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    2021版新高考数学(理科)一轮复习教师用书:第9章第9节 圆锥曲线中的定点、定值问题

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    2021版新高考数学(理科)一轮复习教师用书:第9章第9节 圆锥曲线中的定点、定值问题

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    第九节 圆锥曲线中的定点、定值问题
    [最新考纲] 会证明与曲线上动点有关的定值问题,会处理动曲线(含直线)过定点的问题.

    考点1 定点问题
     直线过定点
     1.动直线l过定点问题的基本思路
    设动直线方程(斜率存在)为y=kx+t,由题设条件将t用k表示为t=mk,得y=k(x+m),故动直线过定点(-m,0).
    2.动直线l过定点问题的解题步骤
    第一步:设AB直线y=kx+m,联立曲线方程得根与系数关系,Δ求出参数范围;
    第二步:由AP与BP关系(如kAP·kBP=-1),得一次函数k=f(m)或者m=f(k);
    第三步:将k=f(m)或者m=f(k)代入y=kx+m,得y=k(x-x定)+y定.
     (2017·全国卷Ⅰ)已知椭圆C:+=1(a>b>0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3(-1,),P4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] (1)由于P3,P4两点关于y轴对称,故由题设知椭圆C经过P3,P4两点.
    又由+>+知,椭圆C不经过点P1,
    所以点P2在椭圆C上.
    因此解得故椭圆C的方程为+y2=1.
    (2)证明:设直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.
    如果l与x轴垂直,设l:x=t,由题设知t≠0,且|t|<2,可得A,B的坐标分别为,,则k1+k2=-=-1,得t=2,不符合题设.
    从而可设l:y=kx+m(m≠1).
    将y=kx+m代入+y2=1得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.
    由题设可知Δ=16(4k2-m2+1)>0.
    设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-,x1x2=.
    而k1+k2=+
    =+
    =.
    由题设k1+k2=-1,
    故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0.
    即(2k+1)·+(m-1)·=0,解得k=-.
    当且仅当m>-1时,Δ>0,
    于是l:y=-x+m,
    即y+1=-(x-2),
    所以l过定点(2,-1).
     本题为“弦对定点张直角”的一个例子:圆锥曲线如椭圆上任意一点P做相互垂直的直线交圆锥曲线于AB,则AB必过定点(,).
    本题还可以拓展为“手电筒”模型:只要任意一个限定AP与BP条件(如kAP·kBP=定值,kAP+kBP=定值),直线AB依然会过定点.
    [教师备选例题]
    过抛物线C:y2=4x的焦点F且斜率为k的直线l交抛物线C于A,B两点,且|AB|=8.
    (1)求l的方程;
    (2)若A关于x轴的对称点为D,求证:直线BD过定点,并求出该点的坐标.
    [解] (1)易知点F的坐标为(1,0),则直线l的方程为y=k(x-1),代入抛物线方程y2=4x得k2x2-(2k2+4)x+k2=0,
    由题意知k≠0,且Δ=[-(2k2+4)]2-4k2·k2=16(k2+1)>0,
    设A(x1,y1),B(x2,y2),∴x1+x2=,x1x2=1,
    由抛物线的定义知|AB|=x1+x2+2=8,
    ∴=6,∴k2=1,即k=±1,
    ∴直线l的方程为y=±(x-1).
    (2)由抛物线的对称性知,D点的坐标为(x1,-y1),
    直线BD的斜率kBD===,
    ∴直线BD的方程为y+y1=(x-x1),
    即(y2-y1)y+y2y1-y=4x-4x1,
    ∵y=4x1,y=4x2,x1x2=1,∴(y1y2)2=16x1x2=16,
    即y1y2=-4(y1,y2异号),
    ∴直线BD的方程为4(x+1)+(y1-y2)y=0,恒过点(-1,0).
     1.已知抛物线C的顶点在原点,焦点在坐标轴上,点A(1,2)为抛物线C上一点.
    (1)求抛物线C的方程;
    (2)若点B(1,-2)在抛物线C上,过点B作抛物线C的两条弦BP与BQ,如kBP·kBQ=-2,求证:直线PQ过定点.
    [解] (1)若抛物线的焦点在x轴上,设抛物线方程为y2=ax,代入点A(1,2),可得a=4,所以抛物线方程为y2=4x.
    若抛物线的焦点在y轴上,设抛物线方程为x2=my,代入点A(1,2),可得m=,所以抛物线方程为x2=y.
    综上所述,抛物线C的方程是y2=4x或x2=y.
    (2)证明:因为点B(1,-2)在抛物线C上,所以由(1)可得抛物线C的方程是y2=4x.
    易知直线BP,BQ的斜率均存在,设直线BP的方程为y+2=k(x-1),
    将直线BP的方程代入y2=4x,消去y,得
    k2x2-(2k2+4k+4)x+(k+2)2=0.
    设P(x1,y1),则x1=,
    所以P.
    用-替换点P坐标中的k,可得Q((k-1)2,2-2k),
    从而直线PQ的斜率为

    =,
    故直线PQ的方程是
    y-2+2k=·[x-(k-1)2].
    在上述方程中,令x=3,解得y=2,
    所以直线PQ恒过定点(3,2).
    2.已知圆x2+y2=4经过椭圆C:+=1(a>b>0)的两个焦点和两个顶点,点A(0,4),M,N是椭圆C上的两点,它们在y轴两侧,且∠MAN的平分线在y轴上,|AM|≠|AN|.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)证明:直线MN过定点.
    [解] (1)圆x2+y2=4与x轴交于点(±2,0),
    即为椭圆的焦点,圆x2+y2=4与y轴交于点(0,±2),
    即为椭圆的上下两顶点,所以c=2,b=2.
    从而a=2,因此椭圆C的方程为+=1.
    (2)证明:设直线MN的方程为y=kx+m.

    消去y得(2k2+1)x2+4kmx+2m2-8=0.
    设M(x1,y1),N(x2,y2),
    则x1+x2=-,x1x2=.
    直线AM的斜率k1==k+;
    直线AN的斜率k2==k+.
    k1+k2=2k+
    =2k+=.
    由∠MAN的平分线在y轴上,得k1+k2=0.
    又因为|AM|≠|AN|,所以k≠0,所以m=1.
    因此,直线MN过定点(0,1).
     动圆过定点
     动圆过定点问题求解时可以先取特殊值或者极值,找出这个定点,再用向量法证明用直径所对圆周角为直角.
     (2019·北京高考)已知抛物线C:x2=-2py经过点(2,-1).
    (1)求抛物线C的方程及其准线方程;
    (2)设O为原点,过抛物线C的焦点作斜率不为0的直线l交抛物线C于两点M,N,直线y=-1分别交直线OM,ON于点A和点B.求证:以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点.
    [解] (1)由抛物线C:x2=-2py经过点(2,-1),得p=2.
    所以抛物线C的方程为x2=-4y,其准线方程为y=1.
    (2)抛物线C的焦点为F(0,-1),设直线l的方程为y=kx-1(k≠0).
    由 得x2+4kx-4=0.
    设M,N,则x1x2=-4.
    直线OM的方程为y=x.
    令y=-1,得点A的横坐标xA=-.
    同理得点B的横坐标xB=-.
    设点D(0,n),
    则=,=,
    ·=+(n+1)2
    =+(n+1)2
    =+(n+1)2=-4+(n+1)2.
    令·=0,即-4+(n+1)2=0,则n=1或n=-3.
    综上,以AB为直径的圆经过y轴上的定点(0,1)和(0,-3).
     动圆过定点问题本质上是向量垂直的问题.
     在平面直角坐标系xOy中,动点E到定点(1,0)的距离与它到直线x=-1的距离相等.
    (1)求动点E的轨迹C的方程;
    (2)设动直线l:y=kx+b与曲线C相切于点P,与直线x=-1相交于点Q,证明:以PQ为直径的圆恒过x轴上某定点.
    [解] (1)设动点E的坐标为(x,y),由抛物线的定义知,动点E的轨迹是以(1,0)为焦点,x=-1为准线的抛物线,所以动点E的轨迹C的方程为y2=4x.
    (2)证明:易知k≠0.由,消去x,得ky2-4y+4b=0.因为直线l与抛物线相切,所以Δ=16-16kb=0,即b=,所以直线l的方程为y=kx+,令x=-1,得y=-k+,所以Q(-1,-k+).设切点P(x0,y0),则ky-4y0+=0,解得P(,),设M(m,0),则·=(-m)·(-1-m)+(-k+)=m2+m-2-,所以当 即m=1时,·=0,即MQ⊥MP.
    所以,以PQ为直径的圆恒过x轴上的定点M(1,0).
    考点2 定值问题
     圆锥曲线中定值问题的2大解法
    (1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;
    (2)引起变量法:其解题流程为

     在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:+y2=1,点P(x1,y1),Q(x2,y2)是椭圆C上两个动点,直线OP,OQ的斜率分别为k1,k2,若m=,n=,m·n=0.
    (1)求证:k1·k2=-;
    (2)试探求△OPQ的面积S是否为定值,并说明理由.
    [解] (1)证明:∵k1,k2均存在,∴x1x2≠0.
    又m·n=0,∴+y1y2=0,即=-y1y2,
    ∴k1·k2==-.
    (2)①当直线PQ的斜率不存在,即x1=x2,y1=-y2时,由=-,得-y=0.
    又∵点P(x1,y1)在椭圆上,∴+y=1,
    ∴|x1|=,|y1|=.∴S△POQ=|x1||y1-y2|=1.
    ②当直线PQ的斜率存在时,设直线PQ的方程为y=kx+b.
    联立得方程组
    消去y并整理得(4k2+1)x2+8kbx+4b2-4=0,
    其中Δ=(8kb)2-4(4k2+1)(4b2-4)=16(1+4k2-b2)>0,即b20).
    ∴S△POQ=|PQ|=|b|=2|b|=1.
    综合①②知△POQ的面积S为定值1.
     圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略
    (1)求代数式为定值:依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式,化简即可得出定值;
    (2)求点到直线的距离为定值:利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得;
    (3)求某线段长度为定值:利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.
    [教师备选例题]
    已知动圆P经过点N(1,0),并且与圆M:(x+1)2+y2=16相切.
    (1)求点P的轨迹C的方程;
    (2)设G(m,0) 为轨迹C内的一个动点,过点G且斜率为k的直线l交轨迹C于A,B两点,当k为何值时,ω=|GA|2+|GB|2是与m无关的定值?并求出该定值.
    [解] (1)由题意,设动圆P的半径为r,则|PM|=4-r,|PN|=r,可得|PM|+|PN|=4-r+r=4,∴点P的轨迹C是以M,N为焦点的椭圆,∴2a=4,2c=2,∴b==,
    ∴椭圆的方程为+=1.
    即点P的轨迹C的方程为+=1.
    (2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由题意知-2<m<2,直线l:y=k(x-m),
    由得(3+4k2)x2-8k2mx+4k2m2-12=0,
    ∴x1+x2=,x1x2=,
    ∴y1+y2=k(x1-m)+k(x2-m)=k(x1+x2)-2km=-,
    y1y2=k2(x1-m)(x2-m)=k2x1x2-k2m(x1+x2)+k2m2=,
    ∴|GA|2+|GB|2=(x1-m)2+y+(x2-m)2+y=(x1+x2)2-2x1x2-2m(x1+x2)+2m2+(y1+y2)2-2y1y2=(k2+1).
    要使ω=|GA|2+|GB|2的值与m无关,需使4k2-3=0,
    解得k=±,此时ω=|GA|2+|GB|2=7.
     1.已知抛物线C:y2=2px经过点P(1,2),过点Q(0,1)的直线l与抛物线C有两个不同的交点A,B,且直线PA交y轴于M,直线PB交y轴于N.
    (1)求直线l的斜率的取值范围;
    (2)设O为原点,=λ,=μ,求证:+为定值.
    [解] (1)因为抛物线y2=2px过点(1,2),
    所以2p=4,即p=2.
    故抛物线C的方程为y2=4x.
    由题意知,直线l的斜率存在且不为0.
    设直线l的方程为y=kx+1(k≠0).
    由得k2x2+(2k-4)x+1=0.
    依题意Δ=(2k-4)2-4×k2×1>0,
    解得k<0或0<k<1.
    又PA,PB与y轴相交,故直线l不过点(1,-2).
    从而k≠-3.
    所以直线l斜率的取值范围是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1).
    (2)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2).
    由(1)知x1+x2=-,x1x2=.
    直线PA的方程为y-2=(x-1).
    令x=0,得点M的纵坐标为yM=+2=+2.
    同理得点N的纵坐标为yN=+2.
    由=λ,=μ,得λ=1-yM,μ=1-yN.
    所以+=+
    =+
    =·
    =·=2.
    所以+为定值.
    2.(2017·全国卷Ⅲ)在直角坐标系xOy中,曲线y=x2+mx-2与x轴交于A,B两点,点C的坐标为(0,1).当m变化时,解答下列问题:
    (1)能否出现AC⊥BC的情况?说明理由;
    (2)证明过A,B,C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.
    [解] (1)不能出现AC⊥BC的情况.理由如下:
    设A(x1,0),B(x2,0),则x1,x2满足x2+mx-2=0,
    所以x1x2=-2.
    又点C的坐标为(0,1),
    故AC的斜率与BC的斜率之积为·=-,
    所以不能出现AC⊥BC的情况.
    (2)证明:BC的中点坐标为,可得BC的中垂线方程为y-=x2.
    由(1)可得x1+x2=-m,
    所以AB的中垂线方程为x=-.
    联立
    又x+mx2-2=0,可得
    所以过A,B,C三点的圆的圆心坐标为,半径r=.
    故圆在y轴上截得的弦长为2=3,
    即过A,B,C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.

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