文档内容
第71讲 面积问题
知识梳理
1、三角形的面积处理方法
1
(1)S = ⋅底·高(通常选弦长做底,点到直线的距离为高)
△ 2
1 1
(2)S △ = 2 ⋅水平宽·铅锤高= 2 AB ⋅x E -x D
1
或S △ = 2 CD ⋅y A -y E
(3)在平面直角坐标系xOy中,已知△OMN的顶点分别为O(0,0),M(x ,y ),N(x ,
1 1 2
1
y 2 ),三角形的面积为S= 2 x 1 y 2 -x 2 y 1 .
2、三角形面积比处理方法
(1)对顶角模型
1
OA⋅OC⋅sinα
S 2 OA⋅OC
ΔOAC = =
S 1 OB⋅OD
ΔOBD OB⋅OD⋅sinα
2
(2)等角、共角模型
1
OA⋅OC⋅sinα
S 2 OA⋅OC
ΔOAC = =
S 1 OB⋅OD
ΔOBD OB⋅OD⋅sinα
2
3、四边形面积处理方法
(1)对角线垂直
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2531 34271
S= AC⋅BD
2
(2)一般四边形
1
S= AC⋅BD⋅sinα
2
(3)分割两个三角形
1
S= AC⋅(d +d )
2 1 2
4、面积的最值问题或者取值范围问题
一般都是利用面积公式表示面积,然后将面积转化为某个变量的一个函数,再求解函数
的最值(一般处理方法有换元,基本不等式,建立函数模型,利用二次函数、三角函数的有界
性求最值或利用导数法求最值,构造函数求导等等),在算面积的过程中,优先选择长度为定
值的线段参与运算,灵活使用割补法计算面积,尽可能降低计算量.
必考题型全归纳
1
1 题型一:三角形的面积问题之S = ⋅底·高
△ 2
x2 y2
4056 (2024·福建漳州·高三统考开学考试)已知椭圆C: + =1(a>b>0)的左焦点为F(
a2 b2 1
1
- 3,0),且过点A 3,
2
.
(1)求C的方程;
(2)不过原点O的直线l与C交于P,Q两点,且直线OP,PQ,OQ的斜率成等比数列.
(i)求l的斜率;
(ii)求△OPQ的面积的取值范围.
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2532 3427【解析】(1)由题知,
1
椭圆C的右焦点为F( 3,0),且过点A 3,
2 2
,
1 1
所以2a= ( 3+ 3)2+ + =4,所以a=2.
4 4
又c= 3,所以b= a2-c2=1,
x2
所以C的方程为 +y2=1.
4
(2)(ⅰ)由题知,直线l的斜率存在,且不为0.
设l:y=kx+m(m≠0),Px 1 ,y 1 ,Qx 2 ,y 2 ,
y=kx+m
则 x2+4y2-4=0 ,所以1+4k2 x2+8kmx+4m2-1 =0,
-8km
4m2-1
所以x +x = ,xx =
1 2 1+4k2 1 2
,
1+4k2
且Δ=64k2m2-161+4k2
m2-1
>0,即4k2-m2+1>0.
因为直线OP,PQ,OQ的斜率成等比数列.
所以 y 1 ⋅ y 2 =k2,即 k2x 1 x 2 +kmx 1 +x 2
x x
1 2
+m2 =k2,xx ≠0
xx 1 2
1 2
-8k2m2
所以 +m2=0,且m2≠1.
1+4k2
1 1
因为m≠0,所以k2= ,所以k=± .
4 2
1
(ii)由(ⅰ)知4k2-m2+1>0,k=± ,
2
所以00),所以 = ,即p=1,故抛物线方程为y2=2x,
2 2
所以动点M的轨迹E的方程为y2=2x.
(2)设 P(x ,y ),R(0,b) ,N(0,c),且b>c,
0 0
所以直线PR的方程为 (y -b)x-x y+x b=0.
0 0 0
圆C:(x-1)2+y2=1的圆心为 (1,0),半径为 1 ,
因为圆C:(x-1)2+y2=1内切于△PRN ,所以直线PR与圆C相切,
|y -b+x b|
则圆心(1,0)到直线PR的距离为1 ,即 0 0 =1,
(y -b)2+x2
0 0
则2x b(y-b)+x2b2=x2 ①,
0 0 0
因为x >2,所以化简①得,(x -2)b2+2y b-x =0 ②,
0 0 0 0
圆C:(x-1)2+y2=1内切于△PRN ,所以直线PN与圆C相切,
同理可得(x -2)c2+2y c-x =0 ③,
0 0 0
2y
b+c=- 0
x -2
由②③可知,b,c 为方程(x -2)x2+2y x-x =0的两根,所以 0 ,
0 0 0 x
bc=- 0
x -2
0
又b>c,y2=2x ,x >2,
0 0 0
2y 所以|b-c|=b-c= (b+c)2-4bc= - 0
x -2
0
2 x -4- 0
x -2
0
4x2+4y2-8x = 0 0 0
x -2
0
2x
= 0 ,
x -2
0
1 x2 4
故△PRN的面积为S= (b-c)x = 0 =(x -2)+ +4≥
2 0 x -2 0 x -2
0 0
4
2 (x -2)⋅ +4=8,
0 x -2
0
4
等号当且仅当x -2= (x >2),即x =4等号成立,
0 x -2 0 0
0
此时点P的坐标为(4,2 2) )或(4,-2 2).
故当P的坐标为(4,2 2)或(4,-2 2)时,△PRN的面积取最小值8.
4058 (2024·浙江·模拟预测)我国著名数学家华罗庚曾说:“数缺形时少直观,形少数时难入
微,数形结合百般好,隔离分家万事休.”事实上,很多代数问题可以转化为几何问题加以
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2534 3427解决,已知曲线C上任意一点Px,y 满足 (x+ 2)2+y2- (x- 2)2+y2=2.
(1)化简曲线C的方程;
(2)已知圆O:x2+y2=1(O为坐标原点),直线l经过点Am,0 (m>1)且与圆O相切,过
点A作直线l的垂线,交C于M,N两点,求△OMN面积的最小值.
【解析】(1) (x+ 2)2+y2- (x- 2)2+y2=2⇒ (x+ 2)2+y2= (x- 2)2+y2+2
⇒(x+ 2)2+y2=(x- 2)2+y2+4 (x- 2)2+y2+4⇒x2-y2=1,由(x+ 2)2+y2
>(x- 2)2+y2得x>0.
所以曲线C的方程是x2-y2=1(x>0);
1
(2)设M(x,y),N(x ,y ),直线MN方程是y=k(x-m),则直线l方程为y=- (x-
1 1 2 2 k
m),即x+ky-m=0,
m
直线l与已知圆相切,所以
=1,则m2=k2+1,
1+k2
由
x2-y2=1
得,(k2-1)x2-2mk2x+m2k2+1=0,
y=k(x-m)
由题意Δ=4m2k4-4(k2-1)(m2k2+1)=4(m2k2-k2+1)>0(∵m>1),
2mk2 m2k2+1
x +x = >0,xx = >0,∴k<-1或k>1,
1 2 k2-1 1 2 k2-1
MN = 1+k2 x 1 -x 2
2 (1+k2)(m2k2-k2+1)
= 1+k2⋅ (x +x )2-4xx = , 1 2 1 2 k2-1
km
又原点O到直线MN的距离为d=
,
k2+1
1
∴S = dMN
△OMN 2
k2m2(m2k2-k2+1) k2(k2+1)(k4+1)
= = ,
(k2-1)2 (k2-1)2
由k<-1或k>1得k2-1>0,设t=k2-1,
k2(k2+1)(k4+1) (t+1)(t+2)(t2+2t+2) 10 4
f(t)= = =t2+5t+10+ +
(k2-1)2 t2 t t2
4 4
t2+ ≥2 t2⋅ =4,当且仅当t= 2时等号成立,
t2 t2
10 10
5t+ ≥2 5t⋅ =10 2,当且仅当t= 2时等号成立,
t t
∴t= 2时,f(t) =14+10 2,
min
∴k2-1= 2,即k=± 2+1时,(S ) = 14+10 2.
△OMN min
x2 y2
4059 (2024·河北秦皇岛·校联考二模)已知双曲线 - =1(a>0,b>0)实轴的一个端点
a2 b2
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2535 34271 1
是P,虚轴的一个端点是Q,直线PQ与双曲线的一条渐近线的交点为 ,
2 2
.
(1)求双曲线的方程;
1
(2)若直线y=kx+ (00,x +x = ,xx = , k2 1 2 1-k2 1 2 1-k2
AB = 1+k2 x 1 -x 2 = 1+k2 x 1 +x 2
2
2-4xx = 1+k2⋅ 1 2 1-k2
1
- -1
2 k2
-4⋅ 1-k2
1
=2 1+k2
1-k2
1
+1
k2 k2+1-k4
+ =2 1+k2
2 1-k2 k2 1-k2
,
2
1
1 k
点O到直线y=kx+ 的距离d=
k
,所以△OAB的面积为
k2+1
1
S= AB
2
1 k2+1-k4
d= ×2 1+k2
2 k2 1-k2
1
k
×
2
1 k2+1-k4
= ×2
k2+1 2 k4 1-k2
=
2
k2+1-k4
k2-k4
,
2
1+t 1 令t=k2-k4,所以S= =
t2 t
2 + 1 ,令s= 1 ,则S= s2+s,
t t
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2536 34271 因为00,所以△OAB面积的最小值为2 5.
x2 y2
4060 (2024·四川成都·成都市锦江区嘉祥外国语高级中学校考三模)设椭圆E: + =1(a
a2 b2
>b>0)过点M 2,1 ,且左焦点为F 1- 2,0 .
(1)求椭圆E的方程;
(2)△ABC内接于椭圆E,过点P4,1 和点A的直线l与椭圆E的另一个交点为点D,与
BC交于点Q,满足AP
QD=
AQ
PD ,求△ABC面积的最大值.
c2=2
2 1
【解析】(1)令椭圆E的半焦距为c,依题意, + =1,解得a2=4,b2=2,
a2 b2
c2=a2-b2
x2 y2
所以椭圆E的方程为 + =1.
4 2
(2)设点Q,A,D的坐标分别为x,y ,x 1 ,y 1 ,x 2 ,y 2 ,
AP
显然|AP|,|PD|,|AQ|,|QD|均不为零,依题意,令λ=
PD
AQ
=
QD
,有λ>0且λ≠1,
又A,P,D,Q四点共线,从而AP=-λPD,AQ=λQD,
即(4-x,1-y)=-λ(x -4,y -1),(x-x,y-y)=λ(x -x,y -y),
1 1 2 2 1 1 2 2
x -λx y -λy x +λx y +λy x2-λ2x2
于是4= 1 2,1= 1 2,x= 1 2,y= 1 2,从而 1 2 =4x①,
1-λ 1-λ 1+λ 1+λ 1-λ2
y2-λ2y2
1 2 =y②,
1-λ2
又点A,D在椭圆E上,即x2+2y2=4③,x2+2y2=4④,
1 1 2 2
①+②×2并结合③,④得4x+2y=4,即动点Qx,y 总在定直线2x+y-2=0上,因
此直线BC方程为2x+y-2=0,
2x+y-2=0
由x2 y2 消去y得9x2-16x+4=0,Δ=162-4×9×4>0,
+ =1
4 2
16 4
设B(x ,y ),C(x ,y ),则x +x = ,x x = ,
3 3 4 4 3 4 9 3 4 9
16 于是|BC|= 12+22|x -x |= 5⋅ (x +x )2-4x x = 5⋅
3 4 3 4 3 4 9
2 16 4 35 - = ,设
9 9
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2537 3427A(2cosθ, 2sinθ),
|4cosθ+ 2sinθ-2| |3 2sin(θ+φ)-2|
则点A到直线BC的距离d= = ,其中锐角φ
5 5
由tanφ=2 2确定,
1 2 7|3 2sin(θ+φ)-2| 2 7-3 2-2
因此S = |BC|⋅d= ≤
△ABC 2 9
6 14+4 7
= ,当
9 9
且仅当sin(θ+φ)=-1时取等号,
6 14+4 7
所以△ABC的面积最大值为 .
9
2 题型二:三角形的面积问题之分割法
4061 (2024·全国·高三专题练习)设动点M与定点Fc,0 c>0 的距离和M到定直线l:x=
4 c
的距离的比是 .
c 2
(1)求动点M的轨迹方程,并说明轨迹的形状;
(2)当c= 2时,记动点M的轨迹为Ω,动直线m与抛物线Γ:y2=4x相切,且与曲线Ω
交于点A,B.求△AOB面积的最大值.
【解析】(1)设Mx,y
x-c
,则
2+y2
4
x-
c
c
= ,
2
4-c2
化简得 x2+y2=4-c2,c>0,
4
当c=2时,y=0,轨迹为一条直线;
x2 y2
当02时, - =1,此时轨迹为焦点在x轴上的双曲线;
4 c2-4
综上:当c=2时,轨迹方程为y=0,轨迹为一条直线,
x2 y2
当02时,轨迹方程为 - =1,轨迹为焦点在x轴上的双曲线;
4 c2-4
x2 y2
(2)当c= 2时,Ω: + =1,
4 2
当直线m斜率不存在时,又与y2=4x相切,故此时直线m:x=0,此时O,A,B三点共线,
不合要求,舍去,
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2538 3427设直线m:x=ky+b,联立y2=4x得y2-4ky-4b=0,
由Δ=16k2+16b=0得b=-k2,显然b<0,
x=ky+b
联立x2 y2 得,k2+2
+ =1
4 2
y2+2kby+b2-4=0,
由Δ=4k2b2-4k2+2 b2-4 >0,结合b=-k2,解得00,当40,
y -2 y -2
∵k +k = 1 + 2 =0,
PA PB x -3 x -3
1 2
kx +m-2 kx +m-2 1 1
∴ 1 + 2 =2k+(3k+m-2) +
x -3 x -3 x -3 x -3
1 2 1 2
=0,
x +x -6
∴2k+(3k+m-2)⋅ 1 2 =0,
xx -3(x +x )+9
1 2 1 2
6km 3m2-48
将x +x =- ,xx = 代入整理得(k-2)(3k+m-2)=0,
1 2 3k2+4 1 2 3k2+4
∴k=2,
又因为Δ=48(64-m2)>0,
解得:-80,
当x∈(-4,8),f(m)<0,
增区间为(-8,-4),减区间为(-4,8),
∴当m=-4时,三角形MAB的面积取得最大值,最大值为18.
x2 y2
4063 (2024·广东·高三校联考阶段练习)已知双曲线 - =1,(a>0,b>0)的离心率为2,
a2 b2
右焦点F到渐近线的距离为 3.
(1)求双曲线的标准方程;
(2)若点P为双曲线右支上一动点,过点P与双曲线相切的直线l,直线l与双曲线的渐近
线分别交于M,N两点,求△FMN的面积的最小值.
【解析】(1)由已知得渐近线方程为bx±ay=0,右焦点Fc,0 ,
bc
∴
= 3,
a2+b2
bc
又∵a2+b2=c2,所以 = 3,解得b= 3,
c
c
又因为离心率e= ,解得a=1,c=2,
a
y2
∴双曲线的标准方程为x2- =1;
3
y2
(2)解法1:x2- =1的渐近线方程为y=± 3x,
3
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2540 3427当直线l的斜率不存在时,此时P1,0 ,直线l方程为x=1,代入渐近线方程,
得到y=± 3,故MN =2 3,又F2,0 ,
1
故△FMN的面积S △FMN = 2 MN ⋅PF
1
= ×2 3×1= 3; 2
当直线l的斜率存在时,设其方程为y=kx+m,直线与双曲线联立得
y2
x2- =1
3 ⇒k2-3
y=kx+m
x2+2kmx+m2+3=0,
因为相切,所以Δ=4k2m2-4k2-3
m2+3
=0,解得m2=k2-3>0,
另设Mx 1 ,y 1 ,Nx 2 ,y 2 ,
3x2-y2=0
联立 ⇒k2-3
y=kx+m
x2+2kmx+m2=0,
-2km -2km -2k
∴x +x = = = ,x ⋅x =1,
1 2 k2-3 m2 m 1 2
y 1 +y 2 =kx 1 +x 2
-2k2+2m2 -2k2-m2
+2m= = m
6
=- , m m
y 1 y 2 =k2x 1 x 2 +kmx 1 +x 2
-2k
+m2=k2+km⋅ +m2=-3, m
在△OMN中,OM =2x 1 ,ON =2x , 2
1
∴S = OM △OMN 2 ⋅ON
3
sin∠MON=2xx ⋅ = 3, 1 2 2
1
所以S △FMN =S △OFM +S △OFN -S △OMN = 2 OF ⋅y 1 -y 2 - 3,
所以S △FMN = y 1 +y 2
36
2-4y ⋅y - 3= +12- 3, 1 2 m2
36
因为m2=k2-3>0,所以S = +12- 3>2 3- 3= 3,
△FMN m2
综上所述,S ≥ 3,其最小值为 3;
△FMN
解法2:由条件知,若直线l的斜率存在,则斜率不为零,
故可设l:x=my+n,直线与双曲线联立得,
y2
x2- =1
3 ⇒3m2-1
x=my+n
y2+6mny+3n2-3=0,
Δ=36m2n2-43m2-1
因为相切,所以
3n2-3 =0 3m2+n2=1
,即 ,
3m2-1≠0
3m2-1≠0
又因为直线l与双曲线的渐近线交于两点,设为Mx 1 ,y 1 ,Nx 2 ,y 2 ,
y2
x2- =0
联立 3 ⇒3m2-1
x=my+n
y2+6mny+3n2=0,
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2541 3427由于3m2+n2=1,所以3m2-1=-n2,
-6mn -6mn 6m 3n2 3n2
则y +y = = = ,yy = = =-3,
1 2 3m2-1 -n2 n 1 2 3m2-1 -n2
由直线l的方程得,直线与x轴的交点坐标为n,0 ,
1
∴S △FMN = 2 2-n y 1 +y 2
1
2-4y 1 ⋅y 2 = 2 2-n
36m
2+12 n2
1 = 2-n
2
12
n
32-n =
n
2 = 3 -1
n
,
∵3m2+n2=1,
∴n2≤1即-1≤n≤1,且n≠0,
∴n=1时,S 的最小值为 3,
△FMN
综上所述,S ≥ 3,其最小值为 3.
△FMN
x2 y2
4064 (2024·广东广州·高三中山大学附属中学校考阶段练习)过椭圆 + =1的右焦点F
4 3
作两条相互垂直的弦AB,CD.AB,CD的中点分别为M,N.
(1)证明:直线MN过定点;
(2)若AB,CD的斜率均存在,求△FMN面积的最大值.
【解析】(1)由题可知F1,0 .
若直线AB,CD有一条斜率不存在,则另一条斜率为0,其中点分别为直线与x轴的交
点、原点,过此两点的直线MN方程为y=0.
1
若直线AB,CD的斜率存在,设直线AB的斜率为k,则直线CD的斜率为- ,
k
由题,可设直线AB的方程为y=kx-1
1
,直线CD的方程为y=- x-1
k
.
y=kx-1
联立
x2 y2 ,消元y,整理得3+4k2
+ =1
4 3
x2-8k2x+4k2-12 =0,
因为直线AB所过定点1,0 在椭圆内部,则该直线与椭圆必然有两交点,
设Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2
8k2
,则x 1 +x 2 = 3+4k2 ,y 1 +y 2 =kx 1 +x 2
-6k
-2k= , 3+4k2
4k2 -3k 4k2 -3k
从而x = ,y = ,即M ,
M 3+4k2 M 3+4k2 3+4k2 3+4k2
;
1 4 3k
用- 替换M点坐标中k得N ,
k 3k2+4 3k2+4
.
4k2 4 4
若 = ,解得k2=1,此时x =x = ,
3+4k2 3k2+4 M N 7
-3k 3k
-
y -y 3+4k2 3k2+4 -7k
当k2≠1时,则k = M N = = ,
MN x -x 4k2 4 4k2-4
M N -
3+4k2 3k2+4
-3k -7k 4k2
则直线MN的方程为y- = x-
3+4k2 4k2-4 3+4k2
,
-7k 4
整理得y= x-
4k2-4 7
4
,即直线MN过定点Q ,0
7
,
4
而直线MN的斜率不存在时也过定点Q ,0
7
4
,直线y=0也满足过定点Q ,0
7
,
4
综上,直线MN过定点Q ,0
7
.
(2)因为AB,CD的斜率均存在,则k≠0,由(1)可得
第 页 共 页
2542 34271
S △FMN = 2 ⋅FQ ⋅y M -y N
1 3 -3k 3k
= × × - 2 7 3+4k2 3k2+4
9k
=
⋅1+k2
212k4+25k2+12
9k
=
⋅1+k2
2 12k2+1 2+k2
9 1
= ⋅
2 12k2+1
k
k
+
*
k2+1
.
k2+1
令t=
k
k2+1
,则t=
k
2k
≥
k
=2,当且仅当k2=1,即k=±1时取等号.
1
从而y=12t+ 在t∈2,+∞
t
上单调递增,
49
当t=2,即k=±1时取得最小值y = .
min 2
所以*
9 1 9 9
≤ ⋅ = ,即当k=±1时,S 取得最大值为 . 2 49 49 △FMN 49
2
3 题型三:三角形、四边形的面积问题之面积坐标化
y2
4065 (2024·全国·高三专题练习)如图,已知双曲线C:x2- =1的左右焦点分别为F、F,若
3 1 2
点P为双曲线C在第一象限上的一点,且满足PF 1 +PF 2 =8,过点P分别作双曲线C
两条渐近线的平行线PA、PB与渐近线的交点分别是A和B.
(1)求四边形OAPB的面积;
x2 y2
(2)若对于更一般的双曲线C: - =1a>0,b>0
a2 b2
,点P为双曲线C上任意一点,
过点P分别作双曲线C两条渐近线的平行线PA、PB与渐近线的交点分别是A和
B.请问四边形OAPB的面积为定值吗?若是定值,求出该定值(用a、b表示该定值);
第 页 共 页
2543 3427若不是定值,请说明理由.
y2
【解析】(1)因为双曲线C:x2- 3 =1,由双曲线的定义可得PF 1 -PF 2 =2,
又因为PF 1 +PF 2 =8,∴PF 1 =5,PF 2 =3,
因为F 1 F 2 =2 1+3=4,所以,PF 2 2+F 1 F 2 2=PF 1 2,∴PF ⊥x轴, 2
y2
∴点P的横坐标为x P =2,所以,22- 3 P =1,∵y P >0,可得y P =3,即点P2,3 ,
过点P且与渐近线y=- 3x平行的直线的方程为y-3=- 3x-2 ,
y= 3x
联立
y-3=- 3x-2
3
x=1+
2 3 3
,解得 ,即点B1+ , 3+
3 2 2 y= 3+
2
,
3
2 3
直线OP的方程为3x-2y=0,点B到直线OP的距离为d= = ,
13 2 13
且OP = 13,因此,四边形OAPB的面积为S =2S =OP
▱OAPB △OBP
3
⋅d= ;
2
1
(2)四边形OAPB的面积为定值 ab,理由如下:
2
设点Px 0 ,y 0
x2 y2 b
,双曲线 - =1的渐近线方程为y=± x, a2 b2 a
b
则直线PB的方程为y-y 0 =- a x-x 0 ,
b
y-y 0 =- a x-x 0
联立
x a
x= 2 0 + 2b y 0 x a y b
,解得 ,即点B 0 + y , 0 + x
b y b 2 2b 0 2 2a 0
y= x y= 0 + x
a 2 2a 0
,
y
直线OP的方程为y= 0x,即y x-x y=0,
x 0 0
0
x a
y 0 + y
0 2 2b 0
点B到直线OP的距离为d=
y b
-x 0 + x
0 2 2a 0
a2y2-b2x2
= 0 0
x2+y2
0 0
2ab x2+y2
0 0
a2b2 ab
= = ,且OP 2ab x2+y2 2 x2+y2
0 0 0 0
= x2+y2, 0 0
因此,S =2S =OP ▱OAPB △OBP
ab ab
⋅d= ⋅ x2+y2= (定值). 2 x2+y2 0 0 2
0 0
x2 y2
4066 (2024·浙江·高三竞赛)已知直线l与椭圆C: + =1(a>b>0)交于A、B两点,直
a2 b2
线AB不经过原点O.
(1)求△OAB面积的最大值;
(2)设M为线段AB的中点,延长OM交椭圆C于点P,若四边形OAPB为平行四边形,
求四边形OAPB的面积.
【解析】解法一 当直线AB的斜率不存在时,由对称性,设直线AB方程为x=
n00,则b2+a2k2
>m2,于是
AB
Δ 2ab b2+a2k2-m2
= 1+k2⋅ = 1+k2⋅ .
b2+a2k2 b2+a2k2
m
原点O到AB的距离d=
,所以
1+k2
1
S = AB
△OAB 2
1 2ab b2+a2k2-m2 m
d= ⋅ 1+k2⋅ ⋅
2 b2+a2k2
1+k2
m2 b2+a2k2-m2
=ab⋅
m2+b2+a2k2-m2
≤ab⋅
b2+a2k2
2b2+a2k2
ab
= ,
2
当且仅当2m2=b2+a2k2时取等号.
b2 b2
(2)不妨设k>0,根据垂径定理得:k ⋅k =- ,则OM的方程为y=- x.
AB OM a2 a2k
a4k2
将OM的方程代入椭圆方程,消去y得x2= .注意O、P在直线AB的两侧,所
b2+a2k2
以
a2k 1 b2 b2
x =- ,y =- x =-
M 2 b2+a2k2 M a2k M a2k
a2 k2
-
2 b2+a2k2
b2 1
= .
2 b2+a2k2
b2 1 a2k 1
又点M在直线AB上,所以 =k-
2 b2+a2k2 2 b2+a2k2
+m,化简得:b2+a2k2
=4m2,则
m2 4m2-m2
S =2S =2ab⋅
OAPB △OAB
3ab
= .
4m2 2
x
x=
a
解法二 (1)设
y
,则x2+y2=1,S
△OAB
=abS
△OAB
.
y=
b
设原点O到直线AB的距离为d d∈0,1 ,则
S =abS =ab⋅AB
△OAB △OAB
1-d2+d2 ab
d=ab 1-d2d≤ ab= .
2 2
(2)要四边形OAPB为平行四边形,则四边形OAPB为菱形,由(1)知
1 3 3
S=2S =2× ×1×1×sin120°= ⇒S= ab.
△OAB 2 2 2
解法三 (1)设Aacosα,bsinα ,Bacosβ,bsinβ ,则
1
S = acosα⋅bsinβ-acosβsinα
△OAB 2
ab
= sinα-β
2
ab
≤ ,
2
π
当且仅当α-β=kπ+ ,k∈Z时取等号.
2
(acosα+acosβ)2
(2)OP=OA+OB⇒P(acosα+acosβ,bsinα+bsinβ),则 +
a2
(bsinα+bsinβ)2
=1,
b2
1
即2+2cos(α-β)=1,移项整理得cos(α-β)=- ,则 sinα-β
2
3
= ,
2
第 页 共 页
2545 34273
故S =2S = ab.
OAPB △OAB 2
x2
4067 (2024·全国·高三专题练习)F,F 分别是椭圆于 +y2=1的左、右焦点.
1 2 4
(1)若Р是该椭圆上的一个动点,求PF ⋅PF 的取值范围;
1 2
(2)设A2,0 ,B0,1 是它的两个顶点,直线y=kx(k≥0)与AB相交于点D,与椭圆相
交于E、F两点.求四边形AEBF面积的最大值.
【解析】(1)由题意可知a=2,b=1,
∵c= a2-b2= 3
∴F(- 3,0),F( 3,0),设P(x,y),
1 2
∴PF =(- 3-x,-y),PF =( 3-x,-y),
1 2
∴PF ⋅PF =(- 3-x,-y)⋅( 3-x,-y)=x2+y2-3
1 2
x2 1
=x2+1- -3= (3x2-8)
4 4
由椭圆的性质可知,-2≤x≤2
∴0≤x2≤4,
3x2-8
∴-2≤ 4 ≤1,故-2≤PF 1 ⋅PF 2 ≤1,即PF 1 ⋅PF 2 ∈-2,1 .
y=kx
(2)设E(x
1
,kx
1
),F(x
2
,kx
2
),联立x2
+y2=1
消去y整理可得(1+4k2)x2=4,
4
2 2
∴x =- ,x = ,
1 4k2+1 2 4k2+1
∵A(2,0),B(0,1),
∴直线AB的方程为:x+2y-2=0,
根据点到直线的距离公式可知,点E,F到直线AB的距离分别为
|x +2kx -2| 2(1+2k+ 1+4k2)
h = 1 1 = ,
1 5 5(1+4k2)
|x +2kx -2| 2(1+2k- 1+4k2)
h = 2 2 = ,
2 5 5(1+4k2)
4(1+2k)
∴h +h = ,
1 2 5(1+4k2)
∴|AB|= 22+1= 5,
1 1 4(1+2k) 2(1+2k)
∴四边形AEBF的面积为S= |AB|(h +h )= × 5× = =
2 1 2 2 5(1+4k2) 1+4k2
1+4k+4k2
2
1+4k2
4 1 1
=2 1+ ≤2 2,当且仅当4k= 即k= 时,上式取等号,
1 k 2
4k+
k
所以S的最大值为2 2.
4068 (2024·江苏苏州·模拟预测)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线C:y2=4x的焦
点为F,过F的直线交C于A,B两点(其中点A在第一象限),过点A作C的切线交x轴
于点P,直线PB交C于另一点Q,直线QA交x轴于点T.
第 页 共 页
2546 3427(1)求证:AF ⋅AT =BF ⋅QT ;
(2)记△AOP,△AFT,△BQT的面积分别为S ,S ,S ,当点A的横坐标大于2时,求
1 2 3
S
3 的最小值及此时点A的坐标.
S -S
2 1
【解析】(1)设点Ax 0 ,y 0 ,则y2=4x .因为点A在第一象限, 0 0
可设函数fx =2 x,则fx
1 1
= ,所以k = ,
x AP x
0
1
所以直线AP方程为y-y 0 = x x-x 0
0
,令y=0,则x P =-x 0 ,即点P-x 0 ,0 .
设直线AB:x=my+t,与C联立得y2-4my-4t=0,所以y ⋅y =-4x ,同理y ⋅y =
A B F A Q
-4x .
T
因为F1,0 ,Ax 0 ,y 0
-4 1 -4
,所以y = ,则B , B y x y
0 0 0
,
设直线PB:y=kx+x 0 ,与C联立得k2x2+2k2x 0 -4 x+k2x2=0, 0
又因为直线PB与抛物线交于B、Q两点,所以x ⋅x =x2.
B Q 0
1 -4
因为点B ,
x y
0 0
,所以x =x3,代入抛物线C:y2=4x,
Q 0
y3
又因为Q在第四象限,可知Qx3,- 0
0 4
.
AF 因为
BF
= y 0
y B
y2 = 0
-4
QT =x ,
0
AT
y = Q
y 0
y2 =- 0
4
=x ,
0
AF
所以
BF
QT
=
AT
,
即AF ⋅AT =BF ⋅QT ,原命题得证.
y4 y4
(2)由(1)知y A ⋅y Q =-4x T ,所以- 4 0 =-4x T ,得x T = 16 0 =x2 0 ,即Tx2 0 ,0 .
1 1
所以S 1 = 2 x 0 y 0 ,S 2 = 2 x2 0 -1 y 0
另由(1)知P-x 0 ,0
1 -4
,B , x y
0 0
y3
,Qx3,- 0 0 4 ,
1
所以S 3 =S △BQT =S △PQT -S △PBT ,即S 3 = 2 x2 0 +x 0
y3 4
⋅ 0 - 4 y
0
=2x2 0 +x 0
x2-1
⋅ 0 ; y
0
S 2x2 0 +x 0 3 = S -S 2 1
x2-1
⋅ 0 y 0 1 2 x2 0 -1 = x 0 +1 1 ⋅y - x ⋅y 0 2 0 0 x2 0 -1 x2-x -1 ,x 0 ∈2,+∞ 0 0 ,
设函数gx
x+1
=
x2-1 x3+x2-x-1 x3
= = +1,x∈2,+∞
x2-x-1 x2-x-1 x2-x-1
,
第 页 共 页
2547 3427则gx
3x2 x2-x-1
=
-x3 2x-1
x2-x-1
x2 x+1
=
2
x-3
x2-x-1
.
2
当x∈2,3 时,gx <0,gx 单调递减;当x∈3,+∞ 时,gx >0,gx 单调递增.
S 32
所以当x 0 =3时, S - 3 S 取得最小值为 5 ,此时点A的坐标为3,2 3
2 1
.
x2 y2
4069 (2024·上海浦东新·高三上海市进才中学校考阶段练习)设椭圆E: + =1(a>b>
a2 b2
0)的一个顶点为A0,1
2
,离心率为 ,F为椭圆E的右焦点.
2
(1)求椭圆E的方程;
(2)设过F且斜率为k的直线与椭圆E交于D,G两点,若满足AD⊥AG,求k的值;
(3)过点P2,0 的直线与椭圆E交于B,C两点,过点B,C分别作直线l:x=t的垂线
(点B,C在直线l的两侧).垂足分别为M,N,记△BMP,△MNP,△CNP的面积分别
1
为S ,S ,S ,试问:是否存在常数t,使得S , S ,S 总成等比数列?若存在,求出t的
1 2 3 1 2 2 3
值,若不存在,请说明理由.
x2 y2
【解析】(1)因为椭圆E: + =1(a>b>0)的一个顶点为A0,1
a2 b2
2
,离心率为 ,
2
c 2 1 1
所以有b=1, = ,则1- = ,所以a2=2,
a 2 a2 2
x2
所以椭圆E的方程为 +y2=1.
2
(2)因为F为椭圆E的右焦点,所以F(1,0),
过F且斜率为k的直线与椭圆E交于D,G两点,
所以设直线方程为y=k(x-1),D(x,y),G(x ,y ),
1 1 2 2
y=k(x-1)
则x2 ,则(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,
+y2=1
2
4k2 2k2-2
Δ>0,x +x = ,xx = ,
1 2 1+2k2 1 2 1+2k2
AD=(x,y -1),AG=(x ,y -1),
1 1 2 2
因为满足AD⊥AG,所以AD⋅AG=0,
即AD⋅AG=xx +(y -1)(y -1)=xx +yy -(y +y )+1=0,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
即xx +k2(x -1)(x -1)-[k(x -1)+k(x -1)]+1=0,
1 2 1 2 1 2
则有(1+k2)xx -(k2+k)(x +x )+k2+2k+1=0,
1 2 1 2
整理得(k+1)[2(1+k2)(k-1)-4k3+(1+k)(1+2k2)]=0,
第 页 共 页
2548 34271
解得k=-1(舍),k= .
3
(3)
由已知得,BC的斜率存在,且B,C在x轴的同侧,
设直线BC的方程为y=kx-2 ,Bx 3 ,y 3 ,Cx 4 ,y 4 ,不妨设x 0,x 0,x +x = ,x ⋅x = , 3 4 1+2k2 3 4 1+2k2
1
因为S 1 = 2 t-x 3 y 3
1
,S 2 = 2 2-t y 4 -y 3
1
,S 3 = 2 x 4 -t y 4 ,
1
所以S 1 ⋅S 3 = 4 x 4 -t t-x 3 y 3 y 4
1
= 4 x 4 -t t-x 3 y y 3 4
1
= 4 k2 x 4 -t t-x 3 x 3 -2 x 4 -2
1
= 4 k2 tx 3 +x 4 -x ⋅x -t2 3 4 ⋅ x 3 ⋅x 4 -2x 3 +x 4 +4
1 8k2 8k2-2
= k2 - -t2
4 1+2k2 1+2k2
8k2-2 16k2
⋅ - +4
1+2k2 1+2k2
1 2k2
=
4 1+2k2
-2k2 t-2
2
2-t2+2 ,
1 1
4 S2 2 = 16 2-t 2 y 4 -y 3
1
2= k2 2-t 16 2 x 4 -x 3 2
1
= k2 2-t 16 2 x 4 +x 3 2-4x x 3 4
1 = k2 2-t
16
8k2 2
1+2k2
2 32k2-8 -
1+2k2
1 2k2
= ⋅
4 1+2k2
-2k2 t-2
2
2+t-2 2 ,
1
要使S 1 , 2 S 2 ,S 3 总成等比数列,则应有-t2+2=t-2 2解得t=1,
1
所以存在t=1,使得S , S ,S 总成等比数列.
1 2 2 3
4070 (2024·福建泉州·泉州七中校考模拟预测)已知圆C:x- 3 2+y2=16,点G- 3,0 ,
圆周上任一点P,若线段PG的垂直平分线和CP相交于点Q,点Q的轨迹为曲线E.
(1)求曲线E的方程;
(2)若过点1,0 的动直线n与椭圆C相交于M,N两点,直线l的方程为x=4.过点M作
MT⊥l于点T,过点N作NR⊥l于点R.记△GTR,△GTM,△GRN的面积分别为S,
S ,S .问是否存在实数λ,使得λ S ⋅S -S=0成立?若存在,请求出λ的值;若不存在,
1 2 1 2
请说明理由.
第 页 共 页
2549 3427【解析】(1)圆C:x- 3 2+y2=16的圆心C( 3,0),半径r=4,
因为线段PG的垂直平分线和CP相交于点Q,所以|PQ|=|QG|,又|PC|=4,
所以|QG|+|QC|=|PC|=4>|GC|=2 3,
所以点Q的轨迹是以G(- 3,0),C( 3,0)为焦点的椭圆,
这里2a=4,2c=2 3,所以a=2,c= 3,则b2=a2-c2=4-3=1,
x2
所以曲线E的方程为 +y2=1.
4
(2)设直线n的方程为x=my+1,
设M(x,y),N(x ,y ),则T(4,y),R(4,y ),
1 1 2 2 1 2
x=my+1
联立x2 ,消去x并整理得(m2+4)y2+2my-3=0,
+y2=1
4
Δ=4m2+12(m2+4)=16m2+48>0恒成立,
2m 3
y +y =- ,yy =- ,
1 2 m2+4 1 2 m2+4
1 4+ 3 4+ 3
所以S= |TR|×(4+ 3)= |y -y |= (y +y )2-4yy =
2 2 1 2 2 1 2 1 2
4+ 3 2m
-
2 m2+4
2 4×3
+
m2+4
24+ 3
=
m2+3
,
m2+4
1 1 1
S 1 = 2 |TM|⋅|y 1 |= 2 (4-x 1 )|y 1 |= 2 4-my 1 +1
1
|y|= (3-my)|y|, 1 2 1 1
1
同理得S = (3-my )|y |,
2 2 2 2
1
所以S 1 ⋅S 2 = 4 3-my 1 3-my 2 |yy | 1 2
1
= 4 9-3my 1 +y 2 +m2yy 1 2 |yy | 1 2
1 6m2 3m2
= 9+ -
4 m2+4 m2+4
3 9(m2+3)
⋅ = ,
m2+4 (m2+4)2
3 m2+3
3 m2+3 S ⋅S m2+4
所以 S ⋅S = ,所以 1 2 =
1 2 m2+4 S 24+ 3
3
=
m2+3 24+ 3
m2+4
,
24+ 3
所以
24+ 3
S ⋅S -S=0,所以存在实数λ=
3 1 2
,使得λ S ⋅S -S=0成
3 1 2
立.
第 页 共 页
2550 34274071 (2024·上海浦东新·高三上海市洋泾中学校考开学考试)设抛物线Γ:y2=4x的焦点为
F,经过x轴正半轴上点Mm,0 的直线l交Γ于不同的两点A和B.
(1)若FA =3,求A点的坐标;
(2)若m=2,求证:原点O总在以线段AB为直径的圆的内部;
(3)若FA =FM ,且直线l ⎳l,l 与Γ有且只有一个公共点E,问:△OAE的面积是否 1 1
存在最小值?若存在,求出最小值,并求出M点的坐标;若不存在,请说明理由.(三角形面
积公式:在△ABC中,设CA=a=x 1 ,y 1
,CB=b=x 2 ,y 2 ,则△ABC的面积为
1
S= a
2
2
b
2
-a⋅b
2 1
=
2
x
1
y
2
-x
2
y
1
【解析】(1)设A(x 1 ,y 1 ),因为FA =3,又FA
p
=x + =x +1,得到x =2, 1 2 1 1
将x =2代入y2=4x,得到y =±2 2,
1 1
所以A点的坐标为2,-2 2 或2,2 2 .
(2)设A(x,y),B(x ,y ),直线AB:x=my+2,
1 1 2 2
由 y x 2 = = m 4x y+2 ,消x得到y2-4my-8=0,由韦达定理知,y 1 +y 2 =4m,y 1 ⋅y 2 =-8,所
y2⋅y2
以x ⋅x = 1 2 =4,
1 2 16
又OA=(x,y),OB=(x ,y ),由OA⋅OB=xx +yy =4-8=-4<0,
1 1 2 2 1 2 1 2
故∠AOB为钝角,原点O总在以线段AB为直径的圆的内部.
(3)设A(x 1 ,y 1 ),由FA =FM ,得到m-1 =x +1, 1
又m>0,x >0,得到m-1=x +1或1-m=x +1,即m=x +2或-m=x(舍),
1 1 1 1 1
y
故M(x +2,0),所以直线AB的斜率k =- 1,
1 AB 2
y2=4x
y 8 8b
由题可设l
1
的方程为y=-
2
1x+b,由
y=-
y
1x+b
,消x得到y2+
y
y-
y
=0,
2 1 1
第 页 共 页
2551 342764 32b 2 8 8b 8 16
由题知,Δ= + =0,得到b=- ,代入y2+ y- =0,得到y2+ y+
y2 y y y y y y2
1 1 1 1 1 1 1
4
=0,所以y=- ,
y
1
4 4 1 1 4
设E(m,n),则n=- ,m= = ,即E ,-
y y2 x x y
1 1 1 1 1
,
1 4
所以OA=(x,y),OE= ,-
1 1 x y
1 1
,
1 4
故△OAE的面积为S= x ×-
2 1 y
1
1
- ×y
x 1
1
1 4x y
= 1 + 1
2 y x
1 1
1 4x
= 1
2 y
1
y
+ 1
x
1
≥
1 4x
×2 1
2 y
1
y
· 1
x
1
=2,
当且仅当y 1 =2x 时取等号, 1
由 y 1 =2x y2=4x 1,得x 1 =1,y 1 =±2,所以最小值为2,M点的坐标为(3,0).
1 1
4072 (2024·四川眉山·高三校考阶段练习)在△PF 1 F 2 中,已知点F 1- 3,0 ,F 2 3,0 ,PF 边 1
上的中线长与PF 边上的中线长之和为6;记△PFF 的重心G的轨迹为曲线C.
2 1 2
(1)求C的方程;
(2)若圆O:x2+y2=1,E0,-1 ,过坐标原点O且与y轴不重合的任意直线l与圆O相
交于点A,B,直线EA,EB与曲线C的另一个交点分别是点M,N,求△EMN面积的最
大值.
【解析】(1)设PF 的中点为S,PF 的中点为T,
1 2
所以F 2 G
2
= 3 AF 2 ,F 1 G
2
= 3 BF 1 ,
所以F 1 G +F 2 G
2
= 3 AF 2 +BF 2 =4,
所以F 1 G +F 2 G =4>F 1 F 2 =2 3,
所以G点的轨迹是以F,F 为焦点,长轴长2a=4,的椭圆.
1 2
所以a=2,所以c= 3,b=1,
x2
所以曲线C的方程为 +y2=1.
4
(2)设直线EM为y=kx-1(不妨设k>0),设Mx 1 ,y 1 ,Nx 2 ,y 2 ,
y=kx-1
所以 ,
x2+4y2-4=0
x2+4k2x2-2kx+1 -4=0,
4k2+1
8k 8k2 4k2-1
x2-8kx=0,解得x = (x =0舍去),则y = -1= , 1 4k2+1 1 1 4k2+1 4k2+1
由于AB是单位圆的直径,所以AE⊥BE,
1 1
所以直线EN的斜率为- ,直线EN的方程为y=- x-1,
k k
第 页 共 页
2552 34271
8-
k
同理可求得x =
2
1
4-
k
-8k 1 -8k 4-k2
= ,则y =- ⋅ -1= ,
2 k2+4 2 k k2+4 k2+4
+1
8k 4k2-1
由上述分析可知M ,
4k2+1 4k2+1
-8k 4-k2
,N ,
k2+4 k2+4
,而E0,-1 ,
1 所以S2 △EMN = 4 ×EM 2×EN 1 8k 2= × 4 4k2+1 2 4k2-1 + +1 4k2+1 2 ×
-8k
k2+4
2 4-k2 + +1
k2+4
2
1 8k = ×
4 4k2+1
2 8k2 +
4k2+1
2
-8k ×
k2+4
2 8 +
k2+4
2
k2 k2+1
=210×
2
4k2+1 2 k2+4
k2 k2+1
=210×
2
2
4k2+1 2 k2+4
1
k+
k
=210×
2
2
4 4k2+ +17
k2
,
2
1
k+
k
所以S =25× ,
△EMN 4
4k2+ +17
k2
1 1 1
令s=k+ ≥2 k⋅ =2,当且仅当k= ,k=1时等号成立,
k k k
s 32
则S =25× = ,
△EMN 4s2-8+17 9
4s+
s
9
函数y=4s+ 在2,+∞
s
上单调递增,
32 64
所以当s=2时,S 取得最小值为 = .
△EMN 9 25
4×2+
2
4 题型四:三角形的面积比问题之共角、等角模型
4073 (2024·河北·统考模拟预测)已知抛物线C:x2=2py(p>0),过点P(0,2)的直线l与C交
于A,B两点,当直线l与y轴垂直时,OA⊥OB(其中O为坐标原点).
(1)求C的准线方程;
(2)若点A在第一象限,直线l的倾斜角为锐角,过点A作C的切线与y轴交于点T,连接
TB交C于另一点为D,直线AD与y轴交于点Q,求△APQ与△ADT面积之比的最大
值.
【解析】(1)将y=2代入x2=2py(p>0),则x=±2 p,
由OA⊥OB,故△AOB为等腰直角三角形,故2 p=2,即p=1,
1
所以C:x2=2y,故准线方程为y=- .
2
第 页 共 页
2553 3427a2
(2)设Aa,
2
,直线l:y=kx+2(k>0),联立抛物线得x2-2kx-4=0,
4 4 8
所以ax =-4,则x =- ,故B- ,
B B a a a2
,
x2 a2
由y= ,则y=x,故k =a,直线TA:y- =a(x-a),
2 TA 2
a2 a2
令x=0,则y =- ,故T0,-
T 2 2
,
a2
设直线TB:y=kx- ,联立抛物线得x2-2kx+a2=0,
1 2 1
4 a3 a3 a6
所以- x =a2,则x =- ,故D- ,
a D D 4 4 32
,
a6 a2
-
a2 32 2 a4 a4
综上,直线AD:y- = (x-a),令x=0,则y = ,故Q0,
2 a3 Q 8 8
- -a
4
,
a a4
由直线l的倾斜角为锐角,故a>2,则S = -2
△APQ 2 8
,S =
△ADT
1 a4 a2
+
2 8 2
a3
a+
4
a3
= (a2+4)2,
64
S 4(a2-4)
所以 △APQ = ,令t=a2-4>0,则a2=t+4,
S a2(a2+4)
△ADT
则 S △APQ = 4t = 4 ≤ 1 =3-2 2,仅当t=4 2,即a2=4
S (t+4)(t+8) 32 2 2+3
△ADT t+ +12
t
( 2+1)时等号成立,
所以△APQ与△ADT面积之比的最大值3-2 2.
x2 y2
4074 (2024·北京东城·高三北京市第十一中学校考阶段练习)已知椭圆E: + =1(a>b
a2 b2
c
>0),c= a2-b2,且过(2,0),1,
a
两点.
(1)求椭圆E的方程和离心率e;
(2)若经过M(1,0)有两条直线l,l ,它们的斜率互为倒数,l 与椭圆E交于A,B两点,l
1 2 1 2
与椭圆E交于C,D两点,P,Q分别是AB,CD的中点试探究:△OPQ与△MPQ的面
积之比是否为定值?
若是,请求出此定值;若不是,请说明理由.
第 页 共 页
2554 34274
=1
a2
1 + e2 =1 a=2
【解析】(1)由题意可得 a2 b2 ,解得b=1 ,
c c= 3
e=
a
a2=b2+c2
x2
则E的方程 +y2=1;
4
(2)
由已知可得直线AB的斜率存在,且不为0,也不为±1,
x=my+1
设直线AB:x=my+1,(m≠0且m≠±1),联立x2 可得m2+4
+y2=1
4
y2+2my-3
=0,
方程m2+4 y2+2my-3=0的判别式Δ=4m2+12m2+4 >0,
设Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 ,Px 0 ,y 0 ,
-2m -3
则y +y = ,yy = .
1 2 m2+4 1 2 m2+4
y +y -m 4
所以y = 1 2 = ,x =my +1= ,
0 2 m2+4 0 0 m2+4
4 -m
所以P ,
m2+4 m2+4
,
1
因为两直线斜率互为倒数,则CD:x= y+1,
m
1 4m2 -m
用 代换P点坐标中的m得Q ,
m 1+4m2 1+4m2
.
4m2 4
-
1 1+4m2 m2+4 4m2+1
所以 = =
k -m -m
PQ -
1+4m2 m2+4
,
3m
4
4m2+1
所以直线PQ:x- =
m2+4
m
y+
3m m2+4
4m2+1
即x=
4
y+
3m 3
4
所以PQ恒过定点N ,0
3
,
设点O、M到直线PQ的距离分别是d ,d ,
1 2
1
则 S △OPQ = 2 PQ
S △MPQ
d 1
1 PQ 2
d ON = 1 =
d d 2 2
MN
4
3 = =4.
4 -1 3
△OPQ与△MPQ的面积之比是定值,定值为4.
第 页 共 页
2555 3427x2 y2
4075 (2024·江苏徐州·高三校考开学考试)设椭圆 + =1(a>b>0)的左右顶点分别为
a2 b2
A 1 ,A 2 ,右焦点为F,已知A 1 F =3,A 2 F =1.
(1)求椭圆方程及其离心率;
(2)已知点P是椭圆上一动点(不与端点重合),直线A P交y轴于点Q,若三角形APQ
2 1
的面积是三角形A FP面积的二倍,求直线A P的方程.
2 2
【解析】(1)如图,
a+c=3
由题意得
,解得a=2,c=1,所以b= 22-12= 3,
a-c=1
x2 y2 c 1
所以椭圆的方程为 + =1,离心率为e= = .
4 3 a 2
x2 y2
(2)由题意得,直线A 2 P斜率存在,由椭圆的方程为 4 + 3 =1可得A 22,0 ,
设直线A 2 P的方程为y=kx-2 ,
x2 y2
+ =1
联立方程组 4 3
y=kx-2
,消去y整理得:3+4k2 x2-16k2x+16k2-12=0,
16k2-12 8k2-6
由韦达定理得x ⋅x = ,所以x = ,
A2 P 3+4k2 P 3+4k2
8k2-6 -12k
所以P ,-
3+4k2 3+4k2
,Q0,-2k .
1
所以S = ×4×y △A2QA1 2 Q
1
,S △A2PF = 2 ×1×y P
1
,S △A1A2P = 2 ×4×y P ,
所以S =S +S =2S +S ,
△A2QA1 △A1PQ △A1A2P △A2PF △A1A2P
所以2y Q =3y P ,即2-2k
12k
=3- 3+4k2 ,
6 6
解得k=± 2 ,所以直线A 2 P的方程为y=± 2 x-2 .
4076 (2024·广东深圳·深圳中学校考模拟预测)已知定点F(2,0),关于原点O对称的动点P,
|PF| |QF|
Q到定直线l:x=4的距离分别为d ,d ,且 = ,记P的轨迹为曲线C.
p Q d d
p Q
(1)求曲线C的方程,并说明曲线C是什么曲线?
1
(2)已知点M,N是直线m:x= y+2与曲线C的两个交点,M,N在x轴上的射影分别
k
为M ,N(M ,N 不同于原点O),且直线MN与直线l:x=4相交于点R,求△RMN与
1 1 1 1 1
△RMN 面积的比值.
1 1
【解析】(1)设P(x,y),Q(-x,-y).
第 页 共 页
2556 3427PF
由
QF
=
d
P
(x-2)2+y2 (-x-2)2+(-y)2
有 = ,|x|≠4,
d |x-4| |-x-4|
Q
两边平方得(x+4)2 x2+y2+4-4x =(x-4)2 x2+y2+4+4x ,
化简得xx2+2y2-8 =0,
x2 y2
即曲线C的方程为 + =1或x=0.
8 4
曲线C是以点(-2,0),(2,0)为焦点,长轴长为4 2的椭圆与y轴组成的曲线.
(2)设直线m与椭圆相交于Mx 1 ,y 1 ,Nx 2 ,y 2 两点,则M 1x 1 ,0 ,N 1x 2 ,0 .
1 x2 y2
令 =t,将x=ty+2代入 + =1并整理得t2+2 k 8 4 y2+4ty-4=0,,y +y = 1 2
4t 4
- ,yy =- .
t2+2 1 2 t2+2
y
直线M 1 N的方程为:y= x - 2 x x-x 1
2 1
.
设R4,y 0 ,则y = y 24-x 1 0 = y 22-ty 1 x -x
2 1
, x -x
2 1
同理直线MN 1 与直线l:x=4相交于点R4,y 0 ,y= y 12-ty 2 0 . x -x
1 2
y -y= y 22-ty 1 0 0 - y 12-ty 2 x -x
2 1
= 2y 2 +y 1 x -x
1 2
-2ty y x -x 2 1,其中2y 2 +y 1
2 1
-2ty y = 2 1
8t 8t
- + =0.
t2+2 t2+2
从而y =y,R与R重合.
0 0
因为MM ∥NN ,所以S =S .
1 1 △MM1N1 △MM1N
S
又S =S +S ,S =S +S ,则 △RMN =1.
△RM1N1 △MM1N1 △RMM1 △RMN △MN1N △RMM1 S
△R1M1N1
所以△RMN与△RMN 面积的比值为1.
1 1
4077 (2024·河北·高三校联考阶段练习)已知抛物线C:y2=2pxp>0 上一点Aa,a a≠0
5
到焦点F的距离为 .
2
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点F的直线l与抛物线C交于P,Q两点,直线OP,OQ与圆E:x-2 2+y2=4的
另一交点分别为M,N,O为坐标原点,求△OPQ与△OMN面积之比的最小值.
a2=2pa
【解析】(1)依题意得 p 5 ,解得p=1,a=2,所以抛物线方程为y2=2x.
a+ =
2 2
1
(2)抛物线y2=2x的焦点为F ,0
2
,直线l与x轴不重合,
1
设直线l的方程为x=my+ ,
2
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2557 34271
x=my+
由 2 消去x并化简得y2-2my-1=0,Δ=4m2+4>0,
y2=2x
设Px 1 ,y 1 ,Qx 2 ,y 2 ,则y +y =2m,yy =-1, 1 2 1 2
所以x 1 +x 2 =my 1 +y 2
y2 y2 1
+1=2m2+1,xx = 1 ⋅ 2 = , 1 2 2 2 4
所以OP = x2 1 +y2 1 = x2 1 +2x 1 ,OQ = x2+y2= x2+2x . 2 2 2 2
y
y y y= 1x
l :y= 1x,l :y= 2x,由 x OP x OQ x 1
1 2 x-2
,而x ≠0, M
2+y2=4
4x2 4xy 4x2 4x y
故解得x = 1 ,y = 1 1 .同理可求得x = 2 ,y = 2 2 .
M x2+y2 M x2+y2 N x2+y2 N x2+y2
1 1 1 1 2 2 2 2
OM
4x2
= 1
x2+y2
1 1
2 4xy
+ 1 1
x2+y2
1 1
2 4 x4+x2y2 4 x4+2x3 4 x
= 1 1 1 = 1 1 = 1 ,
x2+y2 x2+2x x +2
1 1 1 1 1
同理ON
4 x
= 2 ,
x +2
2
1
所以 S △OPQ = 2 OP
S △OMN
⋅OQ ⋅sin∠POQ
1 OM
2
⋅ON
OP =
⋅sin∠MON
⋅OQ
OM ⋅ON
= x2 1 +2x 1 ⋅ x2 2 +2x 2 = x 1 +2
4 x 4 x
1 ⋅ 2
x +2 x +2
1 2
⋅x 2 +2
16
= x 1 x 2 +2x 1 +x 2
1 25
+4m2+2+4 2m2+
+4 4 4 = = ,
16 16 16
故当m2=0时, S △OPQ 取得最小值为 25 .
S 64
△OMN
y2 x2
4078 (2024·陕西商洛·陕西省丹凤中学校考模拟预测)已知椭圆C: + =1(a>b>0)的
a2 b2
左、右顶点分别为A,B,长轴长为短轴长的2倍,点P在C上运动,且△ABP面积的最大
值为8.
(1)求C的方程;
(2)若直线l经过点Q1,0 ,交C于M,N两点,直线AM,BN分别交直线x=4于D,E两
点,试问△ABD与△AQE的面积之比是否为定值?若是,求出该定值;若不是,说明理
由.
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2558 3427【解析】(1)由题意得2a=2×2b,即a=2b①.
当点P为C的上顶点或下顶点时,△ABP的面积取得最大值,
1
所以 ×2b×a=8,即ab=8②.
2
联立①②,得a=4,b=2.
y2 x2
故C的方程为 + =1.
16 4
(2)
△ABD与△AQE的面积之比为定值.
由(1)可得A-2,0 ,B2,0 ,
由题意设直线l:x=my+1,Mx 1 ,y 1 ,Nx 2 ,y 2 .
x=my+1,
联立 y2 x2 得4m2+1
+ =1,
16 4
y2+8my-12=0,
则Δ=64m2+484m2+1 >0,
8m 12
y +y =- ,yy =- ,
1 2 4m2+1 1 2 4m2+1
3
所以my 1 y 2 = 2 y 1 +y 2 .
y
直线AM的方程为y= 1 x+2
x +2
1
,
6y 6y
令x=4,得y= 1 ,即D4, 1
x +2 x +2
1 1
.
2y
同理可得E4, 2
x -2
2
.
故△ABD与△AQE的面积之比为
1
S 2 AB △ABD =
S △AQE
y D
1 AQ 2 y E
= 4y D
3y E
= 4y 1x 2 -2
y 2x 1 +2
= 4y 1my 2 -1
y 2my 1 +3
myy -y =4× 1 2 1
myy +3y 1 2 2
3
2 y 1 +y 2
=4×
-y 1
3
2 y 1 +y 2
+3y 2
1 3
y + y 2 1 2 2
=4×
3 9
y + y 2 1 2 2
4
= ,
3
4
即△ABD与△AQE的面积之比为定值 .
3
第 页 共 页
2559 3427x2 y2
4079 (2024·福建厦门·厦门一中校考模拟预测)已知A,B分别是椭圆C: + =
a2 b2
1a>b>0 的右顶点和上顶点,AB
1
= 5,直线AB的斜率为- .
2
(1)求椭圆的方程;
(2)直线l⎳AB,与x,y轴分别交于点M,N,与椭圆相交于点C,D.
(i)求△OCM的面积与△ODN的面积之比;
(ⅱ)证明:CM 2+MD 2为定值.
x2 y2
【解析】(1)∵A、B是椭圆 + =1a>b>0
a2 b2
,的两个顶点,且AB = 5,
1
直线AB的斜率为- ,由Aa,0
2
,B0,b ,得AB = a2+b2= 5,
b-0 b 1
又k= =- =- ,
0-a a 2
解得a=2,b=1,
x2
∴椭圆的方程为 +y2=1;
4
(2)
1
设直线l的方程为y=- x+m,则M2m,0
2
,N0,m ,
1
y=-
2
x+m
联立方程 消去y,
x2
+y2=1
4
整理得x2-2mx+2m2-2=0,△=4m2-8m2-4
=32-4m2>0,得m2<8
设Cx 1 ,y 1 ,Dx 2 ,y 2 ,∴x +x =2m,xx =2m2-2. 1 2 1 2
1
(i)S = 2m △OCM 2 y 1
1
,S = m △ODN 2 x 2 ,
∴ S △OCM = 2y 1
S △ODN
x 2
= 2m-x 1
x 2
= x 2
x 2
=1,
∴△OCM的面积与△ODN的面积之比为1;
(ii)证明:CM 2+MD 2=x 1 -2m 2+y2 1 +x 2 -2m 2+y2 2
1 =x2-4mx +4m2+- x +m
1 1 2 1
2 +x2-4mx +4m2+- 1 x +m
2 2 2 2
2
5
= 4 x 1 +x 2
5
2- 2 x 1 x 2 -5mx 1 +x 2 +10m2
5
=5m2- 2m2-2
2
-10m2+10m2=5
综上,CM 2+MD 2=5.
5 题型五:三角形的面积比问题之对顶角模型
第 页 共 页
2560 3427x2 y2
4080 (2024·安徽黄山·屯溪一中校考模拟预测)已知椭圆C: + =1a>b>0
a2 b2
的离心率
2 2
为 ,且C经过点1,
2 2
.
(1)求椭圆C方程;
(2)直线y=kx(k>0)与椭圆C交于点M、N,F为C的右焦点,直线MF、NF分别交C
S
于另一点M 、N ,记△FMN与△FMN 的面积分别为S 、S ,求 1 的范围.
1 1 1 1 1 2 S
2
2 2
【解析】(1)由离心率为 ,且C经过点1,
2 2
c = 2
a 2
可得 ,又a2=b2+c2,
1 1
+ =1
a2 2b2
x2
解得a2=2,b2=1,所以椭圆C: +y2=1;
2
(2)设Mx 0 ,y 0 ,则N-x 0 ,-y 0 ,F1,0 ,
令MF=λFM 1 ,MF=1-x 0 ,-y 0 ,
(1+λ)-x -y
可得M 0, 0
1 λ λ
,
代入 x2 +y2=1,得 (1+λ)-x 0
2
2 + -y2 0
2λ2
=1,
λ2
x2
又 0 +y2=1,得λ=3-2x ,
2 0 0
设NF=μFN 1 ,NF=1+x 0 ,y 0 ,
(μ+1)+x y
可得N 0, 0
1 μ μ
,
x2 1+μ 代入 +y2=1,得
2
+x 0 2 + y2 0
2μ2
=1,
μ2
x2
又 0 +y2=1,得μ=3+2x ,
2 0 0
|MF|
∵
FM 1
|NF|
=λ,
FN 1
1
|MF|⋅|NF|⋅sin∠MFN
S 2
=μ,∴ 1 =
S 1 2 2 M 1 F ⋅N 1 F
=λμ=9-4x2,
0 ⋅sin∠NFM 1 1
∵x 0 ∈0, 2 ,x2 0 ∈0,2
S
,∴ 1 ∈1,9 S
2
.
4081 (2024·全国·高三对口高考)在平面直角坐标系xoy中,点B与点A1,-1 关于原点O
1
对称,P是动点,且直线AP与BP的斜率之积等于- .
3
(1)求动点P的轨迹方程;
(2)设直线AP和BP分别与直线x=3交于点M,N,问:是否存在点P使得△PAB与
△PMN的面积相等?若存在,求出点P的坐标;若不存在,说明理由.
【解析】(1)因为点B与点A1,-1 关于原点O对称,所以点B的坐标为-1,1 .
第 页 共 页
2561 3427设点P的坐标为x,y
1 y+1 y-1
,则由直线AP与BP的斜率之积等于- ,得 ⋅ =
3 x-1 x+1
1
- ,
3
化简得x2+3y2=4x≠±1 ,故动点P的轨迹方程为x2+3y2=4x≠±1 .
(2)若存在点P使得△PAB与△PMN的面积相等,
设点P的坐标为x 0 ,y 0
1
,则 PA 2 ⋅PB
1
sin∠APB= PM 2 ⋅PN sin∠MPN,
因为sin∠APB=sin∠MPN,所以PA ⋅PB =PM ⋅PN
PA
,即
PM
PN
=
PB
.
作直线l:x=x ,作MM ⊥l于M ,AA ⊥l于A ,则△AAP∽△MMP,
0 1 1 1 1 1 1
PA 所以
PM
= AA 1
MM 1
= x 0 -1
3-x 0
PN ,同理
PB
= 3-x 0
x 0 +1
,所以可得 x 0 -1
3-x 0
= 3-x 0
x 0 +1
,
整理得3-x 0 2=x 0 +1 ⋅x 0 -1
5
,解得x = ; 0 3
33
因为x2+3y2=4,所以y =± .
0 0 0 9
5 33
故存在点P使得△PAB与△PMN的面积相等,此时点P的坐标为 ,±
3 9
.
4082 (2024·重庆·高三重庆一中校考阶段练习)已知O为坐标原点,抛物线的方程为x2=
2pyp>0
x2 y2
,F是抛物线的焦点,椭圆的方程为 + =1a>b>0
a2 b2
,过F的直线l与抛
物线交于M,N两点,反向延长OM,ON分别与椭圆交于P,Q两点.
(1)求k ⋅k 的值;
OM ON
(2)若OP 2+OQ 2=5恒成立,求椭圆的方程;
S
(3)在(2)的条件下,若 △OMN 的最小值为1,求抛物线的方程(其中S ,S 分别是
S △OMN △OPQ
△OPQ
△OMN和△OPQ的面积).
【解析】(1)设直线OM的斜率为k(k >0),直线ON的斜率为k ,
1 1 2
第 页 共 页
2562 3427由题可知,直线MN的斜率不为0,设M(x,y),N(x ,y ),
1 1 2 2
p
设直线MN:y=kx+ ,
2
p
y=kx+
则由 2 ,可得x2-2pkx-p2=0,
x2=2py
(xx )2 p2
易知Δ>0,且xx =-p2,yy = 1 2 = ,
1 2 1 2 4p2 4
y y 1
则kk = 1 ⋅ 2 =- ;
1 2 x x 4
1 2
(2)设P(x ,y ),Q(x ,y ),
3 3 4 4
1
由题可知,l :y=kx,l :y=k x,其中kk =- ,
OM 1 ON 2 1 2 4
y=kx
1 a2b2 16a2b2k2
联立方程x2
+
y2
=1
⇒x2
3
=
b2+a2k2
,同理x2
4
=
a2+16b2k
1
2
,
a2 b2 1 1
x2
因为:|OP|2+|OQ|2=x2+y2+x2+y2=x2+1- 3
3 3 4 4 3 a2
x2
b2+x2+1- 4
4 a2
b2
b2
=2b2+1-
a2
(x2+x2)
3 4
a2-b2
=2b2+
a2
a2b2 16a2b2k2
+ 1
b2+a2k2 a2+16b2k2
1 1
a2-b2
=2b2+
a2
a2b2+(32b4)k2+16a2b2k4
⋅a2⋅ 1 1
a2b2+(a4+16b4)k2+16a2b2k4
1 1
a2b2+(32b4)k2+16a2b2k4
=2b2+(a2-b2) 1 1 .
a2b2+(a4+16b4)k2+16a2b2k4
1 1
因为|OP|2+|OQ|2=5为定值,所以上式与k 无关,
1
所以当32b4=a4+16b4,即a2=4b2时,此时a2+b2=5,所以a2=4,b2=1,
x2
所以椭圆的方程为 +y2=1.
4
1
|OM||ON|sin∠MON
S 2 |OM||ON| xx
(3)因为 △OMN = = = 1 2
S 1 |OP||OQ| x x
△OPQ |OP||OQ|sin∠POQ 3 4
2
,
由(2)可知,当a2=4,b2=1时,
4 16k2
x2= ,x2= 1 ,xx =-p2,
3 1+4k2 4 1+4k2 1 2
1 1
S xx
△OMN = 1 2
S x x
△OPQ 3 4
p2 p2 1
= = +4|k|
8|k| 8 |k| 1
1 1
1+4k2
1
p2
≥ ,
2
p2 1
故 =1⇒p= 2,当且仅当k =± 时,等号成立,
2 1 2
此时抛物线方程为x2=2 2y.
4083 (2024·四川·校联考一模)已知点-2,0
x2 y2
在椭圆C: + =1a>b>0
a2 b2
上,点
1
Mm,
2
m≠0 在椭圆C内.设点以A,B为C的短轴的上、下端点,直线AM,BM分
1
别与椭圆C相交于点E,F,且EA,EB的斜率之积为- .
4
第 页 共 页
2563 3427(1)求椭圆C的方程;
(2)记S △BME ,S △AMF 分别为△BME,△AMF的面积,若m∈- 3,-1 ∪1, 3 ,求
S
△AMF 的取值范围.
S
△BME
【解析】(1)设Ex,y ,依题意知A0,b ,B0,-b ,
y-b y+b y2-b2 1 x2 y2
则k ⋅k = ⋅ = =- ,整理有: + =1.
EA EB x-0 x-0 x2 4 4b2 b2
因为椭圆C过点-2,0
x2
,所以b2=1,所以椭圆的方程为 +y2=1.
4
x2
(2)由椭圆C: +y2=1,可得A0,1
4
,B0,-1 ,
1 x2
可得AM:y=- x+1,代入椭圆 +y2=1,整理得m2+1
2m 4
x2+4mx=0,
4m m2-1 4m m2-1
解得x= ,则y= ,所以E ,
m2+1 m2+1 m2+1 m2+1
,
3 x2
又由BM:y= x-1,代入椭圆 +y2=1,整理有m2+9
2m 4
x2-12mx=0,
12m 9-m2 12m 9-m2
解得x= ,则y= ,所以F ,
m2+9 m2+9 m2+9 m2+9
,
MA
所以
ME
m
=
4m -m
m2+1
m2+1
=
4-m2-1
m2-1
=
3-m2
,
MF
MB
12m
-m
m2+0
=
m
12-m2-9
=
3-m2
=
m2+9
,
m2+9
1
S 2 AM
于是 △AMF =
S △BME
⋅MF ⋅sin∠AMF
1 BM
2
⋅ME
AM
=
⋅sin∠BME
ME
MF
⋅
BM
m2+1
=
3-m2
3-m2
⋅
m2+1 8
= =1- ,
m2+9 m2+9 m2+9
因为m∈- 3,-1 ∪1, 3 ,所以m2∈1,3
8 1 1
,所以1- ∈ ,
m2+9 5 3
,
S 1 1
故 △AMF 的范围为 ,
S 5 3
△BME
.
4084 (2024·贵州贵阳·高三贵阳一中校考开学考试)已知点-2,0
x2 y2
在椭圆C: + =1(a
a2 b2
1
>b>0)上,点Mm,
2
m≠0 在椭圆C内.设点A,B为C的短轴的上、下端点,直线
1
AM,BM分别与椭圆C相交于点E,F,且EA,EB的斜率之积为- .
4
(1)求椭圆C的方程;
第 页 共 页
2564 3427S 1
(2)记S ,S 分别为△BME,△AMF的面积,若 △AMF = ,求m的值.
△BME △AMF S 4
△BME
【解析】(1)设Ex,y ,依题意A0,b ,B0,-b ,
y-b y+b y2-b2 1 x2 y2
可得k ⋅k = ⋅ = =- ,整理可得 + =1,
EA EB x-0 x-0 x2 4 4b2 b2
又椭圆C过点-2,0
x2
,所以b2=1,故椭圆C的方程为 +y2=1;
4
1 x2
(2)依题意,可知AM:y=- x+1,代入椭圆方程 +y2=1,
2m 4
整理得m2+1
4m m2-1
x2+4mx=0,从而得到E ,
m2+1 m2+1
,
3 x2
又BM:y= x-1,代入椭圆方程 +y2=1,
2m 4
整理得m2+9
12m 9-m2
x2-12mx=0,从而得到F ,
m2+9 m2+9
,
MA
所以
ME
m
=
4m -m
m2+1
m2+1
=
4-m2-1
m2+1
=
3-m2
,
MF
MB
12m
-m
m2+9
=
m
12-m2-9
=
3-m2
=
m2+9
,
m2+9
1
S 2 AM
则 △AMF =
S △BME
⋅MF ⋅sin∠AMF
1 BM
2
⋅ME
AM
=
⋅sin∠BME
⋅MF
BM ⋅ME
m2+1
=
3-m2
3-m2
⋅
m2+1 8
= =1- ,
m2+9 m2+9 m2+9
S 1 8 1 5 15
由于 △AMF = ,所以1- = ,解得m=± =± .
S 4 m2+9 4 3 3
△BME
x2 y2
4085 (2024·四川南充·四川省南充高级中学校考三模)已知椭圆C: + =1a>b>0
a2 b2
的
1
左、右焦点为F,F,离心率为 .点P是椭圆C上不同于顶点的任意一点,射线PF,PF
1 2 2 1 2
分别与椭圆C交于点A,B,△PFB的周长为8.
1
(1)求椭圆C的标准方程;
S S
(2)设△PFF,△PFB,△PAB的面积分别为S,S ,S .求证: 2 + 1 为定值.
1 2 1 1 2 3 S -S S -S
3 2 2 1
【解析】(1)因为△PF 1 B的周长为8,即PF 1 +PF 2 +BF 1 +BF 2 =2a+2a=8
所以4a=8,可得a=2,
c 1
由椭圆的离心率e= = ,可得c=1,从而b2=a2-c2=3,
a 2
x2 y2
所以椭圆C的标准方程为 + =1.
4 3
第 页 共 页
2565 3427x2 y2
(2)证明:设P(x ,y ),A(x,y),B(x ,y ),则 0 + 0 =1,
0 0 1 1 2 2 4 3
x +1
可设直线PA的方程为x=my-1,其中m= 0 ,
y
0
x=my-1
联立方程x2 y2 ,整理得(3m2+4)y2-6my-9=0,
+ =1
4 3
-9 -9
则y y = =
0 1 3m2+4 x +1
3 0
y
0
,
2
+4
-9
同理可得,y y =
0 2 x -1
3 0
y
0
.
2
+4
1
因为 S 2 + S 1 = S △PF1B + S △PF1F2 = 2 PF 1
S -S S -S S S
3 2 2 1 △AF1B △BF1F2
· F 1 B sin∠PFB 1
1
2 AF 1 · F 1 B
+
sin∠AFB 1
1
PF 2 2 · F 1 F 2 sin∠PFF 2 1
1 2 BF 2 · F 1 F 2
= PF 1
sin∠BFF 2 1
AF 1
+ PF 2
BF 2
,
所以 S 2 + S 1 = PF 1
S -S S -S 3 2 2 1
AF 1
+ PF 2
BF 2
y y 1 1 = 0 + 0 =-y +
-y -y 0 y y 1 2 1 2
x +1 y2 3 0 0 y
= 0
2 x -1 +4+3 0 y
0
2 +4 3(x +1)2+3(x -1)2+8y2 6x2+8y2+6
= 0 0 0 = 0 0 =
9 9 9
24+6 10
= ,
9 3
S S
所以 2 + 1 是定值.
S -S S -S
3 2 2 1
6 题型六:四边形的面积问题之对角线垂直模型
x2 y2
4086 (2024·河南·襄城高中校联考三模)设双曲线E: - =1a>0,b>0
a2 b2
的左、右焦点分
别为F 1 ,F 2 ,F 1 F 2
x
=2 5,且E的渐近线方程为y=± . 2
(1)求E的方程;
(2)过F 作两条相互垂直的直线l 和l ,与E的右支分别交于A,C两点和B,D两点,求
2 1 2
四边形ABCD面积的最小值.
x2 y2
【解析】(1)由题意,得E: - =1a>0,b>0
a2 b2
b
的渐近线方程为y=± x,
a
x b 1
因为双曲线E的渐近线方程为y=± ,所以 = ,即a=2b,
2 a 2
又因为F 1 F 2 =2 a2+b2=2 5b2=2 5,所以b=1,则a=2,
x2
故E的方程为 -y2=1.
4
(2)根据题意,直线l ,l 的斜率都存在且不为0,
1 2
设直线l 1 :y=kx- 5
1
,l 2 :y=- k x- 5 ,其中k≠0,
因为l 1 ,l 2 均与E的右支有两个交点,所以k
1 1
> ,- 2 k
1 1
> ,所以 b>0)的左、右焦
a2 b2
点分别为F 1 ,F 2 ,M为椭圆E的上顶点,MF 1 ⋅MF 2 =0,点N 2,-1 在椭圆E上.
(1)求椭圆E的标准方程;
(2)设经过焦点F 的两条互相垂直的直线分别与椭圆E相交于A,B两点和C,D两点,
2
求四边形ACBD的面积的最小值.
【解析】(1)设F 2c,0
,由MF ⋅MF =0,有MF ⊥MF. 1 2 1 2
又由MF 1 =MF 2
π
,有∠MFO= (O为坐标原点),可得b=c,a2=2b2, 2 4
x2 y2
可得椭圆E的方程为 + =1,
2b2 b2
2 1
代入点N的坐标,有 + =1,解得b= 2,a=2,
2b2 b2
x2 y2
故椭圆E的标准方程为 + =1;
4 2
(2)①当直线AB的斜率不存在或为0时,AB
2b2
为长轴长或 ,
a
不妨设AB =2a=4,CD
2b2
= =2,
a
第 页 共 页
2567 34271
故S = AB
四边形ACBD 2
×CD =4;
②当直线AB的斜率存在且不为0时,设直线AB:y=kx- 2 ,Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 ,
y=kx- 2
联立方程
x2 y2 ,消去y得1+2k2
+ =1
4 2
x2-4 2k2x+4k2-4=0,
4 2k2 4k2-4
则x +x = ,xx = ,
1 2 1+2k2 1 2 1+2k2
所以AB = x 1 -x 2 2+y 1 -y 2 2= x 1 -x 2 2+ kx 1 - 2 -kx 2 - 2 2
= 1+k2⋅ x 1 -x 2 2= 1+k2× x 1 +x 2 2-4xx 1 2
4 2k2
= 1+k2×
1+2k2
2 4k2-4 4k2+1
-4× =
1+2k2
,
2k2+1
同理可得CD
1
4 +1
k2
=
4k2+1
=
2
+1
k2
,
k2+2
1
所以S = AB
四边形ACBD 2
×CD
8k2+1
=
2
k2+2
2k2+1
,
因为k2+2 2k2+1
k2+2
≤
+2k2+1
2
2 9k2+1
=
2
,
4
当且仅当k2+2=2k2+1,即k=±1时等号成立,
8k2+1
所以S ≥
四边形ACBD
2
9k2+1
32 32
= ,而 <4,
2 9 9
4
32
综上:四边形ACBD的面积的最小值为 .
9
4088 (2024·江西·高三统考阶段练习)已知直线l:x-y+1=0与抛物线C:x2=2py(p>0)交
于A,B两点,AB =8.
(1)求p;
(2)设抛物线C的焦点为F,过点F且与l垂直的直线与抛物线C交于E,G,求四边形
AEBG的面积.
【解析】(1)设Ax ,y A A ,Bx B ,y B ,
x-y+1=0
由
x2=2py
,可得x2-2px-2p=0,
易得Δ=4p2+8p>0,所以x +x =2p,x x =-2p,
A B A B
则AB = 2× x A +x B 2-4x x =2 2 p2+2p=8, A B
即p2+2p-8=0,因为p>0,所以p=2.
(2)由题意可得抛物线C的焦点为F0,1 ,直线EG的方程为x+y-1=0.
第 页 共 页
2568 3427x+y-1=0
联立
x2=4y
,化简可得x2+4x-4=0,则Δ=16+16>0,
设Ex 1 ,y 1 ,Gx 2 ,y 2 ,则x 1 +x 2 =-4,y 1 +y 2 =2-x 1 +x 2 =6,
则EG =y +y +p=8, 1 2
1
因为AB⊥EG,所以S = AB
AEBG 2
⋅EG
1
= ×8×8=32.
2
7 题型七:四边形的面积问题之一般四边形
x2 y2
4089 (2024·湖南长沙·高三长沙一中校考阶段练习)已知椭圆C: + =1a>b>0
a2 b2
过
3
1,
2
6
和 2,
2
两点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)如图所示,记椭圆的左、右顶点分别为A,B,当动点M在定直线x=4上运动时,直线
AM,BM分别交椭圆于两点P和Q.
(i)证明:点B在以PQ为直径的圆内;
(ii)求四边形APBQ面积的最大值.
3
【解析】(1)依题意将1,
2
6
和 2,
2
x2 y2
两点代入椭圆 + =1可得
a2 b2
1 9
a2 + 4b2 =1 a2=4
,解得 ;
2 3 b2=3
+ =1
a2 2b2
x2 y2
所以椭圆方程为 + =1
4 3
(2)(i)易知A-2,0 ,B2,0 ,由椭圆对称性可知,不妨设M4,t ,t>0,Px P ,y P ,
Qx ,y
Q Q
;
t t
根据题意可知直线AM,BM斜率均存在,且k = ,k = ;
AM 6 BM 2
t
所以直线AM的方程为y= x+2
6
t
,BM的方程为y= x-2
2
;
第 页 共 页
2569 3427t
y= x+2
6
联立直线AM和椭圆方程
x2 y2 ,消去y可得27+t2
+ =1
4 3
x2+4t2x+4t2-108=0;
4t2-108 54-2t2 t
由韦达定理可得-2x P = 27+t2 ,解得x P = 27+t2 ,则y P = 6 x P +2
18t
= ; 27+t2
t
y= x-2
2
联立直线BM和椭圆方程
x2 y2 ,消去y可得3+t2
+ =1
4 3
x2-4t2x+4t2-12=0;
4t2-12 2t2-6 t
由韦达定理可得2x = ,解得x = ,则y = x -2
Q 3+t2 Q 3+t2 Q 2 Q
6t
=- ;
3+t2
54-2t2 18t
则BP= -2,
27+t2 27+t2
-4t2 18t
= ,
27+t2 27+t2
2t2-6 6t
,BQ= -2,-
3+t2 3+t2
=
-12 6t
,-
3+t2 3+t2
;
-4t2 12
所以BP⋅BQ= ×-
27+t2 3+t2
18t 6t
+ ×-
27+t2 3+t2
-60t2
=
27+t2
3+t2
<0;
即可知∠PBQ为钝角,
所以点B在以PQ为直径的圆内;
1
(ii)易知四边形APBQ的面积为S= ×AB 2 ×y -y P Q
18t 6t
=2 + 27+t2 3+t2 =
48t9+t2
9+t2
48
= ,
2+12t2 9+t2 12t
+
t 9+t2
9+t2 9+t2 9 9
设λ= ,t>0,则λ= = +t≥2 ⋅t=6,当且仅当t=3时等号成立;
t t t t
12
由对勾函数性质可知y=λ+ 在6,+∞
λ
上单调递增,
12 48 48
所以y=λ+ ≥6+2=8,可得S= ≤ =6,
λ 12 8
λ+
λ
由对称性可知,即当点M的坐标为4,3 或4,-3 时,
四边形APBQ的面积最大,最大值为6.
x2 y2
4090 (2024·新疆伊犁·高三校考阶段练习)已知椭圆C: + =1a>b>0
a2 b2
经过点
2 2
P- ,-
3 3
,O为坐标原点,若直线l与椭圆C交于A,B两点,线段AB的中点为M,
1
直线l与直线OM的斜率乘积为- .
2
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)若四边形OAPB为平行四边形,求四边形OAPB的面积.
【解析】(1)由题意可设:直线l:y=kx+m,Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2
x +x y +y
,则M 1 2, 1 2 2 2 ,
y +y
1 2
y -y 2 y +y
可得:直线l的斜率k= 1 2,直线OM的斜率k = = 1 2,
x -x OM x +x x +x
1 2 1 2 1 2
2
x2 y2
1 + 1 =1
a2 b2
因为A,B两点在椭圆C上,则 ,
x2 y2
2 + 2 =1
a2 b2
第 页 共 页
2570 3427y2-y2 b2 b2
两式相减得整理得 1 2 =- ,即k⋅k =- ,
x2-x2 a2 OM a2
1 2
b2 1
所以- =- ,可得a2=2b2,
a2 2
2 2
又因为点P- ,- 3 3
a
4
2=2b2
4
a2= 4
3
在椭圆C上,则
a
9
2
+
b
9
2
=1 ,解得 b2= 2
3
,
x2 y2
所以椭圆C的标准方程为 + =1.
4 2
3 3
1 1
(2)因为四边形OAPB为平行四边形,则M为OP的中点,可得M- ,-
3 3
,
2
-
3 1
则k = =1,可得直线l的斜率k=- ,
OM 2 2
-
3
1 1 1
所以直线l的方程为y+ =- x+
3 2 3
,即x+2y+1=0,
可得点O0,0
1 5
到直线l的距离d= = ,
12+22 5
x2 y2
由(1)可知:椭圆C的标准方程为 + =1,即3x2+6y2=4,
4 2
3 3
x+2y+1=0
联立方程
3x2+6y2=4
,消去y得9x2+6x-5=0,
可得Δ=36-4×9×-5
2 5
=216>0,且x +x =- ,xx =- , 1 2 3 1 2 9
则AB
1
= 1+-
2
2 2
-
3
2 5
-4-
9
30
= ,
3
1
所以四边形OAPB的面积S =2× ×d×AB
OAPB 2
5 30 6
= × = .
5 3 3
x2 y2
4091 (2024·上海黄浦·高三格致中学校考开学考试)定义:若椭圆C: + =1(a>b>0)
a2 b2
上的两个点Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2
xx yy
满足 1 2 + 1 2 =0,则称A,B为该椭圆的一个“共轭点 a2 b2
对”,记作A,B .已知椭圆C的一个焦点坐标为F 1-2 2,0 ,且椭圆C过点A3,1 .
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)求“共轭点对”A,B 中点B所在直线l的方程;
(3)设O为坐标原点,点P,Q在椭圆C上,且PQ⎳OA,(2)中的直线l与椭圆C交于两
点B,B ,且B 点的纵坐标大于0,设四点B,P,B ,Q在椭圆C上逆时针排列.证明:四边
1 2 1 1 2
形BPB Q的面积小于8 3.
1 2
第 页 共 页
2571 3427x2 y2
【解析】(1)依题意,椭圆C: + =1(a>b>0)的另一焦点为F(2 2,0),
a2 b2 2
因此2a=|AF|+|AF|= (3+2 2)2+12+ (3-2 2)2+12 =(2 3+ 6)+(2 3-
1 2
6)=4 3,
于是a=2 3,b= (2 3)2-(2 2)2=2,
x2 y2
所以椭圆C的标准方程为 + =1.
12 4
(2)设“共轭点对”A,B 中点B的坐标为Bx,y ,由(1)知,点A3,1
x2
在椭圆C: +
12
y2
=1上,
4
3x y
依题意,直线l的方程为 + =0,整理得x+y=0,
12 4
所以直线l的方程为x+y=0.
(3)由(2)知,直线l:x+y=0,由 y x2 = + - 3 x y2=12 ,解得 x y= =- 3 3 或 x y= = - 3 3 ,则B 1 (
- 3, 3),B ( 3,- 3),
2
设点Px P ,y P ,Qx ,y Q Q
x2 y2
,则 12 P + 4 P =1 ,两式相减得 (x P -x Q )(x P +x Q ) + x2 y2 12
Q + Q =1
12 4
(y -y )(y +y )
P Q P Q =0,
4
又PQ⎳OA,于是 y P -y Q = 1 ,则y +y =-(x +x ),有 y P +y Q =- x P +x Q,线段
x -x 3 P Q p Q 2 2
P Q
PQ被直线l平分,
1
设点P到直线x+y=0的距离为d,则四边形BPB Q的面积S =2S =2×
1 2 B1PB2Q △PB1B2 2
×B 1 B 2 ×d,
而B 1 B 2 = - 3- 3 2+ 3+ 3 2=2 6,则有S =2 6d, B1PB2Q
设过点P且与直线l平行的直线l 的方程为x+y=m,则当l 与C相切时,d取得最大
1 1
值,
x+y=m
由 x2 y2 消去y得4x2-6mx+3m2-4
+ =1
12 4
=0,
令Δ=36m2-48m2-4 =0,解得m=±4,
当m=±4时,此时方程为4x2±24x+36=0,即x±3
2=0,解得x=±3,
则此时点P或点Q必有一个和点A3,1 重合,不符合条件PQ⎳OA,从而直线l 与C 1
不可能相切,
第 页 共 页
2572 34274
即d小于平行直线x+y=0和x+y=4(或x+y=-4)的距离 =2 2,
2
所以S <2 6×2 2=2 6×2 2=8 3.
B1PB2Q
x2 y2
4092 (2024·四川成都·高三石室中学校考开学考试)已知椭圆C : + =1(a>b>0)左、
1 a2 b2
右焦点分别为F,F,且F 为抛物线C :y2=8x的焦点,P(2, 2)为椭圆C 上一点.
1 2 2 2 1
(1)求椭圆C 的方程;
1
(2)已知A,B为椭圆C 上不同两点,且都在x轴上方,满足FA=λFB.
1 1 2
(ⅰ)若λ=3,求直线FA的斜率;
1
(ⅱ)若直线FA与抛物线y2=x无交点,求四边形FFBA面积的取值范围.
1 1 2
【解析】(1)依题意得c=2,则F(-2,0),F(2,0),而P(2, 2),
1 2
于是2a=PF 1 +PF 2 = 42+2+ 02+2=4 2,
从而a=2 2. 又a2=b2+c2,解得b=2,
x2 y2
所以椭圆C 的方程为 + =1.
1 8 4
(2)如图,设FA直线交椭圆于另一点B,FB直线交椭圆于另一点A,
1 2
由F 1 A=λF 2 B,故F 1 A⎳F 2 B,由椭圆对称性,BF 2 =BF 1 ,AF 1 =AF 2 ,且四边形
ABAB为平行四边形.
(ⅰ)由题意直线AB的斜率不为0,设直线AB:x=ty-2,
x=ty-2
由
x2+2y2=8
,消去x整理得t2+2
y2-4ty-4=0,
设Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2
4t 4
,则y +y = ,yy =- , 1 2 t2+2 1 2 t2+2
6t -2t
由FA=3FB⇒FA=-3FB⇒y =-3y (*)带入上式,解得:y = ,y = ,
1 2 1 1 1 2 1 t2+2 2 t2+2
12t2 4
故- =- ,由于λ=3,FA
(t2+2)2 t2+2 1
>FB
2
,所以t>0,
所以t=1,故FA的斜率为1.
1
x=ty-2
(ⅱ)由
y2=x
,消去x整理得y2-ty+2=0,由Δ=-t
2-8<0得t2<8.
所以AB = 1+t2 y 1 -y 2 = 1+t2 y 1 +y 2
4 2t2+1
2-4yy = 1 2
, t2+2
4
AB与BA间的距离d= (即点F 到AB的距离),
t2+1 2
1 1 4 2t2+1
故S = S = ⋅
AF1F2B 2 ABAB 2
4 8 2 t2+1
⋅ = ,
t2+2 t2+1 t2+2
令 t2+1=s∈1,3
1
,函数y=s+ 在区间1,3
s
上单调递增,
1 10
所以y=s+ ∈ 2,
s 3
,
8 2 t2+1 8 2s 8 2 12 2 则S = = = ∈ ,4 2
AF1F2B t2+2 s2+1 1 5
s+
s
,
12 2 所以四边形AFFB的面积的取值范围为 ,4 2
1 2 5
.
第 页 共 页
2573 3427x2 y2
4093 (2024·湖北·高三孝感高中校联考开学考试)已知椭圆E: + =1a>b>0
a2 b2
的离心
2
率e= ,且经过点 2,-1
2
.
(1)求椭圆E的方程;
(2)设直线l:y=kx+m与椭圆E交于A,B两点,且椭圆E上存在点M,使得四边形
OAMB为平行四边形.试探究:四边形OAMB的面积是否为定值?若是定值,求出四边
形OAMB的面积;若不是定值,请说明理由.
c 2 2 1
【解析】(1)由已知可得: = , + =1,a2=b2+c2
a 2 a2 b2
x2 y2
可得:a=2,b=c= 2,椭圆E的方程为 + =1.
4 2
(2)四边形OAMB的面积为定值 6,理由如下:
x2 y2
将y=kx+m代入 + =1可得:2k2+1
4 2
x2+4kmx+2m2-4=0,
设Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2
4km 2m2-4
则x +x =- ,xx =- , 1 2 2k2+1 1 2 2k2+1
且y 1 +y 2 =kx 1 +x 2
2m
+2m= , 2k2+1
由于四边形OAMB为平行四边形,则OM=OA+OB,
4km 2m
则点M- ,
2k2+1 2k2+1
,代入椭圆E的方程,化简可得:2m2=2k2+1,
此时Δ=4km 2-42k2+1 2m2-4 =122k2+1 >0恒成立,
m
由于点O到直线AB的距离为d=
,
k2+1
而AB = 1+k2× x 1 +x 2
4km
2-4xx = 1+k2× - 1 2 2k2+1
2 2m2-4
-4× , 2k2+1
又由2m2=2k2+1,可得AB
2 3
= 1+k2⋅ ,
2k2+1
从而S =2S =AB
OAMB △AOB
2 3m
⋅d=
,
2k2+1
又S
OAMB
12m2 12m2
2= = =6.
2k2+1 2m2
所以四边形OAMB的面积为定值 6.
第 页 共 页
2574 3427x2
4094 (2024·浙江·高三浙江省普陀中学校联考开学考试)类似于圆的垂径定理,椭圆C: +
a2
y2
=1(a>b>0)中有如下性质:不过椭圆中心O的一条弦PQ的中点为M,当PQ,
b2
b2 x2 y2
OM斜率均存在时,k ⋅k =- ,利用这一结论解决如下问题:已知椭圆E: +
PQ OM a2 81 9
=1,直线OP与椭圆E交于A,B两点,且OA=3OP,其中O为坐标原点.
(1)求点P的轨迹方程Γ;
(2)过点P作直线CD交椭圆E于C,D两点,使PC+PD=0,求四边形ACBD的面积.
【解析】(1)设Px,y
,因为OA=3OP,
∴A3x,3y
9x2 9y2
,代入椭圆E得: + =1,
81 9
x2
∴点P的轨迹方程Γ为: +y2=1.
9
(2)
设Px 0 ,y 0
x2
,由(1)则 0 +y2=1, 9 0
①当直线OP不与坐标轴重合时,由PC+PD=0,知P为CD中点,
y 1 x
∵k ⋅k = 0 ⋅k =- ,∴k =- 0
OP CD x CD 9 CD 9y
0 0
x
直线CD:y=- 9y 0 x-x 0
0
x 1
+y =- 0 x+ , 0 9y y
0 0
代入椭圆E:x2+9y2=81的方程得:
x2
y2+ 0
0 9
x2-2x x+9-81y2=0
0 0
即:x2-2x 0 x+9-81y2 0 =0,设Cx 1 ,y 1 ,Dx 2 ,y 2 ,
∵Δ>0
第 页 共 页
2575 3427x +x =2x
由根与系数关系, 1 2 0
xx =9-81y2
1 2 0
∴CD
x2
= 1+ 81y 0 2 x 1 -x 2
0
x2 x2
= 1+ 81y 0 2 ⋅ 4x2 0 -36+4⋅81y2 0 = 1+ 81y 0 2 ⋅12 2y 0
0 0
,
设d 表示点A到直线CD的距离,d 表示点B到直线CD的距离,
A→CD B→CD
- 3x2 0 -3y + 1
9y 0 y
0 0 d +d =
A→CD B→CD
+ 3x2 0 +3y + 1
9y 0 y
0 0
6
y
= 0
x2
1+ 0
81y2
0
x2
1+ 0
81y2
0
1
∴S = CD ACBD 2 ⋅d +d A→CD B→CD
6
= y
0
⋅6 2y 0 =36 2;
它法:利用比例关系转化:S =2S =4S =12S =6S ,酌情给分.
ACBD △ABC △AOC △AOC △OCD
②当直线OP与坐标轴重合时,
不妨取P0,1 ,C6 2,1 ,D-6 2,1 ,S =36 2
ACBD
或P3,0 ,C3,2 2 ,D3,-2 2 ,S =36 2
ACBD
综上所述:四边形ACBD的面积是36 2.
4095 (2024·浙江·高三舟山中学校联考开学考试)已知抛物线E:y=x2与圆M:x2+y-4 2
=r2 r>0 相交于A,B,C,D四个点.
(1)当r=2时,求四边形ABCD的面积;
(2)四边形ABCD的对角线交点是否可能为M,若可能,求出此时r的值,若不可能,请说
明理由;
(3)当四边形ABCD的面积最大时,求圆M的半径r的值.
【解析】(1)将y=x2代入x2+y-4
2=4,并化简得y2-7y+12=0,解得y=3或y=4,
代入抛物线方程可得
A 3,3 ,B- 3,3 ,C-2,4 ,D2,4
1
S= 2 3+4
2
×4-3 = 3+2;
(2)联立抛物线与圆的方程有y2-7y+16-r2=0,可得yy =16-r2.
1 2
不妨设E与M的四个交点的坐标为A y 1 ,y 1 ,B- y 1 ,y 1 ,C- y 2 ,y 2 ,D y 2 ,y 2 .
y -y
直线AC的方程为y-y 1 = - y 2 - 1 y ⋅x- y 1
2 1
,
由对称性,对角线交点肯定在y轴上,令x=0,
解得交点坐标为0, y 1 y 2 .若交点为M点,则yy =16,则r=0,不可能. 1 2
(3)联立抛物线与圆的方程有y2-7y+16-r2=0,可得yy =16-r2.
1 2
1
由于四边形ABCD为等腰梯形,因而其面积S= 2 ⋅2 y 1 +2 y 2 ⋅y 2 -y 1
第 页 共 页
2576 3427则S2=y 1 +y 2 +2 y 1 y 2 ⋅ y 1 +y 2 2-4yy 1 2 ,
7
设t= yy ,则t= 16-r2,00;此时ft 单调递增,
7
当t= 时,ft
6
7 7
=0;当 1)与椭圆C : +
1 a2 2 12 b2
=1(0b>0
a2 b2
,则a=2,c=1,∴b2=a2-c2=3,
x2 y2
∴点P的轨迹E的方程为: + =1.
4 3
(2)连接CO,延长交椭圆E于点B,连接BM,AN,CM,
由椭圆对称性可知:OC =OB ,又OM =ON ,∴四边形CMBN为平行四边形,
∴CN⎳BM,CN =BM ,∴S =S 且A,M,B三点共线
△BOM △CON
∴四边形AMNC的面积S=S +S +S =S +S +S =S ,
△ACM △COM △CON △ACM △COM △BOM △ABC
第 页 共 页
2578 3427设直线AB:x=my-1,Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 y 1 >0 ,
x2
+
y2
=1
由 4 3 得:3m2+4
x=my-1
y2-6my-9=0,
6m 9
∴y +y = ,yy =- ,
1 2 3m2+4 1 2 3m2+4
∴AB = 1+m2⋅ y 1 +y 2
1+m2⋅ 483m2+3
2-4yy = 1 2
121+m2
= 3m2+4
, 3m2+4
又AM⎳NC,∴点C到直线AB的距离即为点N到直线AB的距离,
2 1
∵点N到直线AB的距离d= ,∴S= AB
1+m2 2
12 1+m2
⋅d= =
3m2+4
1+m2
12
3m2+4
,
2
t-4
1+
t-4 3 t-1
设3m2+4=t,则m2= ,t≥4,∴S=12 =12 =4 3⋅
3 t2 3t2
1 1 1 1
- + =4 3⋅ - -
t2 t t 2
2 1
+ ,
4
1 1 1 1
又 ≤ ,∴当 = ,即m=0时,四边形AMNC面积取得最大值,最大值为3.
t 4 t 4
4098 (2024·广东广州·高三华南师大附中校考阶段练习)已知O为坐标原点,F 1-1,0 ,
F 21,0
1
是椭圆E的两个焦点,斜率为 的直线l 与E交于A,B两点,线段AB的中点坐 4 1
1 2
标为 ,-
3 3
,直线l 过原点且与E交于C,D两点,椭圆E过C的切线为l ,OD的中
2 3
点为G.
(1)求椭圆E的方程.
(2)过G作直线l 的平行线l 与椭圆E交于M,N两点,在直线l 上取一点Q使CG=
3 4 2
GQ,求证:四边形MQNC是平行四边形.
(3)判断四边形MQNC的面积是否为定值,若是定值请求出面积,若不是,请说明理由.
x2 y2
【解析】(1)由题知,设椭圆方程为 + =1,
a2 b2
1
设l 1 :y= 4 x+m,Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 ,则c=1,
x2 y2
+ =1
联立 a2 1 b2 得 1 1 6 a2+b2
y= x+m
4
1 x2+ a2mx+a2m2-a2b2=0, 2
1 2
因为线段AB的中点坐标为 ,-
3 3
,
1
a2m
2 2
所以x +x =- = ,
1 2 1 3
a2+b2
16
1
y 1 +y 2 = 4 x 1 +x 2
1 2 4
+2m= × +2m=- , 4 3 3
3
所以m=- ,再代入x +x 得a2=2b2,
4 1 2
又a2-b2=c2,
所以a2=2,b2=1,
第 页 共 页
2579 3427x2
所以椭圆E的方程为 +y2=1.
2
(2)设Cx ,y C C ,Dx D ,y D ,Mx M ,y M ,Nx N ,y N ,
x y
则x =-x ,y =-y ,因OD的中点为G,所以G D, D
D C D C 2 2
,
b2x x
根据已知,过C点的切线方程斜率为- C =- C ,
a2y 2y
C C
x2
又 C +y2 =1,知x2 =2-2y2,
2 C C C
y x x
所以l :y- D =- C x- D
4 2 2y 2
C
,
y x x
即y+ C =- C x+ C
2 2y 2
C
x 1
,y=- Cx- ,
y 2y
C C
y=-
2
x
y
C x-
2y
1
1 x2
联立 C C 得 + C
x2 2 4y2
+y2=1 C
2
x 1
x2+ C x+ -1=0,
2y2 4y2
C C
x
C
2y2
所以x +x =- C =-x =x =2x ,
M N 1 x2 C D G
+ C
2 4y2
C
x
y M +y N =- 2y C x M +x N
C
1
- =-y =y =2y , y C D G
C
x +x y +y
可得x = M N,y = M N,
G 2 G 2
即G是MN的中点,
又CG=GQ,知G是CQ的中点,
所以四边形MQNC是平行四边形.
(3)由(2)知,x +x =-x ,y +y =-y ,
M N C M N C
1
-1
4y2 1-4y2
x x = C = C,
M N 1 x2 2
+ C
2 4y2
C
y x x
l :y- D =- C x- D
4 2 2y 2
C
,即x x+2y y+1=0,
C C
设点C到直线l 的距离为h,
4
所以MN = x M -x N 2+y M -y N 2
= x M -x N x 2+ - 2y C x M -x N
C
2
= x M +x N 2-4x x M N
x2
1+ C 4y2
C
3
= 2+2y2
2 C
,
x2+2y2+1
h= C C
3
= ,
x2+4y2 2+2y2
C C C
1 1 3
所以S = MN⋅h= × 2+2y2
△CMN 2 2 2 C
3 3 6
× = ,
2+2y2 4
C
3 6
所以四边形MQNC的面积为2S = .
△CMN 2
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2580 34273 6
即四边形MQNC的面积是定值,且为 .
2
4099 (2024·全国·高三专题练习)已知抛物线E:y2=x与圆M:(x-4)2+y2=r2(r>0)相交
于A,B,C, D四个点.
(1)当r=2时,求四边形ABCD面积;
(2)当四边形ABCD的面积最大时,求圆M的半径r的值.
【解析】(1)将y2=x代入x-4
2+y2=4,并化简得x2-7x+12=0,解得x=3或x=
4,代入抛物线方程可得A3, 3 ,B3,- 3 ,C4,-2 ,C4,2 .
1
故S= (2 3+4)×(4-3)= 3+2;
2
(2)不妨设E与M的四个交点的坐标为A(x, x ),B(x,- x ),C(x ,- x ),D(x ,
1 1 1 1 2 2 2
x ).
2
- x - x x + x
则直线AC,BD的方程分别为 y- x = 2 1 ⋅(x-x),y+ x = 2 1 ⋅
1 x -x 1 1 x -x
2 1 2 1
x + x
(x-x),两方程相加可得y=0,故 x = 2 1
1 1 x 2 + x 1 x 2 - x 1
⋅(x-x),解得点P的
1
坐标为( xx ,0).
1 2
联立抛物线与圆的方程有x-4 2+x=r2,即x2-7x+16-r2=0,可得xx =16-r2. 1 2
7
设t= xx ,则t= 16-r2,由(1)知00;当t= 时,ft
6
7 7
=0;当 b>0)的离心率为 ,抛
1 a2 b2 2
物线C :x2=8y的准线与C 相交,所得弦长为2 6.
2 1
(1)求C 的方程;
1
(2)若Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 在C 上,且x <00),Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 ,
y=kx+m
联立
x2=8y
,得x2-8kx-8m=0,
x +x =8k,xx =-8m,Δ=64k2+32m>0,
1 2 1 2
则AB = 1+k2 x 1 -x 2
x2 x
,而y= ,则y= , 8 4
x
故以A为切点的切线为y-y 1 = 4 1 x-x 1
x x2 x
,即y= 1x- 1,∴M 1,0 4 8 2 ,
x x2 x
同理以B为切点的切线为y= 2x- 2,∴N 2,0
4 8 2
,则MN
x -x
= 1 2
2
,
x x2
y= 4 1x- 8 1 x x
由 ,故两式作差得: 1 - 2
x x2 4 4
y= 2x- 2
4 8
x2 x2 x +x
x= 1 - 2,所以x= 1 2 =4k,
8 8 2
两式求和得:2y= x 1 +x 2x- x2 1 +x2 2 = x 1 +x 2x- x 1 +x 2
4 8 4
2-2xx xx 1 2 = 1 2 =-2m,
8 4
所以点P4k,-m
m2
,由P在椭圆上 +2k2=1,即m∈0,4
16
.
4k2+2m
点P到直线AB的距离d=
,
k2+1
1
所以S = dAB △ABP 2
1 4k2+2m
= 2 1+k2 ⋅ 1+k2 x 1 -x 2
1
,S △MNP = 2 m
x -x
1 2 2 ,
1 4k2+2m
S=S -S = △ABP △MNP 2 k2+1 ⋅ k2+1x 1 -x 2
1
- m 2
x -x
1 2 2
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2582 34273
=2k2+ m 4 x 1 -x 2 =8k2+3m 4k2+2m
m2
=- +3m+4
4
m2
- +2m+2
8
(m-6)2
=13-
4
(m-8)2
10- ,
8
(m-6)2 (m-8)2
而y=13- 、y=10- 在m∈0,4
4 8
上递增且恒正,
则S在m∈0,4 上递增,S∈4 2,24 2 .
x2 y2 2
4101 (2024·山东潍坊·三模)已知椭圆C: + =1(a>b>0)的离心率为 ,且过点
a2 b2 2
6
D 3,
2
.
(1)求椭圆C的标准方程;
1
(2)若动直线l:y=- x+m1≤m<2
2
与椭圆C交于A,B两点,且在坐标平面内存在
两个定点P,Q,使得k k =k k =λ(定值),其中k ,k 分别是直线PA,PB的斜率,
PA PB QA QB PA PB
k ,k 分别是直线QA,QB的斜率.
QA QB
①求λ的值;
②求四边形PAQB面积的最大值.
【解析】(1)由题意得,
b2 c2 1
a2 =1- a2 = 2 a2=6
解得 ,
3 3 b2=3
+ =1
a2 2b2
x2 y2
则椭圆C的标准方程为 + =1.
6 3
(2)①设Ax 1 ,y 1 ,Bx 2 ,y 2 ,Px 0 ,y 0 ,
1
把y=- x+m与椭圆C的标准方程联立,
2
消去y,可得3x2-4mx+4m2-12=0,
注意到x,x 为方程3x2-4mx+4m2-12=0的两根,
1 2
故有恒等式3x2-4mx+4m2-12=3x-x 1 x-x 2 ,
则3x2 0 -4mx 0 +4m2-12=3x 0 -x 1 x 0 -x 2 ,
1
同理,把y=- x+m与椭圆C的标准方程联立,
2
消去x,可得3y2-4my+2m2-3=0,
注意到y,y 为方程3y2-4my+2m2-3=0的两根,
1 2
故有恒等式3y2-4my+2m2-3=3y-y 1 y-y 2 ,
则3y2 0 -4my 0 +2m2-3=3y 0 -y 1 y 0 -y 2 ,
则k k = y 0 -y 1
PA PB
y 0 -y 2
x 0 -x 1 x 0 -x 2
3y2-4my +2m2-3 = 0 0 =λ,
3x2-4mx +4m2-12 0 0
所以4mλx 0 -y 0 +2m2 1-2λ +3y2-3λx2-3+12λ=0, 0 0
λx -y =0
0 0
若k k 为定值,则必有 1-2λ=0 ,
PA PB
3y2-3λx2-3+12λ=0
0 0
第 页 共 页
2583 3427 x 0 =2 x 0 =-2
y =1 y =-1
计算可得 0 或 0 ,
1 1
λ= λ=
2 2
1
故λ= .
2
②不妨设点P-2,-1 ,点Q2,1 ,点P,点Q到直线l的距离分别是d,d , 1 2
2m+2
因为1≤m<2,d =
1
2m+2
=
5
2m-2
,d =
5 2
22-m
=
5
,
5
8
所以d +d = ,
1 2 5
1
四边形PAQB面积S= AB 2 d 1 +d 2
1 2 5 9-2m2 8 8 9-2m2 8 7
= × × = ≤ (当m=1时取等号),
2 3 5 3 3
8 7
所以四边形PAQB面积的最大值是
3
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2584 3427
