第3讲 圆锥曲线的综合问题

[考情考向分析] 1.圆锥曲线的综合问题一般以直线和圆锥曲线的位置关系为载体，以参数处理为核心，考查范围、最值问题，定点、定值问题，探索性问题.2.试题解答往往要综合应用函数与方程、数形结合、分类讨论等多种思想方法，对计算能力也有较高要求，难度较大．

热点一 范围、最值问题

圆锥曲线中的范围、最值问题，可以转化为函数的最值问题(以所求式子或参数为函数值)，或者利用式子的几何意义求解．

3xy例1 (2018·浙江省稽阳联谊学校联考)已知离心率为的椭圆C：2＋2＝1(a>b>0)过点

2ab2

2

P?1，?

?3?

?，与坐标轴不平行的直线l与椭圆C交于A，B两点，其中M为A关于y轴的对称2?

点，N(0，2)，O为坐标原点．

(1)求椭圆C的方程；

(2)分别记△PAO，△PBO的面积为S1，S2，当M，N，B三点共线时，求S1·S2的最大值． 解 (1)∵＝把点P?1，

ca3222

，a＝b＋c，∴a＝2b. 2

??133?

?代入椭圆方程可得a2＋4b2＝1， 2?

解得a＝2，b＝1，∴椭圆方程为＋y＝1.

4(2)设点A坐标为(x1，y1)，点B坐标为(x2，y2)， 则M为(－x1，y1)，

设直线l的方程为y＝kx＋b，

联立椭圆方程可得(4k＋1)x＋8kbx＋4b－4＝0， －8kb4b－4

∴x1＋x2＝2，x1x2＝2，Δ>0，

4k＋14k＋1∵M，N，B三点共线，

1

2

2

2

2

x2

2

∴kMN＝kBN， 即

y1－2y2－2

＋＝0， x1x2

化简得8k(1－2b)＝0， 解得b＝

2

或k＝0(舍去)． 2

设A，B两点到直线OP的距离分别为d1，d2. 直线OP的方程为3x－2y＝0，|OP|＝7， 2

1

∴S1·S2＝|(3x1－2y1)(3x2－2y2)|，

16化简可得

S1·S2＝|(2k－3)2x1x2＋2(2k－3)(x1＋x2)＋2|

3k??1

＝?－＋2?. ?44k＋1?又

3k?3??3?∈?－，0?∪?0，?， 4k＋1?44???

2

1

16

13＋1

∴当k＝－时，S1·S2的最大值为.

24思维升华 解决范围问题的常用方法

(1)数形结合法：利用待求量的几何意义，确定出极端位置后，利用数形结合法求解． (2)构建不等式法：利用已知或隐含的不等关系，构建以待求量为元的不等式求解． (3)构建函数法：先引入变量构建以待求量为因变量的函数，再求其值域．

跟踪演练1 (2018·绍兴市柯桥区模拟)已知抛物线C：y＝4x的焦点为F，直线l：y＝kx－4(1

2

S1，S2.

(1)求AB中点M到y轴的距离d的取值范围； (2)求的取值范围．

S1

S2

2

??y＝kx－4，

解 (1)联立?2

?y＝4x，?

22

k消去y，

得kx－(8k＋4)x＋16＝0， 设A(x1，y1)，B(x2，y2)， 8k＋416

则x1＋x2＝2，x1x2＝2，

k所以d＝

x1＋x242?1?2?5?＝＋2＝2?＋1?－2∈?，6?. 2kk?k??2?

S1|PA|x1

(2)由于＝＝.

S2|PB|x2

S1S2x1x2?x1＋x2?2－2x1x2

由(1)可知＋＝＋＝ S2S1x2x1x1x2

?8k＋4?

＝·－2 16k4

k2

2

?1?2?17?＝?＋2?－2∈?，7?. k4?

?

?

?

由＋>

S1S217S1?S1?2

，得4??－17·＋4>0，

S2S14S2?S2?

S1S11解得>4或<.

S2S24

S1S11因为0<<1，所以0<<，

S2S24

由＋<7，得??－7·＋1<0，

S7－35S17＋35解得<<，

2S227－35S11

因此<<. 2S24即的取值范围为?

S1S2

S2S1

?S1?2?2?

S1S2

S1S2

?7－351?

，?. 4??2

热点二 定点、定值问题

1．由直线方程确定定点，若得到了直线方程的点斜式：y－y0＝k(x－x0)，则直线必过定点(x0，y0)；若得到了直线方程的斜截式：y＝kx＋m，则直线必过定点(0，m)．

2．解析几何中的定值问题是指某些几何量(线段的长度、图形的面积、角的度数、直线的斜率等)的大小或某些代数表达式的值等与题目中的参数无关，不依参数的变化而变化，而始终是一个确定的值．

例2 (2018·北京)已知抛物线C：y＝2px经过点P(1,2)，过点Q(0,1)的直线l与抛物线C2

3

有两个不同的交点A，B，且直线PA交y轴于M，直线PB交y轴于N. (1)求直线l的斜率的取值范围；

11→→→→

(2)设O为原点，QM＝λQO，QN＝μQO，求证：＋为定值．

λμ(1)解 因为抛物线y＝2px过点(1,2)， 所以2p＝4，即p＝2. 故抛物线C的方程为y＝4x.

由题意知，直线l的斜率存在且不为0. 设直线l的方程为y＝kx＋1(k≠0)，

??y＝4x，由?

?y＝kx＋1，?

2

22

得kx＋(2k－4)x＋1＝0.

2

2

22

依题意知Δ＝(2k－4)－4×k×1>0， 解得k<0或0

又PA，PB与y轴相交，故直线l不过点(1，－2)． 从而k≠－3.

所以直线l的斜率的取值范围是(－∞，－3)∪(－3,0)∪(0,1)． (2)证明 设A(x1，y1)，B(x2，y2)， 2k－41由(1)知x1＋x2＝－2，x1x2＝2. kk直线PA的方程为y－2＝y1－2

(x－1)， x1－1

－y1＋2－kx1＋1

令x＝0，得点M的纵坐标为yM＝＋2＝＋2.

x1－1x1－1同理得点N的纵坐标为yN＝

－kx2＋1

＋2.

x2－1

→→→→

由QM＝λQO，QN＝μQO，得λ＝1－yM，μ＝1－yN. 1111x1－1x2－1所以＋＝＋＝＋ λμ1－yM1－yN?k－1?x1?k－1?x2

2

k12x1x2－?x1＋x2?1＝·＝·k－1x1x2k－1

11

所以＋为定值．

λμ

2

＋

2k－4

k2

1

＝2.

k2思维升华 (1)动直线过定点问题的两大类型及解法

①动直线l过定点问题，解法：设动直线方程(斜率存在)为y＝kx＋t，由题设条件将t用k 4