2019-2020年高考數(shù)學5年真題備考題庫 第八章 第9節(jié) 圓錐曲線的綜合問題 理(含解析).doc
2019-2020年高考數(shù)學5年真題備考題庫 第八章 第9節(jié) 圓錐曲線的綜合問題 理(含解析)1(xx浙江,15分)如圖,設(shè)橢圓C:1(a>b>0),動直線l與橢圓C只有一個公共點P,且點P在第一象限(1)已知直線l的斜率為k,用a,b,k表示點P的坐標;(2)若過原點O的直線l1與l垂直,證明:點P到直線l1的距離的最大值為ab.解:(1)設(shè)直線l的方程為ykxm(k<0),由消去y得(b2a2k2)x22a2kmxa2m2a2b20.由于l與C只有一個公共點,故0,即b2m2a2k20,解得點P的坐標為.又點P在第一象限,故點P的坐標為P,.(2)由于直線l1過原點O且與l垂直,故直線l1的方程為xky0,所以點P到直線l1的距離d,整理得d,因為a2k22ab,所以ab,當且僅當k2時等號成立所以點P到直線l1的距離的最大值為ab.2(xx北京,14分)已知橢圓C:x22y24.(1)求橢圓C的離心率;(2)設(shè)O為原點,若點A在橢圓C上,點B在直線y2上,且OAOB,試判斷直線AB與圓x2y22的位置關(guān)系,并證明你的結(jié)論解:(1)由題意,橢圓C的標準方程為1.所以a24,b22,從而c2a2b22.因此a2,c.故橢圓C的離心率e.(2)直線AB與圓x2y22相切證明如下:設(shè)點A,B的坐標分別為(x0,y0),(t,2),其中x00.因為OAOB,所以0,即tx02y00,解得t.當x0t時,y0,代入橢圓C的方程,得t,故直線AB的方程為x.圓心O到直線AB的距離d.此時直線AB與圓x2y22相切當x0t時,直線AB的方程為y2(xt)即(y02)x(x0t)y2x0ty00.d .又x2y4,t,故d.此時直線AB與圓x2y22相切3(xx湖南,13分)如圖,O為坐標原點,橢圓C1:1(a>b>0)的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,離心率為e1;雙曲線C2:1的左、右焦點分別為F3,F(xiàn)4,離心率為e2.已知e1e2,且|F2F4|1.(1)求C1,C2的的方程;(2)過F1作C1的不垂直于y軸的弦AB,M為AB的中點,當直線OM與C2交于P,Q兩點時,求四邊形APBQ面積的最小值解:(1)因為e1e2,所以,即a4b4a4,因此a22b2,從而F2(b,0),F(xiàn)4(b,0)于是bb|F2F4|1,所以b1,a22,故C1,C2的方程分別為y21,y21.(2)因AB不垂直于y軸,且過點F1(1,0),故可設(shè)直線AB的方程為xmy1.由得(m22)y22my10.易知>0,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1,y2是上述方程的兩個實根,所以y1y2,y1y2.因此x1x2m(y1y2)2,于是AB的中點為M,故直線PQ的斜率為,PQ的方程為yx,即mx2y0.由得(2m2)x24,所以2m2>0,且x2,y2,從而|PQ|22.設(shè)點A到直線PQ的距離為d,則點B到直線PQ的距離也為d,所以2d.因為點A,B在直線mx2y0的異側(cè),所以(mx12y1)(mx22y2)<0,于是|mx12y1|mx22y2|mx12y1mx22y2|,從而2d.又因為|y1y2|,所以2d.故四邊形APBQ的面積S|PQ|2d2.而0<2m22,故當m0時,S取得最小值2.綜上所述,四邊形APBQ面積的最小值為2.4(xx四川,13分)已知橢圓C:1(a>b>0)的焦距為4,其短軸的兩個端點與長軸的一個端點構(gòu)成正三角形(1)求橢圓C的標準方程;(2)設(shè)F為橢圓C的左焦點,T為直線x3上任意一點,過F作TF的垂線交橢圓C于點P,Q.證明:OT平分線段PQ(其中O為坐標原點);當最小時,求點T的坐標解:(1)由已知可得解得a26,b22,所以橢圓C的標準方程是1.(2)由(1)可得,F(xiàn)的坐標是(2,0),設(shè)T點的坐標為(3,m),則直線TF的斜率kTFm.當m0時,直線PQ的斜率kPQ,直線PQ的方程是xmy2.當m0時,直線PQ的方程是x2,也符合xmy2的形式設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),將直線PQ的方程與橢圓C的方程聯(lián)立,得消去x,得(m23)y24my20,其判別式16m28(m23)>0.所以y1y2,y1y2,x1x2m(y1y2)4.所以PQ的中點M的坐標為,所以直線OM的斜率kOM.又直線OT的斜率kOT,所以點M在直線OT上,因此OT平分線段PQ.由可得,|TF|,|PQ| .所以 .當且僅當m21,即m1時,等號成立,此時取得最小值所以當最小時,T點的坐標是(3,1)或(3,1)5(xx福建,13分)已知雙曲線E:1(a>0,b>0)的兩條漸近線分別為l1:y2x,l2:y2x.(1)求雙曲線E的離心率;(2)如圖,O為坐標原點,動直線l分別交直線l1,l2于A,B兩點(A,B分別在第一、四象限),且OAB的面積恒為8,試探究:是否存在總與直線l有且只有一個公共點的雙曲線E?若存在,求出雙曲線E的方程;若不存在,說明理由解:(1)因為雙曲線E的漸近線分別為y2x,y2x,所以2,所以2,故ca,從而雙曲線E的離心率e.(2)法一:由(1)知,雙曲線E的方程為1.設(shè)直線l與x軸相交于點C.當lx軸時,若直線l與雙曲線E有且只有一個公共點,則|OC|a,|AB|4a,又因為OAB的面積為8,所以|OC|AB|8,因此a4a8,解得a2,此時雙曲線E的方程為1.若存在滿足條件的雙曲線E,則E的方程只能為1.以下證明:當直線l不與x軸垂直時,雙曲線E:1也滿足條件設(shè)直線l的方程為ykxm,依題意,得k2或k2,則C.記A(x1,y1),B(x2,y2)由得y1,同理得y2.由SOAB|OC|y1y2|,得8,即m24|4k2|4(k24)由得(4k2)x22kmxm2160.因為4k20,所以4k2m24(4k2)(m216)16(4k2m216),又因為m24(k24),所以0,即l與雙曲線E有且只有一個公共點因此,存在總與l有且只有一個公共點的雙曲線E,且E的方程為1.法二:由(1)知,雙曲線E的方程為1.設(shè)直線l的方程為xmyt,A(x1,y1),B(x2,y2)依題意得m.由得y1,同理得y2.設(shè)直線l與x軸相交于點C,則C(t,0)由SOAB|OC|y1y2|8,得|t|8,所以t24|14m2|4(14m2)由得(4m21)y28mty4(t2a2)0.因為4m210,直線l與雙曲線E有且只有一個公共點當且僅當64m2t216(4m21)(t2a2)0,即4m2a2t2a20,即4m2a24(14m2)a20,即(14m2)(a24)0,所以a24,因此,存在總與l有且只有一個公共點的雙曲線E,且E的方程為1.法三:當直線l不與x軸垂直時,設(shè)直線l的方程為ykxm,A(x1,y1),B(x2,y2)依題意得k2或k2.由得(4k2)x22kmxm20,因為4k20,0,所以x1x2,又因為OAB的面積為8,所以|OA|OB|sinAOB8,又易知sinAOB,所以 8,化簡得x1x24.所以4,即m24(k24)由(1)得雙曲線E的方程為1,由得(4k2)x22kmxm24a20.因為4k20,直線l與雙曲線E有且只有一個公共點當且僅當4k2m24(4k2)(m24a2)0,即(k24)(a24)0,所以a24,所以雙曲線E的方程為1.當lx軸時,由OAB的面積等于8可得l:x2,又易知l:x2與雙曲線E:1有且只有一個公共點綜上所述,存在總與l有且只有一個公共點的雙曲線E,且E的方程為1.6(xx江西,13分)如圖,已知雙曲線C:y21(a>0)的右焦點F,點A,B分別在C的兩條漸近線上,AFx軸,ABOB,BFOA(O為坐標原點)(1)求雙曲線C的方程;(2)過C上一點P(x0,y0)(y00)的直線l:y0y1與直線AF相交于點M,與直線x相交于點N,證明:當點P在C上移動時,恒為定值,并求此定值解:(1)設(shè)F(c,0),因為b1,所以c,直線OB的方程為yx,直線BF的方程為y(xc),解得B.又直線OA的方程為yx,則A,kAB.又因為ABOB,所以1,解得a23,故雙曲線C的方程為y21.(2)由(1)知a,則直線l的方程為y0y1(y00),即y.因為直線AF的方程為x2,所以直線l與AF的交點M;直線l與直線x的交點為N.則,因為P(x0,y0)是C上一點,則y1,代入上式得.所求定值為.7(xx安徽,5分)已知直線ya交拋物線yx2于A,B兩點若該拋物線上存在點C,使得ACB為直角,則a的取值范圍為_解析:本題考查直線與拋物線的位置關(guān)系,圓的性質(zhì),考查考生的轉(zhuǎn)化與化歸能力法一:設(shè)直線ya與y軸交于點M,拋物線yx2上要存在C點,只要以|AB|為直徑的圓與拋物線yx2有交點即可,也就是使|AM|MO|,即a(a>0),所以a1.法二:易知a>0,設(shè)C(m,m2),由已知可令A(,a),B(,a),則(m,m2a),(m,m2a),因為,所以m2am42am2a20,可得(m2a)(m21a)0.因為由題易知m2a,所以m2a10,故a1,)答案:1,)7(xx浙江,4分)設(shè)F為拋物線C:y24x的焦點,過點P(1,0)的直線l交拋物線C于A,B兩點,點Q為線段AB的中點若|FQ|2,則直線l的斜率等于_解析:本題考查拋物線方程、性質(zhì),直線與拋物線的位置關(guān)系,考查數(shù)形結(jié)合思想及運算求解能力法一:注意到|FQ|2,正好是拋物線通徑的一半,所以點Q為通徑的一個端點,其坐標為(1,2),這時A,B,Q三點重合,直線l的斜率為1.法二:令直線l的方程為xty1,由得y24ty40,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1y24t,y1y24,x1x24t22,所以xQ2t21,yQ2t,|FQ|2(xQ1)2y4,代入解得,t1或t0(舍去),即直線l的斜率為1.答案:18(xx新課標全國,12分)平面直角坐標系xOy中,過橢圓M:1 (a>b>0)右焦點的直線xy0交M于A,B兩點,P為AB的中點,且OP的斜率為. (1)求M的方程;(2)C,D為M上的兩點,若四邊形ACBD的對角線CDAB,求四邊形ACBD面積的最大值解:本題考查用待定系數(shù)法求橢圓方程以及直線與橢圓位置關(guān)系的問題,考查利用函數(shù)思想求最值,體現(xiàn)對考生綜合素質(zhì)特別是對考生分析問題、解決問題以及化歸與轉(zhuǎn)化能力的考查(1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),則1,1,1,由此可得1.因為x1x22x0,y1y22y0,所以a22b2.又由題意知,M的右焦點為(,0),故a2b23.因此a26,b23.所以M的方程為1.(2)由解得或因此|AB|.由題意可設(shè)直線CD的方程為yxn,設(shè)C(x3,y3),D(x4,y4)由得3x24nx2n260.于是x3,4.因為直線CD的斜率為1,所以|CD|x4x3| .由已知,四邊形ACBD的面積S|CD|AB| .當n0時,S取得最大值,最大值為.所以四邊形ACBD面積的最大值為. 9(xx浙江,15分)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:x2y24的直徑l1,l2是過點P且互相垂直的兩條直線,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的方程解:本題考查橢圓的幾何性質(zhì),直線與圓的位置關(guān)系,直線與橢圓的位置關(guān)系等基礎(chǔ)知識,同時考查解析幾何的基本思想方法和綜合解題能力(1)由題意得所以橢圓C1的方程為y21.(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),D(x0,y0)由題意知直線l1的斜率存在,不妨設(shè)其為k,則直線l1的方程為ykx1.又圓C2:x2y24,故點O到直線l1的距離d,所以|AB|22 .又l2l1,故直線l2的方程為xkyk0.由消去y,整理得(4k2)x28kx0,故x0.所以|PD|.設(shè)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yx1. 10(xx江西,13分)如圖,橢圓C:1(a>b>0)經(jīng)過點P(1,),離心率e,直線l的方程為x4.(1)求橢圓C的方程;(2)AB是經(jīng)過右焦點F的任一弦(不經(jīng)過點P),設(shè)直線AB與直線l相交于點M,記PA,PB,PM的斜率分別為k1,k2,k3.問:是否存在常數(shù),使得k1k2k3?若存在,求的值;若不存在,說明理由解:本題主要考查橢圓的標準方程及幾何性質(zhì)、直線與橢圓的位置關(guān)系等,旨在考查考生綜合應用知識的能力(1)由P在橢圓上得,1.依題設(shè)知a2c,則b23c2.代入解得c21,a24,b23.故橢圓C的方程為1.(2)法一:由題意可設(shè)直線AB的斜率為k,則直線AB的方程為yk(x1)代入橢圓方程3x24y212并整理,得(4k23)x28k2x4(k23)0.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則有x1x2,x1x2.在方程中令x4得,M的坐標為(4,3k)從而k1,k2,k3k.由于A,F(xiàn),B三點共線,則有kkAFkBF,即有k.所以k1k22k.代入得k1k22k2k1,又k3k,所以k1k22k3.故存在常數(shù)2符合題意法二:設(shè)B(x0,y0)(x01),則直線FB的方程為y(x1),令x4,求得M,從而直線PM的斜率為k3,聯(lián)立得A,則直線PA的斜率為k1,直線PB的斜率為k2,所以k1k22k3,故存在常數(shù)2符合題意11(xx福建,13分)如圖,在正方形OABC中,O為坐標原點,點A的坐標為(10,0),點C的坐標為(0,10)分別將線段OA和AB十等分,分點分別記為A1,A2,A9和B1,B2,B9連接OBi,過Ai作x軸的垂線與OBi交于點Pi(iN*,1i9)(1)求證:點Pi(iN*,1i9)都在同一條拋物線上,并求該拋物線E的方程;(2)過點C作直線l與拋物線E交于不同的兩點M,N,若OCM與OCN的面積比為41,求直線l的方程解:本小題主要考查拋物線的性質(zhì)、直線與拋物線的位置關(guān)系等基礎(chǔ)知識,考查運算求解能力、推理論證能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、數(shù)形結(jié)合思想、函數(shù)與方程思想法一:(1)依題意,過Ai(iN*,1i9)且與x軸垂直的直線的方程為xi,Bi的坐標為(10,i),所以直線OBi的方程為yx.設(shè)Pi的坐標為(x,y),由得yx2,即x210y.所以點Pi(iN*,1i9)都在同一條拋物線上,且拋物線E的方程為x210y.(2)依題意,直線l的斜率存在,設(shè)直線l的方程為ykx10.由得x210kx1000,此時100k2400>0,直線l與拋物線E恒有兩個不同的交點M,N.設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則因為SOCM4SOCN,所以|x1|4|x2|.又x1x2<0,所以x14x2,分別代入和,得解得k.所以直線l的方程為yx10,即3x2y200或3x2y200.法二:(1)點Pi(iN*,1i9)都在拋物線E:x210y上證明如下:過Ai(iN*,1i9)且與x軸垂直的直線的方程為xi,Bi的坐標為(10,i),所以直線OBi的方程為yx.由解得Pi的坐標為.因為點Pi的坐標都滿足方程x210y,所以點Pi(iN*,1i9)都在同一條拋物線上,且拋物線E的方程為x210y.(2)同法一12(xx遼寧,5分)已知P,Q為拋物線x22y上兩點,點P,Q的橫坐標分別為4,2,過P,Q分別作拋物線的切線,兩切線交于點A,則點A的縱坐標為()A1B3C4 D8解析:因為P,Q兩點的橫坐標分別為4,2,且P,Q兩點都在拋物線yx2上,所以P(4,8),Q(2,2)因為yx,所以kPA4,kQA2,則直線PA,QA的方程聯(lián)立得,即,可得A點坐標為(1,4)答案:C13(xx北京,5分)在直角坐標系xOy中,直線l過拋物線y24x的焦點F,且與該拋物線相交于A,B兩點,其中點A在x軸上方若直線l的傾斜角為60,則OAF的面積為_解析:直線l的方程為y(x1),即xy1,代入拋物線方程得y2y40,解得yA2(yB0,舍去),故OAF的面積為12.答案:14(xx新課標全國,12分)設(shè)拋物線C:x22py(p0)的焦點為F,準線為l,A為C上一點,已知以F為圓心,F(xiàn)A為半徑的圓F交l于B,D兩點(1)若BFD90,ABD的面積為4,求p的值及圓F的方程;(2)若A,B,F(xiàn)三點在同一直線m上,直線n與m平行,且n與C只有一個公共點,求坐標原點到m,n距離的比值解:(1)由已知可得BFD為等腰直角三角形,|BD|2p,圓F的半徑|FA|p.由拋物線定義可知A到l的距離d|FA|p.因為ABD的面積為4,所以|BD|d4,即2pp4,解得p2(舍去)或p2.所以F(0,1),圓F的方程為x2(y1)28.(2)因為A,B,F(xiàn)三點在同一直線m上,所以AB為圓F的直徑,ADB90.由拋物線定義知|AD|FA|AB|,所以ABD30,m的斜率為或.當m的斜率為時,由已知可設(shè)n:yxb,代入x22py得x2px2pb0.由于n與C只有一個公共點,故p28pb0,解得b.因為m的縱截距b1,3,所以坐標原點到m,n距離的比值為3.當m的斜率為時,由圖形對稱性可知,坐標原點到m,n距離的比值為3.15(xx廣東,14分)在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓C:1(a>b>0)的離心率e,且橢圓C上的點到點Q(0,2)的距離的最大值為3.(1)求橢圓C的方程;(2)在橢圓C上,是否存在點M(m,n),使得直線l:mxny1與圓O:x2y21相交于不同的兩點A、B,且OAB的面積最大?若存在,求出點M的坐標及對應的OAB的面積;若不存在,請說明理由解:(1)由e ,得ab,橢圓C:1,即x23y23b2,設(shè)P(x,y)為C上任意一點,則|PQ|,byb,若b<1,則b>1,當yb時,|PQ|max3,又b>0,得b1(舍去),若b1,則b1,當y1時,|PQ|max3,得b1,所以橢圓C的方程為y21.(2)法一:假設(shè)存在這樣的點M(m,n)滿足題意,則有n21,即n21,m.由題意可得SAOB|OA|OB|sin AOBsin AOB,當AOB90時取等號,這時AOB為等腰直角三角形,此時圓心(0,0)到直線mxny1的距離為,則 ,得m2n22,又n21,解得m2,n2,即存在點M的坐標為(,),(,),(,),(,)滿足題意,且AOB的最大面積為.法二:假設(shè)存在這樣的點M(m,n)滿足題意,則有n21,即n21,m,又設(shè)A(x1,y1)、B(x2,y2),由消去y得(m2n2)x22mx1n20,把n21代入整理得(32m2)x26mxm20,則8m2(3m2)0,所以而SAOB|OA|OB|sin AOBsin AOB,當AOB90,SAOB取得最大值,此時x1x2y1y20,又y1y2,所以x1x20,即33m(x1x2)(32m2)x1x20,把代入上式整理得2m49m290,解得m2或m23(舍去),所以m,n ,所以M點的坐標為(,),(,),(,),(,),使得SAOB取得最大值.16(xx安徽,13分)如圖,點F1(c,0),F(xiàn)2(c,0)分別是橢圓C:1(ab0)的左、右焦點,過點F1作x軸的垂線交橢圓C的上半部分于點P,過點F2作直線PF2的垂線交直線x于點Q.(1)如果點Q的坐標是(4,4),求此時橢圓C的方程;(2)證明:直線PQ與橢圓C只有一個交點解:(1)法一:由條件知,P(c,)故直線PF2的斜率為kPF2.因為PF2F2Q,所以直線F2Q的方程為yx.故Q(,2a)由題設(shè)知,4,2a4,解得a2,c1.故橢圓方程為1.法二:設(shè)直線x與x軸交于點M.由條件知,P(c,)因為PF1F2F2MQ,所以.即,解得|MQ|2a.所以解得a2,c1.故橢圓方程為1.(2)直線PQ的方程為,即yxa.將上式代入橢圓方程得,x22cxc20,解得xc,y.所以直線PQ與橢圓C只有一個交點17(xx福建,13分)如圖,橢圓E:1(ab0)的左焦點為F1,右焦點為F2,離心率e.過F1的直線交橢圓于A、B兩點,且ABF2的周長為8.(1)求橢圓E的方程;(2)設(shè)動直線l:ykxm與橢圓E有且只有一個公共點P,且與直線x4相交于點Q.試探究:在坐標平面內(nèi)是否存在定點M,使得以PQ為直徑的圓恒過點M?若存在,求出點M的坐標;若不存在,說明理由解:法一:(1)因為|AB|AF2|BF2|8,即|AF1|F1B|AF2|BF2|8,又|AF1|AF2|BF1|BF2|2a,所以4a8,a2.又因為e,即,所以c1,所以b.故橢圓E的方程是1.(2)由得(4k23)x28kmx4m2120.因為動直線l與橢圓E有且只有一個公共點P(x0,y0),所以m0且0,即64k2m24(4k23)(4m212)0,化簡得4k2m230.(*)此時x0,y0kx0m,所以P(,)由得Q(4,4km)假設(shè)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(shè)M(x1,0),則0對滿足(*)式的m,k恒成立因為(x1,),(4x1,4km),由0,得4x1x30,整理,得(4x14)x4x130.(*)由于(*)式對滿足(*)式的m,k恒成立,所以解得x11.故存在定點M(1,0),使得以PQ為直徑的圓恒過點M.法二:(1)同法一(2)由得(4k23)x28kmx4m2120.因為動直線l與橢圓E有且只有一個公共點P(x0,y0),所以m0且0,即64k2m24(4k23)(4m212)0,化簡得4k2m230.(*)此時x0,y0kx0m,所以P(,)由得Q(4,4km)假設(shè)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k0,m,此時P(0,),Q(4,),以PQ為直徑的圓為(x2)2(y)24,交x軸于點M1(1,0),M2(3,0);取k,m2,此時P(1,),Q(4,0),以PQ為直徑的圓為(x)2(y)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(1,),(3,4km),從而330,故恒有,即存在定點M(1,0),使得以PQ為直徑的圓恒過點M.18(2011江蘇,16分)如圖,在平面直角坐標系xOy中,M、N分別是橢圓1的頂點,過坐標原點的直線交橢圓于P、A兩點,其中點P在第一象限,過P作x軸的垂線,垂足為C.連接AC,并延長交橢圓于點B.設(shè)直線PA的斜率為k.(1)當直線PA平分線段MN時,求k的值;(2)當k2時,求點P到直線AB的距離d;(3)對任意的k0,求證:PAPB.解:(1)由題設(shè)知,a2,b,故M(2,0),N(0,),所以線段MN中點的坐標為(1,)由于直線PA平分線段MN,故直線PA過線段MN的中點,又直線PA過坐標原點,所以k.(2)直線PA的方程為y2x,代入橢圓方程得1,解得x,因此P(,),A(,)于是C(,0),直線AC的斜率為1,故直線AB的方程為xy0.因此,d.(3)證明:法一:將直線PA的方程ykx代入1,解得x.記,則P(,k),A(,k),于是C(,0)故直線AB的斜率為,其方程為y(x),代入橢圓方程并由得(2k2)x22k2x2(3k22)0,解得x或x.因此B(,)于是直線PB的斜率k1.因此k1k1,所以PAPB.法二:設(shè)P(x1,y1),B(x2,y2),則x10,x20,x1x2,A(x1,y1),C(x1,0)設(shè)直線PB,AB的斜率分別為k1,k2.因為C在直線AB上,所以k2.從而k1k12k1k212110.因此k1k1,所以PAPB.