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第08讲 直线与圆锥曲线的位置关系
目录
01 考情解码 命题预警 2
02体系构建·思维可视 3
03核心突破·靶向攻坚 4
知能解码 4
知识点1 直线与椭圆的位置关系 4
知识点2 直线与双曲线的位置关系 4
知识点3 直线与抛物线的位置关系 6
题型破译 7
题型1 直线与圆锥曲线的位置关系 7
【方法技巧】判别式法
题型2 弦长问题 9
【方法技巧】弦长公式
题型3 中点弦问题 13
【方法技巧】点差法
【易错分析】焦点所在坐标轴
题型4 面积问题 16
题型5 定点、定直线问题 22
题型6 定值问题 29
题型7 综合问题 35
04真题溯源·考向感知 43
05课本典例·高考素材 55
考点要求 考察形式 2025年 2024年 2023年
了解直线与圆锥曲线位置关系的判断方法;掌握直线被圆锥曲线所截的弦长公式;能利用方程及数形结合思想解决焦点弦、中点弦问题 单选题 多选题 填空题 解答题 全国一卷,18题,17分 全国二卷,16题,15分 天津卷,18题 新课标I卷:第16题,15分 新课标Ⅱ卷:第10题,6分 新课标Ⅱ卷:第19题,17分 新课标I卷:第22题,12分 新课标Ⅱ卷:第21题,12分 全国甲卷(理数):第20题,12分
考情分析:圆锥曲线综合问题是高考数学的重难点内容。常见的考点有定点、定值、定直线、最值范围、证明及存在性问题,以及三角形(四边形)面积问题,主要在解答题的第2问中进行考查,难度较大。在今年的高考中依旧是命题的热点方向
复习目标: 1.直线与圆锥曲线的位置关系及其应用; 2.曲线方程及曲线轨迹.
知识点1 直线与椭圆的位置关系
1.直线与椭圆的位置关系
将直线的方程与椭圆的方程联立成方程组,消元转化为关于x或y的一元二次方程,其判别式为Δ.
①Δ>0直线和椭圆相交直线和椭圆有两个交点(或两个公共点);
②Δ=0直线和椭圆相切直线和椭圆有一个切点(或一个公共点);
③Δ<0直线和椭圆相离直线和椭圆无公共点.
2.直线与椭圆的相交弦
设直线交椭圆于点两点,则
==
同理可得
自主检测直线与椭圆的公共点个数为 .
【答案】2
【分析】求出直线恒过的定点与椭圆的位置关系,即可判断直线与椭圆的交点的个数.
【详解】直线恒过,
由于,所以是椭圆内部的一点,
所以直线与椭圆恒有2个交点.
故答案为:2.
知识点2 直线与双曲线的位置关系
直线与双曲线的位置关系
将直线的方程与双曲线的方程联立成方程组,消元转化为关于x或y的一元二次方程,其判别式为Δ.
若即,直线与双曲线渐近线平行,直线与双曲线相交于一点;
若即,
①Δ>0直线和双曲线相交直线和双曲线相交,有两个交点;
②Δ=0直线和双曲线相切直线和双曲线相切,有一个公共点;
③Δ<0直线和双曲线相离直线和双曲线相离,无公共点.
直线与双曲线的相交弦
设直线交双曲线于点两点,则
==
同理可得
这里的求法通常使用韦达定理,需作以下变形:
双曲线的中点弦问题
遇到中点弦问题常用“韦达定理”或“点差法”求解.
在双曲线中,以为中点的弦所在直线的斜率;
自主检测双曲线与直线的公共点个数 ;
【答案】0或1
【分析】先求出双曲线的渐近线方程,可得已知直线与之重合或平行,即得结论.
【详解】由,可得双曲线的渐近线方程为:,
对于 直线,当时,直线与渐近线重合,两者无交点;
当时,因此时直线与双曲线渐近线平行,故只有一个公共点.
综上可得,双曲线与直线的公共点个数为0或1.
故答案为:0或1.
知识点3 直线与抛物线的位置关系
1.直线与抛物线的位置关系
将直线的方程与抛物线的方程y2=2px(p>0)联立成方程组,消元转化为关于x或y的一元二次方程,其判别式为Δ.
若,直线与抛物线的对称轴平行或重合,直线与抛物线相交于一点;
若
①Δ>0直线和抛物线相交,有两个交点;
②Δ=0直线和抛物线相切,有一个公共点;
③Δ<0直线和抛物线相离,无公共点.
2.直线与抛物线的相交弦
设直线交抛物线于点两点,则
==
同理可得
这里的求法通常使用韦达定理,需作以下变形:
3.抛物线的焦点弦问题
已知过抛物线的焦点F的直线交抛物线于A、B两点。
设A(x1,y1),B(x2,y2),则:
① 焦点弦长
②
③,其中|AF|叫做焦半径,
④焦点弦长最小值为2p。根据时,即AB垂直于x轴时,弦AB的长最短,最短值为2p。
自主检测已知直线,抛物线,l与有一个公共点的直线有( )
A.1条 B.2条 C.3条
D.1条、2条或3条
【答案】C
【分析】将直线方程和抛物线方程联立,使得方程仅有一个实数根,求出对应的的取值个数即可.
【详解】联立直线和抛物线方程可得,
整理可得,
直线l与有一个公共点等价于方程只有一个实数根,
当时,方程为仅有一解,符合题意;
当时,一元二次方程仅有一解,
即,解得,
所以满足题意得直线有三条,即,和.
故选:C
题型1 直线与圆锥曲线的位置关系
例1-1直线与椭圆()的位置关系为( )
A.相离 B.相切 C.相交 D.无法确定
【答案】C
【分析】由直线与椭圆的位置关系求解即可.
【详解】因为直线过点,
而为椭圆的右端点和上端点,
故直线与椭圆相交.
故选:C.
例1-2若直线与椭圆没有公共点,则的取值范围为 .
【答案】
【分析】直线与椭圆联立方程进行消元, ,求解即可.
【详解】由,可得,
因为直线与椭圆没有公共点,
故,故或,
则的取值范围为,
故答案为:.
方法技巧
(1)直线与双曲线只有一个交点,包含直线与双曲线相切或直线与双曲线的渐近线平行.
(2)直线与抛物线只有一个交点包含直线与抛物线相切、直线与抛物线的对称轴平行(或重合).
【变式训练1-1】已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线与C交于点A,B两点,若面积是的2倍,则( )
A. B.或 C. D.
【答案】C
【分析】根据面积公式结合定义计算求解得出或,再联立方程结合判别式计算求解.
【详解】设直线与x轴的交点为M,则.
所以,.
因为,所以.
由得,即,,.
所以,解得或.
因为与C有两个交点,联立消y得,
则,解得.所以
故选:C.
【变式训练1-2】已知双曲线,过点作直线与双曲线有且只有一个交点,这样的直线可以作 条(填“条数”).
【答案】4
【分析】明确点与双曲线和双曲线渐近线的位置关系即可得解.
【详解】由题双曲线的渐近线方程为,
因为点在第四象限,在双曲线外,且不在渐近线上,
所以如图过点作与双曲线有且只有一个交点的直线可以作出2条与双曲线右支相切的切线和2条分别与两条渐近线平行的直线.
故答案为:4.
题型2 弦长问题
例2-1已知斜率为1的直线与椭圆相交于,两点,则的最大值为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】设直线的方程为,联立椭圆方程,结合韦达定理、弦长公式将表示成的函数即可求解.
【详解】设直线的方程为,由,得,
由,得,
则,
所以,
当时取到最大值,此时直线的方程为.
故选:B.
例2-2已知抛物线C:与:交于A,B两点,若,则 .
【答案】2
【分析】根据A,B关于x轴对称、求出点坐标,代入抛物线方程可得答案.
【详解】易知A,B关于x轴对称,
故可设,则,
因为,所以,即,
因为A,B在圆O上,,
所以,
将代入C的方程,得,解得.
故答案为:2.
方法技巧
(1)弦长公式不仅适用于圆锥曲线,任何两点的弦长都可以用距离公式求(过两点的直线的斜率存在且不等于0).
(2)抛物线的焦点弦的弦长应选用更简捷的弦长公式|AB|=x1+x2+p.
(3)设直线方程时应注意讨论是否存在斜率.
【变式训练2-1】已知椭圆,是的左、右焦点,是过焦点的弦,且的面积为32,求.
【答案】16
【分析】根据椭圆的焦点弦长公式及三角形面积公式求解.
【详解】设直线的倾斜角为,,则,
则,
其中,故.
又,
因此的面积
,
即,解得或(舍).
于是.
【变式训练2-2·变考法】已知直线过椭圆的左焦点,与椭圆相交于两点,且满足,求直线的方程.
【答案】
【分析】根据题意设直线方程,联立直线和椭圆方程,再利用定比分点式、“化斜为直”思想,即可解出结果.
【详解】方法一:由已知得,则,
设直线,联立,则,
整理后得.
设,则,.
又,利用定比分点式变换成,即,
所以,得,,
所以.
化简得,故直线的方程为.
方法二:
由已知得,则,
设直线,则.
设,则,.
又,利用定比分点式变换成,即,
所以,,
所以.
化简得,故直线的方程为,即.
题型3 中点弦问题
例3-1(多选)已知椭圆C:的焦点分别为,,设直线l与椭圆C交于M,N两点,且点为线段MN的中点,则下列说法正确的是( )
A.椭圆C的离心率为
B.椭圆与椭圆C共焦点
C.直线l的方程为
D.椭圆C的内部(含边界)共有10个整数点
【答案】BC
【分析】应用椭圆焦点坐标计算得出离心率判断A,求两个椭圆的焦点判断B,联立方程组点差法得出直线方程判断C,列举法判断零点个判断D.
【详解】A:由条件可知,,解得,所以椭圆C:,所以,椭圆C的离心率,A选项错误;
B:椭圆的焦点为,与椭圆C共焦点,B选项正确;
C:设,,代入椭圆C的方程,得
两式相减得.
由题意可知,,,所以,,所以,
所以直线l的斜率为,所以直线l的方程为,整理得,C选项正确;
D:椭圆C:,故椭圆内满足,的整数点有,,,,,
,,,,,,共11个,D选项错误.
故选:BC.
例3-2已知椭圆的右焦点为,经过该焦点的直线交椭圆于两点,若中点的坐标为,则椭圆的方程为 .
【答案】
【分析】设直线的参数方程为(为参数),代入椭圆方程,利用得,又根据的关系即可求解.
【详解】根据题意可得,
设直线的参数方程为(为参数),由中点的坐标为,所以,
代入椭圆方程整理得.
根据题意可得,即.
又,所以椭圆的方程为.
故答案为:.
方法技巧
(1)根与系数的关系法:联立直线和圆锥曲线的方程得到方程组,消元得到一元二次方程后,由根与系数的关系及中点坐标公式求解.
(2)点差法:设直线与圆锥曲线的交点(弦的端点)坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),将这两点坐标分别代入圆锥曲线的方程,并对所得两式作差,得到一个与弦AB的中点和直线AB的斜率有关的式子,可以大大减少计算量.
【变式训练3-1】已知双曲线的左 右焦点分别为,过左焦点作斜率为2的直线与双曲线交于两点,是的中点,为坐标原点,若直线的斜率为,则的值是 .
【答案】
【分析】利用点差法设,,代入椭圆方程可得可得,计算可得.
【详解】设,,则,,
两式相减得,
是的中点,,,
,又,,,
解得,.
故答案为:.
【变式训练3-2】已知A,B为双曲线上的两点,且A,B关于直线对称,则线段AB中点的坐标为 .
【答案】
【分析】根据题意,设线段AB的中点为,利用点差法即可得到直线OM的方程,再与直线联立即可得到中点坐标.
【详解】由题意可知直线的斜率,可知直线AB的斜率.
设,线段AB的中点为,则,
可得,.
因为A,B为双曲线上的两点,
所以,两式相减整理得,
即,解得,所以直线,
因为线段AB的中点在直线上,又在直线OM上,故两直线交点即为中点
联立得,
解得,可知线段AB中点的坐标为.
故答案为:.
题型4 面积问题
例4-1(多选)已知、是椭圆长轴上的两个顶点,、是椭圆C的左右焦点,点是椭圆上异于、的任意一点,则下列四个命题中正确的是( )
A.的最大值为
B.椭圆C的离心率为
C.面积的最大值为
D.椭圆C与双曲线有相同的焦点
【答案】BCD
【分析】利用椭圆的几何性质可求得,可求得焦点坐标,可得,利用余弦定理可得,进而可判断A;求得椭圆的离心率可判断B;求得三角形面积的最大值判断C;求得双曲线的焦点坐标判断D.
【详解】由椭圆,可得、,
又,所以,,,
所以,所以、,
对于A,因为是椭圆上异于、的任意一点,所以,
在中,由余弦定理可得
,当且仅当时,取等号,
又,
所以,故的最大值为,故A错误;
对于B,椭圆的离心率为,故B正确;
对于C,设,则面积为,
当为椭圆的短轴的两端点时,取等号,
所以面积的最大值为,故C正确;
对于D,由双曲线,可得,所以,
所以,所以,
所以双曲线的焦点坐标为,
所以椭圆C与双曲线有相同的焦点,故D正确.
故选:BCD.
例4-2已知椭圆C:的左焦点为F,右顶点为A,上顶点为B,D为线段AB的中点,且,(O为坐标原点).
(1)求的面积;
(2)过F的直线交C于P,Q两点,记点O,A到直线PQ的距离分别为,,则是否存在最大值?若存在,求出最大值及PQ的方程;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
(2)存在,最大值为,的方程为
【分析】(1)根据题意得,,,结合,,解得即可得到的面积;
(2)由(1)得椭圆C:,设PQ的方程为,,,联立椭圆方程,结合韦达定理、弦长公式得,由,得,得,求得取最大值时的的值即可得解.
【详解】(1)因为,所以,①
因为为右顶点,为上顶点,
所以,,.
因为为线段的中点,所以,.
又,所以.②
联立①②并结合,解得,,,
故.
(2)存在最大值.
由(1)得椭圆C:.
易知直线PQ斜率不为0,(当直线PQ斜率为0时,点O,A到PQ的距离均为0,此时无意义)
设PQ的方程为,,,
联立
消去得,
则,,
故,
由(1)得,,
所以,即,(分别过点O,A作PQ的垂线,垂足为M,N,则,故由弦长的数量关系得,间的数量关系)
所以,
当且仅当时等号成立,
所以存在最大值,最大值为,此时的方程为.
方法技巧
1、三角形面积问题
直线方程:
2、焦点三角形的面积
直线过焦点的面积为
注意:为联立消去后关于的一元二次方程的二次项系数
【变式训练4-1】已知双曲线的左、右焦点分别为,,P是双曲线右支上一点,且直线的斜率为2,是面积为8的直角三角形,则双曲线的方程为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】方法一利用斜率转化直角三角形中角的正切值,再利用正弦定理转化边之比,最后利用面积可求解各边,即可求双曲线方程;
方法二是利用焦半径关系,结合直角三角形中角的正切值和面积关系即可求解焦半径,再用勾股定理和双曲线的定义可得双曲线方程.
【详解】
解法一:如图,点一定在第四象限,.
设,,,
由得.
因为,所以,即,,则.
由正弦定理得,
则可设,.
由得,
则,,,.
由双曲线的定义得,即,,
所以双曲线的方程为.
解法二:由解法一知点一定在第四象限,.设,,
则.因为是面积为8的直角三角形,所以①,
因为直线的斜率为2,所以,即②.
联立①②解得,,
则,即.
又由勾股定理得:,即.故,
所以双曲线的方程为.
故选:C
【变式训练4-2·变载体】已知双曲线C:的左、右焦点分别为,,若C的离心率为2,点在C上,过的直线l交C的右支于P,Q两点.
(1)求直线AP,AQ的斜率之积;
(2)若的面积为,求l的方程.
【答案】(1)
(2)或
【分析】(1)根据条件求出双曲线方程为:,设l的方程为,,,与双曲线方程联立,由韦达定理可得,,代入化简即可求解.
(2)化简,由,解出的值,判断其合理性即可.
【详解】(1)由题意得,解得,
所以C的方程为.
所以,由于直线l的斜率不为0,设l的方程为,,,
联立消去得,
由,
得,则,,
故
.
(2)由(1)得,,
所以
所以,
即,即,
解得或,
因为直线l交C的右支于P,Q两点,
所以且,
即,,
解得,所以仅有满足题意,
所以直线l的方程为或.
题型5 定点、定直线问题
例5-1(2025·河北保定·三模)已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,离心率为,以椭圆的四个顶点为顶点的四边形的面积为.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设椭圆的右顶点为,若直线与椭圆交于两点,满足,证明:直线过定点.
【答案】(1);
(2)证明见解析.
【分析】(1)由,及求解即可;
(2)由,可得,设,则有,分直线垂直于轴和直线不垂直于轴,结合韦达定理求出直线的方程,即可得证.
【详解】(1)设椭圆的长半轴长为,短半轴长为,半焦距为.
由已知,,即,
又,所以,
由,可得,所以,
因为的焦点在轴上,所以的标准方程是.
(2)证明:由(1)知,
设,
将两边平方,
化简得,
所以,
即,
即.
①当直线垂直于轴时,且,
故,解得或(舍去),
此时过点;
②当直线的斜率存在时,设,
联立方程,
得,
由,
得,且,
由,
得,
即.
将代入上式,
得,
即,
所以,
所以或,
当时,直线过点,不符合题意,
所以,
所以直线的方程为,
此时过点.
综上可知直线过定点.
例5-2已知A,B分别是双曲线C:的左、右顶点,P是C上异于A,B的一点,直线PA,PB的斜率分别为,,且.
(1)求C的方程;
(2)已知过点的直线l:交C的左、右两支于D,E两点(异于A,B),直线AE与直线BD交于点Q,证明:点Q在定直线上.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)根据即可确定的值,设出点坐标表示出,根据即可求出,从而求出双曲线方程;
(2)设出点,点坐标,表示出直线方程,联立后利用直线与双曲线联立所得韦达定理表示出点横坐标,可发现点在定直线上.
【详解】(1)由题意得,所以.
设,因为点P在C上,所以,即.
又,所以,
故C的方程为.
(2)由(1)得,,
如图,设,,
联立消去得,
所以,,
易知直线AE的方程为,
直线BD的方程为,
联立得:,
即,
整理得,
则,
所以点Q的横坐标始终为1.
故点Q在定直线上.
方法技巧
定点、定直线直线问题的处理技巧:
定直线问题是证明动点在 定直线上,其实质是求动点的轨迹方程,所以所用的方法即为 求轨迹方程的方法,如定义法、消参法、交轨法等
【变式训练5-1】(2025高三·全国·专题练习)已知,分别是双曲线:的上顶点,下焦点.
(1)求的标准方程;
(2)过的直线与的上、下支分别交于两点(异于),直线平分线段与的下支交于点,证明:直线与直线的交点在定直线上.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)根据题中所给数据求解即可;
(2)设直线方程为:,,,联立直线和双曲线方程,结合韦达定理可得,求出点坐标,直线方程,再联立直线和直线方程,求出交点坐标即可得证.
【详解】(1)由题意,,,
所以,
所以C的方程为.
(2)证明:由题意,直线的斜率存在,
设直线方程为:,,.
联立,消去,得,
由于,同号,所以,,
,
所以,
联立,解得,
所以,
所以直线的方程为,即,
联立,解得,
所以直线与直线的交点在定直线上.
【变式训练5-2】在平面直角坐标系中,抛物线的焦点为,过的直线交于两点,,直线与的另一个交点分别为.
(1)判断直线的斜率与直线的斜率之比是否为定值.若为定值,求出该定值;若不为定值,说明理由.
(2)证明:直线经过定点.
【答案】(1)是,2
(2)证明见解析
【分析】(1)设直线,斜率分别为,然后根据题意利用韦达定理把表示出来作比值即可;
(2)结合(1)设直线,利用已知条件求出设直线即可.
【详解】(1)设直线,斜率分别为,则为定值.
理由如下:如图,
易知,设,直线,
联立得,
.①
,
因为,所以,
所以点为线段OD的中点,
因为,所以,
故直线,
代入抛物线方程可得:,
则.②
联立①②得,同理可得,
所以,
所以,为定值.
(2)由(1)知.
,
因为N,B,D三点共线,所以,
化简得,
所以,即,
所以.
设直线,
由得,
,
解得,所以直线方程为:,
当,
所以直线过定点.
题型6 定值问题
例6-1设是双曲线上任意一点,过点作渐近线和的平行线,分别交另一条渐近线于点.则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】利用直线方程组来求解交点,再利用两点间距离来表示,通过化简即可求解.
【详解】
设,则,即.
由题意知直线分别与平行,
则,.所以,,
将直线与联立得解得
将直线与联立得解得
即,.
所以,
.
所以.
故选:D.
例6-2如图,已知椭圆过点,其左、右焦点分别为,,且左焦点为.
(1)求椭圆的方程;
(2)若点在椭圆上,直线,与椭圆的另一个交点分别为,,设,,求证:为定值.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)方法1,由题可得,代入可得椭圆方程;方法2,由题可得,结合可得椭圆方程;
(2)方法1,设,,.由,,可得,,结合条件即证;
方法2,设直线的方程是,直线的方程是,,,.将直线方程与椭圆方程联立,利用韦达定理法结合条件即证.
【详解】(1)解法1:由,
得,
故椭圆的方程为;
解法2:由,得,
故椭圆的方程为;
(2)解法1:设,,.
由,得,又,
故.
同理,,
又,则.
因为,,则,
从而,
因,则,又,
得,从而;
同理可得,结合,
可得,从而,
故.
综上所述,为定值6;
解法2:设直线的方程是,直线的方程是,
,,.
由,消去x得,
判别式为:,由韦达定理得,
所以,
同理得.则.
由.
由,得,即,
同理得.
故.
综上所述,为定值6.
方法技巧
定值问题的处理技巧:
(1)对于较为复杂的问题,可先采用特殊位置(例如斜率不存在的直线等)求出定值,进而给后面一般情况的处理提供一个方向.
(2)在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢
(3)巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算
【变式训练6-1】已知椭圆的右顶点和上顶点为为椭圆上的一点,直线与轴相交于点,直线与轴相交于点,则的值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】先确定椭圆的顶点坐标,再设点的坐标,求过该点与顶点连线的方程,算出截距,再得到截距相关线段长度乘积,化简即可.
【详解】
椭圆的右顶点和上顶点为, ,,
设,又点为椭圆上的一点,,即,
又直线的斜率,直线的方程为,
令,可得,则,
又直线的斜率,直线的方程为,
令,可得,则,
,
化简上式
把代入,得
,
故选:D.
【变式训练6-2】已知椭圆的左、右顶点分别为、,上、下顶点分别为、,离心率为,且经过点.
(1)求椭圆的方程及长轴长;
(2)点是椭圆上一动点,且不与顶点重合,点满足四边形是平行四边形,过点作轴的垂线交直线于点,连接交于点,求证:.
【答案】(1)椭圆的方程为,椭圆的长轴长为
(2)证明过程见解析
【分析】(1)根据题意列方程组求出即可求解;
(2)欲证,只需证明,由题意知斜率存在,设,联立椭圆方程,结合韦达定理得的坐标,求得方程,联立,可得,由题意得,求得方程,联立得,对比,即可得证.
【详解】(1)由题意,解得,
所以椭圆的方程为,椭圆的长轴长为;
(2)
由题意知斜率存在,设,
联立与得,,化简得,
由韦达定理得,,
所以,
而直线,从而,
因为点满足四边形是平行四边形,关于中心对称,
根据平行四边形的中心对称性,可知也关于中心对称,
所以,而,
所以,显然,所以,
所以直线的方程为,
联立与,得,
即,
化简得,即,
因为,所以,
所以.
题型7 综合问题
例7-1三等分角是古希腊几何尺规作图的三大问题之一,如今数学上已经证明三等分任意角是尺规作图不可能问题,如果不局限于尺规,三等分任意角是可能的.下面是数学家帕普斯给出的一种三等分角的方法:已知角的顶点为,在的两边上截取,连接,在线段上取一点,使得,记的中点为,以为中心,C,D为顶点作离心率为2的双曲线,以为圆心,为半径作圆,与双曲线的左支交于点(射线在内部),则.在上述过程中,以为原点,直线为轴建立如图所示的平面直角坐标系.
(1)若,求双曲线的方程以及其渐近线方程;
(2)若,点在轴的上方,过点且与轴垂直的直线交轴于点,点到直线的距离为.证明
①为定值;
②.
【答案】(1)双曲线的方程为,渐近线方程为.
(2)①证明见解析;②证明见解析
【分析】(1)根据题设直接求出,即可求出结果;
(2)①根据条件得到直线的方程为,设,则,利用两点间的距离公式及,即可证明结果;②根据条件得到,从而得到,再利用几何关系,即可证明结果.
【详解】(1)设双曲线的方程为,
由及,可得,所以,
因为双曲线的离心率为2,所以,解得,
所以双曲线的方程为,渐近线方程为.
(2)①设双曲线的方程为,
由题可得,,所以,
由双曲线的离心率为2,可得,所以双曲线的方程为.
因为,所以直线的方程为,
设,则,,
所以,
,
所以,为定值.
②因为,所以,
又,由①得,
所以,
又,都是锐角,所以,
所以,所以.
例7-2设动点到坐标原点的距离和它到直线的距离之比是一个常数,记点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程,并讨论的形状与值的关系;
(2)若时,得到的曲线为,将曲线向左平移一个单位得到曲线,过点的直线与曲线交于不同的两点,,过的直线分别交曲线于,设,,求的取值范围.
【答案】(1),讨论见解析;
(2).
【分析】(1)根据题意列出关系式并化简为,讨论的取值判断曲线的形状;
(2)由题意可得曲线的方程为:,由直线与曲线相交及,得;同理由得:;由直线与曲线相交得的表达式,进而得到的表达式,求出取值范围.
【小题1】设,由题设有,即,
故曲线的方程为:.
(i)时,曲线的方程为:是抛物线;
(ii)时,曲线的方程为:,
当时,,,所以曲线的方程为焦点在轴上的双曲线;
当时,,所以曲线的方程为焦点在轴上的椭圆.
综上,时,曲线是焦点在轴上抛物线;当时,曲线是焦点在轴上的双曲线;当时,曲线是焦点在轴上的椭圆.
【小题2】当时,曲线的方程为:,则曲线的方程为:,
设,则,由,得,,
(i)与轴不垂直时,方程为:,
由 ,消去,整理得:.
由根与系数的关系有:,所以,又,所以;
与轴垂直时,,也满足:,
同理可证:,所以.
设:,由,消去整理得:,
据题设有且,整理得,
因为,所以,
又,所以,所以,
所以,故的取值范围为.
【变式训练7-1】已知是双曲线的右焦点,过点的直线交的右支于不同的两点,过点且垂直于直线的直线交轴于点,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】设,分析的取值范围,利用焦半径公式和三角形的边角关系,把用表示出来,结合换元法和函数的单调性,求的取值范围.
【详解】如图:
设双曲线的左焦点为,,
在中,由余弦定理得,
化简得,
同理,
所以.
在中,有,
所以.
因为,都在双曲线的右支上,且双曲线的渐进线方程为:,
所以直线的斜率的取值范围为:.
即或,
又,所以.
令,则的取值范围为.
所以.
因为在上单调递增,且,,
所以.
故选:D
【变式训练7-2】椭圆的上顶点为,右焦点为,点在椭圆上.
(1)若存在点,使线段被直线平分,求椭圆的离心率的取值范围;
(2)求证:存在椭圆,使线段被直线垂直平分.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)由点在椭圆上,得到关于的方程,由中点在上得到的方程,联立,由一元二次方程有解得到的关系,从而得到离心率的取值范围;
(2)由直线与直线交点坐标得到点坐标,由点在椭圆上得到关于的方程,由零点存在性定理得到方程有解,所以椭圆存在.
【详解】(1)
,
设,因为点在椭圆上,所以①.
因为线段被直线平分,所以的中点在直线上,
所以,即②.
由②得,代入①,得,即.
因为点存在,所以,
解得,
故离心率的取值范围为.
(2)证明:若线段垂直,,所以,直线的方程为,
联立直线与直线的方程,解得,
所以两直线交点的坐标为.
因为线段被直线平分,所以交点也是线段的中点,所以点坐标为,
由点在椭圆上,得,即
又,则,
设,得.(*)令,
因为,,且在上连续,
由函数零点存在性定理,知在区间上有解,即(*)式方程有解,
故存在椭圆,使线段被直线垂直平分.
【变式训练7-3】椭圆Γ:与双曲线C:的离心率分别为,.
(1)若,求的值;
(2)当时,设点,若对于直线l:,椭圆Γ上总存在不同的两点A与B关于直线l对称,且,求的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【分析】(1)求出椭圆和双曲线的离心率,即可得出的值;
(2)求出椭圆方程并设出两点的坐标,利用对称求出直线方程,让直线与椭圆联立,并利用韦达定理求出,设直线中点的坐标并用参数表达,得出与的表达式,利用求出的范围,即可求出的取值范围.
【详解】(1)由题意,
在椭圆:中,离心率为,
在双曲线C:中,离心率为,
∵,
∴,解得.
(2)由题意及(1)得,
因为,所以:,
对于直线l:,椭圆Γ上总存在不同的两点A与B关于直线l对称,
设,,
∴直线方程为,
联立消去y得,
由,解得,
故,
∴,
,
设直线AB中点为,
则,,
又点P在直线l上,所以,则,
又因为,,
所以,
∵,
∴,解得且,
∴.
1.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线与C交于A,B两点,若面积是面积的2倍,则( ).
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】首先联立直线方程与椭圆方程,利用,求出范围,再根据三角形面积比得到关于的方程,解出即可.
【详解】将直线与椭圆联立,消去可得,
因为直线与椭圆相交于点,则,解得,
设到的距离到距离,易知,
则,,
,解得或(舍去),
故选:C.
2.(2023·全国乙卷·高考真题)设A,B为双曲线上两点,下列四个点中,可为线段AB中点的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】根据点差法分析可得,对于A、B、D:通过联立方程判断交点个数,逐项分析判断;对于C:结合双曲线的渐近线分析判断.
【详解】设,则的中点,
可得,
因为在双曲线上,则,两式相减得,
所以.
对于选项A: 可得,则,
联立方程,消去y得,
此时,
所以直线AB与双曲线没有交点,故A错误;
对于选项B:可得,则,
联立方程,消去y得,
此时,
所以直线AB与双曲线没有交点,故B错误;
对于选项C:可得,则
由双曲线方程可得,则为双曲线的渐近线,
所以直线AB与双曲线没有交点,故C错误;
对于选项D:,则,
联立方程,消去y得,
此时,故直线AB与双曲线有交两个交点,故D正确;
故选:D.
3.(2024·北京·高考真题)若直线与双曲线只有一个公共点,则的一个取值为 .
【答案】(或,答案不唯一)
【分析】联立直线方程与双曲线方程,根据交点个数与方程根的情况列式即可求解.
【详解】联立,化简并整理得:,
由题意得或,
解得或无解,即,经检验,符合题意.
故答案为:(或,答案不唯一).
4.(2023·全国甲卷·高考真题)已知直线与抛物线交于两点,且.
(1)求;
(2)设F为C的焦点,M,N为C上两点,,求面积的最小值.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)利用直线与抛物线的位置关系,联立直线和抛物线方程求出弦长即可得出;
(2)设直线:,利用,找到的关系,以及的面积表达式,再结合函数的性质即可求出其最小值.
【详解】(1)设,
由可得,,所以,
所以,
即,因为,解得:.
(2)因为,显然直线的斜率不可能为零,
设直线:,,
由可得,,所以,,
,
因为,所以,
即,
亦即,
将代入得,
,,
所以,且,解得或.
设点到直线的距离为,所以,
,
所以的面积,
而或,所以,
当时,的面积.
【点睛】本题解题关键是根据向量的数量积为零找到的关系,一是为了减元,二是通过相互的制约关系找到各自的范围,为得到的三角形面积公式提供定义域支持,从而求出面积的最小值.
5.(2023·全国乙卷·高考真题)已知椭圆的离心率是,点在上.
(1)求的方程;
(2)过点的直线交于两点,直线与轴的交点分别为,证明:线段的中点为定点.
【答案】(1)
(2)证明见详解
【分析】(1)根据题意列式求解,进而可得结果;
(2)设直线的方程,进而可求点的坐标,结合韦达定理验证为定值即可.
【详解】(1)由题意可得,解得,
所以椭圆方程为.
(2)由题意可知:直线的斜率存在,设,
联立方程,消去y得:,
则,解得,
可得,
因为,则直线,
令,解得,即,
同理可得,
则
,
所以线段的中点是定点.
【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.
6.(2025·天津·高考真题)已知椭圆的左焦点为F,右顶点为A,P为上一点,且直线的斜率为,的面积为,离心率为.
(1)求椭圆的方程;
(2)过点P的直线与椭圆有唯一交点B(异于点A),求证:PF平分.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)根据题意,利用椭圆的离心率得到,再由直线的斜率得到,从而利用三角形的面积公式得到关于的方程,解之即可得解;
(2)联立直线与椭圆方程,利用其位置关系求得,进而得到直线的方程与点的坐标,法一:利用向量的夹角公式即可得证;法二:利用两直线的夹角公式即可得证;法三利用正切的倍角公式即可得证;法四:利用角平分线的性质与点线距离公式即可得证.
【详解】(1)依题意,设椭圆的半焦距为,
则左焦点,右顶点,离心率,即,
因为为上一点,设,
又直线的斜率为,则,即,
所以,解得,则,即,
因为的面积为,,高为,
所以,解得,
则,,
所以椭圆的方程为.
.
(2)由(1)可知,,,
易知直线的斜率存在,设其方程为,则,即,
联立,消去得,,
因为直线与椭圆有唯一交点,所以,
即,则,解得,则,
所以直线的方程为,
联立,解得,则,
以下分别用四种方法证明结论:
法一:则,
所以,
,
则,又,
所以,即平分.
法二:所以,,,
由两直线夹角公式,得,,
则,又,
所以,即平分.
法三:则,,
故,
又,
所以,即平分.
法四:则,
所以直线的方程为,即,
则点到直线的距离为,
又点到直线的距离也为,
所以平分.
7.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线,点在上,为常数,.按照如下方式依次构造点:过作斜率为的直线与的左支交于点,令为关于轴的对称点,记的坐标为.
(1)若,求;
(2)证明:数列是公比为的等比数列;
(3)设为的面积,证明:对任意正整数,.
【答案】(1),
(2)证明见解析
(3)证明见解析
【分析】(1)直接根据题目中的构造方式计算出的坐标即可;
(2)思路一:根据等比数列的定义即可验证结论;思路二:利用点差法和合比性质即可证明;
(3)思路一:使用平面向量数量积和等比数列工具,证明的取值为与无关的定值即可.思路二:使用等差数列工具,证明的取值为与无关的定值即可.思路三:利用点差法得到,,再结合(2)中的结论得,最后证明出即可.
【详解】(1)
由已知有,故的方程为.
当时,过且斜率为的直线为,与联立得到.
解得或,所以该直线与的不同于的交点为,该点显然在的左支上.
故,从而,.
(2)方法一:由于过且斜率为的直线为,与联立,得到方程.
展开即得,由于已经是直线和的公共点,故方程必有一根.
从而根据韦达定理,另一根,相应的.
所以该直线与的不同于的交点为,而注意到的横坐标亦可通过韦达定理表示为,故一定在的左支上.
所以.
这就得到,.
所以
.
再由,就知道,所以数列是公比为的等比数列.
方法二:因为,,,则,
由于,作差得,
,利用合比性质知,
因此是公比为的等比数列.
(3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点,若,,则.(若在同一条直线上,约定)
证明:
.
证毕,回到原题.
由于上一小问已经得到,,
故.
再由,就知道,所以数列是公比为的等比数列.
所以对任意的正整数,都有
.
而又有,,
故利用前面已经证明的结论即得
.
这就表明的取值是与无关的定值,所以.
方法二:由于上一小问已经得到,,
故.
再由,就知道,所以数列是公比为的等比数列.
所以对任意的正整数,都有
.
这就得到,
以及.
两式相减,即得.
移项得到.
故.
而,.
所以和平行,这就得到,即.
方法三:由于,作差得,
变形得①,
同理可得,
由(2)知是公比为的等比数列,令则②,
同时是公比为的等比数列,则③,
将②③代入①,
即,从而,即.
【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解.
1.如图,已知直线和椭圆.m为何值时,直线l与椭圆C:
(1)有两个公共点?
(2)有且只有一个公共点?
(3)没有公共点?
【答案】(1)
(2),
(3),或
【分析】(1)直线与椭圆的公共点的个数与方程组,得到,根据求解即可.
(2)直线与椭圆的公共点的个数与方程组,得到,根据求解即可.
(3)直线与椭圆的公共点的个数与方程组,得到,根据求解即可.
【详解】(1)由方程组消去y,得,
.
由,得.
此时方程①有两个不相等的实数根,直线l与椭圆C有两个不同的公共点.
(2)由,得,.此时方程①有两个相等的实数根,
直线l与椭圆C有且只有一个公共点.
(3)由,得,或.此时方程①没有实数根,直线l与椭圆C没有公共点.
2.已知直线与抛物线相交于A,B两点,且O为坐标原点.
(1)求弦长;
(2)判断是否成立,并说明理由.
【答案】(1)
(2)不成立,理由见解析
【分析】(1)联立直线与抛物线方程消元得二次方程,由韦达定理得,代入 求弦长即可;
(2)垂直关系的判断,转化为是否为的计算问题,消元化简变形再由韦达定理代入即可得.
【详解】(1)设,
则.
联立方程组,
消去y,整理可得,
由韦达定理可知
所以,
因此,从而可知.
(2)设,则,
因此.
又因为由(1)可知,,
所以,
所以不成立.
3.已知直线与椭圆,分别求直线l与椭圆C有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时m的取值范围.
【答案】答案见解析
【分析】联立直线l的方程与椭圆C的方程,消去y,得到一元二次方程,根据该一元二次方程根的判别式进行求解即可.
【详解】联立直线l的方程与椭圆C的方程得方程组
消去y,整理得, ①
因为①的判别式为
,
所以:
当即时,方程①有两个不同的实数解,此时原方程组的实数解集中有两个元素,直线l与椭圆C有两个公共点;
当即时,方程①有两个相等的实数解,此时原方程组的实数解集中只有一个元素,直线l与椭圆C有且只有一个公共点;
当即或时,方程①无实数解,此时原方程组的实数解集为空集,直线l与椭圆C没有公共点.
4.判断直线与椭圆是否有公共点.如有两个公共点,求出公共点的坐标,并求出以这两个公共点为端点的线段长.
【答案】有两个公共点,坐标为,;线段长为.
【分析】联立直线与椭圆方程,公共点的问题转化为方程组解的问题. 求出直线与椭圆有两个公共点,利用两点间距离公式可得线段长.
【详解】联立直线与椭圆的方程,可得方程组,
消化简得,,解得,或,
故方程组的解为或
因此直线与椭圆有两个公共点,且公共点的坐标为,.
从而可知所求线段长为.
5.已知过抛物线的焦点F的直线交抛物线于,两点.求证:
(1),;
(2)以AB为直径的圆与抛物线的准线相切.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)设出过抛物线的焦点F的直线方程,和抛物线方程联立,由根与系数的关系即可证明结论;
(2)求出弦AB的中点M的坐标,求得弦长,证明M到准线的距离等于的一半,即可证明结论.
【详解】(1)由抛物线可知焦点,准线方程为,
又过抛物线的焦点F的直线交抛物线于,两点.,
故该直线斜率不为0,可设其方程为,
联立,得,,
故,
所以;
(2)设AB的中点为,结合(1)得,
,
所以以AB为直径的圆的半径为,圆心为M,
点M到准线的距离为,
即圆心到准线的距离等于圆的半径,
即以AB为直径的圆与抛物线的准线相切.
6.设F为抛物线的焦点,过F且倾斜角为的直线交C于A,B两点,求及的面积.
【答案】12,
【分析】求出抛物线焦点坐标,结合直线倾斜角即可求出直线方程,联立抛物线方程,可得根与系数的关系,利用抛物线过焦点弦长公式即可求得,继而求出原点到直线AB的距离,根据三角形面积公式即可求得的面积.
【详解】由题意知抛物线的焦点坐标为,
故过F且倾斜角为的直线方程为,
联立,得,,
设,则,
故;
直线AB的方程为,即,
则原点O到的距离为,
故的面积为.中小学教育资源及组卷应用平台
第08讲 直线与圆锥曲线的位置关系
目录
01 考情解码 命题预警 2
02体系构建·思维可视 3
03核心突破·靶向攻坚 4
知能解码 4
知识点1 直线与椭圆的位置关系 4
知识点2 直线与双曲线的位置关系 4
知识点3 直线与抛物线的位置关系 5
题型破译 6
题型1 直线与圆锥曲线的位置关系 6
【方法技巧】判别式法
题型2 弦长问题 7
【方法技巧】弦长公式
题型3 中点弦问题 8
【方法技巧】点差法
【易错分析】焦点所在坐标轴
题型4 面积问题 8
题型5 定点、定直线问题 10
题型6 定值问题 11
题型7 综合问题 12
04真题溯源·考向感知 13
05课本典例·高考素材 15
考点要求 考察形式 2025年 2024年 2023年
了解直线与圆锥曲线位置关系的判断方法;掌握直线被圆锥曲线所截的弦长公式;能利用方程及数形结合思想解决焦点弦、中点弦问题 单选题 多选题 填空题 解答题 全国一卷,18题,17分 全国二卷,16题,15分 天津卷,18题 新课标I卷:第16题,15分 新课标Ⅱ卷:第10题,6分 新课标Ⅱ卷:第19题,17分 新课标I卷:第22题,12分 新课标Ⅱ卷:第21题,12分 全国甲卷(理数):第20题,12分
考情分析:圆锥曲线综合问题是高考数学的重难点内容。常见的考点有定点、定值、定直线、最值范围、证明及存在性问题,以及三角形(四边形)面积问题,主要在解答题的第2问中进行考查,难度较大。在今年的高考中依旧是命题的热点方向
复习目标: 1.直线与圆锥曲线的位置关系及其应用; 2.曲线方程及曲线轨迹.
知识点1 直线与椭圆的位置关系
1.直线与椭圆的位置关系
将直线的方程与椭圆的方程联立成方程组,消元转化为关于x或y的一元二次方程,其判别式为Δ.
①Δ>0直线和椭圆相交直线和椭圆有两个交点(或两个公共点);
②Δ=0直线和椭圆相切直线和椭圆有一个切点(或一个公共点);
③Δ<0直线和椭圆相离直线和椭圆无公共点.
2.直线与椭圆的相交弦
设直线交椭圆于点两点,则
==
同理可得
自主检测直线与椭圆的公共点个数为 .
知识点2 直线与双曲线的位置关系
直线与双曲线的位置关系
将直线的方程与双曲线的方程联立成方程组,消元转化为关于x或y的一元二次方程,其判别式为Δ.
若即,直线与双曲线渐近线平行,直线与双曲线相交于一点;
若即,
①Δ>0直线和双曲线相交直线和双曲线相交,有两个交点;
②Δ=0直线和双曲线相切直线和双曲线相切,有一个公共点;
③Δ<0直线和双曲线相离直线和双曲线相离,无公共点.
直线与双曲线的相交弦
设直线交双曲线于点两点,则
==
同理可得
这里的求法通常使用韦达定理,需作以下变形:
双曲线的中点弦问题
遇到中点弦问题常用“韦达定理”或“点差法”求解.
在双曲线中,以为中点的弦所在直线的斜率;
自主检测双曲线与直线的公共点个数 ;
知识点3 直线与抛物线的位置关系
1.直线与抛物线的位置关系
将直线的方程与抛物线的方程y2=2px(p>0)联立成方程组,消元转化为关于x或y的一元二次方程,其判别式为Δ.
若,直线与抛物线的对称轴平行或重合,直线与抛物线相交于一点;
若
①Δ>0直线和抛物线相交,有两个交点;
②Δ=0直线和抛物线相切,有一个公共点;
③Δ<0直线和抛物线相离,无公共点.
2.直线与抛物线的相交弦
设直线交抛物线于点两点,则
==
同理可得
这里的求法通常使用韦达定理,需作以下变形:
3.抛物线的焦点弦问题
已知过抛物线的焦点F的直线交抛物线于A、B两点。
设A(x1,y1),B(x2,y2),则:
① 焦点弦长
②
③,其中|AF|叫做焦半径,
④焦点弦长最小值为2p。根据时,即AB垂直于x轴时,弦AB的长最短,最短值为2p。
自主检测已知直线,抛物线,l与有一个公共点的直线有( )
A.1条 B.2条 C.3条
D.1条、2条或3条
题型1 直线与圆锥曲线的位置关系
例1-1直线与椭圆()的位置关系为( )
A.相离 B.相切 C.相交 D.无法确定
例1-2若直线与椭圆没有公共点,则的取值范围为 .
方法技巧
(1)直线与双曲线只有一个交点,包含直线与双曲线相切或直线与双曲线的渐近线平行.
(2)直线与抛物线只有一个交点包含直线与抛物线相切、直线与抛物线的对称轴平行(或重合).
【变式训练1-1】已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线与C交于点A,B两点,若面积是的2倍,则( )
A. B.或 C. D.
【变式训练1-2】已知双曲线,过点作直线与双曲线有且只有一个交点,这样的直线可以作 条(填“条数”).
题型2 弦长问题
例2-1已知斜率为1的直线与椭圆相交于,两点,则的最大值为( )
A. B. C. D.
例2-2(2025高三·全国·专题练习)已知抛物线C:与:交于A,B两点,若,则 .
方法技巧
(1)弦长公式不仅适用于圆锥曲线,任何两点的弦长都可以用距离公式求(过两点的直线的斜率存在且不等于0).
(2)抛物线的焦点弦的弦长应选用更简捷的弦长公式|AB|=x1+x2+p.
(3)设直线方程时应注意讨论是否存在斜率.
【变式训练2-1】已知椭圆,是的左、右焦点,是过焦点的弦,且的面积为32,求.
【变式训练2-2·变考法】(2025高三·全国·专题练习)已知直线过椭圆的左焦点,与椭圆相交于两点,且满足,求直线的方程.
题型3 中点弦问题
例3-1(多选)已知椭圆C:的焦点分别为,,设直线l与椭圆C交于M,N两点,且点为线段MN的中点,则下列说法正确的是( )
A.椭圆C的离心率为
B.椭圆与椭圆C共焦点
C.直线l的方程为
D.椭圆C的内部(含边界)共有10个整数点
例3-2已知椭圆的右焦点为,经过该焦点的直线交椭圆于两点,若中点的坐标为,则椭圆的方程为 .
方法技巧
(1)根与系数的关系法:联立直线和圆锥曲线的方程得到方程组,消元得到一元二次方程后,由根与系数的关系及中点坐标公式求解.
(2)点差法:设直线与圆锥曲线的交点(弦的端点)坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),将这两点坐标分别代入圆锥曲线的方程,并对所得两式作差,得到一个与弦AB的中点和直线AB的斜率有关的式子,可以大大减少计算量.
【变式训练3-1】已知双曲线的左 右焦点分别为,过左焦点作斜率为2的直线与双曲线交于两点,是的中点,为坐标原点,若直线的斜率为,则的值是 .
【变式训练3-2】已知A,B为双曲线上的两点,且A,B关于直线对称,则线段AB中点的坐标为 .
题型4 面积问题
例4-1(多选)已知、是椭圆长轴上的两个顶点,、是椭圆C的左右焦点,点是椭圆上异于、的任意一点,则下列四个命题中正确的是( )
A.的最大值为
B.椭圆C的离心率为
C.面积的最大值为
D.椭圆C与双曲线有相同的焦点
例4-2已知椭圆C:的左焦点为F,右顶点为A,上顶点为B,D为线段AB的中点,且,(O为坐标原点).
(1)求的面积;
(2)过F的直线交C于P,Q两点,记点O,A到直线PQ的距离分别为,,则是否存在最大值?若存在,求出最大值及PQ的方程;若不存在,请说明理由.
方法技巧
1、三角形面积问题
直线方程:
2、焦点三角形的面积
直线过焦点的面积为
注意:为联立消去后关于的一元二次方程的二次项系数
【变式训练4-1】已知双曲线的左、右焦点分别为,,P是双曲线右支上一点,且直线的斜率为2,是面积为8的直角三角形,则双曲线的方程为( )
A. B. C. D.
【变式训练4-2·变载体】已知双曲线C:的左、右焦点分别为,,若C的离心率为2,点在C上,过的直线l交C的右支于P,Q两点.
(1)求直线AP,AQ的斜率之积;
(2)若的面积为,求l的方程.
题型5 定点、定直线问题
例5-1(2025·河北保定·三模)已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,离心率为,以椭圆的四个顶点为顶点的四边形的面积为.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设椭圆的右顶点为,若直线与椭圆交于两点,满足,证明:直线过定点.
例5-2(2025高三·全国·专题练习)已知A,B分别是双曲线C:的左、右顶点,P是C上异于A,B的一点,直线PA,PB的斜率分别为,,且.
(1)求C的方程;
(2)已知过点的直线l:交C的左、右两支于D,E两点(异于A,B),直线AE与直线BD交于点Q,证明:点Q在定直线上.
方法技巧
定点、定直线直线问题的处理技巧:
定直线问题是证明动点在 定直线上,其实质是求动点的轨迹方程,所以所用的方法即为 求轨迹方程的方法,如定义法、消参法、交轨法等
【变式训练5-1】已知,分别是双曲线:的上顶点,下焦点.
(1)求的标准方程;
(2)过的直线与的上、下支分别交于两点(异于),直线平分线段与的下支交于点,证明:直线与直线的交点在定直线上.
【变式训练5-2】在平面直角坐标系中,抛物线的焦点为,过的直线交于两点,,直线与的另一个交点分别为.
(1)判断直线的斜率与直线的斜率之比是否为定值.若为定值,求出该定值;若不为定值,说明理由.
(2)证明:直线经过定点.
题型6 定值问题
例6-1设是双曲线上任意一点,过点作渐近线和的平行线,分别交另一条渐近线于点.则( )
A. B. C. D.
例6-2如图,已知椭圆过点,其左、右焦点分别为,,且左焦点为.
(1)求椭圆的方程;
(2)若点在椭圆上,直线,与椭圆的另一个交点分别为,,设,,求证:为定值.
方法技巧
定值问题的处理技巧:
(1)对于较为复杂的问题,可先采用特殊位置(例如斜率不存在的直线等)求出定值,进而给后面一般情况的处理提供一个方向.
(2)在运算过程中,尽量减少所求表达式中变量的个数,以便于向定值靠拢
(3)巧妙利用变量间的关系,例如点的坐标符合曲线方程等,尽量做到整体代入,简化运算
【变式训练6-1】已知椭圆的右顶点和上顶点为为椭圆上的一点,直线与轴相交于点,直线与轴相交于点,则的值为( )
A. B. C. D.
【变式训练6-2】已知椭圆的左、右顶点分别为、,上、下顶点分别为、,离心率为,且经过点.
(1)求椭圆的方程及长轴长;
(2)点是椭圆上一动点,且不与顶点重合,点满足四边形是平行四边形,过点作轴的垂线交直线于点,连接交于点,求证:.
题型7 综合问题
例7-1三等分角是古希腊几何尺规作图的三大问题之一,如今数学上已经证明三等分任意角是尺规作图不可能问题,如果不局限于尺规,三等分任意角是可能的.下面是数学家帕普斯给出的一种三等分角的方法:已知角的顶点为,在的两边上截取,连接,在线段上取一点,使得,记的中点为,以为中心,C,D为顶点作离心率为2的双曲线,以为圆心,为半径作圆,与双曲线的左支交于点(射线在内部),则.在上述过程中,以为原点,直线为轴建立如图所示的平面直角坐标系.
(1)若,求双曲线的方程以及其渐近线方程;
(2)若,点在轴的上方,过点且与轴垂直的直线交轴于点,点到直线的距离为.证明
①为定值;
②.
例7-2设动点到坐标原点的距离和它到直线的距离之比是一个常数,记点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程,并讨论的形状与值的关系;
(2)若时,得到的曲线为,将曲线向左平移一个单位得到曲线,过点的直线与曲线交于不同的两点,,过的直线分别交曲线于,设,,求的取值范围.
【变式训练7-1】已知是双曲线的右焦点,过点的直线交的右支于不同的两点,过点且垂直于直线的直线交轴于点,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
【变式训练7-2】椭圆的上顶点为,右焦点为,点在椭圆上.
(1)若存在点,使线段被直线平分,求椭圆的离心率的取值范围;
(2)求证:存在椭圆,使线段被直线垂直平分.
【变式训练7-3】椭圆Γ:与双曲线C:的离心率分别为,.
(1)若,求的值;
(2)当时,设点,若对于直线l:,椭圆Γ上总存在不同的两点A与B关于直线l对称,且,求的取值范围.
1.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线与C交于A,B两点,若面积是面积的2倍,则( ).
A. B. C. D.
2.(2023·全国乙卷·高考真题)设A,B为双曲线上两点,下列四个点中,可为线段AB中点的是( )
A. B. C. D.
3.(2024·北京·高考真题)若直线与双曲线只有一个公共点,则的一个取值为 .
4.(2023·全国甲卷·高考真题)已知直线与抛物线交于两点,且.
(1)求;
(2)设F为C的焦点,M,N为C上两点,,求面积的最小值.
5.(2023·全国乙卷·高考真题)已知椭圆的离心率是,点在上.
(1)求的方程;
(2)过点的直线交于两点,直线与轴的交点分别为,证明:线段的中点为定点.
6.(2025·天津·高考真题)已知椭圆的左焦点为F,右顶点为A,P为上一点,且直线的斜率为,的面积为,离心率为.
(1)求椭圆的方程;
(2)过点P的直线与椭圆有唯一交点B(异于点A),求证:PF平分.
7.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线,点在上,为常数,.按照如下方式依次构造点:过作斜率为的直线与的左支交于点,令为关于轴的对称点,记的坐标为.
(1)若,求;
(2)证明:数列是公比为的等比数列;
(3)设为的面积,证明:对任意正整数,.
1.如图,已知直线和椭圆.m为何值时,直线l与椭圆C:
(1)有两个公共点?
(2)有且只有一个公共点?
(3)没有公共点?
2.已知直线与抛物线相交于A,B两点,且O为坐标原点.
(1)求弦长;
(2)判断是否成立,并说明理由.
3.已知直线与椭圆,分别求直线l与椭圆C有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时m的取值范围.
4.判断直线与椭圆是否有公共点.如有两个公共点,求出公共点的坐标,并求出以这两个公共点为端点的线段长.
5.已知过抛物线的焦点F的直线交抛物线于,两点.求证:
(1),;
(2)以AB为直径的圆与抛物线的准线相切.
6.设F为抛物线的焦点,过F且倾斜角为的直线交C于A,B两点,求及的面积.
