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专题检测(二十二) “圆锥曲线”压轴大题的抢分策略1.(2018济南模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线C1:x24y,直线l与抛物线C1交于A,B两点(1)若直线OA,OB的斜率之积为,证明:直线l过定点;(2)若线段AB的中点M在曲线C2:y4x2(2x2)上,求|AB|的最大值解:(1)证明:由题意可知直线l的斜率存在,设直线l的方程为ykxm,A(x1,y1),B(x2,y2),由得x24kx4m0,16(k2m)0,x1x24k,x1x24m,则kOAkOB,由已知kOAkOB,得m1,满足0,直线l的方程为ykx1,直线l过定点(0,1)(2)设M(x0,y0),由已知及(1)得x02k,y0kx0m2k2m,将M(x0,y0)代入y4x2(2x2),得2k2m4(2k)2,m43k2.2x02,22k2,k,16(k2m)16(k243k2)32(2k2)0,k,故k的取值范围是(,)|AB|446,当且仅当k212k2,即k时取等号,|AB|的最大值为6.2(2018石家庄质检)已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,左、右焦点分别为F1,F2,过F1的直线交椭圆于A,B两点(1)若以AF1为直径的动圆内切于圆x2y29,求椭圆的长轴的长;(2)当b1时,问在x轴上是否存在定点T,使得为定值?并说明理由解:(1)设AF1的中点为M,连接OM,AF2(O为坐标原点),在AF1F2中,O为F1F2的中点,所以|OM|AF2|(2a|AF1|)a|AF1|.由题意得|OM|3|AF1|,所以a3,故椭圆的长轴的长为6.(2)由b1,a2b2c2,得c2,a3,所以椭圆C的方程为y21.当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为yk(x2),由得(9k21)x236k2x72k290,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2,y1y2k2(x12)(x22).设T(x0,0),则(x1x0,y1),(x2x0,y2),x1x2(x1x2)x0xy1y2,当9x36x0719(x9),即x0时,为定值,定值为x9.当直线AB的斜率不存在时,不妨设A,B,当T时,.综上,在x轴上存在定点T,使得为定值3(2019届高三西安八校联考)已知直线l:xmy1过椭圆C:1(ab0)的右焦点F,抛物线x24y的焦点为椭圆C的上顶点,且l交椭圆C于A,B两点,点A,F,B在直线x4上的射影依次为D,K,E.(1)求椭圆C的方程;(2)若直线l交y轴于点M,且1, 2,当m变化时,证明:12为定值;(3)当m变化时,直线AE与BD是否相交于定点?若是,请求出定点的坐标,并给予证明;否则,说明理由解:(1)l:xmy1过椭圆C的右焦点F,右焦点F(1,0),c1,即c21.x24y的焦点(0,)为椭圆C的上顶点,b,即b23,a2b2c24,椭圆C的方程为1.(2)证明:由题意知m0,联立得(3m24)y26my90.设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1y2,y1y2. 1,2,M,1(1x1,y1),2(1x2,y2),11,21,1222.综上所述,当m变化时,12为定值.(3)当m0时,直线lx轴,则四边形ABED为矩形,易知AE与BD相交于点N,猜想当m变化时,直线AE与BD相交于定点N,证明如下:则,易知E(4,y2),则.y2(y1)(y1y2)my1y2m0,即A,N,E三点共线同理可得B,N,D三点共线则猜想成立, 故当m变化时,直线AE与BD相交于定点N.4(2018全国卷)已知斜率为k的直线l与椭圆C:1交于A,B两点,线段AB的中点为M(1,m)(m0)(1)证明:k;(2)设F为C的右焦点,P为C上一点,且0.证明:|,|,|成等差数列,并求该数列的公差解:(1)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),则1,1.两式相减,并由k得k0.由题设知1,m,于是k.由题设得0m,故k.(2)由题意得F(1,0)设P(x3,y3),则(x31,y3)(x11,y1)(x21,y2)(0,0)由(1)及题设得x33(x1x2)1,y3(y1y2)2m0.又点P在C上,所以m,从而P,|,于是|2.同理|2.所以|4(x1x2)3.故2|,即|,|,|成等差数列设该数列的公差为d,则2|d|x1x2|.将m代入得k1,所以l的方程为yx,代入C的方程,并整理得7x214x0.故x1x22,x1x2,代入解得|d |.所以该数列的公差为或.
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