2022届高考北师大版数学(理)一轮复习学案:8.9 第二课时 最值、范围、证明问题
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1、第二课时 最值、范围、证明问题 授课提示:对应学生用书第 194 页 题型一 圆锥曲线中的最值问题 圆锥曲线中的最值问题大致可分为两类 (1)涉及距离、面积的最值以及与之相关的一些问题; (2)求直线或圆锥曲线中几何元素的最值以及这些元素存在最值时确定与之有关的一些问 题 例 (2021 成都摸底)已知椭圆 C:x 2 a2 y2 b21(ab0)的左、右焦点分别为 F1( 3, 0) ,F2( 3,0) ,且经过点 A 3,1 2 (1)求椭圆 C 的标准方程; (2)过点 B(4,0)作一条斜率不为 0 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P,Q 两点,记点 P 关于 x 轴对称的点为 P,若
2、直线 PQ 与 x 轴相交于点 D,求DPQ 面积的最大值 解析 (1)由椭圆的定义,可知 2a|AF1|AF2|(2 3)2 1 2 2 1 24 解得 a2 又 b2a2( 3)21, 椭圆 C 的标准方程为x 2 4y 21 (2)由题意,设直线 l 的方程为 xmy4(m0) ,P(x1,y1) ,Q(x2,y2) ,则 P(x1, y1) 由 xmy4 x2 4y 21消去 x,可得(m 24)y28my120 16(m212)0,m212 y1y2 8m m24,y1y2 12 m24 kPQy2y1 x2x1 y2y1 m(y2y1), 直线 PQ 的方程为 yy1 y2y1 m
3、(y2y1)(xx1) , 令 y0,可得 xm(y2y1)y1 y1y2 my14 x2my1y2 y1y24 2m 12 m24 8m m24 4 24m 8m41, D(1,0) SDPQ|SBDQSBDP|1 2|BD|y1y2| 3 2 (y1y2)24y1y26 m 212 m24 令 t m212,t(0,) , 则 SDPQ 6t t216 6 t16 t 3 4,当且仅当 t4,即 m 2 7时等号成立 所以DPQ 面积的最大值为3 4 最值问题的基本解法 几何法:根据已知的几何量之间的相互关系、平面几何和解析几何知识加以解决(如抛物线 上的点到某个定点和焦点的距离之和、光线
4、反射问题等) 代数法:建立求解目标关于某个(或两个)变量的函数,通过求解函数的最值(普通方法、 基本不等式方法、导数方法等)解决 对点训练 (2021 合肥模拟)已知直线 l:xy10 与焦点为 F 的抛物线 C:y22px(p0)相切 (1)求抛物线 C 的方程; (2)过点 F 的直线 m 与抛物线 C 交于 A,B 两点,求 A,B 两点到直线 l 的距离之和的最小 值 解析: (1)直线 l:xy10 与抛物线 C 相切 由 xy10, y22px 消去 x 得,y22py2p0,从而 4p28p0,解得 p2 抛物线 C 的方程为 y24x (2)由于直线 m 的斜率不为 0,所以可
5、设直线 m 的方程为 tyx1,A(x1,y1) ,B(x2,y2) 由 tyx1 y24x 消去 x 得,y24ty40, y1y24t,从而 x1x24t22, 线段 AB 的中点 M 的坐标为(2t21,2t) 设点 A 到直线 l 的距离为 dA,点 B 到直线 l 的距离为 dB,点 M 到直线 l 的距离为 d, dAdB2d2 |2t22t2| 2 2 2|t2t1|2 2 t1 2 2 3 4 , 当 t1 2时,可使 A,B 两点到直线 l 的距离之和最小,距离的最小值为 3 2 2 题型二 圆锥曲线中的范围问题 圆锥曲线中常见范围问题 (1)点在圆锥曲线上(非线性约束条件)
6、的条件下,求相关式子(目标函数)的取值范围问 题, 常用参数方程代入转化为三角函数的最值问题, 或根据平面几何知识或引入一个参数 (有 几何意义)化为函数进行处理 (2)由直线(系)和圆锥曲线(系)的位置关系,求直线或圆锥曲线中某个参数(系数)的 范围问题,常把所求参数作为因变量,另一个元作为自变量求解 例 已知抛物线 E:y28x,直线 l:ykx4 (1)若直线 l 与抛物线 E 相切,求直线 l 的方程; (2)设 Q(4,0) ,直线 l 与抛物线 E 交于不同的两点 A(x1,y1) ,B(x2,y2) ,若存在点 C 满足|CQ CA |CQ CA |,且线段 OC 与 AB 互相
7、平分(O 为坐标原点) ,求 x 2的取值范围 解析 (1)法一:由 ykx4, y28x 得 k2x28(k1)x160, 由 k0 及 64(k1)264k20,得 k1 2, 所以直线 l 的方程为 y1 2x4 法二:由 y28x 得 y 8x,直线 l 恒过点(0,4) ,则 y 8x, 设切点为(x0,y0) (y00) ,由于 y 8x,所以 y|xx0 2 x0, 所以切线方程为 y 8x0 2 x0(xx0) ,将坐标(0,4)代入得 x08, 即切点为(8,8) ,再将该点代入 ykx4 得,k1 2, 所以直线 l 的方程为 y1 2x4 (2)由 ykx4, y28x
8、得 k2x28(k1)x160, 因为 64(k1)264k20,且 k0,所以 k1 2,且 k0, 所以 x1x28(k1) k2 , 所以 y1y2k(x1x2)88 k 因为线段 OC 与 AB 互相平分,所以四边形 OACB 为平行四边形, 所以OC OA OB (x1x2,y1y2) 8(k1) k2 ,8 k ,即 C 8(k1) k2 ,8 k , 由|CQ CA |CQ CA |得,ACQC 所以 kAC kQC1, 又 kQC 8 k 8(k1) k2 4 2k 2(k1)k2,kACkOB y2 x2k 4 x2, 所以 2k 2(k1)k2 k 4 x2 1,所以 8
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