2013年高三數(shù)學二輪復習 專題七第三講 圓錐曲線的綜合問題教案 理

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1、 第三講 圓錐曲線的綜合問題 研熱點(聚焦突破) 類型一 圓錐曲線中的定點定值問題 常見的類型 (1)直線恒過定點問題; (2)動圓恒過定點問題; (3)探求定值問題; (4)證明定值問題. [例1] (2012年高考福建卷)如圖,橢圓E:+=1(a>b>0)的左焦點為F1,右焦點為F2,離心率e=.過F1的直線交橢圓于A、B兩點,且△ABF2的周長為8. (1)求橢圓E的方程; (2)設動直線l:y=kx+m與橢圓E有且只有一個公共點P,且與直線x=4相交于點Q.試探究:在坐標平面內是否存在定點M,使得以PQ為直徑的圓恒過點M?若存在,求出點M的坐標;若不存在,說

2、明理由. [解析] (1)因為|AB|+|AF2|+|BF2|=8, 即|AF1|+|F1B|+|AF2|+|BF2|=8. 又|AF1|+|AF2|=|BF1|+|BF2|=2a, 所以4a=8,a=2. 又因為e=,即=,所以c=1, 所以b==. 故橢圓E的方程是+=1. (2)由消去y得 (4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0. 因為動直線l與橢圓E有且只有一個公共點P(x0,y0),所以m≠0且Δ=0, 即64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=0, 化簡得4k2-m2+3=0. (*) 所以P(-,). 由得Q(4,4k+m)

3、假設平面內存在定點M滿足條件,由圖形對稱性知,點M必在x軸上. 設M(x1,0),則對滿足(*)式的m,k恒成立. 因為=(--x1,),=(4-x1,4k+m), 由,得 -+-4x1+x++3=0, 整理,得(4x1-4)+x-4x1+3=0. (* *) 由于(* *)式對滿足(*)式的m,k恒成立, 所以解得x1=1. 故存在定點M(1,0),使得以PQ為直徑的圓恒過點M. 跟蹤訓練 已知拋物線y2=4x,圓F:(x-1)2+y2=1,過點F作直線l,自上而下順次與上述兩曲線交于點A,B,C,D(如圖所示),則|AB|·|CD|的值正確的是(  ) A.等

4、于1      B.最小值是1 C.等于4 D.最大值是4 解析:設直線l:x=ty+1,代入拋物線方程, 得y2-4ty-4=0. 設A(x1,y1),D(x2,y2),根據(jù)拋物線定義AF=x1+1,DF=x2+1,故|AB|=x1,|CD|=x2, 所以|AB|·|CD|=x1x2=·=,而y1y2=-4,代入上式,得|AB|·|CD|=1.故選A. 答案:A 類型二 最值與范圍問題 1.求參數(shù)范圍的方法 據(jù)已知條件建立等式或不等式的函數(shù)關系,再求參數(shù)范圍. 2.求最值問題的方法 (1)幾何法 題目中給出的條件有明顯的幾何特征,則考慮用圖象來解決; (2

5、)代數(shù)法 題目中給出的條件和結論幾何特征不明顯則可以建立目標函數(shù),再求這個函數(shù)的最值,求最值的常見方法是判別式法、基本不等式法,單調性法等. [例2] (2012年高考廣東卷)在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率e=,且橢圓C上的點到點Q(0,2)的距離的最大值為3. (1)求橢圓C的方程; (2)在橢圓C上,是否存在點M(m,n),使得直線l:mx+ny=1與圓O:x2+y2=1相交于不同的兩點A、B,且△OAB的面積最大?若存在,求出點M的坐標及對應的△OAB的面積;若不存在,請說明理由. [解析] (1)∵e2===,∴a2=3b2, ∴橢圓方程

6、為+=1,即x2+3y2=3b2. 設橢圓上的點到點Q(0,2)的距離為d,則 d== ==, ∴當y=-1時,d取得最大值,dmax==3, 解得b2=1,∴a2=3. ∴橢圓C的方程為+y2=1. (2)假設存在點M(m,n)滿足題意,則+n2=1, 即m2=3-3n2. 設圓心到直線l的距離為d′,則d′<1, d′==. ∴|AB|=2=2. ∴S△OAB=|AB|d′ =·2· =. ∵d′<1,∴m2+n2>1, ∴0<<1,∴1->0. ∴S△OAB= ≤ =, 當且僅當=1-,即m2+n2=2>1時,S△OAB取得最大值. 由得 ∴存在

7、點M滿足題意,M點坐標為(,),(,-),(-,)或(-,-), 此時△OAB的面積為. 跟蹤訓練 已知拋物線y2=2px(p≠0)上存在關于直線x+y=1對稱的相異兩點,則實數(shù)p的取值范圍為(  ) A.(-,0)       B.(0,) C.(-,0) D.(0,) 解析:設拋物線上關于直線x+y=1對稱的兩點是M(x1,y1)、N(x2,y2),設直線MN的方程為y=x+b.將y=x+b代入拋物線方程,得x2+(2b-2p)x+b2=0,則x1+x2=2p-2b,y1+y2=(x1+x2)+2b=2p,則MN的中點P的坐標為(p-b,p).因為

8、點P在直線x+y=1上,所以2p-b=1,即b=2p-1. 又Δ=(2b-2p)2-4b2=4p2-8bp>0, 將b=2p-1代入得4p2-8p(2p-1)>0, 即3p2-2p<0,解得0

9、:x2+y2=t2,1

10、3)① 直線A2B的方程為y=(x-3).② 由①②得y2=(x2-9).③ 又點A(x0,y0)在橢圓C上,故y=1-.④ 將④代入③得-y2=1(x<-3,y<0). 因此點M的軌跡方程為-y2=1(x<-3,y<0). 跟蹤訓練 已知定點F1(-2,0),F(xiàn)2(2,0),N是圓O:x2+y2=1上任意一點,點F1關于點N的對稱點為M,線段F1M的中垂線與直線F2M相交于點P,則點P的軌跡是(  ) A.橢圓 B.雙曲線 C.拋物線 D.圓 解析:設N(a,b),M(x,y),則a=,b=,代入圓O的方程得點M的軌跡方程是(x-2)2+y2=22,此時

11、|PF1|-|PF2|=|PF1|-(|PF1|±2)=±2,即||PF1|-|PF2||=2,故 答案:B 析典題(預測高考) 高考真題 【真題】 (2012年高考浙江卷)如圖,在直角坐標系xOy中,點P(1,)到拋物線C:y2=2px(p>0)的準線的距離為. 點M(t,1)是C上的定點,A,B是C上的兩動點,且線段AB被直線OM平分. (1)求p,t的值; (2)求△ABP面積的最大值. 【解析】 (1)由題意知 得 (2)設A(x1,y1),B(x2,y2),線段AB的中點為Q(m,m). 由題意知,設直線AB的斜率為k(k≠0). 故k·2m=1,

12、 所以直線AB的方程為y-m=(x-m), 即x-2my+2m2-m=0. 由消去x, 整理得y2-2my+2m2-m=0, 所以Δ=4m-4m2>0,y1+y2=2m,y1y2=2m2-m. 從而|AB|=·|y1-y2| =·. 設點P到直線AB的距離為d,則 d=. 設△ABP的面積為S,則 S=|AB|·d=|1-2(m-m2)|·. 由Δ=4m-4m2>0,得0

13、)=. 故△ABP面積的最大值為. 【名師點睛】 本題主要考查拋物線的幾何性質,直線與拋物線的位置關系等基礎知識,同時考查了利用導數(shù)求最值問題,本例(2)中建立△ABP的面積目標函數(shù)后,關鍵是確定m的范圍以及對目標函數(shù)的變形. 考情展望 圓錐曲線的綜合問題一直是高考命題的熱點內容,多為解答題,因其運算量與綜合量較大,一般題目難度較大,常涉及最值、范圍的求法、軌跡問題以及定點定值的探索問題.在復習時注意綜合訓練與積累方法,以提高解題的適應能力. 名師押題 【押題】 已知點A(-1,0),B(1,0),動點M的軌跡曲線C滿足∠AMB=2θ,cos 2θ=3,過點B的直線交曲線C

14、于P、Q兩點. (1)求 的值,并寫出曲線C的方程; (2)求△APQ的面積的最大值. 【解析】,在中,,,根據(jù)余弦定理得 即, 所以 因為cos 2θ=3 所以 又 因此點M的軌跡是以A、B為焦點的橢圓(點M在x軸上也符合題意),設橢圓的方程為+=1(a>b>0), 則a=2,c=1,所以b2=a2-c2=3. 所以曲線C的方程為+=1. (2)設直線PQ的方程為x=my+1. 由,消去x并整理得 (3m2+4)y2+6my-9=0.① 顯然方程①的判別式Δ=36m2+36(3m2+4)>0,設P(x1,y1),Q(x2,y2),則△APQ的面積 S△APQ=×2×|y1-y2|=|y1-y2|. 由根與系數(shù)的關系得y1+y2=-, y1·y2=-, 所以(y1-y2)2=(y1+y2)2-4y1y2 =48×. 令t=3m2+3,則t≥3,(y1-y2)2=, 由于函數(shù)φ(t)=t+在[3,+∞)上是增函數(shù). 所以t+≥,當且僅當t=3m2+3=3,即m=0時取等號, 所以(y1-y2)2≤=9,即|y1-y2|的最大值為3, 所以△APQ的面積的最大值為3,此時直線PQ的方程為x=1. 10

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