《备战2023年高考数学一轮复习》课时作业-第八章-第6节-第二课时-定点、定值与探索性问题.docx

1、 第二课时　定点、定值与探索性问题 知识点、方法 基础巩固练 综合运用练 应用创新练 定点问题 2,3 定值问题 1 探索性问题 4 1.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为32,短轴端点到焦点的距离为2. (1)求椭圆C的方程; (2)设A,B为椭圆C上任意两点,O为坐标原点,且OA⊥OB.证明:原点O到直线AB的距离为定值,并求出该定值. (1)解:由题意知,e=ca=32,b2+c2=2, 又a2=b2+c2, 所以a=2,c=3,b=1, 所以椭圆C的方程为x24+y2=1. (2)证明

2、①当直线AB的斜率不存在时,直线AB的方程为x=±255,此时,原点O到直线AB的距离为255. ②当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+m, A(x1,y1),B(x2,y2), 由x24+y2=1,y=kx+m, 得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0, 则Δ=(8km)2-4(1+4k2)(4m2-4)=16(1+4k2-m2)>0,x1+x2=-8km1+4k2,x1x2= 4m2-41+4k2, 则y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=m2-4k21+4k2, 由OA⊥OB得kOA·kOB=-1, 即y1x1·y2x2=-1. 所以x1x2+

3、y1y2=5m2-4-4k21+4k2=0, 即m2=45(1+k2), 所以原点O到直线AB的距离为|m|1+k2=255. 综上,原点O到直线AB的距离为定值255. 2.已知椭圆C:x2a2+y2=1(a>1)的上顶点为A,右焦点为F,直线AF与圆M:(x-3)2+(y-1)2=3相切. (1)求椭圆C的方程; (2)若不过点A的动直线l与椭圆C交于P,Q两点,且 AP→·AQ→=0,证明:直线l过定点,并求该定点的坐标. (1)解:圆M的圆心为(3,1),半径r=3. 由题意知A(0,1),F(c,0), 则直线AF的方程为xc+y=1, 即x+cy-c=0, 由

4、直线AF与圆M相切,得|3+c-c|c2+1=3, 解得c2=2,a2=c2+1=3. 故椭圆C的方程为x23+y2=1. (2)证明:由AP→·AQ→=0知AP⊥AQ,从而直线AP与坐标轴不垂直,故可设直线AP的方程为y=kx+1,直线AQ的方程为y=-1kx+1. 联立得y=kx+1,x23+y2=1, 整理得(1+3k2)x2+6kx=0, 解得x=0(舍去)或x=-6k1+3k2, 故点P的坐标为(-6k1+3k2,1-3k21+3k2), 同理,点Q的坐标为(6kk2+3,k2-3k2+3), 所以直线l的斜率为k2-3k2+3-1-3k21+3k26kk2+3--

5、6k1+3k2=k2-14k, 所以直线l的方程为 y=k2-14k(x-6kk2+3)+k2-3k2+3, 即y=k2-14kx-12. 所以直线l过定点(0,-12). 3.已知椭圆E:x2a2+y2b2=1的右焦点为F(c,0)且a>b>c>0,设短轴的一个端点为D,原点O到直线DF的距离为32,过原点和x轴不重合的直线与椭圆E相交于C,G两点,且|GF→|+|CF→|=4. (1)求椭圆E的方程; (2)是否存在过点P(2,1)的直线l与椭圆E相交于不同的两点A,B且使得 OP→2=4PA→·PB→成立?若存在,试求出直线l的方程;若不存在,请说明理由. 解:(1)由椭

6、圆的对称性知|GF→|+|CF→|=2a=4, 所以a=2. 又原点O到直线DF的距离为32, 所以bca=32, 所以bc=3, 又a2=b2+c2=4,a>b>c>0, 所以b=3,c=1. 故椭圆E的方程为x24+y23=1. (2)当直线l与x轴垂直时不满足条件, 故可设A(x1,y1),B(x2,y2), 直线l的方程为y=k(x-2)+1, 代入椭圆的方程得 (3+4k2)x2-8k(2k-1)x+16k2-16k-8=0, 所以x1+x2=8k(2k-1)3+4k2,x1x2=16k2-16k-83+4k2, Δ=32(6k+3)>0, 所以k>-1

7、2. 因为OP→2=4PA→·PB→, 即4[(x1-2)(x2-2)+(y1-1)(y2-1)]=5, 所以4(x1-2)(x2-2)(1+k2)=5, 即4[x1x2-2(x1+x2)+4](1+k2)=5, 所以4[16k2-16k-83+4k2-2×8k(2k-1)3+4k2+4](1+k2)=4×4+4k23+4k2=5, 解得k=±12,k=-12不符合题意,舍去. 所以存在满足条件的直线l,其方程为y=12x. 4.(2021·新高考Ⅰ卷)在平面直角坐标系xOy中,已知点F1(-17,0), F2(17,0),点M满足|MF1|-|MF2|=2.记M的轨迹为C

8、 (1)求C的方程; (2)设点T在直线x=12上,过T的两条直线分别交C于A,B两点和P,Q两点,且|TA|·|TB|=|TP|·|TQ|,求直线AB的斜率与直线PQ的斜率之和. 解:(1)因为|MF1|-|MF2|=2<|F1F2|=217, 所以点M的轨迹C是以F1,F2分别为左、右焦点的双曲线的右支. 设双曲线的方程为x2a2-y2b2=1(a>0,b>0),半焦距为c,则2a=2,c=17,得a=1,b2=c2-a2=16, 所以点M的轨迹C的方程为x2-y216=1(x≥1). (2)设T(12,t), 由题意可知直线AB,PQ的斜率均存在且不为0, 设直线AB

9、的方程为y-t=k1(x-12)(k1≠0), 直线PQ的方程为y-t=k2(x-12)(k2≠0), 由y-t=k1(x-12),x2-y216=1, 得(16-k12)x2-2k1(t-k12)x-(t-k12)2-16=0. 设A(xA,yA),B(xB,yB),易知16-k12≠0, 则xAxB=-(t-k12) 2-1616-k12,xA+xB=2k1(t-k12)16-k12, 所以|TA|=1+k12|xA-12|=1+k12(xA-12), |TB|=1+k12|xB-12|=1+k12(xB-12), 则|TA|·|TB|=(1+k12)(xA-12)(xB-

10、12)= (1+k12)[xAxB-12(xA+xB)+14]= (1+k12)[-(t-k12) 2-1616-k12-12·2k1(t-k12)16-k12+14]=(1+k12)(t2+12)k12-16. 同理得|TP|·|TQ|=(1+k22)(t2+12)k22-16. 因为|TA|·|TB|=|TP|·|TQ|,所以(1+k12)(t2+12)k12-16=(1+k22)(t2+12)k22-16,所以k22-16+k12k22-16k12=k12-16+k12k22-16k22,即k12=k22, 又k1≠k2,所以k1=-k2,即k1+k2=0. 故直线AB的斜率与直线PQ的斜率之和为0.