解析几何解题方法集锦

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解析几何解题方法集锦俗话说:“知己知彼,才能百战百胜”,这一策略,同样可以用于高考复习之中。我们不 仅要不断研究教学大纲、考试说明和教材,而且还必须研究历年高考试题,从中寻找规律, 这样才有可能以不变应万变,才有可能在高考中取得优异成绩。纵观近几年的高考解析几何 试题,可以发现有这样的规律:小题灵活,大题稳定。一、解决解析几何问题的几条原则1重视“数形结合”的数学思想2注重平面几何的知识的应用3突出圆锥曲线定义的作用二、解析几何中的一类重要问题直线有圆锥曲线的位置关系问题是解析几何中的一类重要问题,它是我们解决解析几何 其他问题的基础。我们必须熟悉直线与三种圆锥曲线的位置关系,熟练掌握直线和圆锥曲线 相交所所产生的有关弦长、弦的中点以及垂直等基本问题的基本解法。特别要重视判别式的 作用,力争准确地解决问题。弦长问题:|AB| = f(l + k2)(x + x )2 -4x x 。1 2 1 2弦的中点问题:中点坐标公式注意应用判别式。三、高考解析几何解答题的类型与解决策略I.求曲线的方程1曲线的形状已知这类问题一般可用待定系数法解决。例 1 ( 1994 年全国)已知直线L过原点,抛物线C的顶点在原点,焦点在x轴正半轴上。若点A (-1, 0) 和点B(0,8)关于L的对称点都在C上,求直线L和抛物线C的方程。分析:曲线的形状已知,可以用待定系数法。设出它们的方程,L: y=kx(kH0),C:y2=2px(p0).k 2 -12k16kA/ (,), B/ (k 2 +1 k 2 +1 k 2 +1设A、B关于L的对称点分别为A/、B/,则利用对称性可求得它们的坐标分别为:2 -)因为A、B/均在抛物线上,代入,消去p, k 2 +1得: k2-k-1=o 解得:k=qi,pP5所以直线L的方程为:丫二与5“抛物线C的方程为y2=455x.例2 (1993年全国)1在面积为1的APM”中,tanM=2,tanN=-2,建立适当的坐标系,求出以M、N为焦点且过点P的椭圆方程。分析:此题虽然与例1 一样都是求形状已知的曲线方程问题,但不同的是例1 是在给定的坐标系下求曲线的标准方程,而此题需要自己建立坐标系。为使方程简单,应以MN所在直线为x轴,以MN的垂直平分线为y轴。这样就可设出椭圆的标准方程,其中有两个未知数。竺*竺=11532曲线的形状未知求轨迹方程 点C的轨迹方程,并讨论方程表示的曲线类型与a值的关系。例 3 ( 1994 年全国)IMN|2=IMO|2-ION|2=IMO|2-1,将 M 点坐标代入,可得:(九 2-l)(x2+y2)-4 九 2x+(l+4 九 2)=0.当九=1时它表示一条直线;当九工1时,它表示圆。这种方法叫做直接法。分析:设c (x,y),B(-l,b则直线OB的方程为:y=-bx由题意:点C到0A、OB的距离相等,且点C在线段AB上,所以|y|y bx |V1 b2(x a) xay2(1-a)2x-2ax+(1+a)2y=00xa若,yfO, (1-a)X-2ax+(1+a)y=0(0xa);若 y=0,则 b=0,ZA0B=180 ,点 C 的坐标为(0,0),也满足上式。所以,点C的轨迹方程为(1-a)2-2ax+(1+a)y=0(0),R(x,y),则x1224xy2x 3/ p24y2x3yxPx2-24亘xRy2R16x2R48x22x2 3y248y22x2 3y2,代入vx2 y2x2R3yR2,得:5(x-12+5(y-12=1-注意:若将点p、Q、R分别投影到x轴上,则式子v;x2 y2 v;xp2 yp2 xr2 yR2可用|x| Pl|x=|x2代替,这样就简单多了。U.研究圆锥曲线有关的问题1有关最值问题例 6 (1990 年全国)3设椭圆中心为坐标原点,长轴在x上,离心率,已知点p(0, 2)到这个椭圆上的点 的最远距离是,求这个椭圆方程,并求椭圆上到点p的距离等于的点的坐标。分析:最值问题,函数思想。关键是将点p到椭圆上点的距离表示为某一变量是函数, 然后利用函数的知识求其最大值。,X2 y2J3设椭圆方程为+= 1,则由e= 得:a2=4b2,所以X2=4b2-4y2.a 2 b2 2设Q(x,y)是椭圆上任意一点,贝I:4=b23b+4 “7.若 b 2,则-2 2 与贝当 y=- 2 时 |PQl max= :4b 2 + 3 =7 ,解得:b=1,a=2.2有关范围问题例 7 ( 2001 春季高考题)已知抛物线y2=2px(p0),过M (a,0)且斜率为1的直线L与抛物线交于不同的两点A、 B, IABIW2p。( 1)求 a 的取值范围;(2)若线段AB的垂直平分线交x轴于点N,求NAB面积的最大值。分析:这是一道直线与圆锥曲线位置关系的问题,对于1),可以设法得到关于a的不 等式,通过解不等式求出a的范围,即:“求范围,找不等式”或者将a表示为另一个变量 的函数,利用求函数的值域求出a的范围;对于(2)首先要把ANAB的面积表示为一个变 量的函数,然后再求它的最大值,即:“最值问题,函数思想”。解: (1)直线L的方程为:y=x-a,将y=x-a代入抛物线方程y2=2px,得:设直线L与抛物4(a + p) - 4a2 0 线两交点的坐标分别为 A (xi,yi),B(x2,y2),则 xi + x2 = 2(a + P),又 yl=xi-a,y2=x2-a,x x = a 212:.l AB 1= ,(x- x )2 + (y- y)2= 2(x + x)2- 4xx = 8p(p +2a)x 1212 v 121 20 1 AB l 0, /.0 、8p(p + 2a) 2p,pp解得: a -.24(2)设AB的垂直平分线交AB与点Q,令其坐标为(x3,y3),则由中点坐标公式得:x + xx = 232=a + p y =32(x - a) + ( x - a)所以IQM|2=(a+p-a)2+(p-0)2=2p2.又MNQ 为等腰直角三角形,所以IQMI=IQNI= j2P,1;2.2一所以 Snab= 2 I AB I I QN I=于p,I AB I 于p 2p = b 0),A,B是椭圆上的两点,线段AB的垂直平分线与a2b2a2 - b2a2 -b2x轴相父于点P(x0,0),证明: x 0a0a分析:欲证x0满足关于参数a、b的不等式,须从题中找出不等关系,由椭圆的性质可 知,椭圆上的点的坐标满足如下条件:-aWxWa,因此问题转化为寻求x0与x的关系。由题设知,点P在线段AB的垂直平分线上,所以IAPI=IBPI,若设A (x1,y1),B(x2,y2), 则有:(x1-x0)2-y12=(x2-x0)2-y22,因为点A、B在椭圆上,所以,b2b2y 2 = b2 x 2, y 2 = b2 x 2,从而由-aWx Wa,aWx Wa,可得:1a2 12a2 212a2 - b2a2 - b2 x a0a例 9 (2000 年高考题)已知梯形ABCD中,IABI=2ICDI,点E满足AE = X EC,双曲线过C、D、E三点,分析:显然,我们只要找到e与 的关系,然后利用解不等式或求函数的值域即可求出e的范围。解:如图建立坐标系,这时CD丄y轴,因为双曲线经过点C、D,且以A、B为焦点, 由双曲线的对称性知C、D关于y轴对称。C3e22依题意,记 A(-C,O), C( , h), E(x0,y)其中 c= 2 |ab为双曲线的半焦距,h是梯形的高。得:x)二(2)cyhx2设双曲线的方程为一y21,则离心率e=c由点c、E在2(1 )1b2。00a2a双曲线上,将点C 、 E 的坐标和ce=a代入双曲线的方程得e2h2(1)14b2e2(2)2()2h21(2)411b2c由 AE EC ,即代+6*=(2 -X/h-y)e2将(1)式代入式,整理得才(4-4 )=1+2,故=1依题设334,解得“ 7 e v 10 .所以双曲线的离心率的取值范围是打e 任0.例10已知抛物线y2=2px (#0)上存在关于直线x+y=1对称的相异两点,求p的取值范 围。分析:解决本题的关键是找到关于P的不等式。设抛物线上关于直线x+y=1对称的两点是M(x i,y)、N(x2,y),设直线MN的方程y=x+b. 代入抛物线方程,得:x2+(2b-2p)x+b=0.则 Xi+x2=2p-2b,y+y2=( c+x2)+2b=2p.则 MN 的中点 P的坐标为(p-b,p因为点P在直线x+y=1上,所以2p- b=1即b=2p-1o又 =(2匕-2卩)-4卩=4卩2-8匕卩0,将 b=2p-1 代入得:4p!-8p(2p-1)0, 3-2p0.解得:是否存在常数a、b、c,使函数f(x)= x2 + c满足下列条件: ax + b(1) 函数f(x)是奇函数;(2) ;f(1)f(3) ;3(3) 不等式 0 W f(x) W -的解集是-2,-1 U 2,4 ?若存在,则求出不等式f(-2+sin0 ) Wm对任意8 UR恒成立的实数m的取值范围;若不存在,说明理由。3解:由函数f(x)是奇函数得:b=0。又不等式0Wf(x)W 2的解集是-2,-1 U 2,4,所以3-2、-1、2、4 是程 f(x)=0 与 f(x)二的根,从而:(2)2 + ca(-2)22 + c2a(1)2 + C42 + c 3、4a 232, 解得: a=2 , c=-4 ,故:f(x)= x2 - 4。2x
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