2023届新高考数学之圆锥曲线综合讲义第25讲 蝴蝶问题含解析.docx
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1、2023届新高考数学之圆锥曲线综合讲义第25讲 蝴蝶问题一、解答题 1在平面直角坐标系中,已知圆,点,是圆上任意一点,线段的垂直平分线与半径相交于点,设点的轨迹为曲线。(1)求曲线的方程;(2)若,设过点的直线与曲线分别交于点,其中,求证:直线必过轴上的一定点。(其坐标与无关)2已知椭圆的左右顶点分别为点,且,椭圆离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的右焦点,且斜率不为的直线交椭圆于,两点,直线,的交于点,求证:点在直线上.3已知椭圆C:1(ab0)的左、右顶点分别为A,B,离心率为,点P为椭圆上一点(1)求椭圆C的标准方程;(2)如图,过点C(0,1)且斜率大于1的直线l与椭圆交于M,
2、N两点,记直线AM的斜率为k1,直线BN的斜率为k2,若k12k2,求直线l斜率的值4已知椭圆E:的一个焦点与短轴的两个端点是正三角形的三个顶点,点在椭圆E上.(1)求椭圆E的方程;(2)设不过原点O且斜率为的直线l与椭圆E交于不同的两点A,B,线段AB的中点为M,直线OM与椭圆E交于C,D,证明:5已知椭圆的离心率为,且过点.(1)求椭圆的方程;(2)设不过原点且斜率为的直线与椭圆交于不同的两点,线段的中点为,直线与椭圆交于,证明:.6如图,为坐标原点,椭圆()的焦距等于其长半轴长,为椭圆的上、下顶点,且(1)求椭圆的方程;(2)过点作直线交椭圆于异于的两点,直线交于点求证:点的纵坐标为定值
3、37已知椭圆的离心率为,以原点为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线相切.()求椭圆方程;()设为椭圆右顶点,过椭圆的右焦点的直线与椭圆交于,两点(异于),直线,分别交直线于,两点. 求证:,两点的纵坐标之积为定值.8已知椭圆经过点,离心率为(1)求椭圆的方程;(2)经过点且斜率存在的直线交椭圆于两点,点与点关于坐标原点对称连接求证:存在实数,使得成立9已知点在椭圆:上,为坐标原点,直线:的斜率与直线的斜率乘积为(1)求椭圆的方程;(2)不经过点的直线:(且)与椭圆交于,两点,关于原点的对称点为(与点不重合),直线,与轴分别交于两点,求证:.10椭圆()的左、右焦点分别为,在椭圆上,的周长为,
4、面积的最大值为2.(1)求椭圆的方程;(2)直线()与椭圆交于,连接,并延长交椭圆于,连接,探索与的斜率之比是否为定值并说明理由.11已知椭圆的方程为,在椭圆上,椭圆的左顶点为,左、右焦点分别为,的面积是的面积的倍(1)求椭圆的方程;(2)直线()与椭圆交于,连接,并延长交椭圆于,连接,指出与之间的关系,并说明理由12已知椭圆C的方程为,在椭圆上,离心率,左、右焦点分别为、(1)求椭圆C的方程;(2)直线与椭圆C交于A,B两点,连接并延长交椭圆C于D、E两点,连接,求的值13如图,B,A是椭圆的左、右顶点,P,Q是椭圆C上都不与A,B重合的两点,记直线BQ,AQ,AP的斜率分别是,.(1)求证
5、:;(2)若直线PQ过定点,求证:.14已知椭圆:的焦距为4,且点在椭圆上,直线经过椭圆的左焦点,与椭圆交于两点,且其斜率为,为坐标原点,为椭圆的右焦点.(1)求椭圆的方程; (2)设,延长分别与椭圆交于两点,直线的斜率为,求证:为定值.15已知椭圆的离心率为,半焦距为,且,经过椭圆的左焦点,斜率为的直线与椭圆交于,两点,为坐标原点(I)求椭圆的标准方程(II)设,延长,分别与椭圆交于,两点,直线的斜率为,求证:为定值第25讲 蝴蝶问题一、解答题 1在平面直角坐标系中,已知圆,点,是圆上任意一点,线段的垂直平分线与半径相交于点,设点的轨迹为曲线。(1)求曲线的方程;(2)若,设过点的直线与曲线
6、分别交于点,其中,求证:直线必过轴上的一定点。(其坐标与无关)【答案】(1) ; (2) 证明见解析【分析】(1)由椭圆的定义可直接求出求曲线的方程;(2)先求出直线的方程,再分别与椭圆联立方程组,求出两点的坐标并写出直线的方程【详解】(1)在线段的垂直平分线上,由椭圆的定义知点的轨迹是以为焦点,6为长轴长的椭圆,曲线的方程为:。(2)点的坐标为直线方程为:,即,直线方程为:,即。分别与椭圆联立方程组,同时考虑到,解得:.当时,直线方程为:令,解得:。此时必过点;当时,直线方程为:,与轴交点为。所以直线必过轴上的一定点。【点睛】本题主要考查利用定义法求椭圆的标准方程及圆锥曲线中的定点问题,计算
7、量大,第二问难度大,是高考压轴题。2已知椭圆的左右顶点分别为点,且,椭圆离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的右焦点,且斜率不为的直线交椭圆于,两点,直线,的交于点,求证:点在直线上.【答案】(1);(2)证明见解析.【分析】(1)由题知,解方程即可得,故椭圆的方程是.(2)先讨论斜率不存在时的情况易知直线,的交点的坐标是.当直线斜率存在时,设直线方程为,进而联立方程结合韦达定理得,直线的方程是,直线的方程是,进而计算得时的纵坐标,并证明其相等即可.【详解】解:(1)因为,椭圆离心率为,所以,解得,.所以椭圆的方程是.(2)若直线的斜率不存在时,如图,因为椭圆的右焦点为,所以直线的方程是
8、.所以点的坐标是,点的坐标是.所以直线的方程是,直线的方程是.所以直线,的交点的坐标是.所以点在直线上.若直线的斜率存在时,如图.设斜率为.所以直线的方程为.联立方程组消去,整理得.显然.不妨设,所以,.所以直线的方程是.令,得.直线的方程是.令,得.所以分子.所以点在直线上.【点睛】本题第二问解题的关键在于分类讨论直线斜率不存在和存在两种情况,当直线斜率存在时,设,写出直线的方程是和直线的方程是,进而计算得时的纵坐标相等即可.考查运算求解能力,是中档题.3已知椭圆C:1(ab0)的左、右顶点分别为A,B,离心率为,点P为椭圆上一点(1)求椭圆C的标准方程;(2)如图,过点C(0,1)且斜率大
9、于1的直线l与椭圆交于M,N两点,记直线AM的斜率为k1,直线BN的斜率为k2,若k12k2,求直线l斜率的值【答案】(1)1;(2).【分析】(1)由椭圆的离心率,和点P在椭圆上求出椭圆的标准方程;(2) 由椭圆的对称性可知直线l的斜率一定存在,设其方程为ykx1, 设M(x1,y1),N(x2,y2), 联立方程组消去y,再将k12k2用坐标表示,利用点在椭圆上和韦达定理求出直线l的斜率.【详解】(1)因为椭圆的离心率为,所以a2c.又因为a2b2c2,所以bc.所以椭圆的标准方程为1.又因为点P为椭圆上一点,所以1,解得c1.所以椭圆的标准方程为1.(2) 由椭圆的对称性可知直线l的斜率
10、一定存在,设其方程为ykx1.设M(x1,y1),N(x2,y2)联立方程组消去y可得(34k2)x28kx80.所以由根与系数关系可知x1x2,x1x2.因为k1,k2,且k12k2,所以.即.又因为M(x1,y1),N(x2,y2)在椭圆上,所以 (4), (4)将代入可得:,即3x1x210(x1x2)120.所以310120,即12k220k30.解得k或k,又因为k1,所以k.【点睛】本题考查直线与椭圆的位置关系,考查椭圆的标准方程和椭圆的几何性质,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.4已知椭圆E:的一个焦点与短轴的两个端点是正三角形的三个顶点,点在椭圆E上.(1)求椭圆E的方程
11、;(2)设不过原点O且斜率为的直线l与椭圆E交于不同的两点A,B,线段AB的中点为M,直线OM与椭圆E交于C,D,证明:【答案】(1);(2)证明见解析.【分析】(1)根据a=2b,再将点代入椭圆方程,解方程组即可求解.(2)设直线l的方程为,将直线与椭圆联立,利用韦达定理可得M点坐标为,从而求出直线OM方程,将直线与椭圆联立,求出点,根据两点间的距离公式即可求解.【详解】(1)由已知,a=2b.又椭圆过点,故,解得.所以椭圆E的方程是.(2)设直线l的方程为, ,由方程组 得,方程的判别式为,由,即,解得.由得.所以M点坐标为,直线OM方程为,由方程组,得.所以.又.所以.【点睛】关键点点睛
12、:本题考查了直线与椭圆的位置关系,解题的关键是求出M点坐标,考查了计算能力.5已知椭圆的离心率为,且过点.(1)求椭圆的方程;(2)设不过原点且斜率为的直线与椭圆交于不同的两点,线段的中点为,直线与椭圆交于,证明:.【答案】(1);(2)证明见解析.【分析】(1)根据b=1,结合解方程组即可求解;(2)设直线l的方程为,将直线与椭圆联立,利用韦达定理可得中点,从而求出直线OM方程,将直线与椭圆联立,求出点,根据两点间的距离公式即可求解.【详解】(1)根据题意: ,所以椭圆G的方程为.(2)设直线l的方程为: 由 消去得: 即,需 即 , 设,中点,则,那么直线的方程为:即,由 ,不妨令 ,那么
13、,所以 |MC|MD|=|ME|MF|.【点睛】关键点点睛:本题考查了直线与椭圆的位置关系,解题的关键是直线方程与椭圆方程联立,利用韦达定理可得中点,从而求出直线OM方程,将直线与椭圆再次联立,求出点,考查了分析问题、解决问题能力,以及计算能力.6如图,为坐标原点,椭圆()的焦距等于其长半轴长,为椭圆的上、下顶点,且(1)求椭圆的方程;(2)过点作直线交椭圆于异于的两点,直线交于点求证:点的纵坐标为定值3【答案】(1);(2)3【分析】(1)由得,再根据焦距等于其长半轴长可求,故可得椭圆的方程.(2)设直线方程为,【详解】解:(1)由题意可知:,,又,有,故椭圆的方程为:(2)由题意知直线的斜
14、率存在,设其方程为,用的横坐标表示的纵坐标,再联立的方程和椭圆的方程,消去得,利用韦达定理化简的纵坐标后可得所求的定值.设(),联立直线方程和椭圆方程得,消去得,,,且有,又,由得,故,整理得到,故故点的纵坐标为3【点睛】求椭圆的标准方程,关键是基本量的确定,方法有待定系数法、定义法等. 直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.7已知椭圆的离心率为,以原点为圆心,椭圆的
15、短半轴长为半径的圆与直线相切.()求椭圆方程;()设为椭圆右顶点,过椭圆的右焦点的直线与椭圆交于,两点(异于),直线,分别交直线于,两点. 求证:,两点的纵坐标之积为定值.【答案】();()详见解析.【分析】()求出后可得椭圆方程.()当直线的斜率不存在,计算可得两点的纵坐标之积为.当直线的斜率存在时,可设直线的方程为,则,联立直线方程和椭圆方程,消去后利用韦达定理化简后可得定值.【详解】解:()因为以原点为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线相切,所以半径等于原点到直线的距离,即.由离心率,可知,且,得.故椭圆的方程为. ()由椭圆的方程可知.若直线的斜率不存在,则直线方程为,所以.则直线的
16、方程为,直线的方程为.令,得,.所以两点的纵坐标之积为.若直线的斜率存在,设直线的方程为,由得,依题意恒成立.设, 则. 设,由题意三点共线可知,所以点的纵坐标为.同理得点的纵坐标为.所以综上,两点的纵坐标之积为定值.【点睛】求椭圆的标准方程,关键是基本量的确定,方法有待定系数法、定义法等. 直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组,消元后得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系式中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值等问题.8已知椭圆经过点,离心率为(1)
17、求椭圆的方程;(2)经过点且斜率存在的直线交椭圆于两点,点与点关于坐标原点对称连接求证:存在实数,使得成立【答案】(1)(2)证明见解析【分析】(1)由点可得,由,根据即可求解;(2)设直线的方程为,联立可得,设,由韦达定理可得,再根据直线的斜率公式求得;由点B与点Q关于原点对称,可设,可求得,则,即可求证.【详解】解:(1)由题意可知,又,得,所以椭圆的方程为(2)证明:设直线的方程为,联立,可得,设,则有,因为,所以,又因为点B与点Q关于原点对称,所以,即,则有,由点在椭圆上,得,所以,所以,即,所以存在实数,使成立【点睛】本题考查椭圆的标准方程,考查直线的斜率公式的应用,考查运算能力.9
18、已知点在椭圆:上,为坐标原点,直线:的斜率与直线的斜率乘积为(1)求椭圆的方程;(2)不经过点的直线:(且)与椭圆交于,两点,关于原点的对称点为(与点不重合),直线,与轴分别交于两点,求证:.【答案】()()见解析【分析】()根据椭圆的中点弦所在直线的斜率的性质,得到,得到,再结合椭圆所过的点的坐标满足椭圆方程,联立方程组,求得,进而求得椭圆的方程;()将直线方程与椭圆方程联立,消元,利用韦达定理得到两根和与两根积,将证明结果转化为证明直线,的斜率互为相反数,列式,可证.【详解】()由题意,即 又联立解得所以,椭圆的方程为:.()设,由,得,所以,即,又因为,所以,解法一:要证明,可转化为证明
19、直线,的斜率互为相反数,只需证明,即证明. ,.解法二:要证明,可转化为证明直线,与轴交点、连线中点的纵坐标为,即垂直平分即可.直线与的方程分别为:,分别令,得,而,同解法一,可得,即垂直平分.所以,.【点睛】该题考查的是有关解析几何的问题,涉及到的知识点有椭圆方程的求解,用到的结论有椭圆中点弦所在直线的斜率的特征,再者就是直线与椭圆相交的综合题,认真审题是正确解题的关键,注意正确的等价转化.10椭圆()的左、右焦点分别为,在椭圆上,的周长为,面积的最大值为2.(1)求椭圆的方程;(2)直线()与椭圆交于,连接,并延长交椭圆于,连接,探索与的斜率之比是否为定值并说明理由.【答案】(I);(II
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