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    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何9.5第2课时
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    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何9.5第2课时

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    第2课时 直线与椭圆
    题型一 直线与椭圆的位置关系
    1.若直线y=kx+1与椭圆+=1总有公共点,则m的取值范围是(  )
    A.m>1 B.m>0
    C.0 答案 D
    解析 方法一 由于直线y=kx+1恒过点(0,1),
    所以点(0,1)必在椭圆内或椭圆上,
    则0<≤1且m≠5,
    故m≥1且m≠5.
    方法二 由
    消去y整理得(5k2+m)x2+10kx+5(1-m)=0.
    由题意知Δ=100k2-20(1-m)(5k2+m)≥0对一切k∈R恒成立,
    即5mk2+m2-m≥0对一切k∈R恒成立,
    由于m>0且m≠5,∴m≥1且m≠5.
    2.已知直线l:y=2x+m,椭圆C:+=1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C:
    (1)有两个不重合的公共点;
    (2)有且只有一个公共点;
    (3)没有公共点.
    解 将直线l的方程与椭圆C的方程联立,
    得方程组
    将①代入②,整理得9x2+8mx+2m2-4=0.③
    方程③根的判别式Δ=(8m)2-4×9×(2m2-4)=-8m2+144.
    (1)当Δ>0,即-3 (2)当Δ=0,即m=±3时,方程③有两个相同的实数根,可知原方程组有两组相同的实数解.这时直线l与椭圆C有两个互相重合的公共点,即直线l与椭圆C有且只有一个公共点.
    (3)当Δ<0,即m<-3或m>3时,方程③没有实数根,可知原方程组没有实数解.这时直线l与椭圆C没有公共点.
    思维升华 研究直线与椭圆位置关系的方法
    (1)研究直线和椭圆的位置关系,一般转化为研究其直线方程与椭圆方程组成的方程组解的个数.
    (2)对于过定点的直线,也可以通过定点在椭圆内部或椭圆上判定直线和椭圆有交点.

    题型二 弦长及中点弦问题

    命题点1 弦长问题
    例1 斜率为1的直线l与椭圆+y2=1相交于A,B两点,则|AB|的最大值为(  )
    A.2 B. C. D.
    答案 C
    解析 设A,B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),
    直线l的方程为y=x+t,
    由消去y,得5x2+8tx+4(t2-1)=0,
    则x1+x2=-t,x1x2=.
    ∴|AB|=|x1-x2|
    =·
    =·=·,
    当t=0时,|AB|max=.
    命题点2 中点弦问题
    例2 已知P(1,1)为椭圆+=1内一定点,经过P引一条弦,使此弦被P点平分,则此弦所在的直线方程为________________.
    答案 x+2y-3=0
    解析 方法一 易知此弦所在直线的斜率存在,∴设其方程为y-1=k(x-1),弦所在的直线与椭圆相交于A,B两点,A(x1,y1),B(x2,y2).

    消去y得,(2k2+1)x2-4k(k-1)x+2(k2-2k-1)=0,
    ∴x1+x2=,又∵x1+x2=2,
    ∴=2,解得k=-.
    经检验,k=-满足题意.
    故此弦所在的直线方程为y-1=-(x-1),
    即x+2y-3=0.
    方法二 易知此弦所在直线的斜率存在,∴设斜率为k,弦所在的直线与椭圆相交于A,B两点,
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    则+=1,①
    +=1,②
    ①-②得+=0,
    ∵x1+x2=2,y1+y2=2,
    ∴+y1-y2=0,∴k==-.
    经检验,k=-满足题意.
    ∴此弦所在的直线方程为y-1=-(x-1),即x+2y-3=0.
    思维升华 (1)解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,应用根与系数的关系,解决相关问题.涉及中点弦的问题时用“点差法”解决,往往会更简单.记住必须检验.
    (2)设直线与椭圆的交点坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),则|AB|=
    = (k为直线斜率).
    (3)利用公式计算直线被椭圆截得的弦长是在方程有解的情况下进行的,不要忽略判别式.
    跟踪训练1 已知椭圆E:+=1(a>b>0)的半焦距为c,原点O到经过两点(c,0),(0,b)的直线的距离为c.

    (1)求椭圆E的离心率;
    (2)如图,AB是圆M:(x+2)2+(y-1)2=的一条直径,若椭圆E经过A,B两点,求椭圆E的方程.
    解 (1)过点(c,0),(0,b)的直线方程为bx+cy-bc=0,
    则原点O到该直线的距离d==,
    由d=c,得a=2b=2,解得离心率=.
    (2)方法一 由(1)知,椭圆E的方程为x2+4y2=4b2.①
    依题意,圆心M(-2,1)是线段AB的中点,且|AB|=.
    易知,AB与x轴不垂直,设其方程为y=k(x+2)+1,代入①得(1+4k2)x2+8k(2k+1)x+4(2k+1)2-4b2=0,
    设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-,
    x1x2=,
    由x1+x2=-4,得-=-4,解得k=,
    从而x1x2=8-2b2.
    于是|AB|=|x1-x2|
    ==,
    由|AB|=,得=,解得b2=3,
    故椭圆E的方程为+=1.
    方法二 由(1)知,椭圆E的方程为x2+4y2=4b2,②
    依题意,点A,B关于圆心M(-2,1)对称,且|AB|=,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x+4y=4b2,x+4y=4b2,
    两式相减并结合x1+x2=-4,y1+y2=2,得-4(x1-x2)+8(y1-y2)=0,
    易知AB与x轴不垂直,则x1≠x2,
    所以AB的斜率kAB==,
    因此直线AB的方程为y=(x+2)+1,
    代入②得x2+4x+8-2b2=0,
    所以x1+x2=-4,x1x2=8-2b2,
    于是|AB|= |x1-x2|
    ==.
    由|AB|=,得=,解得b2=3,
    故椭圆E的方程为+=1.
    题型三 椭圆与向量等知识的综合
    例3 已知椭圆C:+=1(a>b>0),e=,其中F是椭圆的右焦点,焦距为2,直线l与椭圆C交于点A,B,线段AB的中点横坐标为,且=λ(其中λ>1).
    (1)求椭圆C的标准方程;
    (2)求实数λ的值.
    解 (1)由椭圆的焦距为2,知c=1,又e=,∴a=2,
    故b2=a2-c2=3,
    ∴椭圆C的标准方程为+=1.
    (2)由=λ,可知A,B,F三点共线,
    设点A(x1,y1),点B(x2,y2).
    若直线AB⊥x轴,则x1=x2=1,不符合题意;
    当AB所在直线l的斜率k存在时,
    设l的方程为y=k(x-1).
    由消去y得
    (3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0.①
    ①的判别式Δ=64k4-4(4k2+3)(4k2-12)
    =144(k2+1)>0.

    ∴x1+x2==2×=,∴k2=.
    将k2=代入方程①,得4x2-2x-11=0,
    解得x=.
    又=(1-x1,-y1),=(x2-1,y2),=λ,
    即1-x1=λ(x2-1),λ=,又λ>1,∴λ=.
    思维升华 一般地,在椭圆与向量等知识的综合问题中,平面向量只起“背景”或“结论”的作用,几乎都不会在向量的知识上设置障碍,所考查的核心内容仍然是解析几何的基本方法和基本思想.
    跟踪训练2 已知椭圆C的两个焦点分别为F1(-1,0),F2(1,0),短轴的两个端点分别为B1,B2.
    (1)若△F1B1B2为等边三角形,求椭圆C的方程;
    (2)若椭圆C的短轴长为2,过点F2的直线l与椭圆C相交于P,Q两点,且⊥,求直线l的方程.
    解 (1)△F1B1B2为等边三角形,
    则⇒⇒
    椭圆C的方程为+3y2=1.
    (2)易知椭圆C的方程为+y2=1,
    当直线l的斜率不存在时,其方程为x=1,不符合题意;
    当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为y=k(x-1),
    由得(2k2+1)x2-4k2x+2(k2-1)=0,
    由已知得Δ>0,
    设P(x1,y1),Q(x2,y2),
    则x1+x2=,x1x2=,
    =(x1+1,y1),=(x2+1,y2),
    因为⊥,
    所以·=0,
    即(x1+1)(x2+1)+y1y2=x1x2+(x1+x2)+1+k2(x1-1)(x2-1)=(k2+1)x1x2-(k2-1)(x1+x2)+k2+1==0,
    解得k2=,即k=±,
    故直线l的方程为x+y-1=0或x-y-1=0.


    1.若直线mx+ny=4与⊙O:x2+y2=4没有交点,则过点P(m,n)的直线与椭圆+=1的交点个数是(  )
    A.至多为1 B.2 C.1 D.0
    答案 B
    解析 由题意知,>2,即<2,
    ∴点P(m,n)在椭圆+=1的内部,故所求交点个数是2.
    2.已知椭圆+=1(a>b>0)的一条弦所在的直线方程是x-y+5=0,弦的中点坐标是M(-4,1),则椭圆的离心率是(  )
    A. B. C. D.
    答案 C
    解析 设直线与椭圆交点为A(x1,y1),B(x2,y2),分别代入椭圆方程,由点差法可知yM=-xM,代入k=1,M(-4,1),解得=,e= =,
    故选C.
    3.已知椭圆+=1以及椭圆内一点P(4,2),则以P为中点的弦所在直线的斜率为(  )
    A. B.- C.2 D.-2
    答案 B
    解析 设弦的端点A(x1,y1),B(x2,y2),
    则x1+x2=8,y1+y2=4,
    两式相减,得
    +=0,
    所以=-,
    所以k==-.故选B.
    4.已知F1(-1,0),F2(1,0)是椭圆C的两个焦点,过F2且垂直于x轴的直线与椭圆C交于A,B两点,且|AB|=3,则C的方程为(  )
    A.+y2=1 B.+=1
    C.+=1 D.+=1
    答案 C
    解析 设椭圆C的方程为+=1(a>b>0),则c=1.因为过F2且垂直于x轴的直线与椭圆交于A,B两点,且|AB|=3,所以=,b2=a2-c2,所以a2=4,b2=a2-c2=4-1=3,椭圆的方程为+=1.
    5.(2018·锦州质检)经过椭圆+y2=1的一个焦点作倾斜角为45°的直线l,交椭圆于A,B两点.设O为坐标原点,则·等于(  )
    A.-3 B.- C.-或-3 D.±
    答案 B
    解析 依题意,当直线l经过椭圆的右焦点(1,0)时,其方程为y-0=tan 45°(x-1),即y=x-1.代入椭圆方程+y2=1并整理得3x2-4x=0,解得x=0或x=.所以两个交点坐标为A(0,-1),B,所以·=(0,-1)·=-.同理,直线l经过椭圆的左焦点时,也可得·=-.
    6.设F1,F2分别是椭圆+y2=1的左、右焦点,若椭圆上存在一点P,使(+)·=0(O为坐标原点),则△F1PF2的面积是(  )
    A.4 B.3 C.2 D.1
    答案 D
    解析 ∵(+)·=(+)·
    =·=0,
    ∴PF1⊥PF2,∠F1PF2=90°.
    设|PF1|=m,|PF2|=n,
    则m+n=4,m2+n2=12,2mn=4,mn=2,
    ∴=mn=1.
    7.直线y=kx+k+1与椭圆+=1的位置关系是________.
    答案 相交
    解析 由于直线y=kx+k+1=k(x+1)+1过定点(-1,1),而(-1,1)在椭圆内,故直线与椭圆必相交.
    8.椭圆Γ:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,焦距为2c.若直线y=(x+c)与椭圆Γ的一个交点M满足∠MF1F2=2∠MF2F1,则该椭圆的离心率等于____________.
    答案 -1
    解析 直线y=(x+c)过点F1(-c,0),且倾斜角为60°,所以∠MF1F2=60°,从而∠MF2F1=30°,所以MF1⊥MF2.在Rt△MF1F2中,|MF1|=c,|MF2|=c,

    所以该椭圆的离心率e===-1.
    9.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左焦点为F,椭圆C与过原点的直线相交于A,B两点,连接AF,BF,若|AB|=10,|AF|=6,cos∠ABF=,则椭圆C的离心率e=________.
    答案 
    解析 设椭圆的右焦点为F1,在△ABF中,由余弦定理可解得|BF|=8,所以△ABF为直角三角形,且∠AFB=90°,又因为斜边AB的中点为O,所以|OF|=c=5,连接AF1,因为A,B关于原点对称,所以|BF|=|AF1|=8,所以2a=14,a=7,所以离心率e=.
    10.已知直线MN过椭圆+y2=1的左焦点F,与椭圆交于M,N两点.直线PQ过原点O与MN平行,且PQ与椭圆交于P,Q两点,则=________.
    答案 2
    解析 不妨取直线MN⊥x轴,椭圆+y2=1的左焦点F(-1,0),令x=-1,得y2=,
    所以y=±,所以|MN|=,此时|PQ|=2b=2,
    则==2.
    11.(2018·呼和浩特质检)设F1,F2分别是椭圆E:+=1(a>b>0)的左、右焦点,E的离心率为,点(0,1)是E上一点.
    (1)求椭圆E的方程;
    (2)过点F1的直线交椭圆E于A,B两点,且=2,求直线BF2的方程.
    解 (1)由题意知,b=1,且e2===,
    解得a2=2,所以椭圆E的方程为+y2=1.
    (2)由题意知,直线AB的斜率存在且不为0,故可设直线AB的方程为x=my-1,设A(x1,y1),B(x2,y2).
    由得(m2+2)y2-2my-1=0,
    则y1+y2=,①
    y1y2=-,②
    因为F1(-1,0),
    所以=(-1-x2,-y2),=(x1+1,y1),
    由=2可得,-y2=2y1,③
    由①②③可得B,
    则=或-,
    所以直线BF2的方程为
    y=x-或y=-x+.
    12.设椭圆+=1(a>b>0)的左焦点为F,离心率为,过点F且与x轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为.
    (1)求椭圆的方程;
    (2)设A,B分别为椭圆的左、右顶点,过点F且斜率为k的直线与椭圆交于C,D两点,若·+·=8,O为坐标原点,求△OCD的面积.
    解 (1)过焦点且垂直于长轴的直线被椭圆截得的线段长为,
    所以=.
    因为椭圆的离心率为,所以=,
    又a2=b2+c2,可解得b=,c=1,a=.
    所以椭圆的方程为+=1.
    (2)由(1)可知F(-1,0),
    则直线CD的方程为y=k(x+1).
    联立
    消去y得(2+3k2)x2+6k2x+3k2-6=0.
    设C(x1,y1),D(x2,y2),
    所以x1+x2=-,x1x2=.
    又A(-,0),B(,0),
    所以·+·
    =(x1+,y1)·(-x2,-y2)+(x2+,y2)·(-x1,-y1)
    =6-2x1x2-2y1y2
    =6-2x1x2-2k2(x1+1)(x2+1)
    =6-(2+2k2)x1x2-2k2(x1+x2)-2k2
    =6+=8,
    解得k=±.
    从而x1+x2=-=-,x1x2==0.
    所以|x1-x2|=
    = =,
    |CD|=|x1-x2|
    =×=.
    而原点O到直线CD的距离为
    d===,
    所以△OCD的面积为S=|CD|×d=××=.

    13.正方形ABCD的四个顶点都在椭圆+=1上,若椭圆的焦点在正方形的内部,则椭圆的离心率的取值范围是(  )
    A. B.
    C. D.
    答案 B
    解析 设正方形的边长为2m,∵椭圆的焦点在正方形的内部,∴m>c,又正方形ABCD的四个顶点都在椭圆+=1上,∴+=1>+=e2+,即e4-3e2+1>0,e2<=2,∴0 14.已知椭圆+=1(a>b>0)短轴的端点为P(0,b),Q(0,-b),长轴的一个端点为M,AB为经过椭圆中心且不在坐标轴上的一条弦,若PA,PB的斜率之积等于-,则点P到直线QM的距离为______.
    答案 b
    解析 设A(x0,y0),则B点坐标为(-x0,-y0),
    则·=-,即=-,
    由于+=1,则=-,
    故-=-,则=,不妨取M(a,0),则直线QM的方程为bx-ay-ab=0,则点P到直线QM的距离为
    d===b.

    15.平行四边形ABCD内接于椭圆+=1,直线AB的斜率k1=2,则直线AD的斜率k2等于(  )
    A. B.- C.- D.-2
    答案 C
    解析 设AB的中点为G,则由椭圆的对称性知,O为平行四边形ABCD的对角线的交点,则GO∥AD.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),则有两式相减得
    =-,
    整理得=-=-k1=-2,
    即=-.又G,
    所以kOG==-,即k2=-,故选C.
    16.过椭圆+=1(a>b>0)上的动点M作圆x2+y2=的两条切线,切点分别为P和Q,直线PQ与x轴和y轴的交点分别为E和F,求△EOF面积的最小值.
    解 设M(x0,y0),P(x1,y1),Q(x2,y2),
    由题意知PQ斜率存在,且不为0,所以x0y0≠0,
    则直线MP和MQ的方程分别为x1x+y1y=,x2x+y2y=.因为点M在MP和MQ上,所以有x1x0+y1y0=,x2x0+y2y0=,则P,Q两点的坐标满足方程x0x+y0y=,所以直线PQ的方程为x0x+y0y=,可得E和F,
    所以S△EOF=·|OE||OF|=,
    因为b2y+a2x=a2b2,b2y+a2x≥2ab|x0y0|,
    所以|x0y0|≤,所以S△EOF=≥,
    当且仅当b2y=a2x=时取“=”,
    故△EOF面积的最小值为.
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