《2022年高考數(shù)學專題復習導練測 第九章 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題 理 新人教A版》由會員分享���,可在線閱讀�����,更多相關《2022年高考數(shù)學專題復習導練測 第九章 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題 理 新人教A版(18頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1�����、2022年高考數(shù)學專題復習導練測 第九章 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題 理 新人教A版
1.已知雙曲線-=1 (a>0,b>0)和橢圓+=1有相同的焦點�����,且雙曲線的離心率是橢圓離心率的兩倍����,則雙曲線的方程為____________.
答案 -=1
解析 由題意得��,雙曲線-=1 (a>0��,b>0)的焦點坐標為(���,0)���,(-,0)���,c=�����;且雙曲線的離心率為2×==?a=2���,b2=c2-a2=3�,
雙曲線的方程為-=1.
2.已知橢圓+=1 (a>b>0)與拋物線y2=2px (p>0)有相同的焦點F����,P��,Q是橢圓與拋物線的交點�����,若PQ經(jīng)過焦點F�����,則橢圓+=1 (a>b>0)的離心
2����、率為____________.
答案 -1
解析 因為拋物線y2=2px (p>0)的焦點F為����,設橢圓另一焦點為E.
當x=時代入拋物線方程得y=±p�,
又因為PQ經(jīng)過焦點F���,所以P且PF⊥OF.
所以|PE|= =p�����,
|PF|=p�����,|EF|=p.
故2a= p+p,2c=p����,e==-1.
3.若雙曲線-=1的一條漸近線被圓(x-2)2+y2=4所截得的弦長為2�����,則該雙曲線的實軸長為( )
A.1 B.2 C.3 D.6
答案 B
解析 雙曲線-=1的漸近線方程為y=±x�����,即x±ay=0����,圓(x-2)2+y2=4的圓心為C(2,0)�,半徑為r=2����,如圖,由圓的弦
3����、長公式得弦心距|CD|==,另一方面���,圓心C(2,0)到雙曲線-=1的漸近線x-ay=0的距離為d==,所以=�����,解得a2=1����,即a=1,該雙曲線的實軸長為2a=2.
4.若雙曲線-=1 (a>0�,b>0)的漸近線與拋物線y=x2+2有公共點,則此雙曲線的離心率的取值范圍是( )
A.[3�����,+∞) B.(3,+∞)
C.(1,3] D.(1,3)
答案 A
解析 依題意可知雙曲線漸近線方程為y=±x����,與拋物線方程聯(lián)立消去y得x2±x+2=0.
∵漸近線與拋物線有交點,
∴Δ=-8≥0����,求得b2≥8a2,
∴c= ≥3a��,∴e=≥3.
5.設坐標原點為O��,拋物線y2=2
4��、x與過焦點的直線交于A�����、B兩點���,則·等于( )
A. B.- C.3 D.-3
答案 B
解析 方法一 (特殊值法)
拋物線的焦點為F�,過F且垂直于x軸的直線交拋物線于A(�,1),B(�����,-1),
∴·=·=-1=-.
方法二 設A(x1�,y1),B(x2��,y2)���,
則·=x1x2+y1y2.
由拋物線的過焦點的弦的性質(zhì)知:
x1x2==����,y1y2=-p2=-1.
∴·=-1=-.
題型一 圓錐曲線中的范圍�����、最值問題
例1 如圖所示�,在直角坐標系xOy中���,點P(1����,)到拋物線C:y2=2px(p>0)的準線的距離為.點M(t,1)是C上的定點�����,A,B是C上的兩
5���、動點�,且線段AB的中點Q(m���,n)在直線OM上.
(1)求曲線C的方程及t的值�;
(2)記d=����,求d的最大值.
思維點撥 (2)用點差法求kAB,用m表示出|AB|���,利用基本不等式求最值.
解 (1)y2=2px(p>0)的準線為x=-�����,
∴1-(-)=����,p=,
∴拋物線C的方程為y2=x.
又點M(t,1)在曲線C上����,∴t=1.
(2)由(1)知,點M(1,1)��,從而n=m�,即點Q(m,m)����,
依題意,直線AB的斜率存在����,且不為0,
設直線AB的斜率為k(k≠0).
且A(x1�,y1),B(x2�����,y2)��,
由得(y1-y2)(y1+y2)=x1-x2�,
故k·2m=
6�����、1,
∴直線AB的方程為y-m=(x-m)��,
即x-2my+2m2-m=0.
由消去x��,
整理得y2-2my+2m2-m=0�,
∴Δ=4m-4m2>0,y1+y2=2m�,y1y2=2m2-m.
從而|AB|= ·|y1-y2|
=·
=2.
∴d==2≤m+(1-m)=1,
當且僅當m=1-m�����,即m=時�,上式等號成立,
又m=滿足Δ=4m-4m2>0.∴d的最大值為1.
思維升華 圓錐曲線中最值問題的解決方法一般分兩種:一是幾何法�,特別是用圓錐曲線的定義和平面幾何的有關結(jié)論來求最值;二是代數(shù)法��,常將圓錐曲線的最值問題轉(zhuǎn)化為二次函數(shù)或三角函數(shù)的最值問題�����,然后利用基本不等式
7、�����、函數(shù)的單調(diào)性或三角函數(shù)的有界性等求最值.
已知點A(-1,0)�,B(1,0),動點M的軌跡曲線C滿足∠AMB=2θ�����,||·||cos2θ=3�����,過點B的直線交曲線C于P��,Q兩點.
(1)求||+||的值����,并寫出曲線C的方程;
(2)求△APQ面積的最大值.
解 (1)設M(x���,y)����,在△MAB中��,
|AB|=2����,∠AMB=2θ,
根據(jù)余弦定理得
||2+||2-2||·||cos 2θ=4.
即(||+||)2-2||·||(1+cos 2θ)=4.
(||+||)2-4||·||cos2θ=4.
而||·||cos2θ=3��,
所以(||+||)2-4×3=4.
所以
8��、||+||=4.
又||+||=4>2=|AB|�����,
因此點M的軌跡是以A�,B為焦點的橢圓(點M在x軸上也符合題意),a=2��,c=1.
所以曲線C的方程為+=1.
(2)設直線PQ的方程為x=my+1.
由
消去x并整理得(3m2+4)y2+6my-9=0.①
顯然方程①的Δ>0��,設P(x1����,y1),Q(x2��,y2),
則S△APQ=×2×|y1-y2|=|y1-y2|.
由根與系數(shù)的關系得
y1+y2=-��,y1y2=-.
所以(y1-y2)2=(y1+y2)2-4y1y2=48×.
令t=3m2+3�,則t≥3,(y1-y2)2=.
由于函數(shù)φ(t)=t+在[3���,+∞)
9���、上是增函數(shù),
所以t+≥����,當t=3m2+3=3,即m=0時取等號.
所以(y1-y2)2≤=9���,即|y1-y2|的最大值為3.
所以△APQ面積的最大值為3��,
此時直線PQ的方程為x=1.
題型二 圓錐曲線中的定點�、定值問題
例2 在平面直角坐標系xOy中���,已知橢圓+=1的左��,右頂點分別為A�����,B�����,右焦點為F.設過點T(t�,m)的直線TA����,TB與此橢圓分別交于點M(x1,y1)����,N(x2�,y2)�����,其中m>0����,y1>0,y2<0.
(1)設動點P滿足:|PF|2-|PB|2=4��,求點P的軌跡;
(2)設x1=2����,x2=,求點T的坐標�����;
(3)設t=9�,求證:直線MN必過x軸上的一
10、定點(其坐標與m無關).
(1)解 設P(x�,y),由題意知F(2,0)�,B(3,0),A(-3,0)�,
則|PF|2=(x-2)2+y2,|PB|2=(x-3)2+y2���,
由|PF|2-|PB|2=4�����,得(x-2)2+y2-[(x-3)2+y2]=4�����,
化簡��,得x=.故點P的軌跡方程是x=.
(2)解 將x1=2����,x2=分別代入橢圓方程,
并考慮到y(tǒng)1>0�����,y2<0�����,得M����,N.
則直線MA的方程為=��,即x-3y+3=0.
直線NB的方程為=�,即5x-6y-15=0.
聯(lián)立方程解得x=7,y=����,
所以點T的坐標為.
(3)證明 如圖所示�����,
點T的坐標為(9���,m).
直
11、線TA的方程為=����,
直線TB的方程為=,
分別與橢圓+=1聯(lián)立方程�����,
解得M����,
N.
直線MN的方程為
=.
令y=0,解得x=1�,
所以直線MN必過x軸上的一定點(1,0).
思維升華 求定點及定值問題常見的方法有兩種:
(1)從特殊入手,求出定值�����,再證明這個值與變量無關.
(2)直接推理、計算�,并在計算推理的過程中消去變量,從而得到定值.
(xx·江西)橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率e= ��,a+b=3.
(1)求橢圓C的方程�����;
(2)如圖所示��,A�、B、D是橢圓C的頂點�,P是橢圓C上除頂點外的任意一點�,直線DP交x軸于點N,直線AD交BP于點M����,設BP的斜
12、率為k�,MN的斜率為m.證明:2m-k為定值.
(1)解 因為e==,
所以a=c�,b=c.
代入a+b=3得,c=�����,a=2,b=1.
故橢圓C的方程為+y2=1.
(2)證明 方法一 因為B(2,0)����,點P不為橢圓頂點,則直線BP的方程為y=k(x-2)(k≠0����,k≠±),①
①代入+y2=1�����,解得P.
直線AD的方程為y=x+1.②
①與②聯(lián)立解得M.
由D(0,1)��,P�����,N(x,0)三點共線知
=����,解得N.
所以MN的斜率為m=
==.
則2m-k=-k=(定值).
方法二 設P(x0,y0)(x0≠0�����,±2),則k=�����,
直線AD的方程為y=(x+2)���,
13�、
直線BP的方程為y=(x-2)����,
直線DP的方程為y-1=x,令y=0����,
由于y0≠1可得N��,
聯(lián)立
解得M�����,
因此MN的斜率為
m==
=
=.
所以2m-k=-
=
=
=
=(定值).
題型三 圓錐曲線中的探索性問題
例3 (xx·福建)已知曲線Γ上的點到點F(0,1)的距離比它到直線y=-3的距離小2.
(1)求曲線Γ的方程��;
(2)曲線Γ在點P處的切線l與x軸交于點A,直線y=3分別與直線l及y軸交于點M�����,N.以MN為直徑作圓C����,過點A作圓C的切線,切點為B.試探究:當點P在曲線Γ上運動(點P與原點不重合)時����,線段AB的長度是否發(fā)生變化?證明你的
14�、結(jié)論.
思維點撥 (1)設S(x,y)為曲線Γ上的任意一點��,利用拋物線的定義����,判斷S滿足拋物線的定義,即可求曲線Γ的方程��;
(2)通過拋物線方程利用函數(shù)的導數(shù)求出切線方程�,求出A、M的坐標�����,N的坐標,以MN為直徑作圓C��,求出圓心坐標���,半徑是常數(shù)�,即可證明當點P在曲線Γ上運動(點P與原點不重合)時����,線段AB的長度不變.
解 方法一 (1)設S(x,y)為曲線Γ上任意一點�����,
依題意�����,點S到F(0,1)的距離與它到直線y=-1的距離相等��,所以曲線Γ是以點F(0,1)為焦點�、直線y=-1為準線的拋物線���,所以曲線Γ的方程為x2=4y.
(2)當點P在曲線Γ上運動時�,線段AB的長度不變.證明如下
15、:
由(1)知拋物線Γ的方程為y=x2�����,
設P(x0��,y0)(x0≠0)��,則y0=x���,
由y′=x�,得切線l的斜率k=y(tǒng)′|x=x0=x0�,
所以切線l的方程為y-y0=x0(x-x0),
即y=x0x-x.
由得A(x0,0).
由得M(x0+���,3).
又N(0,3)���,所以圓心C(x0+,3)���,
半徑r=|MN|=|x0+|����,
|AB|=
= =.
所以點P在曲線Γ上運動時,線段AB的長度不變.
方法二 (1)設S(x��,y)為曲線Γ上任意一點��,
則|y-(-3)|-=2���,
依題意����,點S(x��,y)只能在直線y=-3的上方���,所以y>-3�����,所以=y(tǒng)+1����,
化簡,
16����、得曲線Γ的方程為x2=4y.
(2)同方法一.
思維升華 (1)探索性問題通常采用“肯定順推法”�,將不確定性問題明朗化.其步驟為假設滿足條件的元素(點、直線�����、曲線或參數(shù))存在��,用待定系數(shù)法設出���,列出關于待定系數(shù)的方程組��,若方程組有實數(shù)解��,則元素(點��、直線�、曲線或參數(shù))存在���;否則��,元素(點�����、直線��、曲線或參數(shù))不存在.
(2)反證法與驗證法也是求解探索性問題常用的方法.
已知橢圓C1���、拋物線C2的焦點均在x軸上��,C1的中心和C2的頂點均為原點O��,從每條曲線上各取兩個點�����,將其坐標記錄于下表中:
x
3
-2
4
y
-2
0
-4
(1)求C1�����,C2的標準方程�;
17�����、
(2)是否存在直線l滿足條件:①過C2的焦點F;②與C1交于不同的兩點M����,N,且滿足⊥�����?若存在�����,求出直線l的方程��;若不存在�����,請說明理由.
解 (1)設拋物線C2:y2=2px(p≠0)���,則有=2p(x≠0),據(jù)此驗證四個點知(3���,-2)��,(4��,-4)在C2上���,
易求得C2的標準方程為y2=4x.
設橢圓C1:+=1(a>b>0)��,
把點(-2,0)��,(�,)代入得
解得��,所以C1的標準方程為+y2=1.
(2)容易驗證當直線l的斜率不存在時�,不滿足題意.
當直線l的斜率存在時,設其方程為y=k(x-1)��,
與C1的交點為M(x1���,y1)����,N(x2����,y2).
由
消去y并整理
18�����、得(1+4k2)x2-8k2x+4(k2-1)=0�,
于是x1+x2=�����,①
x1x2=.②
所以y1y2=k2(x1-1)(x2-1)=k2[x1x2-(x1+x2)+1]
=k2[-+1]=-.③
由⊥���,即·=0,得x1x2+y1y2=0.(*)
將②③代入(*)式�����,得-==0���,
解得k=±2����,所以存在直線l滿足條件���,
且直線l的方程為2x-y-2=0或2x+y-2=0.
題型四 直線�����、圓及圓錐曲線的交匯問題
例4 (xx·浙江)如圖����,點P(0,-1)是橢圓C1:+=1(a>b>0)的一個頂點���,C1的長軸是圓C2:x2+y2=4的直徑.l1�,l2是過點P且互相垂直的兩條直
19�����、線�����,其中l(wèi)1交圓C2于A�,B兩點,l2交橢圓C1于另一點D.
(1)求橢圓C1的方程����;
(2)求△ABD面積取最大值時直線l1的方程.
思維點撥 (1)根據(jù)橢圓的幾何性質(zhì)易求出a,b的值����,從而寫出橢圓的方程��;
(2)要求△ABD的面積��,需要求出AB��,PD的長���,AB是圓的弦,考慮用圓的知識來求�����,PD應當考慮用橢圓的相關知識來求.求出AB���,PD的長后,表示出△ABD的面積�,再根據(jù)式子的形式選擇適當?shù)姆椒ㄇ笞钪担?
解 (1)由題意得
所以橢圓C1的方程為+y2=1.
(2)設A(x1,y1)����,B(x2,y2)�����,D(x0,y0).
由題意知直線l1的斜率存在���,不妨設其為k�����,
則直線l
20�����、1的方程為y=kx-1.
又圓C2:x2+y2=4�,
故點O到直線l1的距離d=����,
所以|AB|=2=2.
又l2⊥l1,故直線l2的方程為x+ky+k=0.
由
消去y��,整理得(4+k2)x2+8kx=0�,
故x0=-.
所以|PD|=.
設△ABD的面積為S,
則S=·|AB|·|PD|=���,
所以S=≤=��,
當且僅當k=±時取等號.
所以所求直線l1的方程為y=±x-1.
思維升華 對直線���、圓及圓錐曲線的交匯問題��,要認真審題��,學會將問題拆分成基本問題�,然后綜合利用數(shù)形結(jié)合思想����、化歸與轉(zhuǎn)化思想、方程的思想等來解決問題�,這樣可以漸漸增強自己解決綜合問題的能力.
21、如圖�����,已知圓M:(x-)2+y2=����,橢圓C:+=1 (a>b>0)的右頂點為圓M的圓心���,左焦點與雙曲線x2-y2=1的左頂點重合.
(1)求橢圓C的方程��;
(2)已知直線l:y=kx與橢圓C分別交于兩點A����,B,與圓M分別交于兩點G��,H(其中點G在線段AB上)�,且|AG|=|BH|,求k的值.
解 (1)由題意����,得圓心M(,0)�����,雙曲線的左頂點(-1,0)��,所以a=����,c=1,b=1�����,橢圓C的方程為+y2=1.
(2)設A(x1,y1)�����,B(x2��,y2)����,由直線l與橢圓相交于兩點A,B����,則
所以(1+2k2)x2-2=0,則x1+x2=0��,x1x2=-����,
所以|AB|= = .
點M
22、(���,0)到直線l的距離d=,
則|GH|=2=2 .
顯然�,若點H也在線段AB上��,則由對稱性知����,直線y=kx就是y軸��,矛盾.
因為|AG|=|BH|����,所以|AB|=|GH|,
即=4����,
整理得4k4-3k2-1=0.
解得k2=1,即k=±1.
(時間:80分鐘)
1.在平面直角坐標系xOy中���,直線l與拋物線y2=4x相交于不同的A�����,B兩點.
(1)如果直線l過拋物線的焦點��,求·的值�����;
(2)如果·=-4���,證明:直線l必過一定點����,并求出該定點.
解 (1)由題意:拋物線焦點為(1,0)����,
設l:x=ty+1,代入拋物線y2=4x����,
消去x得y2-4ty-4=0,
23�����、
設A(x1�,y1),B(x2����,y2)�����,
則y1+y2=4t,y1y2=-4�����,
∴·=x1x2+y1y2=(ty1+1)(ty2+1)+y1y2
=t2y1y2+t(y1+y2)+1+y1y2
=-4t2+4t2+1-4=-3.
(2)設l:x=ty+b�,代入拋物線y2=4x,
消去x得y2-4ty-4b=0�����,設A(x1��,y1)����,B(x2,y2)���,
則y1+y2=4t���,y1y2=-4b.
∴·=x1x2+y1y2=(ty1+b)(ty2+b)+y1y2
=t2y1y2+bt(y1+y2)+b2+y1y2
=-4bt2+4bt2+b2-4b=b2-4b.
令b2-4b=-4
24��、�����,∴b2-4b+4=0��,∴b=2��,
∴直線l過定點(2,0).
∴若·=-4�����,則直線l必過一定點(2,0).
2.已知中心在坐標原點O的橢圓C經(jīng)過點A(2,3)�����,且點F(2����,0)為其右焦點.
(1)求橢圓C的方程�;
(2)是否存在平行于OA的直線l,使得直線l與橢圓C有公共點��,且直線OA與l的距離等于4�����?若存在,求出直線l的方程��;若不存在���,說明理由.
解 方法一 (1)依題意,可設橢圓C的方程為+=1(a>b>0)���,且可知其左焦點為F′(-2,0).
從而有解得
又a2=b2+c2�����,所以b2=12����,
故橢圓C的方程為+=1.
(2)假設存在符合題意的直線l�����,設其方程為y=x
25��、+t.
由得3x2+3tx+t2-12=0.
因為直線l與橢圓C有公共點��,
所以Δ=(3t)2-4×3×(t2-12)≥0,
解得-4≤t≤4.
另一方面���,由直線OA與l的距離d=4��,得=4�,解得t=±2.
由于±2?[-4���,4]����,
所以符合題意的直線l不存在.
方法二 (1)依題意����,可設橢圓C的方程為+=1(a>b>0),
且有解得b2=12�,b2=-3(舍去).
從而a2=16.
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)同方法一.
3.已知橢圓C:+=1 (a>b>0)與雙曲線+=1 (1
26�����、P����、Q兩點�����,且OP⊥OQ.
(1)求橢圓C的方程���;
(2)在橢圓C上,是否存在點R(m���,n)使得直線l:mx+ny=1與圓O:x2+y2=1相交于不同的兩點M、N��,且△OMN的面積最大�?若存在,求出點R的坐標及對應的△OMN的面積��;若不存在�����,請說明理由.
解 (1)∵1
27����、2=a2-2a=0,
∴a=2�����,b=1��,∴橢圓C的方程為+y2=1.
(2)在△MON中��,S△OMN=|OM||ON|sin∠MON=sin∠MON.
當∠MON=90°時����,sin∠MON有最大值��,
此時點O到直線l的距離為d==�,
∴m2+n2=2.又∵m2+4n2=4,
聯(lián)立解得m2=,n2=�,
此時點R的坐標為或,△MON的面積為.
4.如圖����,橢圓長軸的端點為A,B�,O為橢圓的中心,F(xiàn)為橢圓的右焦點���,且·=1�����,||=1.
(1)求橢圓的標準方程����;
(2)記橢圓的上頂點為M��,直線l交橢圓于P��,Q兩點�����,問:是否存在直線l,使點F恰為△PQM的垂心��,若存在����,求出直線l的方程
28、����;若不存在,請說明理由.
解 (1)設橢圓方程為+=1(a>b>0)��,則c=1�,
又∵·=(a+c)·(a-c)=a2-c2=1.
∴a2=2,b2=1�����,
故橢圓的標準方程為+y2=1.
(2)假設存在直線l交橢圓于P����,Q兩點���,
且F恰為△PQM的垂心��,
設P(x1�,y1),Q(x2��,y2)�����,
∵M(0,1)��,F(xiàn)(1,0)�,∴直線l的斜率k=1.
于是設直線l為y=x+m,
由
得3x2+4mx+2m2-2=0���,
x1+x2=-m��,①
x1x2=.②
∵·=x1(x2-1)+y2(y1-1)=0.
又yi=xi+m(i=1,2)��,
∴x1(x2-1)+(x2+m
29�����、)(x1+m-1)=0����,
即2x1x2+(x1+x2)(m-1)+m2-m=0.(*)
將①②代入(*)式得2·-(m-1)+m2-m=0,
解得m=-或m=1�,經(jīng)檢驗m=-符合條件.
故存在直線l,使點F恰為△PQM的垂心�����,
直線l的方程為y=x-.
5.已知橢圓C的中心為坐標原點O��,一個長軸頂點為(0,2)�,它的兩個短軸頂點和焦點所組成的四邊形為正方形,直線l與y軸交于點P(0�,m),與橢圓C交于異于橢圓頂點的兩點A�����,B�,且=2.
(1)求橢圓的方程;
(2)求m的取值范圍.
解 (1)由題意��,知橢圓的焦點在y軸上��,
設橢圓方程為+=1(a>b>0)�,
由題意,知a=
30�、2,b=c�����,又a2=b2+c2���,則b=��,
所以橢圓方程為+=1.
(2)設A(x1�,y1)�,B(x2,y2)����,由題意,知直線l的斜率存在�����,
設其方程為y=kx+m����,與橢圓方程聯(lián)立,
即消去y��,得
(2+k2)x2+2mkx+m2-4=0,
Δ=(2mk)2-4(2+k2)(m2-4)>0�����,
由根與系數(shù)的關系���,知
又=2�,即有(-x1�,m-y1)=2(x2,y2-m)����,
所以-x1=2x2.
則所以=-22.
整理,得(9m2-4)k2=8-2m2�����,
又9m2-4=0時等式不成立����,
所以k2=>0,得0.
所以m的取值范圍為∪.
6.在平面直角坐
31�、標系xOy中��,已知雙曲線C1:2x2-y2=1.
(1)過C1的左頂點引C1的一條漸近線的平行線����,求該直線與另一條漸近線及x軸圍成的三角形的面積.
(2)設斜率為1的直線l交C1于P����、Q兩點.若l與圓x2+y2=1相切��,求證:OP⊥OQ.
(3)設橢圓C2:4x2+y2=1.若M���、N分別是C1���、C2上的動點,且OM⊥ON��,求證:O到直線MN的距離是定值.
(1)解 雙曲線C1:-y2=1��,左頂點A�����,漸近線方程:y=±x.
不妨取過點A與漸近線y=x平行的直線方程為
y=����,即y=x+1.
解方程組得
所以所求三角形的面積為S=|OA||y|=.
(2)證明 設直線PQ的方程是y
32����、=x+b.
因為直線PQ與已知圓相切���,故=1�����,即b2=2.
由得x2-2bx-b2-1=0.
設P(x1�����,y1)��、Q(x2����,y2)�,則
又y1y2=(x1+b)(x2+b),
所以·=x1x2+y1y2=2x1x2+b(x1+x2)+b2
=2(-1-b2)+2b2+b2=b2-2=0.
故OP⊥OQ.
(3)證明 當直線ON垂直于x軸時��,
|ON|=1,|OM|=��,則O到直線MN的距離為.
當直線ON不垂直于x軸時�,設直線ON的方程為y=kx,
則直線OM的方程為y=-x.
由得
所以|ON|2=.
同理|OM|2=.
設O到直線MN的距離為d���,
因為(|OM|2+|ON|2)d2=|OM|2|ON|2�,
所以=+==3�,即d=.
綜上�,O到直線MN的距離是定值.
2022年高考數(shù)學專題復習導練測 第九章 高考專題突破五 高考中的圓錐曲線問題 理 新人教A版
