2021年新课标(老高考)文数复习练习课件:10.4 直线与圆锥曲线的位置关系.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《2021年新课标(老高考)文数复习练习课件:10.4 直线与圆锥曲线的位置关系.pptx》由用户(小豆芽)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2021 新课 高考 复习 练习 课件 10.4 直线 圆锥曲线 位置 关系 下载 _二轮专题_高考专区_数学_高中
- 资源描述:
-
1、考点考点 直线与圆锥曲线的位置关系直线与圆锥曲线的位置关系 1.(2020新高考,13,5分)斜率为的直线过抛物线C:y2=4x的焦点,且与C交于A,B两点,则|AB|= . 3 答案答案 16 3 解析解析 解法一:在抛物线y2=4x中,2p=4,斜率为的直线倾斜角=, 过焦点的弦长|AB|=. 解法二:设A(x1,y1),B(x2,y2),由已知可得抛物线y2=4x的焦点为F(1,0),过点F且斜率k=的直线方程为 y=(x-1),联立消去y得3x2-10 x+3=0, |AB|=. 3 3 2 2 sin p 2 4 sin 3 4 3 4 16 3 3 3 2 4 , 3( -1),
2、yx yx 12 12 10 , 3 1, xx x x 2 1k 2 1212 () -4xxx x13 100 -4 9 16 3 2.(2020浙江,21,15分)如图,已知椭圆C1:+y2=1,抛物线C2:y2=2px(p0),点A是椭圆C1与抛物线C2的 交点,过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于点M(B,M不同于A). (1)若p=,求抛物线C2的焦点坐标; (2)若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值. 2 2 x 1 16 解析解析 (1)由p=得C2的焦点坐标是. (2)由题意可设直线l:x=my+t(m0,t0),点A(x0,y0). 将直线l的
3、方程代入椭圆C1:+y2=1得(m2+2)y2+2mty+t2-2=0, 所以点M的纵坐标yM=-, 将直线l的方程代入抛物线C2:y2=2px得 y2-2pmy-2pt=0, 所以y0yM=-2pt,解得y0=, 因此x0=. 由+=1得=4+2160, 所以当m=,t=时,p取到最大值. 1 16 1 ,0 32 2 2 x 2 2 mt m 2 2 (2)p m m 22 2 2 (2)p m m 2 0 2 x 2 0 y 2 1 p 2 2 m m 4 2 m m 2 10 5 10 40 3.(2020北京,20,15分)已知椭圆C:+=1过点A(-2,-1),且a=2b. (1)
4、求椭圆C的方程; (2)过点B(-4,0)的直线l交椭圆C于点M,N,直线MA,NA分别交直线x=-4于点P,Q.求的值. 2 2 x a 2 2 y b | | PB BQ 解析解析 (1)由已知条件可列方程组 解得故椭圆C的标准方程为+=1. (2)解法一:由题意知,直线l的斜率存在,设l的斜率为k,则直线l的方程为y=k(x+4). 当k0时,直线l与椭圆C交于M、N两点,设M(x1,y1),N(x2,y2), 联立化简得(4k2+1)x2+32k2x+(64k2-8)=0, 则x1+x2=-,x1x2=, =(32k2)2-4(4k2+1)(64k2-8)=32(1-4k2)0,解得-
5、k0, 解得-k0,解得m24, 且y1+y2=,y1y2=, 此时lMA:y+1=(x+2),令x=-4,得yP=-1, 同理可得yQ=-1, 则yP+yQ=+-2 =-2=-2, 因为(y1+1)(x2+2)+(y2+1)(x1+2)+(x1+2)(x2+2)=(y1+1)(my2-2)+(y2+1)(my1-2)+(my1-2)(my2-2) =m(m+2)y1y2-(m+2)(y1+y2) 22 -4, 1, 82 xmy xy 2 8 4 m m 2 8 4m 1 1 1 2 y x 1 1 -2(1) 2 y x 2 2 -2(1) 2 y x 1 1 -2(1) 2 y x 2
6、2 -2(1) 2 y x 12 12 11 1 22 yy xx 122112 12 (1)(2)(1)(2)(2)(2) (2)(2) yxyxxx xx =m(m+2)-(m+2)=0, 所以yP+yQ=0,所以|PB|=|BQ|,所以=1.综上,=1. 2 8 4m 2 8 4 m m | | PB BQ | | PB BQ 4.(2020天津,18,15分)已知椭圆+=1(ab0)的一个顶点为A(0,-3),右焦点为F,且|OA|=|OF|,其 中O为原点. (1)求椭圆的方程; (2)已知点C满足3=,点B在椭圆上(B异于椭圆的顶点),直线AB与以C为圆心的圆相切于点P, 且P为线
7、段AB的中点.求直线AB的方程. 2 2 x a 2 2 y b OCOF 解析解析 (1)由已知可得b=3.记半焦距为c,由|OF|=|OA|可得c=b=3.又由a2=b2+c2,可得a2=18.所以,椭圆 的方程为+=1. (2)因为直线AB与以C为圆心的圆相切于点P,所以ABCP.依题意,直线AB和直线CP的斜率均存 在.设直线AB的方程为y=kx-3.由方程组消去y,可得(2k2+1)x2-12kx=0,解得x=0,或x= .依题意,可得点B的坐标为.因为P为线段AB的中点,点A的坐标为(0,-3),所以 点P的坐标为.由3=,得点C的坐标为(1,0),故直线CP的斜率为,即 .又因为
8、ABCP,所以k=-1, 整理得2k2-3k+1=0, 解得k=,或k=1. 所以,直线AB的方程为y=x-3,或y=x-3. 2 18 x 2 9 y 22 -3, 1, 189 ykx xy 2 12 21 k k 2 22 126-3 , 21 21 kk kk 22 6-3 , 21 21 k kk OCOF 2 2 -3 -0 21 6 -1 21 k k k 2 3 2-61kk 2 3 2-61kk 1 2 1 2 5.(2017课标,20,12分)设A,B为曲线C:y=上两点,A与B的横坐标之和为4. (1)求直线AB的斜率; (2)设M为曲线C上一点,C在M处的切线与直线AB
9、平行,且AMBM,求直线AB的方程. 2 4 x 解析解析 本题考查直线与抛物线的位置关系. (1)设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,y1=,y2=,x1+x2=4, 于是直线AB的斜率k=1. (2)由y=,得y=, 设M(x3,y3),由题设知=1, 解得x3=2,于是M(2,1). 设直线AB的方程为y=x+m, 故线段AB的中点为N(2,2+m),|MN|=|m+1|. 将y=x+m代入y=得x2-4x-4m=0. 当=16(m+1)0,即m-1时,x1,2=22. 从而|AB|=|x1-x2|=4. 由题设知|AB|=2|MN|, 即4=2(m+1),解得m=7. 所
10、以直线AB的方程为y=x+7. 2 1 4 x 2 2 4 x 12 12 - - y y x x 12 4 xx 2 4 x 2 x 3 2 x 2 4 x 1m 22(1)m 2(1)m 6.(2016课标,20,12分)在直角坐标系xOy中,直线l:y=t(t0)交y轴于点M,交抛物线C:y2=2px(p0)于 点P,M关于点P的对称点为N,连接ON并延长交C于点H. (1)求; (2)除H以外,直线MH与C是否有其他公共点?说明理由. | | OH ON 解析解析 (1)由已知得M(0,t),P.(1分) 又N为M关于点P的对称点,故N,ON的方程为y=x,代入y2=2px整理得px2
11、-2t2x=0,解得x1=0,x2= . 因此H.(4分) 所以N为OH的中点,即=2.(6分) (2)直线MH与C除H以外没有其他公共点.(7分) 理由如下: 直线MH的方程为y-t=x,即x=(y-t).(9分) 代入y2=2px得y2-4ty+4t2=0, 解得y1=y2=2t,即直线MH与C只有一个公共点, 所以除H以外直线MH与C没有其他公共点.(12分) 2 , 2 t t p 2 , t t p p t 2 2t p 2 2 ,2 t t p | | OH ON 2 p t 2t p 7.(2019天津,19,14分)设椭圆+=1(ab0)的左焦点为F,左顶点为A,上顶点为B.已
12、知|OA|=2| OB|(O为原点). (1)求椭圆的离心率; (2)设经过点F且斜率为的直线l与椭圆在x轴上方的交点为P,圆C同时与x轴和直线l相切,圆心C在 直线x=4上,且OCAP.求椭圆的方程. 2 2 x a 2 2 y b 3 3 4 解析解析 本小题主要考查椭圆的标准方程和几何性质、直线方程、圆等基础知识.考查用代数方法 研究圆锥曲线的性质.考查运算求解能力,以及用方程思想、数形结合思想解决问题的能力. (1)设椭圆的半焦距为c,由已知有a=2b. 又由a2=b2+c2,消去b得a2=+c2,解得=. 所以,椭圆的离心率为. (2)由(1)知,a=2c,b=c, 故椭圆方程为+=
13、1. 由题意,F(-c,0),则直线l的方程为y=(x+c). 点P的坐标满足消去y并化简,得到7x2+6cx-13c2=0,解得x1=c,x2=-. 代入到l的方程,解得y1=c,y2=-c. 因为点P在x轴上方,所以P. 由圆心C在直线x=4上,可设C(4,t). 3 2 3 2 a c a 1 2 1 2 3 2 2 4 x c 2 2 3 y c 3 4 22 22 1, 43 3 (), 4 xy cc yxc 13 7 c 3 2 9 14 3 , 2 cc 因为OCAP,且由(1)知A(-2c,0),故=,解得t=2.则C(4,2). 因为圆C与x轴相切,所以圆的半径长为2,又由
14、圆C与l相切,得=2,可得c=2. 所以,椭圆的方程为+=1. 4 t 3 2 2 c cc 2 3 (4)-2 4 3 1 4 c 2 16 x 2 12 y 思路分析思路分析 (1)由已知条件,得a与b的比例关系,代入a2=b2+c2,得a与c的齐次关系,进而求得离心率. (2)设出直线方程(含参数c),联立直线与椭圆方程(含参数c),得交点P的坐标(含参数c),由kAP=kOC,求 得C点坐标以及圆的半径r,最后由圆心到直线距离等于半径列出关于c的方程,求得c的值,最终确 定椭圆方程. 8.(2018课标,20,12分)已知斜率为k的直线l与椭圆C:+=1交于A,B两点,线段AB的中点为
15、M(1, m)(m0). (1)证明:k-; (2)设F为C的右焦点,P为C上一点,且+=0.证明:2|=|+|. 2 4 x 2 3 y 1 2 FPFAFBFPFAFB 证明证明 (1)设A(x1,y1),B(x2,y2), 则+=1,+=1. 两式相减,并由=k得+ k=0. 由题设知=1,=m,于是k=-. 由题设得0m,故k-. (2)由题意得F(1,0).设P(x3,y3), 则(x3-1,y3)+(x1-1,y1)+(x2-1,y2)=(0,0). 由(1)及题设得x3=3-(x1+x2)=1,y3=-(y1+y2)=-2m0,x20. 由得ky2-2y-4k=0,可知y1+y2
16、=,y1y2=-4. 直线BM,BN的斜率之和为 kBM+kBN=+=. 将x1=+2,x2=+2及y1+y2,y1y2的表达式代入式分子,可得x2y1+x1y2+2(y1+y2)= =0. 所以kBM+kBN=0,可知BM,BN的倾斜角互补,所以ABM=ABN.综上,ABM=ABN. 方法总结方法总结 直线与圆锥曲线的位置关系的常见题型及解题策略: (1)求直线方程.先寻找确定直线的两个条件.若缺少一个可设出此量,利用题设条件寻找关于该量 的方程,解方程即可. (2)求线段长度或线段之积(和)的最值.可依据直线与圆锥曲线相交,利用弦长公式求出弦长或弦长 关于某个量的函数,然后利用基本不等式或
17、函数的有关知识求其最值;也可利用圆锥曲线的定义 转化为两点间的距离或点到直线的距离. (3)证明题.圆锥曲线中的证明问题多涉及定点、定值、角相等、线段相等、点在定直线上等,有 时也涉及一些否定性命题,常采用直接法或反证法给予证明.借助于已知条件,将直线与圆锥曲线 联立,寻找待证明式子的表达式,结合根与系数的关系及整体代换思想化简即可得证. 失分警示失分警示 (1)忽略点M,N位置的转换性,使直线BM方程缺失,从而导致失分; (2)由于不能将“ABM=ABN”正确转化为“kBM+kBN=0”进行证明,从而思路受阻,无法完成后 续内容. 10.(2018江苏,18,16分)如图,在平面直角坐标系x
18、Oy中,椭圆C过点,焦点F1(-,0),F2(,0),圆 O的直径为F1F2. (1)求椭圆C及圆O的方程; (2)设直线l与圆O相切于第一象限内的点P. 若直线l与椭圆C有且只有一个公共点,求点P的坐标; 直线l与椭圆C交于A,B两点.若OAB的面积为,求直线l的方程. 1 3, 2 33 2 6 7 解析解析 解法一:(1)因为椭圆C的焦点为F1(-,0),F2(,0), 所以可设椭圆C的方程为+=1(ab0). 又点在椭圆C上, 所以解得 因此,椭圆C的方程为+y2=1. 因为圆O的直径为F1F2, 所以其方程为x2+y2=3. (2)设直线l与圆O相切于P(x0,y0)(x00,y00
19、),则+=3. 所以直线l的方程为y=-(x-x0)+y0,即y=-x+. 由消去y,得 (4+)x2-24x0 x+36-4=0.(*) 33 2 2 x a 2 2 y b 1 3, 2 22 22 31 1, 4 -3, ab a b 2 2 4, 1. a b 2 4 x 2 0 x 2 0 y 0 0 x y 0 0 x y 0 3 y 2 2 0 00 1, 4 3 - x y x yx yy 2 0 x 2 0 y 2 0 y 因为直线l与椭圆C有且只有一个公共点,所以=(-24x0)2-4(4+)(36-4)=48(-2)=0. 因为x0,y00,所以x0=,y0=1. 因此,
20、点P的坐标为(,1). 因为三角形OAB的面积为,所以AB OP=,从而AB=. 设A(x1,y1),B(x2,y2), 由(*)得x1,2 =, 所以AB2=(x1-x2)2+(y1-y2)2=. 因为+=3, 所以AB2=, 即2-45+100=0. 解得=(=20舍去),则=,因此P的坐标为. 则直线l的方程为y=-x+3. 2 0 x 2 0 y 2 0 y 2 0 y 2 0 x 2 2 2 6 7 1 2 2 6 7 4 2 7 22 000 22 00 2448(-2) 2(4) xyx xy 2 0 2 0 1 x y 22 00 222 00 48(-2) (4) yx xy
21、 2 0 x 2 0 y 2 0 22 0 16(-2) (1) x x 32 49 4 0 x 2 0 x 2 0 x 5 2 2 0 x 2 0 y 1 2 102 , 22 52 解法二:(1)由题意知c=,所以圆O的方程为x2+y2=3,因为点在椭圆上,所以2a= +=4,所以a=2. 因为a2=b2+c2,所以b=1, 所以椭圆C的方程为+y2=1. (2)由题意知直线l与圆O和椭圆C均相切,且切点在第一象限,所以直线l的斜率k存在且k0, 设直线l的方程为y=kx+m(k0), 将直线l的方程代入圆O的方程, 得x2+(kx+m)2=3, 整理得(k2+1)x2+2kmx+m2-3
22、=0, 3 1 3, 2 2 2 1 ( 3- 3)-0 2 2 2 1 ( 33)-0 2 2 4 x 因为直线l与圆O相切,所以=(2km)2-4(k2+1)(m2-3)=0,整理得m2=3k2+3, 将直线l的方程代入椭圆C的方程,得+(kx+m)2=1, 整理得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0, 因为直线l与椭圆C相切, 所以=(8km)2-4(4k2+1)(4m2-4)=0, 整理得m2=4k2+1, 所以3k2+3=4k2+1,因为k0,所以k=-,则m=3, 将k=-,m=3代入(k2+1)x2+2kmx+m2-3=0, 整理得x2-2x+2=0, 解得x1=x2=,
23、将x=代入x2+y2=3, 解得y=1(y=-1舍去),所以点P的坐标为(,1). 设A(x1,kx1+m),B(x2,kx2+m), 由知m2=3k2+3,且k0, 因为直线l和椭圆C相交,所以结合的过程知m24k2+1,解得k-, 将直线l的方程和椭圆C的方程联立可得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0, 2 4 x 2 2 2 22 2 2 解得x1,2=, 所以|x1-x2|=, 因为AB=|x1-x2|=, O到l的距离d=, 所以SOAB= =, 解得k2=5,因为kb0)的离心率为,焦距为2.斜率为k的直线l与 椭圆M有两个不同的交点A,B. (1)求椭圆M的方程; (2
展开阅读全文