专题19 距离型定值型问题(解析版).docx
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1、专题19距离型定值型问题【例题选讲】例1已知椭圆C+%=1(bO)过点(0,1),且离心率为坐.(1)求椭圆E的标准方程;(2)设直线/:y=5+m与椭圆E交于4,C两点,以4C为对角线作正方形A8C。,记直线/与X轴的交点为M求证:IBN为定值.I规范解答1(1)由题意知,桶圆E的焦点在X轴且b=1,5=乎,因为2=/+,解得a2=4.故椭圆E的标准方程为+V=1(2)设A(M,Ca2,),线段AC的中点为M,消去y,得/+2旭+2帆22=0,由/=(2n2)2-4(2)层-2)0.解得一,nQ0)在右、上顶点分别为A、B,尸是椭圆C的左焦点,P岑,俊)是椭圆。上的点,且O8=QF1(。是坐
2、标原点).(1)求椭圆C的方程;(2)设直线/与椭圆C相切于点M(M在第二象限),过O作直线I的平行线与直线MF相交于点M问:线段MN的长是否为定值?若是,求出该定值;若不是,说明理由.rb=c13方+正=1解得1rt2=2C24=2,jc2规范解答I(D由题可知U1,所以椭圆C的方程为尹士1.2(2)由题户(-1,0),设切点M(X,o)则号+)/=1,切线/:rV,oy=I,而ON/,且ON过原点,所以OM半+yoy=O,而直线MF:(o+1)y=yoa+1),联立ON与M户的方程可解得M三醇,翟),2十XoZ-I-Xo则由所=U。+篇)2+0。一器)=2+(2=2,所以IMM=啦,为定值
3、.72例3已知椭圆C5+g=13b0)的左、右顶点分别为A,B,左焦点为R。为原点,点P为椭圆C上不同于4、B的任一点,若直线出与P8的斜率之积为一本且椭圆3C经过点(1,2)-(1)求椭圆C的方程;(2)若P点不在坐标轴上,直线布,PB交),轴于M,N两点,若直线OT与过点M,N的圆G相切.切点为T,问切线长O7是否为定值,若是,求出定值,若不是,请说明理由.规范解答I(1)设尸,y),由题意得A(-m0),B(a,0),如MBP=土=U3-439又过(1,),*74p=1,所以由得:2=4,=3;所以椭圆C的方程为9+9=1;(2)由(1)得:A(2,0),3(2,0),设P(m,n)f-
4、+y=1,则直线的方程附:)=/为伏+2),令K=0,则y=V,所以M(o,3直线PB的方程:y=x-2)f令X=0,则了=二5,所以MO,蔡三,,077VSaomt,.彩=翳(圆的切割线定理),再联立与+5=1,o尸=Icw1IOM=后/3.例4(2023新高考I)已知椭圆C:+=133)的离心率为室且过点A(2,1).(1)求C的方程;(2)点M,N在C上,且AMJ_AN,AD1MN,。为垂足.证明:存在定点Q,使得|。|为定值.A=察规范解答(1)由题意可得J&+=,解得/=6,吩=d=3,故椭圆C的方U2=Z2+c2,程为/+A=1,O3(2)设点May),MX2,).因为AMJ_AN
5、,所以嬴九加=0,P(x-2)(x2-2)+(y-1)(2-1)=0.当直线MN的斜率存在时,设其方程为y=h+7,如图I.代入椭圆方程消去y并整理,得(1+2R*+4%x+2-6=0,4km2/26总+必=一+2g=+2/根据y=Axi+?,y2=Ax2+m,代入整理,可得(3+1房及+伏7-2)(xi+x2)+(,1)24=0,将代入上式,得(正+1弟J+(h-A-2)(川-iy+4=0,整理化简得(2Z+3m+1)(2it+/n-1)=0,因为A(2,1)不在直线MN上,所以2R+m-10,所以2%+3w+1=0,QH,于是直线MN的方程为产伞一期一;,所以直线MN过定点0,一;).当直
6、线MN的斜率不存在时,可得Mr,-y),如图2.图2代入(第一2)(X22)+(y1)(y2-1)=0,得(x2产+1-M=0,结合尹女=1,解得XI=2(舍去)或XI=|,此时直线MN过点4,j.因为IA为定值,且AADE为直角三角形,AE为斜边,所以AE的中点。满足Iz)Q1为定值(AE长度的一半B-J2-)2+)2=%.由于4(2,1),0,一,故由中点坐标公式可得魂,故存在点。住,使得IDQ为定值.例5(2016北京)已知椭圆C,+摄=1(。0)的离心率为坐,A(af0),B(0,b),0(0,0),ZkOAB的面积为1(1)求椭圆C的方程;(2)设P是椭圆。上一点,直线以与y轴交于点
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