热点专题突破五　解析几何的综合问题.doc

热点专题突破五　解析几何的综合问题 1.(2015·重庆巴蜀中学三诊)已知椭圆C1: =1(a>b>0)过点A,其焦距为2,已知F1,F2分别是椭圆的左、右焦点,P为直线x=2上一点.直线PF1,PF2与圆x2+y2=1的另外一个交点分别为M,N. (1)求椭圆C1的方程; (2)求证:直线MN恒过一定点. 1.【解析】(1)由题意知,c=1,左、右焦点坐标分别为F1(-1,0),F2(1,0), ∴2a=|AF1|+|AF2|==2, ∴椭圆的标准方程为+y2=1. (2)设P(2,t),直线PF1:y= (x+1),由得9x2+t2(x2+2x+1)=9, 即(t2+9)x2+2t2x+t2-9=0, ∴-1·xM=,∴xM=,∴M. 同理可得N,∴kMN=,直线MN的方程为y-,即y-x+=0, ∴y-=0, ∴直线MN恒过定点T. 2.(2014·湖南高考)如图,O为坐标原点,椭圆C1: =1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为e1;双曲线C2: =1的左、右焦点分别为F3,F4,离心率为e2.已知e1e2=,且|F2F4|=-1. (1)求C1,C2的方程; (2)过F1作C1的不垂直于y轴的弦AB,M为AB的中点.当直线OM与C2交于P,Q两点时,求四边形APBQ面积的最小值. 2.【解析】(1)因为e1e2=,所以, 即a4-b4=a4,因此a2=2b2,从而F2(b,0),F4(,0), 于是-b=|F2F4|=-1,所以b=1,a2=2, 故C1,C2的方程分别为+y2=1, -y2=1. (2)因AB不垂直于y轴,且过点F1(-1,0),故可设直线AB的方程为x=my-1. 由得(m2+2)y2-2my-1=0. 易知此方程的判别式大于0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1,y2是上述方程的两个实根,所以 y1 +y2=,y1y2=. 因此x1+x2=m(y1+y2)-2=,于是AB的中点为M, 故直线PQ的斜率为-,PQ的方程为y=-x.即mx+2y=0. 由得(2-m2)x2=4,所以2-m2>0,且x2=,y2=,从而|PQ|=2=2. 设点A到直线PQ的距离为d,则点B到直线PQ的距离也为d,所以2d=. 因为点A,B在直线mx+2y=0的异侧, 所以(mx1+2y1)(mx2+2y2)<0, 于是|mx1+2y1|+|mx2+2y2|=|mx1+2y1-mx2-2y2|. 从而2d=. 又因为|y1-y2|=,所以 2d=. 故四边形APBQ的面积 S=|PQ|·2d==2. 而0<2-m2≤2,故当m=0时,S取得最小值2, 综上所述,四边形APBQ面积的最小值为2. 3.(2014·江西高考)如图,已知双曲线C: -y2=1(a>0)的右焦点为F,点A,B分别在C的两条渐近线上,AF⊥x轴,AB⊥OB,BF∥OA(O为坐标原点). (1)求双曲线C的方程; (2)过C上一点P(x0,y0)(y0≠0)的直线l: -y0y=1与直线AF相交于点M,与直线x=相交于点N.证明:当点P在C上移动时,恒为定值,并求此定值. 3.【解析】（1）设F(c,0),因为b=1,所以c=,直线OB方程为y=-x,直线BF的方程为y= (x-c),解得B. 又直线OA的方程为y=x, 则A,kAB=. 又因为AB⊥OB,所以·=-1,解得a2=3,故双曲线C的方程为-y2=1. （2）由(1)知a=,则直线l的方程为: -y0y=1(y0≠0),即y=. 因为直线AF的方程为x=2,所以直线l与AF的交点M; 直线l与直线x=的交点为N. 则 因为P(x0,y0)是C上一点,则=1,代入上式得 ,所求定值为. 4.(2015·金丽衢十二校联考)已知动圆Q过定点F(0,-1),且与直线l:y=1相切,椭圆N的对称轴为坐标轴,O点为坐标原点,F是其一个焦点,又点A(0,2)在椭圆N上. (1)求动圆圆心Q的轨迹M的标准方程和椭圆N的标准方程; (2)若过F的动直线m交椭圆N于B,C点,交轨迹M于D,E两点,设S1为△ABC的面积,S2为△ODE的面积,令Z=S1S2,试求Z的最小值. 4.【解析】(1)依题意,由抛物线的定义易得动点Q的轨迹M的标准方程为x2=-4y, 依题意可设椭圆N的标准方程为=1(a>b>0), 显然有c=1,a=2,∴b=, ∴椭圆N的标准方程为=1. (2)显然直线m的斜率存在,不妨设直线m的直线方程为y=kx-1, ① 联立椭圆N的标准方程=1,得(3k2+4)x2-6kx-9=0, 设B(x1,y1),C(x1,y2),则有|BC|=|x1-x2|=, 又A(0,2)到直线m的距离d1=, ∴S1=|BC|d1=; 再将①式联立抛物线方程x2=-4y,得x2+4kx-4=0, 同理易得|DE|=4(1+k2),d2=, ∴S2=2, ∴Z=S1S2==12≥12=9,当k=0时,等号成立. 故当k=0时,Zmin=9. 5.(2015·泰州一模)如图,在平面直角坐标系xOy中,离心率为的椭圆C: =1(a>b>0)的左顶点为A,过原点O的直线(与坐标轴不重合)与椭圆C交于P,Q两点,直线PA,QA分别与y轴交于M,N两点.若直线PQ斜率为时,PQ=2. (1)求椭圆C的标准方程; (2)试问以MN为直径的圆是否经过定点(与直线PQ的斜率无关)?请证明你的结论. 5.【解析】(1)设P, ∵直线PQ斜率为时,PQ=2,∴=3,解得=2. ∴=1, ∵e=,∴a2=4,b2=2. ∴椭圆C的标准方程为=1. (2)以MN为直径的圆过定点F(±,0). 设P(x0,y0),则Q(-x0,-y0),且=1,即+2=4, ∵A(-2,0),∴直线PA方程为y= (x+2),∴M, 同理,直线QA方程为y= (x+2),∴N, 以MN为直径的圆为(x-0)(x-0)+ =0, 即x2+y2-y+=0, ∵-4=-2,∴x2+y2+y-2=0, 令y=0,解得x=±, ∴以MN为直径的圆过定点F(±,0). 6.(2015·济宁模拟)平面内动点M(x,y)与两定点A(-,0),B(,0)的连线的斜率之积为-,记动点M的轨迹为C. (1)求动点M的轨迹C的方程; (2)定点F(-2,0),T为直线x=-3上任意一点,过F作TF的垂线交曲线C于点P,Q. (ⅰ)证明:OT平分线段PQ(其中O为坐标原点); (ⅱ)当最小时,求点T的坐标. 6.【解析】(1)由已知可知kMA·kMB==-, 所以动点M的轨迹C的方程是=1(y≠0). (2)(ⅰ)设T点的坐标为(-3,m),则直线TF的斜率kTF==-m. 当m≠0时,直线PQ的斜率kPQ=,直线PQ的方程是x=my-2, 当m=0时,PQ的方程是x=-2,也符合上述方程. 设P(x1,y1),Q(x2,y2),将直线PQ的方程x=my-2与椭圆C的方程联立得 消去x,得(m2+3)y2-4my-2=0, 其判别式Δ=16m2+8(m2+3)>0, 所以y1+y2=,y1y2=, x1+x2=m(y1+y2)-4=, 所以PQ的中点N的坐标为, 所以直线ON的斜率kON=-. 又直线OT的斜率kOT=-,所以点N在线段OT上, 因此OT平分线段PQ. (ⅱ)由(ⅰ)可得|TF|=, |PQ|= = = =, 所以 = ≥, 当且仅当m2+1=,即m=±1时,等号成立. 所以当最小时,T点的坐标是(-3,1),(-3,-1).