|学案下载
搜索
    上传资料 赚现金
    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何高考专题突破五第1课时
    立即下载
    加入资料篮
    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何高考专题突破五第1课时01
    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何高考专题突破五第1课时02
    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何高考专题突破五第1课时03
    还剩13页未读, 继续阅读
    下载需要20学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何高考专题突破五第1课时

    展开
    高考专题突破五 高考中的圆锥曲线问题
    第1课时 范围、最值问题
    题型一 范围问题
    例1 (2016·天津)设椭圆+=1(a>)的右焦点为F,右顶点为A.已知+=,其中O为原点,e为椭圆的离心率.
    (1)求椭圆的方程;
    (2)设过点A的直线l与椭圆交于点B(B不在x轴上),垂直于l的直线与l交于点M,与y轴交于点H.若BF⊥HF,且∠MOA≤∠MAO,求直线l的斜率的取值范围.
    解 (1)设F(c,0),由+=,
    即+=,可得a2-c2=3c2.
    又a2-c2=b2=3,所以c2=1,因此a2=4.
    所以椭圆的方程为+=1.
    (2)设直线l的斜率为k(k≠0),
    则直线l的方程为y=k(x-2).
    设B(xB,yB),由方程组消去y,
    整理得(4k2+3)x2-16k2x+16k2-12=0.
    解得x=2或x=.
    由题意得xB=,从而yB=.
    由(1)知,F(1,0),设H(0,yH),
    有=(-1,yH),=.
    由BF⊥HF,得·=0,
    所以+=0,解得yH=.
    因此直线MH的方程为y=-x+.
    设M(xM,yM),由方程组
    消去y,解得xM=.
    在△MAO中,由∠MOA≤∠MAO,得|MA|≤|MO|,
    即(xM-2)2+y≤x+y,
    化简,得xM≥1,即≥1,
    解得k≤-或k≥.
    所以直线l的斜率的取值范围为∪.
    思维升华 解决圆锥曲线中的取值范围问题应考虑的五个方面
    (1)利用圆锥曲线的几何性质或判别式构造不等关系,从而确定参数的取值范围.
    (2)利用已知参数的范围,求新参数的范围,解这类问题的核心是建立两个参数之间的等量关系.
    (3)利用隐含的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围.
    (4)利用已知的不等关系构造不等式,从而求出参数的取值范围.
    (5)利用求函数的值域的方法将待求量表示为其他变量的函数,求其值域,从而确定参数的取值范围.
    跟踪训练1 (2018·浙江)如图,已知点P是y轴左侧(不含y轴)一点,抛物线C:y2=4x上存在不同的两点A,B满足PA,PB的中点均在C上.

    (1)设AB中点为M,证明:PM垂直于y轴;
    (2)若P是半椭圆x2+=1(x<0)上的动点,求△PAB面积的取值范围.
    (1)证明 设P(x0,y0),A,B.
    因为PA,PB的中点在抛物线上,
    所以y1,y2为方程2=4·,
    即y2-2y0y+8x0-y=0的两个不同的实根.
    所以y1+y2=2y0,
    所以PM垂直于y轴.
    (2)解 由(1)可知
    所以|PM|=(y+y)-x0=y-3x0,
    |y1-y2|=2.
    所以△PAB的面积
    S△PAB=|PM|·|y1-y2|=.
    因为x+=1(-1≤x0<0),
    所以y-4x0=-4x-4x0+4∈[4,5],
    所以△PAB面积的取值范围是.

    题型二 最值问题

    命题点1 利用三角函数有界性求最值
    例2 过抛物线y2=4x的焦点F的直线交抛物线于A,B两点,点O是坐标原点,则|AF|·|BF|的最小值是(  )
    A.2 B. C.4 D.2
    答案 C
    解析 设直线AB的倾斜角为θ,可得|AF|=,|BF|=,
    则|AF|·|BF|=×=≥4.
    命题点2 数形结合利用几何性质求最值
    例3 在平面直角坐标系xOy中,P为双曲线x2-y2=1右支上的一个动点.若点P到直线x-y+1=0的距离大于c恒成立,则实数c的最大值为________.
    答案 
    解析 双曲线x2-y2=1的渐近线为x±y=0,直线x-y+1=0与渐近线x-y=0平行,故两平行线间的距离d==.由点P到直线x-y+1=0的距离大于c恒成立,得c≤,故c的最大值为.
    命题点3 转化为函数利用均值不等式或二次函数求最值
    例4 (2018·大连模拟)已知椭圆C:+=1(a>b>0),且椭圆上的点到一个焦点的最短距离为b.
    (1)求椭圆C的离心率;
    (2)若点M在椭圆C上,不过原点O的直线l与椭圆C相交于A,B两点,与直线OM相交于点N,且N是线段AB的中点,求△OAB面积的最大值.
    解 (1)由题意,得a-c=b,则(a-c)2=b2,
    结合b2=a2-c2,得(a-c)2=(a2-c2),
    即2c2-3ac+a2=0,亦即2e2-3e+1=0,
    结合0 所以椭圆C的离心率为.
    (2)由(1)得a=2c,则b2=3c2.
    将M代入椭圆方程+=1,解得c=1.
    所以椭圆方程为+=1.
    易得直线OM的方程为y=x.
    当直线l的斜率不存在时,线段AB的中点不在直线y=x上,故直线l的斜率存在.
    设直线l的方程为y=kx+m(m≠0),与+=1联立消y得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
    由题意得Δ=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)=48(3+4k2-m2)>0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    则x1+x2=-,x1x2=.
    因为y1+y2=k(x1+x2)+2m=,
    所以线段AB的中点N的坐标为,
    因为点N在直线y=x上,
    所以-=2×,
    解得k=-.
    所以Δ=48(12-m2)>0,解得-2 |AB|= |x2-x1|
    =·
    =·=.
    又原点O到直线l的距离d=,
    所以S△OAB=××
    =≤·=.
    当且仅当12-m2=m2,即m=±时等号成立,
    符合-2 所以△OAB面积的最大值为.
    思维升华 处理圆锥曲线最值问题的求解方法
    圆锥曲线中的最值问题类型较多,解法灵活多变,但总体上主要有两种方法:一是利用几何法,即通过利用曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理、性质等进行求解;二是利用代数法,即把要求最值的几何量或代数表达式表示为某个(些)参数的函数(解析式),然后利用函数方法、不等式方法等进行求解.
    跟踪训练2 (2018·锦州模拟)已知椭圆+y2=1上两个不同的点A,B关于直线y=mx+对称.

    (1)求实数m的取值范围;
    (2)求△AOB面积的最大值(O为坐标原点).
    解 (1)由题意知m≠0,可设直线AB的方程为
    y=-x+b.由
    消去y,得x2-x+b2-1=0.
    因为直线y=-x+b与椭圆+y2=1有两个不同的交点,所以Δ=-2b2+2+>0,①
    将AB的中点M代入直线方程y=mx+,解得b=-,②
    由①②得m<-或m>.
    (2)令t=∈∪,则t2∈.
    则|AB|=·,
    且O到直线AB的距离为d=.
    设△AOB的面积为S(t),
    所以S(t)=|AB|·d= ≤,
    当且仅当t2=时,等号成立,此时满足t2∈.
    故△AOB面积的最大值为.


    1.已知P(x0,y0)是椭圆C:+y2=1上的一点,F1,F2是C的两个焦点,若·<0,则x0的取值范围是(  )
    A. B.
    C. D.
    答案 A
    解析 由题意可知,F1(-,0),F2(,0),
    则·=(x0+)(x0-)+y=x+y-3<0,
    点P在椭圆上,则y=1-,
    故x+-3<0,
    解得- 即x0的取值范围是.
    2.定长为4的线段MN的两端点在抛物线y2=x上移动,设点P为线段MN的中点,则点P到y轴距离的最小值为(  )
    A.1 B. C.2 D.5
    答案 B
    解析 设M(x1,y1),N(x2,y2),抛物线y2=x的焦点为F,抛物线的准线为x=-,所求的距离d==-=-,
    所以-≥-=(两边之和大于第三边且M,N,F三点共线时取等号).
    3.过抛物线y2=x的焦点F的直线l交抛物线于A,B两点,且直线l的倾斜角θ≥,点A在x轴上方,则|FA|的取值范围是(  )
    A. B.
    C. D.
    答案 D
    解析 记点A的横坐标是x1,则有|AF|=x1+
    =+=+|AF|cos θ,
    |AF|(1-cos θ)=,|AF|=.
    由≤θ<π得-1 即|AF|的取值范围是.
    4.(2018·鄂尔多斯质检)已知F1,F2分别是双曲线-=1(a>0,b>0)的左、右焦点,对于左支上任意一点P都有|PF2|2=8a|PF1|(a为实半轴长),则此双曲线的离心率e的取值范围是(  )
    A.(1,+∞) B.(2,3] C.(1,3] D.(1,2]
    答案 C
    解析 由P是双曲线左支上任意一点及双曲线的定义,
    得|PF2|=2a+|PF1|,
    所以=|PF1|++4a=8a,
    ∴|PF1|=2a,|PF2|=4a,
    在△PF1F2中,|PF1|+|PF2|≥|F1F2|,
    即2a+4a≥2c,所以e=≤3.
    又e>1,所以1 5.(2018·丹东调研)设O为坐标原点,P是以F为焦点的抛物线y2=2px(p>0)上任意一点,M是线段PF上的点,且|PM|=2|MF|,则直线OM的斜率的最大值为(  )
    A. B. C. D.1
    答案 A
    解析 由题意可得F,设P(y0>0),
    则=+=+=+(-)
    =+=,
    可得k==≤=.
    当且仅当=时取得等号,故选A.
    6.已知M,N为双曲线-y2=1上关于坐标原点O对称的两点,P为双曲线上异于M,N的点,若直线PM的斜率的取值范围是,则直线PN的斜率的取值范围是(  )
    A. B.
    C. D.∪
    答案 C
    解析 设M(x0,y0),N(-x0,-y0),P(m,n)(m≠±x0),则kPM=,kPN=.因为点P,M,N均在双曲线-y2=1上,所以-n2=1,-y=1,两式相减得-(n-y0)(n+y0)=0,化简得·=,即kPM·kPN=,又≤kPM≤2,
    即≤≤2,解得≤kPN≤,故选C.
    7.椭圆C:+y2=1(a>1)的离心率为,F1,F2是C的两个焦点,过F1的直线l与C交于A,B两点,则|AF2|+|BF2|的最大值等于________.
    答案 7
    解析 因为椭圆C的离心率为,所以=,
    解得a=2,由椭圆定义得|AF2|+|BF2|+|AB|=4a=8,
    即|AF2|+|BF2|=8-|AB|,
    而由焦点弦性质,知当AB⊥x轴时,|AB|取最小值2×=1,因此|AF2|+|BF2|的最大值等于8-1=7.
    8.(2018·沈阳模拟)已知F1,F2是双曲线-=1(a>0,b>0)的左、右焦点,点P在双曲线的右支上,如果|PF1|=t|PF2|(t∈(1,3]),则双曲线经过一、三象限的渐近线的斜率的取值范围是______________.
    答案 (0,]
    解析 由双曲线的定义及题意可得
     解得
    又|PF1|+|PF2|≥2c,
    ∴|PF1|+|PF2|=+≥2c,
    整理得e=≤=1+,
    ∵1 又==e2-1,
    ∴0<≤3,故0<≤.
    ∴双曲线经过一、三象限的渐近线的斜率的取值范围是(0,].
    9.(2018·赤峰模拟)已知双曲线-=1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,过F1且垂直于x轴的直线与该双曲线的左支交于A,B两点,AF2,BF2分别交y轴于P,Q两点,若△PQF2的周长为16,则的最大值为________.
    答案 
    解析 由题意,得△ABF2的周长为32,
    ∴|AF2|+|BF2|+|AB|=32,
    ∵|AF2|+|BF2|-|AB|=4a,|AB|=,
    ∴=32-4a,∴b=(0 ∴=,令t=a+1(1 则==
    =,
    令m=,则=,
    当m=-=,即a=,b=时,的最大值为 =.
    10.(2018·盘锦模拟)已知斜率为k的直线与椭圆+=1交于A,B两点,弦AB的中垂线交x轴于点P(x0,0),则x0的取值范围是______.
    答案 
    解析 设直线的方程为y=kx+m,联立
    化简得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
    所以Δ=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)>0,
    所以4k2-m2+3>0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    由题意得
    所以y1+y2=kx1+m+kx2+m
    =k(x1+x2)+2m
    =2m-=,
    所以=,=,
    所以线段AB的中点坐标为,
    当k=0时,弦AB的中垂线为y轴,此时x0=0,
    当k≠0时,线段AB的垂直平分线方程为
    y-=-,
    把点P(x0,0)代入上面的方程得
    x0(3+4k2)=-km.
    所以m=-,代入4k2-m2+3>0.
    整理得x<,令k2=t(t>0),
    x<==<,
    综上,- 11.(2018·南昌测试)已知P是椭圆C:+=1(a>b>0)与抛物线E:y2=2px(p>0)的一个公共点,且椭圆与抛物线具有一个相同的焦点F.
    (1)求椭圆C及抛物线E的方程;
    (2)设过F且互相垂直的两动直线l1,l2,l1与椭圆C交于A,B两点,l2与抛物线E交于C,D两点,求四边形ACBD面积的最小值.
    解 (1)∵P是抛物线E:y2=2px(p>0)上一点,
    ∴p=2,即抛物线E的方程为y2=4x,F(1,0),
    ∴a2-b2=1.
    又∵P在椭圆C:+=1上,
    ∴+=1,结合a2-b2=1知b2=3(舍负),a2=4,
    ∴椭圆C的方程为+=1,
    抛物线E的方程为y2=4x.

    (2)由题意可知直线l1斜率存在,设直线l1的方程为y=k(x-1),A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4).
    ①当k=0时,|AB|=4,直线l2的方程为x=1,|CD|=4,故S四边形ACBD=·|AB|·|CD|=8.
    ②当k≠0时,直线l2的方程为y=-(x-1),

    得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0.
    ∴x1+x2=,x1x2=.
    由弦长公式知
    |AB|=|x1-x2|

    =.
    同理可得|CD|=4(k2+1).
    ∴S四边形ACBD=·|AB|·|CD|
    =··4(k2+1)
    =.
    令t=k2+1,t∈(1,+∞),
    则S四边形ACBD===,
    当t∈(1,+∞)时,∈(0,1),
    -2+4<3,S四边形ACBD>=8.
    综上所述,四边形ACBD面积的最小值为8.
    12.已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,A为C上位于第一象限的任意一点,过点A的直线l交C于另一点B,交x轴的正半轴于点D.
    (1)若当点A的横坐标为3,且△ADF为等边三角形,求C的方程;
    (2)对于(1)中求出的抛物线C,若点D(x0,0),记点B关于x轴的对称点为E,AE交x轴于点P,且AP⊥BP,求证:点P的坐标为(-x0,0),并求点P到直线AB的距离d的取值范围.
    解 (1)由题意知F,|FA|=3+,
    则D(3+p,0),FD的中点坐标为,
    则+=3,解得p=2,
    故C的方程为y2=4x.
    (2)依题意可设直线AB的方程为x=my+x0(m≠0),
    A(x1,y1),B(x2,y2),
    则E(x2,-y2),由
    消去x,得y2-4my-4x0=0,x0≥.
    所以Δ=16m2+16x0>0,y1+y2=4m,y1y2=-4x0,
    设P的坐标为(xP,0),
    则=(x2-xP,-y2),=(x1-xP,y1),
    由题意知∥,所以(x2-xP)y1+y2(x1-xP)=0,
    即x2y1+y2x1==
    =(y1+y2)xP,
    显然y1+y2=4m≠0,所以xP==-x0,
    即证P(-x0,0),由题意知△EPB为等腰直角三角形,
    所以kAP=1,即=1,也即=1,
    所以y1-y2=4,所以(y1+y2)2-4y1y2=16,
    即16m2+16x0=16,m2=1-x0,x0<1,
    又因为x0≥,所以≤x0<1,
    d===,
    令=t∈,x0=2-t2,
    d==-2t,
    易知f(t)=-2t在上是减函数,
    所以d∈.
    所以d的取值范围是.

    13.已知双曲线Γ:-=1(a>0,b>0)的右顶点为A,与x轴平行的直线交Γ于B,C两点,记∠BAC=θ,若Γ的离心率为,则(  )
    A.θ∈ B.θ=
    C.θ∈ D.θ=
    答案 B
    解析 ∵e==,∴c=a,∴b2=c2-a2=a2,
    ∴双曲线方程可变形为x2-y2=a2.设B(x0,y0),由对称性可知C(-x0,y0),∵点B(x0,y0)在双曲线上,
    ∴x-y=a2.∵A(a,0),∴=(x0-a,y0),=(-x0-a,y0),∴·=(x0-a)·(-x0-a)+y=a2-x+y=0,∴⊥,即θ=.故选B.
    14.若点O和点F分别为椭圆+=1的中心和左焦点,点P为椭圆上的任意一点,则·的最小值为_______.
    答案 6
    解析 点P为椭圆+=1上的任意一点,
    设P(x,y)(-3≤x≤3,-2≤y≤2),
    由题意得左焦点F(-1,0),
    ∴=(x,y),=(x+1,y),
    ∴·=x(x+1)+y2=x2+x+
    =·2+.
    ∵-3≤x≤3,∴≤x+≤,
    ∴≤2≤,
    ∴≤2≤,
    ∴6≤·2+≤12,
    即6≤·≤12.故最小值为6.

    15.如图,由抛物线y2=12x与圆E:(x-3)2+y2=16的实线部分构成图形Ω,过点P(3,0)的直线始终与图形Ω中的抛物线部分及圆部分有交点,则|AB|的取值范围为(  )

    A.[4,5] B.[7,8] C.[6,7] D.[5,6]
    答案 B
    解析 由题意可知抛物线y2=12x的焦点为F(3,0),圆(x-3)2+y2=16的圆心为E(3,0),因此点P,F,E三点重合,所以|PA|=4,设B(x0,y0),则由抛物线的定义可知|PB|=x0+3,由得(x-3)2+12x=16,整理得x2+6x-7=0,解得x1=1,x2=-7(舍去),设圆E与抛物线交于C,D两点,所以xC=xD=1,因此0≤x0≤1,又|AB|=|AP|+|BP|=4+x0+3=x0+7,所以|AB|=x0+7∈[7,8],故选B.
    16.已知椭圆C1:-=1与双曲线C2:+=1有相同的焦点,求椭圆C1的离心率e1的取值范围.
    解 ∵椭圆C1:-=1,
    ∴a=m+4,b=-n,c=m+4+n,
    e==1+.
    ∵双曲线C2:+=1,
    ∴a=m,b=-n,c=m-n,
    ∴由条件知m+4+n=m-n,则n=-2,
    ∴e=1-.
    由m>0得m+4>4,<,->-,
    ∴1->,
    即e>,而0
    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        2020版高考数学(理)新增分大一轮人教通用版讲义:第九章 平面解析几何高考专题突破五第1课时
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map