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    新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何 13.8存在性问题(2份打包,原卷版+解析版)
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    新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何 13.8存在性问题(2份打包,原卷版+解析版)

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    这是一份新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何 13.8存在性问题(2份打包,原卷版+解析版),文件包含新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何138存在性问题原卷版doc、新高考数学一轮复习题型归纳讲义专题13解析几何138存在性问题解析版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共15页, 欢迎下载使用。

    知识梳理.存在性问题
    1.存在性问题的求解方法
    (1)解决存在性问题通常采用“肯定顺推法”,将不确定性问题明朗化.一般步骤:
    ①假设满足条件的曲线(或直线、点)等存在,用待定系数法设出;
    ②列出关于待定系数的方程(组);
    ③若方程(组)有实数解,则曲线(或直线、点等)存在,否则不存在.
    (2)反证法与验证法也是求解存在性问题常用的方法
    2.字母参数值存在性问题的求解方法
    求解字母参数值的存在性问题时,通常的方法是首先假设满足条件的参数值存在,然后利用这些条件并结合题目的其他已知条件进行推理与计算,若不出现矛盾,并且得到了相应的参数值,就说明满足条件的参数值存在;若在推理与计算中出现了矛盾,则说明满足条件的参数值不存在,同时推理与计算的过程就是说明理由的过程
    题型. 存在性问题
    1.已知椭圆的两焦点在x轴上,且两焦点与短轴的一个顶点的连线构成斜边长为2的等腰直角三角形.
    (Ⅰ)求椭圆的方程;
    (Ⅱ)过点的动直线l交椭圆C于A、B两点,试问:在坐标平面上是否存在一个定点Q,使得以AB为直径的圆恒过点Q?若存在求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
    【解答】解:(Ⅰ)由椭圆两焦点与短轴的一个端点的连线构成等腰直角三角形,得b=c,
    又斜边长为2,即2c=2,解得c=1,故,
    所以椭圆方程为.
    (Ⅱ)当l与x轴平行时,以AB为直径的圆的方程为;
    当l为y轴时,以AB为直径的圆的方程为x2+y2=1,
    由,
    故若存在定点Q,则Q的坐标只可能为Q(0,1).
    下证明Q(0,1)为所求:
    若直线l斜率不存在,上述已经证明.
    设直线,
    由,




    ∴,即以AB为直径的圆恒过点Q(0,1).
    2.(2015·四川)如图,椭圆E:的离心率是,过点P(0,1)的动直线l与椭圆相交于A、B两点,当直线l平行于x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为2.
    (Ⅰ)求椭圆E的方程;
    (Ⅱ)在平面直角坐标系xOy中,是否存在与点P不同的定点Q,使得恒成立?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
    【解答】解:(Ⅰ)∵直线l平行于x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为2,
    ∴点(,1)在椭圆E上,
    又∵离心率是,
    ∴,解得a=2,b,
    ∴椭圆E的方程为:1;
    (Ⅱ)结论:存在与点P不同的定点Q(0,2),使得恒成立.
    理由如下:
    当直线l与x轴平行时,设直线l与椭圆相交于C、D两点,
    如果存在定点Q满足条件,则有1,即|QC|=|QD|.
    ∴Q点在直线y轴上,可设Q(0,y0).
    当直线l与x轴垂直时,设直线l与椭圆相交于M、N两点,
    则M、N的坐标分别为(0,)、(0,),
    又∵,∴,解得y0=1或y0=2.
    ∴若存在不同于点P的定点Q满足条件,则Q点坐标只能是(0,2).
    法一:
    下面证明:对任意直线l,均有.
    当直线l的斜率不存在时,由上可知,结论成立.
    当直线l的斜率存在时,可设直线l的方程为y=kx+1,
    A、B的坐标分别为A(x1,y1)、B(x2,y2),
    联立,消去y并整理得:(1+2k2)x2+4kx﹣2=0,
    ∵△=(4k)2+8(1+2k2)>0,
    ∴x1+x2,x1x2,
    ∴2k,
    已知点B关于y轴对称的点B′的坐标为(﹣x2,y2),
    又kAQk,kQB′kk,
    ∴kAQ=kQB′,即Q、A、B′三点共线,
    ∴.
    法二:
    当斜率存在时,过点A作AA'⊥y轴,垂足为A',过点B作BB'⊥y轴,垂足为B',易知AA'∥BB',则△AA'P相似于△BB'P,则,
    若证上命题,则需证直线QA与直线QB交于点Q(0,2)时关于y轴对称,则要证kQA+kQB=0,
    联立,消去y并整理得:(1+2k2)x2+4kx﹣2=0,
    ∵△=(4k)2+8(1+2k2)>0,
    ∴x1+x2,x1x2,∴2k,
    kAQk,kQBkk,可证得kQA+kQB=0,
    所以△QAA'相似于△QBB'
    进而得证:,
    当斜率不存在时,由上可知,结论也成立.
    故存在与点P不同的定点Q(0,2),使得恒成立.
    3.已知直线l1是抛物线C:x2=2py(p>0)的准线,直线l2:3x﹣4y﹣6=0,且l2与抛物线C没有公共点,动点P在抛物线C上,点P到直线l1和l2的距离之和的最小值等于2.
    (Ⅰ)求抛物线C的方程;
    (Ⅱ)点M在直线l1上运动,过点M做抛物线C的两条切线,切点分别为P1,P2,在平面内是否存在定点N,使得MN⊥P1P2恒成立?若存在,请求出定点N的坐标,若不存在,请说明理由.
    【解答】解:(Ⅰ)作PA,PB分别垂直l1和l2,垂足为A,B,抛物线C的焦点为,
    由抛物线定义知|PA|=|PF|,所以d1+d2=|PA|+|PB|=|PF|+|PB|,
    显见d1+d2的最小值即为点F到直线l2的距离,故,
    所以抛物线C的方程为x2=4y.
    (Ⅱ)由(Ⅰ)知直线l1的方程为y=﹣1,当点M在特殊位置(0,﹣1)时,显见两个切点P1,P2关于y轴对称,故要使得MN⊥P1P2,点N必须在y轴上.
    故设M(m,﹣1),N(0,n),,,
    抛物线C的方程为,求导得,所以切线MP1的斜率,
    直线MP1的方程为,又点M在直线MP1上,
    所以,整理得,
    同理可得,
    故x1和x2是一元二次方程x2﹣2mx﹣4=0的根,由韦达定理得,[﹣4m+(n+1)(x2+x1)],
    可见n=1时,恒成立,
    所以存在定点N(0,1),使得MN⊥P1P2恒成立.
    4.已知抛物线y2=2px(p>0)过点P(m,2),且P到抛物线焦点的距离为2,直线l过点Q(2,﹣2),且与抛物线相交于A,B两点.
    (1)求抛物线的方程;
    (2)若点Q恰为线段AB的中点,求直线l的方程;
    (3)过点M(﹣1,0)作直线MA、MB分别交抛物线于C,D两点,请问C,D,Q三点能否共线?若能,求出直线l的斜率k;若不能,请说明理由.
    【解答】解:(1)抛物线y2=2px(p>0)过点P(m,2),可得2pm=4,即pm=2,
    P到抛物线焦点的距离为2,可得2,即m,
    解得p=2,m=1,则抛物线方程为y2=4x;
    (2)直线l过点Q(2,﹣2),可设直线l的方程为y+2=k(x﹣2),即y=kx﹣2k﹣2,
    代入y2=4x,消去x,可得ky2﹣4y﹣8k﹣8=0,
    设A(x1,y1),B(x2,y2),可得y1+y2,
    由点Q(2,﹣2)恰为线段AB的中点,可得4,即k=﹣1,满足△>0,
    可得直线l的方程为y=﹣x;
    (3)设(,y1),B(,y2),C(,y3),D(,y4),
    设直线l的方程为y+2=k(x﹣2),即y=kx﹣2k﹣2,
    代入y2=4x,消去x,可得ky2﹣4y﹣8k﹣8=0,
    y1+y2,y1y2,
    由M,A,C三点共线可得,化为y1y3=4,即y3,
    同理可得y4,
    假设C,D,Q三点共线,可得即y3y4+2(y3+y4)+8=0,
    可得1=0,即1=0,解得k,
    所以当直线l的斜率为,C,D,Q三点共线.
    课后作业. 存在性问题
    1.在直角坐标系xOy中,动圆P与圆Q:(x﹣2)2+y2=1外切,且圆P与直线x=﹣1相切,记动圆圆心P的轨迹为曲线C.
    (1)求曲线C的轨迹方程;
    (2)设过定点S(﹣2,0)的动直线l与曲线C交于A,B两点,试问:在曲线C上是否存在点M(与A,B两点相异),当直线MA,MB的斜率存在时,直线MA,MB的斜率之和为定值?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.
    【解答】解:(1)设P(x,y),圆P的半径为r,
    因为动圆P与圆Q:(x﹣2)2+y2=1外切,…………………………………(1分)
    所以,①…………………………………………………(2分)
    又动圆P与直线x=﹣1相切,
    所以r=x+1,②…………………………………………………………………(3分)
    由①②消去r得y2=8x,
    所以曲线C的轨迹方程为y2=8x.………………………………………………(5分)
    (2)假设存在曲线C上的点M满足题设条件,不妨设M(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),
    则,,,,,………………(6分)
    所以,③………………(7分)
    显然动直线l的斜率存在且非零,设l:x=ty﹣2,
    联立方程组,消去x得y2﹣8ty+16=0,
    由△>0得t>1或t<﹣1,所以y1+y2=8t,y1y2=16,且y1≠y2.…………………(8分)
    代入③式得,令(m为常数),
    整理得,④…………………………(9分)
    因为④式对任意t∈(﹣∞,﹣1)∪(1,+∞)恒成立,
    所以,…………………………………………………(10分)
    所以或,即M(2,4)或M(2,﹣4),
    即存在曲线C上的点M(2,4)或M(2,﹣4)满足题意.……………………(12分)
    2.设椭圆E的方程为(a>1),点O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(a,0),(0,1),点M在线段AB上,满足|BM|=2|MA|,直线OM的斜率为.
    (1)求椭圆E的方程;
    (2)若斜率为k的直线l交椭圆E于C,D两点,交y轴于点T(0,t)(t≠1),问是否存在实数t使得以CD为直径的圆恒过点B?若存在,求t的值,若不存在,说出理由.
    【解答】解:(1)设点M的坐标(x0,y0),点M在线段AB上,满足|BM|=2|MA|,
    ∴,,
    ,,,∴a=2,
    ∴椭圆E的方程.
    (2)设直线l方程:y=kx+t,代入,得(4k2+1)x2+8ktx+4t2﹣4=0,
    设C(x1,y1),D(x2,y2),则,,
    假设存在实数t使得以CD为直径的圆恒过点B,则.
    ∴,,
    0,
    即x1x2+(kx1+t﹣1)(kx2+t﹣1)=0,
    得,
    整理得4(t2﹣1)+(t﹣1)2=0,
    ∴(∵t≠1),
    当时,符合题意.
    声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布
    日期:2021/8/23 0:15:37;用户:15942715433;邮箱:15942715433;学号:3235506
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