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    2021高三人教B版数学一轮(经典版)教师用书:第9章第9讲 直线与圆锥曲线的位置关系
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    2021高三人教B版数学一轮(经典版)教师用书:第9章第9讲 直线与圆锥曲线的位置关系

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    9讲 直线与圆锥曲线的位置关系

    基础知识整合

    1.直线与圆锥曲线的位置关系

    要解决直线与圆锥曲线的位置关系问题,可把直线方程与圆锥曲线方程联立,消去y(或消去x)得到关于x(或关于y)的一元二次方程.如联立后得到以下方程:

    Ax2BxC0(A0)ΔB24AC

    Δ<0,则直线与圆锥曲线没有公共点;

    Δ0,则直线与圆锥曲线有且只有一个公共点;

    Δ>0,则直线与圆锥曲线有两个不同的公共点.

    2.弦长公式

    直线与圆锥曲线相交时,常常借助根与系数的关系解决弦长问题.直线方程与圆锥曲线方程联立,消去y后得到关于x的一元二次方程.当Δ>0时,直线与圆锥曲线相交,设交点为A(x1y1)B(x2y2),直线AB的斜率为k,则直线被圆锥曲线截得的弦长

    |AB|

    |x1x2|

    ·.

    再利用根与系数的关系得出x1x2x1x2的值,代入上式计算即可.

    3.直线与圆锥曲线相交弦的中点问题

    中点弦问题常用根与系数的关系点差法求解.

    (1)利用根与系数的关系:将直线方程代入圆锥曲线的方程,消元后得到一个一元二次方程,利用根与系数的关系和中点坐标公式建立等式求解,注意不能忽视对判别式的讨论.

    (2)点差法:若直线l与圆锥曲线C有两个交点AB,一般地,首先设出A(x1y1)B(x2y2),代入曲线方程,通过作差,构造出x1x2y1y2x1x2y1y2,从而建立中点坐标和斜率的关系.

    解决直线与圆锥曲线关系问题的一般方法

    (1)解决焦点弦(过圆锥曲线焦点的弦)的长的有关问题,注意应用圆锥曲线的定义.

    (2)已知直线与圆锥曲线的某些关系求圆锥曲线的方程时,通常利用待定系数法.

    (3)圆锥曲线上的点关于某一直线的对称问题,解此类题的方法是利用圆锥曲线上的两点所在的直线与对称直线垂直,圆锥曲线上两点的中点一定在对称直线上,再利用根的判别式或中点与曲线的位置关系求解.

    (4)圆锥曲线以P(x0y0)(y0)为中点的弦所在直线的斜率如下表:

    圆锥曲线方程

    直线斜率

    椭圆:1(a>b>0)

    k=-

    双曲线:1(a>0b>0)

    k

    抛物线:y22px(p>0)

    k

    1.直线ykxk1与椭圆1的位置关系为(  )

    A.相交 B.相切

    C.相离 D.不确定

    答案 A

    解析 直线ykxk1k(x1)1恒过定点(1,1),又点(1,1)在椭圆内部,故直线与椭圆相交.

    2.若过原点的直线l与双曲线1有两个不同交点,则直线l的斜率的取值范围是(  )

    A

    B

    C

    D

    答案 B

    解析 因为1,其两条渐近线的斜率分别为k1=-k2,要使过原点的直线l与双曲线有两个不同的交点,画图可知,直线l的斜率的取值范围应是.

    3.已知椭圆x22y2 4,则以(1,1)为中点的弦的长度为(  )

    A3 B2

    C D

    答案 C

    解析 设以(1,1)为中点的弦的两端点为(x1y1)(x2y2),则(x1x2)(x1x2)2(y1y2)(y1y2)0.x1x22y1y22=-弦所在直线方程为x2y30.可得弦长为.

    4.已知抛物线y22px(p>0),过其焦点且斜率为-1的直线交抛物线于AB两点,若线段AB的中点的横坐标为3,则该抛物线的准线方程为(  )

    Ax1 Bx2

    Cx=-1 Dx=-2

    答案 C

    解析 抛物线y22px(p>0)的焦点为,所以过焦点且斜率为-1的直线方程为y=-,代入抛物线方程,整理得x23px0,由AB中点的横坐标为3,得3p6,解得p2,故抛物线y24x的准线方程为x=-1.

    5(2018·全国卷)设抛物线Cy24x的焦点为F,过点(2,0)且斜率为的直线与C交于MN两点,则·(  )

    A5 B6

    C7 D8

    答案 D

    解析 根据题意,过点(2,0)且斜率为的直线方程为y(x2),与抛物线方程联立消去x并整理,得y26y80,解得M(1,2)N(4,4),又F(1,0),所以(0,2)(3,4),从而可以求得·0×32×48,故选D

    6.在平面直角坐标系xOy中,P为双曲线x2y21右支上的一个动点.若点P到直线xy10的距离大于c恒成立,则实数c的最大值为________

    答案 

    解析 P(xy)(x1),因为直线xy10平行于渐近线xy0,所以c的最大值为直线xy10与渐近线xy0之间距离,为.

    核心考向突破

    考向一 直线与圆锥曲线的位置关系

    1 已知直线ly2xm,椭圆C1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C

    (1)有两个不重合的公共点;

    (2)有且只有一个公共点;

    (3)没有公共点.

    解 将直线l的方程与椭圆C的方程联立,

    得方程组

    代入,整理得9x28mx2m240. 

    方程根的判别式

    Δ(8m)24×9×(2m24)=-8m2144.

    (1)Δ>0,即-3<m<3时,方程有两个不同的实数根,可知原方程组有两组不同的实数解.这时直线l与椭圆C有两个不重合的公共点.

    (2)Δ0,即m±3时,方程有两个相同的实数根,可知原方程组有两组相同的实数解.这时直线l与椭圆C有两个互相重合的公共点,即直线l与椭圆C有且只有一个公共点.

    (3)Δ<0,即m<3m>3时,方程没有实数根,可知原方程组没有实数解.这时直线l与椭圆C没有公共点.

    关于直线与圆锥曲线的位置关系的两类问题

    一是判断位置关系;

    二是依据位置关系确定参数的范围.

    这两类问题在解决方法上是一致的,都是将直线与圆锥曲线方程联立,利用判别式及根与系数的关系求解.此时注意观察方程的二次项系数是否为0,若为0,则方程为一次方程;若不为0,则将方程解的个数转化为判别式与0的大小关系求解.

    [即时训练] 1.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C11(a>b>0)的左焦点为F1(1,0),且点P(0,1)C1上.

    (1)求椭圆C1的方程;

    (2)设直线l同时与椭圆C1和抛物线C2y24x相切,求直线l的方程.

    解 (1)因为椭圆C1的左焦点为F1(1,0),所以c1.

    将点P(0,1)代入椭圆方程1,得

    1,即b1,所以a2b2c22.

    所以椭圆C1的方程为y21.

    (2)由题意可知,直线l的斜率显然存在且不等于0,设直线l的方程为ykxm

    消去y并整理得(12k2)x24kmx2m220.

    因为直线l与椭圆C1相切,

    所以Δ116k2m24(12k2)(2m22)0.

    整理得2k2m210.

    消去y并整理得k2x2(2km4)xm20.

    因为直线l与抛物线C2相切,

    所以Δ2(2km4)24k2m20,整理得km1.

    综合①②,解得

    所以直线l的方程为yxy=-x.

    考向二 弦长问题

    2 已知平面上一动点P到定点F(0)的距离与它到直线x的距离之比为,记动点P的轨迹为曲线C

    (1)求曲线C的方程;

    (2)设直线lykxm与曲线C交于MN两点,O为坐标原点,若kOM·kON,求MON面积的最大值.

    解 (1)P(xy),则

    化简得y21.

    (2)M(x1y1)N(x2y2),联立

    (4k21)x28kmx4m240

    依题意,得Δ(8km)24(4k21)(4m24)>0

    化简,得m2<4k21

    x1x2=-x1x2

    y1y2(kx1m)(kx2m)k2x1x2km(x1x2)m2

    kOM·kON,则,即4y1y25x1x2

    4k2x1x24km(x1x2)4m25x1x2

    (4k25)·4km4m20

    (4k25)(m21)8k2m2m2(4k21)0

    化简,得m2k2

    |MN||x1x2|

    原点O到直线l的距离d

    SMON|MNd .

    4k21t,由①②0m2<<k2

    所以<t6<

    SMON

    3 1

    所以当,即k±时,MON的面积取最大值,最大值为1.

    弦长的计算方法

    求弦长时可利用弦长公式,根据直线方程与圆锥曲线方程联立消元后得到的一元二次方程,利用根与系数的关系得到两根之和、两根之积的代数式,然后整体代入弦长公式求解.

    注意:两种特殊情况:(1)直线与圆锥曲线的对称轴平行或垂直;(2)直线过圆锥曲线的焦点.

    [即时训练] 2.(2019·湖北四地七校联考)已知F1F2分别为椭圆Ω1(b0)的左、右焦点.

    (1)b1时,若P是椭圆Ω上一点,且P位于第一象限,·=-,求点P的坐标;

    (2)当椭圆的焦距为2时,若直线lyxm与椭圆Ω相交于A(x1y1)B(x2y2)两点,且3x1x24y1y20,试求AOB的面积.

    解 (1)b1时,y21

    F1(0)F2(0),设P(xy)(xy0)

    (x,-y)(x,-y)

    ·=-

    P.

    (2)由题意知,c1,则椭圆方程为1

    联立直线与椭圆方程得,

    x2mxm230

    3x1x24y1y23x1x244x1x22m(x1x2)4m26(m22)0

    解得m22满足Δ0

    |AB|·

    于是SAOB|AB|d

    ··

    .

    考向三 中点弦问题

    3 (2019·石家庄一模)已知抛物线Cy22px(p>0)上一点P(x0,2)到焦点F的距离|PF|2x0.

    (1)求抛物线C的方程;

    (2)过点P引圆M(x3)2y2r2(0<r)的两条切线PAPB,切线PAPB与抛物线C的另一交点分别为AB,线段AB中点的横坐标记为t,求t的取值范围.

    解 (1)由抛物线的定义,得|PF|x0

    由题意,得解得

    所以抛物线C的方程为y24x.

    (2)由题意知,过P引圆(x3)2y2r2(0<r)的切线,斜率存在且不为0,设切线PA的方程为yk1(x1)2,则圆心M(3,0)到切线PA的距离dr,整理,得(r24)k8k1r240.

    设切线PB的方程为yk2(x1)2

    同理可得(r24)k8k2r240.

    所以k1k2是方程(r24)k28kr240的两根,

    k1k2k1k21.

    A(x1y1)B(x2y2)

    k1y24y4k180

    由根与系数的关系知,2y1

    所以y124k22

    同理可得y24k12.

    t

    2(kk)2(k1k2)1

    2(k1k2)22(k1k2)3

    λk1k2,则λ[4,-2)

    所以t2λ22λ3,其图象的对称轴为λ>2

    所以9<t37.

    处理中点弦问题常用的求解方法

    提醒:中点弦问题常用的两种求解方法各有弊端:根与系数的关系在解题过程中易产生漏解,需关注直线的斜率问题;点差法在确定范围方面略显不足.

    [即时训练] 3.(2019·郑州二模)在平面直角坐标系xOy中,已知圆C1x2y2r2(r>0)与直线l0yx2相切,点A为圆C1上一动点,ANx轴于点N,且动点M满足,设动点M的轨迹为曲线C

    (1)求曲线C的方程;

    (2)PQ是曲线C上两动点,线段PQ的中点为T,直线OPOQ的斜率分别为k1k2,且k1k2=-,求|OT|的取值范围.

    解 (1)设动点M(xy)A(x0y0),由于ANx轴于点NN(x0,0)

    又圆C1x2y2r2(r>0)与直线l0yx2

    xy20相切,

    r2C1x2y24.

    ,得(xy)(xx0yy0)(x0,0)

    又点A为圆C1上一动点,x24y24

    曲线C的方程为y21.

    (2)当直线PQ的斜率不存在时,可取直线OP的方程为yx

    不妨取点P,则QT(0)

    |OT|.

    当直线PQ的斜率存在时,设直线PQ的方程为ykxmP(x1y1)Q(x2y2)

    可得(14k2)x28kmx4m240

    x1x2x1x2.

    k1k2=-4y1y2x1x20.

    4(kx1m)(kx2m)x1x2(4k21)x1x24km(x1x2)4m24m244m20

    化简得2m214k2m2.

    Δ64k2m24(4k21)(4m24)16(4k21m2)16m2>0

    T(x0y0),则x0

    y0kx0m.

    |OT|2xy2|OT|.

    综上,|OT|的取值范围为.

    解析几何中的设而不求设而要求思想

    1(2020·云南昆明摸底)已知动点M(xy)满足:2.

    (1)求动点M的轨迹E的方程;

    (2)设过点N(1,0)的直线l与曲线E交于AB两点,点A关于x轴的对称点为C(C与点B不重合).证明:直线BC恒过定点,并求该定点的坐标.

    解 (1)由已知,动点M到点P(1,0)Q(1,0)的距离之和为2,且|PQ|<2,所以动点M的轨迹为椭圆,且ac1,所以b1

    所以动点M的轨迹E的方程为y21.

    (2)证明:设A(x1y1)B(x2y2),则C(x1,-y1)

    由已知得直线l的斜率存在,设斜率为k

    则直线l的方程为yk(x1)

    (12k2)x24k2x2k220

    所以x1x2=-x1x2.

    又直线BC的方程为yy2(xx2)

    yx

    y0,得x

    =-2

    所以直线BC恒过定点D(2,0)

    2(2019·四川成都七中模拟)如图,已知椭圆C1(a>b>0)的右焦点是(0),且经过点Mx轴上的一点,过点M的直线l与椭圆C交于AB两点(Ax轴的上方)

    (1)求椭圆C的方程;

    (2)|AM|2|MB|,且直线l与圆Ox2y2相切于点N,求|MN|.

    解 (1)由题意知

    整理得4a419a2120

    a23b2>3,故a24,所以b21

    所以椭圆C的方程为y21.

    (2)M(m,0),直线lxtymA(x1y1)B(x2y2)

    |AM|2|MB|,得y1=-2y2.

    消去x(t24)y22mtym240

    由根与系数的关系得y1y2=-

    y1y2.

    ①②代入,得=-22,化简得(m24)(t24)=-8t2m2.原点O到直线l的距离d

    又直线l与圆Ox2y2相切,所以,即t2m21.

    消去t21m416m2160,即(3m24)(7m24)0,解得m2,此时t2,经检验满足题意,所以Md2,所以在RtOMN中,|MN|.

    答题启示

    解析几何的综合问题,常常涉及到直线与曲线相交,当两个交点坐标未知时,用设而不求避免求交点,从而简化计算.常见类型有:(1)灵活应用点、线的几何性质解题;(2)根据题意,整体消参或整体代入等.

    而当其中一个交点坐标是已知的或除根与系数的关系外,还有坐标等量关系.则常用到设而要求

    对点训练

    1(2019·太原一模)已知椭圆C1(ab0)的左、右焦点分别是F1F2.AB是其左、右顶点,点P是椭圆C上任一点,且PF1F2的周长为6,若PF1F2面积的最大值为.

    (1)求椭圆C的方程;

    (2)若过点F2且斜率不为0的直线交椭圆CMN两个不同点,证明:直线AMBN的交点在一条定直线上.

    解 (1)由题意得a2bc1

    椭圆C的方程为1.

    (2)证明:由(1)A(2,0)B(2,0)F2(1,0)

    设直线MN的方程为xmy1

    M(x1y1)N(x2y2),由

    (43m2)y26my90

    y1y2=-y1y2=-

    my1y2(y1y2)

    直线AM的方程为y(x2),直线BN的方程为y(x2)

    (x2)(x2)

    3x4

    直线AMBN的交点在直线x4上.

    2(2019·全国卷)已知抛物线Cy23x的焦点为F,斜率为的直线lC的交点为AB,与x轴的交点为P.

    (1)|AF||BF|4,求l的方程;

    (2)3,求|AB|.

    解 设直线lyxtA(x1y1)B(x2y2)

    (1)由题设得F

    |AF||BF|x1x2.

    |AF||BF|4,所以x1x2.

    可得9x212(t1)x4t20

    x1x2=-.

    从而-,解得t=-.

    所以l的方程为yx.

    (2)3可得y1=-3y2.

    可得y22y2t0

    所以y1y22从而3y2y22

    y2=-1y13.

    代入C的方程得x13x2

    A(3,3)B.|AB|.

     

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