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2020版高考数学新增分大一轮浙江专用版讲义:第九章平面解析几何9.5第2课时
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第2课时 直线与椭圆
题型一 直线与椭圆的位置关系
1.若直线y=kx+1与椭圆+=1总有公共点,则m的取值范围是( )
A.m>1 B.m>0
C.0
解析 方法一 由于直线y=kx+1恒过点(0,1),
所以点(0,1)必在椭圆内或椭圆上,
则0<≤1且m≠5,故m≥1且m≠5.
方法二 由
消去y整理得(5k2+m)x2+10kx+5(1-m)=0.
由题意知Δ=100k2-20(1-m)(5k2+m)≥0对一切k∈R恒成立,
即5mk2+m2-m≥0对一切k∈R恒成立,
由于m>0且m≠5,∴m≥1且m≠5.
2.已知直线l:y=2x+m,椭圆C:+=1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C:
(1)有两个不重合的公共点;
(2)有且只有一个公共点;
(3)没有公共点.
解 将直线l的方程与椭圆C的方程联立,
得方程组
将①代入②,整理得9x2+8mx+2m2-4=0.③
方程③根的判别式Δ=(8m)2-4×9×(2m2-4)=-8m2+144.
(1)当Δ>0,即-3
(3)当Δ<0,即m<-3或m>3时,方程③没有实数根,可知原方程组没有实数解.这时直线l与椭圆C没有公共点.
思维升华 研究直线与椭圆位置关系的方法
(1)研究直线和椭圆的位置关系,一般转化为研究其直线方程与椭圆方程组成的方程组解的个数.
(2)对于过定点的直线,也可以通过定点在椭圆内部或椭圆上判定直线和椭圆有交点.
题型二 弦长及中点弦问题
命题点1 弦长问题
例1 斜率为1的直线l与椭圆+y2=1相交于A,B两点,则|AB|的最大值为( )
A.2 B. C. D.
答案 C
解析 设A,B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),
直线l的方程为y=x+t,由消去y,得5x2+8tx+4(t2-1)=0,
则x1+x2=-t,x1x2=.
∴|AB|=|x1-x2|=·
=·=·,
当t=0时,|AB|max=.
命题点2 中点弦问题
例2 已知P(1,1)为椭圆+=1内一定点,经过P引一条弦,使此弦被P点平分,则此弦所在的直线方程为________________.
答案 x+2y-3=0
解析 方法一 易知此弦所在直线的斜率存在,所以设其方程为y-1=k(x-1),弦所在的直线与椭圆相交于A,B两点,设A(x1,y1),B(x2,y2).由
消去y得,(2k2+1)x2-4k(k-1)x+2(k2-2k-1)=0,
∴x1+x2=,又∵x1+x2=2,∴=2,
解得k=-.
故此弦所在的直线方程为y-1=-(x-1),
即x+2y-3=0.
方法二 易知此弦所在直线的斜率存在,所以设斜率为k,弦所在的直线与椭圆相交于A,B两点,
设A(x1,y1),B(x2,y2),
则+=1,①
+=1,②
①-②得+=0,
∵x1+x2=2,y1+y2=2,
∴+y1-y2=0,∴k==-.
∴此弦所在的直线方程为y-1=-(x-1),
即x+2y-3=0.
思维升华 (1)解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,应用根与系数的关系,解决相关问题.涉及中点弦的问题时用“点差法”解决,往往会更简单.
(2)设直线与椭圆的交点坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),
则|AB|==(k为直线斜率).
(3)利用公式计算直线被椭圆截得的弦长是在方程有解的情况下进行的,不要忽略判别式.
跟踪训练1 已知椭圆E:+=1(a>b>0)的半焦距为c,原点O到经过两点(c,0),(0,b)的直线的距离为c.
(1)求椭圆E的离心率;
(2)如图,AB是圆M:(x+2)2+(y-1)2=的一条直径,若椭圆E经过A,B两点,求椭圆E的方程.
解 (1)过点(c,0),(0,b)的直线方程为bx+cy-bc=0,
则原点O到该直线的距离d==,
由d=c,得a=2b=2,解得离心率e==.
(2)方法一 由(1)知,椭圆E的方程为x2+4y2=4b2.①
依题意,圆心M(-2,1)是线段AB的中点,且|AB|=.
易知,AB与x轴不垂直,设其方程为y=k(x+2)+1,代入①得(1+4k2)x2+8k(2k+1)x+4(2k+1)2-4b2=0,
设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-,
x1x2=,
由x1+x2=-4,得-=-4,解得k=,
从而x1x2=8-2b2.
于是|AB|=|x1-x2|==,
由|AB|=,得 =,解得b2=3,
故椭圆E的方程为+=1.
方法二 由(1)知,椭圆E的方程为x2+4y2=4b2,②
依题意,点A,B关于圆心M(-2,1)对称,且|AB|=,设A(x1,y1),B(x2,y2),
则x+4y=4b2,x+4y=4b2,
两式相减并结合x1+x2=-4,y1+y2=2,得-4(x1-x2)+8(y1-y2)=0,
易知AB与x轴不垂直,则x1≠x2,
所以AB的斜率kAB==,
因此直线AB的方程为y=(x+2)+1,
代入②得x2+4x+8-2b2=0,
所以x1+x2=-4,x1x2=8-2b2,
于是|AB|=|x1-x2|==.
由|AB|=,得 =,解得b2=3,
故椭圆E的方程为+=1.
题型三 椭圆与向量等知识的综合
例3 (2019·杭州质检)已知椭圆C:+=1(a>b>0),e=,其中F是椭圆的右焦点,焦距为2,直线l与椭圆C交于点A,B,线段AB的中点的横坐标为,且=λ(其中λ>1).
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)求实数λ的值.
解 (1)由椭圆的焦距为2,知c=1,又e=,∴a=2,
故b2=a2-c2=3,
∴椭圆C的标准方程为+=1.
(2)由=λ,可知A,B,F三点共线,
设点A(x1,y1),点B(x2,y2).
若直线AB⊥x轴,则x1=x2=1,不符合题意;
当AB所在直线l的斜率k存在时,
设l的方程为y=k(x-1).
由消去y得
(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0.①
①的判别式Δ=64k4-4(4k2+3)(4k2-12)
=144(k2+1)>0.
∵
∴x1+x2==2×=,∴k2=.
将k2=代入方程①,得4x2-2x-11=0,
解得x=.
又=(1-x1,-y1),=(x2-1,y2),=λ,
即1-x1=λ(x2-1),λ=,又λ>1,∴λ=.
思维升华 一般地,在椭圆与向量等知识的综合问题中,平面向量只起“背景”或“结论”的作用,几乎都不会在向量的知识上设置障碍,所考查的核心内容仍然是解析几何的基本方法和基本思想.
跟踪训练2 (2018·浙江名校联盟联考)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,焦距为2.
(1)求椭圆C的方程;
(2)记斜率为k的直线l交椭圆C于A,B两点,椭圆C上存在点P满足=+,求四边形OAPB的面积.
解 (1)由题意得c=1,a=2,b=,
故椭圆C的方程是+=1.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),
直线AB:y=kx+m,由
消去y,可得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
故Δ=48(4k2+3-m2)>0且
由=+,可得
又点P在椭圆C上,
所以+=1,
其中x1+x2=,
y1+y2=k(x1+x2)+2m=,
代入+=1中,可得4m2=3+4k2.
|AB|=|x1-x2|=·,
设点O到直线l的距离为d,则d= .
所以四边形AOBP的面积
S=|AB|d===3.
1.若直线mx+ny=4与⊙O:x2+y2=4没有交点,则过点P(m,n)的直线与椭圆+=1的交点个数是( )
A.至多为1 B.2
C.1 D.0
答案 B
解析 由题意知, >2,即<2,
∴点P(m,n)在椭圆+=1的内部,故所求交点个数是2.
2.过椭圆+=1的右焦点作一条斜率为2的直线与椭圆交于A,B两点,O为坐标原点,则△OAB的面积为( )
A. B. C. D.
答案 B
解析 由题意知椭圆的右焦点F的坐标为(1,0),则直线AB的方程为y=2x-2.
联立解得交点坐标为(0,-2),,
不妨设A点的纵坐标yA=-2,B点的纵坐标yB=,
∴S△OAB=·|OF|·|yA-yB|
=×1×=,
故选B.
3.已知椭圆+=1以及椭圆内一点P(4,2),则以P为中点的弦所在直线的斜率为( )
A. B.- C.2 D.-2
答案 B
解析 设弦的端点A(x1,y1),B(x2,y2),
则x1+x2=8,y1+y2=4,
两式相减,得+=0,
所以=-,
所以k==-.故选B.
4.已知F1(-1,0),F2(1,0)是椭圆C的两个焦点,过F2且垂直于x轴的直线与椭圆C交于A,B两点,且|AB|=3,则C的方程为( )
A.+y2=1 B.+=1
C.+=1 D.+=1
答案 C
解析 设椭圆C的方程为+=1(a>b>0),则c=1.因为过F2且垂直于x轴的直线与椭圆交于A,B两点,且|AB|=3,所以=,b2=a2-c2,所以a2=4,b2=a2-c2=4-1=3,椭圆的方程为+=1.
5.经过椭圆+y2=1的一个焦点作倾斜角为45°的直线l,交椭圆于A,B两点.设O为坐标原点,则·等于( )
A.-3 B.-
C.-或-3 D.±
答案 B
解析 依题意,当直线l经过椭圆的右焦点(1,0)时,其方程为y-0=tan 45°(x-1),即y=x-1.代入椭圆方程+y2=1并整理得3x2-4x=0,解得x=0或x=.所以两个交点坐标为
A(0,-1),B,所以·=(0,-1)·=-.同理,直线l经过椭圆的左焦点时,也可得·=-.
6.设F1,F2分别是椭圆+y2=1的左、右焦点,若椭圆上存在一点P,使(+)·=0(O为坐标原点),则△F1PF2的面积是( )
A.4 B.3 C.2 D.1
答案 D
解析 ∵(+)·=(+)·=·=0,
∴PF1⊥PF2,∠F1PF2=90°.
设|PF1|=m,|PF2|=n,
则m+n=4,m2+n2=12,2mn=4,mn=2,
∴=mn=1.
7.直线y=kx+k+1与椭圆+=1的位置关系是________.
答案 相交
解析 由于直线y=kx+k+1=k(x+1)+1过定点(-1,1),而(-1,1)在椭圆内,故直线与椭圆必相交.
8.(2018·浙江余姚中学质检)若椭圆C:+=1的弦被点P(2,1)平分,则这条弦所在的直线l的方程是______________,若点M是直线l上一点,则M到椭圆C的两个焦点的距离之和的最小值为________.
答案 x+2y-4=0
解析 当直线l的斜率不存在时不满足题意,所以设l的斜率为k,椭圆C:+=1的弦被点P(2,1)平分,由点差法得k=-,代入已知的中点P的坐标得到直线方程为x+2y-4=0.设点M(x,y),点F2(3,0)关于x+2y-4=0的对称点为F2′,连接F2′F1,交直线于点M,此时距离之和最小,最小值为|F2′F1|==.
9.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左焦点为F,椭圆C与过原点的直线相交于A,B两点,连接AF,BF,若|AB|=10,|AF|=6,cos∠ABF=,则椭圆C的离心率e=________.
答案
解析 设椭圆的右焦点为F1,在△ABF中,由余弦定理可解得|BF|=8,所以△ABF为直角三角形,且∠AFB=90°,又因为斜边AB的中点为O,所以|OF|=c=5,连接AF1,因为A,B关于原点对称,所以|BF|=|AF1|=8,所以2a=14,a=7,所以离心率e=.
10.已知直线MN过椭圆+y2=1的左焦点F,与椭圆交于M,N两点.直线PQ过原点O与MN平行,且PQ与椭圆交于P,Q两点,则=________.
答案 2
解析 不妨取直线MN⊥x轴,椭圆+y2=1的左焦点F(-1,0),令x=-1,得y2=,
所以y=±,所以|MN|=,此时|PQ|=2b=2,
则==2.
11.设F1,F2分别是椭圆E:+=1(a>b>0)的左、右焦点,E的离心率为,点(0,1)是E上一点.
(1)求椭圆E的方程;
(2)过点F1的直线交椭圆E于A,B两点,且=2,求直线BF2的方程.
解 (1)由题意知,b=1,且e2===,
解得a2=2,所以椭圆E的方程为+y2=1.
(2)由题意知,直线AB的斜率存在且不为0,故可设直线AB的方程为x=my-1,
设A(x1,y1),B(x2,y2).
由得(m2+2)y2-2my-1=0,
则y1+y2=,①
y1y2=-,②
因为F1(-1,0),
所以=(-1-x2,-y2),=(x1+1,y1),
由=2可得-y2=2y1,③
由①②③可得B,
则=或-,
所以直线BF2的方程为
y=x-或y=-x+.
12.(2019·绍兴质检)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且经过点(3,1).
(1)求椭圆的标准方程;
(2)过点P(6,0)的直线l交椭圆于A,B两点,Q是x轴上的点,若△ABQ是以AB为斜边的等腰直角三角形,求l的方程.
解 (1)设椭圆C的焦距为2c,
由离心率e==及a2=b2+c2,得a2=3b2,
则椭圆的方程为+=1,
代入点(3,1)得+=1,解得b2=4,则a2=12,
所以椭圆的标准方程为+=1.
(2)设AB的中点坐标为(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),
直线l:x=ty+6,则由
得(t2+3)y2+12ty+24=0,
由Δ>0,得t2>6,y0=,x0=ty0+6=,
则AB的中垂线方程为y+=-t,
所以Q.
易知点Q到直线l的距离为d==,
|AB|=·=,
所以6=2·,解得t2=9,满足t2>6,则t=±3,
所以直线l的方程为x±3y-6=0.
13.(2018·台州模拟)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的右焦点为F2,O为坐标原点,M为y轴上一点,点A是直线MF2与椭圆C的一个交点,且|OA|=|OF2|=2|OM|,则椭圆C的离心率为( )
A. B. C. D.
答案 D
解析 方法一 ∵|OA|=|OF2|=2|OM|,M在椭圆C的短轴上,设椭圆C的左焦点为F1,连接AF1,
∵|OA|=|OF2|,∴|OA|=·|F1F2|,∴AF1⊥AF2,
从而△AF1F2∽△OMF2,∴==,
又|AF1|2+|AF2|2=(2c)2,
∴|AF1|=c,|AF2|=c,
又∵|AF1|+|AF2|=2a,∴c=2a,即=.
故选D.
方法二 ∵|OA|=|OF2|=2|OM|,M在椭圆C的短轴上,在Rt△MOF2中,tan∠MF2O==,
设椭圆C的左焦点为F1,连接AF1,
∵|OA|=|OF2|,∴|OA|=|F1F2|,
∴AF1⊥AF2,∴tan∠AF2F1==,
设|AF1|=x(x>0),则|AF2|=2x,∴|F1F2|=x,
∴e====,故选D.
14.已知椭圆+=1(a>b>0)短轴的端点为P(0,b),Q(0,-b),长轴的一个端点为M,AB为经过椭圆中心且不在坐标轴上的一条弦,若PA,PB的斜率之积等于-,则点P到直线QM的距离为__________.
答案 b
解析 设A(x0,y0),则B点坐标为(-x0,-y0),
则·=-,即=-,
由于+=1,则=-,
故-=-,则=,不妨取M(a,0),则直线QM的方程为bx-ay-ab=0,
则点P到直线QM的距离为d===b.
15.平行四边形ABCD内接于椭圆+=1,直线AB的斜率k1=2,则直线AD的斜率k2等于( )
A. B.- C.- D.-2
答案 C
解析 设AB的中点为G,则由椭圆的对称性知,O为平行四边形ABCD的对角线的交点,则GO∥AD.
设A(x1,y1),B(x2,y2),
则有两式相减得=-,
整理得=-=-k1=-2,
即=-.又G,
所以kOG==-,即k2=-,故选C.
16.过椭圆+=1(a>b>0)上的动点M作圆x2+y2=的两条切线,切点分别为P和Q,直线PQ与x轴和y轴的交点分别为E和F,求△EOF面积的最小值.
解 设M(x0,y0),P(x1,y1),Q(x2,y2),
由题意知PQ的斜率存在,且不为0,所以x0y0≠0,
则直线MP和MQ的方程分别为x1x+y1y=,x2x+y2y=.因为点M在MP和MQ上,所以有x1x0+y1y0=,x2x0+y2y0=,则P,Q两点的坐标满足方程x0x+y0y=,所以直线PQ的方程为x0x+y0y=,可得E和F,
所以S△EOF=·|OE||OF|=,
因为b2y+a2x=a2b2,b2y+a2x≥2ab|x0y0|,
所以|x0y0|≤,
所以S△EOF=≥,
当且仅当b2y=a2x=时取“=”,
故△EOF面积的最小值为.
题型一 直线与椭圆的位置关系
1.若直线y=kx+1与椭圆+=1总有公共点,则m的取值范围是( )
A.m>1 B.m>0
C.0
解析 方法一 由于直线y=kx+1恒过点(0,1),
所以点(0,1)必在椭圆内或椭圆上,
则0<≤1且m≠5,故m≥1且m≠5.
方法二 由
消去y整理得(5k2+m)x2+10kx+5(1-m)=0.
由题意知Δ=100k2-20(1-m)(5k2+m)≥0对一切k∈R恒成立,
即5mk2+m2-m≥0对一切k∈R恒成立,
由于m>0且m≠5,∴m≥1且m≠5.
2.已知直线l:y=2x+m,椭圆C:+=1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C:
(1)有两个不重合的公共点;
(2)有且只有一个公共点;
(3)没有公共点.
解 将直线l的方程与椭圆C的方程联立,
得方程组
将①代入②,整理得9x2+8mx+2m2-4=0.③
方程③根的判别式Δ=(8m)2-4×9×(2m2-4)=-8m2+144.
(1)当Δ>0,即-3
(3)当Δ<0,即m<-3或m>3时,方程③没有实数根,可知原方程组没有实数解.这时直线l与椭圆C没有公共点.
思维升华 研究直线与椭圆位置关系的方法
(1)研究直线和椭圆的位置关系,一般转化为研究其直线方程与椭圆方程组成的方程组解的个数.
(2)对于过定点的直线,也可以通过定点在椭圆内部或椭圆上判定直线和椭圆有交点.
题型二 弦长及中点弦问题
命题点1 弦长问题
例1 斜率为1的直线l与椭圆+y2=1相交于A,B两点,则|AB|的最大值为( )
A.2 B. C. D.
答案 C
解析 设A,B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),
直线l的方程为y=x+t,由消去y,得5x2+8tx+4(t2-1)=0,
则x1+x2=-t,x1x2=.
∴|AB|=|x1-x2|=·
=·=·,
当t=0时,|AB|max=.
命题点2 中点弦问题
例2 已知P(1,1)为椭圆+=1内一定点,经过P引一条弦,使此弦被P点平分,则此弦所在的直线方程为________________.
答案 x+2y-3=0
解析 方法一 易知此弦所在直线的斜率存在,所以设其方程为y-1=k(x-1),弦所在的直线与椭圆相交于A,B两点,设A(x1,y1),B(x2,y2).由
消去y得,(2k2+1)x2-4k(k-1)x+2(k2-2k-1)=0,
∴x1+x2=,又∵x1+x2=2,∴=2,
解得k=-.
故此弦所在的直线方程为y-1=-(x-1),
即x+2y-3=0.
方法二 易知此弦所在直线的斜率存在,所以设斜率为k,弦所在的直线与椭圆相交于A,B两点,
设A(x1,y1),B(x2,y2),
则+=1,①
+=1,②
①-②得+=0,
∵x1+x2=2,y1+y2=2,
∴+y1-y2=0,∴k==-.
∴此弦所在的直线方程为y-1=-(x-1),
即x+2y-3=0.
思维升华 (1)解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,应用根与系数的关系,解决相关问题.涉及中点弦的问题时用“点差法”解决,往往会更简单.
(2)设直线与椭圆的交点坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),
则|AB|==(k为直线斜率).
(3)利用公式计算直线被椭圆截得的弦长是在方程有解的情况下进行的,不要忽略判别式.
跟踪训练1 已知椭圆E:+=1(a>b>0)的半焦距为c,原点O到经过两点(c,0),(0,b)的直线的距离为c.
(1)求椭圆E的离心率;
(2)如图,AB是圆M:(x+2)2+(y-1)2=的一条直径,若椭圆E经过A,B两点,求椭圆E的方程.
解 (1)过点(c,0),(0,b)的直线方程为bx+cy-bc=0,
则原点O到该直线的距离d==,
由d=c,得a=2b=2,解得离心率e==.
(2)方法一 由(1)知,椭圆E的方程为x2+4y2=4b2.①
依题意,圆心M(-2,1)是线段AB的中点,且|AB|=.
易知,AB与x轴不垂直,设其方程为y=k(x+2)+1,代入①得(1+4k2)x2+8k(2k+1)x+4(2k+1)2-4b2=0,
设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-,
x1x2=,
由x1+x2=-4,得-=-4,解得k=,
从而x1x2=8-2b2.
于是|AB|=|x1-x2|==,
由|AB|=,得 =,解得b2=3,
故椭圆E的方程为+=1.
方法二 由(1)知,椭圆E的方程为x2+4y2=4b2,②
依题意,点A,B关于圆心M(-2,1)对称,且|AB|=,设A(x1,y1),B(x2,y2),
则x+4y=4b2,x+4y=4b2,
两式相减并结合x1+x2=-4,y1+y2=2,得-4(x1-x2)+8(y1-y2)=0,
易知AB与x轴不垂直,则x1≠x2,
所以AB的斜率kAB==,
因此直线AB的方程为y=(x+2)+1,
代入②得x2+4x+8-2b2=0,
所以x1+x2=-4,x1x2=8-2b2,
于是|AB|=|x1-x2|==.
由|AB|=,得 =,解得b2=3,
故椭圆E的方程为+=1.
题型三 椭圆与向量等知识的综合
例3 (2019·杭州质检)已知椭圆C:+=1(a>b>0),e=,其中F是椭圆的右焦点,焦距为2,直线l与椭圆C交于点A,B,线段AB的中点的横坐标为,且=λ(其中λ>1).
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)求实数λ的值.
解 (1)由椭圆的焦距为2,知c=1,又e=,∴a=2,
故b2=a2-c2=3,
∴椭圆C的标准方程为+=1.
(2)由=λ,可知A,B,F三点共线,
设点A(x1,y1),点B(x2,y2).
若直线AB⊥x轴,则x1=x2=1,不符合题意;
当AB所在直线l的斜率k存在时,
设l的方程为y=k(x-1).
由消去y得
(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0.①
①的判别式Δ=64k4-4(4k2+3)(4k2-12)
=144(k2+1)>0.
∵
∴x1+x2==2×=,∴k2=.
将k2=代入方程①,得4x2-2x-11=0,
解得x=.
又=(1-x1,-y1),=(x2-1,y2),=λ,
即1-x1=λ(x2-1),λ=,又λ>1,∴λ=.
思维升华 一般地,在椭圆与向量等知识的综合问题中,平面向量只起“背景”或“结论”的作用,几乎都不会在向量的知识上设置障碍,所考查的核心内容仍然是解析几何的基本方法和基本思想.
跟踪训练2 (2018·浙江名校联盟联考)如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,焦距为2.
(1)求椭圆C的方程;
(2)记斜率为k的直线l交椭圆C于A,B两点,椭圆C上存在点P满足=+,求四边形OAPB的面积.
解 (1)由题意得c=1,a=2,b=,
故椭圆C的方程是+=1.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),
直线AB:y=kx+m,由
消去y,可得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
故Δ=48(4k2+3-m2)>0且
由=+,可得
又点P在椭圆C上,
所以+=1,
其中x1+x2=,
y1+y2=k(x1+x2)+2m=,
代入+=1中,可得4m2=3+4k2.
|AB|=|x1-x2|=·,
设点O到直线l的距离为d,则d= .
所以四边形AOBP的面积
S=|AB|d===3.
1.若直线mx+ny=4与⊙O:x2+y2=4没有交点,则过点P(m,n)的直线与椭圆+=1的交点个数是( )
A.至多为1 B.2
C.1 D.0
答案 B
解析 由题意知, >2,即<2,
∴点P(m,n)在椭圆+=1的内部,故所求交点个数是2.
2.过椭圆+=1的右焦点作一条斜率为2的直线与椭圆交于A,B两点,O为坐标原点,则△OAB的面积为( )
A. B. C. D.
答案 B
解析 由题意知椭圆的右焦点F的坐标为(1,0),则直线AB的方程为y=2x-2.
联立解得交点坐标为(0,-2),,
不妨设A点的纵坐标yA=-2,B点的纵坐标yB=,
∴S△OAB=·|OF|·|yA-yB|
=×1×=,
故选B.
3.已知椭圆+=1以及椭圆内一点P(4,2),则以P为中点的弦所在直线的斜率为( )
A. B.- C.2 D.-2
答案 B
解析 设弦的端点A(x1,y1),B(x2,y2),
则x1+x2=8,y1+y2=4,
两式相减,得+=0,
所以=-,
所以k==-.故选B.
4.已知F1(-1,0),F2(1,0)是椭圆C的两个焦点,过F2且垂直于x轴的直线与椭圆C交于A,B两点,且|AB|=3,则C的方程为( )
A.+y2=1 B.+=1
C.+=1 D.+=1
答案 C
解析 设椭圆C的方程为+=1(a>b>0),则c=1.因为过F2且垂直于x轴的直线与椭圆交于A,B两点,且|AB|=3,所以=,b2=a2-c2,所以a2=4,b2=a2-c2=4-1=3,椭圆的方程为+=1.
5.经过椭圆+y2=1的一个焦点作倾斜角为45°的直线l,交椭圆于A,B两点.设O为坐标原点,则·等于( )
A.-3 B.-
C.-或-3 D.±
答案 B
解析 依题意,当直线l经过椭圆的右焦点(1,0)时,其方程为y-0=tan 45°(x-1),即y=x-1.代入椭圆方程+y2=1并整理得3x2-4x=0,解得x=0或x=.所以两个交点坐标为
A(0,-1),B,所以·=(0,-1)·=-.同理,直线l经过椭圆的左焦点时,也可得·=-.
6.设F1,F2分别是椭圆+y2=1的左、右焦点,若椭圆上存在一点P,使(+)·=0(O为坐标原点),则△F1PF2的面积是( )
A.4 B.3 C.2 D.1
答案 D
解析 ∵(+)·=(+)·=·=0,
∴PF1⊥PF2,∠F1PF2=90°.
设|PF1|=m,|PF2|=n,
则m+n=4,m2+n2=12,2mn=4,mn=2,
∴=mn=1.
7.直线y=kx+k+1与椭圆+=1的位置关系是________.
答案 相交
解析 由于直线y=kx+k+1=k(x+1)+1过定点(-1,1),而(-1,1)在椭圆内,故直线与椭圆必相交.
8.(2018·浙江余姚中学质检)若椭圆C:+=1的弦被点P(2,1)平分,则这条弦所在的直线l的方程是______________,若点M是直线l上一点,则M到椭圆C的两个焦点的距离之和的最小值为________.
答案 x+2y-4=0
解析 当直线l的斜率不存在时不满足题意,所以设l的斜率为k,椭圆C:+=1的弦被点P(2,1)平分,由点差法得k=-,代入已知的中点P的坐标得到直线方程为x+2y-4=0.设点M(x,y),点F2(3,0)关于x+2y-4=0的对称点为F2′,连接F2′F1,交直线于点M,此时距离之和最小,最小值为|F2′F1|==.
9.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左焦点为F,椭圆C与过原点的直线相交于A,B两点,连接AF,BF,若|AB|=10,|AF|=6,cos∠ABF=,则椭圆C的离心率e=________.
答案
解析 设椭圆的右焦点为F1,在△ABF中,由余弦定理可解得|BF|=8,所以△ABF为直角三角形,且∠AFB=90°,又因为斜边AB的中点为O,所以|OF|=c=5,连接AF1,因为A,B关于原点对称,所以|BF|=|AF1|=8,所以2a=14,a=7,所以离心率e=.
10.已知直线MN过椭圆+y2=1的左焦点F,与椭圆交于M,N两点.直线PQ过原点O与MN平行,且PQ与椭圆交于P,Q两点,则=________.
答案 2
解析 不妨取直线MN⊥x轴,椭圆+y2=1的左焦点F(-1,0),令x=-1,得y2=,
所以y=±,所以|MN|=,此时|PQ|=2b=2,
则==2.
11.设F1,F2分别是椭圆E:+=1(a>b>0)的左、右焦点,E的离心率为,点(0,1)是E上一点.
(1)求椭圆E的方程;
(2)过点F1的直线交椭圆E于A,B两点,且=2,求直线BF2的方程.
解 (1)由题意知,b=1,且e2===,
解得a2=2,所以椭圆E的方程为+y2=1.
(2)由题意知,直线AB的斜率存在且不为0,故可设直线AB的方程为x=my-1,
设A(x1,y1),B(x2,y2).
由得(m2+2)y2-2my-1=0,
则y1+y2=,①
y1y2=-,②
因为F1(-1,0),
所以=(-1-x2,-y2),=(x1+1,y1),
由=2可得-y2=2y1,③
由①②③可得B,
则=或-,
所以直线BF2的方程为
y=x-或y=-x+.
12.(2019·绍兴质检)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,且经过点(3,1).
(1)求椭圆的标准方程;
(2)过点P(6,0)的直线l交椭圆于A,B两点,Q是x轴上的点,若△ABQ是以AB为斜边的等腰直角三角形,求l的方程.
解 (1)设椭圆C的焦距为2c,
由离心率e==及a2=b2+c2,得a2=3b2,
则椭圆的方程为+=1,
代入点(3,1)得+=1,解得b2=4,则a2=12,
所以椭圆的标准方程为+=1.
(2)设AB的中点坐标为(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),
直线l:x=ty+6,则由
得(t2+3)y2+12ty+24=0,
由Δ>0,得t2>6,y0=,x0=ty0+6=,
则AB的中垂线方程为y+=-t,
所以Q.
易知点Q到直线l的距离为d==,
|AB|=·=,
所以6=2·,解得t2=9,满足t2>6,则t=±3,
所以直线l的方程为x±3y-6=0.
13.(2018·台州模拟)已知椭圆C:+=1(a>b>0)的右焦点为F2,O为坐标原点,M为y轴上一点,点A是直线MF2与椭圆C的一个交点,且|OA|=|OF2|=2|OM|,则椭圆C的离心率为( )
A. B. C. D.
答案 D
解析 方法一 ∵|OA|=|OF2|=2|OM|,M在椭圆C的短轴上,设椭圆C的左焦点为F1,连接AF1,
∵|OA|=|OF2|,∴|OA|=·|F1F2|,∴AF1⊥AF2,
从而△AF1F2∽△OMF2,∴==,
又|AF1|2+|AF2|2=(2c)2,
∴|AF1|=c,|AF2|=c,
又∵|AF1|+|AF2|=2a,∴c=2a,即=.
故选D.
方法二 ∵|OA|=|OF2|=2|OM|,M在椭圆C的短轴上,在Rt△MOF2中,tan∠MF2O==,
设椭圆C的左焦点为F1,连接AF1,
∵|OA|=|OF2|,∴|OA|=|F1F2|,
∴AF1⊥AF2,∴tan∠AF2F1==,
设|AF1|=x(x>0),则|AF2|=2x,∴|F1F2|=x,
∴e====,故选D.
14.已知椭圆+=1(a>b>0)短轴的端点为P(0,b),Q(0,-b),长轴的一个端点为M,AB为经过椭圆中心且不在坐标轴上的一条弦,若PA,PB的斜率之积等于-,则点P到直线QM的距离为__________.
答案 b
解析 设A(x0,y0),则B点坐标为(-x0,-y0),
则·=-,即=-,
由于+=1,则=-,
故-=-,则=,不妨取M(a,0),则直线QM的方程为bx-ay-ab=0,
则点P到直线QM的距离为d===b.
15.平行四边形ABCD内接于椭圆+=1,直线AB的斜率k1=2,则直线AD的斜率k2等于( )
A. B.- C.- D.-2
答案 C
解析 设AB的中点为G,则由椭圆的对称性知,O为平行四边形ABCD的对角线的交点,则GO∥AD.
设A(x1,y1),B(x2,y2),
则有两式相减得=-,
整理得=-=-k1=-2,
即=-.又G,
所以kOG==-,即k2=-,故选C.
16.过椭圆+=1(a>b>0)上的动点M作圆x2+y2=的两条切线,切点分别为P和Q,直线PQ与x轴和y轴的交点分别为E和F,求△EOF面积的最小值.
解 设M(x0,y0),P(x1,y1),Q(x2,y2),
由题意知PQ的斜率存在,且不为0,所以x0y0≠0,
则直线MP和MQ的方程分别为x1x+y1y=,x2x+y2y=.因为点M在MP和MQ上,所以有x1x0+y1y0=,x2x0+y2y0=,则P,Q两点的坐标满足方程x0x+y0y=,所以直线PQ的方程为x0x+y0y=,可得E和F,
所以S△EOF=·|OE||OF|=,
因为b2y+a2x=a2b2,b2y+a2x≥2ab|x0y0|,
所以|x0y0|≤,
所以S△EOF=≥,
当且仅当b2y=a2x=时取“=”,
故△EOF面积的最小值为.
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