- 直线与圆锥曲线的综合问题
- 共2643题
设椭圆M:
(Ⅰ)求椭圆M的方程;
(Ⅱ)求证|AB|=
(Ⅲ)设过右焦点F且与直线AB垂直的直线交椭圆M于C,D,求|AB|+|CD|的最小值.
正确答案
解:(Ⅰ)根据题意可得:
所求椭圆M的方程为
(Ⅱ)当θ≠
则直线AB的方程为y=k(x-3)
有
设点A(x1,y1),B(x2,y2)
有x1+x2=
|AB|=
又因为k=tanθ=
|AB|=
当θ=
此时|AB|=
而当θ=
综上所述所以|AB|=
(Ⅲ)过右焦点F且与直线AB垂直的直线交椭圆M于C,D,
同理可得|CD|=
有|AB|+|CD|=
因为sin2θ∈[0,1],
所以当且仅当sin2θ=1时,
|AB|+|CD|有最小值是
解析
解:(Ⅰ)根据题意可得:
所求椭圆M的方程为
(Ⅱ)当θ≠
则直线AB的方程为y=k(x-3)
有
设点A(x1,y1),B(x2,y2)
有x1+x2=
|AB|=
又因为k=tanθ=
|AB|=
当θ=
此时|AB|=
而当θ=
综上所述所以|AB|=
(Ⅲ)过右焦点F且与直线AB垂直的直线交椭圆M于C,D,
同理可得|CD|=
有|AB|+|CD|=
因为sin2θ∈[0,1],
所以当且仅当sin2θ=1时,
|AB|+|CD|有最小值是
(1)当M,N在抛物线C上移动时,求直线l斜率k的取值范围;
(2)已知直线l与抛物线C交于A,B两个不同点,与椭圆E交于P,Q两个不同点.设AB中点为R,PQ中点为S,若
正确答案
解:(1)∵直线MN的斜率kMN=m+n,
又∵l⊥MN,m+n≠0,∴直线l的斜率k=-
∵m2+n2=1,由m2+n2≥2mn,得2(m2+n2)≥(m+n)2,
即2≥(m+n)2,∴|m+n|≤
因M、N两点不同,∴0<|m+n|<
∴
(2))∵l方程为:y-
又∵m2+n2=1,m+n=-
∴l:y=kx+1,代入抛物线和椭圆方程并整理得:x2-kx-1=0(1),
(a+2k2)x2+4kx+2-2a=0(2)
易知方程(1)的判别式△1=k2+4>0恒成立,方程(2)的判别式△2=8a(2k2+a-1)
∵k2>
∴2k2+a-1>a>0,∴△2>0恒成立
∵R(
由
∴a=
∵k2>
∴
∴e2<
∴椭圆E离心率的取值范围是(0,
解析
解:(1)∵直线MN的斜率kMN=m+n,
又∵l⊥MN,m+n≠0,∴直线l的斜率k=-
∵m2+n2=1,由m2+n2≥2mn,得2(m2+n2)≥(m+n)2,
即2≥(m+n)2,∴|m+n|≤
因M、N两点不同,∴0<|m+n|<
∴
(2))∵l方程为:y-
又∵m2+n2=1,m+n=-
∴l:y=kx+1,代入抛物线和椭圆方程并整理得:x2-kx-1=0(1),
(a+2k2)x2+4kx+2-2a=0(2)
易知方程(1)的判别式△1=k2+4>0恒成立,方程(2)的判别式△2=8a(2k2+a-1)
∵k2>
∴2k2+a-1>a>0,∴△2>0恒成立
∵R(
由
∴a=
∵k2>
∴
∴e2<
∴椭圆E离心率的取值范围是(0,
在平面直角坐标系xOy中,过定点C(0,p)作直线与抛物线x2=2py(p>0)相交于A、B两点.
(Ⅰ)若点N是点C关于坐标原点O的对称点,求△ANB面积的最小值;
(Ⅱ)是否存在垂直于y轴的直线l,使得l被以AC为直径的圆截得弦长恒为定值?若存在,求出l的方程;若不存在,说明理由.
正确答案
可设A(x1,y1),B(x2,y2),
直线AB的方程为y=kx+p,与x2=2py联立得
消去y得x2-2pkx-2p2=0.
由韦达定理得x1+x2=2pk,x1x2=-2p2.
于是
=
=
∴当k=0时,
(Ⅱ)假设满足条件的直线l存在,其方程为y=a,
则O'H⊥PQ,O'点的坐标为(
∵
∴|PH|2=|O'P|2-|O'H|2=
∴|PQ|2=(2|PH|)2=
令
故满足条件的直线l存在,其方程为
即抛物线的通径所在的直线.
解法2:(Ⅰ)前同解法1,再由弦长公式得
又由点到直线的距离公式得
从而
(Ⅱ)假设满足条件的直线l存在,其方程为y=a,则以AC为直径的圆的方程为(x-0)(x-x1)+(y-p)(y-y1)=0,
将直线方程y=a代入得x2-x1x+(a-p)(a-y1)=0,
则|x1-x2|2=
设直线l与以AC为直径的圆的交点为P(x3,y3),Q(x4,y4),
则有
令
即抛物线的通径所在的直线.
解析
可设A(x1,y1),B(x2,y2),
直线AB的方程为y=kx+p,与x2=2py联立得
消去y得x2-2pkx-2p2=0.
由韦达定理得x1+x2=2pk,x1x2=-2p2.
于是
=
=
∴当k=0时,
(Ⅱ)假设满足条件的直线l存在,其方程为y=a,
则O'H⊥PQ,O'点的坐标为(
∵
∴|PH|2=|O'P|2-|O'H|2=
∴|PQ|2=(2|PH|)2=
令
故满足条件的直线l存在,其方程为
即抛物线的通径所在的直线.
解法2:(Ⅰ)前同解法1,再由弦长公式得
又由点到直线的距离公式得
从而
(Ⅱ)假设满足条件的直线l存在,其方程为y=a,则以AC为直径的圆的方程为(x-0)(x-x1)+(y-p)(y-y1)=0,
将直线方程y=a代入得x2-x1x+(a-p)(a-y1)=0,
则|x1-x2|2=
设直线l与以AC为直径的圆的交点为P(x3,y3),Q(x4,y4),
则有
令
即抛物线的通径所在的直线.
在平面直角坐标系xOy中,已知定点A(-1,1).动点P到点(0,
(1)求点P的轨迹C的方程;
(2)若Q是轨迹C上异于点P的一个点,且
正确答案
解:(1)设点P(x,y)为所求轨迹上的任意一点,则
由抛物线的定义知,得P点的轨迹为是以(0,
所以轨迹C的方程为y=x2…(5分)
(2)设P(x1,
则kPQ=kOA
故
所以直线OP方程为y=x1x…①…(7分)
直线QA的斜率为
所以直线QA方程为y-1=-(-x1-2)(x+1)
即y=-(x1+2)x-x1-1…②…(9分)
联立①②,得x=-
由S△PQA=4S△PAM,得到QA=4AM,因为PQ∥OA,所以OP=4OM…(11分)
由
所以P的坐标为(2,4)…(13分)
解析
解:(1)设点P(x,y)为所求轨迹上的任意一点,则
由抛物线的定义知,得P点的轨迹为是以(0,
所以轨迹C的方程为y=x2…(5分)
(2)设P(x1,
则kPQ=kOA
故
所以直线OP方程为y=x1x…①…(7分)
直线QA的斜率为
所以直线QA方程为y-1=-(-x1-2)(x+1)
即y=-(x1+2)x-x1-1…②…(9分)
联立①②,得x=-
由S△PQA=4S△PAM,得到QA=4AM,因为PQ∥OA,所以OP=4OM…(11分)
由
所以P的坐标为(2,4)…(13分)
(1)在线段AB上是否存在点C,使得CF1⊥CF2?若存在,请求出点C的坐标;若不存在,请说明理由.
(2)设过F1的直线交椭圆于P,Q两点,求△PQF2面积的最大值.
正确答案
且有:
F2(1,0),
(1)假设存在点C,使得CF1⊥CF2,
则:
令
而
故有:
所以点C的坐标为C(0,1)或
(2)若设过F1的直线l交椭圆于P(x1,y1),Q(x2,y2),则由焦半径公式可得:
当PQ⊥x轴时,x1=x2=-1,此时
当PQ与x轴不垂直时,不妨设直线PQ的方程为y=k(x+1),(k>0),
则由:
于是可得:
又由点到直线的距离公式可得点F2到PQ的距离
故
因为
所以
综上可知,当直线PQ⊥x轴时,△PQF2的面积取到最大值
解析
且有:
F2(1,0),
(1)假设存在点C,使得CF1⊥CF2,
则:
令
而
故有:
所以点C的坐标为C(0,1)或
(2)若设过F1的直线l交椭圆于P(x1,y1),Q(x2,y2),则由焦半径公式可得:
当PQ⊥x轴时,x1=x2=-1,此时
当PQ与x轴不垂直时,不妨设直线PQ的方程为y=k(x+1),(k>0),
则由:
于是可得:
又由点到直线的距离公式可得点F2到PQ的距离
故
因为
所以
综上可知,当直线PQ⊥x轴时,△PQF2的面积取到最大值
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