2022版江苏高考数学一轮复习讲义：第8章-第8节-圆锥曲线中的定点、定值问题-Word版含答案.doc

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第八节　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，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. 由 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. 　(2019·苏州二模)已知椭圆E：＋＝1(a＞b＞0)的离心率为，焦点到相应准线的距离为. (1)求椭圆E的标准方程； (2)如图，已知P(t,0)为椭圆E外一动点，过点P分别作直线l1和l2，直线l1和l2分别交椭圆E于点A，B和点C，D，且l1和l2的斜率分别为定值k1和k2，求证：为定值． [解](1)设椭圆的半焦距为c，由已知得， ＝，－c＝，c2＝a2－b2， 解得a＝2，c＝，b＝1， ∴椭圆E的标准方程是＋y2＝1. (2)由题意，得直线l1的方程为y＝k1(x－t)，代入椭圆E的方程中， 并化简得，(1＋4k)x2－8ktx＋4kt2－4＝0， 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，则x1,2＝. x1＋x2＝，x1x2＝. 因为PA＝|x1－t|，PB＝|x2－t|， 所以PA·PB＝(1＋k)|x1－t||x2－t|＝(1＋k)|t2－(x1＋x2)t＋x1x2|＝(1＋k)＝， 同理，PC·PD＝. 因为k1，k2为定值， 所以＝为定值． 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b2<1＋4k2. ∴x1＋x2＝，x1x2＝. ∵＋y1y2＝0， ∴＋(kx1＋b)(kx2＋b)＝0，得2b2－4k2＝1(满足Δ>0)． ∴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．