高三文科數(shù)學(xué)通用版二輪復(fù)習(xí):第1部分 專題5 突破點(diǎn)13 圓錐曲線中的綜合問題酌情自選 Word版含解析

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1、高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 突破點(diǎn)突破點(diǎn) 13 圓錐曲線中的綜合問題圓錐曲線中的綜合問題(酌情自選酌情自選) 提煉 1 解答圓錐曲線的定值、定點(diǎn)問題,從三個(gè)方面把握 (1)從特殊開始,求出定值,再證明該值與變量無關(guān) (2)直接推理、計(jì)算,在整個(gè)過程中消去變量,得定值 (3)在含有參數(shù)的曲線方程里面,把參數(shù)從含有參數(shù)的項(xiàng)里面分離出來,并令其系數(shù)為零,可以解出定點(diǎn)坐標(biāo). 提煉 2 用代數(shù)法求最值與范圍問題時(shí)從下面幾個(gè)方面入手 (1)若直線和圓錐曲線有兩個(gè)不同的交點(diǎn),則可以利用判別式求范圍 (2)若已知曲線上任意一點(diǎn)、一定點(diǎn)或與定點(diǎn)構(gòu)成的圖形,則利用圓錐曲線的性質(zhì)(性質(zhì)中的范圍)求解 (3)

2、利用隱含或已知的不等關(guān)系式直接求范圍 (4)利用基本不等式求最值與范圍 (5)利用函數(shù)值域的方法求最值與范圍 提煉 3 與圓錐曲線有關(guān)的探索性問題 (1)給出問題的一些特殊關(guān)系,要求探索出一些規(guī)律,并能論證所得規(guī)律的正確性通常要對(duì)已知關(guān)系進(jìn)行觀察、比較、分析,然后概括出一般規(guī)律 (2)對(duì)于只給出條件,探求“是否存在”類型問題,一般要先對(duì)結(jié)論作出肯定存在的假設(shè),然后由假設(shè)出發(fā),結(jié)合已知條件進(jìn)行推理,若推出相符的結(jié)論,則存在性得到論證;若推出矛盾,則假設(shè)不存在 回訪 1 圓錐曲線的定值、定點(diǎn)問題 1(20 xx 全國卷)已知橢圓 C:x2a2y2b21(ab0)的離心率為22,點(diǎn)(2, 2)在 C

3、 上 (1)求 C 的方程; (2)直線 l 不過原點(diǎn) O 且不平行于坐標(biāo)軸,l 與 C 有兩個(gè)交點(diǎn) A,B,線段 AB 的中點(diǎn)為 M.證明:直線 OM 的斜率與直線 l 的斜率的乘積為定值 解 (1)由題意有a2b2a22,4a22b21,2 分 解得 a28,b24.3 分 所以 C 的方程為x28y241.4 分 (2)證明:設(shè)直線 l:ykxb(k0,b0),A(x1,y1),B(x2,y2),M(xM,yM) 將 ykxb 代入x28y241,得 (2k21)x24kbx2b280.6 分 故 xMx1x222kb2k21,yMk xMbb2k21.8 分 于是直線 OM 的斜率 k

4、OMyMxM12k, 即 kOM k12.11 分 所以直線 OM 的斜率與直線 l 的斜率的乘積為定值.12 分 回訪 2 圓錐曲線中的最值與范圍問題 2(20 xx 北京高考)已知橢圓 C:x22y24. (1)求橢圓 C 的離心率; (2)設(shè) O 為原點(diǎn),若點(diǎn) A 在直線 y2 上,點(diǎn) B 在橢圓 C 上,且 OAOB,求線段 AB 長度的最小值 解 (1)由題意,橢圓 C 的標(biāo)準(zhǔn)方程為x24y221,2 分 所以 a24,b22,從而 c2a2b22. 因此 a2,c 2. 故橢圓 C 的離心率 eca22.5 分 (2)設(shè)點(diǎn) A,B 的坐標(biāo)分別為(t,2),(x0,y0),其中 x0

5、0. 因?yàn)?OAOB,所以O(shè)A OB0,即 tx02y00,解得 t2y0 x0.7 分 又 x202y204, 所以|AB|2(x0t)2(y02)2x02y0 x02(y02)2x20y204y20 x204x204x20224x20 x204x2028x204(0 x204).12 分 因?yàn)閤2028x204(0b0)的離心率是22,點(diǎn)P(0,1)在短軸 CD 上,且PC PD1. 圖 15- 1 (1)求橢圓 E 的方程; (2)設(shè) O 為坐標(biāo)原點(diǎn),過點(diǎn) P 的動(dòng)直線與橢圓交于 A,B 兩點(diǎn)是否存在常數(shù) ,使得OA OBPA PB為定值?若存在,求 的值;若不存在,請(qǐng)說明理由 解 (1

6、)由已知,點(diǎn) C,D 的坐標(biāo)分別為(0,b),(0,b) 又點(diǎn) P 的坐標(biāo)為(0,1),且PC PD1, 于是 1b21,ca22,a2b2c2. 解得 a2,b 2. 所以橢圓 E 的方程為x24y221.4 分 (2)當(dāng)直線 AB 的斜率存在時(shí),設(shè)直線 AB 的方程為 ykx1,A,B 的坐標(biāo)分別為(x1,y1),(x2,y2) 聯(lián)立 x24y221,ykx1,得(2k21)x24kx20. 其判別式 (4k)28(2k21)0, 所以 x1x24k2k21,x1x222k21.6 分 從而,OA OBPA PB x1x2y1y2x1x2(y11)(y21) (1)(1k2)x1x2k(x

7、1x2)1 24k2212k21 12k212.9 分 所以,當(dāng) 1 時(shí),12k2123. 此時(shí),OA OBPA PB3 為定值.10 分 當(dāng)直線 AB 斜率不存在時(shí),直線 AB 即為直線 CD. 此時(shí),OA OBPA PBOC ODPC PD213.12 分 故存在常數(shù) 1,使得OA OBPA PB為定值3.13 分 熱點(diǎn)題型 1 圓錐曲線中的定值問題 題型分析:圓錐曲線中的定值問題是近幾年高考的熱點(diǎn)內(nèi)容,解決這類問題的關(guān)鍵是引入變化的參數(shù)表示直線方程、數(shù)量積、比例關(guān)系等,根據(jù)等式恒成立,數(shù)式變換等尋找不受參數(shù)影響的量 (20 xx 重慶二模)已知橢圓 C:x2a2y2b21(ab0)上一點(diǎn)

8、 P1,32與橢圓右焦點(diǎn)的連線垂直于 x 軸,直線 l:ykxm 與橢圓 C 相交于 A,B 兩點(diǎn)(均不在坐標(biāo)軸上) (1)求橢圓 C 的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)設(shè) O 為坐標(biāo)原點(diǎn),若AOB 的面積為 3,試判斷直線 OA 與 OB 的斜率之積是否為定值? 【導(dǎo)學(xué)號(hào):85952055】 解 (1)由題意知 1a294b21,a2b21,解得 a24,b23,3 分 橢圓 C 的標(biāo)準(zhǔn)方程為x24y231.4 分 (2)設(shè)點(diǎn) A(x1,y1),B(x2,y2), 由 x24y231,ykxm,得(4k23)x28kmx4m2120,5 分 由 (8km)216(4k23)(m23)0,得 m24k23.

9、6 分 x1x28km4k23,x1x24m2124k23, SOAB12|m|x1x2|12|m|4 3 4k23m24k23 3,8 分 化簡得 4k232m20,滿足 0,從而有 4k2m2m23(*),9 分 kOA kOBy1y2x1x2kx1mkx2mx1x2k2x1x2kmx1x2m2x1x2 12k23m24m212344k2m2m23,由(*)式,得4k2m2m231, kOA kOB34,即直線 OA 與 OB 的斜率之積為定值34.12 分 求解定值問題的兩大途徑 1由特例得出一個(gè)值(此值一般就是定值) 證明定值:將問題轉(zhuǎn)化為證明待證式與參數(shù)(某些變量)無關(guān) 2先將式子用

10、動(dòng)點(diǎn)坐標(biāo)或動(dòng)線中的參數(shù)表示,再利用其滿足的約束條件使其絕對(duì)值相等的正負(fù)項(xiàng)抵消或分子、分母約分得定值 變式訓(xùn)練 1 (20 xx 北京高考)已知橢圓 C:x2a2y2b21 過 A(2,0),B(0,1)兩點(diǎn) (1)求橢圓 C 的方程及離心率; (2)設(shè) P 為第三象限內(nèi)一點(diǎn)且在橢圓 C 上,直線 PA 與 y 軸交于點(diǎn) M,直線 PB與 x 軸交于點(diǎn) N,求證:四邊形 ABNM 的面積為定值 解 (1)由題意得 a2,b1, 橢圓 C 的方程為x24y21.3 分 又 c a2b2 3,離心率 eca32.5 分 (2)證明:設(shè) P(x0,y0)(x00,y00),則 x204y204.6 分

11、 又 A(2,0),B(0,1), 直線 PA 的方程為 yy0 x02(x2) 令 x0,得 yM2y0 x02,從而|BM|1yM12y0 x02.9 分 直線 PB 的方程為 yy01x0 x1. 令 y0,得 xNx0y01,從而|AN|2xN2x0y01.12 分 四邊形 ABNM 的面積 S12|AN| |BM| 122x0y0112y0 x02 x204y204x0y04x08y042x0y0 x02y02 2x0y02x04y04x0y0 x02y022. 從而四邊形 ABNM 的面積為定值.14 分 熱點(diǎn)題型 2 圓錐曲線中的最值、范圍問題 題型分析:圓錐曲線中的最值、范圍問

12、題是高考重點(diǎn)考查的內(nèi)容,解決此類問題常用的方法是幾何法和代數(shù)法 (20 xx 全國乙卷)設(shè)圓 x2y22x150 的圓心為 A, 直線 l 過點(diǎn) B(1,0)且與 x 軸不重合,l 交圓 A 于 C,D 兩點(diǎn),過 B 作 AC 的平行線交 AD 于點(diǎn) E. (1)證明|EA|EB|為定值,并寫出點(diǎn) E 的軌跡方程; (2)設(shè)點(diǎn) E 的軌跡為曲線 C1,直線 l 交 C1于 M,N 兩點(diǎn),過 B 且與 l 垂直的直線與圓 A 交于 P,Q 兩點(diǎn),求四邊形 MPNQ 面積的取值范圍 解 (1)因?yàn)閨AD|AC|,EBAC, 所以EBDACDADC,所以|EB|ED|, 故|EA|EB|EA|ED|

13、AD|. 又圓 A 的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x1)2y216,從而|AD|4, 所以|EA|EB|4.2 分 由題設(shè)得 A(1,0),B(1,0),|AB|2, 由橢圓定義可得點(diǎn) E 的軌跡方程為x24y231(y0).4 分 (2)當(dāng) l 與 x 軸不垂直時(shí),設(shè) l 的方程為 yk(x1)(k0),M(x1,y1),N(x2,y2) 由 ykx1,x24y231,得(4k23)x28k2x4k2120, 則 x1x28k24k23,x1x24k2124k23. 所以|MN|1k2|x1x2|12k214k23. 過點(diǎn) B(1,0)且與 l 垂直的直線 m: y1k(x1), 點(diǎn) A 到直線 m 的距離

14、為2k21,6 分 所以|PQ|2422k21244k23k21. 故四邊形 MPNQ 的面積 S12|MN| PQ|12114k23.8 分 可得當(dāng) l 與 x 軸不垂直時(shí),四邊形 MPNQ 面積的取值范圍為(12,8 3).10 分 當(dāng) l 與 x 軸垂直時(shí),其方程為 x1,|MN|3,|PQ|8, 故四邊形 MPNQ 的面積為 12. 綜上,四邊形 MPNQ 面積的取值范圍為 12,8 3).12 分 與圓錐曲線有關(guān)的取值范圍問題的三種解法 1數(shù)形結(jié)合法:利用待求量的幾何意義,確定出極端位置后數(shù)形結(jié)合求解 2構(gòu)建不等式法:利用已知或隱含的不等關(guān)系,構(gòu)建以待求量為元的不等式求解 3構(gòu)建函數(shù)

15、法:先引入變量構(gòu)建以待求量為因變量的函數(shù),再求其值域 變式訓(xùn)練 2 (名師押題)已知拋物線 C:x22py(p0),過其焦點(diǎn)作斜率為 1的直線 l 交拋物線 C 于 M,N 兩點(diǎn),且|MN|16. (1)求拋物線 C 的方程; (2)已知?jiǎng)訄A P 的圓心在拋物線 C 上, 且過定點(diǎn) D(0,4), 若動(dòng)圓 P 與 x 軸交于 A,B 兩點(diǎn),求|DA|DB|DB|DA|的最大值 解 (1)設(shè)拋物線的焦點(diǎn)為 F0,p2,則直線 l:yxp2. 由 yxp2,x22py,得 x22pxp20, x1x22p,y1y23p, |MN|y1y2p4p16,p4, 拋物線 C 的方程為 x28y.4 分

16、(2)設(shè)動(dòng)圓圓心 P(x0,y0),A(x1,0),B(x2,0), 則 x208y0,且圓 P:(xx0)2(yy0)2x20(y04)2, 令 y0,整理得 x22x0 xx20160, 解得 x1x04,x2x04,6 分 設(shè) t|DA|DB|x04216x04216x208x032x208x032116x0 x208x032, 當(dāng) x00 時(shí),t1, 7 分 當(dāng) x00 時(shí),t116x0832x0. x00,x032x08 2, t11688 232 2 21,且 t1, 綜上知 21t1.9 分 f(t)t1t在 21,1上單調(diào)遞減, |DA|DB|DB|DA|t1t 211212

17、2, 當(dāng)且僅當(dāng) t 21,即 x04 2時(shí)等號(hào)成立 |DA|DB|DB|DA|的最大值為 2 2.12 分 熱點(diǎn)題型 3 圓錐曲線中的探索性問題 題型分析:探索性問題一般分為探究條件和探究結(jié)論兩種類型,若探究條件,則可先假設(shè)條件成立,再驗(yàn)證結(jié)論是否成立,成立則存在,否則不存在若探究結(jié)論,則應(yīng)先寫出結(jié)論的表達(dá)式,再針對(duì)表達(dá)式進(jìn)行討論,往往涉及對(duì)參數(shù)的討論 (20 xx 長沙二模)如圖 15- 2,在平面直角坐標(biāo)系 xOy 中,已知 F1,F(xiàn)2分別是橢圓 E:x2a2y2b21(ab0)的左、右焦點(diǎn),A,B 分別是橢圓 E 的左、右頂點(diǎn),D(1,0)為線段 OF2的中點(diǎn),且AF25BF20. 圖

18、15- 2 (1)求橢圓 E 的方程; (2)若 M 為橢圓 E 上的動(dòng)點(diǎn)(異于點(diǎn) A,B),連接 MF1并延長交橢圓 E 于點(diǎn) N,連接 MD,ND 并分別延長交橢圓 E 于點(diǎn) P,Q,連接 PQ,設(shè)直線 MN,PQ 的斜率存在且分別為 k1,k2.試問是否存在常數(shù) ,使得 k1k20 恒成立?若存在,求出 的值;若不存在,說明理由 解題指導(dǎo) (1)D 為 OF2的中點(diǎn)求 cAF25BF20a 與 c 的關(guān)系橢圓方程 (2)假設(shè)存在常數(shù) 設(shè)點(diǎn) M,N,P,Q 的坐標(biāo)直線 MD 的方程與橢圓方程聯(lián)立用點(diǎn) M 的坐標(biāo)表示點(diǎn) P,Q 的坐標(biāo)點(diǎn) M,F(xiàn)1,N 共線得到點(diǎn) M,N 坐標(biāo)的關(guān)系求 k2得

19、到 k1與 k2的關(guān)系 解 (1)AF25BF20,AF25F2B,ac5(ac),化簡得 2a3c,又點(diǎn) D(1,0)為線段 OF2的中點(diǎn),c2,從而 a3,b 5,左焦點(diǎn) F1(2,0),故橢圓 E 的方程為x29y251.4 分 (2)假設(shè)存在滿足條件的常數(shù) ,使得 k1k20 恒成立, 設(shè) M(x1,y1),N(x2,y2),P(x3,y3),Q(x4,y4), 則直線 MD 的方程為 xx11y1y1,代入橢圓方程x29y251,整理得,5x1y21y2x11y1y40,6 分 y1y3y1x11x15, y34y1x15, 從而 x35x19x15, 故點(diǎn) P5x19x15,4y1

20、x15, 同理,點(diǎn) Q5x29x25,4y2x25.8 分 三點(diǎn) M,F(xiàn)1,N 共線,y1x12y2x22, 從而 x1y2x2y12(y1y2),從而 k2y3y4x3x44y1x154y2x255x19x155x29x25x1y2x2y15y1y24x1x27y1y24x1x27k14,故 k14k270,從而存在滿足條件的常數(shù) ,47.12 分 探索性問題求解的思路及策略 1思路:先假設(shè)存在,推證滿足條件的結(jié)論,若結(jié)論正確,則存在;若結(jié)論不正確,則不存在 2策略:(1)當(dāng)條件和結(jié)論不唯一時(shí)要分類討論;(2)當(dāng)給出結(jié)論而要推導(dǎo)出存在的條件時(shí),先假設(shè)成立,再推出條件 變式訓(xùn)練 3 (20 x

21、x 哈爾濱二模)已知橢圓 C:x2a2y2b21(ab0)的焦點(diǎn)分別為F1( 3,0),F(xiàn)2( 3,0),點(diǎn) P 在橢圓 C 上,滿足|PF1|7|PF2|,tanF1PF24 3. (1)求橢圓 C 的方程; (2)已知點(diǎn) A(1,0),試探究是否存在直線 l:ykxm 與橢圓 C 交于 D,E 兩點(diǎn),且使得|AD|AE|?若存在,求出 k 的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說明理由. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):85952056】 解 (1)由|PF1|7|PF2|,PF1PF22a 得 PF17a4,PF2a4.2 分 由余弦定理得 cosF1PF177a42a422 3227a4a4,a2,所求 C 的方程為x24y21.4 分 (2)假設(shè)存在直線 l 滿足題設(shè),設(shè) D(x1,y1),E(x2,y2),將 ykxm 代入x24y21 并整理得(14k2)x28kmx4m240,由 64k2m24(14k2)(4m24)16(m24k21)0,得 4k21m2.6 分 又 x1x28km14k2. 設(shè) D,E 中點(diǎn)為 M(x0, y0),M4km14k2,m14k2, kAMk1,得 m14k23k,8 分 將代入得4k2114k23k2, 化簡得20k4k210(4k21)(5k21)0,解得 k55或 k55,所以存在直線 l,使得|AD|AE|,此時(shí) k 的取值范圍為,5555, .12 分

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