6.(2017·南京学情调研)在平面直角坐标系xOy中,若直线ax+y-2=0与圆心为C的圆(x-1)2+(y-a)2=16相交于A,B两点,且△ABC为直角三角形,则实数a的值是________.‎ 解析:由题意知△ABC为等腰直角三角形,且AC=BC=4,AB=4,‎ ‎∴圆心C到直线ax+y-2=0的距离d==2,‎ ‎∴=2,解得a=-1.‎ 答案:-1‎ ‎7.(2017·泰州中学月考)直线y=kx+3与圆(x-2)2+(y-3)2=4相交于M,N两点,若MN≥2,则k的取值范围是________.‎ 解析:由圆的方程知圆心(2,3),半径r=2,‎ ‎∵圆心到直线y=kx+3的距离d=,‎ ‎∴MN=2=2≥2,‎ 解得4k2≤k2+1,即-≤k≤.‎ 答案: ‎8.已知点P是圆C:x2+y2+4x-6y-3=0上的一点,直线l:3x-4y-5=0.若点P到直线l的距离为2,则符合题意的点P有________个.‎ 解析:由题意知圆C的标准方程为(x+2)2+(y-3)2=16,所以圆心(-2,3)到直线l的距离d==∈(4,6),故满足题意的点P有2个.‎ 答案:2‎ ‎9.若一个椭圆长轴的长度、短轴的长度和焦距依次成等差数列,则该椭圆的离心率为________.‎ 解析:由题意知2a+2c=2(2b),即a+c=2b,又c2=a2-b2,消去b整理得5c2=3a2-2ac,即5e2+2e-3=0,所以e=或e=-1(舍去).‎ 答案: ‎10.(2017·全国卷Ⅰ)已知双曲线C:-=1(a>0,b>0)的右顶点为A,以A为圆心,b为半径作圆A,圆A与双曲线C的一条渐近线交于M,N两点.若∠MAN=60°,则C的离心率为________.‎ 解析:双曲线的右顶点为A(a,0),一条渐近线的方程为y=x,即bx-ay=0,则圆心A到此渐近线的距离d==.又因为∠MAN=60°,圆的半径为b,所以b·sin 60°=,即=,所以e==.‎ 答案: ‎11.若抛物线y2=8ax(a>0)的准线经过双曲线-y2=1的一个焦点,则椭圆+y2=1的离心率e=________.‎ 解析:抛物线y2=8ax(a>0)的准线方程为x=-2a,双曲线-y2=1的焦点坐标为(±,0),则2a=,得a2=,所以椭圆的离心率e==.‎ 答案: ‎12.设F1,F2分别是椭圆+=1的左、右焦点,P为椭圆上任一点,点M的坐标为(6,4),则PM+PF1的最大值为________.‎ 解析:由椭圆定义知PM+PF1=PM+2×5-PF2,‎ 而PM-PF2≤MF2=5,所以PM+PF1≤2×5+5=15.‎ 答案:15‎ ‎13.(2017·苏州张家港暨阳中学月考)已知圆O:x2+y2=1,圆M:(x-a)2+(y-a+4)2=1.若圆M上存在点P,过点P作圆O的两条切线,切点分别为A,B,使得∠APB=60°,则实数a的取值范围为______________.‎ 解析:如图,圆O的半径为1,圆M上存在点P,过点P作圆O的两条切线,切点为A,B,使得∠APB=60°,则∠APO=30°,在Rt△PAO中,PO=2,‎ 又圆M的半径等于1,圆心坐标M(a,a-4),‎ ‎∴POmin=MO-1,POmax=MO+1,‎ ‎∵MO=,‎ ‎∴由-1≤2≤+1,‎ 解得2-≤a≤2+.‎ 答案: ‎14.在平面直角坐标系xOy中,若直线l:4x-3y-2=0上至少存在一点,使得以该点为圆心、1为半径的圆与以(4,0)为圆心,R为半径的圆C有公共点,则R的最小值是________.‎ 解析:由题意,直线4x-3y-2=0上至少存在一点A,以该点为圆心,1为半径的圆与圆C有公共点,即ACmin=1+R,因为ACmin即为点C到直线4x-3y-2=0的距离,为,所以R的最小值是.‎ 答案: ‎1.(2017·南京考前模拟)在平面直角坐标系xOy中,M为直线x=3上一动点,以M为圆心的圆记为圆M,若圆M截x轴所得的弦长恒为4.过点O作圆M的一条切线,切点为P,则点P到直线2x+y-10=0的距离的最大值为________.‎ 解析:设M(3,t),P(x0,y0),‎ 因为OP⊥PM,所以·=0,‎ 可得x+y-3x0-ty0=0,①‎ 又圆M截x轴所得的弦长为4,‎ 所以4+t2=(x0-3)2+(y0-t)2,整理得x+y-6x0-2ty0+5=0,②‎ 由①②得x+y=5,即点P在圆x2+y2=5上,‎ 于是P到直线2x+y-10=0距离的最大值为+=3.‎ 答案:3 ‎2.在平面直角坐标系xOy中,已知过原点O的动直线l与圆C:x2+y2-6x+5=0相交于不同的两点A,B,若点A恰为线段OB的中点,则圆心C到直线l的距离为________.‎ 解析:先将圆C化为标准方程得(x-3)2+y2=4,则圆心C(3,0),半径r=2,设过原点O的动直线l的方程为y=kx,因为点A恰为线段OB的中点,设A(a,ka),B(2a,2ka),得(1+k2)a2-6a+5=0. ①‎ 取AB的中点D,则D,‎ 如图,连结CD,则CD⊥AB,=-. ②‎ 联立①②,解得a=,k=±,则D,CD=,‎ 即圆心C到直线l的距离为.‎ 答案: ‎3.(2017·山东高考)在平面直角坐标系xOy中,双曲线-=1(a>0,b>0)的右支与焦点为F的抛物线x2=2py(p>0)交于A,B两点.若|AF|+|BF|=4|OF|,则该双曲线的渐近线方程为________.‎ 解析:设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 由抛物线的定义可知|AF|=y1+,|BF|=y2+,|OF|=,‎ 由|AF|+|BF|=y1++y2+=y1+y2+p=4|OF|=2p,得y1+y2=p.‎ 联立消去x,得a2y2-2pb2y+a2b2=0,‎ 所以y1+y2=,所以=p,‎ 即=,故=,‎ 所以双曲线的渐近线方程为y=±x.‎ 答案:y=±x ‎4.已知椭圆+=1(a>b>0),点A,B1,B2,F依次为其左顶点、下顶点、上顶点和右焦点,若直线AB2与直线B1F的交点恰在椭圆的右准线上,则椭圆的离心率为________.‎ 解析:如图,A(-a,0),‎ B1(0,-b),B2(0,b),F(c,0),‎ 设点M.‎ 由k=kAM,得=,‎ 所以yM=b.‎ 由k=kFM,得=,‎ 所以yM=.‎ 从而b=,整理得2e2+e-1=0.解得e=.‎ 答案: 第2课时直线与圆(能力课)‎ ‎[常考题型突破]‎ 隐形圆问题 ‎[例1] (2017·苏北四市期中)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知圆C:x2+y2-4x=0及点A(-1,0),B(1,2).‎ ‎(1)若直线l平行于AB,与圆C相交于M,N两点,MN=AB,求直线l的方程;‎ ‎(2)在圆C上是否存在点P,使得PA2+PB2=12?若存在,求点P的个数;若不存在,说明理由.‎ ‎[解] (1)因为圆C的标准方程为(x-2)2+y2=4,所以圆心C(2,0),半径为2.‎ 因为l∥AB,A(-1,0),B(1,2),所以直线l的斜率为=1,‎ 设直线l的方程为x-y+m=0,则圆心C到直线l的距离为d==.‎ 因为MN=AB==2,而CM2=d2+2,所以4=+2,‎ 解得m=0或m=-4,故直线l的方程为x-y=0或x-y-4=0.‎ ‎(2)假设圆C上存在点P,设P(x,y),‎ 则(x-2)2+y2=4,‎ PA2+PB2=(x+1)2+(y-0)2+(x-1)2+(y-2)2=12,‎ 即x2+y2-2y-3=0,即x2+(y-1)2=4,‎ 因为|2-2|< <2+2,‎ 所以圆(x-2)2+y2=4与圆x2+(y-1)2=4相交,‎ 所以点P的个数为2.‎ ‎[方法归纳]‎ ‎1.有些时候,在条件中没有直接给出圆方面的信息,而是隐藏在题目中的,要通过分析和转化,发现圆(或圆的方程),从而最终可以利用圆的知识来求解,我们称这类问题为“隐形圆”问题.‎ ‎2.如何发现隐形圆(或圆的方程)是关键,常见的有以下策略:‎ ‎(1)利用圆的定义(到定点的距离等于定长的点的轨迹)确定隐形圆;‎ ‎(2)动点P 对两定点A,B张角是90°(kPA·kPB=-1)确定隐形圆;‎ ‎(3)两定点A,B,动点P满足·=λ确定隐形圆;‎ ‎(4)两定点A,B,动点P满足PA2+PB2是定值确定隐形圆;‎ ‎(5)两定点A,B,动点P满足PA=λPB(λ>0,λ≠1)确定隐形圆(阿波罗尼斯圆);‎ ‎(6)由圆周角的性质确定隐形圆.‎ ‎[变式训练]‎ 如图,在平面直角坐标系xOy中,点A(0,3),直线l:y=2x-4.设圆C的半径为1,圆心在l上.‎ ‎(1)若圆心C也在直线y=x-1上,过点A作圆C的切线,求切线的方程;‎ ‎(2)若圆C上存在点M,使MA=2MO,求圆心C的横坐标a的取值范围.‎ 解:(1)由题设,圆心C是直线y=2x-4和y=x-1的交点,解得点C(3,2),于是切线的斜率必存在.设过A(0,3)的圆C的切线方程为y=kx+3,‎ 由题意,得=1,解得k=0或k=-,‎ 故所求切线方程为y=3或3x+4y-12=0.‎ ‎(2)因为圆心在直线y=2x-4上,‎ 所以圆C的方程为(x-a)2+[y-2(a-2)]2=1.‎ 设点M(x,y),因为MA=2MO,‎ 所以=2,‎ 化简得x2+y2+2y-3=0,‎ 即x2+(y+1)2=4,‎ 所以点M在以D(0,-1)为圆心,2为半径的圆上.‎ 由题意,点M(x,y)在圆C上,所以圆C与圆D有公共点,则|2-1|≤CD≤2+1,即1≤≤3.‎ 由5a2-12a+8≥0,得a∈R;‎ 由5a2-12a≤0,得0≤a≤.‎ 所以点C的横坐标a的取值范围为.‎ 圆中的定点、定值问题 ‎[例2] 已知圆M的方程为x2+(y-2)2=1,直线l的方程为x-2y=0,点P在直线l上,过P点作圆M的切线PA,PB,切点为A,B.‎ ‎(1)若∠APB=60°,求点P的坐标;‎ ‎(2)若P点的坐标为(2,1),过P作直线与圆M交于C,D两点,当CD=时,求直线CD的方程;‎ ‎(3)求证:经过A,P,M三点的圆必过定点,并求出所有定点的坐标.‎ ‎[解] (1)设P(2m,m),因为∠APB=60°,AM=1,所以MP=2,所以(2m)2+(m-2)2=4,解得m=0或m=,‎ 故所求点P的坐标为P(0,0)或P.‎ ‎(2)易知直线CD的斜率存在,可设直线CD的方程为y-1=k(x-2),‎ 由题知圆心M到直线CD的距离为,‎ 所以=,‎ 解得k=-1或k=-,‎ 故所求直线CD的方程为x+y-3=0或x+7y-9=0.‎ ‎(3)证明:设P(2m,m),MP的中点Q,‎ 因为PA是圆M的切线,‎ 所以经过A,P,M三点的圆是以Q为圆心,以MQ为半径的圆,‎ 故其方程为(x-m)2+2=m2+2,‎ 化简得x2+y2-2y-m(2x+y-2)=0,此式是关于m的恒等式,‎ 故解得或 所以经过A,P,M三点的圆必过定点(0,2)或.‎ ‎[方法归纳]‎ (1)与圆有关的定点问题最终可化为含有参数的动直线或动圆过定点.解这类问题关键是引入参数求出动直线或动圆的方程.‎ (2)与圆有关的定值问题,可以通过直接计算或证明,还可以通过特殊化,先猜出定值再给出证明.‎ ‎[变式训练]‎ ‎1.已知点P(2,2),圆C:x2+y2-8y=0,过点P的动直线l与圆C交于A,B两点,线段AB的中点为M,O为坐标原点.‎ ‎(1)求M的轨迹方程;‎ ‎(2)当OP=OM时,求证:△POM的面积为定值.‎ 解:(1)圆C的方程可化为x2+(y-4)2=16,‎ 所以圆心为C(0,4),半径为4.‎ 设M(x,y),则=(x,y-4),=(2-x,2-y).‎ 由题设知·=0,‎ 故x(2-x)+(y-4)(2-y)=0,‎ 即(x-1)2+(y-3)2=2.‎ 由于点P在圆C的内部,‎ 所以M的轨迹方程是(x-1)2+(y-3)2=2.‎ ‎(2)证明:由(1)可知M的轨迹是以点N(1,3)为圆心,为半径的圆.‎ 由于OP=OM,故O在线段PM的垂直平分线上,‎ 又P在圆N上,从而ON⊥PM.‎ 因为ON的斜率为3,所以l的斜率为-,‎ 故l的方程为y=-x+.‎ 又OM=OP=2,O到l的距离d为,‎ 所以PM=2=,‎ 所以△POM的面积为S△POM=PM·d=.‎ ‎2.已知圆C:x2+y2=9,点A(-5,0),直线l:x-2y=0.‎ ‎(1)求与圆C相切,且与直线l垂直的直线方程;‎ ‎(2)在直线OA上(O为坐标原点),存在定点B(不同于点A)满足:对于圆C上任一点P,都有为一常数,试求所有满足条件的点B的坐标.‎ 解:(1)设所求直线方程为y=-2x+b,‎ 即2x+y-b=0.‎ 因为直线与圆C相切,‎ 所以=3,解得b=±3.‎ 所以所求直线方程为2x+y±3=0.‎ ‎(2)法一:假设存在这样的点B(t,0).‎ 当点P为圆C与x轴的左交点(-3,0)时,=;‎ 当点P为圆C与x轴的右交点(3,0)时,=.‎ 依题意,=,‎ 解得t=-5(舍去)或t=-.‎ 下面证明点B对于圆C上任一点P,都有为一常数.‎ 设P(x,y),则y2=9-x2,‎ 所以====.‎ 从而=为常数.‎ 法二:假设存在这样的点B(t,0),使得为常数λ,则PB2=λ2PA2,所以(x-t)2+y2=λ2[(x+5)2+y2],将y2=9-x2代入,得 x2-2xt+t2+9-x2=λ2(x2+10x+25+9-x2),‎ 即2(5λ2+t)x+34λ2-t2-9=0对x∈[-3,3]恒成立,‎ 所以解得或(舍去).‎ 故存在点B对于圆C上任一点P,都有为常数.‎ 与直线或圆有关的最值或范围问题 ‎[例3] (2016·江苏高考)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知以M为圆心的圆M:x2+y2-12x-14y+60=0及其上一点A(2,4).‎ ‎(1)设圆N与x轴相切,与圆M外切,且圆心N在直线x=6上,求圆N的标准方程;‎ ‎(2)设平行于OA的直线l与圆M相交于B,C两点,且BC=OA,求直线l的方程;‎ ‎(3)设点T(t,0)满足:存在圆M上的两点P和Q,使得+=,求实数t的取值范围.‎ ‎[解] 圆M的标准方程为(x-6)2+(y-7)2=25,‎ 所以圆心M(6,7),半径为5.‎ ‎(1)由圆心N在直线x=6上,可设N(6,y0).‎ 因为圆N与x轴相切,与圆M外切,‎ 所以0<y0<7,圆N的半径为y0,从而7-y0=5+y0,解得y0=1.‎ 因此,圆N的标准方程为(x-6)2+(y-1)2=1.‎ ‎(2)因为直线l∥OA,‎ 所以直线l的斜率为=2.‎ 设直线l的方程为y=2x+m,‎ 即2x-y+m=0,‎ 则圆心M到直线l的距离 d==.‎ 因为BC=OA==2,‎ 而MC2=d2+2,‎ 所以25=+5,解得m=5或m=-15.‎ 故直线l的方程为2x-y+5=0或2x-y-15=0.‎ ‎(3)设P(x1,y1),Q(x2,y2).‎ 因为A(2,4),T(t,0),+=,‎ 所以①‎ 因为点Q在圆M上,所以(x2-6)2+(y2-7)2=25.②‎ 将①代入②,得(x1-t-4)2+(y1-3)2=25.‎ 于是点P(x1,y1)既在圆M上,又在圆[x-(t+4)]2+(y-3)2=25上,‎ 从而圆(x-6)2+(y-7)2=25与圆[x-(t+4)]2+(y-3)2=25有公共点,‎ 所以5-5≤ ≤5+5,‎ 解得2-2≤t≤2+2.‎ 因此,实数t的取值范围是[2-2,2+2 ].‎ ‎[方法归纳]‎ ‎1.与圆有关的最值问题的几何转化法 ‎(1)形如μ=形式的最值问题,可转化为动直线斜率的最值问题.‎ ‎(2)形如t=ax+by形式的最值问题,可转化为动直线截距的最值问题.‎ ‎(3)形如(x-a)2+(y-b)2形式的最值问题,可转化为动点到定点的距离的平方的最值问题.‎ ‎2.与圆有关的参数范围问题常见思路 ‎(1)直接利用条件,画出几何图形,结合图形用几何法求参数的范围.‎ ‎(2)根据位置关系列不等式组,用代数法求参数范围.‎ ‎(3)构造关于参数的函数关系,借助函数思想求参数的范围.‎ ‎[变式训练]‎ ‎(2017·镇江调研)已知圆O:x2+y2=4交y轴正半轴于点A,点B,C是圆O上异于点A的两个动点.‎ ‎(1)若B与A关于原点O对称,直线AC和直线BC分别交直线y=4于点M,N,求线段MN长度的最小值;‎ ‎(2)若直线AC和直线AB的斜率之积为1,求证:直线BC与x轴垂直.‎ 解:(1)由题意,直线AC和直线BC的斜率一定存在且不为0,且A(0,2),B(0,-2),AC⊥BC.‎ 设直线AC的斜率为k,则直线BC的斜率为-,‎ 所以直线AC的方程为y=kx+2,直线BC的方程为y=-x-2,‎ 故它们与直线y=4的交点分别为M,‎ N(-6k,4).‎ 所以MN=≥4,当且仅当k=±时取等号,所以线段MN长度的最小值为4.‎ ‎(2)证明:易知直线AC和直线AB的斜率一定存在且不为0,设直线AC的方程为y=kx+2,则直线AB的方程为y=x+2.‎ 由解得C,同理可得B.‎ 因为B,C两点的横坐标相等,所以BC⊥x轴.‎ ‎[课时达标训练]‎ ‎1.已知以点C(t∈R,t≠0)为圆心的圆与x轴交于点O,A,与y轴交于点O,B,其中O为坐标原点.‎ ‎(1)求证:△OAB的面积为定值;‎ ‎(2)设直线y=-2x+4与圆C交于点M,N,若OM=ON,求圆C的方程.‎ 解:(1)证明:因为圆C过原点O,所以OC2=t2+.‎ 设圆C的方程是(x-t)2+2=t2+,‎ 令x=0,得y1=0,y2=;‎ 令y=0,得x1=0,x2=2t,‎ 所以S△OAB=OA·OB=××|2t|=4,‎ 即△OAB的面积为定值.‎ ‎(2)因为OM=ON,CM=CN,‎ 所以OC垂直平分线段MN.‎ 因为kMN=-2,所以kOC=.‎ 所以=t,解得t=2或t=-2.‎ 当t=2时,圆心C的坐标为(2,1),OC=,‎ 此时C到直线y=-2x+4的距离d=<,‎ 圆C与直线y=-2x+4相交于两点.‎ 当t=-2时,圆心C的坐标为(-2,-1),OC=,‎ 此时C到直线y=-2x+4的距离d=>.‎ 圆C与直线y=-2x+4不相交,‎ 所以t=-2不符合题意,舍去.‎ 所以圆C的方程为(x-2)2+(y-1)2=5.‎ ‎2.如图,已知圆x2+y2=1与x轴交于A,B两点,P是该圆上任意一点,AP,PB的延长线分别交直线l:x=2于M,N两点.‎ ‎(1)求MN的最小值;‎ ‎(2)求证:以MN为直径的圆恒过定点,并求出该定点的坐标.‎ 解:(1)设M(2,t1),N(2,t2),‎ 则由A(-1,0),B(1,0),且AM⊥BN,‎ 得·=0,‎ 即(3,t1)·(1,t2)=0,‎ 所以3+t1t2=0,即t1t2=-3.‎ 所以MN=t1-t2=t1+(-t2)≥2=2 .‎ 当且仅当t1=,t2=-时等号成立.‎ 故MN的最小值为2.‎ ‎(2)证明:由(1)得t1t2=-3.‎ 以MN为直径的圆的方程为(x-2)2+(y-t1)(y-t2)=0,‎ 即(x-2)2+y2-(t1+t2)y+t1t2=0,‎ 也即(x-2)2+y2-(t1+t2)y-3=0.‎ 由得或 故以MN为直径的圆恒过定点(2+,0)和(2-,0).‎ ‎3.已知直线l:4x+3y+10=0,半径为2的圆C与l相切,圆心C在x轴上且在直线l的右上方.‎ ‎(1)求圆C的方程;‎ ‎(2)过点M(1,0)的直线与圆C交于A,B两点(A在x轴上方),问在x轴正半轴上是否存在定点N,使得x轴平分∠ANB?若存在,请求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 解:(1)设圆心C(a,0),‎ 则=2⇒a=0或a=-5(舍去).‎ 所以圆C的方程为x2+y2=4.‎ ‎(2)当直线AB⊥x轴时,x轴平分∠ANB.‎ 当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=k(x-1),N(t,0),A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 由得,(k2+1)x2-2k2x+k2-4=0,‎ 所以x1+x2=,x1x2=.若x轴平分∠ANB,则kAN=-kBN⇒+=0⇒+=0⇒2x1x2-(t+1)(x1+x2)+2t=0⇒-+2t=0⇒t=4,‎ 所以当点N为(4,0)时,能使得∠ANM=∠BNM总成立.‎ ‎4.在平面直角坐标系xOy中,已知圆C1:(x+3)2+(y-1)2=4和圆C2:(x-4)2+(y-5)2=4.‎ ‎(1)若直线l过点A(4,0),且被圆C1截得的弦长为2,求直线l的方程;‎ ‎(2)设P为平面上的点,满足:存在过点P的无穷多对互相垂直的直线l1和l2,它们分别与圆C1和C2相交,且直线l1被圆C1截得的弦长与直线l2被圆C2截得的弦长相等,求所有满足条件的点P的坐标.‎ 解:(1)由于直线x=4与圆C1不相交,‎ ‎∴直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=k(x-4),圆C1的圆心到直线l的距离为d.‎ ‎∵l被圆C1截得的弦长为2,‎ ‎∴d= =1.‎ 又由点到直线的距离公式得d=,‎ ‎∴k(24k+7)=0,解得k=0或k=-,‎ ‎∴直线l的方程为y=0或7x+24y-28=0.‎ ‎(2)设点P(a,b)满足条件,‎ 由题意分析可得直线l1,l2的斜率均存在且不为0,‎ 不妨设直线l1的方程为y-b=k(x-a),则直线l2的方程为y-b=-(x-a).‎ ‎∵圆C1和圆C2的半径相等,且直线l1被圆C1截得的弦长与直线l2被圆C2截得的弦长相等,‎ ‎∴圆C1的圆心到直线l1的距离和圆C2的圆心到直线l2的距离相等,‎ 即=,‎ 整理得|1+3k+ak-b|=|5k+4-a-bk|.‎ ‎∴1+3k+ak-b=±(5k+4-a-bk),‎ 即(a+b-2)k=b-a+3或(a-b+8)k=a+b-5.‎ ‎∵ k的取值有无穷多个,‎ ‎∴或 解得或 故这样的点只可能是点P1或点P2-,.‎ ‎5.如图,已知位于y轴左侧的圆C与y轴相切于点(0,1),且被x轴分成的两段弧长之比为2∶1,过点H(0,t)的直线l与圆C相交于M,N两点,且以MN为直径的圆恰好经过坐标原点O.‎ ‎(1)求圆C的方程;‎ ‎(2)当t=1时,求直线l的方程;‎ ‎(3)求直线OM的斜率k的取值范围.‎ 解:(1)因为位于y轴左侧的圆C与y轴相切于点(0,1),所以圆心C在直线y=1上.‎ 又圆C与x轴的交点分别为A,B,由圆C被x轴分成的两段弧长之比为2∶1,得∠ACB=.‎ 所以CA=CB=2,圆心C的坐标为(-2,1).‎ 所以圆C的方程为(x+2)2+(y-1)2=4.‎ ‎(2)当t=1时,由题意知直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=mx+1.‎ 由消去y,‎ 得(m2+1)x2+4x=0,‎ 解得或 不妨令M,N(0,1).‎ 因为以MN为直径的圆恰好经过O(0,0),‎ 所以·=·(0,1)==0,‎ 解得m=2±,‎ 故所求直线l的方程为y=(2+)x+1或y=(2-)x+1.‎ ‎(3)设直线OM的方程为y=kx,‎ 由题意,知≤2,解得k≤.‎ 同理得-≤,解得k≤-或k>0.‎ 由(2)知,k=0也满足题意.‎ 所以k的取值范围是∪.‎ ‎6.如图,在平面直角坐标系xOy中,已知点A(-3,4),B(9,0),C,D分别为线段OA,OB上的动点,且满足AC=BD.‎ ‎(1)若AC=4,求直线CD的方程;‎ ‎(2)证明:△OCD的外接圆恒过定点(异于原点O).‎ 解:(1)因为A(-3,4),所以OA==5.‎ 又因为AC=4,所以OC=1,所以C.‎ 由BD=4,得D(5,0),‎ 所以直线CD的斜率k==-.‎ 所以直线CD的方程为y=-(x-5),‎ 即x+7y-5=0.‎ ‎(2)证明:设C(-3m,4m)(00),‎ 则有 解得D=-(5m+4),E=-10m-3,F=0,‎ 所以△OCD的外接圆的方程为x2+y2-(5m+4)x-(10m+3)y=0,‎ 整理得x2+y2-4x-3y-5m(x+2y)=0.‎ 令解得或(舍去).‎ 所以△OCD的外接圆恒过定点(2,-1).‎ 第3课时椭 圆(能力课)‎ ‎[常考题型突破]‎ 直线与椭圆的位置关系 ‎[例1] (2015·江苏高考)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆+=1(a>b>0)的离心率为,且右焦点F到左准线l的距离为3.‎ ‎(1)求椭圆的标准方程;‎ ‎(2)过F的直线与椭圆交于A,B两点,线段AB的垂直平分线分别交直线l和AB于点P,C,若PC=2AB,求直线AB的方程.‎ ‎[解] (1)由题意,得=且c+=3,‎ 解得a=,c=1,则b=1,‎ 所以椭圆的标准方程为+y2=1.‎ ‎(2)当AB⊥x轴时,AB=,又CP=3,不合题意.‎ 当AB与x轴不垂直时,设直线AB的方程为y=k(x-1),A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 将AB的方程代入椭圆方程,‎ 得(1+2k2)x2-4k2x+2(k2-1)=0,‎ 则x1,2=,‎ C的坐标为,‎ 且AB= ‎= ‎=.‎ 若k=0,则线段AB的垂直平分线为y轴,与左准线平行,不合题意.‎ 从而k≠0,故直线PC的方程为 y+=-,‎ 则P点的坐标为,‎ 从而PC=.‎ 因为PC=2AB,‎ 所以=,‎ 解得k=±1.‎ 此时直线AB的方程为y=x-1或y=-x+1.‎ ‎[方法归纳]‎ 直线与椭圆的位置关系的解题思路 首先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题用“点差法”解决往往会更简单.‎ ‎[变式训练]‎ ‎(2017·广州模拟)定圆M:(x+)2+y2=16,动圆N过点F(,0)且与圆M相切,记圆心N的轨迹为E.‎ ‎(1)求轨迹E的方程;‎ ‎(2)设点A,B,C在E上运动,A与B关于原点对称,且AC=CB,当△ABC的面积最小时,求直线AB的方程.‎ 解:(1)因为点F(,0)在圆M:(x+)2+y2=16内,所以圆N内切于圆M.‎ 因为NM+NF=4>FM,‎ 所以点N的轨迹E是以M(-,0),F(,0)为焦点的椭圆,且2a=4,c=,‎ 所以b=1.‎ 所以轨迹E的方程为+y2=1.‎ ‎(2)①当AB为长轴(或短轴)时,依题意知,点C就是椭圆的上、下顶点(或左、右顶点),‎ 此时S△ABC=·OC·AB=2.‎ ‎②当直线AB的斜率存在且不为0时,‎ 设其斜率为k,直线AB的方程为y=kx,‎ 联立方程可取x=,‎ y=,‎ 所以OA2=x+y=.‎ 由AC=CB知,△ABC为等腰三角形,O为AB的中点,OC⊥AB,‎ 所以直线OC的方程为y=-x,由 得x=,y=,‎ 所以OC2=.‎ S△ABC=2S△OAC=|OA|·|OC|=·=.‎ 由于≤=,‎ 所以S△ABC≥,‎ 当且仅当1+4k2=k2+4,‎ 即k=±1时等号成立,‎ 此时△ABC面积的最小值是.‎ 因为2>,所以△ABC面积的最小值为,‎ 此时直线AB的方程为y=x或y=-x.‎ 定点、定值问题 ‎[例2] (2017·南京考前模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,过椭圆C:+=1(a>b>0)内一点A(0,1)的动直线l与椭圆相交于M,N两点,当l平行于x轴和垂直于x轴时,l被椭圆C所截得的线段长均为2.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)是否存在与点A不同的定点B,使得对任意过点A的动直线l都满足=?若存在,求出定点B的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎[解]  (1)当l垂直于x轴时,2b=2,从而b=.‎ 当l平行于x轴时,点(,1)在椭圆C上,‎ 所以+=1,解得a=2.‎ 所以椭圆C的方程为+=1.‎ ‎(2)设存在与点A不同的定点B满足=.‎ 当l平行于x轴时,AM=AN,所以BM=BN,从而点B在y轴上,设B(0,t);‎ 当l垂直于x轴时,不妨设M(0,),N(0,-).‎ 由=可得=,解得t=1(舍去)或t=2,即B(0,2).‎ 下面证明对任意斜率存在且不为0的动直线l都满足=.‎ 设直线l的方程为y=kx+1,M(x1,y1),N(x2,y2).‎ 联立消去y,得(1+2k2)x2+4kx-2=0,‎ 所以x1+x2=,x1x2=.‎ 因为==,‎ == ‎=,‎ 要证=,‎ 只要证=,‎ 只要证x[(1+k2)x-2kx2+1)]=x[(1+k2)·x-2kx1+1)],‎ 即证2kxx2-2kxx1+x-x=0,‎ 即证(x1-x2)[2kx1x2-(x1+x2)]=0.‎ 因为2kx1x2-(x1+x2)=2k×-=0,‎ 所以=.‎ 所以存在与点A不同的定点B(0,2),使得对任意过点A的动直线l都满足=.‎ ‎[方法归纳] ‎ 圆锥曲线中定点与定值问题的求解思路 ‎(1)定点问题的两种求解方法 ‎①引进参数法,引进动点的坐标或动直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由特殊到一般法,根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.‎ ‎(2)定值问题的基本求解方法 先用变量表示所需证明的不变量,然后通过推导和已知条件,消去变量,得到定值,即解决定值问题首先是求解非定值问题,即变量问题,最后才是定值问题.‎ ‎[变式训练]‎ ‎1.(2017·南通、泰州一调)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆+=1(a>b>0)的离心率为,焦点到相应准线的距离为1.‎ ‎(1)求椭圆的标准方程;‎ ‎(2)若P为椭圆上的一点,过点O作OP的垂线交直线y=于点Q,求+的值.‎ 解:(1)由题意得解得 所以椭圆的方程为+y2=1.‎ ‎(2)由题意知OP的斜率存在.‎ 当OP的斜率为0时,OP=,OQ=,‎ 所以+=1.‎ 当OP的斜率不为0时,设直线OP的方程为y=kx.‎ 由得(2k2+1)x2=2,解得x2=,‎ 所以y2=,所以OP2=.‎ 因为OP⊥OQ,所以直线OQ的方程为y=-x.‎ 由得x=-k,‎ 所以OQ2=2k2+2.‎ 所以+=+=1.‎ 综上,可知+=1.‎ ‎2.已知椭圆+y2=1的左顶点为A,过A作两条互相垂直的弦AM,AN交椭圆于M,N两点.‎ ‎(1)当直线AM的斜率为1时,求点M的坐标;‎ ‎(2)当直线AM的斜率变化时,直线MN是否过x轴上的一定点?若过定点,请给出证明,并求出该定点;若不过定点,请说明理由.‎ 解:(1)直线AM的斜率为1时,直线AM的方程为y=x+2,代入椭圆方程并化简得5x2+16x+12=0.‎ 解得x1=-2,x2=-,所以M.‎ ‎(2)设直线AM的斜率为k,直线AM的方程为y=k(x+2),‎ 联立方程 化简得(1+4k2)x2+16k2x+16k2-4=0.‎ 则xA+xM=,‎ xM=-xA-=2-=.‎ 同理,可得xN=.‎ 由(1)知若存在定点,则此点必为P.‎ 证明如下:‎ 因为kMP===,‎ 同理可计算得kPN=.‎ 所以直线MN过x轴上的一定点P.‎ 范围、最值问题 ‎[例3] (2017·镇江期末)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且点在椭圆C上.‎ ‎(1)求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)若直线l交椭圆C于P,Q两点,线段PQ的中点为H,O为坐标原点,且OH=1,求△POQ面积的最大值.‎ ‎[解] (1)由已知得解得 故椭圆C的方程是+y2=1.‎ ‎(2)设直线l与x轴的交点为D(n,0),直线l:x=my+n,与椭圆的交点为P(x1,y1),Q(x2,y2),‎ 联立方程得(4+m2)y2+2mny+n2-4=0,‎ 则y1+y2=-,y1y2=,‎ 所以=-,‎ 所以==,‎ 即H,‎ 由OH=1,得n2=,‎ 则S△POQ=OD|y1-y2|=|n||y1-y2|,‎ 令T=n2(y1-y2)2=n2[(y1+y2)2-4y1y2]=12×16×,‎ 设t=4+m2(t≥4),则==≤≤,‎ 当且仅当t=,即t=12时,S△POA取最大值,此时S△POQ=× =1,‎ 所以△POQ面积的最大值为1.‎ ‎[方法归纳]‎ 解决范围或最值问题的三种常用方法 ‎[变式训练]‎ ‎1.(2017·苏锡常镇调研)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:+=1(a>b>0)过点P,离心率为.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)若直线l过椭圆C的右焦点交椭圆于A,B两点,记△ABP三条边所在直线的斜率的乘积为t,求t的最大值.‎ 解:(1)由+=1,=,‎ 得a2=4,b2=3.‎ 所以椭圆C的方程为+=1.‎ ‎(2)设直线l的方程为x=my+1,直线l与椭圆C的交点为A(x1,y1),B(x2,y2).‎ 由消去x得,(3m2+4)y2+6my-9=0,‎ 易知Δ>0,所以y1+y2=-,y1y2=-,‎ 所以kAP·kBP=·=·=·=--,‎ 所以t=kAB·kAP·kBP=-- ‎=-2+,‎ 所以当m=-时,t有最大值.‎ ‎2.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,过点M(1,0)的直线l交椭圆C于A,B两点,MA=λMB,且当直线l垂直于x轴时,AB=.‎ ‎(1)求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)若λ∈,求弦长AB的取值范围.‎ 解:(1)由已知e=,即=.‎ 因为当直线l垂直于x轴时,AB=,‎ 所以椭圆经过点,‎ 代入椭圆方程得+=1.‎ 因为a2=b2+c2,联立方程可得a2=2,b2=1,所以椭圆C的标准方程为+y2=1.‎ ‎(2)当过点M的直线斜率为0时,点A,B分别为椭圆长轴的端点,‎ λ===3+2>2或λ===3-2<,不符合题意,‎ 所以直线的斜率不能为0.‎ 设直线方程为x=my+1,A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 将直线方程代入椭圆方程得(m2+2)y2+2my-1=0,‎ 由根与系数的关系得y1+y2=-,①‎ y1y2=-,②‎ 将①平方除以②可得++2=-.‎ 由MA=λMB可知=-λ,‎ 所以-λ-+2=-.‎ 又λ∈,所以-λ-+2∈,‎ 所以-≤-≤0,解得m2∈.‎ AB2=(1+m2)|y1-y2|2=(1+m2)[(y1+y2)2-4y1y2]=82=82,‎ 因为m2∈,‎ 所以∈,‎ 故2≤AB2≤2×8,‎ 所以≤AB≤,‎ 所以弦长AB的取值范围为.‎ 圆与椭圆的综合问题 ‎[例4] (2017·扬州期末)如图,椭圆C:+=1(a>b>0),圆O:x2+y2=b2,过椭圆C的上顶点A的直线l:y=kx+b分别交圆O、椭圆C于不同的两点P,Q,设=λ.‎ ‎(1)若点P(-3,0),点Q(-4,-1),求椭圆C的方程;‎ ‎(2)若λ=3,求椭圆C的离心率e的取值范围.‎ ‎[解] (1)由点P在圆O:x2+y2=b2上,得b=3,‎ 又点Q在椭圆C上,所以+=1,解得a2=18,‎ 所以椭圆C的方程是+=1.‎ ‎(2)由得xA=0或xP=-,‎ 由得xA=0或xQ=-,‎ ‎∵=3,∴=,‎ ‎∴·=,即·=,‎ ‎∴k2==4e2-1,‎ ‎∵k2>0,∴4e2>1,即e>.‎ 又0b>0)的离心率为,焦距为2.‎ ‎(1)求椭圆E的方程;‎ ‎(2)如图,动直线l:y=k1x-交椭圆E于A,B两点,C是椭圆E上一点,直线OC的斜率为k2,且k1k2=,M是线段OC延长线上一点,且|MC|∶|AB|=2∶3,⊙M的半径为|MC|,OS,OT是⊙M的两条切线,切点分别为S,T.求∠SOT的最大值,并求取得最大值时直线l的斜率.‎ 解:(1)由题意知e==,2c=2,‎ 所以a=,b=1,‎ 因此椭圆E的方程为+y2=1.‎ ‎(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 联立方程 消去y,‎ 得(4k+2)x2-4k1x-1=0,‎ 由题意知Δ>0,‎ 且x1+x2=,x1x2=-,‎ 所以|AB|=|x1-x2|‎ ‎=·.‎ 由题意可知圆M的半径r为 r=|AB|=·.‎ 由题设知k1k2=,所以k2=,‎ 因此直线OC的方程为y=x.‎ 联立方程 得x2=,y2=,‎ 因此|OC|== .‎ 由题意可知sin==,‎ 而= ‎=·,‎ 令t=1+2k,则t>1,∈(0,1),‎ 因此=·=· ‎=·≥1,‎ 当且仅当=,即t=2时等号成立,‎ 此时k1=±,‎ 所以sin≤,因此≤,‎ 所以∠SOT的最大值为.‎ 综上所述,∠SOT的最大值为,取得最大值时直线l的斜率为k1=±.‎ ‎[课时达标训练]‎ ‎1.(2017·江苏高考)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆E:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为,两准线之间的距离为8.点P在椭圆E上,且位于第一象限,过点F1作直线PF1的垂线l1,过点F2作直线PF2的垂线l2.‎ ‎(1)求椭圆E的标准方程;‎ ‎(2)若直线l1,l2的交点Q在椭圆E上,求点P的坐标.‎ 解:(1)设椭圆的半焦距为c.‎ 因为椭圆E的离心率为,两准线之间的距离为8,‎ 所以=,=8,‎ 解得a=2,c=1,于是b==,‎ 因此椭圆E的标准方程是+=1.‎ ‎(2)由(1)知,F1(-1,0),F2(1,0).‎ 设P(x0,y0),因为P为第一象限的点,‎ 故x0>0,y0>0.‎ 当x0=1时,l2与l1相交于F1,与题设不符.‎ 当x0≠1时,直线PF1的斜率为,直线PF2的斜率为.‎ 因为l1⊥PF1,l2⊥PF2,所以直线l1的斜率为-,直线l2的斜率为-,‎ 从而直线l1的方程为y=-(x+1),①‎ 直线l2的方程为y=-(x-1).②‎ 由①②,解得x=-x0,y=,‎ 所以Q.‎ 因为点Q在椭圆上,由对称性,得=±y0,‎ 即x-y=1或x+y=1.‎ 又点P在椭圆E上,故+=1.‎ 联立解得 联立无解.‎ 因此点P的坐标为.‎ ‎2.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且经过点,直线l与x轴交于点D,与椭圆C交于A,B两点.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)是否存在点D,使+为定值?若存在,请写出点D的坐标,并求出该定值;若不存在,请说明理由.‎ 解:(1)由题意可得,=,+=1,‎ 又a2=b2+c2,‎ 解得a2=4,b2=1,‎ 故椭圆C的方程为+y2=1.‎ ‎(2)存在点D,使得+为定值.‎ 设D(x0,0),当直线l与x轴重合,且x0≠±2时,不妨取A(-2,0),B(2,0),则+=+=;‎ 当直线l与x轴垂直时,‎ +==.‎ 由=,解得x0=±,‎ 所以==5,‎ 所以若存在满足题意的点D,则D,+为定值5.‎ 当直线l不与x轴重合且斜率存在时,由对称性可知,只需考虑直线l过点D.‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2),直线l的方程为x=my+,代入椭圆C的方程+y2=1,‎ 化简得,(m2+4)y2+my-=0,‎ 所以y1+y2=-,①‎ y1y2=-.②‎ 又===,‎ 同理=,‎ 所以+=+=,‎ 将①②代入,化简可得+=5.‎ 综上所述,存在点D,使得+为定值5.‎ ‎3.如图,圆C与y轴相切于点T(0,2),与x轴正半轴相交于两点M,N(点M在点N的左侧),且MN=3.‎ ‎(1)求圆C的方程;‎ ‎(2)过点M任作一条直线与椭圆T:+=1相交于两点A,B,连结AN,BN,求证:∠ANM=∠BNM.‎ 解:(1)设圆C的半径为r,依题意得,圆心坐标为(r,2).‎ ‎∵MN=3,∴r=,∴r=,‎ ‎∴圆C的方程为2+(y-2)2=.‎ ‎(2)证明:把y=0代入方程2+(y-2)2=,解得x=1或x=4,即点M(1,0),N(4,0).‎ ‎①当AB⊥x轴时,由椭圆对称性可知∠ANM=∠BNM.‎ ‎②当AB与x轴不垂直时,可设直线AB的方程为y=k(x-1),‎ 联立方程消去y,‎ 得(k2+2)x2-2k2x+k2-8=0.‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 则x1+x2=,x1x2=.‎ ‎∵y1=k(x1-1),y2=k(x2-1),‎ ‎∴kAN+kBN=+=+ ‎=.‎ ‎∵(x1-1)(x2-4)+(x2-1)(x1-4)=2x1x2-5(x1+x2)+8=-+8=0,‎ ‎∴kAN+kBN=0,∴∠ANM=∠BNM.‎ 综上所述,∠ANM=∠BNM.‎ ‎4.已知中心在原点,焦点在y轴上的椭圆C,其上一点P到两个焦点F1,F2的距离之和为4,离心率为.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)若直线y=kx+1与曲线C交于A,B两点,求△OAB面积的取值范围.‎ 解:(1)设椭圆的标准方程为+=1(a>b>0),‎ 由条件可得a=2,c=,b=1,‎ 故椭圆C的方程为+x2=1.‎ ‎(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由得 ‎(k2+4)x2+2kx-3=0,‎ 故x1+x2=-,x1x2=-,①‎ 设△OAB的面积为S,‎ 由x1x2=-<0,‎ 知S=(|x1|+|x2|)‎ ‎=|x1-x2|‎ ‎= ‎=2,‎ 令k2+3=t,知t≥3,‎ ‎∴S=2.‎ 对函数y=t+(t≥3),知y′=1-=>0,‎ ‎∴y=t+在t∈上单调递增,‎ ‎∴t+≥,‎ ‎∴0<≤,‎ ‎∴S∈.‎ ‎5.(2017·全国卷Ⅰ)已知椭圆C:+=1(a>b>0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3,P4‎ eq blc(rc)(avs4alco1(1,f(r(3),2)))中恰有三点在椭圆C上.‎ ‎(1)求C的方程;‎ ‎(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点.若直线P2A与直线P2B的斜率的和为-1,证明:l过定点.‎ 解:(1)由于P3,P4两点关于y轴对称,‎ 故由题设知椭圆C经过P3,P4两点.‎ 又由+>+知,椭圆C不经过点P1,‎ 所以点P2在椭圆C上.‎ 因此解得 故椭圆C的方程为+y2=1.‎ ‎(2)证明:设直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.‎ 如果l与x轴垂直,设l:x=t,由题设知t≠0,且|t|<2,可得A,B的坐标分别为,.‎ 则k1+k2=-=-1,得t=2,不符合题设.‎ 从而可设l:y=kx+m(m≠1).‎ 将y=kx+m代入+y2=1得 ‎(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.‎ 由题设可知Δ=16(4k2-m2+1)>0.‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 则x1+x2=-,x1x2=.‎ 而k1+k2=+ ‎=+ ‎=.‎ 由题设k1+k2=-1,‎ 故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0.‎ 即(2k+1)·+(m-1)·=0.‎ 解得k=-.‎ 当且仅当m>-1时,Δ>0,于是l:y=-x+m,‎ 即y+1=-(x-2),所以l过定点(2,-1).‎ ‎6.(2017·苏北四市期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且右焦点F到左准线的距离为6.‎ ‎(1)求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)设A为椭圆C的左顶点,P为椭圆C上位于x轴上方的点,直线PA交y轴于点M,过点F作MF的垂线,交y轴于点N.‎ ‎①当直线PA的斜率为时,求△FMN的外接圆的方程;‎ ‎②设直线AN交椭圆C于另一点Q,求△APQ的面积的最大值.‎ 解:(1)由题意,得解得 则b=2,所以椭圆C的标准方程为+=1. ‎ ‎(2)由题可设直线PA的方程为y=k(x+4),k>0,‎ 则M(0,4k),‎ 所以直线FN的方程为y=(x-2),‎ 则N.‎ ‎①当直线PA的斜率为,即k=时,M(0,2),N(0,-4),F(2,0),‎ 因为MF⊥FN,所以圆心为(0,-1),半径为3,‎ 所以△FMN的外接圆的方程为x2+(y+1)2=9.‎ ‎②联立消去y并整理得,(1+2k2)x2+16k2x+32k2-16=0,‎ 解得x1=-4或x2=,‎ 所以P,‎ 直线AN的方程为y=-(x+4),‎ 同理可得,Q,‎ 所以P,Q关于原点对称,即PQ过原点.‎ 所以△APQ的面积S=OA·(yP-yQ)=2×=≤8,当且仅当2k=,即k=时,取“=”.‎ 所以△APQ的面积的最大值为8.‎
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