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第四课时 证明及探索性问题
题型一 证明问题
例1 已知抛物线C:x2=-2py(p>0)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.
(1)解 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)证明 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(x ,y ),N(x ,y ),则x x =-4.
1 1 2 2 1 2
直线OM的方程为y=x.
令y=-1,得点A的横坐标x =-,
A
同理得B的横坐标x =-.
B
设点D(0,n),则DA=,
DB=,
DA·DB=+(n+1)2
=+(n+1)2
=+(n+1)2=-4+(n+1)2.
令DA·DB=0,即-4+(n+1)2=0,得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).
感悟提升 圆锥曲线中的证明问题常见的有:
(1)位置关系方面的:如证明直线与曲线相切,直线间的平行、垂直,直线过定点等.
(2)数量关系方面的:如存在定值、恒成立、相等等.
在熟悉圆锥曲线的定义与性质的前提下,一般采用直接法,通过相关的代数运算
证明,但有时也会用反证法证明.
训练1 (2021·合肥模拟)如图,圆C与x轴相切于点T(2,0),与y轴正半轴相交于两点M,N(点M在点N的下方),且|MN|=3.
(1)求圆C的方程;
(2)过点M任作一条直线与椭圆+=1相交于两点A,B,连接AN,BN,求证:
∠ANM=∠BNM.
(1)解 设圆C的半径为r(r>0),依题意知,圆心C的坐标为(2,r).
因为|MN|=3,所以r2=+22=,
所以r=,圆C的方程为
(x-2)2+=.
(2)证明 把x=0代入方程(x-2)2+=,解得y=1或y=4,
即点M(0,1),N(0,4).
①当AB⊥x轴时,可知∠ANM=∠BNM=0.
②当AB与x轴不垂直时,可设直线AB的方程为y=kx+1.
联立方程消去y得,
(1+2k2)x2+4kx-6=0.
Δ=16k2+24(1+2k2)>0恒成立.
设直线AB交椭圆于A(x ,y ),B(x ,y )两点,则x +x =,x x =,
1 1 2 2 1 2 1 2
所以k +k =+=+=
AN BN
==0,
所以∠ANM=∠BNM.
综合①②知∠ANM=∠BNM.
题型二 探索性问题
例2 (2022·石家庄模拟)设中心在原点,焦点在x轴上的椭圆E过点,且离心率为,
F为E的右焦点,P为E上一点,PF⊥x轴,圆F的半径为PF.
(1)求椭圆E和圆F的方程;
(2)若直线l:y=k(x-)(k>0)与圆F交于A,B两点,与椭圆E交于C,D两点,其中
A,C在第一象限,是否存在k使|AC|=|BD|?若存在,求l的方程;若不存在,说明
理由.
解 (1)由题意可设椭圆的标准方程为+=1(a>b>0),
∵椭圆的离心率e=,∴=,
∵a2=b2+c2,∴a=2b,
将点代入椭圆的方程得+=1,
联立a=2b,解得a=2且b=1.
∴椭圆E的方程为+y2=1.∴F(,0),∵PF⊥x轴,∴P,
∴圆F的半径为,圆心为(,0),
∴圆F的方程为(x-)2+y2=.
(2)不存在满足题意的k,理由如下:
由A,B在圆上得
|AF|=|BF|=|PF|=.
设点C(x ,y ),D(x ,y ).
1 1 2 2
|CF|==2-x ,
1
同理|DF|=2-x .
2
若|AC|=|BD|,
则|AC|+|BC|
=|BD|+|BC|,
即|AB|=|CD|=1,
4-(x +x )=1,
1 2
由得(4k2+1)x2-8k2x+12k2-4=0,
∴x +x =,∴4-=1,
1 2
得12k2=12k2+3,无解,故不存在.
感悟提升 此类问题一般分为探究条件、探究结论两种.若探究条件,则可先假设
条件成立,再验证结论是否成立,成立则存在,否则不存在;若探究结论,则应先求
出结论的表达式,再针对其表达式进行讨论,往往涉及对参数的讨论.
训练2 椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F ,F ,右顶点为A,上顶点为B,
1 2
且满足向量BF1·BF2=0.
(1)若A(2,0),求椭圆的标准方程.
(2)设P为椭圆上异于顶点的点,以线段PB为直径的圆经过点F ,则是否存在过
1
点F 的直线与该圆相切?若存在,求出其斜率;若不存在,请说明理由.
2
解 (1)易知a=2,因为BF1·BF2=0,
所以△BF F 为等腰直角三角形,所以b=c,
1 2
由a2-b2=c2,可知b=.
故椭圆的标准方程为+=1.
(2)由已知得b2=c2,a2=2c2.
设椭圆的标准方程为+=1,P的坐标为(x ,y ).
0 0
因为F (-c,0),B(0,c),
1
所以F1P=(x +c,y ),F1B=(c,c).
0 0由题意得F1P·F1B=0,
所以x +c+y =0.
0 0
又点P在椭圆上,所以+=1.
由以上两式消去y 可得,3x+4cx =0.
0 0
因为点P不是椭圆的顶点,所以x =-c,y =c,故P.
0 0
设圆心为(x ,y ),则x =-c,y =c,
1 1 1 1
所以圆的半径r==c.
假设存在过F 的直线满足题设条件,并设该直线的方程为y=k(x-c).
2
由该直线与圆相切可知,=r,
所以=c,即20k2+20k-1=0,解得k=-±.
故存在满足条件的直线,
其斜率为-±.
1.(2021·新高考Ⅱ卷)已知椭圆C的方程为+=1(a>b>0),右焦点为F(,0),且离心
率为.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设M,N是椭圆C上的两点,直线MN与曲线x2+y2=b2(x>0)相切.证明:M,N,F
三点共线的充要条件是|MN|=.
(1)解 由题意得椭圆半焦距
c=且e==,
所以a=.
又b2=a2-c2=1,
所以椭圆方程为+y2=1.
(2)证明 由(1)得,曲线为x2+y2=1(x>0),
当直线MN的斜率不存在时,直线MN的方程为x=1,显然不合题意;
当直线MN的斜率存在时,
设M(x ,y ),N(x ,y ).
1 1 2 2
必要性:若M,N,F三点共线,可设直线MN的方程为y=k(x-),即kx-y-k=0.
由直线MN与曲线x2+y2=1(x>0)相切可得=1,解得k=±1,
联立
可得4x2-6x+3=0,所以x +x =,x ·x =,
1 2 1 2
所以|MN|=|x -x |=·=,
1 2
所以必要性成立;
充分性:设直线MN:y=kx+b(kb<0),即kx-y+b=0,
由直线MN与曲线x2+y2=1(x>0)相切可得=1,所以b2=k2+1,
联立可得(1+3k2)x2+6kbx+3b2-3=0,
其Δ=(6kb)2-4(1+3k2)(3b2-3)=24k2>0,
所以x +x =-,x ·x =,
1 2 1 2
所以|MN|=·
=
=·=,
化简得3(k2-1)2=0,所以k=±1,
所以或
所以直线MN的方程为
y=x-或y=-x+,
所以直线MN过点F(,0),即M,N,F三点共线,充分性成立.
综上,M,N,F三点共线的充要条件是|MN|=.
2.(2022·青岛模拟)已知点A(1,-)在椭圆C:+=1(a>b>0)上,O为坐标原点,直
线l:-=1的斜率与直线OA的斜率乘积为-.
(1)求椭圆C的方程;
(2)不经过点A的直线y=x+t(t≠0且t∈R)与椭圆C交于P,Q两点,P关于原点
的对称点为R(与点A不重合),直线AQ,AR与y轴分别交于两点M,N,求证:|AM|
=|AN|.
(1)解 由题意知,k ·k=-·=-=-,
OA l
即a2=4b2,①
又+=1,②
所以联立①②,解得
所以椭圆C的方程为+y2=1.
(2)证明 设P(x ,y ),Q(x ,y ),
1 1 2 2
则R(-x ,-y ),由
1 1
得x2+tx+t2-1=0,所以Δ=4-t2>0,即-2<t<2,
又t≠0,所以t∈(-2,0)∪(0,2),
x +x =-t,x ·x =t2-1.
1 2 1 2法一 要证明|AM|=|AN|,可转化为证明直线AQ,AR的斜率互为相反数,即证明
k +k =0.
AQ AR
由题意知,k +k =+
AQ AR
==
=
==0,
所以|AM|=|AN|.
法二 要证明|AM|=|AN|,可转化为证明直线AQ,AR与y轴的交点M,N连线的中
点S的纵坐标为-,即AS垂直平分MN即可.
直线AQ与AR的方程分别为
l :y+=(x-1),
AQ
l :y+=(x-1),
AR
分别令x=0,得y =-,y =-,
M N
所以y +y =+-=
M N
-
=-
=-
=-,
y ==-,即AS垂直平分MN.
S
所以|AM|=|AN|.
3.如图,椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率是,点P(0,1)在短轴
CD上,且PC·PD=-1.
(1)求椭圆E的方程;
(2)设O为坐标原点,过点P的动直线与椭圆交于A,B两点.是
否存在常数λ,使得OA·OB+λPA·PB为定值?若存在,求λ的值;若不存在,请说明
理由.
解 (1)由已知,点C、D的坐标分别为
(0,-b),(0,b),
又点P的坐标为(0,1),且PC·PD=-1,
于是解得a=2,b=,
所以椭圆E的方程为+=1.
(2)当直线AB斜率不存在时,直线AB即为直线CD,
此时,OA·OB+λPA·PB=OC·OD+PC·PD=-2-1=-3,此时,λ=1.当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+1,A,B的坐标分别为(x ,
1
y ),(x ,y ),
1 2 2
联立得(2k2+1)x2+4kx-2=0,
其判别式Δ=(4k)2+8(2k2+1)>0,
所以x +x =-,x x =-,
1 2 1 2
从而,OA·OB+λPA·PB
=x x +y y +λ[x x +(y -1)(y -1)]
1 2 1 2 1 2 1 2
=(1+λ)(1+k2)x x +k(x +x )+1
1 2 1 2
=
=--λ-2,
所以当λ=1时,--λ-2=-3,
此时OA·OB+λPA·PB=-3为定值.
故存在常数λ=1,使得OA·OB+λPA·PB为定值-3.
4.(2020·新高考山东卷)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且过点A(2,1).
(1)求C的方程;
(2)点M,N在C上,且AM⊥AN,AD⊥MN,D为垂足.证明:存在定点Q,使得|DQ|
为定值.
(1)解 由题设得+=1, =,
解得a2=6,b2=3,
所以C的方程为+=1.
(2)证明 设M(x ,y ),N(x ,y ).
1 1 2 2
若直线MN与x轴不垂直,
设直线MN的方程为y=kx+m,
代入+=1,
得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0.
于是x +x =-,x x =.①
1 2 1 2
由AM⊥AN,得AM·AN=0,
故(x -2)(x -2)+(y -1)(y -1)=0,
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整理得(k2+1)x x +(km-k-2)(x +x )+(m-1)2+4=0.
1 2 1 2
将①代入上式,可得(k2+1)-(km-k-2)+(m-1)2+4=0,
整理得(2k+3m+1)(2k+m-1)=0.
因为A(2,1)不在直线MN上,
所以2k+m-1≠0,所以2k+3m+1=0,k≠1,所以直线MN的方程为
y=k-(k≠1).
所以直线MN过点P.
若直线MN与x轴垂直,可得N(x ,-y ).
1 1
由AM·AN=0,
得(x -2)(x -2)+(y -1)(-y -1)=0.
1 1 1 1
又+=1,所以3x-8x +4=0.
1
解得x =2(舍去),或x =.
1 1
此时直线MN过点P.
令Q为AP的中点,即Q.
若D与P不重合,则由题设知AP是
Rt△ADP的斜边,
故|DQ|=|AP|=;
若D与P重合,则|DQ|=|AP|.
综上,存在点Q,使得|DQ|为定值.
