2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 層級(jí)二 專題五 解析幾何 第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用教學(xué)案
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1、 第3講 圓錐曲線的綜合應(yīng)用 [考情考向·高考導(dǎo)航] 1.圓錐曲線中的定點(diǎn)與定值、最值與范圍問(wèn)題是高考必考的問(wèn)題之一,主要以解答題形式考查,往往作為試卷的壓軸題之一. 2.以橢圓或拋物線為背景,尤其是與條件或結(jié)論相關(guān)存在性開(kāi)放問(wèn)題.對(duì)考生的代數(shù)恒等變形能力、計(jì)算能力有較高的要求,并突出數(shù)學(xué)思想方法考查. [真題體驗(yàn)] 1.(2019·北京卷)已知橢圓C:+=1的右焦點(diǎn)為(1,0),且經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(0,1). (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)O為原點(diǎn),直線l:y=kx+t(t≠±1)與橢圓C交于兩個(gè)不同點(diǎn)P,Q,直線AP與x軸交于點(diǎn)M,直線AQ與x軸交于點(diǎn)N.若|OM|·|ON
2、|=2,求證:直線l經(jīng)過(guò)定點(diǎn). 解析:(1)因?yàn)闄E圓的右焦點(diǎn)為(1,0),c=1; 因?yàn)闄E圓經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(0,1),所以b=1,所以a2=b2+c2=2,故橢圓的方程為+y2=1. (2)設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2) 聯(lián)立得(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0, Δ>0,x1+x2=-,x1x2=,y1+y2=k(x1+x2)+2t=,y1y2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2=. 直線AP:y-1=x,令y=0得x=, 即|OM|=; 同理可得|ON|=. 因?yàn)閨OM||ON|=2,所以==2; =1,解之得t=0,所以直線方程為y=kx,所以直線l恒過(guò)
3、定點(diǎn)(0,0). 答案:(1)+y2=1 (2)見(jiàn)解析 2.(2018·全國(guó)Ⅰ卷)設(shè)拋物線C:y2=2x,點(diǎn)A(2,0),B(-2,0),過(guò)點(diǎn)A的直線l與C交于M,N兩點(diǎn). (1)當(dāng)l與x軸垂直時(shí),求直線BM的方程; (2)證明:∠ABM=∠ABN. 解:(1)當(dāng)l與x軸垂直時(shí),l的方程為x=2,可得M的坐標(biāo)為(2,2)或(2,-2). 所以直線BM的方程為y=x+1或y=-x-1. (2)當(dāng)l與x軸垂直時(shí),AB為MN的垂直平分線,所以∠ABM=∠ABN. 當(dāng)l與x軸不垂直時(shí),設(shè)l的方程為y=k(x-2)(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),則x1>0,x2>0.
4、由得ky2-2y-4k=0,可知y1+y2=,y1y2=-4. 直線BM,BN的斜率之和為kBM+kBN=+=.① 將x1=+2,x2=+2及y1+y2,y1y2的表達(dá)式代入①式分子,可得 x2y1+x1y2+2(y1+y2)===0. 所以kBM+kBN=0,可知BM,BN的傾斜角互補(bǔ),所以∠ABM=∠ABN. 綜上,∠ABM=∠ABN. [主干整合] 1.有關(guān)弦長(zhǎng)問(wèn)題 有關(guān)弦長(zhǎng)問(wèn)題,應(yīng)注意運(yùn)用弦長(zhǎng)公式及根與系數(shù)的關(guān)系,“設(shè)而不求”;有關(guān)焦點(diǎn)弦長(zhǎng)問(wèn)題,要重視圓錐曲線定義的運(yùn)用,以簡(jiǎn)化運(yùn)算. (1)斜率為k的直線與圓錐曲線交于兩點(diǎn)P1(x1,y1),P2(x2,y2),則所得
5、弦長(zhǎng)|P1P2|=|x2-x1|或|P1P2|= |y2-y1|(k≠0),其中求|x2-x1|與|y2-y1|時(shí)通常使用根與系數(shù)的關(guān)系,即作如下變形: |x2-x1|=, |y2-y1|=. (2)當(dāng)斜率k不存在時(shí),可求出交點(diǎn)坐標(biāo),直接運(yùn)算(利用兩點(diǎn)間距離公式). 2.圓錐曲線中的最值 (1)橢圓中的最值 F1,F(xiàn)2為橢圓+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn),P為橢圓的任意一點(diǎn),B為短軸的一個(gè)端點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),則有: ①|(zhì)OP|∈[b,a]; ②|PF1|∈[a-c,a+c]; ③|PF1|·|PF2|∈[b2,a2]; ④∠F1PF2≤∠F1BF2. (2)雙曲線中的最
6、值 F1,F(xiàn)2為雙曲線-=1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn),P為雙曲線上的任一點(diǎn),O為坐標(biāo)原點(diǎn),則有: ①|(zhì)OP|≥a;②|PF1|≥c-a. (3)拋物線中的最值 點(diǎn)P為拋物線y2=2px(p>0)上的任一點(diǎn),F(xiàn)為焦點(diǎn),則有: ①|(zhì)PF|≥; ②A(m,n)為一定點(diǎn),則|PA|+|PF|有最小值. 3.拋物線焦點(diǎn)弦的幾個(gè)重要結(jié)論 直線AB過(guò)拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn),交拋物線于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點(diǎn),如圖. (1)y1y2=-p2,x1x2=. (2)|AB|=x1+x2+p,x1+x2≥2=p,即當(dāng)x1=x2時(shí),弦長(zhǎng)最短為2p. (3)+為
7、定值. (4)弦長(zhǎng)|AB|=(α為AB的傾斜角). (5)以AB為直徑的圓與準(zhǔn)線相切. 熱點(diǎn)一 圓錐曲線中的范圍、最值問(wèn)題 數(shù)學(xué) 運(yùn)算 素養(yǎng) 數(shù)學(xué)運(yùn)算——圓錐曲線問(wèn)題的核心素養(yǎng) 以圓錐曲線問(wèn)題為載體,借助相關(guān)知識(shí),通過(guò)式的變形考查運(yùn)算求解能力,體現(xiàn)了數(shù)學(xué)運(yùn)算的核心素養(yǎng). 構(gòu)造函數(shù)求最值 [例1-1] (2019·全國(guó)Ⅱ卷)已知點(diǎn)A(-2,0),B(2,0),動(dòng)點(diǎn)M(x,y)滿足直線AM與BM的斜率之積為-.記M的軌跡為曲線C. (1)求C的方程,并說(shuō)明C是什么曲線. (2)過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)的直線交C于P,Q兩點(diǎn),點(diǎn)P在第一象限,PE⊥x軸,垂足為E,連接QE并延長(zhǎng)交C于點(diǎn)
8、G. ①證明:△PQG是直角三角形; ②求△PQG面積的最大值. [審題指導(dǎo)] (1)利用斜率公式及kAM·kBM=-求動(dòng)點(diǎn)M的軌跡方程. (2)①根據(jù)點(diǎn)P在第一象限的特征,畫出滿足題意的幾何圖形,初步判斷出△PQG中∠QPG是直角.設(shè)出直線PQ的斜率和方程,再結(jié)合xE=xP及點(diǎn)P,Q關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,求出直線QG的斜率和方程,聯(lián)立直線QG和曲線C的方程,求出點(diǎn)G的坐標(biāo),最后求出直線PG的斜率,即可證明kPQ·kPG=-1. ②根據(jù)△PQG是直角三角形,建立S△PQG關(guān)于直線PQ的斜率k的關(guān)系式求最值. [解析] (1)由題設(shè)得·=-, 化簡(jiǎn)得+=1(|x|≠2), 所以C為中心在
9、坐標(biāo)原點(diǎn),焦點(diǎn)在x軸上的橢圓,不含左右頂點(diǎn). (2)①證明:設(shè)直線PQ的斜率為k,則其方程為y=kx(k>0). 由得x=±. 設(shè)u=,則P(u,uk),Q(-u,-uk),E(u,0). 于是直線QG的斜率為,方程為y=(x-u). 由 得(2+k2)x2-2uk2x+k2u2-8=0. 設(shè)G(xG,yG),則-u和xG是方程①的解, 故xG=,由此得yG=, 從而直線PG的斜率為=-. 所以PQ⊥PG,即△PQG是直角三角形. ②由①得|PQ|=2u,|PG|=, 所以△PQG的面積S=|PQ||PG|==. 設(shè)t=k+, 則由k>0得t≥2,當(dāng)且僅當(dāng)k=1時(shí)取
10、等號(hào). 因?yàn)镾=在[2,+∞)單調(diào)遞減, 所以當(dāng)t=2,即k=1,S取得最大值,最大值為. 因此,△PQG面積的最大值為. 最值問(wèn)題的2種基本解法 幾何法 根據(jù)已知的幾何量之間的相互關(guān)系、平面幾何和解析幾何知識(shí)加以解決的(如拋物線上的點(diǎn)到某個(gè)定點(diǎn)和焦點(diǎn)的距離之和、光線反射問(wèn)題等在選擇題、填空題中經(jīng)??疾? 代數(shù)法 建立求解目標(biāo)關(guān)于某個(gè)(或兩個(gè))變量的函數(shù),通過(guò)求解函數(shù)的最值解決的(普通方法、基本不等式方法、導(dǎo)數(shù)方法)(如本例)等 尋找不等關(guān)系解范圍問(wèn)題 [例1-2] (2018·全國(guó)Ⅲ卷,節(jié)選)已知斜率為k的直線l與橢圓C:+=1交于A,B兩點(diǎn),線段AB的中點(diǎn)為M(1,
11、m)(m>0). 證明:k<-. [審題指導(dǎo)] 利用點(diǎn)差法將k轉(zhuǎn)化為含m的表達(dá)式,求解m的取值范圍,進(jìn)而證明結(jié)論. [證明] 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則+=1,+=1. 兩式相減,并由=k得 +=0 由題設(shè)知=1,=m,于是 k=-① 由題設(shè)得0<m<,故k<-. 解決圓錐曲線中的范圍問(wèn)題的常用解法 (1)利用圓錐曲線的幾何性質(zhì)或判別式構(gòu)造不等關(guān)系,從而確定參數(shù)的取值范圍. (2)利用已知參數(shù)的范圍,求新參數(shù)的范圍,關(guān)鍵是建立兩個(gè)參數(shù)之間的等量關(guān)系. (3)利用隱含的不等關(guān)系(如:點(diǎn)在橢圓內(nèi))建立不等式,從而求出參數(shù)的取值范圍. (4)利用求函數(shù)的值
12、域或求函數(shù)定義域的方法將待求量表示為其他變量的函數(shù)或其他變量的自變量,從而確定參數(shù)的取值范圍. (2020·山師附中模擬)已知點(diǎn)A(0,-2),橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為,F(xiàn)是橢圓E的右焦點(diǎn),直線AF的斜率為,O為坐標(biāo)原點(diǎn). (1)求E的方程; (2)設(shè)過(guò)點(diǎn)A的動(dòng)直線l與E相交于P,Q兩點(diǎn).當(dāng)△OPQ的面積最大時(shí),求l的方程. 解析:(1)設(shè)F(c,0),由條件知,=,得c=. 又=,所以a=2,b2=a2-c2=1. 故E的方程為+y2=1. (2)當(dāng)l⊥x軸時(shí)不合題意,故設(shè)l:y=kx-2,P(x1,y1),Q(x2,y2). 將y=kx-2代入+y2=1,
13、 得(1+4k2)x2-16kx+12=0. 當(dāng)Δ=16(4k2-3)>0, 即k2>時(shí),x1,2=. 從而|PQ|=|x1-x2|=. 又點(diǎn)O到直線PQ的距離d=. 所以△OPQ的面積S△OPQ=d·|PQ|=. 設(shè)=t,則t>0,S△OPQ==. 因?yàn)閠+≥4,當(dāng)且僅當(dāng)t=2,即k=±時(shí)等號(hào)成立,且滿足Δ>0. 所以,當(dāng)△OPQ的面積最大時(shí),l的方程為y=x-2或y=-x-2. 熱點(diǎn)二 圓錐曲線中的定點(diǎn)、定值問(wèn)題 巧妙消元證定值 [例2-1] (2019·青島三模)已知橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為,以橢圓的短軸為直徑的圓與直線x-y+=0相切. (1)求
14、橢圓E的方程. (2)設(shè)橢圓過(guò)右焦點(diǎn)F的弦為AB、過(guò)原點(diǎn)的弦為CD,若CD∥AB,求證:為定值. [審題指導(dǎo)] (1)要求橢圓方程,只要由原點(diǎn)到直線的距離等于半短軸長(zhǎng),求b即可. (2)要證明為定值,只要利用弦長(zhǎng)公式計(jì)算化簡(jiǎn)即可. [解析] (1)依題意,原點(diǎn)到直線x-y+=0的距離為b, 則有b==. 由=,得a2=b2=4. 所以橢圓E的方程為+=1. (2)①當(dāng)直線AB的斜率不存在時(shí),易求|AB|=3,|CD|=2, 則=4. ②當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí), 設(shè)直線AB的斜率為k,依題意k≠0, 則直線AB的方程為y=k(x-1),直線CD的方程為y=kx. 設(shè)A(
15、x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4), 由得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0, 則x1+x2=,x1x2=, |AB|=|x1-x2| =· =. 由整理得x2=, 則|x3-x4|=. |CD|=|x3-x4|=4 . 所以=·=4. 綜合①②,=4為定值. 解答圓錐曲線的定值問(wèn)題的策略 定值問(wèn)題就是證明一個(gè)量與其中的變化因素?zé)o關(guān),這些因素可能是直線的斜率、截距,也可能是動(dòng)點(diǎn)的坐標(biāo)等,這類問(wèn)題的一般解法是使用變化的量表示求證目標(biāo),通過(guò)運(yùn)算求證目標(biāo)的取值與變化的量無(wú)關(guān). 巧引參數(shù)尋定點(diǎn) [例2-2] (2020·
16、長(zhǎng)沙模擬)已知以點(diǎn)C(0,1)為圓心的動(dòng)圓C與y軸負(fù)半軸交于點(diǎn)A,其弦AB的中點(diǎn)D恰好落在x軸上. (1)求點(diǎn)B的軌跡E的方程; (2)過(guò)直線y=-1上一點(diǎn)P作曲線E的兩條切線,切點(diǎn)分別為M,N.探究直線MN是否過(guò)定點(diǎn)?請(qǐng)說(shuō)明理由. [審題指導(dǎo)] (1)利用直接法求軌跡方程. (2)設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)(6,-1),先求M、N處的切線方程再建立直線MN的方程(用參數(shù)t表示),從而求定點(diǎn). [解析] (1)設(shè)B(x,y),y>0,則AB的中點(diǎn)D, ∵C(0,1),連接DC,∴=,=. 在⊙C中,DC⊥DB,∴·=0,∴-+y=0,即x2=4y(y>0), ∴點(diǎn)B的軌跡E的方程為x2=4y(
17、y>0). (2)由(1)可得曲線E的方程為x2=4y(y>0). 設(shè)P(t,-1),M(x1,y1),N(x2,y2), ∵y=,∴y′=, ∴過(guò)點(diǎn)M,N的切線方程分別為y-y1=(x-x1),y-y2=(x-x2), 由4y1=x,4y2=x,上述切線方程可化為2(y+y1)=x1x,2(y+y2)=x2x. ∵點(diǎn)P在這兩條切線上,∴2(y1-1)=tx1,2(y2-1)=tx2,即直線MN的方程為2(y-1)=tx, 故直線MN過(guò)定點(diǎn)C(0,1). 過(guò)定點(diǎn)問(wèn)題的常用解法 (1)動(dòng)直線l過(guò)定點(diǎn)問(wèn)題,解法:設(shè)動(dòng)直線方程(斜率存在)為y=kx+t,由題設(shè)條件將t用k表示為
18、t=mk,其代入直線方程y=k(x+m),故動(dòng)直線過(guò)定點(diǎn)(-m,0). (2)動(dòng)曲線C過(guò)定點(diǎn)問(wèn)題,解法:引入?yún)⒆兞拷⑶€C的方程,再根據(jù)其對(duì)參變量恒成立,令其系數(shù)等于零,得出定點(diǎn). (3)從特殊位置入手,找出定點(diǎn),再證明該點(diǎn)符合題意. (2019·全國(guó)Ⅰ卷)已知點(diǎn)A,B關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)O對(duì)稱,|AB|=4,⊙M過(guò)點(diǎn)A,B且與直線x+2=0相切. (1)若A在直線x+y=0上,求⊙M的半徑. (2)是否存在定點(diǎn)P,使得當(dāng)A運(yùn)動(dòng)時(shí),|MA|-|MP|為定值?并說(shuō)明理由. 解:(1)因?yàn)椤袽過(guò)點(diǎn)A,B,所以圓心M在AB的垂直平分線上,由已知A在直線x+y=0上,且A,B關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)O對(duì)
19、稱,所以M在直線y=x上,故可設(shè)M(a,a). 因?yàn)椤袽與直線x+2=0相切,所以⊙M的半徑為r=|a+2|. 由已知得|AO|=2,又⊥,故可得2a2+4=(a+2)2,解得a=0或a=4. 故⊙M的半徑r=2或r=6. (2)存在定點(diǎn)P(1,0),使得|MA|-|MP|為定值, 理由如下: 設(shè)M(x,y),由已知得⊙M的半徑為r=|x+2|,|AO|=2, 由于⊥,故可得x2+y2+4=(x+2)2,化簡(jiǎn)得M的軌跡方程為y2=4x, 因?yàn)榍€C:y2=4x是以點(diǎn)P(1,0)為焦點(diǎn),以直線x=-1為準(zhǔn)線的拋物線,所以|MP|=x+1. 因?yàn)閨MA|-|MP|=r-|MP|=
20、x+2-(x+1)=1,所以存在滿足條件的定點(diǎn)P. 限時(shí)60分鐘 滿分60分 解答題(本大題共5小題,每小題12分,共60分) 1.已知橢圓C:+=1(a>b>0)經(jīng)過(guò)點(diǎn)M(2,1),且離心率e=. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)A,B分別是橢圓C的上頂點(diǎn)、右頂點(diǎn),點(diǎn)P是橢圓C在第一象限內(nèi)的一點(diǎn),直線AP,BP分別交x軸,y軸于點(diǎn)M,N,求四邊形ABMN面積的最小值. 解析:本題主要考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程、橢圓的基本性質(zhì)以及直線方程,考查考生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,考查的核心素養(yǎng)是數(shù)學(xué)運(yùn)算.(1)由離心率及c2=a2-b2得a,b的關(guān)系,再把已知點(diǎn)代入即可求出標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)設(shè)
21、出點(diǎn)P的坐標(biāo),得到直線AP,BP的方程,從而表示出點(diǎn)M,N的坐標(biāo),進(jìn)而得到|AN|·|BM|,最后利用S四邊形ABMN=S△OMN-S△OAB及基本不等式求面積的最小值. (1)由橢圓的離心率為得,=,又c2=a2-b2,∴a=2b.又橢圓C經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,1),∴+=1,解得b2=2, ∴橢圓C的方程為+=1. (2)由(1)可知,A(0,),B(2,0),設(shè)P(x0,y0)(0<x0<2,0<y0<),則直線AP:y=x+,從而M. 直線BP:y=(x-2),從而N. ∵+=1,∴|AN|·|BM|=·= ==8. ∴S四邊形ABMN=S△OMN-S△OAB =(|OM|·|O
22、N|-|OA|·|OB|) =(|BM|+2|AN|+8) =(|BM|+2|AN|)+4 ≥4+·2 =4+4(O為坐標(biāo)原點(diǎn)), 當(dāng)且僅當(dāng)|BM|=4,|AN|=2時(shí)取得最小值. 2.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,上頂點(diǎn)M到直線x+y+4=0的距離為3. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)直線l過(guò)點(diǎn)(4,-2),且與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),l不經(jīng)過(guò)點(diǎn)M,證明:直線MA的斜率與直線MB的斜率之和為定值. 解:本題主要考查橢圓與直線的交匯,考查考生的數(shù)形結(jié)合能力、推理論證能力以及運(yùn)算求解能力,考查的核心素養(yǎng)是直觀想象、邏輯推理、數(shù)學(xué)運(yùn)算. (1)由題意可得,,解得
23、,所以橢圓C的方程為+=1. (2)易知直線l的斜率恒小于0,設(shè)直線l的方程為y+2=k(x-4),k<0且k≠-1,A(x1,y1),B(x2,y2), 聯(lián)立得,得(1+4k2)x2-16k(2k+1)x+64k(k+1)=0, 則x1+x2=,x1x2=, 因?yàn)閗MA+kMB=+=, 所以kMA+kMB=2k-(4k+4)×=2k-4(k+1)×=2k-(2k+1)=-1(為定值). 3.(2019·淮南三模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,直線4x+3y-5=0與以坐標(biāo)原點(diǎn)為圓心,橢圓的短半軸長(zhǎng)為半徑的圓相切. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)若A為橢圓C的
24、下頂點(diǎn),M,N為橢圓C上異于A的兩點(diǎn),直線AM與AN的斜率之積為1. ①求證:直線MN恒過(guò)定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo); ②若O為坐標(biāo)原點(diǎn),求·的取值范圍. 解析:(1)由題意可得離心率e==, 又直線4x+3y-5=0與圓x2+y2=b2相切, 所以b==1, 結(jié)合a2-b2=c2,解得a=, 所以橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+x2=1. (2)①設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2), 由題意知A(0,-),又直線AM與AN的斜率之積為1,所以·=1, 即有x1x2=y(tǒng)1y2+(y1+y2)+3, 由題意可知直線MN的斜率存在且不為0, 設(shè)直線MN:y=kx+t(k≠0), 代入
25、橢圓方程,消去y可得(3+k2)x2+2ktx+t2-3=0, 所以x1x2=,x1+x2=-, y1+y2=k(x1+x2)+2t=2t-=, y1y2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2 =k2·+kt+t2=, 所以=++3, 化簡(jiǎn)得t2+3t+6=0,解得t=-2(-舍去), 則直線MN的方程為y=kx-2, 即直線MN恒過(guò)定點(diǎn),該定點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,-2). ②由①可得·=x1x2+y1y2=+==, 由(3+k2)x2+2ktx+t2-3=0,可得Δ=4k2t2-4(t2-3)(3+k2)=48k2-36(3+k2)>0,解得k2>9. 令3+k2=m,則m
26、>12,且k2=m-3, 所以==-3, 由m>12,可得-3<-3<. 則·的取值范圍是. 4.(2019·浙江卷) 如圖,已知點(diǎn)F(1,0)為拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn).過(guò)點(diǎn)F的直線交拋物線于A,B兩點(diǎn),點(diǎn)C在拋物線上,使得ΔABC的重心G在x軸上,直線AC交x軸于點(diǎn)Q,且Q在點(diǎn)F的右側(cè).記△AFG,△CQG的面積分別為S1,S2. (1)求p的值及拋物線的準(zhǔn)線方程; (2)求的最小值及此時(shí)點(diǎn)G的坐標(biāo). 解:(1)由題意得=1,即p=2. 所以,拋物線的準(zhǔn)線方程為x=-1. (2)設(shè)A(xA,yA),B(xB,yB),C(xc,yc),重心G(xG,yG).
27、令yA=2t,t≠0,則xA=t2. 由于直線AB過(guò)F,故直線AB的方程為x=y(tǒng)+1,代入y2=4x,得y2-y-4=0, 故2tyB=-4,即yB=-,所以B. 又由于xG=(xA+xB+xC),yG=(yA+yB+yC)及重心G在x軸上,故2t-+yC=0,得C,G. 所以,直線AC的方程為y-2t=2t(x-t2),得Q(t2-1,0). 由于Q在焦點(diǎn)F的右側(cè),故t2>2.從而 = ===2-. 令m=t2-2,則m>0, =2-=2-≥2-=1+. 當(dāng)m=時(shí),取得最小值1+,此時(shí)G(2,0). 5.(2019·北京卷)已知拋物線C:x2=-2py經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,-1)
28、. (1)求拋物線C的方程及其準(zhǔn)線方程; (2)設(shè)O為原點(diǎn),過(guò)拋物線C的焦點(diǎn)作斜率不為0的直線l交拋物線C于兩點(diǎn)M,N,直線y=-1分別交直線OM,ON于點(diǎn)A和點(diǎn)B.求證:以AB為直徑的圓經(jīng)過(guò)y軸上的兩個(gè)定點(diǎn). 解析:本題主要考查拋物線方程的求解與準(zhǔn)線方程的確定,直線與拋物線的位置關(guān)系,圓的方程的求解及其應(yīng)用等知識(shí),意在考查學(xué)生的轉(zhuǎn)化能力和計(jì)算求解能力. (1)將點(diǎn)(2,-1)代入拋物線方程:22=2p×(-1)可得:p=-2, 故拋物線方程為:x2=-4y,其準(zhǔn)線方程為:y=1. (2)很明顯直線l的斜率存在,焦點(diǎn)坐標(biāo)為(0,-1), 設(shè)直線方程為y=kx-1,與拋物線方程x2
29、=-4y聯(lián)立可得:x2+4kx-4=0. 故:x1+x2=-4k,x1x2=-4. 設(shè)M,N,則kOM=-, kON=-, 直線OM的方程為y=-x,與y=-1聯(lián)立可得:A,同理可得B, 易知以AB為直徑的圓的圓心坐標(biāo)為:,圓的半徑為:, 且:+==2k,=2×=2, 則圓的方程為:(x-2k)2+(y+1)2=4(k2+1), 令x=0整理可得:y2+2y-3=0,解得:y1=-3,y2=1, 即以AB為直徑的圓經(jīng)過(guò)y軸上的兩個(gè)定點(diǎn)(0,-3),(0,1). 高考解答題·審題與規(guī)范(五) 解析幾何類考題 重在“巧設(shè)” 思維流程 1.解析幾何部分知識(shí)點(diǎn)多,運(yùn)算量大
30、,能力要求高,在高考試題中大都是在壓軸題的位置出現(xiàn),是考生“未考先怕”的題型之一,不是怕解題無(wú)思路,而是怕解題過(guò)程中繁雜的運(yùn)算. 2.在遵循“設(shè)——列——解”程序化運(yùn)算的基礎(chǔ)上,應(yīng)突出解析幾何“設(shè)”的重要性,以克服平時(shí)重思路方法、輕運(yùn)算技巧的頑疾,突破如何避繁就簡(jiǎn)這一瓶頸. 真題案例 審題指導(dǎo) 審題方法 (12分)(2019·全國(guó)Ⅲ卷)已知曲線C:y=,D為直線y=-上的動(dòng)點(diǎn),過(guò)D作C的兩條切線,切點(diǎn)分別為A,B. (1)證明:直線AB過(guò)定點(diǎn); (2)若以E為圓的圓與直線AB相切,切點(diǎn)為線段AB的中點(diǎn),求四邊形ABCD的面積. (1)設(shè)點(diǎn)D的坐標(biāo)為,根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義確定切
31、線DA,DB的斜率,利用方程的同解性得出直線AB的方程,進(jìn)而證明直線過(guò)定點(diǎn). (2)聯(lián)立直線AB與拋物線的方程,求出AB的弦長(zhǎng)及點(diǎn)D,E到直線AB的距離,建立四邊形ADBE的面積表達(dá)式,再利用直線與圓相切的條件求出參數(shù)的值,進(jìn)而可求四邊形ADBE的面積. 審方法 數(shù)學(xué)思想是問(wèn)題的主線,方法是解題的手段.審視方法,選擇適當(dāng)?shù)慕忸}方法,往往使問(wèn)題的解決事半功倍.審題的過(guò)程還是一個(gè)解題方法的抉擇過(guò)程,開(kāi)拓的解題思路能使我們心涌如潮,適宜的解題方法則幫助我們事半功倍. 規(guī)范解答 [解析] (1)設(shè)D,A(x1,y1),則x=2y1.1分① 由y′=x,所以切線DA的斜率為x1,故=x1.
32、 整理得2tx1-2y1+1=0.2分② 設(shè)B(x2,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0.3分③ 故直線AB的方程為2tx-2y+1=0.4分④ 所以直線AB過(guò)定點(diǎn)5分⑤ (2)由(1)得直線AB的方程為y=tx+.由可得x2-2tx-1=0.6分⑥ 于是x1+x2=2t,x1x2=-1,y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1, |AB|=|x1-x2|=×=2(t2+1).7分⑦ 設(shè)d1,d2分別為點(diǎn)D,E到直線AB的距離,則d1=,d2=. 因此,四邊形ADBE的面積S=|AB|(d1+d2)=(t2+3).9分⑧ 設(shè)M為線段AB的中點(diǎn),則M. 由于⊥,而=
33、(t,t2-2),與向量(1,t)平行,所以t+(t2-2)t=0. 解得t=0或t=±1.11分⑨ 當(dāng)t=0時(shí),S=3;當(dāng)t=±1時(shí),S=4. 因此,四邊形ADBE的面積為3或4.12分⑩ 評(píng)分細(xì)則 第(1)問(wèn)踩點(diǎn)得分 ①設(shè)出D點(diǎn)、A點(diǎn)坐標(biāo)得1分. ②求出A點(diǎn)處的切線方程得1分. ③同理寫出B點(diǎn)處的切線方程得1分. ④求出AB的方程得1分. ⑤求出定點(diǎn)得1分. 第(2)問(wèn)踩點(diǎn)得分 ⑥聯(lián)立方程組得x的一元二次方程得1分. ⑦用t表示出|AB|的長(zhǎng)得1分. ⑧分別求出點(diǎn)D、E到AB的距離得1分;表示出四邊形的面積得1分. ⑨求出M點(diǎn)及的坐標(biāo)得1分;求出AB的方向向量,利用⊥求出t的值得1分. ⑩求出四邊形的面積得1分. - 17 -
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