(魯京津瓊專用)2020版高考數(shù)學一輪復習 專題9 平面解析幾何 第73練 高考大題突破練—圓錐曲線中的定點、定值問題練習(含解析).docx
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第73練 高考大題突破練—圓錐曲線中的定點、定值問題 [基礎保分練] 1.如圖,已知拋物線C:y2=2px(p>0),焦點為F,過點G(p,0)作直線l交拋物線C于A,M兩點,設A(x1,y1),M(x2,y2). (1)若y1y2=-8,求拋物線C的方程; (2)若直線AF與x軸不垂直,直線AF交拋物線C于另一點B,直線BG交拋物線C于另一點N.求證:直線AB與直線MN的斜率之比為定值. 2.已知橢圓C:+=1,過C的左焦點不與x軸垂直的直線l與C交于點M,N,點M關于x軸的對稱點為M′,證明:直線M′N恒過定點. 3.已知橢圓C:+=1(a>b>0)經(jīng)過點(,1),過點A(0,1)的動直線l與橢圓C交于M,N兩點,當直線l過橢圓C的左焦點時,直線l的斜率為. (1)求橢圓C的方程; (2)是否存在與點A不同的定點B,使得∠ABM=∠ABN恒成立?若存在,求出點B的坐標;若不存在,請說明理由. [能力提升練] 4.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,短軸端點到焦點的距離為2. (1)求橢圓C的方程; (2)設A,B為橢圓C上任意兩點,O為坐標原點,且OA⊥OB.求證:原點O到直線AB的距離為定值,并求出該定值. 答案精析 1.(1)解 設直線AM的方程為x=my+p, 代入y2=2px,得y2-2mpy-2p2=0, 則y1y2=-2p2=-8,得p=2. ∴拋物線C的方程為y2=4x. (2)證明 設B(x3,y3),N(x4,y4). 由(1)可知,y3y4=-2p2, 同理可得,y1y3=-p2. 又直線AB的斜率kAB= =, 直線MN的斜率kMN= =, ∴== ==2. 故直線AB與直線MN的斜率之比為定值. 2.證明 橢圓C的左焦點為(-1,0). 依題意,設直線MN的方程為x=ty-1(t≠0),M(x1,y1),N(x2,y2), 則M′(x1,-y1)且x1≠x2,y1+y2≠0, 聯(lián)立 消去x,并整理得(3t2+4)y2-6ty-9=0, 則Δ=(-6t)2-4(-9)(3t2+4)=144t2+144>0, y1+y2=,y1y2=-, 直線M′N的方程為y+y1=(x-x1), 令y=0,得x=+x1= ==-1 =-1=-4, 故直線M′N恒過定點(-4,0). 3.解 (1)橢圓C:+=1(a>b>0)經(jīng)過點(,1), 可得+=1,又設左焦點為(-c,0),有=, 即c=,a2-b2=2,解得a=2,b=, 則橢圓的方程為+=1. (2)當直線l與x軸平行時,有|AM|=|AN|,若使∠ABM=∠ABN,則點B在y軸上不同于A點時均成立.故存在與A不同的定點B使得∠ABM=∠ABN恒成立,點B一定在y軸上,所以設B(0,y0).當直線MN的斜率存在時,設直線方程為y=kx+1,M(x1,y1),N(x2,y2),代入橢圓方程得(1+2k2)x2+4kx-2=0, ∴x1+x2=,x1x2=.若∠ABM=∠ABN,則kBM+kBN=0, 即kBM+kBN=+=+=2k+(1-y0)=2k(2-y0).∵k∈R, ∴當y0=2時,∠ABM=∠ABN, ∴B(0,2).當直線MN的斜率不存在時,B(0,2)滿足∠ABM=∠ABN,∴存在不同于點A的定點B(0,2),使得∠ABM=∠ABN恒成立. 4.解 (1)由題意知,e==,=2, 又a2=b2+c2,所以a=2,c=,b=1, 所以橢圓C的方程為+y2=1. (2)①當直線AB的斜率不存在時,直線AB的方程為x=,此時,原點O到直線AB的距離為. ②當OA或OB的斜率不存在時,A,B分別為橢圓的頂點,此時,原點O到直線AB的距離為. ③當直線AB,OA,OB的斜率都存在時,設直線AB的方程為y=kx+m, A(x1,y1),B(x2,y2). 由得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0. 則Δ=(8km)2-4(1+4k2)(4m2-4) =16(1+4k2-m2)>0, x1+x2=-,x1x2=, 則y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=, 由OA⊥OB,得kOAkOB=-1, 即=-1, 所以x1x2+y1y2==0, 即m2=(1+k2),滿足Δ>0, 所以原點O到直線AB的距離為=. 綜上,原點O到直線AB的距離為定值.- 配套講稿:
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