定比点差法、齐次化、极点极线问题、蝴蝶问题(解析版)

2023-11-08 · U1 上传 · 12页 · 578.8 K

定比点差法、齐次化、极点极线问题、蝴蝶问题【题型归纳目录】题型一:定比点差法题型二:齐次化题型三:极点极线问题题型四:蝴蝶问题【典例例题】题型一:定比点差法x2y23例1.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,过右焦点F且斜率为k(k>0)的直线与C相交于a2b22A,B两点,若AF=3FB,求k3x2【解析】由e=,可设椭圆为+y2=m2(m>0),24设A(x1,y1),B(x2,y2),F(3m,0),由AF=3FB,x+3x3m=121+3x1+3x2=43m所以,⇒.y1+3y2y+3y=00=121+3x2x21+y2=m2(1)1+y2=m2(1)4141又按λ配型(2)×9x29x22+y2=m2(2)2+9y2=9m2(3)4242(x1+3x2)(x1-3x2)83由(1)-(3)得+(y+3y)(y-3y)=-8m2⇒x-3x=-m,412121232323m6m又x+3x=43m⇒x=m⇒A,±.121333又F(3m,0)⇒k=±2.x2y2PA例2.已知+=1,过点P(0,3)的直线交椭圆于A,B(可以重合),求取值范围.94PB【解析】设A(x1,y1),B(x2,y2),P(0,3),由AP=λPB,x+λx0=121+λx1+λx2=0所以⇒.y1+λy2y+λy=3(1+λ)3=121+λ22224x1+9y1=36(1)24x1+9y1=36(1)由22配比(2)×λ22224x2+9y2=36(2)4λx2+9λy2=36(3)2由(1)-(3)得:⇒4x1+λx2x1-λx2+9y1+λy2y1-λy2=361-λ41-λ13+5λ⇒y-λy=,又y+λy=31+λ⇒y=,12312161PA1又y1∈-2,2⇒λ∈-5,-,从而=λ∈,5.5PB5x2y2例3.已知椭圆+=1的左右焦点分别为F,F,A,B,P是椭圆上的三个动点,且PF=λFA,PF=6212112μF2B若λ=2,求μ的值.【解析】设Px0,y0,A(x1,y1),B(x2,y2),,由PF1=λF1A,PF2=μF2B得x+λx-c=011+λx0+λx1=-c1+λ①F1-c,0满足⇒y0+λy1y+λy=00=011+λx+μxc=021+μx0+μx2=-c1+μF2c,0满足⇒y0+μy20=y0+μy2=01+μx2y2x2y20+0=1(1)0+0=1(1)a2b2a2b2②由⇒x2y2λ2x2λ2y21+1=1(2)1+1=λ2(3)a2b2a2b2x-λxx+λxy-λyy+yx③由(1)-(3)得:0101+0101=1-λ2a2b22x0-λx1x0+λx12a⇒=a⇒x0-λx1=-1-λ,又x0+λx1=-c1+λ1-λ1+λca2-c2a2+c2a2-c2a2+c2⇒2x=λ-,同理可得2x=-μ+0cc0cca2-c2a2+c2a2+c2⇒λ+μ=2⋅⇒λ+μ=2⋅=10⇒μ=8.cca2-c2题型二:齐次化例4.已知抛物线C:y2=4x,过点(4,0)的直线与抛物线C交于P,Q两点,O为坐标原点.证明:∠POQ=90°.【解析】直线PQ:x=my+4,Px1,y1,Qx2,y2x-my由x=my+4,得1=4x=my+4x-my则由,得:y2=4x⋅,y2=4x4y2yyy整理得:+m-1=0,即:1⋅2=-1.xxx1x2y1y2所以kOP⋅kOQ==-1,x1x2则OP⊥OQ,即:∠POQ=90°.x2例5.椭圆E:+y2=1,经过点M(1,1),且斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点P,Q(均异于点A(0,2-1),证明:直线AP与AQ的斜率之和为2.【解析】设直线PQ:mx+n(y+1)=1,Px1,y1,Qx2,y2则m+2n=1.mx+n(y+1)=1由2,x+y2=12x2得:+[(y+1)-1]2=1.2x2则+(y+1)2-2(y+1)[mx+n(y+1)]=0,2y+12y+11故(1-2n)-2m+=0.xx2y1+1y2+12m所以+==2.x1x22n-1y1+1y2+1即kAP+kAQ=+=2.x1x2x2例6.已知椭圆C:+y2=1,设直线l不经过点P(0,1)且与C相交于A,B两点.若直线PA与直线PB的4222斜率的和为-1,证明:直线l过定点.【解析】设直线l:mx+n(y-1)=1......(1)x2x2由C:+y2=1,得+[(y-1)+1]2=144x2即:+(y-1)2+2(y-1)=0......(2)4x2由(1)(2)得:+(y-1)2+2(y-1)[mx+n(y-1)]=04y-12y-11整理得:(1+2n)+2m⋅+=0xx4y1-1y2-12m则kP2A+kP2B=+=-=-1,x1x21+2n则2m=2n+1,代入直线l:mx+n(y-1)=1,得:l:(2n+1)x+2n(y-1)=2显然,直线过定点(2,-1).题型三:极点极线问题x2y2例7.已知椭圆M:+=1(a>b>0)过A(-2,0),B(0,1)两点.a2b2(1)求椭圆M的离心率;(2)设椭圆M的右顶点为C,点P在椭圆M上(P不与椭圆M的顶点重合),直线AB与直线CP交于点Q,直线BP交x轴于点S,求证:直线SQ过定点.【解析】(1)因为点A(-2,0),B(0,1)都在椭圆M上,所以a=2,b=1.所以c=a2-b2=3.c3所以椭圆M的离心率e==.a2x2(2)由(1)知椭圆M的方程为+y2=1,C(2,0).4由题意知:直线AB的方程为x=2y-2.设P(x0,y0)(y0≠0,y0≠±1),Q(2yQ-2,yQ),S(xS,0).因为C,P,Q三点共线,所以有CP⎳CQ,CP=(x0-2,y0),CQ=(2yQ-2-2,yQ),所以(x0-2)yQ=y0(2yQ-4).4y0所以yQ=.2y0-x0+24y+2x-44y所以Q00,0.2y0-x0+22y0-x0+2因为B,S,P三点共线,1y0-1x0所以=,即xs=.-xsx01-y0x所以S0,0.1-y04y+2x-4x00-02y-x+21-yx所以直线QS的方程为x=000y+0,4y01-y02y0-x0+2x2-4y2-4xy+8y-4x即x=00000y+0.4y0(1-y0)1-y022又因为点P在椭圆M上,所以x0=4-4y0.2-2y-x所以直线QS的方程为x=00(y-1)+2.1-y0所以直线QS过定点(2,1).x2y24例8.若双曲线x2-y2=9与椭圆C:+=1(a>b>0)共顶点,且它们的离心率之积为.a2b23(1)求椭圆C的标准方程;(2)若椭圆C的左、右顶点分别为A1,A2,直线l与椭圆C交于P、Q两点,设直线A1P与A2Q的斜率分别1为k,k,且k-k=0.试问,直线l是否过定点?若是,求出定点的坐标;若不是,请说明理由.12152422【解析】(1)由已知得双曲线的离心率为2,又两曲线离心率之积为,所以椭圆的离心率为;33由题意知a=3,所以c=22,b=1.x2所以椭圆的标准万程为+y2=1.9(2)当直线l的斜率为零时,由对称性可知:1k=-k≠0,不满足k-k=0,12152故直线l的斜率不为零.设直线l的方程为x=ty+n,x=ty+n由2,得:t2+9y2+2tny+n2-9=0,x+y2=19因为直线l与椭圆C交于P、Q两点,所以Δ=4t2n2-4t2+9n2-9>0,整理得:t2-n2+9>0,设Px1,y1、Qx2,y2,则22tnn-9y1y2y1+y2=-2,y1y2=2,k1=,k2=.t+9t+9x1+3x2-31因为k-k=0,152y11k1x1+3y1x2-3y1ty2+n-3所以====,5k2y2y2x1+3y2ty1+n+3x2-3整理得:4ty1y2+5(n-3)y1-(n+3)y2=0,4ty1y2+5(n-3)y1+y2=(6n-12)y2,2tnn2-9将y+y=-,yy=代入整理得:12t2+912t2+92t(n-2)(n-3)=(2-n)t+9y2要使上式恒成立,只需n=2,此时满足t2-n2+9>0,因此,直线l恒过定点2,0.x2y22例9.如图,椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率是,过点P(0,1)的动直线l与椭圆相交于A,B两a2b22点,当直线l平行与x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为22.(1)求椭圆E的方程;(2)在平面直角坐标系xOy中,是否存在与点P不同的定点Q,使得QAPA=恒成立?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.QBPB【解析】(1)由已知,点(2,1)在椭圆E上.212+2=1,ab222因此,a-b=c,解得a=2,b=2.c=2a2,x2y2所以椭圆的方程为+=1.42(2)当直线l与x轴平行时,设直线l与椭圆相交于C、D两点.|QC||PC|如果存在定点Q满足条件,则==1,即|QC|=|QD|.|QD||PD|所以Q点在y轴上,可设Q点的坐标为(0,y0).当直线l与x轴垂直时,设直线l与椭圆相交于M、N两点.则M(0,2),N(0,-2),|QM||PM||y0-2|2-1由=,有=,解得y0=1或y0=2.|QN||PN||y0+2|2+1所以,若存在不同于点P的定点Q满足条件,则Q点的坐标只可能为Q(0,2).|QA||PA|下面证明:对任意的直线l,均有=.|QB||PB|当直线l的斜率不存在时,由上可知,结论成立.当直线l的斜率存在时,可设直线l的方程为y=kx+1,A、B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2).2y2x+=1联立42,得(2k2+1)x2+4kx-2=0.y=kx+1其判别式Δ=16k2+8(2k2+1)>0,4k2所以,x+x=-,xx=-.122k2+1122k2+111x1+x2因此+==2k.x1x2x1x2易知,点B关于y轴对称的点的坐标为B(-x2,y2).y1-21y2-211又kQA==k-,kQB==-k+=k-,x1x1-x2x2x1所以kQA=kQB,即Q,A,B三点共线.|QA||QA||x1||PA|所以===.|QB||QB||x2||PB||QA||PA|故存在与P不同的定点Q(0,2),使得=恒成立.|QB||PB|x2变式1.已知A、B分别为椭圆E:+y2=1(a>1)的左、右顶点,G为E的上顶点,AG⋅GB=8,P为直线a2x=6上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E的另一交点为D.(1)求E的方程;(2)证明:直线CD过定点.【解析】(1)依据题意作出如下图象:x2由椭圆方程E:+y2=1(a>1)可得:A-a,0,Ba,0,G0,1a2∴AG=a,1,GB=a,-1∴AG⋅GB=a2-1=8,∴a2=9x2∴椭圆方程为:+y2=19(2)证明:设P6,y0,y0-0y0则直线AP的方程为:y=x+3,即:y=x+36--392x+y2=19AP联立直线的方程与椭圆方程可得:y,整理得:y=0x+3922222-3y0+27y0+9x+6y0x+9y0-81=0,解得:x=-3或x=2y0+92-3y0+27y06y0将x=2代入直线y=x+3可得:y=2y0+99y0+92-3y0+276y0所以点C的坐标为

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