高中数学椭圆经典例题详解.doc

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椭圆标准方程典型例题 例1 已知椭圆的一个焦点为（0，2）求的值． 分析：把椭圆的方程化为标准方程，由，根据关系可求出的值． 解：方程变形为．因为焦点在轴上，所以，解得． 又，所以，适合．故． 例2 已知椭圆的中心在原点，且经过点，，求椭圆的标准方程． 分析：因椭圆的中心在原点，故其标准方程有两种情况．根据题设条件，运用待定系数法， 求出参数和（或和）的值，即可求得椭圆的标准方程． 解：当焦点在轴上时，设其方程为． 由椭圆过点，知．又，代入得，，故椭圆的方程为． 当焦点在轴上时，设其方程为． 由椭圆过点，知．又，联立解得，，故椭圆的方程为． 例3 的底边，和两边上中线长之和为30，求此三角形重心的轨迹和顶点的轨迹． 分析：（1）由已知可得，再利用椭圆定义求解． （2）由的轨迹方程、坐标的关系，利用代入法求的轨迹方程． 解： （1）以所在的直线为轴，中点为原点建立直角坐标系．设点坐标为，由，知点的轨迹是以、为焦点的椭圆，且除去轴上两点．因，，有， 故其方程为． （2）设，，则． ① 由题意有代入①，得的轨迹方程为，其轨迹是椭圆（除去轴上两点）． 例4 已知点在以坐标轴为对称轴的椭圆上，点到两焦点的距离分别为和，过点作焦点所在轴的垂线，它恰好过椭圆的一个焦点，求椭圆方程． 解：设两焦点为、，且，．从椭圆定义知．即． 从知垂直焦点所在的对称轴，所以在中，， 可求出，，从而． ∴所求椭圆方程为或． 例5 已知椭圆方程，长轴端点为，，焦点为，，是椭圆上一点，，．求：的面积（用、、表示）． 分析：求面积要结合余弦定理及定义求角的两邻边，从而利用求面积． 解：如图，设，由椭圆的对称性，不妨设在第一象限． 由余弦定理知： ·．① 由椭圆定义知： ②，则得 ． 故 ． 例6 已知动圆过定点，且在定圆的内部与其相内切，求动圆圆心的轨迹方程． 分析：关键是根据题意，列出点P满足的关系式． 解：如图所示，设动圆和定圆内切于点．动点到两定点， 即定点和定圆圆心距离之和恰好等于定圆半径， 即．∴点的轨迹是以，为两焦点， 半长轴为4，半短轴长为的椭圆的方程：． 说明：本题是先根据椭圆的定义，判定轨迹是椭圆，然后根据椭圆的标准方程，求轨迹的方程．这是求轨迹方程的一种重要思想方法． 例7 已知椭圆， （1）求过点且被平分的弦所在直线的方程； （2）求斜率为2的平行弦的中点轨迹方程； （3）过引椭圆的割线，求截得的弦的中点的轨迹方程； （4）椭圆上有两点、，为原点，且有直线、斜率满足， 求线段中点的轨迹方程． 分析：此题中四问都跟弦中点有关，因此可考虑设弦端坐标的方法． 解：设弦两端点分别为，，线段的中点，则 ①－②得． 由题意知，则上式两端同除以，有， 将③④代入得．⑤ （1）将，代入⑤，得，故所求直线方程为： ． ⑥ 将⑥代入椭圆方程得，符合题意，为所求． （2）将代入⑤得所求轨迹方程为： ．（椭圆内部分） （3）将代入⑤得所求轨迹方程为： ．（椭圆内部分） （4）由①＋②得 ： ， ⑦， 将③④平方并整理得 ， ⑧， ， ⑨ 将⑧⑨代入⑦得： ， ⑩ 再将代入⑩式得： ， 即 ． 此即为所求轨迹方程．当然，此题除了设弦端坐标的方法，还可用其它方法解决． 例8 已知椭圆及直线． （1）当为何值时，直线与椭圆有公共点？ （2）若直线被椭圆截得的弦长为，求直线的方程． 解：（1）把直线方程代入椭圆方程得 ， 即．，解得． （2）设直线与椭圆的两个交点的横坐标为，，由（1）得，． 根据弦长公式得 ：．解得．方程为． 说明：处理有关直线与椭圆的位置关系问题及有关弦长问题，采用的方法与处理直线和圆的有所区别． 这里解决直线与椭圆的交点问题，一般考虑判别式；解决弦长问题，一般应用弦长公式． 用弦长公式，若能合理运用韦达定理（即根与系数的关系），可大大简化运算过程． 例9 以椭圆的焦点为焦点，过直线上一点作椭圆，要使所作椭圆的长轴最短，点应在何处？并求出此时的椭圆方程． 分析：椭圆的焦点容易求出，按照椭圆的定义，本题实际上就是要在已知直线上找一点，使该点到直线同侧的两已知点（即两焦点）的距离之和最小，只须利用对称就可解决． 解：如图所示，椭圆的焦点为，． 点关于直线的对称点的坐标为（－9，6），直线的方程为． 解方程组得交点的坐标为（－5，4）．此时最小． 所求椭圆的长轴：，∴，又， ∴．因此，所求椭圆的方程为． 例10 已知方程表示椭圆，求的取值范围． 解：由得，且． ∴满足条件的的取值范围是，且． 说明：本题易出现如下错解：由得，故的取值范围是． 出错的原因是没有注意椭圆的标准方程中这个条件，当时，并不表示椭圆． 例11 已知表示焦点在轴上的椭圆，求的取值范围． 分析：依据已知条件确定的三角函数的大小关系．再根据三角函数的单调性，求出的取值范围． 解：方程可化为．因为焦点在轴上，所以． 因此且从而． 说明：(1)由椭圆的标准方程知，，这是容易忽视的地方． (2)由焦点在轴上，知，． (3)求的取值范围时，应注意题目中的条件． 例12　求中心在原点，对称轴为坐标轴，且经过和两点的椭圆方程． 分析：由题设条件焦点在哪个轴上不明确，椭圆标准方程有两种情形，为了计算简便起见， 可设其方程为(，)，且不必去考虑焦点在哪个坐标轴上，直接可求出方程． 解：设所求椭圆方程为(，)．由和两点在椭圆上可得 即所以，．故所求的椭圆方程为． 例13 知圆，从这个圆上任意一点向轴作垂线段，求线段中点的轨迹． 分析：本题是已知一些轨迹，求动点轨迹问题．这种题目一般利用中间变量(相关点)求轨迹方程或轨迹． 解：设点的坐标为，点的坐标为，则，． 因为在圆上，所以． 将，代入方程得．所以点的轨迹是一个椭圆． 说明：此题是利用相关点法求轨迹方程的方法，这种方法具体做法如下：首先设动点的坐标为， 设已知轨迹上的点的坐标为，然后根据题目要求，使，与，建立等式关系， 从而由这些等式关系求出和代入已知的轨迹方程，就可以求出关于，的方程， 化简后即我们所求的方程．这种方法是求轨迹方程的最基本的方法，必须掌握． 例14 已知长轴为12，短轴长为6，焦点在轴上的椭圆，过它对的左焦点作倾斜解为的直线交椭圆于，两点，求弦的长． 分析：可以利用弦长公式求得， 也可以利用椭圆定义及余弦定理，还可以利用焦点半径来求． 解：(法1)利用直线与椭圆相交的弦长公式求解． ．因为，，所以．因为焦点在轴上， 所以椭圆方程为，左焦点，从而直线方程为． 由直线方程与椭圆方程联立得：．设，为方程两根，所以，，， 从而． (法2)利用椭圆的定义及余弦定理求解． 由题意可知椭圆方程为，设，，则，． 在中，，即； 所以．同理在中，用余弦定理得，所以． (法3)利用焦半径求解． 先根据直线与椭圆联立的方程求出方程的两根，，它们分别是，的横坐标． 再根据焦半径，，从而求出． 例15　椭圆上的点到焦点的距离为2，为的中点，则（为坐标原点）的值为A．4　　　B．2　 　C．8　 　D． 解：如图所示，设椭圆的另一个焦点为，由椭圆第一定义得，所以， 又因为为的中位线，所以，故答案为A． 说明：(1)椭圆定义：平面内与两定点的距离之和等于常数（大于）的点的轨迹叫做椭圆． (2)椭圆上的点必定适合椭圆的这一定义，即，利用这个等式可以解决椭圆上的点与焦点的有关距离． 例16 已知椭圆，试确定的取值范围，使得对于直线，椭圆上有不同的两点关于该直线对称． 分析：若设椭圆上，两点关于直线对称，则已知条件等价于：(1)直线；(2)弦的中点在上． 利用上述条件建立的不等式即可求得的取值范围． 解：(法1)设椭圆上，两点关于直线对称，直线与交于点． ∵的斜率，∴设直线的方程为．由方程组消去得 　　①。∴．于是，， 即点的坐标为．∵点在直线上，∴．解得．　② 将式②代入式①得　　③ ∵，是椭圆上的两点，∴．解得． (法2)同解法1得出，∴， ，即点坐标为． ∵，为椭圆上的两点，∴点在椭圆的内部，∴．解得． (法3)设，是椭圆上关于对称的两点，直线与的交点的坐标为． ∵，在椭圆上，∴，．两式相减得， 即．∴． 又∵直线，∴，∴，即　①。 又点在直线上，∴　　②。由①，②得点的坐标为．以下同解法2. 说明：涉及椭圆上两点，关于直线恒对称，求有关参数的取值范围问题，可以采用列参数满足的不等式： (1)利用直线与椭圆恒有两个交点，通过直线方程与椭圆方程组成的方程组，消元后得到的一元二次方程的判别式，建立参数方程． (2)利用弦的中点在椭圆内部，满足，将，利用参数表示，建立参数不等式． 例17 在面积为1的中，，，建立适当的坐标系，求出以、为焦点且过点的椭圆方程． 解：以的中点为原点，所在直线为轴建立直角坐标系，设． 则∴即∴得 ∴所求椭圆方程为 例18 已知是直线被椭圆所截得的线段的中点，求直线的方程． 分析：本题考查直线与椭圆的位置关系问题．通常将直线方程与椭圆方程联立消去(或)，得到关于(或)的一元二次方程，再由根与系数的关系，直接求出，(或，)的值代入计算即得． 并不需要求出直线与椭圆的交点坐标，这种“设而不求”的方法，在解析几何中是经常采用的． 解：方法一：设所求直线方程为．代入椭圆方程，整理得 　① 设直线与椭圆的交点为，，则、是①的两根，∴ ∵为中点，∴，．∴所求直线方程为． 方法二：设直线与椭圆交点，．∵为中点，∴，． 又∵，在椭圆上，∴，两式相减得， 即．∴．∴直线方程为． 方法三：设所求直线与椭圆的一个交点为，另一个交点． ∵、在椭圆上，∴　　①。 　　　　　② 从而，在方程①－②的图形上，而过、的直线只有一条，∴直线方程为． 说明：直线与圆锥曲线的位置关系是重点考查的解析几何问题，“设而不求”的方法是处理此类问题的有效方法． 若已知焦点是、的椭圆截直线所得弦中点的横坐标是4，则如何求椭圆方程？