2023届高考数学一轮复习-第5讲-第2课时-直线与椭圆.doc

1、 第2课时　直线与椭圆 [学生用书P228]) 考点一　直线与椭圆的位置关系(自主练透) 复习指导：研究直线和椭圆的位置关系，一般转化为研究直线方程与椭圆方程组成的方程组解的个数． 1．直线y＝x＋1与椭圆＋＝1的位置关系是(　　) A．相交　　　　　 B.相切 C．相离 D.无法判断 解析：选A.直线恒过点(0，1)，而0＋＜1，即点(0，1)在椭圆内部，所以可推断直线与椭圆相交． 2．直线y＝x＋2与椭圆＋＝1有两个公共点，则m的取值范围是(　　) A．(1，＋∞) B.(1，3)∪(3，＋∞) C．(3，＋∞) D.(0，3)∪(3，＋∞) 解析：选B.由得

2、m＋3)x2＋4mx＋m＝0.由Δ>0且m≠3及m>0，得m>1且m≠3. 3．若直线y＝kx＋1与椭圆＋＝1总有公共点，则m的取值范围是(　　) A．m＞1 B.m＞0 C．0＜m＜5且m≠1 D.m≥1且m≠5 解析：选D.由于直线y＝kx＋1恒过点(0，1)， 所以点(0，1)必在椭圆内或椭圆上， 则0＜≤1且m≠5， 故m≥1且m≠5. 利用判别式处理直线与椭圆的位置关系的方法 [注意]　对于椭圆方程，在第二步中得到的方程的二次项系数一定不为0，故一定为一元二次方程． 考点二　弦长问题及中点弦问题(多维探究) 复习指导：求弦长的前提是直线和椭圆相交，

3、可利用弦长公式计算弦长； 对于中点弦问题，常用“根与系数的关系”或“点差法”求解．在用根与系数的关系时，要注意前提条件Δ＞0；在用“点差法”时，要检验直线与圆锥曲线是否相交． 角度1　弦长问题 在平面直角坐标系xOy中，已知椭圆C：＋＝1(a>b>0)过点P(2，1)，且离心率e＝. (1)求椭圆C的方程； (2)直线l的斜率为，直线l与椭圆C交于A，B两点．若|AB|＝，求直线l的方程． 【解】　(1)因为e2＝＝＝，所以a2＝4b2.又椭圆C：＋＝1(a>b>0)过点P(2，1)， 所以＋＝1，所以a2＝8，b2＝2.故所求椭圆方程为＋＝1. (2)设l的方程为y＝x＋m，

4、点A(x1，y1)，B(x2，y2)，联立整理得x2＋2mx＋2m2－4＝0.因为Δ＝4m2－8m2＋16>0，解得|m|<2.所以x1＋x2＝－2m，x1x2＝2m2－4. 则|AB|＝ × ＝＝.解得m＝±. 所求直线l的方程为y＝x±. 求解直线被椭圆截得弦长的方法 (1)当弦的两端点坐标易求时，可直接利用两点间的距离公式求解． (2)当直线的斜率存在时，斜率为k的直线l与椭圆C相交于A(x1，y1)，B(x2，y2)两个不同的点，则弦长|AB|＝＝·|x1－x2|＝·|y1－y2|(k≠0)． 角度2　中点弦问题 (一题多解)已知P(1，1)为椭圆＋＝1内一定点，经

5、过P引一条弦，使此弦被P点平分，则此弦所在的直线方程为________________． 【解析】　方法一：易知此弦所在直线的斜率存在， 所以设其方程为y－1＝k(x－1)，弦所在的直线与椭圆相交于A，B两点，A(x1，y1)，B(x2，y2)． 由 消去y得，(2k2＋1)x2－4k(k－1)x＋2(k2－2k－1)＝0， 所以x1＋x2＝，又因为x1＋x2＝2， 所以＝2，解得k＝－. 经检验，k＝－满足题意． 故此弦所在的直线方程为y－1＝－(x－1)， 即x＋2y－3＝0. 方法二：易知此弦所在直线的斜率存在，所以设斜率为k，弦所在的直线与椭圆相交于A，B两点，

6、设A(x1，y1)，B(x2，y2)，则＋＝1，　① ＋＝1，　② ①－②得＋＝0， 因为x1＋x2＝2，y1＋y2＝2， 所以＋y1－y2＝0，又x2－x1≠0 所以k＝＝－.经检验，k＝－满足题意． 所以此弦所在的直线方程为y－1＝－(x－1)， 即x＋2y－3＝0. 【答案】　x＋2y－3＝0 解决圆锥曲线“中点弦”问题的方法 |跟踪训练| 1．斜率为1的直线l与椭圆＋y2＝1相交于A，B两点，则|AB|的最大值为(　　) A．2 　　 B.　　 C. 　　 D. 解析：选C.设A，B两点的坐标分别为(x1，y1)，(x2，y2)， 直线l的方程为y

7、＝x＋t， 由消去y，得5x2＋8tx＋4(t2－1)＝0， 则x1＋x2＝－t，x1x2＝.由Δ>0得t2<5， 所以|AB|＝ |x1－x2| ＝· ＝·＝， 当t＝0时，|AB|max＝. 2．(一题多解)焦点是F(0，5)，并截直线y＝2x－1所得弦的中点的横坐标是的椭圆的标准方程为________． 解析：设所求的椭圆方程为＋＝1(a>b>0)，直线被椭圆所截弦的端点为A(x1，y1)，B(x2，y2)． 通解：由题意，可得弦AB的中点坐标为(，)，且＝，＝－. 将A，B两点坐标代入椭圆方程中，得两式相减并化简，得＝－×＝－2×＝3，所以a2＝3b2，又c2＝a2

8、－b2＝50，所以a2＝75，b2＝25，故所求椭圆的标准方程为＋＝1. 优解：设弦的中点为M，由kAB·kOM＝－ 得2×＝－，得a2＝3b2，又c2＝a2－b2＝50，所以a2＝75，b2＝25，所以所求的方程为＋＝1. 答案：＋＝1 考点三　直线与椭圆的综合问题(综合研析) 复习指导：直线与椭圆问题中，有时和平面几何或向量等知识相结合，考查综合求解能力． (2020·高考天津卷)已知椭圆＋＝1(a＞b＞0)的一个顶点为A(0，－3)，右焦点为F，且|OA|＝|OF|，其中O为原点． (1)求椭圆的方程； (2)已知点C满足3＝，点B在椭圆上(B异于椭圆的顶点)，直线AB

9、与以C为圆心的圆相切于点P，且P为线段AB的中点，求直线AB的方程． 【解】　(1)由已知可得b＝3， 由|OA|＝|OF|，得c＝b＝3， 又由a2＝b2＋c2，得a2＝32＋32＝18， 所以椭圆的方程为＋＝1. (2)因为直线AB与以C为圆心的圆相切于点P，所以CP⊥AB，根据题意可知，直线AB和直线CP的斜率均存在． 设直线AB的斜率为k，则直线AB的方程为y＋3＝kx， 即y＝kx－3，由 消去y，可得x2－12kx＝0， 解得x＝0或x＝. 将x＝代入y＝kx－3，得y＝k·－3＝， 所以点B的坐标为. 因为P为线段AB的中点，点A的坐标为(0，－3)．

10、所以点P的坐标为， 由3＝，得点C的坐标为(1，0)， 所以直线CP的斜率为kCP＝ ＝， 又因为CP⊥AB，所以k·＝－1， 整理得2k2－3k＋1＝0，解得k＝或k＝1. 所以直线AB的方程为y＝x－3或y＝x－3. 直线与椭圆的综合问题求解策略 (1)“设而不求”的方法：联立直线和椭圆的方程，消去y(或x)得一元二次方程，然后借助根与系数的关系，并结合题设条件，建立有关参变量的等量关系求解． (2)涉及直线方程的设法时，务必考虑全面，不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形． |跟踪训练| 已知椭圆C的两个焦点分别为F1(－1，0)，F2(1，0)，短轴的两个端点

11、分别为B1，B2. (1)若△F1B1B2为等边三角形，求椭圆C的方程； (2)若椭圆C的短轴长为2，过点F2的直线l与椭圆C相交于P，Q两点，且⊥，求直线l的方程． 解：(1)由题意知，△F1B1B2为等边三角形， 则即解得 故椭圆C的方程为＋3y2＝1. (2)由2b＝2，c＝1得b＝1，a2＝b2＋c2＝2， 易知椭圆C的方程为＋y2＝1， 当直线l的斜率不存在时，其方程为x＝1，不符合题意； 当直线l的斜率存在时，设直线l的方程为y＝k(x－1)， 由得(2k2＋1)x2－4k2x＋2(k2－1)＝0， Δ＝8(k2＋1)>0， 设P(x1，y1)，Q(x2，y

12、2)， 则x1＋x2＝，x1x2＝， ＝(x1＋1，y1)，＝(x2＋1，y2)， 因为⊥，所以·＝0， 即(x1＋1)(x2＋1)＋y1y2＝x1x2＋(x1＋x2)＋1＋k2(x1－1)(x2－1)＝(k2＋1)x1x2－(k2－1)(x1＋x2)＋k2＋1＝＝0， 解得k2＝，即k＝±， 故直线l的方程为x＋y－1＝0或x－y－1＝0. [学生用书P434(单独成册)] [A　基础达标] 1．直线y＝kx－k与椭圆＋＝1的位置关系为(　　) A．相交　 B.相切　 C.相离　 D.不确定 解析：选A.直线y＝kx－k可化为y＝k(x－1)，所以直线恒过点(1，0)

13、 又＋<1，即(1，0)在椭圆的内部， 所以直线y＝kx－k与椭圆＋＝1的位置关系为相交． 2．直线y＝kx＋1，当k变化时，此直线被椭圆＋y2＝1截得的最大弦长是(　　) A．2 B. C.4 D.不能确定 解析：选B.直线恒过定点(0，1)，且点(0，1)在椭圆上，可设另外一个交点为(x，y)， 则弦长为＝ ＝， 当y＝－时，弦长最大为. 3．(2021·新高考八省联考模考)椭圆＋＝1(m>0)的焦点为F1，F2，上顶点为A，若∠F1AF2＝，则m＝(　　) A．1 B. C. D.2 解析：选C.由题意得a＝，b＝m，所以c＝1. 因为A为椭圆的

14、上顶点，且∠F1AF2＝，所以由椭圆的对称性知△F1AF2为等边三角形， 所以|AF1|＝|F1F2|＝2c，又由椭圆的定义知|AF1|＋|AF2|＝2a，所以a＝2c，即＝2，得m＝. 4．已知F是椭圆＋＝1的一个焦点，AB为过椭圆中心的一条弦，则△ABF的面积最大值为(　　) A．6 B.15 C.20 D.12 解析：选D.设A(x1，y1)，B(x2，y2)，椭圆a＝5，b＝3，c＝4，由题意知，S△ABF＝|OF|·|y1－y2|≤|OF|·2b＝12. 5．(2022·石家庄质检)倾斜角为的直线经过椭圆＋＝1(a>b>0)的右焦点F，与椭圆交于A，B两点，且＝2，

15、则该椭圆的离心率为(　　) A. B. C. D. 解析：选B.由题可知，直线的方程为y＝x－c，与椭圆方程联立得(b2＋a2)y2＋2b2cy－b4＝0，由于直线过椭圆的右焦点，故必与椭圆有两个交点，则Δ>0.设A(x1，y1)，B(x2，y2)， 则又＝2，所以(c－x1，－y1)＝2(x2－c，y2)，所以－y1＝2y2，可得所以＝，所以e＝，故选B. 6．已知斜率为2的直线经过椭圆＋＝1的右焦点F，与椭圆相交于A，B两点，则弦AB的长为________． 解析：由题意知，椭圆的右焦点F的坐标为(1，0)，直线AB的方程为y＝2(x－1)， 由 消去y，得3x2－5

16、x＝0，解得x＝0或， 设A(0，－2)，B(，)，则 |AB|＝＝. 答案： 7．已知直线l：y＝k(x－1)与椭圆C：＋y2＝1交于不同的两点A，B，AB中点横坐标为，则k＝________．　 解析：设A(x1，y1)，B(x2，y2)，由得(4k2＋1)x2－8k2x＋4k2－4＝0，因为直线l过椭圆内的定点(1，0)，所以Δ>0，x1＋x2＝，所以＝＝，即k2＝，所以k＝±. 答案：± 8．(2022·衡水调研)与椭圆＋y2＝1有相同的焦点且与直线l：x－y＋3＝0相切的椭圆的离心率为________． 解析：因为所求椭圆与椭圆＋y2＝1有相同的焦点， 所以可设所求

17、椭圆的方程为＋＝1(a＞1)， 联立方程组⇒(2a2－1)x2＋6a2x＋10a2－a4＝0， 因为直线l与椭圆相切， 所以Δ＝36a4－4(2a2－1)(10a2－a4)＝0， 化简得a4－6a2＋5＝0， 即a2＝5或a2＝1(舍去)． 则a＝.又c＝1，所以e＝＝＝. 答案： 9．(2022·陕西省汉台中学高三模拟)已知椭圆＋＝1(a>b>0)过点M(0，2)，离心率e＝. (1)求椭圆的方程； (2)设直线y＝x＋1与椭圆相交于A，B两点，求S△AMB. 解：(1)由题意得代入点M可得：b＝2，＝.结合a2＝b2＋c2，解得a2＝12. 所以椭圆的方程为＋＝1.

18、 (2)由得x2＋3(x＋1)2＝12， 即4x2＋6x－9＝0，经验证Δ>0.设A(x1，y1)，B(x2，y2)． 所以x1＋x2＝－，x1x2＝－， |AB|＝＝＝＝， 因为点M到直线AB的距离d＝＝， 所以S△AMB＝×|AB|×d＝××＝. 10．设F1，F2分别是椭圆E：＋＝1(a＞b＞0)的左、右焦点，E的离心率为，点(0，1)是E上一点． (1)求椭圆E的方程； (2)过点F1的直线交椭圆E于A，B两点，且＝2，求直线BF2的方程． 解：(1)由题意知，b＝1，且e2＝＝＝， 解得a2＝2，所以椭圆E的方程为＋y2＝1. (2)由题意知，直线AB的斜率存

19、在且不为0，故可设直线AB的方程为x＝my－1，设A(x1，y1)，B(x2，y2)． 由得(m2＋2)y2－2my－1＝0， 则y1＋y2＝，① y1y2＝－，② 因为F1(－1，0)， 所以＝(－1－x2，－y2)，＝(x1＋1，y1)， 由＝2可得，－y2＝2y1，③ 由①②③可得B， 则kBF2＝或kBF2＝－， 所以直线BF2的方程为x－6y－＝0或x＋6y－＝0. [B　综合应用] 11．(多选)已知椭圆＋＝1的左、右焦点分别为F1，F2，过F1的直线l1与过F2的直线l2交于点M，设M的坐标为(x0，y0)，若l1⊥l2，则下列结论正确的有(　　) A.＋

20、＜1 B.＋＞1 C.＋＜1 D.4x＋3y＞1 解析：选ACD.由椭圆＋＝1， 可得a＝2，b＝，c＝1. 所以左、右焦点分别为F1(－1，0)，F2(1，0)， 设A(0，)，则tan∠AF1F2＝， 可得∠AF1F2＝， 所以∠F1AF2＝. 因为l1⊥l2，所以直线l1与直线l2的交点M在椭圆的内部． 所以＋＜1，A正确；B不正确； 直线＋＝1与椭圆＋＝1联立， 可得7y2－24y＋27＝0无解， 因此直线＋＝1与椭圆＋＝1无交点． 而点M在椭圆的内部，在直线的左下方， 所以满足＋＜1，C正确； 因为x＋y＝1，0≤y≤1， 所以4x＋3y＝4(1－

21、y)＋3y＝4－y＞1，因此D正确． 12．(多选)设点F1，F2分别为椭圆＋＝1的左、右焦点，点P是椭圆C上任意一点，若使得·＝m成立的点恰好是4个，则实数m的值可以是(　　) A. B.2 C.3 D.4 解析：选BCD.由题意得a2＝9，b2＝5，c2＝4，c＝2，即F1(－2，0)，F2(2，0)．设P(x0，y0)，＝(－2－x0，－y0)，＝(2－x0，－y0)，由·＝m，可得x＋y＝m＋4，又因为P在椭圆上，即＋＝1，所以x＝，要使得·＝m成立的点恰好是4个，则0＜＜9，解得1＜m＜5，所以m的值可以是2，3，4.故选BCD. 13．(2022·重庆外国语学校月考

22、)已知椭圆C：＋＝1(b2<6)上存在两点M，N关于直线2x－3y－1＝0对称，且线段MN中点的纵坐标为－，则b2的值是(　　) A．2 B.3 C.4 D.5 解析：选B.设M，N，点M，N关于直线2x－3y－1＝0对称，＝－， 且线段MN的中点在直线2x－3y－1＝0上，纵坐标为－，所以横坐标为－， x1＋x2＝－1，y1＋y2＝－， 由M，N在椭圆上可知 (b2<6)，两式相减得 ＋＝0， ＋＝0， ＋＝0， －＋＝0， 解得b2＝3. 14．已知椭圆＋＝1(a＞b＞0)短轴的端点为P(0，b)，Q(0，－b)，长轴的一个端点为M，AB为经过椭圆中心且不在

23、坐标轴上的一条弦，若PA，PB的斜率之积等于－，则点P到直线QM的距离为________． 解析：设A(x0，y0)，则B点坐标为(－x0，－y0)， 则·＝－，即＝－， 由于＋＝1，则＝－， 故－＝－，则＝， 不妨取M(a，0)，则直线QM的方程为bx－ay－ab＝0， 则点P到直线QM的距离为 d＝＝＝b. 答案：b [C　素养提升] 15．已知椭圆r：＋＝1的右焦点为F，且离心率为，三角形ABC的三个顶点都在椭圆r上，设它的三条边AB，BC，AC的中点分别为D，E，M，且三条边所在直线的斜率分别为k1，k2，k3，且k1，k2，k3均不为0.O为坐标原点，若直线OD，

24、OE，OM的斜率之和为1，则＋＋＝(　　) A．－ B.－3 C.－ D.－ 解析：选A.由题意可求得椭圆r的标准方程为 ＋＝1， 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，C(x3，y3)，D(s1，t1)，E(s2，t2)，M(s3，t3)， 因为A，B在椭圆r上，所以＋＝1，＋＝1 ，两式相减得 k1＝＝－×＝－× ，即＝－， 同理可得＝－，＝－. 所以＋＋＝－. 因为直线OD，OE，OM的斜率之和为1 所以＋＋＝－×1＝－. 16．如图1，已知椭圆C：＋＝1(a＞b＞0)的右焦点为F，点在椭圆C上，过原点O的直线与椭圆C相交于M，N两点，且|MF|＋|NF|＝

25、4. (1)求椭圆C的方程； (2)如图2，设P(1，0)，Q(4，0)，过点Q且斜率不为零的直线与椭圆C相交于A，B两点，证明：∠APO＝∠BPQ. 解： (1)如图，取椭圆C的左焦点F′，连接MF′，NF′，由椭圆的几何性质知|NF|＝|MF′|，则|MF′|＋|MF|＝2a＝4，得a＝2.将点代入椭圆C的方程得＋＝1，解得b＝1. 故椭圆C的方程为＋y2＝1. (2)证明：设点A的坐标为(x1，y1)，点B的坐标为(x2，y2)． 由图可知直线AB的斜率存在，设直线AB的方程为y＝k(x－4)(k≠0)．联立方程消去y得，(4k2＋1)x2－32k2x＋64k2－4＝0，Δ＝(－32k2)2－4(4k2＋1)(64k2－4)＞0，k2＜， 直线AP的斜率为＝ .同理可得直线BP的斜率为.由＋ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝＝0. 由上得直线AP与BP的斜率互为相反数，可得∠APO＝∠BPQ.