浅析圆锥曲线的常见问题

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  摘要:圆锥曲线的方程问题、轨迹问题、定点、定值与定直线问题以及取值范围和存在性问题。最值问题是高考中的热门考题,是高考中的常青树,常考不败。我们在教学中可以让学生直接求解,进行推理运算求出结果,也可以先通过特殊位置猜测结论后进行验证。
  关键词:圆锥曲线;数学教学;常见问题
  中图分类号:G633.6 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2018)04-0103
  一、求轨迹方程
  1. 已知椭圆C:■ ■=1,(a>b>0)两个焦点分别为F1(-1,0),F2(1,0)且椭圆C经过点P(■,■).
  (1)求椭圆C的离心率;
  (2)设过点A(0,2)的直线l与椭圆C交于M、N两点,点Q是线段MN上的点,且■=■ ■,求Q点的轨迹方程.
  解:2a=PF1 PF2=■ ■=2■
  所以,a=■. 又由已知,c=1,所以椭圆C的离心率 e=■ =■=■
  (2)由(1)知椭圆C的方程为■ y2=1. 设点Q的坐标为(x,y).
  (1)当直线l与轴垂直时,直线l与椭圆C交于(0,1)(0,-1)两点,此时Q点坐标为 (0,2-■)
  (2) 当直线l与x轴不垂直时,设直线l的方程为y=kx 2.
  因为M、N在直线l上,可设点M、N的坐标分别为(x1,kx1 2),(x2,kx2 2)则AM2=(1 k2)x12,AN2=(1 k2)x22.
  又AQ2=x2 (y-2)2=(1 k2)x2
  由■=■ ■,
  得■=■ ■
  即■=■ ■=■ ①
  将y=kx 2代入■ y2=1中,得
  (2k2 1)x2 8kx 6=0 ②
  由△=(8k)2-4×(2k2 1)×6>0得k2>■.
  由②可知x1 x2=-■,x1x2=■,
  代入①中并化简,得x2=■ ③
  因为点Q在直线上y=kx 2,所以k=■,代入③中并化简,得10(y-2)2-3x2=18.
  由③及k2>■,可知0  又(0,2-■)满足10(y-2)2-3x2=18,故x∈(-■,■)
  由题意,Q(x,y)在椭圆C内部,所以-1≤y≤1,
  又由10(y-2)2=18 3x2有
  (y-2)2∈[■,■)且-1≤y≤1,則y∈(■,2-■].
  所以点Q的轨迹方程是10(y-2)2-3x2=18,其中x∈(-■,■),y∈(■,2-■].
  思考:动点的轨迹问题是解析几何常见的一类问题,求动点的轨迹方程实质就是利用题设中的条件,将动点坐标满足的方程表示出来。一般有直接法、定义法、相关点代入法和参数法等。
  二、定值问题
  2. 椭圆C∶■ ■=1,(a>b>0)的左、右焦点分别是F1,F2,离心率为■,过F1且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1.
  (1)求椭圆C的方程;
  (2)点P是椭圆C上除长轴端点外的任一点,连接PF1,PF2设∠F1PF2的角平分线PM交C的长轴于点M(m,0),求m的取值范围;
  (3)在(2)的条件下,过点P作斜率为k的直线l,使得l与椭圆C有且只有一个公共点,设直线PF1,PF2的斜率分别为k1,k2若k≠0,试证明■ ■为定值,并求出这个定值.
  解:(1)由于c2=a2-b2,将x=-c代入椭圆方程■ ■=1得y=±■由题意知■=1,即a=2b2又e=■=■.
  所以,a=2,b=1所以椭圆方程为■ y2=1
  (2)由题意可知:■=■,■=■,设P(x0,y0)其中x02≠4,将向量坐标代入并化简得:m(4x02-16)=3x02-12x0,因为x02≠4,所以,m=■x0而x0∈(-2,2),所以m∈(-■,■)
  (3)由题意可知,l为椭圆的在p点处的切线,由导数法可求得,切线方程为:■ y0y=1,所以k=-■,而k1=■,k2=■,代入■ ■中得■ ■=-4(■ ■)=-8为定值.
  思考:关于定值问题一般是根据定义和方程解决,有些几何特征比较明显的用平面几何的知识进行求解,反而很简捷。
  三、定直线问题
  3. 设椭圆E:■ ■=1的焦点在x轴上
  (1)若椭圆E的焦距为1,求椭圆E的方程;
  (2)设F1,F2分别是椭圆的左、右焦点,P为椭圆E上的第一象限内的点,直线F2P交y轴与点Q,并且F1P⊥F1Q,证明:当a变化时,点p在某定直线上.
  (1)∵a2>1-a2,2c=1,a2=1-a2 c2 a2=■,椭圆方程为:■ ■=1
  (2)设F1(-c,0),F2(c,0),P(x,y),Q(0,m),则■=(x-c,y),■=(c,-m)
  由1-a2>0 a∈(0,1) x∈(0,1),y∈(0,1)
  ■=(x c,y),■=(c,m),由■∥■,■⊥■
  得m(c-x)=ycc(x c) my=0 (x-c)(x c)=y2 x2-y2=c2.
  联立■ ■=1x2-y2=c2a2=1-a2 c2解得 ■ ■=1
  x2=(y±1)2∵x∈(0,1),y∈(0,1)∴x=1-y,
  所以动点P过定直线x y-1=0.
  思考:对于定直线问题一种思路是先利用极限的思想猜想后特定位置验证,再进行一般的推理验证。另一种就是利用方程和方程组的思想,设而不求,整体代换达到意想不到的效果。   四、探索性的问题
  4. 如图,椭圆C∶■ ■=1,(a>b>0)经过点P(1,■)离心率e=■,直线l的方程为x=4.
  (1)求椭圆C的方程;
  (2)AB是经过右焦点F的任一弦(不经过点P),设直线AB与直线l相交于点M,记PA,PB,PM的斜率分别为k1,k2,k3。问:是否存在常数λ,使得k1 k2=λk3。若存在求λ的值;若不存在,说明理由。
  解:(1)由P(1,■)在椭圆上得,■ ■=1 ①
  依题设知,a=2c,则b2=3c2 ②
  ②代入①解得c2=1,a2=4,b2=3. 故椭圆C的方程为■ ■=1.
  (2)方法一:由题意可设AB的斜率为k,则直线AB的方程为y=k(x-1) ③
  代入椭圆方程3x2 4y2=12并整理,得(4k2 3)x2-8k2x 4(k2-3)=0,
  设A(x1,y1),B(x2,y2)则有x1 x2=■,x1x2=■ ④
  在方程③中令x=4得,M的坐标为(4,3k). 从而k1=■,k2=■,k3=■=k-■,注意到A,F,B共线,则有k=kAF=kBF,即有■=■=k.
  所以k1 k2=■ ■=■ ■-■(■ ■)=2k-■·■ ⑤
  ④代入⑤得, k1 k2=2k-■·■=2k-1.
  又k3=k-■,所以k1 k2=2k3,故存在常数λ=2符合题意.
  方法二:设B(x0,y0)(x0≠1),则直线FB的方程为:y=■(x-1),
  令x=4,求得M(4,■),从而直线PM的斜率为k3=■, 联立y=■(x-1)■ ■=1,得A(■,■)
  则直线PA的斜率为:k1=■,直线PB的斜率为:k2=■,所以k1 k2=■ ■=■=2k3,
  故存在常数λ=2符合题意.
  思考:解决这类问题必须回归定义,研究通性通法,讲究解题策略,寻求突破点,选用适当方法,力求做到选择简约,简化计算,避繁就简,合理解题达到事倍功半的效果。
  五、最值问题
  5. 已知抛物线C的顶点为原点,其焦点F(0,c)(c>0)到直线l:x-y-2=0的距离为■.设P为直线l上的点,过点P作抛物线C的两条切线PA,PB其中为A,B切点.
  (1)求抛物线C的方程;
  (2)当点P(x0,y0)为直线l上的定点时,求直线AB的方程;
  (3)当点P在直线l上移动时,求AF·BF的最小值.
  解:(1)依题意,设抛物线C的方程为x2=4cy,由■=■结合c>0,解得c=1,所以抛物线C的方程为x2=4y.
  (2)抛物线C的方程为x2=4y,即y=■x2,求导得y′=■x
  设A(x1,y1),B(x2,y2)(其中y1=■,y2=■),则切线PA,PB的斜率分别为■x1,■x2,所以PA切线的方程为y-y1=■(x-x1),即y=■x-■ y1,即x1x-2y-2y1=0同理可得切线PB的方程为x2x-2y-2y2=0
  因为切线PA,PB均过点P(x0,y0),所以x1x0-2y0-2y1=0,x2x0-2y0-2y2=0,所以(x1,y1),(x2,y2)为方程x0x-2y0-2y=0的两组解. 所以直线AB的方程为x0x-2y-2y0=0.
  (3)由抛物线定义可知AF=y1 1,BF=y2 1,
  所以AF·BF=(y1 1)(y2 1)=y1y2 (y1 y2) 1,
  联立方程x0x-2y-2y0=0x2=4y,消去x整理得y2 (2y0-x02)y y02=0
  由一元二次方程根與系数的关系可得y1 y2=x02-2y0,y1y2=y02,
  所以AF·BF=y1y2 (y1 y2) 1=y02 x02-2y0-1
  又点P(x0,y0)在直线l上,所以x0=y0 2,
  所以y02 x02-2y0 1=2y02 2y0 5=2(y0 ■)2 ■
  所以当y0=-■时,AF·BF取得最小值,且最小值为■.
  思考:圆锥曲线中最值与范围的求法有两种:第一,几何法:如果条件和结论能够明显体现几何特征及意义,就考虑利用几何图形的性质和平面几何的知识解决问题。第二,代数法:如果条件和结论能够直接体现出函数,就可以建立一般的函数关系,再求这个函数的最值和范围。求最值和范围的一般方法就是配方法,判别式法,重要不等式法以及函数的单调性和导数等。
  (作者单位:山西省晋中市榆次二中 030600)
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