8、:依題意設(shè)出相關(guān)的參數(shù),如設(shè)點的坐標(biāo),設(shè)比例式的參數(shù)或設(shè)直線的方程等;
第二步:聯(lián)立方程:常把直線方程與曲線方程聯(lián)立,轉(zhuǎn)化為關(guān)于x(或y)的一元二次方程;
第三步:建立函數(shù):根據(jù)題設(shè)條件中的關(guān)系,建立目標(biāo)函數(shù)的關(guān)系式;
第四步:求最值(或范圍):利用配方法、基本不等式法、單調(diào)性法(基本初等函數(shù)或?qū)?shù))等求其最值.
(2019·全國卷Ⅱ)已知點A(-2,0),B(2,0),動點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,并說明C是什么曲線;
(2)過坐標(biāo)原點的直線交C于P,Q兩點,點P在第一象限,PE⊥x軸,垂足為E,連接QE并延長交C于
9、點G.
①證明:△PQG是直角三角形;
②求△PQG面積的最大值.
解 (1)由題設(shè),得·=-,
化簡得C的方程為+=1(|x|≠2),
所以C為中心在坐標(biāo)原點,焦點在x軸上的橢圓,不含左右頂點.
(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(*)的解,
故xG=,由此得yG=.
從而直線PG的斜率為=-.
所以PQ⊥
10、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時取等號.
因為S=在[2,+∞)上單調(diào)遞減,
所以當(dāng)t=2,即k=1時,S取得最大值,最大值為.
因此,△PQG面積的最大值為.
熱點3 探索性問題
圓錐曲線中的探索性問題??疾榻Y(jié)論存在和條件探究兩種題型,一般的解題思路如下:
(1)結(jié)論存在型:即證明在給定的條件下,一些給定的結(jié)論是否存在.解題時一般先對結(jié)論作肯定假設(shè),然后結(jié)合已知條件進(jìn)行推證,若推證無矛盾,則正確;若推出矛盾,則否定此結(jié)論.
11、過程可歸納為:假設(shè)—推證—定論;
(2)條件探究型:即給出結(jié)論,需要分析出具備的條件,并加以證明.解題時一般從結(jié)論出發(fā),依據(jù)其他已知條件,通過必要的邏輯推理,逐步找到結(jié)論成立的等價條件,即“執(zhí)果索因”.
(2019·全國卷Ⅱ)已知F1,F(xiàn)2是橢圓C:+=1(a>b>0)的兩個焦點,P為C上的點,O為坐標(biāo)原點.
(1)若△POF2為等邊三角形,求C的離心率;
(2)如果存在點P,使得PF1⊥PF2,且△F1PF2的面積等于16,求b的值和a的取值范圍.
解 (1)連接PF1.由△POF2為等邊三角形可知在△F1PF2中,∠F1PF2=90°,|PF2|=c,|PF1|=c,于是2
12、a=|PF1|+|PF2|=(+1)c,故C的離心率為e==-1.
(2)由題意可知,滿足條件的點P(x,y)存在當(dāng)且僅當(dāng)
|y|·2c=16,·=-1,+=1,
即c|y|=16,①
x2+y2=c2,②
+=1.③
由②③及a2=b2+c2,得y2=.
又由①,知y2=,故b=4.
由②③及a2=b2+c2得x2=(c2-b2),
所以c2≥b2,從而a2=b2+c2≥2b2=32,故a≥4.
當(dāng)b=4,a≥4時,存在滿足條件的點P.
所以b=4,a的取值范圍為[4,+∞).
解決探索性問題時要注意:先假設(shè)存在,推證滿足條件的結(jié)論,若結(jié)論正確則存在,若結(jié)論不正確
13、則不存在.
1.當(dāng)條件和結(jié)論不唯一時,要分類討論.
2.當(dāng)給出結(jié)論,推導(dǎo)出存在的條件時,先假設(shè)成立,再推出條件.
3.當(dāng)條件和結(jié)論都未知時,按常規(guī)方法解題較難,因此要開放思維,采取其他途徑.
設(shè)橢圓M:+=1(a>b>0)的左、右焦點分別為A(-1,0),B(1,0),C為橢圓M上的點,且∠ACB=,S△ABC=.
(1)求橢圓M的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)設(shè)過橢圓M右焦點且斜率為k的動直線與橢圓M相交于E,F(xiàn)兩點,探究在x軸上是否存在定點D,使得·為定值?若存在,試求出定值和點D的坐標(biāo);若不存在,請說明理由.
解 (1)在△ABC中,由余弦定理得AB2=CA2+CB2-2CA·CB
14、cos∠ACB=(CA+CB)2-3CA·CB=4.
又S△ABC=CA·CBsin∠ACB=CA·CB=,
∴CA·CB=,代入上式得CA+CB=2.
橢圓長軸2a=2,焦距2c=AB=2.
所以橢圓M的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=1.
(2)設(shè)直線方程為y=k(x-1),E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y2),
聯(lián)立
消去y,得(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,Δ=8k2+8>0,
∴x1+x2=,x1x2=.
假設(shè)在x軸上存在定點D(x0,0),
使得·為定值,
∴·=(x1-x0,y1)·(x2-x0,y2)
=x1x2-x0(x1+x2)+x+y1y2
=x1
15、x2-x0(x1+x2)+x+k2(x1-1)(x2-1)
=(1+k2)x1x2-(x0+k2)(x1+x2)+x+k2
=.
要使·為定值,則·的值與k無關(guān),
∴2x-4x0+1=2(x-2),解得x0=,
此時·=-為定值,定點為.
專題作業(yè)
1.(2019·全國卷Ⅲ)已知曲線C:y=,D為直線y=-上的動點,過D作C的兩條切線,切點分別為A,B.
(1)證明:直線AB過定點;
(2)若以E為圓心的圓與直線AB相切,且切點為線段AB的中點,求四邊形ADBE的面積.
解 (1)證明:設(shè)D,A(x1,y1),則x=2y1.
因為y′=x,所以切線DA的斜率為x1,故
16、=x1.
整理得2tx1-2y1+1=0.
設(shè)B(x2,y2),同理可得2tx2-2y2+1=0.
故直線AB的方程為2tx-2y+1=0.
所以直線AB過定點.
(2)由(1)得直線AB的方程為y=tx+.
由可得x2-2tx-1=0.
于是x1+x2=2t,x1x2=-1,
y1+y2=t(x1+x2)+1=2t2+1,
|AB|=|x1-x2|=×=2(t2+1).
設(shè)d1,d2分別為點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) .
設(shè)M為線段AB的中點,則M.
因為⊥,
而=(t,
17、t2-2),與向量(1,t)平行,
所以t+(t2-2)t=0,解得t=0或t=±1.
當(dāng)t=0時,S=3;當(dāng)t=±1時,S=4.
因此,四邊形ADBE的面積為3或4.
2.(2017·全國卷Ⅰ)已知橢圓C:+=1(a>b>0),四點P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三點在橢圓C上.
(1)求C的方程;
(2)設(shè)直線l不經(jīng)過P2點且與C相交于A,B兩點.若直線P2A與直線P2B的斜率的和為-1,證明:l過定點.
解 (1)由于P3,P4兩點關(guān)于y軸對稱,故由題設(shè)知橢圓C經(jīng)過P3,P4兩點.
又由+>+,知橢圓C不經(jīng)過點P1,
所以點P2在橢圓C上.
因此解得
18、
故橢圓C的方程為+y2=1.
(2)證明:設(shè)直線P2A與直線P2B的斜率分別為k1,k2.
如果l與x軸垂直,設(shè)l:x=t,由題設(shè)知t≠0,且|t|<2,可得A,B的坐標(biāo)分別為,,
則k1+k2=-=-1,
解得t=2,不符合題設(shè).
從而可設(shè)l:y=kx+m(m≠1).
將y=kx+m代入+y2=1,
得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.
由題設(shè)可知Δ=16(4k2-m2+1)>0.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
則x1+x2=-,x1x2=.
而k1+k2=+=+
=.
由題設(shè)k1+k2=-1,
故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x
19、2)=0.
即(2k+1)·+(m-1)·=0,
解得k=-.
當(dāng)且僅當(dāng)m>-1時,Δ>0,
于是l:y=-x+m,即y+1=-(x-2),
所以l過定點(2,-1).
3.(2019·北京高考)已知拋物線C:x2=-2py經(jīng)過點(2,-1).
(1)求拋物線C的方程及其準(zhǔn)線方程;
(2)設(shè)O為原點,過拋物線C的焦點作斜率不為0的直線l交拋物線C于兩點M,N,直線y=-1分別交直線OM,ON于點A和點B.求證:以AB為直徑的圓經(jīng)過y軸上的兩個定點.
解 (1)由拋物線C:x2=-2py經(jīng)過點(2,-1),
得p=2.
所以拋物線C的方程為x2=-4y,其準(zhǔn)線方程為y=1.
20、
(2)證明:拋物線C的焦點為F(0,-1).
設(shè)直線l的方程為y=kx-1(k≠0).
由得x2+4kx-4=0.
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則x1x2=-4.
直線OM的方程為y=x.
令y=-1,得點A的橫坐標(biāo)xA=-.
同理得點B的橫坐標(biāo)xB=-.
設(shè)點D(0,n),則=,
=,
·=+(n+1)2=+(n+1)2
=+(n+1)2=-4+(n+1)2.
令·=0,即-4+(n+1)2=0,
得n=1或n=-3.
綜上,以AB為直徑的圓經(jīng)過y軸上的定點(0,1)和(0,-3).
4.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,
21、離心率為,點P在橢圓C上,且△PF1F2的面積的最大值為2.
(1)求橢圓C的方程;
(2)已知直線l:y=kx+2(k≠0)與橢圓C交于不同的兩點M,N,若在x軸上存在點G,使得|GM|=|GN|,求點G的橫坐標(biāo)的取值范圍.
解 (1)由已知,得
解得a2=9,b2=8,c2=1,
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),MN的中點為E(x0,y0),
若存在點G(m,0),使得|GM|=|GN|,則GE⊥MN.
由得(8+9k2)x2+36kx-36=0,
由Δ>0,得k∈R.所以x1+x2=-,
則x0=,y0=kx0+2=.
因為GE⊥MN,所以kGE=-,即=-,
所以有m==.
當(dāng)k>0時,9k+≥2=12,所以-≤m<0;當(dāng)k<0時,9k+≤-12,所以0