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    备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第九章 §9.13 圆锥曲线中定点与定值问题

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    备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第九章 §9.13 圆锥曲线中定点与定值问题

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    这是一份备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第九章 §9.13 圆锥曲线中定点与定值问题,共10页。
    §9.13 圆锥曲线中定点与定值问题题型一 定点问题1 (12)(2022·全国乙卷)已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过A(0,-2)B两点.(1)E的方程;[切入点:待定系数法设椭圆方程、代点](2)设过点P(1,-2)的直线交EMN两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足.证明:直线HN过定点.[关键点:利用直线MN的斜率不存在找到定点]思维升华 求解直线或曲线过定点问题的基本思路(1)把直线或曲线方程中的变量xy当作常数看待,把方程一端化为零,既然是过定点,那么这个方程就要对任意参数都成立,这时参数的系数就要全部等于零,这样就得到一个关于xy的方程组,这个方程组的解所确定的点就是直线或曲线所过的定点.(2)由直线方程确定其过定点时,若得到了直线方程的点斜式yy0k(xx0),则直线必过定点(x0y0);若得到了直线方程的斜截式ykxm,则直线必过定点(0m)跟踪训练1 (2023·郑州质检)已知椭圆C1(a>b>0)的上顶点和两焦点构成的三角形为等腰直角三角形,且面积为2,点M为椭圆C的右顶点.(1)求椭圆C的方程;(2)若经过点P(t,0)的直线l与椭圆C交于AB两点,实数t取何值时以AB为直径的圆恒过点M?解 (1)由题意知解得bca2b2c2,则a2所以椭圆C的方程为1.(2)(1)M(2,0)若直线l的斜率不存在,则直线l的方程为xt(2<t<2)此时AB·0·0解得tt2(),即t.若直线l的斜率存在,不妨设直线lyk(xt)A(x1y1)B(x2y2)联立(12k2)x24k2tx2k2t240.所以x1x2x1x2.由题意知·0,即(x12y1)·(x22y2)0易得(1k2)x1x2(2k2t)(x1x2)4k2t20(1k2)(2k2t24)(2k2t)·4k2t(4k2t2)(12k2)0整理得k2(3t28t4)0,因为k不恒为0故解得tt2()综上,当t时,以AB为直径的圆恒过点M. 题型二 定值问题2 (2022·蚌埠模拟)已知双曲线C1(a>0b>0)的虚轴长为4,直线2xy0为双曲线C的一条渐近线.(1)求双曲线C的标准方程;(2)记双曲线C的左、右顶点分别为AB,过点T(2,0)的直线l交双曲线C于点MN(M在第一象限),记直线MA的斜率为k1,直线NB的斜率为k2,求证:为定值.解 (1)虚轴长为42b4,即b2直线2xy0为双曲线C的一条渐近线,2a1故双曲线C的标准方程为x21.(2)由题意知,A(1,0)B(1,0)由题可知,直线l的斜率不能为零,故可设直线l的方程为xny2M(x1y1)N(x2y2)联立(4n21)y216ny120y1y2=-y1y2ny1y2=-(y1y2)直线MA的斜率k1直线NB的斜率k2=-,为定值.思维升华 圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略(1)求代数式为定值.依题设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式,化简即可得出定值.(2)求点到直线的距离为定值.利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得.(3)求某线段长度为定值.利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.跟踪训练2 (2022·郑州模拟)已知点F(0,1),直线ly4P为曲线C上的任意一点,且|PF|Pl的距离的.(1)求曲线C的方程;(2)若经过点F且斜率为k(k0)的直线交曲线CMN两点,线段MN的垂直平分线交y轴于点H,求证:为定值.(1)解 P(xy),由已知得|y4|,整理得1,即为曲线C的方程.(2)证明 设经过点F且斜率为k(k0)的直线的方程为ykx1,与曲线C的方程联立得消去y整理得(43k2)x26kx90Δ36k24×9×(43k2)144(1k2)>0恒成立,M(x1y1)N(x2y2),则|MN||x1x2|×x1x2=-设线段MN的中点为T(x0y0),则x0=-y0kx01线段MN的垂直平分线的斜率为-,方程为y=-x0,解得y,即为点H的纵坐标,|FH|1为定值.课时精练1.已知抛物线Cx22py(p>0)与圆Ox2y212相交于AB两点,且点A的横坐标为2.F是抛物线C的焦点,过焦点的直线l与抛物线C相交于不同的两点MN.(1)求抛物线C的方程;(2)过点MN作抛物线C的切线l1l2P(x0y0)l1l2的交点,求证:点P在定直线上.(1)解 A的横坐标为2,代入圆Oy2所以A(22)代入解得p2,所以抛物线的方程为x24y.(2)证明 抛物线Cyy,设M(x1y1)N(x2y2)所以切线PM的方程为yy1(xx1)yx同理切线PN的方程为yx联立解得点P设直线MN的方程为ykx1,代入x24yx24kx40,所以x1x2=-4所以点Py=-1上,结论得证.2.已知双曲线C的渐近线方程为y±x,且过点P(3)(1)C的方程;(2)Q(1,0),直线xt(tR)不经过P点且与C相交于AB两点,若直线BQC交于另一点D,证明:直线AD过定点M.解 (1)因为双曲线C的渐近线方程为y±x则可设双曲线的方程为λ(λ0)将点P(3)代入得λ解得λ所以双曲线C的方程为y21.(2)显然直线BQ的斜率不为零,设直线BQxmy1B(x1y1)D(x2y2)A(x1,-y1)联立消去x,整理得(m23)y22my20依题意得m230,且Δ4m28(m23)>0m2>2m23y1y2=-y1y2=-直线AD的方程为yy1(xx1)y0xx13.所以直线AD过定点M(3,0)3(2023·吉林模拟)在平面直角坐标系xOy中,已知点A(0)B(0),动点E(xy)满足直线AEBE的斜率之积为-,记E的轨迹为曲线C.(1)C的方程,并说明C是什么曲线;(2)过点D(2,0)的直线lCPQ两点,过点P作直线x3的垂线,垂足为G,过点OOMQG,垂足为M.证明:存在定点N,使得|MN|为定值.(1)解 A(0)B(0)E(xy)可得kAEkBE由题意得×=-,化简得1(|x|)所以曲线C是中心在原点,焦点在x轴上的椭圆(不含左右顶点)(2)证明 (1)知直线lx轴不重合,可设lxmy2P(x1y1)Q(x2y2)联立(m23)y24my20.Δ24m224>0y1y2=-y1y2=-故有m.因为G(3y1)Q(my22y2),所以直线QG的斜率为2y1则直线QG的方程为yy12y1(x3)y2y1故直线QG过定点H.因为OMQG,所以OHM为直角三角形,OH的中点N,则|MN||OH||MN|为定值.综上,存在定点N,使得|MN|为定值.4.(2022·杭州质检)如图,已知椭圆C11,椭圆C21A(2,0)B(2,0)P为椭圆C2上的动点且在第一象限,直线PAPB分别交椭圆C1EF两点,连接EFx轴于Q点,过B点作BH交椭圆C1C2GH点,且BHPA.(1)证明:kBF·kBG为定值;(2)证明:直线GF过定点,并求出该定点;(3)若记PQ两点的横坐标分别为xPxQ,证明:xPxQ为定值.(1)证明 P(x0y0),则1,可得y9kPAkPB,则kPA·kPB=-因为BGPA,所以kBF·kBGkPA·kPB=-.(2)解 当直线GF的斜率存在时,设GF的方程为yk(xt)(k0)则联立消去y(4k23)x28k2tx4k2t2120.Δ64k4t216(4k23)(k2t23)48(4k23k2t2)>0G(x1y1)F(x2y2),则x1x2x1x2kBF·kBG·=-=-约去k2并化简得t23t20,解得t1(t2不符合题意,舍去),此时直线GF过定点(1,0)当直线GF的斜率不存在时,设GF的方程为xm,其中m2联立解得y±FG所以kBF·kBG=-=-,解得m1.综上,直线GF过定点(1,0)(3)证明 PA的方程为yk1(x2)(k1>0)解得E点的坐标为.(1)P(x0y0)y9k1,则E点的坐标为.同理,记PB的斜率为k2,则F点的坐标为k2,则F点的坐标为EF的斜率kEF所以直线EF的方程为y·.y0,得xQ,又xPx0,故xPxQx0·4.

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