用结论 k 1k 2=e 2-1 优化数学运算
2022-05-30黄昌毅
黄昌毅
【摘 要】 解析几何问题难在几何关系坐标化及数学运算,通过圆锥曲线中常用结论将问题进行转化,则可以减少繁琐运算过程,优化数学运算,有效培养学生的数学运算核心素养.
【关键词】 解析几何;二级结论;优化运算
解题过程中若能用常用结论将问题进行转化,则能减少繁琐运算过程,优化数学运算,有效培养学生的数学运算核心素养.本文就圆锥曲线k 1k 2=e 2-1这一常用结论在解题中应用做一个探究.
1 与k 1k 2=e 2-1相关的结论
以椭圆 x 2 a 2 + y 2 b 2 =1 (a>b>0) 为例:
结论1 如图1,已知椭圆 x 2 a 2 + y 2 b 2 =1 (a>b>0) 的左右顶点分别为A,B,P为椭圆上异于A,B两点的任意一点,则有k PA ·k PB =- b 2 a 2 =e 2-1.
证明 A(-a,0),B(a,0),
设P(x 0,y 0),则有 x 2 0 a 2 + y 2 0 b 2 =1,
k PA ·k PB = y 0 x 0+a · y 0 x 0-a = y 2 0 x 2 0-a 2
= b 2 a 2 · a 2-x 2 0 x 2 0-a 2 =- b 2 a 2 =e 2-1.
结论2 如图2,已知M,N是椭圆 x 2 a 2 + y 2 b 2 =1 (a>b>0) 上关于原点对称的两点,P为椭圆上任意一点,若直线PM,PN斜率存在,则有
k PM ·k PN =- b 2 a 2 =e 2-1.
证明 设
M(x 1,y 1),N(-x 1,-y 1),P(x 2,y 2),
则有 x 2 1 a 2 + y 2 1 b 2 =1, x 2 2 a 2 + y 2 2 b 2 =1,
k PM ·k PN = y 2-y 1 x 2-x 1 · y 2+y 1 x 2+x 1
= y 2 2-y 2 1 x 2 2-x 2 1 =- b 2 a 2
=e 2-1.
結论3 如图3,已知M,N是椭圆 x 2 a 2 + y 2 b 2 =1 (a>b>0) 上任意两点,弦MN中点为G,若直线MN,OG斜率存在,则有
k MN ·k OG =- b 2 a 2 =e 2-1.
证明 设M(x 1,y 1),N(x 2,y 2),
则有 x 2 1 a 2 + y 2 1 b 2 =1, x 2 2 a 2 + y 2 2 b 2 =1,
G x 1+x 2 2 , y 1+y 2 2 ,
所以 k MN ·k OG = y 2-y 1 x 2-x 1 · y 2+y 1 x 2+x 1
= y 2 2-y 2 1 x 2 2-x 2 1 =- b 2 a 2 =e 2-1.
以上结论对双曲线 x 2 a 2 - y 2 b 2 =1 (a>0,b>0) 也成立.
2 结论的应用
例1 已知A、B分别为椭圆E: x 2 a 2 +y 2=1 (a>1) 的左、右顶点,G为E的上顶点, AG · GB =8,P为直线x=6上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E的另一交点为D.
(1)求E的方程;
(2)证明:直线CD过定点. (2020年全国Ⅰ卷)
分析 (1)E: x 2 9 +y 2=1;
(2)①P(6,0)时,直线CD为y=0;
②设P(6,y 0) (y 0≠0) ,
则有 k PA =k CA = y 0 9 ,k PB =k BD = y 0 3 ,
即 k CA = 1 3 k BD ,如图4.
由结论1可知 k CA ·k CB =- b 2 a 2 =- 1 9 ,
则有 k BD ·k BC =- 1 3 .
设直线CD方程为x=ty+m (m≠3) ,
C(x 1,y 1),D(x 2,y 2),
联立 x=ty+m, x 2 9 +y 2=1, 得
(t 2+9)y 2+2mty+m 2-9=0,
由韦达定理可知
y 1+y 2=- 2mt t 2+9 ,y 1y 2= m 2-9 t 2+9 ,
则 k BC ·k BD = y 1 x 1-3 · y 2 x 2-3
= y 1y 2 (ty 1+m-3)(ty 2+m-3)
= y 1y 2 t 2y 1y 2+t(m-3)(y 1+y 2)+(m-3) 2
=- 1 3 ,
代入化簡得 m= 3 2 ,满足Δ>0,
所以 直线CD过定点 3 2 ,0 .
综上知,直线CD过定点 3 2 ,0 .
例2 已知椭圆C: x 2 a 2 + y 2 b 2 =1 (a>b>0) 的一个焦点为 (- 3 ,0) ,且过点 1, 3 2 .
(1)求椭圆C的方程;
(2)设M是椭圆C上一点,且不与顶点重合,A 1与A 2分别是椭圆C的左右顶点,点B为上顶点.若直线A 1B与直线A 2M交于点P,直线A 1M与直线A 2B交于点Q.求证:△BPQ是等腰三角形. (2021年呼和浩特市一模)
分析 (1)C: x 2 4 +y 2=1;
(2)如图5,由结论1可知
k MA 1 ·k MA 2 =- b 2 a 2 =- 1 4 .
設k MA 1 =k,则k MA 2 =- 1 4k .
设P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2),
则有 k PA 1 k PA 2 = x 1+2 x 1-2 = 1 2 - 1 4k =-2k,
k QA 1 k QA 2 = x 2+2 x 2-2 = k - 1 2 =-2k,
所以 x 1+2 x 1-2 = x 2+2 x 2-2 ,
化简得 x 1=x 2,
即 直线PQ⊥x轴,
所以 △BPQ是等腰三角形.
例3 已知点A(-2,0),B(2,0),动点 M(x,y) 满足直线AM与BM的斜率之积为- 1 2 .记M的轨迹为曲线C.
(1)求C的方程,并说明C是什么曲线;
(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PE⊥x轴,垂足为E,连接QE并延长交C于点G.
( i )证明:△PQG是直角三角形;
( ii )求△PQG面积的最大值. (2019年全国Ⅱ卷)
分析 (1) x 2 4 + y 2 2 =1 (x≠±2) .
(2)( i )设P(x 0,y 0) (x 0>0,y 0>0) ,
则 x 2 0 4 + y 2 0 2 =1.
如图6,依题意得Q(-x 0,-y 0),E(x 0,0),
则有 k PQ = y 0 x 0 ,k QG = y 0 2x 0 = 1 2 k PQ .
由结论2可知 k GP ·k GQ =- 1 2 ,
则有 k GP ·k PQ =-1,
即 △PQG是直角三角形.
( ii )直线QG方程为y= y 0 2x 0 (x-x 0),
直线PG方程为y=- x 0 y 0 (x-x 0)+y 0,
联立两直线方程可求得
x G= x 0(x 2 0+3y 2 0) 2x 2 0+y 2 0 ,
则 S △PQG = 1 2 |PE|·|x G-x Q|
= y 0 2 x 0(2x 2 0+3y 2 0) 2x 2 0+y 2 0 +x 0
= 2x 0y 0(x 2 0+y 2 0) 2x 2 0+y 2 0
= 8x 0y 0(x 2 0+y 2 0) (2x 2 0+y 2 0)(x 2 0+2y 2 0)
= 8 x 0 y 0 + y 0 x 0 2x 0 y 0 + y 0 x 0 x 0 y 0 + 2y 0 x 0
= 8 x 0 y 0 + y 0 x 0 2 x 0 y 0 2+2 y 0 x 0 2+5
= 8 x 0 y 0 + y 0 x 0 2 x 0 y 0 + y 0 x 0 2+1 .
設t= x 0 y 0 + y 0 x 0 ≥2.
易证S △PQG = 8t 1+2t 2 在[2,+∞)单调递减,
所以当t=2,S △PQG 最大值为 16 9 .
因此,△PQG面积的最大值为 16 9 .
例4 已知点A,B在椭圆 x 2 a 2 + y 2 b 2 =1 (a>b>0) 上,点A在第一象限,O为坐标原点,且OA⊥AB. 图7
(1)若a= 3 ,b=1,直线OA的方程为x-3y=0,求直线OB的斜率;
(2)若△OAB是等腰直角三角形 (点O,A,B按顺时针排列) ,求 b a 的最大值.
分析 (1)略;
(2)如图7,延长AO交椭圆于点A′,连接A′B.
设∠AA′B=θ,则 tan θ= 1 2 .
设k OA =k>0,则有k AB =- 1 k .
由结论2可得 k BA ·k BA′ =- b 2 a 2 ,
则有 k A′B = b 2k a 2 .
又 tan θ= k A′A -k A′B 1+k A′A ·k A′B = 1- b 2 a 2 k 1+ b 2 a 2 k 2 = 1 2 ,
所以 b 2 a 2 k 2-2 1- b 2 a 2 k+1=0,
以k為主元构造一元二次方程,
由判别式 Δ=4 1- b 2 a 2 2-4 b 2 a 2 ≥0,
得 b a ≤ 5 -1 2 .
小结 观察图形特征,引入A′点,发现∠AA′B为定值,利用结论2得k BA ·k BA′ =- b 2 a 2 及垂直关系将直线斜率用k表示,代入 tan θ= 1 2 得到 b 2 a 2 k 2-2 1- b 2 a 2 k+1=0.确定k为主元,则关于k的一元二次方程有解,得到 b a 的最大值.这种解法避开直线曲线联立,优化数学运算.
例5 如图8,已知椭圆C 1: x 2 2 +y 2=1,抛物线C 2:y 2=2px (p>0) ,点A是椭圆C 1与抛物线C 2的交点,过点A的直线l交椭圆C 1于点B,交抛物线C 2于M (B,M不同于A) .
(1)若p= 1 16 ,求抛物线C 2的焦点坐标;
(2)若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值. (2020年浙江卷)
分析 (1)略;
(2)设A(2pt 2 1,2pt 1),M(2pt 2 2,2pt 2),t 1≠t 2.
由结论3可知
k OM ·k AB =- b 2 a 2 =- 1 2 .
又 k AB =k AM = 1 t 1+t 2 ,
即 2pt 2 2pt 2 2 · 1 t 1+t 2 =- 1 2 ,
化简得 t 2 2+t 1t 2+2=0,
以t 2主元构造一元二次方程,
由判别式 Δ=t 2 1-8≥0,得t 2 1≥8.
又 点A在椭圆上,
则有 4p 2t 4 1 2 +4p 2t 2 1=1,
则 1 2p 2 =t 4 1+2t 2 1=(t 2 1+1) 2-1≥80,
所以当t 1=2 2 ,t 2=- 2 或t 1=-2 2 ,t 2= 2 时,p取到最大值为 10 40 .
例6 已知抛物线C:x 2=2py (p>0) 的焦点为F,P为C上的动点,Q为P在直线y=t (t<0) 上的投影.当△PQF为等边三角形时,其面积为4 3 .
(1)求C的方程;
(2)设O为原点,过点P的直线l与C相切,且与椭圆 x 2 4 + y 2 2 =1交于A,B两点,直线OQ与AB交于点M,试问:是否存在t,使得|AM|= |BM| 恒成立?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由.
分析 (1)x 2=4y;
(2)如图9,设P x 0, x 2 0 4 ,
则 P在y=t上的投影Q(x 0,y).
当x 0≠0时,k OQ = t x 0 ,
直线l的斜率为 k=y′| x=x 0 = 1 2 x 0.
由结论3得 k·k OQ =k·k OM =- 1 2 ,
即 1 2 x 0· t x 0 =- 1 2 ,解得t=-1.
当x 0=0时,切线l为x轴;
当t=-1也满足|AM|=|BM|.
综上知,存在t=-1,使得|AM|=|BM|恒成立.
