新高考数学二轮复习 专题突破 专题6 第3讲 直线与圆锥曲线的位置关系(含解析)
展开考点一 弦长、面积问题
核心提炼
已知A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的斜率为k(k≠0),
则|AB|=eq \r(x1-x22+y1-y22)
=eq \r(1+k2)|x1-x2|
=eq \r(1+k2)eq \r(x1+x22-4x1x2),
或|AB|=eq \r(1+\f(1,k2))|y1-y2|
=eq \r(1+\f(1,k2))eq \r(y1+y22-4y1y2).
例1 (2022·大庆模拟)已知焦点在x轴上的椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),短轴长为2eq \r(3),椭圆左顶点A到左焦点F1的距离为1.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)设椭圆的右顶点为B,过F1的直线l与椭圆C交于点M,N,且S△BMN=eq \f(18\r(2),7),求直线l的方程.
解 (1)由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2b=2\r(3),,a-c=1,,a2-c2=b2,))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(b=\r(3),,a=2,,c=1,))所以椭圆C的标准方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1.
(2)方法一 由题意知,直线的斜率不为0,F1(-1,0),设直线l的方程为x=my-1,M(x1,y1),N(x2,y2),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x2,4)+\f(y2,3)=1,,x=my-1,))得(3m2+4)y2-6my-9=0,
Δ=36m2+4×9(3m2+4)=144(1+m2)>0,
即y1+y2=eq \f(6m,3m2+4),y1y2=eq \f(-9,3m2+4).
又S△BMN=eq \f(1,2)·|BF1|·|y1|+eq \f(1,2)·|BF1|·|y2|
=eq \f(1,2)·|BF1|·|y1-y2|
=eq \f(1,2)·|BF1|·eq \r(y1+y22-4y1y2)
=eq \f(18\r(m2+1),3m2+4)=eq \f(18\r(2),7),
解得m=±1,
所以直线l的方程为x-y+1=0或x+y+1=0.
方法二 由(1)知F1(-1,0),B(2,0),
当直线l的斜率不存在时,|MN|=3,点B(2,0)到直线l:x=-1的距离为3,所以S△BMN=eq \f(9,2)≠eq \f(18\r(2),7),所以直线l的斜率存在.
设直线l的斜率为k,则直线l的方程为y=k(x+1),M(x1,y1),N(x2,y2),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x2,4)+\f(y2,3)=1,,y=kx+1,))
得(3+4k2)x2+8k2x+4k2-12=0,
Δ=64k4-4(3+4k2)(4k2-12)=144(k2+1)>0,
所以x1+x2=eq \f(-8k2,3+4k2),x1x2=eq \f(4k2-12,3+4k2).
所以|MN|=eq \r(x1-x22+y1-y22)
=eq \r(1+k2)·eq \r(x1+x22-4x1x2)
=eq \r(1+k2)·eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(-8k2,3+4k2)))2-\f(44k2-12,3+4k2))
=eq \r(1+k2)·eq \r(\f(144k2+1,3+4k22))=eq \f(12k2+1,3+4k2).
因为点B(2,0)到直线l的距离为d=eq \f(|3k|,\r(k2+1)),
所以S△BMN=eq \f(1,2)·|MN|·d
=eq \f(1,2)·eq \f(12k2+1,3+4k2)·eq \f(|3k|,\r(k2+1))
=eq \f(18\r(2),7),
即k2=1,得k=±1,
所以直线l的方程为x-y+1=0或x+y+1=0.
易错提醒 (1)设直线方程时,需考虑特殊直线,如直线的斜率不存在、斜率为0等.
(2)涉及直线与圆锥曲线相交时,Δ>0易漏掉.
(3)|AB|=x1+x2+p是抛物线过焦点的弦的弦长公式,其他情况该公式不成立.
跟踪演练1 (2022·宝鸡模拟)已知椭圆C1的中心在坐标原点,一个焦点与抛物线C2:y2=4x的焦点F重合,且椭圆C1的离心率为eq \f(1,2).
(1)求椭圆C1的标准方程;
(2)过F点的直线l与C1交于A,B两点,与C2交于P,Q两点,且A,P点都在x轴上方,如果|PB|+|AQ|=3|AB|,求直线l的方程.
解 (1)抛物线C2:y2=4x的焦点为F(1,0),
所以椭圆C1的一个焦点为F(1,0),
设椭圆C1的方程为eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),其中c2=a2-b2,
则c=1,由椭圆C1的离心率为eq \f(c,a)=eq \f(1,2),
解得a=2,则b=eq \r(3),
所以椭圆C1的标准方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1.
(2)由题意知直线l的斜率不为0,设其方程为x=my+1,
设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x3,y3),Q(x4,y4),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my+1,,y2=4x,))
可得y2-4my-4=0,
Δ=16m2+16=16(m2+1)>0,
所以y3+y4=4m,y3y4=-4,
则|PQ|=x3+x4+2=m(y3+y4)+4=4m2+4,
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my+1,,\f(x2,4)+\f(y2,3)=1,))
得(4+3m2)y2+6my-9=0,
Δ=36m2+36(4+3m2)=144(m2+1)>0,
所以y1+y2=eq \f(-6m,4+3m2),y1y2=eq \f(-9,4+3m2),
则|AB|=eq \r(1+m2)eq \r(y1+y22-4y1y2)
=eq \r(1+m2)eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(-6m,4+3m2)))2+4×\f(9,4+3m2))
=eq \f(121+m2,4+3m2),
由|PB|+|AQ|=3|AB|,
即|PB|+|AQ|=|PA|+|AB|+|QB|+|AB|=|PA|+|QB|+2|AB|=3|AB|,
得|PA|+|QB|=|AB|,
又|PA|+|QB|+|AB|=|QP|,
所以|AB|=eq \f(1,2)|QP|,
即eq \f(121+m2,4+3m2)=eq \f(1,2)(4m2+4)=2(m2+1),
解得m2=eq \f(2,3),即m=±eq \f(\r(6),3),
所以直线l的方程为x=±eq \f(\r(6),3)y+1,
即3x±eq \r(6)y-3=0.
考点二 中点弦问题
核心提炼
已知A(x1,y1),B(x2,y2)为圆锥曲线E上两点,AB的中点C(x0,y0),直线AB的斜率为k.
若E的方程为eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),
则k=-eq \f(b2,a2)·eq \f(x0,y0);
若E的方程为eq \f(x2,a2)-eq \f(y2,b2)=1(a>0,b>0),
则k=eq \f(b2,a2)·eq \f(x0,y0);
若E的方程为y2=2px(p>0),则k=eq \f(p,y0).
例2 (2022·新高考全国Ⅱ)已知直线l与椭圆eq \f(x2,6)+eq \f(y2,3)=1在第一象限交于A,B两点,l与x轴、y轴分别交于M,N两点,且|MA|=|NB|,|MN|=2eq \r(3),则l的方程为____________________.
答案 x+eq \r(2)y-2eq \r(2)=0
解析 方法一 设直线l的方程为eq \f(x,m)+eq \f(y,n)=1(m>0,n>0),分别令y=0,x=0,得点M(m,0),N(0,n).
设A(x1,y1),B(x2,y2).
由题意知线段AB与线段MN有相同的中点,
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2,2)=\f(m+0,2),,\f(y1+y2,2)=\f(0+n,2),))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x1+x2=m,,y1+y2=n.))
因为kAB=kMN,
所以eq \f(y1-y2,x1-x2)=eq \f(0-n,m-0)=-eq \f(n,m).
将A(x1,y1),B(x2,y2)代入椭圆方程,得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x\\al(2,1),6)+\f(y\\al(2,1),3)=1,,\f(x\\al(2,2),6)+\f(y\\al(2,2),3)=1,))相减得eq \f(x1+x2x1-x2,6)+eq \f(y1+y2y1-y2,3)=0,
由题意知x1+x2≠0,x1≠x2,
所以eq \f(y1+y2,x1+x2)·eq \f(y1-y2,x1-x2)=-eq \f(1,2),
即eq \f(n,m)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(n,m)))=-eq \f(1,2),
整理得m2=2n2.①
又|MN|=2eq \r(3),
所以由勾股定理,得m2+n2=12,②
由①②并结合m>0,n>0,
得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m=2\r(2),,n=2,))
所以直线l的方程为eq \f(x,2\r(2))+eq \f(y,2)=1,
即x+eq \r(2)y-2eq \r(2)=0.
方法二 设直线l的方程为eq \f(x,m)+eq \f(y,n)=1(m>0,n>0),分别令y=0,x=0,得点M(m,0),N(0,n).
由题意知线段AB与线段MN有相同的中点,设为Q,则Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,2),\f(n,2))),
则kAB=eq \f(0-n,m-0)=-eq \f(n,m),kOQ=eq \f(\f(n,2),\f(m,2))=eq \f(n,m).
由椭圆中点弦的性质知,
kAB·kOQ=-eq \f(b2,a2)=-eq \f(1,2),
即eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(n,m)))·eq \f(n,m)=-eq \f(1,2),以下同方法一.
规律方法 处理中点弦问题常用的求解方法
跟踪演练2 已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点到准线的距离为1,若抛物线C上存在关于直线l:x-y-2=0对称的不同两点P和Q,则线段PQ的中点坐标为( )
A.(1,-1) B.(2,0)
C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),-\f(3,2))) D.(1,1)
答案 A
解析 ∵焦点到准线的距离为p,则p=1,
∴y2=2x.设点P(x1,y1),Q(x2,y2).
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y\\al(2,1)=2x1,,y\\al(2,2)=2x2,))
则(y1-y2)(y1+y2)=2(x1-x2),
∴kPQ=eq \f(2,y1+y2),
又∵P,Q关于直线l对称.
∴kPQ=-1,即y1+y2=-2,
∴eq \f(y1+y2,2)=-1,
又∵PQ的中点一定在直线l上,
∴eq \f(x1+x2,2)=eq \f(y1+y2,2)+2=1.
∴线段PQ的中点坐标为(1,-1).
考点三 直线与圆锥曲线位置关系的应用
核心提炼
直线与圆锥曲线位置关系的判定方法
(1)联立直线方程与圆锥曲线方程.
(2)消元得到关于x或y的一元二次方程.
(3)利用判别式Δ,判断直线与圆锥曲线的位置关系.
例3 (1)(2022·全国甲卷)记双曲线C:eq \f(x2,a2)-eq \f(y2,b2)=1(a>0,b>0)的离心率为e,写出满足条件“直线y=2x与C无公共点”的e的一个值________.
答案 2((1,eq \r(5)]内的任意值均可)
解析 双曲线C的渐近线方程为y=±eq \f(b,a)x,若直线y=2x与双曲线C无公共点,
则2>eq \f(b,a),∴eq \f(b2,a2)≤4,∴e2=eq \f(c2,a2)=1+eq \f(b2,a2)≤5,
又e>1,∴e∈(1,eq \r(5)],
∴填写(1,eq \r(5)]内的任意值均可.
(2)(2022·新高考全国Ⅰ改编)已知O为坐标原点,点A(1,1)在抛物线C:x2=2py(p>0)上,过点B(0,-1)的直线交C于P,Q两点,则下列结论正确的是________.(填序号)
①C的准线为y=-1;
②直线AB与C相切;
③|OP|·|OQ|>|OA|2;
④|BP|·|BQ|>|BA|2.
答案 ②③④
解析 将点A代入抛物线方程得1=2p,所以抛物线方程为x2=y,故准线方程为y=-eq \f(1,4),故①错误;
kAB=eq \f(1--1,1-0)=2,所以直线AB的方程为y=2x-1,
联立eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=2x-1,,x2=y,))可得x2-2x+1=0,所以Δ=0,故②正确;
设过B的直线为l,若直线l与y轴重合,则直线l与抛物线C只有一个交点,
所以直线l的斜率存在,设其方程为y=kx-1,P(x1,y1),Q(x2,y2),
联立eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx-1,,x2=y,))得x2-kx+1=0,
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ=k2-4>0,,x1+x2=k,,x1x2=1,))
所以k>2或k<-2,y1y2=(x1x2)2=1,
又|OP|=eq \r(x\\al(2,1)+y\\al(2,1))=eq \r(y1+y\\al(2,1)),|OQ|=eq \r(x\\al(2,2)+y\\al(2,2))=eq \r(y2+y\\al(2,2)),
所以|OP|·|OQ|=eq \r(y1y21+y11+y2)=eq \r(kx1·kx2)=|k|>2=|OA|2,故③正确;
因为|BP|=eq \r(1+k2)|x1|,|BQ|=eq \r(1+k2)|x2|,
所以|BP|·|BQ|=(1+k2)|x1x2|=1+k2>5=|BA|2,故④正确.
易错提醒 (1)直线与双曲线只有一个交点,包含直线与双曲线相切或直线与双曲线的渐近线平行.
(2)直线与抛物线只有一个交点包含直线与抛物线相切、直线与抛物线的对称轴平行(或重合).
跟踪演练3 (1)(2022·梅州模拟)抛物线C:y2=4x的准线为l,l与x轴交于点A,过点A作抛物线的一条切线,切点为B,O为坐标原点,则△OAB的面积为( )
A.1 B.2 C.4 D.8
答案 A
解析 ∵抛物线C:y2=4x的准线为l,
∴l:x=-1,A(-1,0),设过点A作抛物线的一条切线方程为x=my-1,m>0,
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my-1,,y2=4x,))得y2-4my+4=0,
∴Δ=(-4m)2-4×4=0,解得m=1,
∴y2-4y+4=0,解得y=2,即yB=2,
∴△OAB的面积为eq \f(1,2)×1×2=1.
(2)(2022·六安模拟)已知椭圆具有如下性质:若椭圆的方程为eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),则椭圆在其上一点A(x0,y0)处的切线方程为eq \f(x0x,a2)+eq \f(y0y,b2)=1,试运用该性质解决以下问题:椭圆C1:eq \f(x2,2)+y2=1,点B为C1在第一象限中的任意一点,过B作C1的切线l,l分别与x轴和y轴的正半轴交于C,D两点,O为坐标原点,则△OCD面积的最小值为( )
A.1 B.eq \r(3) C.eq \r(2) D.2
答案 C
解析 设B(x1,y1)(x1>0,y1>0),由题意得,
过点B的切线l的方程为eq \f(x1x,2)+y1y=1,
令y=0,可得Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,x1),0)),
令x=0,可得Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,y1))),
所以△OCD的面积S=eq \f(1,2)×eq \f(2,x1)×eq \f(1,y1)=eq \f(1,x1y1),
又点B在椭圆上,所以eq \f(x\\al(2,1),2)+yeq \\al(2,1)=1,
所以S=eq \f(1,x1y1)=eq \f(\f(x\\al(2,1),2)+y\\al(2,1),x1y1)=eq \f(x1,2y1)+eq \f(y1,x1)
≥2eq \r(\f(x1,2y1)·\f(y1,x1))=eq \r(2),
当且仅当eq \f(x1,2y1)=eq \f(y1,x1),
即x1=1,y1=eq \f(\r(2),2)时,等号成立,
所以△OCD面积的最小值为eq \r(2).
专题强化练
一、选择题
1.(2022·丹东模拟)直线l过抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点,且与C交于A,B两点,若使|AB|=2的直线l有且仅有1条,则p等于( )
A.eq \f(1,4) B.eq \f(1,2) C.1 D.2
答案 C
解析 由抛物线的对称性知,要使|AB|=2的直线l有且仅有1条,则AB必须垂直于x轴,故A,B两点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(p,2),±1)),代入抛物线方程可解得p=1.
2.(2022·海东模拟)在平面直角坐标系xOy中,点F是双曲线x2-eq \f(y2,8)=1的左焦点,直线4x-y-12=0与该双曲线交于两点P,Q,则△FPQ的重心G到y轴的距离为( )
A.1 B.4 C.3 D.2
答案 C
解析 由题意得,不妨设P(x1,y1),Q(x2,y2),
联立双曲线方程与直线方程得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-\f(y2,8)=1,,4x-y-12=0,))
消去y得x2-12x+19=0,故x1+x2=12,
因为F(-3,0),所以点G到y轴的距离为eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2-3,3)))=eq \f(|12-3|,3)=3.
3.(2022·宜宾模拟)已知双曲线C1:eq \f(y2,a2)-eq \f(x2,b2)=1及双曲线C2:eq \f(y2,b2)-eq \f(x2,a2)=1(a>0,b>0),且C1的离心率为eq \r(5),若直线y=kx(k>0)与双曲线C1,C2都无交点,则k的值可以为( )
A.2 B.eq \f(1,2) C.eq \r(5) D.1
答案 B
解析 ∵C1的离心率为eq \r(5),∴c=eq \r(5)a,b=2a,
∴双曲线C1的渐近线方程为y=±eq \f(1,2)x,双曲线C2的渐近线方程为y=±2x,
而直线y=kx(k>0)与双曲线C1,C2都无交点,则0
4.已知椭圆M:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),D(2,1)是椭圆M的一条弦AB的中点,点P(4,-1)在直线AB上,则椭圆M的离心率为( )
A.eq \f(\r(2),3) B.eq \f(2,3) C.eq \f(1,2) D.eq \f(\r(2),2)
答案 D
解析 设A(x1,y1),B(x2,y2),
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(x\\al(2,1),a2)+\f(y\\al(2,1),b2)=1,,\f(x\\al(2,2),a2)+\f(y\\al(2,2),b2)=1,))两式相减可得
eq \f(y1-y2,x1-x2)=-eq \f(b2,a2)·eq \f(x1+x2,y1+y2),①
D(2,1)是椭圆M的一条弦AB的中点,
故x1+x2=4,y1+y2=2,
代入①式中可得
eq \f(y1-y2,x1-x2)=-eq \f(b2,a2)·eq \f(4,2)=-eq \f(2b2,a2),
又kAB=eq \f(y1-y2,x1-x2)=eq \f(1+1,2-4)=-1,
故有a2=2b2=2(a2-c2),
则a=eq \r(2)c,则e=eq \f(c,a)=eq \f(\r(2),2).
5.(2022·漳州模拟)若直线l:y=eq \f(\r(3),3)x+m与抛物线C:y2=4x相切于点A,l与x轴交于点B,F为C的焦点,则∠BAF等于( )
A.eq \f(π,6) B.eq \f(π,3) C.eq \f(2π,3) D.eq \f(5π,6)
答案 A
解析 依题意,联立方程组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=\f(\r(3),3)x+m,,y2=4x,))
得eq \r(3)y2-12y+12m=0,
则Δ=122-4×eq \r(3)×12m=0,解得m=eq \r(3),此时直线l的方程为y=eq \f(\r(3),3)x+eq \r(3),则B(-3,0),
所以eq \r(3)y2-12y+12eq \r(3)=0,解得y=2eq \r(3),
即A(3,2eq \r(3)),
又F(1,0),所以|AF|=eq \r(3-12+2\r(3)2)=4,|BF|=4,即|AF|=|BF|,
又tan∠ABF=eq \f(\r(3),3),所以∠ABF=eq \f(π,6),
所以∠BAF=∠ABF=eq \f(π,6).
6.(2022·济南模拟)已知抛物线C:y2=4x,圆F:(x-1)2+y2=1,直线l:y=k(x-1)(k≠0)自上而下顺次与上述两曲线交于M1,M2,M3,M4四点,则下列各式结果为定值的是( )
A.|M1M2|·|M3M4| B.|FM1|·|FM4|
C.|M1M3|·|M2M4| D.|FM1|·|M1M2|
答案 A
解析 如图,分别设M1,M2,M3,M4四点的横坐标为x1,x2,x3,x4,
由y2=4x得焦点F(1,0),准线l0:x=-1,
由定义得,|M1F|=x1+1,
又|M1F|=|M1M2|+1,
所以|M1M2|=x1,
同理|M3M4|=x4,
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx-1,,y2=4x))消去y整理得
k2x2-(2k2+4)x+k2=0(k≠0),
则x1x4=1,即|M1M2|·|M3M4|=1.
7.(2022·杭州师大附中模拟)已知椭圆eq \f(x2,5)+y2=1的左、右焦点分别为F1,F2,P(x0,y0)(x0>0,y0>0)为椭圆上一点,直线PF1,PF2分别交椭圆于M,N两点,则当直线MN的斜率为-eq \f(1,9)时,eq \f(x0,y0)等于( )
A.2 B.3 C.4 D.5
答案 D
解析 由已知得F1(-2,0),F2(2,0),
设M(xM,yM),N(xN,yN),直线PF1的斜率为k1,
则直线PF1的方程为y=k1(x+2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(其中k1=\f(y0,x0+2))),
与椭圆方程联立得(5keq \\al(2,1)+1)x2+20keq \\al(2,1)x+20keq \\al(2,1)-5=0,
由根与系数的关系得xM+x0=eq \f(-20k\\al(2,1),5k\\al(2,1)+1)=eq \f(-20y\\al(2,0),4x0+9),所以xM=eq \f(-20y\\al(2,0),4x0+9)-x0=-eq \f(9x0+20,4x0+9),
故yM=eq \f(y0,x0+2)(xM+2)=-eq \f(y0,4x0+9);
同理得xN=eq \f(9x0-20,4x0-9),yN=eq \f(y0,4x0-9),
所以kMN=eq \f(yM-yN,xM-xN)=eq \f(x0y0,9x\\al(2,0)-45)=eq \f(x0y0,95-5y\\al(2,0)-45)=-eq \f(x0,45y0)=-eq \f(1,9),解得eq \f(x0,y0)=5.
8.(2022·广东联考)已知双曲线C的方程为eq \f(x2,9)-eq \f(y2,16)=1,A,B两点分别是双曲线C的左、右顶点,点P是双曲线C上任意一点(与A,B两点不重合),记直线PA,PB的斜率分别为k1,k2,则( )
A.双曲线C的焦点到渐近线的距离为3
B.若双曲线C的实半轴长、虚半轴长同时增加相同的长度m(m>0),则离心率变大
C.k1·k2为定值
D.存在实数t使得直线y=eq \f(5,3)x+t与双曲线左、右两支各有一个交点
答案 C
解析 对于A,∵双曲线C的一个焦点为F(5,0),
渐近线方程为4x±3y=0,
∴焦点F到渐近线的距离为d=eq \f(|4×5|,\r(16+9))=4,故A错误;
对于B,双曲线C的离心率e=eq \r(1+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(b,a)))2)=eq \f(5,3),
若双曲线C的实半轴长、虚半轴长同时增加相同的长度m(m>0),
则离心率e′=eq \r(1+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(b+m,a+m)))2),
又eq \f(b+m,a+m)-eq \f(b,a)=eq \f(4+m,3+m)-eq \f(4,3)=eq \f(-m,33+m)<0,
∴e′
∵k1=eq \f(y,x+3),k2=eq \f(y,x-3),
∴k1·k2=eq \f(y,x+3)·eq \f(y,x-3)=eq \f(y2,x2-9),
又点P在双曲线上,
∴eq \f(x2,9)-eq \f(y2,16)=1,
∴y2=16eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x2,9)-1))=eq \f(16x2-9,9),
∴k1·k2=eq \f(16x2-9,9)·eq \f(1,x2-9)=eq \f(16,9)为定值,
故C正确;
对于D,双曲线C的渐近线方程为y=±eq \f(4,3)x,
且eq \f(5,3)>eq \f(4,3),则根据双曲线图象可知,若直线y=eq \f(5,3)x+t与双曲线C有两个交点,则这两个交点必在双曲线的同一支上,故D错误.
二、填空题
9.直线y=kx+1与椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,m)=1总有公共点,则实数m的取值范围是______________.
答案 [1,4)∪(4,+∞)
解析 直线y=kx+1过定点(0,1),
故点(0,1)在椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,m)=1上或内部,
∴eq \f(1,m)≤1,且m>0,m≠4,
∴m≥1,且m≠4.
10.(2022·江西大联考)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,过F作斜率为eq \r(5)的直线l与C交于M,N两点,若线段MN中点的纵坐标为eq \r(10),则F到C的准线的距离为________.
答案 5eq \r(2)
解析 设M(x1,y1),N(x2,y2),
则yeq \\al(2,1)=2px1,yeq \\al(2,2)=2px2,
两式相减得yeq \\al(2,1)-yeq \\al(2,2)=2px1-2px2,
即(y1-y2)(y1+y2)=2p(x1-x2),
因为M,N两点在斜率为eq \r(5)的直线l上,
所以eq \f(y1-y2,x1-x2)=eq \r(5),
所以由(y1-y2)(y1+y2)=2p(x1-x2),
得eq \r(5)(y1+y2)=2p,
因为线段MN中点的纵坐标为eq \r(10),
所以y1+y2=2eq \r(10),
则eq \r(5)×2eq \r(10)=2p,p=5eq \r(2),
所以F到C的准线的距离为5eq \r(2).
11.(2022·湛江模拟)已知双曲线C:eq \f(x2,a2)-eq \f(y2,b2)=1(a>0,b>0)的左焦点为F,过原点O的直线l交双曲线C于A,B两点,且2|FO|=|AB|,若∠BAF=eq \f(π,6),则双曲线C的离心率是________.
答案 eq \r(3)+1
解析 设右焦点为F′,连接AF′,BF′(图略).
因为2|OF|=|AB|=2c,
即|FF′|=|AB|,可得四边形AFBF′为矩形.
在Rt△ABF中,
|AF|=2c·cs∠BAF=2c·eq \f(\r(3),2)=eq \r(3)c,
|BF|=2c·sin∠BAF=2c·eq \f(1,2)=c.
由双曲线的定义可得|AF|-|AF′|=2a,
所以2a=(eq \r(3)-1)c,
所以离心率e=eq \f(c,a)=eq \f(2,\r(3)-1)=eq \r(3)+1.
12.(2022·新高考全国Ⅰ)已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),C的上顶点为A,两个焦点为F1,F2,离心率为eq \f(1,2).过F1且垂直于AF2的直线与C交于D,E两点,|DE|=6,则△ADE的周长是________.
答案 13
解析 如图,连接AF1,DF2,EF2,因为C的离心率为eq \f(1,2),所以eq \f(c,a)=eq \f(1,2),所以a=2c,所以b2=a2-c2=3c2.因为|AF1|=|AF2|=a=2c=|F1F2|,所以△AF1F2为等边三角形,又DE⊥AF2,所以直线DE为线段AF2的垂直平分线,所以|AD|=|DF2|,|AE|=|EF2|,且∠EF1F2=30°,所以直线DE的方程为y=eq \f(\r(3),3)(x+c),代入椭圆C的方程eq \f(x2,4c2)+eq \f(y2,3c2)=1,得13x2+8cx-32c2=0.设D(x1,y1),E(x2,y2),则x1+x2=-eq \f(8c,13),x1x2=-eq \f(32c2,13),
所以|DE|=eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+\f(1,3)))[x1+x22-4x1x2])=eq \r(\f(4,3)\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(8c,13)))2-4×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(32c2,13))))))=eq \f(48c,13)=6,解得c=eq \f(13,8),所以a=2c=eq \f(13,4),所以△ADE的周长为|AD|+|AE|+|DE|=|DF2|+|EF2|+|DE|=4a=13.
三、解答题
13.(2022·河北联考)已知抛物线C:x2=2py(p>0),直线x=t,x=t+4与抛物线C分别交于A,B两点,过A,B两点分别作抛物线C的切线,两条切线交于点M.当t=2时,直线AB的斜率为1.
(1)求抛物线C的方程,并写出其准线方程;
(2)求△ABM的面积.
解 (1)当t=2时,A,B两点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\f(2,p))),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(6,\f(18,p))),故eq \f(\f(18,p)-\f(2,p),4)=1,解得p=4,
故抛物线C的方程为x2=8y,其准线方程为y=-2.
(2)设直线AB的方程为y=kx+m,
A,B两点坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),
且x2-x1=4,
联立eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+m,,x2=8y,))
消去y得x2-8kx-8m=0,
Δ=64k2+32m>0,x1+x2=8k,x1x2=-8m,
由x2-x1=4,
得(x1-x2)2=(x1+x2)2-4x1x2=16,
即64k2+32m=16,即4k2+2m=1.
|AB|=eq \r(1+k2)|x1-x2|=4eq \r(1+k2).
由y=eq \f(1,8)x2,得y′=eq \f(1,4)x,
故A点处切线方程为y=eq \f(1,4)x1(x-x1)+y1,
即y=eq \f(1,4)x1x-y1,
同理得B点处切线方程为y=eq \f(1,4)x2x-y2,
联立eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=\f(1,4)x1x-y1,,y=\f(1,4)x2x-y2,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=4k,,y=-m.))
故点M的坐标为(4k,-m),点M到直线AB的距离d=eq \f(|4k2+2m|,\r(1+k2)),
则△ABM的面积
S=eq \f(1,2)|AB|·d=eq \f(1,2)×4eq \r(1+k2)×eq \f(|4k2+2m|,\r(1+k2))=2,
故△ABM的面积为2.
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