(5年高考+3年模拟)文科数学通用版课件:10.4 直线与圆锥曲线的位置关系 .pptx
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1、10.4直线与圆锥曲线的位置关系,高考文数 ( 课标专用),1.(2017课标全国,12,5分)过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的 上方),l为C的准线,点N在l上且MNl,则M到直线NF的距离为() A.B.2C.2D.3,A组统一命题课标卷题组,五年高考,答案C因为直线MF的斜率为,所以直线MF的倾斜角为60,则FMN=60.由抛物线的 定义得|MF|=|MN|,所以MNF为等边三角形.过F作FHMN,垂足为H.易知F(1,0),l的方程为x=-1,所以|OF|=1,|NH|=2,所以|MF|=+2,即|MF|=4,所以M到直线NF的距离d=|FH|=|M
2、F|sin 60= 4=2.故选C.,思路分析利用抛物线的定义得|MN|=|MF|,从而得MNF为等边三角形,易得点M到直线NF的距离等于|FH|,进而得解.,解题反思涉及抛物线焦点和准线的有关问题,应充分利用抛物线的定义求解.本题中直线的倾斜角为特殊角60,通过解三角形更快捷.若联立直线和抛物线的方程求点M的坐标,然后求点N的坐标和直线NF的方程,再利用点到直线的距离公式求解,运算量会比较大.,2.(2014课标,10,5分,0.320)设F为抛物线C:y2=3x的焦点,过F且倾斜角为30的直线交C于A,B两点,则|AB|=() A.B.6C.12D.7,答案C焦点F的坐标为,直线AB的斜率
3、为,所以直线AB的方程为y=, 即y=x-,代入y2=3x, 得x2-x+=0, 设A(x1,y1),B(x2,y2), 则x1+x2=, 所以|AB|=x1+x2+=+=12,故选C.,光速解法由于抛物线y2=2px的焦点弦公式为(为直线AB的倾斜角).将2p=3,sin =,代 入得|AB|=12,故选C.,3.(2018课标全国,20,12分)设抛物线C:y2=2x,点A(2,0),B(-2,0),过点A的直线l与C交于M,N两点. (1)当l与x轴垂直时,求直线BM的方程; (2)证明:ABM=ABN.,解析(1)当l与x轴垂直时,l的方程为x=2,可得M的坐标为(2,2)或(2,-2
4、). 所以直线BM的方程为y=x+1或y=-x-1. (2)当l与x轴垂直时,AB为MN的垂直平分线,所以ABM=ABN. 当l与x轴不垂直时,设l的方程为y=k(x-2)(k0),M(x1,y1),N(x2,y2),则x10,x20. 由 得ky2-2y-4k=0,可知y1+y2=,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.,方法总结直线与圆锥曲线的位置关系
5、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.
6、,失分警示(1)由于忽略点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.,4.(2018课标全国,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|=|+|.,解析本题考查椭圆的几何性质、直线与椭圆的位置关系. (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=-.
7、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. 又点P在C上,所以m=,从而P,|=. 于是|=2-.,同理|=2-. 所以|+|=4-(x1+x2)=3.故2|=|+|.,思路分析(1)利用“点差法”求得斜率k,利用AB中点坐标建立k与m的关系式,由m的范围得到k的范围. (2)根据题设+=0及点P在C上确定m,进一步得出|、|、|的关系.,解后反思(1)解决直线与椭圆的位置关系的常规思路是先把直线方程与椭圆方
8、程联立,消元、化简,然后利用根与系数的关系建立方程,解决相关问题. (2)题中涉及弦的中点坐标,可以采用“点差法”求解,设出点A、B的坐标,代入椭圆方程并作差,再将弦AB的中点坐标代入所得的差,可得直线AB的斜率.,解后反思(1)解决直线与椭圆的位置关系的常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后利用根与系数的关系建立方程,解决相关问题. (2)题中涉及弦的中点坐标,可以采用“点差法”求解,设出点A、B的坐标,代入椭圆方程并作差,再将弦AB的中点坐标代入所得的差,可得直线AB的斜率.,5.(2017课标全国,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
9、)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平行,且AMBM,求直线AB的方程.,解析(1)解法一:设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,y1=,y2=,x1+x2=4, 于是直线AB的斜率k=1. 解法二:设A,则由题意得B,于是直线AB的斜率k= =1. (2)解法一: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|
10、=|x1-x2|=4. 由题设知|AB|=2|MN|, 即4=2(m+1),解得m=7. 所以直线AB的方程为y=x+7. 解法二:设曲线C:y=上的点M的坐标为,过点M且与直线AB平行的直线l的方程为:y=x -x0+.联立得 消去y得x2-4x+4x0-=0, 所以=(-4)2-41(4x0-)=0, 解得x0=2,代入曲线C的方程,得y0=1,故M(2,1). 设A,则B,因为AMBM,所以=-1,即-4x1=28. 所以直线AB的方程为y=x-x1+,即y=x+7.,6.(2016课标全国,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
11、(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.,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px2-2t2x=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
12、C没有其他公共点.(12分),方法总结将直线与抛物线的交点坐标问题归结为直线方程与抛物线方程组成的方程组的解的问题.,7.(2016课标全国,21,12分)已知A是椭圆E:+=1的左顶点,斜率为k(k0)的直线交E于A,M 两点,点N在E上,MANA. (1)当|AM|=|AN|时,求AMN的面积; (2)当2|AM|=|AN|时,证明:k2.,解析(1)设M(x1,y1),则由题意知y10. 由已知及椭圆的对称性知,直线AM的倾斜角为. 又A(-2,0),因此直线AM的方程为y=x+2.(2分) 将x=y-2代入+=1得7y2-12y=0. 解得y=0或y=, 所以y1=. 因此AMN的面积
13、SAMN=2=.(4分) (2)证明:将直线AM的方程y=k(x+2)(k0)代入+=1得 (3+4k2)x2+16k2x+16k2-12=0. 由x1(-2)=得x1=, 故|AM|=|x1+2|=.,由题设,直线AN的方程为y=-(x+2), 故同理可得|AN|=.(7分) 由2|AM|=|AN|得=, 即4k3-6k2+3k-8=0.(9分) 设f(t)=4t3-6t2+3t-8, 则k是f(t)的零点, f (t)=12t2-12t+3=3(2t-1)20, 所以f(t)在(0,+)内单调递增. 又f()=15-260, 因此f(t)在(0,+)内有唯一的零点,且零点k在(,2)内,
14、所以k2.(12分),思路分析(1)由|AM|=|AN|,MANA可以求出直线AM的倾斜角,从而可以得出AM的方程,与椭圆方程联立,求出点M的纵坐标,从而求出AMN的面积;(2)先把直线AM的方程与椭圆方程联立,借助一元二次方程根与系数的关系及弦长公式,再根据2|AM|=|AN|建立关于k的方程,再借助导数即可解决问题.,8.(2016课标全国,20,12分)已知抛物线C:y2=2x的焦点为F,平行于x轴的两条直线l1,l2分别交C于A,B两点,交C的准线于P,Q两点. (1)若F在线段AB上,R是PQ的中点,证明ARFQ; (2)若PQF的面积是ABF的面积的两倍,求AB中点的轨迹方程.,解
15、析由题设知F.设l1:y=a,l2:y=b,易知ab0, 且A,B,P,Q,R. 记过A,B两点的直线为l,则l的方程为2x-(a+b)y+ab=0.(3分) (1)证明:由于F在线段AB上,故1+ab=0. 记AR的斜率为k1,FQ的斜率为k2,则 k1=-b=k2. 所以ARFQ.(5分),易错警示容易漏掉直线AB与x轴垂直的情形而失分.,B组自主命题省(区、市)卷题组 1.(2018江苏,18,14分)如图,在平面直角坐标系xOy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
16、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.,解析本小题主要考查直线方程、圆的方程、圆的几何性质、椭圆方程、椭圆的几何性质、直线与圆及椭圆的位置关系等知识,考查分析问题能力和运算求解能力. 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),则+=3. 所以直线l的方程为y=-(x-x0)+y0,即
17、y=-x+. 由消去y,得 (4+)x2-24x0 x+36-4=0.(*) 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,点P的坐标为(,1).,因为三角形OAB的面积为,所以ABOP=,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. 解法二:(1)由题意知c=,所以圆O的
18、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),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=0, 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-
19、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=,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, 解得x1,2=, 所以|x1-x2|=, 因为
20、AB=|x1-x2|=, O到l的距离d=, 所以SOAB= =, 解得k2=5,因为k0,所以k=-,则m=3, 即直线l的方程为y=-x+3.,解后反思(1)常用待定系数法求圆锥曲线方程. (2)直线与圆相切,常见解题方法是设切点求切线方程,由于涉及直线与椭圆相切,因此也可设出直线方程求解. 因为AOB的面积为,而AOB的高为,所以解题关键是求AB的长,可利用弦长公式 AB=|x1-x2|(x1、x2分别为A、B的横坐标)求解.,2.(2018北京,20,14分)已知椭圆M:+=1(ab0)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; (
21、2)若k=1,求|AB|的最大值; (3)设P(-2,0),直线PA与椭圆M的另一个交点为C,直线PB与椭圆M的另一个交点为D.若C,D和点Q共线,求k.,解析(1)由题意得 解得a=,b=1. 所以椭圆M的方程为+y2=1. (2)设直线l的方程为y=x+m,A(x1,y1),B(x2,y2). 由 得4x2+6mx+3m2-3=0. 所以x1+x2=-,x1x2=. |AB|= =. 当m=0,即直线l过原点时,|AB|最大,最大值为.,(3)设A(x1,y1),B(x2,y2). 由题意得+3=3,+3=3. 直线PA的方程为y=(x+2). 由 得(x1+2)2+3x2+12x+12-
22、3(x1+2)2=0. 设C(xC,yC). 所以xC+x1=. 所以xC=-x1=. 所以yC=(xC+2)=. 设D(xD,yD). 同理得xD=,yD=.,记直线CQ,DQ的斜率分别为kCQ,kDQ, 则kCQ-kDQ=-=4(y1-y2-x1+x2). 因为C,D,Q三点共线, 所以kCQ-kDQ=0. 故y1-y2=x1-x2. 所以直线l的斜率k=1.,3.(2015福建,19,12分)已知点F为抛物线E:y2=2px(p0)的焦点,点A(2,m)在抛物线E上,且|AF|=3. (1)求抛物线E的方程; (2)已知点G(-1,0),延长AF交抛物线E于点B,证明:以点F为圆心且与直
23、线GA相切的圆,必与直线GB相切.,解析(1)由抛物线的定义得|AF|=2+. 因为|AF|=3,即2+=3,解得p=2, 所以抛物线E的方程为y2=4x. (2)证法一:因为点A(2,m)在抛物线E:y2=4x上, 所以m=2,由抛物线的对称性, 不妨设A(2,2). 由A(2,2),F(1,0)可得直线AF的方程为y=2(x-1). 由得2x2-5x+2=0, 解得x=2或x=,从而B. 又G(-1,0),所以kGA=,kGB=-, 所以kGA+kGB=0,从而AGF=BGF,这表明点F到直线GA,GB的距离相等, 故以F为圆心且与直线GA相切的圆必与直线GB相切.,证法二:设以点F为圆心
24、且与直线GA相切的圆的半径为r. 因为点A(2,m)在抛物线E:y2=4x上, 所以m=2,由抛物线的对称性,不妨设A(2,2). 由A(2,2),F(1,0)可得直线AF的方程为y=2(x-1). 由得2x2-5x+2=0, 解得x=2或x=,从而B. 又G(-1,0),故直线GA的方程为2x-3y+2=0, 从而r=. 又直线GB的方程为2x+3y+2=0, 所以点F到直线GB的距离d=r. 这表明以点F为圆心且与直线GA相切的圆必与直线GB相切.,评析本小题主要考查抛物线、直线与圆的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查数形结合思想、化归与转化思想、函数与方程思想.,4
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