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高考数学专题05椭圆的中点弦问题——备战2022年高考数学圆锥曲线部分必会十大基本题型(解析版)
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椭圆必会十大基本题型讲与练05椭圆中的中点弦问题典例分析1.过点M(-2,0)的直线m与椭圆+y2=1交于P1,P2两点,线段P1P2的中点为P,设直线m的斜率为k1(k1≠0),直线OP的斜率为k2,则k1k2的值为__________.【答案】【分析】看问题:求k1k2的值(属于求值问题)想方法:求值考查方程思想,根据已知条件建立关于k1k2的方程,而建立方程要找等量关系。看条件:过点M(-2,0)的直线m与椭圆+y2=1交于P1,P2两点,由此可得P1,P2两点在椭圆上,点在椭圆上,一是想定义二是想坐标,都可得到等量关系。定措施:设出P1,P2点的坐标,代入椭圆的方程,两个等式作差可得k1k2的值。【详解】(法一)设,因为P1,P2都在椭圆上,所以,两个等式作差,所以,所以,又,所以.故则k1k2的值为。(法二)设直线的方程为:,由,整理得:,所以,,所以,所以,,所以.【点睛】关于直线与圆锥曲线相交的中点弦的有关结论(已知直线与圆锥曲线交于两点,且的中点为),(1)当曲线是椭圆时,;(2)当曲线是双曲线,;(注:双曲线中利用点差法求解中点弦所在直线的斜率时,要将结果带回原方程进行验证)(3)当曲线是抛物线时,.2.已知椭圆的右焦点为,过点的直线交椭圆于、两点.若的中点坐标为,则的方程为()A. B. C. D.【答案】D【分析】利用点差法可求得的值,结合可求得、的值,由此可得出椭圆的方程.【详解】设点、,则,两个等式作差得,整理可得,设线段的中点为,即,另一方面,,所以,,所以,,解得,因此,椭圆的方程为.3.已知直线交椭圆于,两点,且线段的中点为,则直线的斜率为()A. B. C. D.【答案】D【分析】设出坐标,列出坐标所满足的方程,将两方程相减得到的斜率与中点坐标的关系,由此求解出直线的斜率.【详解】设,因为都在椭圆上,所以,所以,所以,所以,又因为,,所以,4、(多选)设椭圆的方程为eq\f(x2,2)+eq\f(y2,4)=1,斜率为k的直线不经过原点O,而且与椭圆相交于A,B两点,M为线段AB的中点.下列结论正确的是( )A.直线AB与OM垂直B.若点M坐标为(1,1),则直线方程为2x+y-3=0C.若直线方程为y=x+1,则点M坐标为eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3),\f(4,3)))D.若直线方程为y=x+2,则|AB|=eq\f(4\r(2),3)【答案】BD【解析】对于A项,因为在椭圆中,根据椭圆的中点弦的性质kAB·kOM=-eq\f(4,2)=-2≠-1,所以A项不正确;对于B项,根据kAB·kOM=-2,所以kAB=-2,所以直线方程为y-1=-2(x-1),即2x+y-3=0,所以B项正确;对于C项,若直线方程为y=x+1,点Meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3),\f(4,3))),则kAB·kOM=1·4=4≠-2,所以C项不正确;对于D项,若直线方程为y=x+2,与椭圆方程eq\f(x2,2)+eq\f(y2,4)=1联立,得到2x2+(x+2)2-4=0,整理得:3x2+4x=0,解得x1=0,x2=-eq\f(4,3),所以|AB|=eq\r(1+12)eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(-\f(4,3)-0))=eq\f(4\r(2),3),所以D项正确.5.已知椭圆的左、右焦点分别为,,且椭圆过点,离心率,为坐标原点,过且不平行于坐标轴的动直线与有两个交点,,线段的中点为.(1)求的标准方程;(2)记直线的斜率为,直线的斜率为,证明:为定值;(3)轴上是否存在点,使得为等边三角形?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2)证明见解析;(3)不存在,理由见解析.【分析】(1)由椭圆所过点及离心率,列方程组,再求解即得;(2)设出点A,B坐标并列出它们满足的关系,利用点差法即可作答;(3)设直线的方程,联立直线与椭圆的方程,借助韦达定理求得,,再结合为等边三角形的条件即可作答.【详解】(1)显然,半焦距c有,即,则,所以椭圆的标准方程为;(2)设,,,,由(1)知,,两式相减得,即,而弦的中点,则有,所以;(3)假定存在符合要求的点P,由(1)知,设直线的方程为,由得:,则,,于是得,从而得点,,因为等边三角形,即有,,因此,,,从而得,整理得,无解,所以在y轴上不存在点,使得为等边三角形.方法点拨1、解决圆锥曲线中与弦的中点有关问题的常规思路(1)根与系数的关系法:将直线方程代入圆锥曲线的方程,消元后得到一个一元二次方程,利用根与系数的关系和中点坐标公式建立等式求解.(2)点差法:设出直线l与圆锥曲线C的交点坐标A(x1,y1),B(x2,y2),代入圆锥曲线方程,通过作差,构造出x1+x2,y1+y2,x1-x2,y1-y2,从而建立弦的中点和直线的斜率的关系. 设斜率为k的直线AB为椭圆eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1(a>b>0)的弦,A(x1,y1),B(x2,y2),弦中点M(x0,y0),则(1)弦长l=eq\r(1+k2)|x1-x2|=eq\r(1+\f(1,k2))|y1-y2|;(2)直线AB的斜率k=-eq\f(b2x0,a2y0).巩固练习已知椭圆E:eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1(a>b>0)的右焦点为F(3,0),过点F的直线交E于A,B两点.若AB的中点为M(1,-1),则E的方程为( )A.eq\f(x2,45)+eq\f(y2,36)=1 B.eq\f(x2,36)+eq\f(y2,27)=1C.eq\f(x2,27)+eq\f(y2,18)=1 D.eq\f(x2,18)+eq\f(y2,9)=1【答案】D【详解】kAB=eq\f(0+1,3-1)=eq\f(1,2),kOM=-1,由kAB·kOM=-eq\f(b2,a2),得eq\f(b2,a2)=eq\f(1,2),∴a2=2b2.∵c=3,∴a2=18,b2=9,椭圆E的方程为eq\f(x2,18)+eq\f(y2,9)=1.2.已知椭圆eq\f(x2,36)+eq\f(y2,9)=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.eq\f(1,2) B.-eq\f(1,2)C.2 D.-2【答案】B【详解】设弦所在直线的斜率为k,弦的端点为A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=8,y1+y2=4,由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(x\o\al(2,1),36)+\f(y\o\al(2,1),9)=1,,\f(x\o\al(2,2),36)+\f(y\o\al(2,2),9)=1,))两式相减,得eq\f(x1+x2x1-x2,36)+eq\f(y1+y2y1-y2,9)=0,所以eq\f(2x1-x2,9)=-eq\f(4y1-y2,9),所以k=eq\f(y1-y2,x1-x2)=-eq\f(1,2).经检验,k=-eq\f(1,2)满足题意.故弦所在直线的斜率为-eq\f(1,2).3.已知椭圆C:()的左焦点为F,过点F的直线与椭圆C相交于不同的两点A,B,若P为线段的中点,O为坐标原点,直线的斜率为,则椭圆C的方程为()A. B. C. D.【答案】D【分析】求得的坐标,利用点差法建立的关系式,由此求得,进而求得椭圆方程.【详解】直线过点,令则,所以,即.设,则,两式相减并化简得,所以,,所以椭圆的方程为.4.已知椭圆:上有三点,,,线段,,的中点分别为,,,为坐标原点,直线,,的斜率都存在,分别记为,,,且,直线,,的斜率都存在,分别记为,,,则()A. B. C. D.【答案】B【分析】采用点差法,设,,代入椭圆方程化简可得,即,同理求出,,结合即可求解【详解】设,,代入椭圆方程可得,两式相减,可得,即,故,即,即,同理可得:,.由,得,故.5.若椭圆的中心为原点,过椭圆的焦点F(-2,0)的直线l与椭圆交于A,B两点,已知AB的中点为Meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,\f(1,2))),则椭圆的长轴长为( )A.2eq\r(2) B.4eq\r(2)C.eq\f(4\r(3),3) D.eq\f(8\r(3),3)【答案】D【详解】由焦点F(-2,0)在x轴上,设椭圆的方程为eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1(a>b>0),A(x1,y1),B(x2,y2).因为A(x1,y1),B(x2,y2)在椭圆上,所以eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(x\o\al(2,1),a2)+\f(y\o\al(2,1),b2)=1,,\f(x\o\al(2,2),a2)+\f(y\o\al(2,2),b2)=1,))作差得eq\f(x\o\al(2,1)-x\o\al(2,2),a2)+eq\f(y\o\al(2,1)-y\o\al(2,2),b2)=0.(*)因为直线l过Meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,\f(1,2)))及F(-2,0),且AB的中点为M,所以x1+x2=-2,y1+y2=1,kl=eq\f(0-\f(1,2),-2--1)=eq\f(1,2)=eq\f(y1-y2,x1-x2),代入(*)式,得eq\f(b2,a2)+eq\f(y1+y2,x1+x2)·eq\f(y1-y2,x1-x2)=eq\f(b2,a2)+eq\f(1,-2)×eq\f(1,2)=0,即b2=eq\f(1,4)a2,因为c2+b2=a2,c=2,所以a=eq\f(4\r(3),3),所以椭圆的长轴长为eq\f(8\r(3),3),故选D.6.椭圆ax2+by2=1(a>0,b>0)与直线y=1-x交于A,B两点,过原点与线段AB中点的直线的斜率为eq\f(\r(3),2),则eq\f(b,a)的值为( )A.eq\f(\r(3),2) B.eq\f(2\r(3),3)C.eq\f(9\r(3),2) D.eq\f(2\r(3),27)【答案】B【详解】设A(x1,y1),B(x2,y2),则axeq\o\al(2,1)+byeq\o\al(2,1)=1,axeq\o\al(2,2)+byeq\o\al(2,2)=1,两式相减得axeq\o\al(2,1)-axeq\o\al(2,2)=-(byeq\o\al(2,1)-byeq\o\al(2,2)),即eq\f(by1-y2y1+y2,ax1-x2x1+x2)=-1,∴eq\f(b,a)×(-1)×eq\f(\r(3),2)=-1,∴eq\f(b,a)=eq\f(2\r(3),3),故选B.7.已知椭圆的标准方程为,点是椭圆的右焦点,过的直线与椭圆相交于两点,且线段的中点为,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.【答案】D【分析】利用点差法可表示出,由可求得,根据椭圆关系可求得离心率.【详解】设,,则,,两式作差整理可得:,,,即,.8.过椭圆C:右焦点F的直线l:交C于A、B两点,P为AB的中点,且OP的斜率为,则椭圆C的方程为()A. B. C. D.【答案】A【分析】由题意,可得右焦点的坐标,联

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