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    专题13定点定值 题型归纳讲义-2022届高三数学一轮复习(解析版)学案

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    专题13定点定值 题型归纳讲义-2022届高三数学一轮复习(解析版)学案

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    这是一份专题13定点定值 题型归纳讲义-2022届高三数学一轮复习(解析版)学案,共17页。


    专题十三《解析几何》讲义
    13.7定点定值
    知识梳理.定点定值
    1.定点问题
    (1)参数法:参数法解决定点问题的思路:①引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量,即确定题目中的核心变量(此处设为k);②利用条件找到k与过定点的曲线F(x,y)=0之间的关系,得到关于k与x,y的等式,再研究变化量与参数何时没有关系,找到定点.
    (2)由特殊到一般法:由特殊到一般法求解定点问题时,常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.
    2.定值问题
    (1)直接消参求定值:常见定值问题的处理方法:①确定一个(或两个)变量为核心变量,其余量均利用条件用核心变量进行表示;②将所求表达式用核心变量进行表示(有的甚至就是核心变量),然后进行化简,看能否得到一个常数.
    (2)从特殊到一般求定值:常用处理技巧:①在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢;②巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算.










    题型一.定值问题
    1.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的两个顶点分别为点A(﹣2,0),B(2,0),离心率为32.
    (Ⅰ)求椭圆C的方程;
    (Ⅱ)点D为x轴上一点,过D作x轴的垂线交椭圆C于不同的两点M,N,过D作AM的垂线交BN于点E.证明:△BDE与△BDN的面积之比为定值.
    【解答】解:(Ⅰ)因为焦点在x轴上,两个顶点分别为A(﹣2,0),B(2,0),
    所以a=2,
    由e=ca=32,所以c=3,
    所以b2=a2﹣c2=1,
    所以椭圆的方程为x24+y2=1.
    (Ⅱ)设D(x0,0),M(x0,y0),N(x0,﹣y0)(y0>0),
    可得y02=1-x024,
    直线AM的方程为y=y0x0+2(x+2),
    因为DE⊥AM,所以kDE=-x0+2y0,
    直线DE的方程为y=-x0+2y0(x﹣x0),
    直线BN的方程为y=-y0x0-2(x﹣2)
    联立y=-x0+2y0(x-x0)y=-y0x0-2(x-2),
    整理得,x0+2y0(x﹣x0)=y0x0-2(x﹣2),
    即(x02﹣4)(x﹣x0)=y02(x﹣2),
    即(x02﹣4)(x﹣x0)=4-x024(x﹣2),得x=4x0+25,
    所以y=-x0+2y0•2-x05=-4-y025y0=-45y0,
    即E(4x0+25,-45y0),则yEyN=45,
    又S△BDES△BDN=12|BD|⋅|yE|12|BD|⋅|yN|=45,
    所以△BDE与△BDN的面积之比为定值45.
    2.(2018·全国1)设椭圆C:x22+y2=1的右焦点为F,过F的直线l与C交于A,B两点,点M的坐标为(2,0).
    (1)当l与x轴垂直时,求直线AM的方程;
    (2)设O为坐标原点,证明:∠OMA=∠OMB.
    【解答】解:(1)c=2-1=1,
    ∴F(1,0),
    ∵l与x轴垂直,
    ∴x=1,
    由x=1x22+y2=1,解得x=1y=22或x=1y=-22,
    ∴A(1.22),或(1,-22),
    ∴直线AM的方程为y=-22x+2,y=22x-2,
    证明:(2)当l与x轴重合时,∠OMA=∠OMB=0°,
    当l与x轴垂直时,OM为AB的垂直平分线,∴∠OMA=∠OMB,
    当l与x轴不重合也不垂直时,设l的方程为y=k(x﹣1),k≠0,
    A(x1,y1),B(x2,y2),则x1<2,x2<2,
    直线MA,MB的斜率之和为kMA,kMB之和为kMA+kMB=y1x1-2+y2x2-2,
    由y1=kx1﹣k,y2=kx2﹣k得kMA+kMB=2kx1x2-3k(x1+x2)+4k(x1-2)(x2-2),
    将y=k(x﹣1)代入x22+y2=1可得(2k2+1)x2﹣4k2x+2k2﹣2=0,
    ∴x1+x2=4k22k2+1,x1x2=2k2-22k2+1,
    ∴2kx1x2﹣3k(x1+x2)+4k=12k2+1(4k3﹣4k﹣12k3+8k3+4k)=0
    从而kMA+kMB=0,
    故MA,MB的倾斜角互补,
    ∴∠OMA=∠OMB,
    综上∠OMA=∠OMB.
    3.如图,已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为32,且过点(3,12).
    (Ⅰ)求该椭圆的方程;
    (Ⅱ)若A,B,C为椭圆上的三点(A,B不在坐标轴上),满足OC→=35OA→+45OB→,直线OA,OB分别交直线l:x=3于M,N两点,设直线OA,OB的斜率为k1,k2.证明:k1•k2为定值,并求线段MN长度的最小值.

    【解答】(I)解:由题意可得:ca=323a2+14b2=1a2=b2+c2,解得a=2,b=1,c=3,
    ∴椭圆的标准方程为:x24+y2=1.
    (II)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),则x124+y12=1,x224+y22=1,①.
    ∵满足OC→=35OA→+45OB→,∴OC→=(35x1+45x2,35y1+45y2).
    代入椭圆的方程可得:(35x1+45y1)24+(35y1+45y2)2=1,
    化为(35)2(x124+y12)+(45)2(x224+y22)+625(x1x2+4y1y2)=1,
    由①可得:x1x2+4y1y2=0,
    ∴k1k2=-14为定值.
    设OA:y=k1x,OB:y=-14k1x,令x=3,解得M(3,3k1),N(3,-34k1).
    ∴|MN|=|3k1+34k1|=|3k1|+3|4k1|≥3×2|k1|⋅14|k1|=3,当且仅当k1=±12时取等号,
    ∴|MN|的最小值为3.
    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:2021/8/22 23:56:32;用户:15942715433;邮箱:15942715433;学号:32355067

    题型二.定点问题
    1.已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点F(1,0),O为坐标原点,A,B是抛物线C上异于O的两点.
    (1)求抛物线C的方程;
    (2)若直线OA,OB的斜率之积为-12,求证:直线AB过定点,并求出定点坐标.
    【解答】(1)解:因为抛物线y2=2px(p>0)的焦点F(1,0),
    所以p2=1,解得p=2,
    所以抛物线的C的方程为y2=4x;
    (2)证明:①当直线AB的斜率不存在时,设A(t24,t),B(t24,-t),
    因为直线OA,OB的斜率之积为-12,所以tt24⋅-tt24=-12,化简可得t2=32,
    所以A(8,t),B(8,﹣t),此时直线AB的方程为x=8;
    ②当直线AB的斜率存在时,设方程为y=kx+b(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),
    联立方程组y2=4xy=kx+b,化简可得ky2﹣4y+4b=0,则有y1y2=4bk,
    因为直线OA,OB的斜率之积为-12,所以y1x1⋅y2x2=-12,
    即x1x2+2y1y2=0,即y124⋅y224+2y1y2=0,解得y1y2=4bk=-32,
    解得b=﹣8k,所以y=kx﹣8x,即y=k(x﹣8).
    综上所述,直线AB过x轴上的一定点(8,0).
    2.已知椭圆C的中心在坐标原点,焦点在x轴上,椭圆C上的点到焦点距离的最大值为3,最小值为1.
    (1)求椭圆C的标准方程;
    (2)若直线l:y=kx+m与椭圆C相交于A,B两点(A,B不是左右顶点),且以AB为直径的圆过椭圆C的右顶点.求证:直线l过定点,并求出该定点的坐标.
    【解答】(1)解:由题意设椭圆的标准方程为x2a2+y2b2=1(a>b>0),
    由已知椭圆C上的点到焦点距离的最大值为3,最小值为1,
    可得:a+c=3,a﹣c=1,
    ∴a=2,c=1
    ∴b2=a2﹣c2=3
    ∴椭圆的标准方程为x24+y23=1;
    (2)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2)
    联立y=kx+mx24+y23=1,消去y可得(3+4k2)x2+8mkx+4(m2﹣3)=0,
    则△=64m2k2-16(3+4k2)(m2-3)=3+4k2-m2>0x1+x2=-8mk3+4k2x1x2=4(m2-3)3+4k2
    又y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+mk(x1+x2)+m2=3(m2-4k2)3+4k2
    因为以AB为直径的圆过椭圆的右顶点D(2,0),∴kADkBD=﹣1,即y1x1-2⋅y2x2-2=-1
    ∴y1y2+x1x2﹣2(x1+x2)+4=0,∴3(m2-4k2)3+4k2+4(m2-3)3+k2+16mk3+4k2+4=0
    ∴7m2+16mk+4k2=0
    解得:m1=-2k,m2=-2k7,且均满足3+4k2﹣m2>0
    当m1=﹣2k时,l的方程y=k(x﹣2),直线过点(2,0),与已知矛盾;
    当m2=-2k7时,l的方程为y=k(x-27),直线过定点(27,0)
    所以,直线l过定点,定点坐标为(27,0)
    3.(2017·全国1)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3(﹣1,32),P4(1,32)中恰有三点在椭圆C上.
    (1)求C的方程;
    (2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点.若直线P2A与直线P2B的斜率的和为﹣1,证明:l过定点.
    【解答】解:(1)根据椭圆的对称性,P3(﹣1,32),P4(1,32)两点必在椭圆C上,
    又P4的横坐标为1,∴椭圆必不过P1(1,1),
    ∴P2(0,1),P3(﹣1,32),P4(1,32)三点在椭圆C上.
    把P2(0,1),P3(﹣1,32)代入椭圆C,得:
    1b2=11a2+34b2=1,解得a2=4,b2=1,
    ∴椭圆C的方程为x24+y2=1.
    证明:(2)①当斜率不存在时,设l:x=m,A(m,yA),B(m,﹣yA),
    ∵直线P2A与直线P2B的斜率的和为﹣1,
    ∴kP2A+kP2B=yA-1m+-yA-1m=-2m=-1,
    解得m=2,此时l过椭圆右顶点,不存在两个交点,故不满足.
    ②当斜率存在时,设l:y=kx+t,(t≠1),A(x1,y1),B(x2,y2),
    联立y=kx+tx2+4y2-4=0,整理,得(1+4k2)x2+8ktx+4t2﹣4=0,
    x1+x2=-8kt1+4k2,x1x2=4t2-41+4k2,
    则kP2A+kP2B=y1-1x1+y2-1x2=x2(kx1+t)-x2+x1(kx2+t)-x1x1x2
    =8kt2-8k-8kt2+8kt1+4k24t2-41+4k2=8k(t-1)4(t+1)(t-1)=-1,又t≠1,
    ∴t=﹣2k﹣1,此时△=﹣64k,存在k,使得△>0成立,
    ∴直线l的方程为y=kx﹣2k﹣1,
    当x=2时,y=﹣1,
    ∴l过定点(2,﹣1).
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    日期:2021/8/22 23:59:00;用户:15942715433;邮箱:15942715433;学号:32355067






    1.如图,已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为22,一条准线方程为x=2.过点T(0,2)且不与x轴垂直的直线l与椭圆C相交于A,B两点线段AB的垂直平分线分别交AB和y轴于点M,N两点.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)求证:线段MN的中点在定直线上;
    (3)若△ABN为等腰直角三角形,求直线l的方程.

    【解答】解:(1)由ca=22,a2c=2,解得a=2,c=1,
    b=a2-c2=1
    ∴椭圆方程为:x22+y2=1.
    (2)显然直线l的斜率存在,可设其方程为y=kx+2.
    联立椭圆方程可得(1+2k2)x2+8kx+6=0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    则xM=12(x1+x2)=-4k1+2k2,yM=kxN+2=21+2k2.
    ∴直线MN的方程为:y=-1k(x--41+2k2)+21+2k2,
    ⇒N(0,-21+2k2).,
    ∴yM=﹣yN,∴线段MN的中点在定直线y=0上.
    (3)由(2)得|MN|=1+(-1k)2|xM|=41+k21+2k2,
    |AB|=1+k2|x1﹣x2|=1+k2•24k2-61+2k2.
    ∵△ABN为等腰直角三角形,∴|AB|=2|MN|,
    ∴1+k2•24k2-61+2k2.=2|41+k21+2k2,
    ⇒k=±222.(满足△>0).
    ∴直线l的方程为y=±222x+2.
    2.已知抛物线C:y2=4x的焦点为F,过点P(2,0)作直线l交抛物线于A,B两点.
    (1)若l的倾斜角为π4,求△FAB的面积;
    (2)过点A,B分别作抛物线C的两条切线l1,l2且直线l1与直线l2相交于点M,问:点M是否在某条定直线上?若在,求该定直线的方程,若不在,请说明理由.
    【解答】解:(1)∵l的倾斜角为π4,
    ∴k=tanπ4=1,
    ∵直线l为点P(2,0),
    ∴直线l的方程y=x﹣2,即x=y+2,
    联立直线l与抛物线方程y2=4xx=y+2,化简可得,y2﹣4y﹣8=0,
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    则△=b2﹣4ac=16+4×8=48>0,y1+y2=4y1y2=-8,
    ∴|AB|=2(y1+y2)2-4y1y2=242-4×(-8)=46,
    又∵交点F(1,0)到直线l的距离是d=|1×1+0×(-1)-2|12+(-1)2=22,
    ∴S△FAB=12|AB|⋅d=12×46×22=23.
    (2)设l的方程为x=my+2,
    联立直线l与抛物线方程x=my+2y2=4x,化简可得,y2﹣4my﹣8=0,
    则△=b2﹣4ac=16m2+32>0,由韦达定理可得,y1+y2=4m,y1y2=﹣8,
    ∴x1x2=(y1y2)216=4,
    不妨设点A(x1,y1)在x轴上方,点B在B(x2,y2)在x轴下方,
    当y≥0时,y=2x,
    求导可得y'=1x,
    ∴y'|x=x1=1x1,
    ∴抛物线C上过点A的切线l1的方程为y-y1=1x1(x-x1),即y=1x1x-x1+y1①,
    当y<0时,y=-2x,
    求导可得y'=-1x,
    ∴y'|x=x2=-1x2,
    ∴抛物线C上过点B的切线l2方程为y-y2=-1x2(x-x2),即y=-1x2x+x2+y2②,
    联立①②可得,(1x1+1x2)x=x1+x2+y2-y1,
    ∵y2=-2x2,y1=2x1,
    ∴x1+x2x1x2x=x1+x2-2x1-2x2,
    ∵x1x2=4,
    ∴x1+x22x=-(x1+x2),
    又∵x1+x2≠0,
    ∴x=﹣2,即M的横坐标恒为﹣2,
    ∴点M在定直线x=﹣2上.
    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 0:03:24;用户:15942715433;邮箱:15942715433;学号:32355067







    题型三.定直线问题
    1.如图,已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为22,一条准线方程为x=2.过点T(0,2)且不与x轴垂直的直线l与椭圆C相交于A,B两点线段AB的垂直平分线分别交AB和y轴于点M,N两点.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)求证:线段MN的中点在定直线上;
    (3)若△ABN为等腰直角三角形,求直线l的方程.

    【解答】解:(1)由ca=22,a2c=2,解得a=2,c=1,
    b=a2-c2=1
    ∴椭圆方程为:x22+y2=1.
    (2)显然直线l的斜率存在,可设其方程为y=kx+2.
    联立椭圆方程可得(1+2k2)x2+8kx+6=0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    则xM=12(x1+x2)=-4k1+2k2,yM=kxN+2=21+2k2.
    ∴直线MN的方程为:y=-1k(x--41+2k2)+21+2k2,
    ⇒N(0,-21+2k2).,
    ∴yM=﹣yN,∴线段MN的中点在定直线y=0上.
    (3)由(2)得|MN|=1+(-1k)2|xM|=41+k21+2k2,
    |AB|=1+k2|x1﹣x2|=1+k2•24k2-61+2k2.
    ∵△ABN为等腰直角三角形,∴|AB|=2|MN|,
    ∴1+k2•24k2-61+2k2.=2|41+k21+2k2,
    ⇒k=±222.(满足△>0).
    ∴直线l的方程为y=±222x+2.
    2.已知抛物线C:y2=4x的焦点为F,过点P(2,0)作直线l交抛物线于A,B两点.
    (1)若l的倾斜角为π4,求△FAB的面积;
    (2)过点A,B分别作抛物线C的两条切线l1,l2且直线l1与直线l2相交于点M,问:点M是否在某条定直线上?若在,求该定直线的方程,若不在,请说明理由.
    【解答】解:(1)∵l的倾斜角为π4,
    ∴k=tanπ4=1,
    ∵直线l为点P(2,0),
    ∴直线l的方程y=x﹣2,即x=y+2,
    联立直线l与抛物线方程y2=4xx=y+2,化简可得,y2﹣4y﹣8=0,
    设A(x1,y1),B(x2,y2),
    则△=b2﹣4ac=16+4×8=48>0,y1+y2=4y1y2=-8,
    ∴|AB|=2(y1+y2)2-4y1y2=242-4×(-8)=46,
    又∵交点F(1,0)到直线l的距离是d=|1×1+0×(-1)-2|12+(-1)2=22,
    ∴S△FAB=12|AB|⋅d=12×46×22=23.
    (2)设l的方程为x=my+2,
    联立直线l与抛物线方程x=my+2y2=4x,化简可得,y2﹣4my﹣8=0,
    则△=b2﹣4ac=16m2+32>0,由韦达定理可得,y1+y2=4m,y1y2=﹣8,
    ∴x1x2=(y1y2)216=4,
    不妨设点A(x1,y1)在x轴上方,点B在B(x2,y2)在x轴下方,
    当y≥0时,y=2x,
    求导可得y'=1x,
    ∴y'|x=x1=1x1,
    ∴抛物线C上过点A的切线l1的方程为y-y1=1x1(x-x1),即y=1x1x-x1+y1①,
    当y<0时,y=-2x,
    求导可得y'=-1x,
    ∴y'|x=x2=-1x2,
    ∴抛物线C上过点B的切线l2方程为y-y2=-1x2(x-x2),即y=-1x2x+x2+y2②,
    联立①②可得,(1x1+1x2)x=x1+x2+y2-y1,
    ∵y2=-2x2,y1=2x1,
    ∴x1+x2x1x2x=x1+x2-2x1-2x2,
    ∵x1x2=4,
    ∴x1+x22x=-(x1+x2),
    又∵x1+x2≠0,
    ∴x=﹣2,即M的横坐标恒为﹣2,
    ∴点M在定直线x=﹣2上.
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    日期:2021/8/23 0:03:24;用户:15942715433;邮箱:15942715433;学号:32355067

    课后作业.定值定点
    1.设直线l与抛物线x2=2y交于A,B两点,与椭圆x24+y23=1交于C,D两点,直线OA,OB,OC,OD(O为坐标原点)的斜率分别为k1,k2,k3,k4.若OA⊥OB.
    (Ⅰ)是否存在实数t,满足k1+k2=t(k3+k4),并说明理由;
    (Ⅱ)求△OCD面积的最大值.
    【解答】解:(Ⅰ)设直线l的方程为y=kx+b,A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),B(x4,y4),
    直线代入抛物线的方程,得x2﹣2kx﹣2b=0,
    ∴x1+x2=2k,x1x2=﹣2b,△=4k2+8b>0
    由OA⊥OB,得x1x2+y1y2=0,所以b=2;
    联立直线与椭圆x24+y23=1方程得(3+4k2)x2+16kx+4=0,
    ∴x3+x4=-16k3+4k2,x3x4=43+4k2,△′>0得k2>14.
    ∴k1+k2=k,k3+k4=﹣6k,
    ∵k1+k2=t(k3+k4),
    ∴t=-16;
    (Ⅱ)|CD|=1+k2•|x3﹣x4|=1+k2•4k2-13+4k2
    ∵O到直线CD的距离d-21+k2,
    ∴S△OCD=12|CD|d=43•4k2-13+4k2,
    设4k2-1=t>0,则S△OCD=43tt2+4≤3,
    t=2,即k=±55时,△OCD面积的最大值为3.
    2.设抛物线C:x2=2py(0<p<8)的焦点为F,点P是C上一点,且PF的中点坐标为(2,52)
    (Ⅰ)求抛物线C的标准方程;
    (Ⅱ)动直线l过点A(0,2),且与抛物线C交于M,N两点,点Q与点M关于y轴对称(点Q与点N不重合),求证:直线QN恒过定点.
    【解答】解:(Ⅰ)依题意得F(0,p2),设P(x0,y0),由PF的中点坐标为(2,52),得
    0+x0=2×2且p2+y0=2×52,∴x0=4,y0=5-p2,
    ∵P(x0,y0)在抛物线x2=2py上,∴16=2p(5-p2),
    即p2﹣10p+16=0,解得p=2或p=8(舍去),
    ∴抛物线C的方程为x2=4y;
    (Ⅱ)(法一)依题意直线l的斜率存在,
    设直线l:y=kx+2,M(x1,y1),N(x2,y2),则Q(﹣x1,y1),
    联立x2=4yy=kx+2消去y得x2﹣4kx﹣8=0,显然△>0,由韦达定理得x1+x2=4kx1x2=-8.,
    ∵kQN=y2-y1x2+x1=x224-x124x2+x1=x2-x14,
    ∴直线QN方程为y-y1=x2-x14(x+x1),
    即y=y1+x2-x14(x+x1)=x2-x14x+x1(x2-x1)4+x124=x2-x14x+x1x24,
    ∵x1•x2=﹣8,∴QN方程为y=x2-x14x-2,
    即直线QN方程恒过定点(0,﹣2).
    (法二)依题意知直线QN的斜率存在且不为0,
    设直线QN方程为y=kx+b,Q(x1,y1),N(x2,y2),
    则M(﹣x1,y1),
    联立x2=4yy=kx+b消去y得x2﹣4kx﹣4b=0.
    ∵Q,N是抛物线C上不同两点,∴必有△>0,
    由韦达定理得x1+x2=4kx1x2=-4b.,
    ∵M,A,N三点共线,AM→=(-x1,y1-2),AN→=(x2,y2-2),
    ∴﹣x1(y2 ﹣2)﹣x2(y1 ﹣2)=0.∴﹣x1(kx2+b﹣2)﹣x2(kx1+b﹣2)=0,
    ∴2kx1x2+(b﹣2)(x1+x2)=0,即2k•(﹣4b)+(b﹣2)•4k=0化简得:kb+2k=0,
    ∵k≠0,∴b=﹣2,
    ∴直线QN方程为y=kx﹣2,
    ∴直线QN恒过定点(0,﹣2).
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