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熟悉平面幾何知識,實現由導跡法向待定系數法的轉化

2008-12-10 03:56:42楊煉秋
中學數學研究 2008年6期

楊煉秋

平面解析幾何中求曲線的方程不外乎兩種方法,一是不知曲線類型的用設動點坐標列含動點坐標的方程,即導跡法,就是設動點M(x,y),列出方程f(x,y)=0,這與初中數學中列方程解應用題的設未知數列方程一樣.二是已知曲線類型用待定系數法,即設方程列方程求方程中的參數(系數),一般來說,待定系數法比導跡法簡單,但必須先判斷出曲線類型,這就必須熟悉平面幾何,特別是平面幾何中直線與圓的知識,在高考試題中直線與圓一般是不設解答題的,只設選擇和填空題,考查重要的數學思想方法——數形結合法中的“以形代數法”,即幾何法.

例1 已知平面上兩定點A(-2,0),B(1,0),動點M滿足|MA|=2|MB|.求動點M的軌跡方程.

這是一個需設動點M(x,y)列方程(導跡)的題,但若熟悉平面幾何中三角形內、外角平分線和中線性質,則可化為待定系數法的題求解.

解法1:如圖1延長MB到D使MB=BD,延長OB到E,使OB=BE,連OD,OM,ME,則由

已知有OM平分∠AMB,∴∠A=∠D=∠BME,∠MOE=∠OME,∴OE=ME=2,∴點M的軌跡是E(2,0)為圓心,半徑為2的圓,方程為(x-2)2+y2=22.

解法2:如圖2,連OM,過M作△MAB的外角平分線交AB延長線于點E,則由已知

有OM平分∠AMB,由三角形內、外角平分線性質得AMMB=AOOB=AEEB=2,∴E(4,0),△OME是直角三角形,∴動點M的軌跡是以OE為直徑的圓,方程為(x-2)2+y2=22.

例1可推廣為一般情形,例1的解法2可推廣為一個很有價值的解法.

如已知平面上兩定點A,B的距離為a(a>0),平面上一動點M滿足MAMB=λ.求動點M的軌跡方程.

由例1的解法2知,如圖3,過點M分別作△MAB的內、外角平分線MD,ME,分別交AB于點D,E,則動點M的軌跡就是以線段DE為直徑的圓,∵AMMB=ADDB=AEEB=λ,且AB=a,∴建立坐標系后可確定D,E的坐標,∴動點M的軌跡方程可用待定系數法求出.

例2 已知點P(1,2)為圓x2+y2=9內一定點,過P作兩條互相垂直的任意射線交圓于點B,C,求BC中點M的軌跡方程.

分析:因為不知道軌跡是什么,所以要用導跡法,即設M(x,y),列方程f(x,y)=0,這樣求解較繁.如設M(x,y),B(x1,y1),C(x2,y2),可得方程組x1+x2=2x,

y1+y2=2y,

x21+y21=9,

x22+y22=9,

y1-2x1-1·y2-2x2-1=-1,則要消去x1,y1,x2,y2,若沒找到好的消元途徑(把x1x2,y1y2,x1+x2,y1+y2視為元消去)就很難得出軌跡方程,當然如果設一條弦的斜率為k,列出方程組x=f(k),

y=g(k),再消去k,更繁,就是用圓的參數方程也不是很簡單,即M(x,y),B(3cosα,3sinα),C(3cosβ,3sinβ)得方程組3(cosα+cosβ)=2x,

3(sinα+sinβ)=2y,

3sinα-23cosα-1·3sinβ-23cosβ-1=-1,消去cosα,cosβ,sinα,sinβ,其運算過程也不簡單.

因此,應尋求幾何法和待定系數法.

解法1:如圖4,連OM,MP,則由已知MP=BM=MC,OB2=OM2+BM2,

∴OB2=OM2+MP2,即OM2+MP2=9,∴要求軌跡是到兩定點O(0,0),P(1,2)的距離平方和為常數9的軌跡,這樣就可直接列出方程x2+y2+(x-1)2+(y-2)2=9,即(x-12)2+(y-1)2=134.

解法2:由解法1知,OM2+MP2=9,OP的中點D(12,1),由三角形的中線長公式得MD2=OM2+MP22-OP24=92-54=134(定值),所以,要求軌跡是以D(12,1)為圓心,半徑為132的圓,由待定系數法得方程(x-12)2+(y-1)2=134.

注:本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文

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