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第八节 圆锥曲线中的定点、定值问题
[最新考纲] 会证明与曲线上动点有关的定值问题,会处理动曲线(含直线)过定点的问题.
考点1 定点问题
直线过定点
1.动直线l过定点问题的基本思路
设动直线方程(斜率存在)为y=kx+t,由题设条件将t用k表示为t=mk,得y=k(x+m),故动直线过定点(-m,0).
2.动直线l过定点问题的解题步骤
第一步:设AB直线y=kx+m,联立曲线方程得根与系数关系,Δ求出参数范围;
第二步:由AP与BP关系(如kAP·kBP=-1),得一次函数k=f(m)或者m=f(k);
第三步:将k=f(m)或者m=f(k)代入y=kx+m,得y=k(x-x定)+y定.
(2017·全国卷Ⅰ)已知椭圆C:+=1(a>b>0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三点在椭圆C上.
(1)求C的方程;
(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点.若直线P2A与直线P2B的斜率的和为-1,证明:l过定点.
[解](1)由于P3,P4两点关于y轴对称,故由题设知椭圆C经过P3,P4两点.
又由+>+知,椭圆C不经过点P1,
所以点P2在椭圆C上.
因此解得故椭圆C的方程为+y2=1.
(2)证明:设直线P2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.
如果l与x轴垂直,设l:x=t,由题设知t≠0,且|t|<2,可得A,B的坐标分别为,,则k1+k2=-=-1,得t=2,不符合题设.
从而可设l:y=kx+m(m≠1).
将y=kx+m代入+y2=1得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0.
由题设可知Δ=16(4k2-m2+1)>0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-,x1x2=.
而k1+k2=+=+
=.
由题设k1+k2=-1,故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0.
即(2k+1)·+(m-1)·=0,解得k=-.
当且仅当m>-1时,Δ>0,于是l:y=-x+m,
即y+1=-(x-2),所以l过定点(2,-1).
本题为“弦对定点张直角”的一个例子:圆锥曲线如椭圆上任意一点P做相互垂直的直线交圆锥曲线于AB,则AB必过定点.
本题还可以拓展为“手电筒”模型:只要任意一个限定AP与BP条件(如kAP·kBP=定值,kAP+kBP=定值),直线AB依然会过定点.
[教师备选例题]
过抛物线C:y2=4x的焦点F且斜率为k的直线l交抛物线C于A,B两点,且|AB|=8.
(1)求l的方程;
(2)若A关于x轴的对称点为D,求证:直线BD过定点,并求出该点的坐标.
[解](1)易知点F的坐标为(1,0),则直线l的方程为y=k(x-1),代入抛物线方程y2=4x得k2x2-(2k2+4)x+k2=0,
由题意知k≠0,且Δ=[-(2k2+4)]2-4k2·k2=16(k2+1)>0,
设A(x1,y1),B(x2,y2),∴x1+x2=,x1x2=1,
由抛物线的定义知|AB|=x1+x2+2=8,
∴=6,∴k2=1,即k=±1,
∴直线l的方程为y=±(x-1).
(2)由抛物线的对称性知,D点的坐标为(x1,-y1),
直线BD的斜率kBD===,
∴直线BD的方程为y+y1=(x-x1),
即(y2-y1)y+y2y1-y=4x-4x1,
∵y=4x1,y=4x2,x1x2=1,∴(y1y2)2=16x1x2=16,即y1y2=-4(y1,y2异号),
∴直线BD的方程为4(x+1)+(y1-y2)y=0,恒过点(-1,0).
1.已知抛物线C的顶点在原点,焦点在坐标轴上,点A(1,2)为抛物线C上一点.
(1)求抛物线C的方程;
(2)若点B(1,-2)在抛物线C上,过点B作抛物线C的两条弦BP与BQ,如kBP·kBQ=-2,求证:直线PQ过定点.
[解](1)若抛物线的焦点在x轴上,设抛物线方程为y2=ax,代入点A(1,2),可得a=4,所以抛物线方程为y2=4x.
若抛物线的焦点在y轴上,设抛物线方程为x2=my,代入点A(1,2),可得m=,所以抛物线方程为x2=y.
综上所述,抛物线C的方程是y2=4x或x2=y.
(2)证明:因为点B(1,-2)在抛物线C上,所以由(1)可得抛物线C的方程是y2=4x.
易知直线BP,BQ的斜率均存在,设直线BP的方程为y+2=k(x-1),
将直线BP的方程代入y2=4x,消去y,得
k2x2-(2k2+4k+4)x+(k+2)2=0.
设P(x1,y1),
则x1=,
所以P.
用-替换点P坐标中的k,可得Q((k-1)2,2-2k),
从而直线PQ的斜率为
=
=,
故直线PQ的方程是
y-2+2k=·[x-(k-1)2].
在上述方程中,令x=3,解得y=2,
所以直线PQ恒过定点(3,2).
2.已知圆x2+y2=4经过椭圆C:+=1(a>b>0)的两个焦点和两个顶点,点A(0,4),M,N是椭圆C上的两点,它们在y轴两侧,且∠MAN的平分线在y轴上,|AM|≠|AN|.
(1)求椭圆C的方程;
(2)证明:直线MN过定点.
[解](1)圆x2+y2=4与x轴交于点(±2,0),
即为椭圆的焦点,圆x2+y2=4与y轴交于点(0,±2),
即为椭圆的上下两顶点,所以c=2,b=2.
从而a=2,因此椭圆C的方程为+=1.
(2)证明:设直线MN的方程为y=kx+m.
由
消去y得(2k2+1)x2+4kmx+2m2-8=0.
设M(x1,y1),N(x2,y2),
则x1+x2=-,x1x2=.
直线AM的斜率k1==k+;
直线AN的斜率k2==k+.
k1+k2=2k+
=2k+=.
由∠MAN的平分线在y轴上,得k1+k2=0.
又因为|AM|≠|AN|,所以k≠0,所以m=1.
因此,直线MN过定点(0,1).
动圆过定点
动圆过定点问题求解时可以先取特殊值或者极值,找出这个定点,再用向量法证明用直径所对圆周角为直角.
(2019·北京高考)已知抛物线C:x2=-2py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.
[解](1)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)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,N,则x1x2=-4.
直线OM的方程为y=x.
令y=-1,得点A的横坐标xA=-.
同理得点B的横坐标xB=-.
设点D(0,n),
则=,=,
·=+(n+1)2
=+(n+1)2
=+(n+1)2=-4+(n+1)2.
令·=0,即-4+(n+1)2=0,则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).
动圆过定点问题本质上是向量垂直的问题.
(2019·苏州二模)已知椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率为,焦点到相应准线的距离为.
(1)求椭圆E的标准方程;
(2)如图,已知P(t,0)为椭圆E外一动点,过点P分别作直线l1和l2,直线l1和l2分别交椭圆E于点A,B和点C,D,且l1和l2的斜率分别为定值k1和k2,求证:为定值.
[解](1)设椭圆的半焦距为c,由已知得,
=,-c=,c2=a2-b2,
解得a=2,c=,b=1,
∴椭圆E的标准方程是+y2=1.
(2)由题意,得直线l1的方程为y=k1(x-t),代入椭圆E的方程中,
并化简得,(1+4k)x2-8ktx+4kt2-4=0,
设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1,2=.
x1+x2=,x1x2=.
因为PA=|x1-t|,PB=|x2-t|,
所以PA·PB=(1+k)|x1-t||x2-t|=(1+k)|t2-(x1+x2)t+x1x2|=(1+k)=,
同理,PC·PD=.
因为k1,k2为定值,
所以=为定值.
考点2 定值问题
圆锥曲线中定值问题的2大解法
(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;
(2)引起变量法:其解题流程为
在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:+y2=1,点P(x1,y1),Q(x2,y2)是椭圆C上两个动点,直线OP,OQ的斜率分别为k1,k2,若m=,n=,m·n=0.
(1)求证:k1·k2=-;
(2)试探求△OPQ的面积S是否为定值,并说明理由.
[解](1)证明:∵k1,k2均存在,∴x1x2≠0.
又m·n=0,∴+y1y2=0,即=-y1y2,
∴k1·k2==-.
(2)①当直线PQ的斜率不存在,即x1=x2,y1=-y2时,由=-,得-y=0.
又∵点P(x1,y1)在椭圆上,∴+y=1,
∴|x1|=,|y1|=.∴S△POQ=|x1||y1-y2|=1.
②当直线PQ的斜率存在时,设直线PQ的方程为y=kx+b.
联立得方程组
消去y并整理得(4k2+1)x2+8kbx+4b2-4=0,
其中Δ=(8kb)2-4(4k2+1)(4b2-4)=16(1+4k2-b2)>0,即b2<1+4k2.
∴x1+x2=,x1x2=.
∵+y1y2=0,
∴+(kx1+b)(kx2+b)=0,得2b2-4k2=1(满足Δ>0).
∴S△POQ=|PQ|=|b|=2|b|=1.
综合①②知△POQ的面积S为定值1.
圆锥曲线中的定值问题的常见类型及解题策略
(1)求代数式为定值:依题意设条件,得出与代数式参数有关的等式,代入代数式,化简即可得出定值;
(2)求点到直线的距离为定值:利用点到直线的距离公式得出距离的解析式,再利用题设条件化简、变形求得;
(3)求某线段长度为定值:利用长度公式求得解析式,再依据条件对解析式进行化简、变形即可求得.
[教师备选例题]
已知动圆P经过点N(1,0),并且与圆M:(x+1)2+y2=16相切.
(1)求点P的轨迹C的方程;
(2)设G(m,0) 为轨迹C内的一个动点,过点G且斜率为k的直线l交轨迹C于A,B两点,当k为何值时,ω=|GA|2+|GB|2是与m无关的定值?并求出该定值.
[解](1)由题意,设动圆P的半径为r,则|PM|=4-r,|PN|=r,可得|PM|+|PN|=4-r+r=4,∴点P的轨迹C是以M,N为焦点的椭圆,∴2a=4,2c=2,∴b==,
∴椭圆的方程为+=1.
即点P的轨迹C的方程为+=1.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由题意知-2<m<2,直线l:y=k(x-m),
由得(3+4k2)x2-8k2mx+4k2m2-12=0,
∴x1+x2=,x1x2=,
∴y1+y2=k(x1-m)+k(x2-m)=k(x1+x2)-2km=-,
y1y2=k2(x1-m)(x2-m)=k2x1x2-k2m(x1+x2)+k2m2=,
∴|GA|2+|GB|2=(x1-m)2+y+(x2-m)2+y=(x1+x2)2-2x1x2-2m(x1+x2)+2m2+(y1+y2)2-2y1y2=(k2+1).
要使ω=|GA|2+|GB|2的值与m无关,需使4k2-3=0,
解得k=±,此时ω=|GA|2+|GB|2=7.
1.已知抛物线C:y2=2px经过点P(1,2),过点Q(0,1)的直线l与抛物线C有两个不同的交点A,B,且直线PA交y轴于M,直线PB交y轴于N.
(1)求直线l的斜率的取值范围;
(2)设O为原点,=λ,=μ,求证:+为定值.
[解](1)因为抛物线y2=2px过点(1,2),
所以2p=4,即p=2.
故抛物线C的方程为y2=4x.
由题意知,直线l的斜率存在且不为0.
设直线l的方程为y=kx+1(k≠0).
由得k2x2+(2k-4)x+1=0.
依题意Δ=(2k-4)2-4×k2×1>0,
解得k<0或0<k<1.
又PA,PB与y轴相交,故直线l不过点(1,-2).
从而k≠-3.
所以直线l斜率的取值范围是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1).
(2)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2).
由(1)知x1+x2=-,x1x2=.
直线PA的方程为y-2=(x-1).
令x=0,得点M的纵坐标为yM=+2=+2.
同理得点N的纵坐标为yN=+2.
由=λ,=μ,得λ=1-yM,μ=1-yN.
所以+=+
=+
=·
=·=2.
所以+为定值.
2.(2017·全国卷Ⅲ)在直角坐标系xOy中,曲线y=x2+mx-2与x轴交于A,B两点,点C的坐标为(0,1).当m变化时,解答下列问题:
(1)能否出现AC⊥BC的情况?说明理由;
(2)证明过A,B,C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.
[解](1)不能出现AC⊥BC的情况.理由如下:
设A(x1,0),B(x2,0),则x1,x2满足x2+mx-2=0,
所以x1x2=-2.
又点C的坐标为(0,1),
故AC的斜率与BC的斜率之积为·=-,
所以不能出现AC⊥BC的情况.
(2)证明:BC的中点坐标为,可得BC的中垂线方程为y-=x2.
由(1)可得x1+x2=-m,
所以AB的中垂线方程为x=-.
联立
又x+mx2-2=0,可得
所以过A,B,C三点的圆的圆心坐标为,半径r=.
故圆在y轴上截得的弦长为2=3,
即过A,B,C三点的圆在y轴上截得的弦长为定值.
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