1、第 3 讲 圆锥曲线的综合问题 考情研析 1.圆锥曲线的综合问题一般以直线和圆锥曲线的位置关系为载体,以参数 处理为核心,考查范围、最值问题,定点、定值问题,探索性问题 2.试题解答往往要综合 应用函数与方程、 数形结合、 分类讨论等多种思想方法, 对计算能力也有较高要求, 难度较大 核心知识回顾 1.最值问题 求解最值问题的基本思路是选择变量, 建立求解目标的函数解析式, 然后利用函数的性质、 基本不等式等知识求解其最值 2范围问题 求参数范围的问题,牢记“先找不等式,有时需要找出两个量之间的关系,然后消去另一 个量,保留要求的量”不等式的来源可以是 0 或圆锥曲线的有界性或题目条件中的某个
2、 量的范围等 3定点问题 在解析几何中,有些含有参数的直线或曲线的方程,不论参数如何变化,其都过某定点, 这类问题称为定点问题. 4定值问题 在解析几何中,有些几何量,如斜率、距离、面积、比值等基本量和动点坐标或动线中的 参变量无关,这类问题统称为定值问题 5存在性问题的解题步骤 (1)先假设存在,引入参变量,根据题目条件列出关于参变量的方程(组)或不等式(组). (2)解此方程(组)或不等式(组),若有解则存在,若无解则不存在 热点考向探究 考向 1 最值与范围问题 角度 1 最值问题 例1 (2020 山东省烟台市高考适应性练习)已知O为坐标原点, F为抛物线C: y22px(p0) 的焦
3、点,过 F 且斜率为 1 的直线交抛物线于 A,B 两点,AOB 的面积为 8 2. (1)求抛物线 C 的方程; (2)若 P 为 C 上位于第一象限的任一点,直线 l 与 C 相切于点 P,连接 PF 并延长交 C 于 点 M,过 P 点作 l 的垂线交 C 于另一点 N,求PMN 面积 S 的最小值 解 (1)由已知,得直线 AB 的方程为 yxp 2, 设 A(xA,yA),B(xB,yB), 联立 y 22px, yxp 2, 可得 y22pyp20,显然 0, 则 yAyB2p,yAyBp2. 于是|yAyB|(yAyB)24yAyB4p24p22 2p. SAOB1 2 p 2|
4、yAyB| 2 2 p28 2, 所以 p4. 故抛物线 C 的方程为 y28x. (2)设 P(x0,y0)(y00),M y 2 1 8,y1 ,N y 2 2 8,y2 ,切线 l 的方程为 xx0t(yy0), 则有FM y 2 1 82,y1 ,FP y 2 0 82,y0 , 由 M,F,P 三点共线,可知FM FP , 即 y 2 1 82 y0 y 2 0 82 y10, 因为 y0y1,化简可得 y0y116. 由 xx0t(yy0), y28x, 可得 y28ty8ty08x00, 因为直线 l 与抛物线相切,故 64t232ty04y2 00,故 ty 0 4. 所以直线
5、 PN 的方程为 yy0y0 4(xx0),即 y0 x4y4y0y 3 0 80, 点 M 到直线 PN 的距离为 d y 2 1y0 8 4y14y0y 3 0 8 y2 016 , 将 y116 y0代入可得, d 32 y04y0 y3 0 8 y2 016 (y2 016) 2 8|y0|y2 016 . 联立 y0 x4y4y0y 3 0 80, y28x, 消去 x 可得, y0y232yy3 032y00, 所以 y0y232 y0,y2 32 y0y0. |PN|116 y2 0 |y0y2|116 y2 0 2y032 y0 2(y 2 016) y2 016 y2 0 ,
6、 故 S1 2d|PN| 1 2 (y2 016) 2 8|y0|y2 016 2(y2 016) y2 016 y2 0 1 8 y2016 y0 3 1 8 y016 y0 3 1 8 2y016 y0 3 64, 当且仅当y04时, “”成立,此时,PMN 面积 S 的最小值为 64. 解析几何中最值问题的基本解法有几何法和代数法 几何法是根据已知的几何量之间的相 互关系,结合平面几何和解析几何知识加以解决的(如抛物线上的点到某个定点和焦点的距离 之和、光线反射问题等);代数法是建立求解目标关于某个(或两个)变量的函数,通过求解函数 的最值(利用普通方法、基本不等式法或导数法等)解决的
7、(2020 山东省日照市高三 6 月校际联合联考)如图,在平面直角坐标系 xOy 中,抛物线 C: y22px(p0)的焦点为 F,A 为抛物线上异于原点的任意一点,以 AO 为直径作圆 ,当直线 OA 的斜率为 1 时,|OA|4 2. (1)求抛物线 C 的标准方程; (2)过焦点 F 作 OA 的垂线 l 与圆 的一个交点为 M,l 交抛物线于 P,Q 两点(点 M 在 P, Q 之间),记OAM 的面积为 S,求 S23 2|PQ|的最小值 解 (1)当 kOA1 时,可得 A(2p,2p), |OA|4 24p24p22 2p,p2, 抛物线 C 的标准方程为 y24x. (2)设
8、A(x1,y1),M(x0,y0),P(x2,y2),Q(x3,y3), 根据题意有 OA FM 0 x1x0y1y0 x10, OM AM 0 x2 0 x1x0y 2 0y1y00, 即 x2 0y 2 0 x1, 又|AM|2|OA|2|OM|2x2 1y 2 1(x 2 0y 2 0)x 2 1y 2 1x1x 2 13x1, S1 2|AM| |OM| 1 2 x2 13x1 x2 0y 2 0 S21 4x1(x 2 13x1), 由题意可知,直线 PQ 的斜率一定存在且不为 0, 设 lPQ:xny1, xny1, y24x y24ny40, y2y34n,y2y34, |PQ|
9、1n2|y2y3| 1n2(y2y3)24y2y34(1n2), PQOA,kPQy1 x11n y1 x1|PQ|4(1n 2)4 1 4 x1 , S23 2|PQ| 1 4x1(x 2 13x1)6 1 4 x1 , 令 f(x)1 4x(x 23x)6 14 x f(x)3 4 x42x332 x2 , 令 g(x)x42x332,则 g(x)在 x0 时单调递增, 又 g(2)0,当 x(0,2)时,g(x)0, 即当 x(0,2)时,f(x)单调递减, 当 x(2,)时,f(x)单调递增 当 x2 时,f(x)min23. 即 S23 2|PQ|的最小值为 23. 角度 2 范围问
10、题 例 2 (2020 河北省衡水中学第九次调研考试)如图,椭圆 C1:x 2 a2 y2 b21(ab0)的左、右 焦点分别为 F1,F2,离心率为 3 2 ,过抛物线 C2:x24by 的焦点 F 的直线交抛物线于 M,N 两点, 当|MF|7 4时, M 点在 x 轴上的射影为 F1.连接 NO,MO 并延长分别交 C1 于 A,B 两点, 连接 AB,OMN 与OAB 的面积分别记为 SOMN和 SOAB,设 S OMN SOAB. (1)求椭圆 C1和抛物线 C2的方程; (2)求 的取值范围 解 (1)由抛物线定义可得 M c,7 4b , 点 M 在抛物线 x24by 上, c2
11、4b 7 4b ,即 c 27b4b2, 又由c a 3 2 ,得 c23b2,将上式代入, 得 7b27b,解得 b1,c 3,a2, 椭圆 C1的方程为x 2 4y 21,抛物线 C2 的方程为 x24y. (2)设直线 MN 的方程为 ykx1, 由 ykx1, x24y, 消去 y 整理,得 x24kx40, 设 M(x1,y1),N(x2,y2),则 x1x24, 设 kONm,kOMm, 则 mmy2 x2 y1 x1 1 16x1x2 1 4, m 1 4m, 设直线 ON 的方程为 ymx(m0), 由 ymx, x24y,解得 x 24m, |ON|1m2|x2|4m1m2,
12、 由可知,用 1 4m代替 m,可得 x1 1 m, |OM| 1 1 4m 2 |x1| 1 m 1 1 16m2. 设 A(xA,yA),B(xB,yB),由 ymx, x2 4y 21, 解得 xA 2 4m21, 所以|OA|1m2|xA|2 1m2 4m21, 用 1 4m代替 m,可得 xB 2 1 4m21 , |OB|1 1 16m2|xB| 21 1 16m2 1 4m21 , S OMN SOAB 1 2|ON| |OM|sin MON 1 2|OA|OB|sin AOB |ON| |OM| |OA| |OB| 4m1m2 1 m 1 1 16m2 21m2 4m21 21
13、 1 16m2 1 4m21 4m21 1 4m21 4m22 1 4m22m 1 2m2, 当且仅当 m1 2时等号成立 的取值范围为2,). 与圆锥曲线有关的取值范围问题的三种解法 (1)数形结合法:利用待求量的几何意义,确定出临界位置后数形结合求解 (2)构建不等式法:利用已知或隐含的不等关系,构建以待求量为元的不等式求解 (3)构建函数法:先引入变量,构建以待求量为因变量的函数,再求其值域 (2020 山东省潍坊市三模)设抛物线 E:x22py(p0)的焦点为 F,点 A 是 E 上一点,且线 段 AF 的中点坐标为(1,1). (1)求抛物线 E 的标准方程; (2)若 B,C 为抛
14、物线 E 上的两个动点(异于点 A),且 BABC,求点 C 的横坐标的取值范 围 解 (1)依题意,得 F 0,p 2 ,设 A(x0,y0), 由 AF 的中点坐标为(1,1), 得 1 x0 2, 1 y0p 2 2 , 即 x02,y02p 2, 所以 42p 2p 2 ,得 p24p40,即 p2, 所以抛物线 E 的标准方程为 x24y. (2)由题意知 A(2,1),设 B x1,x 2 1 4 ,C x,x 2 4 , 则 kBA x2 1 41 x12 1 4(x12), 因为 x12,所以 kBC 4 x12, 故 BC 所在直线方程为 yx 2 1 4 4 x12(xx1
15、). 联立 yx 2 1 4 4 x12(xx1), x24y, 因为 xx1,得(xx1)(x12)160, 即 x2 1(x2)x12x160, 因为 (x2)24(2x16)0, 即 x24x600, 故 x10 或 x6. 经检验,当 x6 时,不满足题意 所以点 C 的横坐标的取值范围是 x10 或 xb0), 四点 P1(1, 1), P2(0, 1),P3 1, 3 2 ,P4 1, 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)
16、由于 P3,P4两点关于 y 轴对称, 故由题意知 C 经过 P3,P4两点 又由 1 a2 1 b2 1 a2 3 4b2知,C 不经过点 P1,所以点 P2 在 C 上 因此 1 b21, 1 a2 3 4b21, 解得 a 24, b21. 故 C 的方程为x 2 4y 21. (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:xt,由 题意知 t0,且|t|0. 设 A(x1,y1),B(x2,y2), 则 x1x2 8km 4k21,x1x2 4m24 4k21 . 而 k1k2y 11 x1 y 21 x2 kx 1m1 x1
17、kx 2m1 x2 2kx 1x2(m1)(x1x2) x1x2 . 由题意 k1k21,故(2k1)x1x2(m1)(x1x2)0. 即(2k1) 4m24 4k21 (m1) 8km 4k210. 解得 km1 2 . 当且仅当 m1 时,0, 故 l:ym1 2 xm,即 y1m1 2 (x2), 所以 l 过定点(2,1). 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的量,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 提醒:(1)直线过定点,常令参数的系数等于
18、0 即可如直线 ykxb,若 b 为常量,则 直线恒过点(0,b);若b k为常量,则直线恒过点 b k,0 . (2)一般曲线过定点,把曲线方程变为 f1(x,y)f2(x,y)0( 为参数).解方程组 f 1(x,y)0, f2(x,y)0,即得定点坐标 (2020 河北省保定市二模)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的离心率为 1 2,且以椭圆上的点和 长轴两端点为顶点的三角形的面积的最大值为 2 3. (1)求椭圆 C 的方程; (2)经过定点 Q(m,0)(m2)的直线 l 交椭圆 C 于不同的两点 M,N,点 M 关于 x 轴的对称 点为 M,试证明:直线 MN 与
19、 x 轴的交点 S 为一个定点,且|OQ| |OS|4(O 为原点). 解 (1)由题意得 c a 1 2, 1 22ab2 3, a2b2c2, 解得 a2,b 3. 所以椭圆 C 的方程为x 2 4 y2 31. (2)证明:由题意知直线 l 的斜率一定存在,设为 k, 设 M(x1,y1),N(x2,y2),则 M(x1,y1),设 S(n,0), 联立 yk(xm), x2 4 y2 31, 消去 y 得 (34k2)x28k2mx4k2m2120, 由 0 得(4m2)k230,即 k2b0)的左顶点和下顶点分别为 A, B,|AB|2 5,过椭圆焦点且与长轴垂直的弦的长为 2. (
20、1)求椭圆 C 的方程; (2)已知 M 为椭圆 C 上一动点(M 不与 A,B 重合),直线 AM 与 y 轴交于点 P,直线 BM 与 x 轴交于点 Q,证明:|AQ| |BP|为定值 解 (1)由题意可知 a 2b220, 2b2 a 2, 解得 a4, b2, 所以椭圆 C 的方程为 x2 16 y2 41. (2)证明:A(4,0),B(0,2),设 M(x0,y0),P(0,yP),Q(xQ,0), 因为 M(x0,y0)在椭圆 C 上,所以 x2 04y 2 016, 由 A,P,M 三点共线得yP 4 y0 x04,即 yP 4y0 x04, 同理可得 xQ 2x0 y02.
21、所以|AQ| |BP|xQ4| |yP2| 2x04y08 y02 2x04y08 x04 4(x2 04y 2 0164x0y08x016y0) (x04)(y02) 16. 所以|AQ| |BP|为定值 16. 圆锥曲线中定值问题的两种解法 (1)首先由特例得出一个值(此值一般就是定值)然后证明定值: 即将问题转化为证明待证式 与参数(某些变量)无关 (2)先将式子用动点坐标或动线中的参数表示,再利用其满足的约束条件使其绝对值相等 的正负项相抵消或分子、分母约分得定值 已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的离心率为 2 2 ,点 A(2, 2)在椭圆上,O 为坐标原点 (1)
22、求椭圆 C 的方程; (2)已知点 P, M, N 为椭圆 C 上的三点, 若四边形 OPMN 为平行四边形, 证明四边形 OPMN 的面积 S 为定值,并求出该定值 解 (1)由题有 c a 2 2 , 4 a2 2 b21, c2b2a2, a28,b24, 椭圆 C 的方程为x 2 8 y2 41. (2)当直线 PN 的斜率 k 不存在时,直线 PN 的方程为 x 2或 x 2, 从而有|PN|2 3, 所以四边形 OPMN 的面积 S1 2|PN| |OM| 1 22 32 22 6. 当直线 PN 的斜率 k 存在时,设直线 PN 的方程为 ykxm(m0),P(x1,y1),N(
23、x2,y2), 将直线 PN 的方程代入椭圆 C 的方程, 整理得(12k2)x24kmx2m280, 当 64k28m2320 时, 有 x1x24km 12k2,x1x2 2m28 12k2 ,y1y2k(x1x2)2m 2m 12k2, 由OM OP ON ,得 M 4km 12k2, 2m 12k2 . 将 M 点的坐标代入椭圆 C 的方程得 m212k2, 该关系式满足 0, 又点 O 到直线 PN 的距离为 d |m| 1k2, |PN|(x1x2)2(y1y2)21k2|x1x2|, 四边形 OPMN 的面积 Sd |PN| |m| |x1x2|12k2(x1x2)24x1x2
24、48k224 2k21 2 6. 综上,平行四边形 OPMN 的面积 S 为定值 2 6. 考向 3 探索性问题 例 5 (2020 湖北省黄冈市模拟)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的左、右焦点分别为点 F1,F2,左、右顶点分别为 A,B,长轴长为 4,椭圆上任意一点 P(不与 A,B 重合)与 A,B 连线的斜率乘积均为3 4. (1)求椭圆 C 的标准方程; (2)如图,过点 F1的直线 l1与椭圆 C 交于 M,N 两点,过点 F2的直线 l2与椭圆 C 交于 P, Q 两点,且 l1l2,试问:四边形 MNPQ 可否为菱形?并请说明理由 解 (1)由题意,知 a2
25、,则 A(2,0),B(2,0), 设 P(x0,y0)(x2 04),则点 P 与点 A 连线的斜率为 kAP y0 x02,点 P 与点 B 连线的斜率为 kBP y0 x02,故 y2 0 x2 04 3 4, 又因为点 P 在椭圆 C 上,故有x 2 0 4 y 2 0 b21, 联立,解得 b23,则椭圆 C 的方程为x 2 4 y2 31. (2)由于点 F1,F2关于原点对称且 l1l2,故 l1,l2关于原点对称,又椭圆关于原点对称, 所以四边形 MNPQ 为平行四边形 由(1),知 F1(1,0),易知直线 MN 不能平行于 x 轴所以令直线 MN 的方程为 xmy 1,设
26、M(x1,y1),N(x2,y2). 联立方程 3x 24y2120, xmy1, 得(3m24)y26my90,显然 0, 所以 y1y2 6m 3m24,y1y2 9 3m24. 若四边形 MNPQ 是菱形,则 OMON, 即OM ON 0, 于是有 x1x2y1y2(m21)y1y2m(y1y2)10, 整理得12m 25 3m24 0,即 12m250, 上述关于 m 的方程显然没有实数解,故四边形 MNPQ 不可能是菱形 解析几何中的探索性问题,从类型上看,主要是存在类型的相关题型,解决这类问题通常 采用“肯定顺推法”,将不确定性问题明确化其步骤为:假设满足条件的元素(点、直线、 曲
27、线或参数)存在,用待定系数法设出,列出关于待定系数的方程组,若方程组有实数解,则 元素(点、直线、曲线或参数)存在;否则,元素(点、直线、曲线或参数)不存在 (2020 广东省韶关市二模)在直角坐标系 xOy 中,已知点 A(2,2),B(2,2),直线 AD, BD 交于 D,且它们的斜率满足 kADkBD2. (1)求点 D 的轨迹 C 的方程; (2)设过点(0,2)的直线 l 交曲线 C 于 P,Q 两点,直线 OP 与 OQ 分别交直线 y1 于点 M,N,是否存在常数 ,使 SOPQSOMN?若存在,求出 的值;若不存在,说明理由 解 (1)设 D(x,y),由 A(2,2),B(
28、2,2),得 kADy2 x2(x2),kBD y2 x2(x2), kADkBD2,y2 x2 y2 x22, 整理得 x22y(x 2). (2)存在常数 4,使 SOPQSOMN. 证明如下: 由题意,知直线 l 的斜率存在,设直线 l:ykx2,P(x1,y1),Q(x2,y2). 联立 ykx2, x22y, 得 x22kx40,显然 0, 则 x1x22k,x1x24. |x1x2|(x1x2)24x1x2 4k2162k24, 则 SOPQ1 2 2 |x1x2|2 k24. 直线 OP:yy1 x1x,取 y1,得 xM x1 y1, 直线 OQ:yy2 x2x,取 y1,得
29、xN x2 y2. |xMxN| x2 y2 x1 y1 x2y1x1y2 y1y2 |x 2(kx12)x1(kx22)| |(kx12)(kx22)| |2(x2x1)| |k2x1x22k(x1x2)4| 4k24 4 k24. SOMN1 2 1 |xMxN| k24 2 . SOPQ4SOMN. 故存在常数 4,使 SOPQSOMN. 真题押题 真题检验 1(2020 全国卷)已知 A,B 分别为椭圆 E:x 2 a2y 21(a1)的左、右顶点,G 为 E 的上 顶点,AG GB 8,P 为直线 x6 上的动点,PA 与 E 的另一交点为 C,PB 与 E 的另一交点为 D. (1
30、)求 E 的方程; (2)证明:直线 CD 过定点 解 (1)依据题意作出如下图象: 由椭圆方程 E:x 2 a2y 21(a1)可得 A(a,0),B(a,0),G(0,1), AG (a,1),GB (a,1). AG GB a218,a29. 椭圆 E 的方程为x 2 9y 21. (2)证明:由(1)得 A(3,0),B(3,0),设 P(6,y0), 则直线 AP 的方程为 y y00 6(3)(x3), 即 yy0 9(x3), 直线 BP 的方程为 yy 00 63 (x3),即 yy0 3(x3). 联立直线 AP 的方程与椭圆的方程可得 x 2 9y 21, yy0 9(x3
31、), 整理得(y2 09)x 26y2 0 x9y 2 0810, 解得 x3 或 x3y 2 027 y2 09 . 将 x3y 2 027 y2 09 代入 yy0 9(x3)可得 y 6y0 y2 09, 点 C 的坐标为 3y2 027 y2 09 , 6y0 y2 09 . 同理可得,点 D 的坐标为 3y2 03 y2 01 ,2y 0 y2 01 . 直线 CD 的方程为 y 2y0 y2 01 6y0 y2 09 2y0 y2 01 3y2 027 y2 09 3y 2 03 y2 01 x3y 2 03 y2 01 , 整理可得 y 2y0 y2 01 4y0 3(3y2 0
32、) x3y 2 03 y2 01 , y 4y0 3(3y2 0) x3y 2 03 y2 01 2y0 y2 01 4y0 3(3y2 0 ) x3 2 . 故直线 CD 过定点 3 2,0 . 2(2020 新高考卷)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)过点 M(2,3),点 A 为其左顶点,且 AM 的斜率为1 2. (1)求 C 的方程; (2)点 N 为椭圆上任意一点,求AMN 的面积的最大值. 解 (1)由题意可知直线 AM 的方程为 y31 2(x2),即 x2y4. 当 y0 时,解得 x4,所以 a4, 由椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)过点 M(
33、2,3), 可得 4 16 9 b21,解得 b 212. 所以 C 的方程为 x2 16 y2 121. (2)设与直线 AM 平行的直线方程为 x2ym, 如图所示, 当直线与椭圆相切时, 与 AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为 N, 此时AMN 的面积取得最大值. 联立直线方程 x2ym 与椭圆方程 x2 16 y2 121, 可得 3(m2y)24y248, 化简可得 16y212my3m2480, 所以 144m2416(3m248)0, 即 m264,解得 m 8, 与 AM 距离比较远的直线方程为 x2y8, 直线 AM 的方程为 x2y4, 点 N 到直线 AM 的距离即两平
34、行线之间的距离, 利用两平行线之间的距离公式可得点 N 到直线 AM 的距离 d 84 14 12 5 5 , 由两点之间的距离公式可得|AM|(24)2323 5. 所以AMN 的面积的最大值为1 23 5 12 5 5 18. 3(2020 新高考卷)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的离心率为 2 2 ,且过点 A(2,1). (1)求 C 的方程; (2)点 M,N 在 C 上,且 AMAN,ADMN,D 为垂足证明:存在定点 Q,使得|DQ| 为定值 解 (1)由题意可得 c a 2 2 , 4 a2 1 b21, a2b2c2, 解得 a26,b2c23, 故椭圆
35、C 的方程为x 2 6 y2 31. (2)证明:设点 M(x1,y1),N(x2,y2). 因为 AMAN,所以AM AN 0, 即(x12)(x22)(y11)(y21)0. 当直线 MN 的斜率存在时, 设其方程为 ykxm,如图 1. 代入椭圆方程消去 y 并整理,得(12k2)x24kmx2m260, x1x2 4km 12k2,x1x2 2m26 12k2 , 根据 y1kx1m,y2kx2m,代入整理,可得 (k21)x1x2(kmk2)(x1x2)(m1)240, 将代入上式,得(k21)2m 26 12k2 (kmk2) 4km 12k2 (m1)240, 整理化简得(2k3
36、m1)(2km1)0, 因为 A(2,1)不在直线 MN 上,所以 2km10, 所以 2k3m10,k1, 于是 MN 的方程为 yk x2 3 1 3, 所以直线过定点 E 2 3, 1 3 . 当直线 MN 的斜率不存在时,可得 N(x1,y1),如图 2. 代入(x12)(x22)(y11)(y21)0 得(x12)21y2 10, 结合x 2 1 6 y2 1 31,解得 x12(舍去)或 x1 2 3, 此时直线 MN 过点 E 2 3, 1 3 . 因为 AE 为定值,且ADE 为直角三角形,AE 为斜边, 所以 AE 的中点 Q 满足|DQ|为定值 AE长度的一半为1 2 22
37、 3 2 11 3 2 2 2 3 . 由于 A(2,1),E 2 3, 1 3 , 故由中点坐标公式可得 Q 4 3, 1 3 . 故存在点 Q 4 3, 1 3 ,使得|DQ|为定值 金版押题 4椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的焦距是 8 2,长轴长是短轴长的 3 倍,任作斜率为 1 3的 直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点(如图所示),且点 P(3 2, 2)在直线 l 的左上方. (1)求椭圆 C 的方程; (2)若|AB|2 10,求PAB 的面积; (3)证明:PAB 的内切圆的圆心在一条定直线上 解 (1)由题意可得 2c8 2,即 c4 2, 又 a3b,
38、a2b2c232, a6,b2, 椭圆 C 的方程为 x2 36 y2 41. (2)设直线 l 的方程为 y1 3xt, 代入椭圆方程可得 2x26tx9t2360, 当 36t22880,即 t20. 由题意可知 t0,故直线 AB 的方程为 y1 3x2, 即 x3y60, P(3 2, 2)到直线 AB 的距离 d|3 23 26| 19 6 10. PAB 的面积 S1 2|AB| d 1 22 10 6 106. (3)证明:设直线 l 的方程为 y1 3xm, 代入椭圆方程可得 2x26mx9m2360, 当 36m22880,即 m2b0)的右顶点为 A,上顶点为 B,O 为
39、坐标原点,点 O 到直线 AB 的距离为2 5 5 ,OAB 的面积为 1. (1)求椭圆的标准方程; (2)直线 l 与椭圆交于 C,D 两点,若直线 l直线 AB,设直线 AC,BD 的斜率分别为 k1, k2,证明:k1k2为定值. 解 (1)直线 AB 的方程为x a y b1, 即 bxayab0, 则 ab a2b2 2 5 5 . 因为OAB 的面积为 1,所以1 2ab1,即 ab2, 解得 a2,b1, 所以椭圆的标准方程为x 2 4y 21. (2)证明:由(1)知,A(2,0),B(0,1),直线 AB 的斜率为1 2, 设直线 l 的方程为 y1 2xt,C(x1,y1
40、),D(x2,y2), 代入x 2 4y 21,得 2y22tyt210, 则 y1y2t,y1y2t 21 2 , 所以 k1k2 y1 x12 y21 x2 y1y2y1 x1x22x2, 因为 x1x22x24(ty1)(ty2)4(ty2) 4t2t(y1y2)y1y2ty2 4(y1y2)2(y1y2)(y1y2)y1y2(y1y2)y24(y1y2y1),所以 k1k21 4为定值 3已知抛物线 C 的方程为 y22px(p0),点 R(1,2)在抛物线 C 上 (1)求抛物线 C 的方程; (2)过点 Q(1,1)作直线交抛物线 C 于不同于坐标原点及 R 的两点 A,B,若直线
41、 AR,BR 分别交直线 l:y2x2 于 M,N 两点,求|MN|最小时直线 AB 的方程 解 (1)点 R(1,2)在抛物线 C:y22px(p0)上, 42p,解得 p2,抛物线 C 的方程为 y24x. (2)设点 A(x1,y1),B(x2,y2),直线 AB 的方程为 xm(y1)1,m0 且 m1, 由 xm(y1)1, y24x, 消去 x 并整理得 y24my4(m1)0, y1y24m,y1y24(m1). 设直线 AR 的方程为 yk1(x1)2, 由 yk1(x1)2, y2x2, 解得点 M 的横坐标 xM k1 k12, 又 k1y 12 x11 y12 y2 1
42、41 4 y12,xM k1 k12 2 y1, 同理点 N 的横坐标 xN 2 y2, |y2y1|(y2y1)24y1y24m2m1, |MN| 5|xMxN| 5 2 y1 2 y2 2 5 y2y1 y1y2 8 5 m2m1 4|m1| 2 5 m2m1 |m1| , 令 m1t,t0 且 t1,则 mt1, |MN|2 5 1 t 1 2 2 3 4 15, 当 t2,即 m1 时,|MN|取得最小值 15,此时直线 AB 的方程为 xy20. 4. (2020 山东省泰安市二模)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的离心率 e 满足 2e 23 2e2 0,以坐标原
43、点为圆心,椭圆 C 的长轴长为半径的圆与直线 2xy4 50 相切 (1)求椭圆 C 的方程; (2)过点 P(0,1)的动直线 l(直线 l 的斜率存在)与椭圆 C 相交于 A,B 两点,问在 y 轴上是 否存在与点 P 不同的定点 Q,使得|QA| |QB| SAPQ SBPQ恒成立?若存在,求出定点 Q 的坐标;若不存 在,请说明理由 解 (1)由题意知 2a|004 5| 41 ,a2. 由 2e23 2e20,解得 e 2 2 或 e 2(舍去), b 2, 椭圆 C 的方程为x 2 4 y2 21. (2)存在 假设 y 轴上存在与点 P 不同的定点 Q,使得|QA| |QB| S
44、APQ SBPQ恒成立, 设 Q(0,m)(m1),A(x1,y1),B(x2,y2),直线 l 的方程为 ykx1. 由 x 2 4 y2 21, ykx1, 可得(2k21)x24kx20, x1x2 4k 2k21,x1x2 2 2k21, 16k28(2k21)32k280, SAPQ SBPQ 1 2|QP| |QA|sin PQA 1 2|QP|QB|sin PQB |QA|sin PQA |QB|sin PQB. |QA| |QB| SAPQ SBPQ,sin PQAsin PQB, PQAPQB,kQAkQB, y 1m x1 y 2m x2 ,(m1)(x1x2)2kx1x2
45、, 即(m1) 4k 2k212k 2 2k21, 解得 m2. 存在定点 Q(0,2),使得|QA| |QB| SAPQ SBPQ恒成立 5(2020 山东省实验中学高考预测卷)已知抛物线 :y22px(p0)的焦点为 F,P 是抛物 线 上一点,且在第一象限,满足FP (2,2 3). (1)求抛物线 的方程; (2)已知经过点 A(3,2)的直线交抛物线 于 M,N 两点,经过定点 B(3,6)和 M 的直 线与抛物线 交于另一点 L,问直线 NL 是否恒过定点?如果过定点,求出该定点,否则说明 理由 解 (1)由抛物线的方程可得焦点 F p 2,0 , 满足FP (2, 2 3)的点
46、P 的坐标为 2p 2,2 3 , 点 P 在抛物线上,所以(2 3)22p 2p 2 ,即 p24p120,p0,解得 p2,所以抛物线 的方程为 y24x. (2)设 M(x0,y0),N(x1,y1),L(x2,y2), 则 y2 14x1,y 2 24x2, 直线 MN 的斜率 kMNy 1y0 x1x0 y1y0 y2 1y 2 0 4 4 y1y0, 则直线 MN 的方程为 yy0 4 y1y0 xy 2 0 4 , 即 y4xy 0y1 y0y1 , 同理直线 ML 的方程整理可得 y4xy 0y2 y0y2 , 将 A(3,2),B(3,6)分别代入,的方程可得 2 12y0y
47、1 y0y1 , 612y 0y2 y0y2 , 消去 y0可得 y1y212, 易知直线 NL 的斜率 kNL 4 y1y2, 则直线 NL 的方程为 yy1 4 y1y2 xy 2 1 4 , 即 y 4 y1y2x y1y2 y1y2,故 y 4 y1y2x 12 y1y2, 所以 y 4 y1y2(x3), 因此直线 NL 恒过定点(3,0). 6(2020 湖南省常德市模拟)有一种曲线画图工具如图 1 所示O 是滑槽 AB 的中点,短 杆 ON 可绕 O 转动,长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接,MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动, 且 DNON1 2,DM1.当栓子 D 在滑槽 AB 内做往复运动时,带动 N 绕 O 转动,M 处的笔 尖画出的曲线记为 C.以 O 为原
