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黄金冲刺大题06 圆锥曲线
(椭圆、双曲线、抛物线)(精选30题)
1.(2024·山东·二模)已知椭圆的焦点分别是 ,点 在椭圆上,且 .
(1)求椭圆的标准方程;
(2)若直线 与椭圆交于 两点,且 ,求实数 的值.
【答案】(1) ;
(2) 或 .
【分析】(1)根据所给条件求出 ,即可得出椭圆标准方程;
(2)联立直线与椭圆方程,根据根与系数的关系及 ,列出方程求 即可.
【详解】(1)设椭圆的标准方程为 .
由题意可知 ,解得
所以椭圆的标准方程为 .
(2)设 ,如图,联立方程 ,消去 ,得 ,
则 ,
从而 ,
因为 ,即 ,
所以 ,
解得 或 ,
经验证知 ,所以 的值为 或 .
2.(2024·江苏南通·模拟预测)在平面直角坐标系 中,设椭圆 的离心率为
, , 分别是椭圆的左、右焦点,过 作两条互相垂直的直线 , ,直线 与 交于 , 两点,
直线 与 交于 , 两点,且 的周长是 .
(1)求椭圆 的方程;
(2)当 时,求 的面积.
【答案】(1)
(2)【分析】(1)由椭圆离心率和焦点三角形的周长,列方程组求出 ,得椭圆 的方程;
(2)设直线 , 的方程,与椭圆联立,利用韦达定理和 求出 和 的方程,再求出O到直
线 的距离,可求 的面积.
【详解】(1)由题意知, ,解得 ,
所以椭圆 的方程为 ;
(2)若直线 的斜率不存在,则直线 的斜率为0,不满足 ,
直线 的的斜率为0,则 三点共线,不合题意,
所以直线 的斜率存在且不为0,设直线 的方程为 ,
由 ,消去 得 ,
设 ,则 , ,同理可得 ,
由 ,得 ,解得 ,则 ,
∴直线 的方程为 ,
∴坐标原点O到直线 的距离为 ,
即 的面积的面积为 .
【点睛】方法点睛:
解答直线与圆锥曲线的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根
与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系,涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,
不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形,强化有关直线与圆锥曲线联立得出一元二次方程后的运算能
力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.
3.(2024·河北邯郸·二模)已知椭圆 的中心为坐标原点,对称轴为 轴、 轴,且过
两点.
(1)求 的方程.
(2) 是 上两个动点, 为 的上顶点,是否存在以 为顶点, 为底边的等腰直角三角形?若存在,
求出满足条件的三角形的个数;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
(2)存在, 个【分析】(1)设椭圆 的方程为 ,根据条件得到 ,即可求出结
果;
(2)设直线 为 ,直线 为 ,当 时,由椭圆的对称性知满足题意;当
时,联立直线与椭圆方程,求出 的坐标,进而求出 中垂线方程,根据条件中垂线直经过点 ,
从而将问题转化成方程 解的个数,即可解决问题.
【详解】(1)由题设椭圆 的方程为 ,
因为椭圆过 两点,
所以 ,得到 ,所以椭圆 的方程为 .
(2)由(1)知 ,易知直线 的斜率均存在且不为0,
不妨设 , ,直线 为 ,直线 为 ,
由椭圆的对称性知,当 时,显然有 ,满足题意,
当 时,由 ,消 得到 ,
所以 , ,即 ,
同理可得 ,所以 ,
设 中点坐标为 ,则 ,,
所以 中垂线方程为 ,
要使 为 为底边的等腰直角三角形,则直 中垂线方程过点 ,
所以 ,整理得到 ,
令 ,则 , ,所以 有两根 ,且 ,即
有两个正根,
故有2个不同的 值,满足 ,
所以由椭圆的对称性知,当 时,还存在2个符合题意的三角形,
综上所述,存在以 为顶点, 为底边的等腰直角三角形,满足条件的三角形的个数有3个.
【点睛】关键点点晴:本题的关键在于第(2)问,通过设出直线 为 ,直线 为 ,
联立椭圆方程求出 坐标,进而求出直线 的中垂线方程,将问题转化成直线 的中垂线经过点
,再转化成关于 的方程的解的问题.
4.(2024·广东广州·模拟预测)已知椭圆 ,右顶点为 ,上、下顶点分别为
是 的中点,且 .
(1)求椭圆 的方程;(2)设过点 的直线 交椭圆 于点 ,点 ,直线 分别交直线 于点 ,求
证:线段 的中点为定点.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)通过椭圆的性质和中点的坐标,然后根据向量的数量积得到等量关系即可求出椭圆的标准
方程;
(2)设出直线 的方程并与椭圆方程联立,化简写出根与系数的关系,求得点 的坐标,进而证得线段
的中点为定点.
【详解】(1)由题可得 , ,
的中点为 ,
故椭圆 的方程为 ;
(2)依题意可知直线 的斜率存在,设直线 的方程为 ,
由 消去 并化简得 ,
由 ,得 .
设 ,则 ,依题意可知直线 的斜率存在,
直线 的方程为 ,
令 ,得
,
同理可求得 ,
,
线段 的中点为定点 .
【点睛】方法点睛:对于直线和圆锥曲线相交的问题,我们一般将直线和圆锥曲线联立,利用韦达定理带
入计算求解.
5.(2024·辽宁·二模)平面直角坐标系xOy中,面积为9的正方形 的顶点 分别在x轴和y轴上
滑动,且 ,记动点P的轨迹为曲线 .
(1)求 的方程;
(2)过点 的动直线l与曲线 交于不同的两点 时,在线段 上取点Q,满足
.试探究点Q是否在某条定直线上?若是,求出定直线方程;若不是,说明理由.【答案】(1)
(2)点Q在定直线上,定直线方程为
【分析】(1)设点 的坐标,利用平面向量的坐标表示消参得 ,结合正方形面积得 的方
程;
(2)设 , 的坐标,与椭圆联立并根据韦达定理得 横坐标关系,再根据线段
乘积关系化为比值关系得 ,化简得 ,代入直线方程即可 ,从而求出定直线方
程.
【详解】(1)设 ,
由 ,得 ,
所以 ,
因为正方形ABCD的面积为 ,即 ,
所以 ,整理可得 ,
因此C的轨迹方程为 .
(2)依题意,直线l存在斜率,设l: ,即 ,
设点 , , ,由 ,消y得 ,
即 ,
由
,
可以得到 ,
所以 ,
可得 , ,
由 ,得 ,
所以 ,
可得
,
所以 ,
因为 ,
所以点Q在定直线上,定直线方程为 .6.(2024·福建厦门·三模)在直角坐标系 中,已知抛物线 的焦点为 ,过 的直
线 与 交于 两点,且当 的斜率为1时, .
(1)求 的方程;
(2)设 与 的准线交于点 ,直线 与 交于点 (异于原点),线段 的中点为 ,若 ,求
面积的取值范围.
【答案】(1) ;
(2) .
【分析】(1)先设 的方程为 , , ,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理
及抛物线定义即可求解;
(2)先设出 ,进而可求 的坐标,可得直线 轴,求出 的范围,再由三角形面
积公式即可求解.
【详解】(1)不妨先设 的方程为 , , ,
代入 ,可得 ,
所以 , ,
则 ,由题意可知当斜率为1时, ,又 ,即 ,
解得 ,所以 的方程为 ;
(2)由(1)知 ,直线 的方程为 ,抛物线方程 ,
,
所以 的纵坐标 ,
将 的纵坐标 代入 ,得 ,所以 的坐标 ,
易知抛物线的准线为 ,又因为 与 的准线交于点 ,
所以 的坐标 ,则直线 的方程为 ,
把 代入 ,得 ,即 或 ,
因为点 异于原点,从而 的纵坐标为 ,
把 代入 ,得 ,所以 ,
因为 的坐标 ,所以 , 的纵坐标相同,
所以直线 轴,且 ,
所以 面积 ,
因为 ,
所以 ,
所以 ,
因为点 异于原点,所以 ,所以 ,
因为 ,所以 ,所以 ,即 面积的取值范围为 .
7.(2024·浙江丽水·二模)已知抛物线 ,点 在抛物线 上,且 在 轴上方, 和 在
轴下方( 在 左侧), 关于 轴对称,直线 交 轴于点 ,延长线段 交 轴于点 ,连接
.
(1)证明: 为定值( 为坐标原点);
(2)若点 的横坐标为 ,且 ,求 的内切圆的方程.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据已知条件作出图形,设出直线 的方程,与抛物线联立,利用韦达定理及直线的点斜
式方程即可求解;
(2)根据(1)的结论及向量的数量积的坐标表示,进而得出直线 的方程,利用直线的斜率公式及直
线的点斜式方程,结合角平分线的性质及圆的标准方程即可求解.
【详解】(1)设直线 的方程为 ,则 ,
由 ,消去 ,得 ,
,
所以 ,直线 的方程为 ,化简得 ,
令 ,得 ,所以
因此 .
(2)因为点 的横坐标为 ,由(1)可知, ,
设 交抛物线于 , ,如图所示
又由(1)知, ,同理可得 ,得 ,
又 ,
,
又 ,
则 ,
故 结合 ,得 .
所以直线 的方程为
又 ,则 ,
所以直线 的方程为 ,
设圆心 ,
因为 为 的平分线,故点 到直线 和直线 的距离相等,
所以 ,因为 ,解得 ,
故圆 的半径 ,
因此圆 的方程为 .
8.(2024·江苏苏州·模拟预测)已知点 , , 和动点 满足 是 , 的
等差中项.
(1)求 点的轨迹方程;
(2)设 点的轨迹为曲线 按向量 平移后得到曲线 ,曲线 上不同的两点M,N的连线交
轴于点 ,如果 ( 为坐标原点)为锐角,求实数 的取值范围;
(3)在(2)的条件下,如果 时,曲线 在点 和 处的切线的交点为 ,求证: 在一条定直线上.
【答案】(1) ;
(2) 或 ;
(3)证明见解析.
【分析】(1)根据题意,由平面向量的坐标运算,结合等差中项的定义代入计算,即可得到结果;
(2)根据题意,由平移公式可得曲线 的方程,然后与直线 的方程联立,由平面向量的夹角公式,
代入计算,即可得到结果;
(3)根据题意,求导可得在点 处的切线方程,联立两条切线方程,代入计算,即可得到结果.【详解】(1)由题意可得 , , ,
则 ,
,
又 是 , 的等差中项,
,
整理得点 的轨迹方程为 .
(2)
由(1)知 ,
又 , 平移公式为 即 ,
代入曲线 的方程得到曲线 的方程为: ,
即 .
曲线 的方程为 .
如图由题意可设M,N所在的直线方程为 ,
由 消去 得 ,令 , ,则 ,
, ,
又 为锐角, ,即 ,
,又 ,
,得 或 .
(3)当 时,由(2)可得 ,对 求导可得 ,
抛物线 在点,
, 处的切线的斜率分别为 ,
,
在点M,N处的切线方程分别为 , ,
由 ,解得交点 的坐标 .
满足 即 , 点在定直线 上.
【点睛】关键点点睛:本题主要考查了曲线的轨迹方程问题以及切线问题,难度较大,解答本题的关键在
于联立方程结合韦达定理计算以及转化为坐标运算.
9.(2024·江苏南通·二模)已知双曲线 的渐近线为 ,左顶点为 .
(1)求双曲线 的方程;
(2)直线 交 轴于点 ,过 点的直线交双曲线 于 , ,直线 , 分别交 于 , ,若 ,, , 均在圆 上,
①求 的横坐标;
②求圆 面积的取值范围.
【答案】(1)
(2)① ;② 且
【分析】(1)根据渐近线方程及顶点求出 得双曲线方程;
(2)①设 ,由四点共圆可得 ,根据斜率公式转化为 点坐标表示形式,由直线与双
曲线联立得出根与系数的关系,据此化简即可求出 ;②求出 点坐标得出 ,利用正弦定理求出外接
圆的半径,根据均值不等式求出半径的最值,即可得出圆面积的最值.
【详解】(1)因为双曲线的渐近线关于坐标轴及原点对称,又顶点在 轴上,
可设双曲线的方程为 ( , ),
从而渐近线方程为: ,由题条件知: .
因为双曲线的左顶点为 ,
所以 , ,
所以双曲线的方程为: .
(2)如图,① ,设直线 的方程为: ,
将 代入方程: ,得 ,
当 且 时,
设 , ,则 , .
设直线 的倾斜角为 ,不妨设 ,则 ,
由于 , , , 四点共圆知: ,
所以直线 的倾斜角为 , .
直线 的方程为: ,
令 ,则 ,从而 ,
所以 ,又 ,
得: ,
又 , 代入上式得:,
,
,
化简得: ,解得: (舍)或 .
故点 的坐标为 .
②直线 的方程为 ,由①知: ,
所以 .
直线 方程; ,所以 ,
若 , 在 轴上方时, 在 的上方,即 时, ;
若 , 在 轴下方时,即 时, ,
所以 或 .
又直线 与渐近线不平行,所以 .
所以 , 或 且 .
因为 ,设圆 的半径为 ,面积为 ,则 ,
所以
,
当且仅当 即 时,上述不等式取等号,
或 且 .
所以 且 ,从而 且 .
【点睛】关键点点睛:本题的关键点在于利用直线的倾斜角与圆的内接四边形的角的关系,得出
这一关键数量关系,再转化为直线与双曲线相交,利用
根与系数的关系化简求参数的常规问题.
10.(2024·江苏南京·二模)已知抛物线 与双曲线 ( , )有公
共的焦点F,且 .过F的直线1与抛物线C交于A,B两点,与E的两条近线交于P,Q两点(均位
于y轴右侧).
(1)求E的渐近线方程;
(2)若实数 满足 ,求 的取值范围.【答案】(1)
(2)
【分析】(1)由两曲线有公共的焦点F,且 ,得 , ,可求渐近线方程;
(2)通过设直线方程,联立方程组,借助韦达定理,表示出 和 ,由
求 的取值范围.
【详解】(1)抛物线 与双曲线 ( , )有公共的焦点F,
设双曲线E的焦距为 ,则有 ,
又 ,则 .
由 ,得 ,
所以E的渐近线的方程为
(2)设 , ,
1与E的两条近线交于P,Q两点均位于y轴右侧,有 ,
由 ,解得 , ,
.设 , 由 ,消去 得 ,
则有 ,
,
由 , ,
有 ,即 ,
由 ,有 ,所以 .
【点睛】方法点睛:
解答直线与圆锥曲线的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根
与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系,涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,
不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形,强化有关直线与圆锥曲线联立得出一元二次方程后的运算能
力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.
11.(2024·重庆·三模)已知 ,曲线 上任意一点到点 的距离是到直线 的距离的两倍.
(1)求曲线 的方程;
(2)已知曲线 的左顶点为 ,直线 过点 且与曲线 在第一、四象限分别交于 , 两点,直线 、分别与直线 交于 , 两点, 为 的中点.
(i)证明: ;
(ii)记 , , 的面积分别为 , , ,则 是否为定值?若是,求出这个定值;
若不是,请说明理由.
【答案】(1)
(2)(i)证明见解析;(ii)是,
【分析】(1)设曲线 上任意一点坐标为 ,利用坐标可得曲线 的方程;
(2)(i)设直线 : , , ,联立方程组可得 ,
,求得直线 : ,求得 , ,进而可得 的坐标,求得 的坐标,直
线 的方向向量的坐标,利用向量法可证结论.
(ii) 法一:利用(i)可求得 ; ,进而可得 ,
进而求得 ,代入运算可求得 ,可求结论.
法二:(利用双曲线的第二定义)由(1)知, ,同理 ,计算可得
,又 , ,进而计算可得结论成立.
【详解】(1)设曲线 上任意一点坐标为 ,则由题意可知:,
故曲线 的方程为 .
(2)(i)设直线 : , , ,
其中 且 ,
,
故 , ;
直线 : ,当 时, ,故 ,
同理 , 为 中点,
故 ;
;(*)
;故 ,即 ,则 ,
直线 的方向向量 , ,故 .
(ii)法一: ;(**)
故 ; ,
又 ,故 .
;
;
,
,
由(*)知 ,由(**)知 ,
故 ,
故 ,则 .
法二:(利用双曲线的第二定义)由(1)知, ,同理 ,
故 ,又 ,故 ,
又 ,
且由(*)知 ,记直线 与 轴相交于点 ,
由 可得 ,即 ,即 ,
故 ;
又 为 的中点,故 ,即 .
【点睛】方法点睛:直线与双曲线联立问题
第一步:设直线方程:有的题设条件已知点,而斜率未知;有的题设条件已知斜率,点不定,都可设出直
线方程.
第二步:联立方程:把所设直线方程与抛物线方程联立,消去一个元,得到一个一元二次方程.
第三步:求解判别式 :计算一元二次方程根的判别式 (有些题可不考虑).
第四步:写出根之间的关系,由根与系数的关系可写出.
第五步:根据题设条件求解问题中的结论.
有些运算量大,转化是关徤,运算求解能力也是考查点之一.
12.(2024·河北·二模)已知椭圆 的离心率 .
(1)若椭圆 过点 ,求椭圆 的标准方程.
(2)若直线 , 均过点 且互相垂直,直线 交椭圆 于 两点,直线 交椭圆
于 两点, 分别为弦 和 的中点,直线 与 轴交于点 ,设 .
(ⅰ)求 ;(ⅱ)记 ,求数列 的前 项和 .
【答案】(1)
(2)(ⅰ) ;(ⅱ) .
【分析】(1)根据椭圆的离心率得到 之间的关系,再结合椭圆过点 ,求出 的值,从而得到
椭圆的方程.
(2)(ⅰ)利用根与系数的关系及中点坐标公式求得点 的坐标,再根据 三点共线得 之
间的关系;(ⅱ)求得 ,并利用等比数列的前 项和公式求得 .
【详解】(1)因为 , ,所以 ,
所以椭圆 的方程为 ,
因为椭圆 过点 ,所以 ,解得 ,
所以椭圆 的方程为 .
(2)(ⅰ)当直线 中一条直线的斜率不存在,另一条直线的斜率为0时,直线 与 轴重合,不符
合题意.
故直线 的斜率均存在且不为0.
设直线 的方程为 , ,
联立方程 ,消去 并整理得 ,因为直线与椭圆相交于两个不同的交点,所以 ,
根据韦达定理得, ,
则 ,
同理可得 ,
因为 三点共线,所以 ,
易知 ,
则 ,
因为 ,所以 .
(ⅱ)结合(ⅰ)可知 ,
所以 ,
所以数列 是首项为 ,公比为 的等比数列,
所以数列 的前 项和 .【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆的几何性质、直线与椭圆相交以及等比数列求和的问题.其中关键点是
联立直线与椭圆的方程,根据韦达定理和 三点共线,求出点 的坐标,从而得到 .
13.(2024·辽宁沈阳·二模)以坐标原点为圆心的两个同心圆半径分别为 和 , 为大圆上一动点,
大圆半径 与小圆相交于点 轴于 于 点的轨迹为 .
(1)求 点轨迹 的方程;
(2)点 ,若点 在 上,且直线 的斜率乘积为 ,线段 的中点 ,当直线 与
轴的截距为负数时,求 的余弦值.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)设 ,根据条件得到 ,消元即可求出结果;
(2)法一:设 ,直线 的方程为 ,联立直线 与椭圆方程得到
,由韦达定理得 ,根据题设得到直线 的方
程为 ,再利用点 在椭圆上,得到 ,从而有 与y轴负平轴所形成
的夹角为 ,再求出 与x正半轴所形成的夹角,即可解决问题;法二:设 ,直线 的方程为 ,直接求出 ,再根据条件求出 ,后面同法一;法三:建立新的
坐标系,在新的坐标系中,得椭圆的方程为 ,及直线 的方程为 ,联立
直线与椭圆,再结合条件得到 ,从而有 ,后面同法一;法四:设 ,直
线 的方程为 ,联立椭圆方程得 ,进而得到
,通过令 ,得到
,令 ,得到
,从而有
,下面同方法一.
【详解】(1)设 ,则 ,
消去 得 ,所以 点轨迹 的方程为 .
(2)方法一:设 ,直线 的方程为 ,
,消去y得 ,,即
由韦达定理知 ,
,
所以 ,整理得 ,
即 ,
当 时,直线 的方程为
当 时,直线 的方程为 ,恒过 点,不合题意
设 ,将 ,
将M、N两点代入到椭圆得 ,两式相减得 ,
即 ,所以 ,
故 ,
设 与y轴负平轴所形成的夹角为 ,因为 ,所以 ,
设 与x正半轴所形成的夹角为 ,因为 ,所以 ,
.
方法二:设 ,直线 的方程为消去y可得:
从而 ,故 ,
将 代入直线 的方程可得 ,所以 ,
又 ,将式点M中的k换成 得到 ,
,下面同方法一
方法三:以 为坐标原点建立新的直角坐标系,新坐标系下椭圆方程 ,
在新坐标系下设 ,直线 的方程为
将椭圆方程变形可得:
将直线 的方程与椭圆方程结合,构成其次分式可得 ,
整理得
即: ,
所以 ,故 ,
直线 的方程为 ,下面同方法一
方法四:设 ,直线 的方程为
消去y可得:因为 是上述一元二次方程的两个根,所以 ①
又
整理得:
在①式中
令 得: ②
令 得: ③
可得:整理得 ,下面同方法一
【点睛】
关键点点晴,本题的关键在于第(2)问,通过设出直线 的方程为 , ,联
立直线 与椭圆方程得到 ,由韦达定理得 ,
根据题设得到直线 的方程为 ,再利用点 在椭圆上,得到 ,从而
将问题转化成 解决,其中 为 与y轴负平轴所形成的夹角, 为 与x正
半轴所形成的夹角.
14.(2024·广东佛山·二模)两条动直线 和 分别与抛物线 相交于不同于原点的A,B两点,当 的垂心恰是C的焦点时, .
(1)求p;
(2)若 ,弦 中点为P,点 关于直线 的对称点N在抛物线C上,求 的面积.
【答案】(1) ;
(2) .
【分析】(1)利用垂直关系,结合斜率坐标公式,列式计算即得.
(2)求出P的轨迹方程,分 和 两种情况讨论,求出直线AB过定点 ,再求出N点坐
标,即可求出三角形面积.
【详解】(1)由 的垂心恰是C的焦点,由抛物线对称性得 , ,而 ,
不妨设 ,而焦点 ,则 ,解得 ,所以 .
(2)由(1)知, ,
由 ,解得 ,同理 ,则 ,
而 ,因此所以P的轨迹方程为 ,
当 时,不妨设 , ,此时 ,直线AB过点 ,
当 时,直线AB的斜率为 ,
AB的方程为 ,整理得 ,直线AB过点 ,
因此直线 AB过定点 ,
由 可得 ,解得 ,于是 或 ,
当 时,MN的中点为 ,直线MN的斜率为 ,
此时直线AB的方程为 ,由 解得 或 ,
当 时,直线AB为 ,不符合题意,舍去,则 ,
, 边 上的高 ,因此 的面积 ,
当 时,由对称性,同理可得 ,
所以 的面积为 .
【点睛】方法点睛:求解直线过定点问题常用方法如下:①“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;
②“一般推理,特殊求解”:即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,
再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;
③求证直线过定点 ,常利用直线的点斜式方程 或截距式 来证明.
15.(2024·广东深圳·二模)设抛物线C: ( ),直线l: 交C于A,B两点.过
原点O作l的垂线,交直线 于点M.对任意 ,直线AM,AB,BM的斜率成等差数列.
(1)求C的方程;
(2)若直线 ,且 与C相切于点N,证明: 的面积不小于 .
【答案】(1) ;
(2)证明见解析.
【分析】(1)根据题意,分 与 代入计算,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理代入计算,再
由等差中项的定义列出方程,即可得到结果;
(2)方法一:联立直线 与抛物线的方程,表示出 中点 的坐标,再由点M,N,E三点共线可得
△AMN面积为△ABM面积的 ,结合三角形的面积公式代入计算,即可证明;方法二:联立直线 与抛
物线的方程,再由 ,得 ,点 ,即可得到直线MN与x轴垂直,再由三角形的面积公
式代入计算,即可证明.
【详解】(1)设点 , ,
由题可知,当 时,显然有 ;
当 时,直线OM的方程为 ,点 .
联立直线AB与C的方程得 , ,
所以 , ,
因为直线AM,AB,BM的斜率成等差数列,
所以 .
即 , ,
化简得 .
将 代入上式得 ,
则 ,
所以曲线C的方程为 .
(2)
(法一)设直线 : ,联立C的方程,得 .
由 ,得 ,点 ,设AB的中点为E,
因为 , ,则点 .
因为 ,
所以点M,N,E三点共线,且点N为ME的中点,
所以△AMN面积为△ABM面积的 .
记△AMN的面积为S,点 到直线AB: 的距离 ,
所以 ,
当 时,等号成立.所以命题得证.
(法二)设直线 : ,联立C的方程,得 .
由 ,得 ,点 .
所以直线MN与x轴垂直.
记△AMN的面积为S,
所以
.
当 时,等号成立.
所以命题得证.
【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键采用设线法,联立抛物线方程,根据相切求出 ,再得
出 ,最后计算出面积表达式求出其最值即可.
16.(2024·湖南·一模)已知双曲线 的渐近线方程为 , 的半焦距为 ,且 .
(1)求 的标准方程.
(2)若 为 上的一点,且 为圆 外一点,过 作圆 的两条切线 (斜率都存在),
与 交于另一点 与 交于另一点 ,证明:
(ⅰ) 的斜率之积为定值;
(ⅱ)存在定点 ,使得 关于点 对称.
【答案】(1)
(2)(ⅰ)证明见解析;(ⅱ)证明见解析
【分析】(1)利用渐近线方程可得 ,再由焦距为 以及 即可求得 , ,
可得 的标准方程;
(2)(i)设切线方程为 ,利用直线和圆相切可得 ,再由韦
达定理整理可得 的斜率之积为定值,且定值为2;
(ii)联立直线 与双曲线方程,可得 ,同理可求出 ,化简得
,所以 ,因此 关于点 对称.
【详解】(1)因为 的渐近线方程为 ,所以 ,
则 ,所以 ,
因为 ,所以 ,得 .
因为 ,所以 ,可得 ,所以 ,
故 的标准方程为 .
(2)证明:(i)设 ,如下图所示:
设过点 的切线的斜率为 ,则切线方程为 ,
即 ,所以 ,
即 ,
因此 的斜率 是上式中方程的两根,即 .
又因为 ,所以
所以 的斜率之积为定值,且定值为 .
(ii)不妨设直线 的斜率为 ,直线 的斜率为 ,
联立 ,得 .
因为 ,
所以 ,则 ,同理可得 ,
所以 .
因为 ,所以 ,所以 ,
得 .
因为 都在 上,所以 或 (舍去),
所以存在定点 ,使得 关于点 对称.
【点睛】方法点睛:处理圆锥曲线中定点、定值时,经常联立直线和曲线方程利用韦达定理对表达式进行
整理化简,便可得出结论.
17.(2024·湖南岳阳·三模)已知动圆 过定点 且与直线 相切,记圆心 的轨迹为曲线 .
(1)已知 、 两点的坐标分别为 、 ,直线 、 的斜率分别为 、 ,证明: ;
(2)若点 、 是轨迹 上的两个动点且 ,设线段 的中点为 ,圆 与动点
的轨迹 交于不同于 的三点 、 、 ,求证: 的重心的横坐标为定值.
【答案】(1)证明见解析;
(2)证明见解析
【分析】(1)先有两点间距离公式求出圆心的轨迹方程,再由斜率的定义表示出斜率,利用轨迹方程化
简斜率之差即可证明;
(2)先设直线 的方程为 ,直曲联立,用韦达定理表示出线段 中点坐标 进
而得到 的轨迹方程是 ,再与动圆 的方程联立,得到 、 、 的横坐标分别为 , , ,
最后利用 的展开式系数与 相同,得到 系数为零即可.【详解】(1)设点 ,
依题有 ,
化简并整理成 ,
圆心 的轨迹 的方程为
, ,
又 ,
所以 ,
所以 .
(2)显然直线 的斜率存在,设直线 的方程为 ,
由 ,消 并整理成 ,
在判别式大于零时, ,
又 ,所以 ,
所以 , ,
,
所以线段 的中点坐标为 ,
设 ,
则 ,消 得 ,
所以 的轨迹方程是 ,
圆 过定点 ,设其方程为 ,由 ,得 ,
设 、 、 的横坐标分别为 , , ,
因为 、 、 异于 ,所以 , , 都不为零,
故 的根为 , , ,
令 ,
即有 ,
所以 ,
故 的重心的横坐标为定值.
【点睛】关键点点睛:本题第二问关键是圆 过定点 ,设其方程为 ,然
后与 的轨迹方程联立,表示出重心横坐标的方程,然后利用待定系数法求出结果.
18.(2024·湖北·二模)已知双曲线 的方程为 ,其中
是双曲线上一点,直线 与双曲线 的另一个交点为 ,直线 与双曲线
的另一个交点为 ,双曲线 在点 处的两条切线记为 与 交于点 ,线段 的中点为 ,设
直线 的斜率分别为 .(1)证明: ;
(2)求 的值.
【答案】(1)证明见解析
(2)1
【分析】(1)根据点 坐标求得斜率表达式,利用自变量范围即可得出证明;
(2)联立直线 与双曲线的方程可得其斜率为 ,同理可得 ,联立直线 的方程解得
,再通过联立 的方程利用韦达定理代入化简可求得 ,可知点 的横坐标
,即 ,可得 .
【详解】(1)证明:如下图所示:
由 , 可得 ;
所以 ,又 在双曲线上, .
因此 ,易知 ,
由 可知 ,
所以 ;
(2)设 ,设直线 的斜率分别为 ,
直线 的方程为 ,
联立方程 ,由 可得 ,
同理可得 ;
联立 的方程 ,消去 可得 ;
将 , 代入上式,化简整理可得 ;
设直线 的方程分别为 ,
则可得 ,
联立双曲线与直线 方程 ,
消去 可得关于 的二次方程 ,该方程的两根为 ;由韦达定理可知 ,可得 ;
同理可得 ,
所以 ,再将 表达式代入 中整理可得:
,
再将 代入上式整理可得 ;
所以点 的横坐标 ,所以 ,故 ;
可得 .
【点睛】关键点点睛:本题关键在于根据直线和切线方程,通过与双曲线联立求得点 横坐标的表达式,
并通过化简变形求得点 的横坐标为0,即可求得 ,可得 .
19.(2024·湖北·模拟预测)已知椭圆 和 的离心率相同,设 的右
顶点为 , 的左顶点为 , ,
(1)证明: ;
(2)设直线 与 的另一个交点为P,直线 与 的另一个交点为Q,连 ,求 的最大值.
参考公式:
【答案】(1)证明见解析;(2) .
【分析】(1)根据离心率相等可得 ,然后求出直线 和 的斜率,利用斜率即可得证;
(2)联立直线和椭圆方程求出 的坐标,从而可得 的中点坐标,根据(1)中结论可得 ,
利用导数即可求解.
【详解】(1)当 时, 的离心率 ,
当 时, 的离心率 ;
当 时, 的离心率 ,
当 时, 的离心率 ;
因为 ,所以 或 ,得 ,
又 ,所以 ,且 ;
由题意知 , ,即 ,
则 , ,
它们的斜率之积为 ,因此 .
(2)由(1)问知, ,联立 与 的方程 ,将y消去得: ,
解得 , ,
又 在曲线 上,则 , ,
联立 与 的方程 ,将y消去得: ,
解得 , ,
又 在曲线 上,则 , ,
因此 的中点 ,连 ,因为 ,即 ,
所以 ,
记 ,当 最大时, 也最大;
可知
,
令 得 ,解得 ,
又 ,则 ,
令 得 ,
因此 在 处取得最大值,且最大值为 ,
因此 最大值为 .
20.(2024·山东·二模)已知椭圆 的离心率为 ,设 的右焦点为 ,左顶点为 ,
过 的直线与 于 两点,当直线 垂直于 轴时, 的面积为 .
(1)求椭圆 的标准方程;
(2)连接 和 分别交圆 于 两点.
(ⅰ)当直线 斜率存在时,设直线 的斜率为 ,直线 的斜率为 ,求 ;
(ⅱ)设 的面积为 的面积为 ,求 的最大值.
【答案】(1)
(2)(i) ;(ii) 的最大值为
【分析】(1)根据椭圆的离心率与椭圆上的点列方程组求解 即可得椭圆方程;
(2)(i)设 ,则直线 ,与圆方程联立可得点 坐标,求解计算
斜率 ,从而可得 的值;(ii)设直线 ,与椭圆方程联立得交点坐标关系,利用坐标运算可得 ,从而可得最大值.
【详解】(1)设椭圆 的焦距为 ,将 代入椭圆方程可得, ,解得 ,
所以 得面积为 ,又 ,
解得 ,
所以椭圆 的标准方程为 ;
(2)(i)设 ,
则直线 与 联立 ,
可得 ,
解得 ,
带入可得 ,
所以 ,
同理可得, ,所以 ,
所以 ;
(ii)设直线 ,与椭圆方程联立 ,
可得 ,所以 ,
,
当且仅当 时,等号成立,所以 的最大值为 .
【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:
(1)设直线方程,设交点坐标为 , ;
(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于 (或 )的一元二次方程,注意 的判断;
(3)列出韦达定理;
(4)将所求问题或题中的关系转化为 、 (或 、 )的形式;
(5)代入韦达定理求解.
21.(2024·山东潍坊·二模)已知双曲线 : 的实轴长为 ,右焦点 到一条渐
近线的距离为1.
(1)求 的方程;
(2)过 上一点 作 的切线 , 与 的两条渐近线分别交于R,S两点, 为点 关于坐标原点的对称点,过 作 的切线 , 与 的两条渐近线分别交于M,N两点,求四边形 的面积.
(3)过 上一点Q向 的两条渐近线作垂线,垂足分别为 , ,是否存在点Q,满足 ,
若存在,求出点Q坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
(2)
(3) 或 或 或
【分析】(1)根据双曲线的基本量关系,结合右焦点 到一条渐近线的距离为1求解即可;
(2)设直线 ,联立双曲线方程可得交点坐标,再根据点到直线的距离结合弦长公式
与三角形面积公式求解即可;
(3)设 ,可得 ,再结合 可得 ,进而根据点到线的距
离公式,结合双曲线的方程求解即可.
【详解】(1)因为双曲线实轴长为 ,故 , , 的一条渐近线方程为 ,
则 ,故双曲线 的方程为 .
(2)由题意可知四边形 为平行四边形,其面积 ,
由题意可得直线 的斜率存在,设直线 ,且 ,
联立 ,消去 并整理得 ,因为直线 与双曲线相切,故 ,
得 ,即 ,所以 ,直线 方程为 .
设直线 与 的交点为 ,与 的交点为 ,
联立 ,得 ,同理得 ,
则 ,
因为原点 到直线 的距离 ,
所以 ,所以 .
(3)设 ,则 ,不妨设 到直线 的距离为:
,同理 ,
所以 ①又因为 ②,
由①②解得 或 ,
当 时,解得 ,
又 ,则 ,解得 ,
同理有 或 或 ,
所以存在点 或 或 或 满足 .
【点睛】方法点睛:
(1)弦长公式 ;
(2)设双曲线上一点 ,则可得 为定值
22.(23-24高三下·湖北武汉·阶段练习)已知抛物线 ,过点 的直线与抛物线 交于 两
点,设抛物线 在点 处的切线分别为 和 ,已知 与 轴交于点 与 轴交于点 ,设 与 的交
点为 .(1)证明:点 在定直线上;
(2)若 面积为 ,求点 的坐标;
(3)若 四点共圆,求点 的坐标.
【答案】(1)证明见解析
(2) 或
(3)
【分析】(1)设 ,利用导数求 和 的方程,进而可得点 的坐标,再联立
直线 、抛物线的方程,利用韦达定理分析求解;
(2)根据面积关系可得 ,结合韦达定理分析求解;
(3)可知抛物线焦点 ,分析可得 是 外接圆的直径,结合垂直关系分析求解.
【详解】(1)由 ,得 ,
设 .
所以 方程为: ,整理得: .
同理可得, 方程为: .
联立方程 ,解得 .
因为点 在抛物线内部,可知直线 的斜率存在,且与抛物线必相交,
设直线 的方程为 ,与抛物线方程联立得: ,故 ,
所以 ,可知 .
所以点 在定直线 上.
.
(2)在 的方程中,令 ,得 ,
所以 面积 .
故 ,
代入 可得: .
整理得 ,解得: 或 .
所以点 的坐标为 或 .
(3)若 ,则 重合,与题设矛盾.
抛物线焦点 ,由 得直线 斜率 ,
可知 ,
同理 ,所以 是 外接圆的直径.
若点 也在该圆上,则 .
由 ,得直线 的方程为: .又点 在定直线 上,
联立两直线方程 ,解得 ,
所以点 的坐标为 .
【点睛】关键点点睛:本题第3小问解决的关键是,引入抛物线焦点 ,利用斜率可得 ,
,可知 是 外接圆的直径,即可得结果.
23.(2024·福建漳州·一模)已知过点 的直线 与圆 : 相交于 , 两点,
的中点为 ,过 的中点 且平行于 的直线交 于点 ,记点 的轨迹为 .
(1)求轨迹 的方程.
(2)若 为轨迹 上的两个动点且均不在 轴上,点 满足 ( , ),其中 为
坐标原点,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.
①点 在轨迹 上;②直线 与 的斜率之积为 ;③ .
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
【答案】(1)
(2)证明见详解
【分析】
(1)根据题意可知: 为线段 的中垂线,可得 ,结合椭圆的定义和方程分析求解:
(2)设 ,可知 ,根据题意选择条件结合椭圆 的方程分析证明.
【详解】(1)由题意可知:圆 : 的圆心为 ,半径 ,由题意可知: 不为x轴,即 不在x轴上,
因为 为 的中点,则 ,
又因为 ∥ ,则 ,
即 为线段 的中垂线,则 ,
可得 ,
可知:点 的轨迹是以 为焦点的椭圆,且不为长轴顶点,
则 ,可得 ,
所以轨迹 的方程为 .
(2)设 ,可知 ,
因为 ,
则 ,即 ,
若选①②证明③:
因为直线 与 的斜率之积为 ,
即 ,可得 ,又因为点 在轨迹 上,则 ,
可得 ,即 ;
若选①③证明②:
因为点 在轨迹 上,则 ,
可得 ,
即 ,
且 ,结合 的任意性可知 ,
可得 ,即直线 与 的斜率之积为 ;
若选②③证明①:
因为直线 与 的斜率之积为 ,
即 ,可得 ,
且 ,
则 ,
,
即 ,可知点 在轨迹 上.【点睛】
方法点睛:求解定值问题的三个步骤:
(1)由特例得出一个值,此值一般就是定值;
(2)证明定值,有时可直接证明定值,有时将问题转化为代数式,可证明该代数式与参数(某些变量)
无关;也可令系数等于零,得出定值;
(3)得出结论.
24.(2024·福建福州·模拟预测)点 是椭圆 : ( )上(左、右端点除外)的一个
动点, , 分别是 的左、右焦点.
(1)设点 到直线 : 的距离为 ,证明 为定值,并求出这个定值;
(2) 的重心与内心(内切圆的圆心)分别为 , ,已知直线 垂直于 轴.
(ⅰ)求椭圆 的离心率;
(ⅱ)若椭圆 的长轴长为6,求 被直线 分成两个部分的图形面积之比的取值范围.
【答案】(1)证明见解析,定值为
(2)(ⅰ) ;(ⅱ)
【分析】(1)由两点间距离公式(结合点 在椭圆上)、点到直线距离公式表示出 ,两式相比即
可得解;(2)(ⅰ)解法一:一方面由(1)得 ,另一方面结合已知以及椭圆定义得 ,
对比两式即可得解;解法二:利用已知以及椭圆定义得 的一种表达式,另外结合两点间距离公
式也可以分别表示 ,从而平方后作差即可得解;解法三:表示出 方程,根据题意设出内
心坐标,结合点到直线距离公式以及内切圆性质即可得解;(ⅱ)先求出椭圆方程,然后求得 的面
积 与 的面积 之比的表达式结合导数即可求出其范围,进一步即可得解.
【详解】(1)依题意, .
设 ,则 , ,
所以 ,
所以 ,
又 ,所以 , ,所以 ,
所以 ,即 为定值,且这个定值为 .
(2)(ⅰ)解法一:依题意, ,
设直线 与 轴交于点 ,因为 轴,所以 ,
所以 ,
因为 的内切圆与 轴切于点 ,所以 ,
又因为 ,解得
由(1)得 ,所以 ,
所以椭圆 的离心率 .
解法二:依题意, ,
设直线 与 轴交于点 ,因为 轴,所以 ,
所以 ,
因为 的内切圆与 轴切于点 ,
所以 ,
又因为 ,得
所以 两式平方后作差,得 对任意 成立,
所以椭圆 的离心率 .
解法三:依题意, ,因为 轴,设点 坐标为 ,
可求直线 方程为 ,
则点 到直线 的距离 ,即 ,
化简得 ,①
同理,由点 到直线 的距离等于 ,可得 ,②
将式①-②,得 ,则 .
将 代入式①,得 ,
化简得 ,得 ,
所以椭圆 的离心率 .
(ⅱ)由 ,得 ,又 ,所以 , ,
所以椭圆 的方程为 .
根楛椭圆对称性,不妨设点 在第一象限或 轴正半轴上,即 ,
又 , ,
所以直线 的方程为 ,设直线 与 交于点 ,因为 ,所以 ,
的面积 与 的面积 之比为 ,
令 ( ),则 ,
当 , ,当 , ,
所以函数 在 单调递减,在 单调递增.
又因为 , , ,
所以 的值域是 ,所以 ,
所以 ,
根据对称性, 被直线 分成两个部分的图形面积之比的取值范围是 .
【点睛】关键点点睛:第二问(ⅱ)的关键在于求得 的面积 与 的面积 之比的表达式,由
此即可顺利得解.
25.(2024·福建三明·三模)已知平面直角坐标系 中,有真命题:函数 的图象
是双曲线,其渐近线分别为直线 和y轴.例如双曲线 的渐近线分别为x轴和y轴,可将其图象
绕原点 顺时针旋转 得到双曲线 的图象.
(1)求双曲线 的离心率;
(2)已知曲线 ,过 上一点 作切线分别交两条渐近线于 两点,试探究 面积是否为定值,若是,则求出该定值;若不是,则说明理由;
(3)已知函数 的图象为Γ,直线 ,过 的直线与Γ在第一象限交于
两点,过 作 的垂线,垂足分别为 ,直线 交于点 ,求 面积的最小值.
【答案】(1)
(2)是定值
(3)
【分析】(1)设双曲线的实轴长为 ,虚轴长为 ,由双曲线 的两条渐近线为x轴和y轴得
出 ,根据离心率公式计算即可;
(2)不妨设 是双曲线 在第一象限的点,则 , , ,
,得出过点 的切线方程,与两渐近线方程联立,得出点 得坐标,由 即可得出
;
(3)由题意将函数 , ,点 , , , 绕原点 顺时针旋转
,得到双曲线 , , ,再得出直线 与 的交点为
,结合韦达定理及对勾函数的单调性,即可求出 面积的最小值.
【详解】(1)设双曲线 的实轴长为 ,虚轴长为 ,
因为双曲线 的两条渐近线为x轴和y轴,所以两渐近线之间的夹角为 ,所以 ,
所以 .
(2)不妨设 是双曲线 在第一象限的点,则 , , ,
,
则过点 的切线方程为: ,即 ,
与双曲线渐近线 联立,即 , ,
解得 或 ,
设 ,则 ,
,
因为 ,
所以 ,
所以 面积是定值2.(3)由 的图象是双曲线,渐近线为 轴与直线 ,
则两渐近线的夹角为 ,故 ,两渐近线夹角的平分线所在直线方程为 ,
联立 得, 或 ,则双曲线的 ,
所以 ,则将 图象绕原点 顺时针旋转 得到双曲线 的图象,
直线 与 轴夹角为 ,故直线 的图象绕原点 顺时针旋转 得到直线 ,
同理可得点 , 绕原点 顺时针旋转 得到 ,且点 为
右支上的点,
设 ,则 ,
由题知,过 的直线斜率不为0,设该直线 方程 ,
因为点 为 右支上的点,所以 且 ,
所以 ,
由 得, , ,
,
则 ,即 ,
因为由图象知直线 的斜率存在,所以 ,故直线 的方程为: ,
令 , ,
由 得, ,
所以直线 过定点 ,
同理可得直线 也过定点 ,
所以直线 与 的交点为 ,
则
,令 ,
则 ,
因为函数 在 上单调递减, ,则 ,即
所以 ,
故 面积的最小值为 .【点睛】方法点睛:当三角形三个顶点均为动点时,求面积比较困难,此时可以将其中一个或两个点转化
为定点(或证明为顶点),再研究三角形面积的最值.
26.(2024·浙江绍兴·二模)已知抛物线 : 的焦点到准线的距离为2,过点 作直
线交 于M,N两点,点 ,记直线 , 的斜率分别为 , .
(1)求 的方程;
(2)求 的值;
(3)设直线 交C于另一点Q,求点B到直线 距离的最大值.
【答案】(1) ;
(2) ;
(3) .
【分析】(1)由焦准距的定义求出 的值即得;
(2)设出直线 的方程,与抛物线方程联立消元,得到韦达定理,分别化简计算 和 ,再整
体代入 计算即得定值;
(3)设点表示出直线 、 、 的方程,分别利用 过点 , 过点 得出 与
, 与 的关系式,消去 ,整理得 ,再与 方程比较得出 过定点
,从而得到结论.
【详解】(1)因为焦点到准线的距离为2,所以 ,
所以抛物线 的方程为 .
(2)如图,设 , ,直线 的方程为 ,
由 得 ,所以 (*)
由
,将(*)代入整理得:
.
又
,将(*)代入整理得:
所以, .
(3)设 , , ,
则直线 的斜率 ,所以直线 的方程为 ,
即 .
同理,直线 方程为 ,
直线 方程为 .
因为直线 经过 ,所以 ,
解得 ,
因为直线 经过 ,所以 ,
解得 ,
所以 ,整理得 .
又因为直线 的方程为 ,
所以直线 经过定点 ,
所以,当 时,点 到直线 距离取得最大值为 .
27.(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知抛物线 : 的焦点 ,直线 过 且交C于两点 ,已
知当 时, 中点纵坐标的值为 .
(1)求 的标准方程.
(2)令 ,P为C上的一点,直线 , 分别交C于另两点A,B.证明: .(3)过 分别作 的切线 , 与 相交于 ,同时与 相交于 ,求四边形 面积取值范围.
【答案】(1)
(2)证明见解析;
(3) .
【分析】(1)设直线 的方程为 , ,利用设而不求法可得
,由条件可得 , ,由此可求 ,可得抛物线方程;
(2)设 ,联立 与抛物线方程可求 的坐标,由此可得 ,联立 与抛物线方程可求 的
坐标,由此可得 ,进一步证明结论;
(3)由条件求出 方程,再求 的坐标,讨论 ,表示四边形 面积,结合导数求其范围.
【详解】(1)抛物线 的焦点 的坐标为 ,
若直线 的斜率为0,则 与抛物线 只有一个交点,与条件矛盾,
可设直线 的方程为 ,联立 ,化简得 ①,
方程①的判别式 ,
设 ,
所以 ,若 ,则 ,
所以 ,
又 中点纵坐标的值为 ,所以 ,
解得 ,
所以抛物线方程为 ;
(2)设点 的坐标为 ,则 ,直线 的方程为 ,
联立 ,化简可得 ②,
方程②的判别式 ,所以 , ,
设 的坐标为 ,则 ,所以 ,
所以 ,
直线 的方程为 ,
联立 ,化简可得 ③,方程③的判别式
设 的坐标为 ,则 ,所以 ,
所以 ,
所以 ;
(3)设过点 的切线方程为 ,
联立 ,化简可得 ④,
方程④的判别式 ,解得 ,
所以 ,
所以 ,即 的方程为 ,
同理可得 的方程为: ,
的方程为: ,
联立 ,又 , ,解得 , ,又 ,即点 的坐标为 ,
联立 ,又 , 解得 , ,
又 ,即点 的坐标为 ,
因为 , ,所以 ,
所以点 的坐标为 ,
因为 , ,所以 ,所以点 的坐标为 ,
所以直线 的方程为 ,
记直线 与直线 的交点为点 ,则点 的坐标为 ,
根据抛物线的对称性,不妨设 ,则 或 ,
当 时,则 , ,
所以 , ,
所以四边形 的面积 ,
所以 ,
设 ,由已知 ,则 ,
所以 ,函数 在 上单调递减,
所以 ,
当 时,则 , ,
所以 , ,
所以四边形 的面积 ,
所以 ,
设 ,由已知 ,则 ,
所以 ,
当 时, ,函数 在 上单调递减,
当 时, ,函数 在 上单调递增,
所以 ,所以四边形 面积取值范围为 .
【点睛】方法点睛:(1)解答直线与抛物线的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一
元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系.
(2)涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形.
28.(2024·河北保定·二模)平面几何中有一定理如下:三角形任意一个顶点到其垂心(三角形三条高所
在直线的交点)的距离等于外心(外接圆圆心)到该顶点对边距离的2倍.已知 的垂心为D,外心为
E,D和E关于原点O对称, .
(1)若 ,点B在第二象限,直线 轴,求点B的坐标;
(2)若A,D,E三点共线,椭圆T: 与 内切,证明:D,E为椭圆T的两个焦点.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)根据垂心以及外心满足的等量关系即可根据 , ,求解,
(2)根据共线以及 可得 ,进而根据 满足的垂直关系可得
,联立直线与椭圆方程,得判别式,化简可得 即可求解.
【详解】(1)因为 ,所以 .设 与x轴的交点为 ,由题意可得 ,
即 ,解得 .
设 ,因为 ,所以 ,
则 ,解得 .
所以 .
(2)证明:因为D和E关于原点O对称,且A,D,E三点共线,所以A,D,E,O四点共线,即点A,
D,E,O都在x轴上.
因为 是 的高,所以 ,即 轴.
因为 的外心为E,所以 ,所以点B与点C关于x轴对称.
设 与x轴的交点为 , , , , ,
由题意可得 ,即 ,化简得 .
直线 的斜率为 ,直线 的斜率为 ,
所以 ,化简得 ①
直线 的方程为 .
椭圆 与 内切,所以 .
联立得 .
,
即 .
因为 ,所以 ,
即 ,即 .
结合①可得
设椭圆T的焦距为 ,则 ,
所以D,E为椭圆T的两个焦点.
【点睛】关键点点睛:根据 以及垂心和外心满足的几何关系,根据相切,通过判别式为0化简
的 是本题的关键.
29.(2024·浙江杭州·模拟预测)设双曲线 ,直线 与 交于 两点.
(1)求 的取值范围;
(2)已知 上存在异于 的 两点,使得 .
(i)当 时,求 到点 的距离(用含 的代数式表示);
(ii)当 时,记原点到直线 的距离为 ,若直线 经过点 ,求 的取值范围.
【答案】(1)(2)(i) ;(ii)
【分析】(1)利用直线与双曲线的位置关系结合韦达定理计算即可;
(2)(i)设 及其中点坐标,根据极化恒等式、弦长公式计算即可;(ii)设 直线方程,结合(i)
的结论知 既在圆上也在双曲线上,分别联立直线与圆、双曲线方程消去 得出两个一元二次方程,
由 横坐标均满足方程得出参数关系式,化简求 ,再分类讨论结合判别式、点到直线的距离公式计
算范围即可.
【详解】(1)联立直线与双曲线方程得 ,
则 或 ,
即 的取值范围为 ;
(2)(i)设 ,则 ,
由(1)可知: ,则 ,
设 中点为D,则 ,
而 ,
,
所以 ,
又由弦长公式可知: ,所以 ,即 到点 的距离为 ;
(ii)由(i)知,当 时, ,
则 在圆 上,
由题意知直线 斜率存在,不妨设其方程为: ,
与双曲线联立 ,
与圆联立
,
即 横坐标均满足上述方程,
所以 ,
化简得 ,
即 ,解之得 或 ,
当 时, ,
则 ,显然恒成立,
又 ,
① 时, ,而由(1)知: ,
又 ,所以 ,此时 ;
② 时, ,
同理知 ,
所以 ;
当 时, ,
显然 ,上式无解,舍去;
易知 ,所以综上有 .
【点睛】思路点睛:第二问先由极化恒等式得出P、Q的轨迹圆,第一小问根据弦长公式计算即可;第二
小问分别联立直线与圆、双曲线的方程,利用同解方程得出参数关系式,从而计算出 的取值,再分类讨
论 的不同取值结合判别式计算即可.
30.(2024·湖北·一模)已知椭圆 的离心率为 , , 分别为椭圆的左顶点和上顶点, 为左焦点,且 的面积为 .
(1)求椭圆 的标准方程:
(2)设椭圆 的右顶点为 、 是椭圆 上不与顶点重合的动点.
(i)若点 ,点 在椭圆 上且位于 轴下方,直线 交 轴于点 ,设 和 的面积分
别为 , 若 ,求点 的坐标:
(ii)若直线 与直线 交于点 ,直线 交 轴于点 ,求证: 为定值,并求出此定值
(其中 、 分别为直线 和直线 的斜率).
【答案】(1)
(2)(i) ;(ii)证明见解析,
【分析】(1)依题意可得 ,解得 、 、 ,即可得解;
(2)(i)连接 ,由面积公式推导出 ,从而得到 ,即可求出 的方
程,联立直线与椭圆方程,求出 点坐标;(ii)设直线 的斜率为 , 的方程为 ,再求出直线 的方程,联立求出 、 点坐标,
从而求出 的方程,即可求出 点坐标,再由斜率公式计算可得.
【详解】(1)由题意得 ,又 ,解得 ,
椭圆 的标准方程为
(2)(i)由(1)可得 ,
连接 ,因为 , ,
所以 ,
,
,所以 ,
所以直线 的方程为 ,联立 ,
解得 或 (舍去),
.(ii)设直线 的斜率为 ,则直线 的方程为: ,
又 , ,直线 的方程为 ,
由 ,解得 ,
所以 ,
由 ,得 ,
由 ,
则 ,所以 ,
则 ,
,
依题意 、 不重合,所以 ,即 ,所以 ,
直线 的方程为 ,
令 即 ,解得 ,
,
,
为定值.
【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:
(1)设直线方程,设交点坐标为 、 ;
(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于 (或 )的一元二次方程,必要时计算 ;
(3)列出韦达定理;
(4)将所求问题或题中的关系转化为 、 的形式;
(5)代入韦达定理求解.
