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正文內(nèi)容

直線圓錐曲線及向量的綜合問題(編輯修改稿)

2025-04-21 06:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 存在,說明理由.解:解法一:(1)因為|AB|+|AF2|+|BF2|=8,即|AF1|+|F1B|+|AF2|+|BF2|=8,又|AF1|+|AF2|=|BF1|+|BF2|=2a,所以4a=8,a==,即=,所以c=1,所以b==.故橢圓E的方程是+=1.(2)由得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.因為動直線l與橢圓E有且只有一個公共點P(x0,y0),所以m≠0且Δ=0,即64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=0,化簡得4k2-m2+3=0.(*)此時x0=-=-,y0=kx0+m=,(4,4k+m).假設平面內(nèi)存在定點M滿足條件,由圖形對稱性知,點M必在x軸上.設M(x1,0),則=0對滿足(*)式的m、k恒成立.因為=,=(4-x1,4k+m),由=0,得-+-4x1+x++3=0,整理,得(4x1-4)+x-4x1+3=0.(**)由于(**)式對滿足(*)式的m,k恒成立,所以解得x1=(1,0),使得以PQ為直徑的圓恒過點M.解法二:(1)同解法一.(2)由得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.因為動直線l與橢圓E有且只有一個公共點P(x0,y0),所以m≠0且Δ=0,即64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=0,化簡得4k2-m2+3=0.(*)此時x0=-=-,y0=kx0+m=,得Q(4,4k+m).假設平面內(nèi)存在定點M滿足條件,由圖形對稱性知,點M必在x軸上.取k=0,m=,此時P(0,),Q(4,),以PQ為直徑的圓為(x-2)2+(y-)2=4,交x軸于點M1(1,0),M2(3,0);取k=-,m=2,此時P,Q(4,0),以PQ為直徑的圓為2+2=,交x軸于點M3(1,0),M4(4,0).所以若符合條件的點M存在,則M的坐標必為(1,0).以下證明M(1,0)就是滿足條件的點:因為M的坐標為(1,0),所以=,=(3,4k+m),從而=--3++3=0,故恒有⊥,即存在定點M(1,0),使得以PQ為直徑的圓恒過點M.突破重難點例1.過點P(x,y)的直線分別與x軸的正半軸和y軸的正半軸交于A,B兩點,點Q與點P關于y軸對稱,O為坐標原點,若且,則點P的軌跡方程是( D )A. B.C. D. 例2. 已知橢圓C1:+y2=1,橢圓C2以C1的長軸為短軸,且與C1有相同的離心率.(1)求橢圓C2的方程;(2)設O為坐標原點,點A,B分別在橢圓C1和C2上,=2,求直線AB的方程.解:(1)由已知可設橢圓C2的方程為+=1(a2),其離心率為,故=,則a=4,故橢圓C2的方程為+=1.(2)解法一:A,B兩點的坐標分別記為(xA,yA),(xB,yB),由=2及(1)知,O,A,B三點共線且點A,B不在y軸上,因此可設直線AB的方程為y=kx.將y=kx代入+y2=1中,得(1+4k2)x2=4,所以x=,將y=kx代入+=1中,得(4+k2)x2=16,所以x=,又由=2,得x=4x,即=,解得k=177。1,故直線AB的方程為y=x或y=-x.解法二:A,B兩點的坐標分別記為(xA,yA),(xB,yB),由=2及(1)知,O,A,B三點共線且點A,B不在y軸上,因此可設直線AB的方程為y=kx.將y=kx代入+y2=1中,得(1+4k2)x2=4,所以x=,由=2,得x=,y=,將x,y代入+=1中,得=1,即4+k2=1+4k2,解得k=177。1,故直線AB的方程為y=x或y=-x.,直線與拋物線y2=2x相交于A、B兩點.(1)求證:“如果直線l過點T(3,0),那么=3”是真命題;(2)寫出(1)中命題的逆命題,判斷它是真命題還是假命題,并說明理由.[解](1)設過點T(3,0)的直線l交拋物線y2=2x于點A(x1,y1)、B(x2,y2).當直線l的鈄率不存在時,直線l的方程為x=3,此時,直線l與拋物線相交于點A(3,)、B(3,-). ∴=3;當直線l的鈄率存在時,設直線l的方程為,其中,由得 又 ∵ ,∴,綜上所述,命題“如果直線過點T(3,0),那么=3”是真命題;(2)逆命題是:設直線l交拋物線y2=2x于A、B兩點,如果=3,那么該直線過點T(3,0
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