【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:d
r⇔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.