1、第3课时证明与探索性问题题型一证明问题例1 (2017全国)设O为坐标原点,动点M在椭圆C:y21上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点Q在直线x3上,且1.证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.(1)解设P(x,y),M(x0,y0),则N(x0,0),(xx0,y),(0,y0).由 得x0x,y0y.因为M(x0,y0)在C上,所以1.因此点P的轨迹方程为x2y22.(2)证明由题意知F(1,0).设Q(3,t),P(m,n),则(3,t),(1m,n),33mtn,(m,n),(3m,tn).由1,得3mm2tnn21.又由(1)知m2n
2、22,故33mtn0.所以0,即.又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.思维升华 圆锥曲线中的证明问题多涉及证明定值、点在定直线上等,有时也涉及一些否定性命题,证明方法一般是采用直接法或反证法.跟踪训练1 已知椭圆T:1(ab0)的一个顶点A(0,1),离心率e,圆C:x2y24,从圆C上任意一点P向椭圆T引两条切线PM,PN.(1)求椭圆T的方程;(2)求证:PMPN.(1)解由题意可知b1,即2a23c2,又a2b2c2,联立解得a23,b21.椭圆方程为y21.(2)证明方法一当P点横坐标为时,纵坐标为1,PM斜率不存在,PN斜率为0,PMPN.当
3、P点横坐标不为时,设P(x0,y0),则xy4,设kPMk,PM的方程为yy0k(xx0),联立方程组消去y得(13k2)x26k(y0kx0)x3k2x6kx0y03y30,依题意36k2(y0kx0)24(13k2)(3k2x6kx0y03y3)0,化简得(3x)k22x0y0k1y0,又kPM,kPN为方程的两根,所以kPMkPN1.所以PMPN.综上知PMPN.方法二当P点横坐标为时,纵坐标为1,PM斜率不存在,PN斜率为0,PMPN.当P点横坐标不为时,设P(2cos ,2sin ),切线方程为y2sin k(x2cos ),联立得(13k2)x212k(sin kcos )x12(
4、sin kcos )230,令0,即144k2(sin kcos )24(13k2)12(sin kcos )230,化简得(34cos2)k24sin 2k14sin20,kPMkPN1.所以PMPN.综上知PMPN.题型二探索性问题例2 在平面直角坐标系xOy中,曲线C:y与直线l:ykxa(a0)交于M,N两点,(1)当k0时,分别求C在点M和N处的切线方程;(2)y轴上是否存在点P,使得当k变动时,总有OPMOPN?说明理由.解(1)由题设可得M(2,a),N(2,a),或M(2,a),N(2,a).又y,故y在x2处的导数值为,C在点(2,a)处的切线方程为ya(x2),即xya0.
5、y在x2处的导数值为,C在点(2,a)处的切线方程为ya(x2),即xya0.故所求切线方程为xya0和xya0.(2)存在符合题意的点,证明如下:设P(0,b)为符合题意的点,M(x1,y1),N(x2,y2),直线PM,PN的斜率分别为k1,k2.将ykxa代入C的方程得x24kx4a0.故x1x24k,x1x24a.从而k1k2.当ba时,有k1k20,则直线PM的倾斜角与直线PN的倾斜角互补,故OPMOPN,所以点P(0,a)符合题意.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
6、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.跟踪训练2 (2018鞍山模拟)已知椭圆E:1(ab0)过点Q,且离心率e,直线l与E相交于M,N两点,l与x轴、y轴分别相交于C,D两点,O为坐标原点.(1)求椭圆E的方程;(2)判断是否存在直线l,满足2,2?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.解(1)由题意得解得所以椭圆E的方程为y21.(2)存在直线l,满足2,2.理由如下:方法一由题意,直线l的斜率存在,设直线l的方程为ykxm(km0),M(x1,y1),N(x2,y2),
7、则C,D(0,m).由方程组得(12k2)x24kmx2m220,所以16k28m280. (*)由根与系数的关系,得x1x2,x1x2.因为2,2,所以,所以C,D是线段MN的两个三等分点,得线段MN的中点与线段CD的中点重合.所以x1x20,解得k.由C,D是线段MN的两个三等分点,得|MN|3|CD|.所以|x1x2|3,即|x1x2|3,解得m.验证知(*)成立.所以存在直线l,满足2,2,此时直线l的方程为yx或yx.方法二设M(x1,y1),N(x2,y2),C(m,0),D(0,n),由2,2,得解得M(2m,n),N(m,2n).又M,N两点在椭圆上,所以即解得故所求直线l的方
8、程为5x10y20或5x10y20或5x10y20或5x10y20.1.(2018吉林东北师范大学模拟)已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,点在C上.(1)求椭圆C的方程;(2)过点A(2,0)作直线AQ交椭圆C于另外一点Q,交y轴于点R,P为椭圆C上一点,且AQOP,求证:为定值.(1)解由题意可得e,1,所以a2,c,b1,所以椭圆C的方程为y21.(2)证明设直线AQ:yk(x2),R(0,2k),P(xP,yP),由得(14k2)x216k2x16k240,由根与系数的关系可得x12,x2xQ,则|AQ|xQx1|,|AR|2,|OP|xP|,令直线OP为ykx且令yP0,xP0.由得
9、(14k2)x240,xP,所以|OP|,2,所以定值为2.2.(2018宿州检测)已知椭圆C的中心为坐标原点,焦点在x轴上,离心率e,以椭圆C的长轴和短轴为对角线的四边形的周长为4.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若经过点P(1,0)的直线l交椭圆C于A,B两点,是否存在直线l0:xx0(x02),使得A,B到直线l0的距离dA,dB满足恒成立,若存在,求出x0的值;若不存在,请说明理由.解(1)设椭圆C的标准方程为1(ab0),ca,又44,a2b25,由b2a2c2a2,解得a2,b1,c.椭圆C的标准方程为y21.(2)若直线l的斜率不存在,则直线l0为任意直线都满足要求;当直线l的斜
10、率存在时,设其方程为yk(x1),设A(x1,y1),B(x2,y2)(不妨令x11x2),则dAx0x1,dBx0x2,|PA|(x11),|PB|(1x2),解得x0.由得(14k2)x28k2x4k240,由题意知,0显然成立,x1x2,x1x2,x04.综上可知存在直线l0:x4,使得A,B到直线l0的距离dA,dB满足恒成立.3.(2018三明质检)已知顶点是坐标原点的抛物线的焦点F在y轴正半轴上,圆心在直线yx上的圆E与x轴相切,且E,F关于点M(1,0)对称.(1)求E和的标准方程;(2)过点M的直线l与E交于A,B,与交于C,D,求证:|CD|AB|.(1)解设的标准方程为x2
11、2py(p0),则F.已知E在直线yx上,故可设E(2a,a).因为E,F关于M(1,0)对称,所以解得所以的标准方程为x24y.因为E与x轴相切,故半径r|a|1,所以E的标准方程为(x2)2(y1)21.(2)证明由题意知,直线l的斜率存在,设l的斜率为k,那么其方程为yk(x1)(k0),则E(2,1)到l的距离d,因为l与E交于A,B两点,所以d2r2,即0,所以|AB|22.由消去y并整理得x24kx4k0.16k216k0恒成立,设C(x1,y1),D(x2,y2),则x1x24k,x1x24k,那么|CD|x1x2|4.所以2.所以|CD|22|AB|2,即|CD|AB|.4.(
12、2018呼和浩特模拟)椭圆E:1(ab0)的左、右焦点分别为F1,F2,过F2作垂直于x轴的直线与椭圆E在第一象限交于点P,若|PF1|,且ab2.(1)求椭圆E的方程;(2)已知点P关于y轴的对称点Q在抛物线C:y2mx上,是否存在直线l与椭圆交于A,B,使得A,B的中点M落在直线y2x上,并且与抛物线C相切,若直线l存在,求出l的方程,若不存在,请说明理由.解(1)由题意可得P,则解得a22,b21,所以椭圆方程为y21.(2)由(1)可知P,则有Q,代入y2mx可得抛物线方程是y2x.若直线l斜率存在,设直线l与椭圆的交点为A(x1,y1),B(x2,y2),则两式作差可得(y1y2)(
13、y1y2)0,A,B的中点M落在直线y2x上,则有y1y22(x1x2),代入可得,直线l方程可以设为yxb,与抛物线方程联立消元可得方程y22y2b0,直线与抛物线相切则有48b0,即b,则直线l的方程为x4y20,与椭圆方程联立得消元可得方程9y28y10,6449280,所以直线x4y20满足题意.当直线l斜率不存在时,直线x0满足题意.综上所述,直线l的方程为x0或x4y20.5.已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,过右焦点F且斜率为1的直线交椭圆C于A,B两点,N为弦AB的中点,O为坐标原点.(1)求直线ON的斜率kON;(2)求证:对于椭圆C上的任意一点M,都存在0,2),使得co
14、s sin 成立.(1)解设椭圆的焦距为2c,因为,所以,故有a23b2.从而椭圆C的方程可化为x23y23b2. 知右焦点F的坐标为(b,0),据题意有AB所在的直线方程为yxb. 由得4x26bx3b20. 设A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB的中点N(x0,y0),由及根与系数的关系得:x0,y0x0bb.所以kON,即为所求.(2)证明显然与可作为平面向量的一组基底,由平面向量基本定理,对于这一平面内的向量,有且只有一对实数,使得等式成立.设M(x,y),由(1)中各点的坐标有(x,y)(x1,y1)(x2,y2),故xx1x2,yy1y2.又因为点M在椭圆C上,所以有(x1x
15、2)23(y1y2)23b2,整理可得2(x3y)2(x3y)2(x1x23y1y2)3b2. 由有x1x2,x1x2.所以x1x23y1y2x1x23(x1b)(x2b)4x1x23b(x1x2)6b23b29b26b20. 又点A,B在椭圆C上,故有x3y3b2,x3y3b2. 将,代入可得,221.所以,对于椭圆上的每一个点M,总存在一对实数,使等式成立,且221.所以存在0,2),使得cos ,sin .也就是:对于椭圆C上任意一点M,总存在0,2),使得等式cos sin 成立.6.如图,椭圆E:1(ab0)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
16、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,使得为定值?若存在,求出的值;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a2,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ykx1,A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),联立得(4k21)x28kx40,其判别式(8k)216(4k21)0,所以x1x2,x1x2,从而,x1x2y1y2x1x2(y11)(y21)(1)(1k2)x1x2k(x1x2)12.所以当时,2,此时为定值.当直线AB斜率不存在时,直线AB即为直线CD,此时,2.故存在常数,使得为定值.
