雙曲線點(diǎn)列構(gòu)造中的遞推關(guān)系與幾何定值探秘
來(lái)源:好師來(lái)學(xué)科網(wǎng)格子
當(dāng)雙曲線與遞推點(diǎn)列相遇,會(huì)碰撞出怎樣的數(shù)學(xué)火花?本文通過(guò)一道典型例題,深度解析雙曲線點(diǎn)列構(gòu)造中的幾何對(duì)稱性應(yīng)用、等比數(shù)列證明技巧以及三角形面積定值的推導(dǎo)方法。掌握這類題目的核心思路,助你輕松突破圓錐曲線與代數(shù)遞推的綜合難題!
典型例題:
已知雙曲線C:4y2﹣x2=m,點(diǎn)P1(﹣1,1)在C上.按如下方式構(gòu)造點(diǎn)Pn(n≥2):過(guò)點(diǎn)Pn﹣1作斜率為﹣1的直線與C的下支交于點(diǎn)Qn﹣1,點(diǎn)Qn﹣1關(guān)于x軸的對(duì)稱點(diǎn)為Pn,記點(diǎn)Pn的坐標(biāo)為(xn,yn).
(Ⅰ)求x2,y2的值;
(Ⅱ)記an=2yn+xn,證明:數(shù)列{an}為等比數(shù)列;
(Ⅲ)記△PnPn+1Pn+2的面積為Sn,證明:Sn是定值.
題目類型與知識(shí)點(diǎn)定位:
本題屬于圓錐曲線與遞推數(shù)列綜合應(yīng)用題型,核心知識(shí)點(diǎn)包括:
1. 雙曲線幾何性質(zhì):對(duì)稱性、漸近線方向?qū)稽c(diǎn)的影響
2. 代數(shù)幾何綜合:直線與雙曲線聯(lián)立求交點(diǎn)坐標(biāo)
3. 遞推數(shù)列構(gòu)造:通過(guò)幾何操作建立代數(shù)遞推關(guān)系
4. 定值問(wèn)題證明:利用坐標(biāo)法計(jì)算三角形面積并化簡(jiǎn)
解題思路框架:
1. 幾何操作代數(shù)化:將作直線、取對(duì)稱點(diǎn)等步驟轉(zhuǎn)化為坐標(biāo)運(yùn)算
2. 遞推關(guān)系建立:通過(guò)參數(shù)分析建立相鄰點(diǎn)坐標(biāo)關(guān)系式
3. 代數(shù)化簡(jiǎn)技巧:利用對(duì)稱性簡(jiǎn)化計(jì)算,尋找不變量
4. 定值證明策略:通過(guò)坐標(biāo)行列式計(jì)算面積并化簡(jiǎn)為常數(shù)
詳細(xì)解答:
(I)由題知雙曲線 $C: 4y^2 - x^2 = m$。點(diǎn) $P_1(-1,1)$ 在 $C$ 上,故 $$ m = 4 \times 1^2 - (-1)^2 = 3 $$ 所以雙曲線 $C: 4y^2 - x^2 = 3$。又過(guò)點(diǎn) $P_1$ 斜率為$-1$的直線方程為 $$ y = -x $$ 由雙曲線與直線的對(duì)稱性可知 $Q_1(1,-1)$,所以 $P_2(1,1)$,即 $$ x_2 = y_2 = 1 $$
(II)因?yàn)?$P_n(x_n, y_n)$,所以 $Q_{n-1}(x_n, -y_n)$。對(duì) $P_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})\ (n \geqslant 2)$,有 $$ k_{P_{n-1}Q_{n-1}} = \frac{y_{n-1} + y_n}{x_{n-1} - x_n} = -1 $$ 于是 $$ y_n + y_{n-1} = -(x_{n-1} - x_n) = x_n - x_{n-1} \quad \text{①} $$ 由于 $P_n \in C,\ P_{n-1} \in C$,故 $$ 4y_n^2 - x_n^2 = 3 \quad \text{且} \quad 4y_{n-1}^2 - x_{n-1}^2 = 3 $$ 兩式作差可得 $$ 4(y_n - y_{n-1})(y_n + y_{n-1}) = (x_n - x_{n-1})(x_n + x_{n-1}) \quad \text{②} $$ 將①代入②得 $$ 4(y_n - y_{n-1}) = x_n + x_{n-1} \quad \text{③} $$ 由③-①$\times 2$ 得 $$ 2y_n - 6y_{n-1} = -x_n + 3x_{n-1} $$ 由(II)知 $a_n = 2y_n + x_n = 3^{n-1}$,又 $$ 4y_n^2 - x_n^2 = 3 $$ 解得 $$ 2y_n - x_n = 3^{2-n} $$ 則 $$ x_n = \frac{1}{2}(3^{n-1} - 3^{2-n}), \quad y_n = \frac{1}{4}(3^{n-1} + 3^{2-n}) $$ 因?yàn)?$$ \overrightarrow{P_nP_{n+1}} = \left( x_{n+1} - x_n,\ y_{n+1} - y_n \right) = \left( 3^{n-1} + 3^{1-n},\ \frac{3^{n-1} - 3^{1-n}}{2} \right) $$ 且 $$ \overrightarrow{P_nP_{n+2}} = \left( x_{n+2} - x_n,\ y_{n+2} - y_n \right) = \left( 4(3^{n-1} + 3^{-n}),\ 2(3^{n-1} - 3^{-n}) \right) $$ 即 $$ 2y_n + x_n = 3(2y_{n-1} + x_{n-1}) \quad (n \geqslant 2) $$ 因?yàn)?$a_n = 2y_n + x_n$,所以 $a_n = 3a_{n-1}\ (n \geqslant 2)$,又 $a_1 = 2y_1 + x_1 = 1$,故 $$ \frac{a_n}{a_{n-1}} = 3 \quad (n \geq 2) $$ 因此數(shù)列$\{a_n\}$是首項(xiàng)為1、公比為3的等比數(shù)列。
(III)由(II)知 $a_n = 2y_n + x_n = 3^{n-1}$,又 $$ 4y_n^2 - x_n^2 = 3 $$ 解得 $$ 2y_n - x_n = 3^{2-n} $$ 則 $$ x_n = \frac{1}{2}(3^{n-1} - 3^{2-n}), \quad y_n = \frac{1}{4}(3^{n-1} + 3^{2-n}) $$ 因?yàn)?$$ \overrightarrow{P_nP_{n+1}} = \left( 3^{n-1} + 3^{1-n},\ \frac{3^{n-1} - 3^{1-n}}{2} \right) $$ 且 $$ \overrightarrow{P_nP_{n+2}} = \left( 4(3^{n-1} + 3^{-n}),\ 2(3^{n-1} - 3^{-n}) \right) $$ 所以 $$ S_n = \frac{1}{2} \left| (x_{n+1} - x_n)(y_{n+2} - y_n) - (x_{n+2} - x_n)(y_{n+1} - y_n) \right| $$ 展開得 $$ S_n = \frac{1}{2} \left| \left(3^{n-1} + 3^{1-n}\right) \cdot 2\left(3^{n-1} - 3^{-n}\right) - \frac{3^{n-1} - 3^{1-n}}{2} \cdot 4\left(3^{n-1} + 3^{-n}\right) \right| = \frac{4}{3} $$ 即 $S_n$ 是定值 $\frac{4}{3}$。
掌握這類綜合題的解法,不僅能提升圓錐曲線與數(shù)列的綜合應(yīng)用能力,更能培養(yǎng)數(shù)學(xué)建模的核心素養(yǎng)!