1. 引言

所谓“设线法”，即以“线为源头”，为动态问题的关键，设列出直线方程，通过联立直线和二次曲线方程，结合韦达定理罗列出动点的关系式解决问题。利用这种方法可解决比如几何量的最值问题，定点定值问题等，是解析几何问题的常规解法。

所谓“设点法”，即以“点为源头”，为动态问题的关键，设列出二次曲线上点的坐标，利用点的坐标作为参变量，这种方法通常不需要联立直线与二次曲线的方程。常见弦的中点问题“设点代点作差法”就是“设点法”的典型 [1] 。

案例：2020全国高考真题(理)已知A、B分别为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1\left(a>1\right)$ 的左、右顶点，G为E的上顶点， $AG\cdot GB=8$ ，P为直线x = 6上的动点，PA与E的另一交点为C，PB与E的另一交点为D．

1) 求E的方程；

2) 证明：直线CD过定点。

解：(1) 依据题意作出如下图象(图1)：

由椭圆方程 $E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1\left(a>1\right)$ 可得： $A\left(-a,0\right)$ ， $B\left(a,0\right)$ ， $G\left(0,1\right)$

$\therefore$ $AG=\left(a,1\right)$， $GB=\left(a,-1\right)$

$\therefore$ $AG\cdot GB=a^2-1=8$， $\therefore$ $a^2=9$

$\therefore$ 椭圆方程为： $\frac{x^2}{9}+y^2=1$

评注：此题也可以 $AG\cdot GB=\frac{A{B}^2-A{G}^2-B{G}^2}{2}=\frac{4a^2-2\left(1+a^2\right)}{2}=a^2-1$ 得 $a^2=9$ 。

数量积公式 $AB\cdot CD=\frac{A{D}^2+B{C}^2-A{C}^2-B{D}^2}{2}$ 有很重要的用处，读者自己证明。

路一、设线解点法

证明：设 $P\left(6,y_0\right)$ ，

则直线AP的方程为： $y=\frac{y_0-0}{6-\left(-3\right)}\left(x+3\right)$ ，即： $y=\frac{y_0}{9}\left(x+3\right)$

联立直线AP的方程与椭圆方程可得： $\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{9}+y^2=1\hfill \\ y=\frac{y_0}{9}\left(x+3\right)\hfill \end{array}$ ，整理得：

$\left(y_0^2+9\right)x^2+6y_0^{2}x+9y_0^2-81=0$ ，解得： $x=-3$ 或 $x=\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}$

将 $x=\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}$ 代入直线 $y=\frac{y_0}{9}\left(x+3\right)$ 可得： $y=\frac{6y_0}{y_0^2+9}$

所以点C的坐标为 $\left(\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9},\frac{6y_0}{y_0^2+9}\right)$ 。

同理可得：点D的坐标为 $\left(\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1},\frac{-2y_0}{y_0^2+1}\right)$

当 $y_0^2\ne 3$ 时，

$\therefore$ 直线CD的方程为： $y-\frac{-2y_0}{y_0^2+1}=\frac{\frac{6y_0}{y_0^2+9}-\frac{-2y_0}{y_0{}^2+1}}{\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}-\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}}\left(x-\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}\right)$ ，

整理可得： $y+\frac{2y_0}{y_0^2+1}=\frac{8y_0\left(y_0^2+3\right)}{6\left(9-y_0^4\right)}\left(x-\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}\right)=\frac{8y_0}{6\left(3-y_0^2\right)}\left(x-\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}\right)$

整理得： $y=\frac{4y_0}{3\left(3-y_0^2\right)}x+\frac{2y_0}{y_0^2-3}=\frac{4y_0}{3\left(3-y_0^2\right)}\left(x-\frac{3}{2}\right)$

所以直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

当 $y_0^2=3$ 时，直线CD： $x=\frac{3}{2}$ ，直线过点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

故直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：此解法思路自然，但运算量较大，能否解析几何中多想少算，巧算，作代数变形、利用对称美也很重要。

路二、设线解点法 + 对称性

前面步骤同路一，点C的坐标为 $\left(\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9},\frac{6y_0}{y_0^2+9}\right)$ 。点D的坐标为 $\left(\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1},\frac{-2y_0}{y_0^2+1}\right)$ 。由于 $P\left(6,y_0\right)$ 变为关于x轴对称的点 $p^{\prime }\left(6,-y_0\right)$ 得点C和点D也关于x轴对称，那么直线CD过定点在x轴上，当 $y_0^2\ne 3$ 且 $y_0\ne 0$ 时，

由于两点式方程 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ 得横截距为 $x=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{y_2-y_1}$ 代入点C和点D得

$x=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{y_2-y_1}=\frac{\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}\cdot \frac{-2y_0}{y_0^2+1}-\frac{2y_0^2-3}{y_0^2+1}\cdot \frac{6y_0}{y_0^2+9}}{\frac{-2y_0}{y_0^2+1}-\frac{6y_0}{y_0^2+9}}=\frac{3\left(y_0^2+3\right)}{2\left(y_0^2+3\right)}=\frac{3}{2}$

当且 $y_0=0,\pm 3$ 时，直线CD：过点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。故直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：此解法思路自然，运用了图形的对称美得定点在x轴上简化了运算，已知两点的横截距为 $x=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{y_2-y_1}$ ，纵截距为 $y=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{x_1-x_2}$ 在求定点在坐标轴上有用。

路三、设点 + 消元等式法

设 $C\left(x_1,y_1\right),D\left(x_2,y_2\right)$ 由 $3k_{PA}=k_{PB}$ 得 $\frac{3y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$ ，不对称根的关系式化为对称式，由点D在椭圆上得 $\frac{x_2^2}{9}+y_2^2=1$ 得： $\frac{y_2}{x_2-3}=\frac{-\frac{1}{9}\left(x_2+3\right)}{y_2}$ ，则 $\frac{-27y_1}{x_1+3}=\frac{x_2+3}{y_2}$ 整理得： $27y_1{y}_2+x_1{x}_2+3\left(x_1+x_2\right)+9=0$

设直线CD： $x=my+t$ 联立 $\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{9}+y^2=1\\ x=my+t\end{array}$ 整理得 $\left(m^2+9\right)y^2+2mty+t^2-9=0$

得 $y_1+y_2=\frac{-2mt}{m^2+9}$ ， $y_1{y}_2=\frac{t^2-9}{m^2+9}$ ，由 $x=my+t$ 得 $x_1+x_2=\frac{18t}{m^2+9}$ ， $x_1{x}_2=\frac{9\left(t^2-m^2\right)}{m^2+9}$

代入 $27y_1{y}_2+x_1{x}_2+3\left(x_1+x_2\right)+9=0$ 中得： $2t^2+3t-9=0$ 即 $t=-3$ ，(舍)或 $t=\frac{3}{2}$ ，

故直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：此解法 $\frac{3y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$ 不对称，由点在二次曲线上化为 $27y_1{y}_2+x_1{x}_2+3\left(x_1+x_2\right)+9=0$ 对称式，利用这个消元等式，然后用韦达定理得 $t=\frac{3}{2}$ 。

路四、设点 + 椭圆的第三定义找消元等式法

由 $3k_{PA}=k_{PB}$ ，椭圆的第三定义得 $k_{CA}{k}_{CB}=-\frac{1}{9}$ 得 $k_{BC}{k}_{BD}=-\frac{1}{3}$ ，即， $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ ，设直线CD： $x=my+t$ 联立 $\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{9}+y^2=1\\ x=my+t\end{array}$ 整理得 $\left(m^2+9\right)y^2+2mty+t^2-9=0$ 得 $y_1+y_2=\frac{-2mt}{m^2+9}$ ， $y_1{y}_2=\frac{t^2-9}{m^2+9}$ 由 $x=my+t$ 得 $x_1+x_2=\frac{18t}{m^2+9}$ ， $x_1{x}_2=\frac{9\left(t^2-m^2\right)}{m^2+9}$ 代入 $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ 得 $t=3$ ，(舍)或 $t=\frac{3}{2}$ ，故直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：此解法 $\frac{3y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$ 不对称，由 $3k_{PA}=k_{PB}$ ，椭圆的第三定义得 $k_{CA}{k}_{CB}=-\frac{1}{9}$ 得 $k_{BC}{k}_{BD}=-\frac{1}{3}$ ，即， $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ 得到对称式，利用这个消元等式，然后用韦达定理得 $t=\frac{3}{2}$ 。

路五、设点 + 齐次方程法

由 $3k_{PA}=k_{PB}$ ，椭圆的第三定义得 $k_{CA}{k}_{CB}=-\frac{1}{9}$ 得 $k_{BC}{k}_{BD}=-\frac{1}{3}$ ，即， $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ ，

设直线CD： $m\left(x-3\right)+ny=1$ 联立 $\{\begin{array}{l}\frac{{\left[\left(x-3\right)+3\right]}^2}{9}+y^2=1\\ m\left(x-3\right)+ny=1\end{array}$ 得： $\{\begin{array}{l}{\left[\left(x-3\right)+3\right]}^2+9y^2=9\\ m\left(x-3\right)+ny=1\end{array}$

$\{\begin{array}{l}{\left(x-3\right)}^2+6\left(x-3\right)+9y^2=0\\ m\left(x-3\right)+ny=1\end{array}$

$\{\begin{array}{l}{\left(x-3\right)}^2+6\left(x-3\right)\cdot 1+9y^2=0\\ m\left(x-3\right)+ny=1\end{array}$

${\left(x-3\right)}^2+6\left(x-3\right)\cdot \left[m\left(x-3\right)+ny\right]+9y^2=0$

$9y^2+6n\left(x-3\right)y+\left(1+6m\right){\left(x-3\right)}^2=0$

两边除以 ${\left(x-3\right)}^2$ 得 $9{\left(\frac{y}{x-3}\right)}^2+6n\frac{y}{x-3}+\left(1+6m\right)=0$

由于 $\frac{y_1}{x_1-3},\frac{y_2}{x_2-3}$ 是上式方程的两个根，得 $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=\frac{1+6m}{9}$

即有 $\frac{1+6m}{9}=-\frac{1}{3}$ 得 $m=-\frac{2}{3}$ 代入直线CD： $m\left(x-3\right)+ny=1$ 得 $-\frac{2}{3}\left(x-3\right)+ny=1$ 得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注： $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ 是斜率积(和)等式。通过“1”的替换，将方程齐次化，便可以通过韦达定理解决斜率积(和)问题。

路六、设点 + 乘积双根法

由 $3k_{PA}=k_{PB}$ ，椭圆的第三定义得 $k_{CA}{k}_{CB}=-\frac{1}{9}$ 得 $k_{BC}{k}_{BD}=-\frac{1}{3}$ ，即， $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ ，

设直线CD： $x=my+t$ 联立 $\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{9}+y^2=1\\ x=my+t\end{array}$ 整理得 $\left(m^2+9\right)y^2+2mty+t^2-9=0$

得 $y_1{y}_2=\frac{t^2-9}{m^2+9}$ ，下面整体表示 $\left(x_1-3\right)\cdot \left(x_2-3\right)$ ，

$\left(m^2+9\right)\left(1-\frac{x^2}{9}\right)+2t\left(x-t\right)+t^2-9=0$

得 $\left(m^2+9\right)x^2-18tx+9\left(t^2-m^2\right)=0$ 由于 $x_1,x_2$ 是方程的两个根令 $\left(m^2+9\right)x^2-18tx+9\left(t^2-m^2\right)=\left(m^2+9\right)\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)$ 取 $x=3$ 代入得 $9\left(m^2+9\right)-54t+9\left(t^2-m^2\right)=\left(m^2+9\right)\left(3-x_1\right)\left(3-x_2\right)$ 得 $\left(x_1-3\right)\left(x_2-3\right)=\frac{9t^2-54t+81}{m^2+9}$

由 $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ 得 $2t^2-9t+9=0$ 即 $t=3$ ，(舍)； $t=\frac{3}{2}$ ，得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注： $\frac{y_1}{x_1-3}\cdot \frac{y_2}{x_2-3}=-\frac{1}{3}$ 是斜率积(和)等式出现有 $y_1{y}_2,\left(x_1-3\right)\left(x_2-3\right)$ ；

采用点乘双根法是利用 $\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ x=my+t\end{array}$ 得 $\frac{{\left(my+t\right)}^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 令 $\frac{{\left(my+t\right)}^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\left(a^2+m^2{b}^2\right)\left(y-y_1\right)\left(y-y_2\right)$ 然后根据对称双根的点乘赋值解得。

$\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ y=kx+n\end{array}$ 得 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{{\left(kx+n\right)}^2}{b^2}=1$ 令 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{{\left(kx+n\right)}^2}{b^2}=\left(a^2+k^2{b}^2\right)\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)$ 然后根据对称双根的点乘赋值解得。

路七、设点消元等式法 + 找恒等式

设 $C\left(x_1,y_1\right),D\left(x_2,y_2\right)$ 由两点式方程 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ 得 $\left(y_2-y_1\right)x-\left(x_2-x_1\right)y+\left(x_2{y}_1-x_1{y}_2\right)=0$ ，得横截距为 $x=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{y_2-y_1}$ 。

由 $3k_{PA}=k_{PB}$ 得 $\frac{3y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$ ，整理得： $\left(x_1+3\right)y_2=3\left(x_2-3\right)y_1$ 。不对称根的关系式找恒等式，由点D在椭圆上得 $\frac{x_2^2}{9}+y_2^2=1$ 得： $\frac{y_2}{x_2-3}=\frac{-\frac{1}{9}\left(x_2+3\right)}{y_2}$ ，由点C在椭圆上得 $\frac{x_1^2}{9}+y_1^2=1$ 得： $\frac{x_1+3}{y_1}=\frac{y_1}{-\frac{1}{9}\left(x_1-3\right)}$ ，代入 $\left(x_1+3\right)y_2=3\left(x_2-3\right)y_1$ 得 $\left(x_2+3\right)y_1=3\left(x_1-3\right)y_2$ ，两式相减得： $x_1{y}_2-y_1{x}_2=\frac{3}{2}\left(y_2-y_1\right)$ 则直线CD的横截距为 $x=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{y_2-y_1}=\frac{3}{2}$ ，得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评析： $\left(x_1+3\right)y_2=3\left(x_2-3\right)y_1$ 不对称根的关系式找恒等式，由点C在椭圆上得 $\frac{x_1^2}{9}+y_1^2=1$ 得： $\frac{x_1+3}{y_1}=\frac{y_1}{-\frac{1}{9}\left(x_1-3\right)}$ ，代入 $\left(x_1+3\right)y_2=3\left(x_2-3\right)y_1$ 得 $\left(x_2+3\right)y_1=3\left(x_1-3\right)y_2$ ，两式相减得: $x_1{y}_2-y_1{x}_2=\frac{3}{2}\left(y_2-y_1\right)$ 。

路八、设点 + 和积关系处理不对称性

设 $C\left(x_1,y_1\right),D\left(x_2,y_2\right)$ 由 $3k_{PA}=k_{PB}$ 得 $\frac{3y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$ ，平方得： $\frac{y_1^2}{{\left(x_1+3\right)}^2}\cdot \frac{{\left(x_2-3\right)}^2}{y_2^2}=\frac{1}{9}$

由点D在椭圆上得 $\frac{x_2^2}{9}+y_2^2=1$ 得： $y_2^2=1-\frac{x_2^2}{9}$ 点C在椭圆上得 $\frac{x_1^2}{9}+y_1^2=1$ 得： $y_1^2=1-\frac{x_1^2}{9}$ ，代入 $\frac{y_1^2}{{\left(x_1+3\right)}^2}\cdot \frac{{\left(x_2-3\right)}^2}{y_2^2}=\frac{1}{9}$ 得 $\frac{x_1-3}{x_1+3}\cdot \frac{x_2-3}{x_2+3}=\frac{1}{9}$ ；整理得 $4x_1{x}_2-15\left(x_1+x_2\right)+36=0$

另一方面由于椭圆的对称性得直线CD恒过x轴上一定点 $T\left(m,0\right)$ ，则由C、D、T三点共线得 $\frac{y_1}{x_1-m}=\frac{y_2}{x_2-m}$ ，平方得： $y_1^2{\left(x_2-m\right)}^2=y_2^2{\left(x_1-m\right)}^2$ ，点D在椭圆上得 $\frac{x_2^2}{9}+y_2^2=1$ 得： $y_2^2=1-\frac{x_2^2}{9}$ ；点C在椭圆上得 $\frac{x_1^2}{9}+y_1^2=1$ 得： $y_1^2=1-\frac{x_1^2}{9}$ ，代入 $y_1^2{\left(x_2-m\right)}^2=y_2^2{\left(x_1-m\right)}^2$ 整理有： $\left(9+m^2\right)\left(x_1+x_2\right)=2m\left(x_1{x}_2+9\right)$ 比较 $15\left(x_1+x_2\right)=-4\left(x_1{x}_2+9\right)$ 得 $\frac{9+m^2}{15}=\frac{2m}{-4}$ 得 $m=\frac{3}{2}$ ， $m=6$ (舍)

得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评析：① 直线CD恒过x轴上一定点 $T\left(m,0\right)$ ，则由C、D、T三点共线得 $\frac{y_1}{x_1-m}=\frac{y_2}{x_2-m}$ 又C、D在椭圆上 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ( $a>0,b>0$ )得和积关系： $\left(a^2+m^2\right)\left(x_1+x_2\right)=2m\left(x_1{x}_2+a^2\right)$ 。

②直线CD恒过y轴上一定点 $T\left(0,n\right)$ ，则由C、D、T三点共线得 $\frac{y_1-n}{x_1}=\frac{y_2-n}{x_2}$ 又C、D在椭圆上 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ( $a>0,b>0$ )得和积关系： $\left(b^2+n^2\right)\left(y_1+y_2\right)=2n\left(y_1{y}_2+b^2\right)$ 。

可以通过消元恒等式与和积关系对比定点定值。

路九、设点 + 半韦达代换

设 $C\left(x_1,y_1\right),D\left(x_2,y_2\right)$ ，由 $3k_{PA}=k_{PB}$ ，

得 $\frac{3y_1}{x_1+3}=\frac{y_2}{x_2-3}$ ，整理得： $\frac{\left(x_1+3\right)y_2}{\left(x_2-3\right)y_1}=3$

设直线CD： $x=my+t$ 联立 $\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{9}+y^2=1\\ x=my+t\end{array}$ 整理得

$\left(m^2+9\right)y^2+2mty+t^2-9=0$

得 $y_1+y_2=\frac{-2mt}{m^2+9}$ ， $y_1{y}_2=\frac{t^2-9}{m^2+9}$ ，

$\begin{array}{c}\frac{\left(x_1+3\right)y_2}{\left(x_2-3\right)y_1}=\frac{\left(m{y}_1+t+3\right)y_2}{\left(m{y}_2+t-3\right)y_1}=\frac{m{y}_1{y}_2+\left(t+3\right)y_2}{m{y}_1{y}_2+\left(t-3\right)y_1}\\ =\frac{m{y}_1{y}_2+\left(t+3\right)y_2}{m{y}_1{y}_2+\left(t-3\right)\left(y_1+y_2\right)+\left(3-t\right)y_2}=\frac{\frac{m\left(t^2-9\right)}{m^2+9}+\left(3+t\right)y_2}{\frac{m\left(t^2-9\right)}{m^2+9}+\frac{-2m\left(t^2-3t\right)}{m^2+9}+\left(3-t\right)y_2}\\ =\frac{\frac{m\left(t^2-9\right)}{m^2+9}+\left(3+t\right)y_2}{\frac{-m{\left(3-t\right)}^2}{m^2+9}+\left(3-t\right)y_2}=\frac{\left(3+t\right)\left[m\left(t-3\right)+\left(m^2+9\right)y_2\right]}{\left(3-t\right)\left[m\left(t-3\right)+\left(m^2+9\right)y_2\right]}=\frac{3+t}{3-t}\end{array}$

得 $\frac{3+t}{3-t}=3$ ， $t=\frac{3}{2}$ ，得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评析：用 $\left(t-3\right)y_1=\left(t-3\right)\left(y_1+y_2\right)+\left(3-t\right)y_2$ 统一到只有 $y_2$ ，然后化简找与 $y_2$ 无关的值。

也可作根的和积关系进行消元代换。 $y_1+y_2=\frac{-2mt}{m^2+9}$ ， $y_1{y}_2=\frac{t^2-9}{m^2+9}$ ，得 $\left(t^2+m^2\right)\left(y_1+y_2\right)=-2mt\left(y_1{y}_2+1\right)$ 。

路十、定比分点法

设点 $P\left(6,t\right)$ ， $PC=\lambda CA$ ， $PD=\mu DB$ ，则 $C\left(\frac{6-3\lambda }{1+\lambda },\frac{t}{1+\lambda }\right),D\left(\frac{6+3\mu }{1+\mu },\frac{t}{1+\mu }\right)$ ，将C、D代入 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 得 $\{\begin{array}{l}6\lambda =t^2+3\\ -2\mu =t^2+3\end{array}$ 那么 $\lambda =-\frac{1}{3}\mu$

则 $D\left(\frac{6-9\lambda }{1-3\lambda },\frac{t}{1-3\lambda }\right)$ 另一方面由于椭圆的对称性得直线CD恒过x轴上一定点 $T\left(m,0\right)$ ，则由C、D、T三点共线得 $\frac{y_1}{x_1-m}=\frac{y_2}{x_2-m}$ 得： $m=\frac{x_1{y}_2-y_1{x}_2}{y_2-y_1}=\frac{\frac{6-3\lambda }{1+\lambda }\cdot \frac{t}{1-3\lambda }-\frac{6-9\lambda }{1-3\lambda }\cdot \frac{t}{1+\lambda }}{\frac{t}{1-3\lambda }-\frac{t}{1+\lambda }}=\frac{\left(6-3\lambda \right)-6-9\lambda }{\left(1+\lambda \right)-\left(1-3\lambda \right)}=\frac{6\lambda }{4\lambda }=\frac{3}{2}$

得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：定比分点是解析几何中最基本的概念之一，如果用得好，会使解题过程别具一格，简捷明快，开阔思维的视野，充分发挥数学思维的独创性。

路十一、椭圆参数方程法

记 $\tan \frac{\theta }{2}=t_1$ ， $\tan \frac{\beta }{2}=t_2$ ，

则：直线CD的方程为： $3y\left(t_1+t_2\right)+x\left(1-t_1{t}_2\right)=3\left(1+t_1{t}_2\right)$

直线AC的方程为： $x{t}_1-3y+3t_1=0$

直线DB的方程为： $x+3t_{2}y-3=0$

联立AC、DB得得： $3\left(1-t_1{t}_2\right)=x\left(1+t_1{t}_2\right)$ ，由于交点的横坐标恒是6代入得 $1-t_1{t}_2=2\left(1+t_1{t}_2\right)$ 即有 $t_1{t}_2=-\frac{1}{3}$ 代入 $3y\left(t_1+t_2\right)+x\left(1-t_1{t}_2\right)=3\left(1+t_1{t}_2\right)$ 得 $9y\left(t_1+t_2\right)+4x-6=0$ 则直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评析：设二次曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ( $a>0,b>0$ )上的两点 $C\left(a\cos \theta ,b\sin \theta \right),D\left(a\cos \phi ,b\sin \phi \right)$ ( $\phi ,\theta \ne \pi$ )由两点式方程 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ 得 $\left(y_2-y_1\right)x-\left(x_2-x_1\right)y+\left(x_2{y}_1-x_1{y}_2\right)=0$ 代入C点、D点坐标得：

$\begin{array}{l}b\left(\sin \theta -\sin \phi \right)x-a\left(\cos \theta -\cos \phi \right)y=-ab\left(\cos \theta \sin \phi -\cos \phi \sin \theta \right)\\ 2bx\cos \frac{\theta +\phi }{2}\sin \frac{\theta -\phi }{2}+2ay\sin \frac{\theta +\phi }{2}\sin \frac{\theta -\phi }{2}=ab\sin \left(\theta -\phi \right)\\ 2bx\cos \frac{\theta +\phi }{2}\sin \frac{\theta -\phi }{2}+2ay\sin \frac{\theta +\phi }{2}\sin \frac{\theta -\phi }{2}=2ab\sin \frac{\theta -\phi }{2}\cos \frac{\theta -\phi }{2}\\ bx\cos \frac{\theta +\phi }{2}+ay\sin \frac{\theta +\phi }{2}=ab\cos \frac{\theta -\phi }{2}\end{array}$

展开后两边同除以 $\cos \frac{\theta }{2}\cos \frac{\phi }{2}$ ，记 $\tan \frac{\theta }{2}=t_1$ ， $\tan \frac{\beta }{2}=t_2$ ，得 $ay\left(t_1+t_2\right)+bx\left(1-t_1{t}_2\right)=ab\left(1+t_1{t}_2\right)$

本题中直线CD、DB的方程都适合上式。直线AC的方程要通过参数方程重新推导： $C\left(3\cos \theta ,\sin \theta \right),A\left(-3,0\right)$ AC： $x\sin \theta -3\left(1+\cos \theta \right)y+3\sin \theta =0$ 用二倍角公式后两边同除以 ${\cos }^2\frac{\theta }{2}$ 得 $x{t}_1-3y+3t_1=0$ 。椭圆上不在两点的直线方程 $ay\left(t_1+t_2\right)+bx\left(1-t_1{t}_2\right)=ab\left(1+t_1{t}_2\right)$ 求定点定值问题是新的方向。

路十二、蝴蝶定理

由 $3k_{PA}=k_{PB}$ ，设CD交x轴上一定点 $T\left(m,0\right)$ ，过T作MN $\perp$ x轴，交椭圆于M、N，交AP，DP分别为点G、点H。如图2。显然T弦MN的中点，由蝴蝶定理得：TG = TH，

由 $\frac{k_{PA}}{k_{PB}}=\frac{\tan \angle GAT}{\tan \angle HBT}=\frac{\frac{GT}{AT}}{\frac{HT}{BT}}=\frac{BT}{AT}=\frac{3-m}{3+m}$ 得 $\frac{3-m}{3+m}=\frac{1}{3}$ 得 $m=\frac{3}{2}$ 。得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：蝴蝶定理：一般地，如图3。设AB是二次曲线的任意一条动弦，点M是线段AB的中点，过M作任意两条弦CD，EF，连接ED、CF交直线AB于点P和点Q，连接FD、CE交直线AB于点R和点T，则有① MP = MQ ② MR = MT成立。

结论：如图4，点A和点B分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ( $a>b>0$ )的左、右顶点，T是x轴上一定点 $\left(m,0\right)$ ，过T的直线交椭圆于点C、D，连接AC、BD，那么 $\frac{k_{AC}}{k_{BD}}=\frac{a-m}{a+m}$ 。

路十三、曲线系法

设 $P\left(6,y_0\right)$ ，则直线AP的方程为： $y=\frac{y_0-0}{6-\left(-3\right)}\left(x+3\right)$ ，即： $y=\frac{y_0}{9}\left(x+3\right)$

直线BP的方程为： $y=\frac{y_0}{3}\left(x-3\right)$ ，直线AB的方程： $y=0$ ，直线CD的方程： $x=my+t$ 。

由于A、B、C、D都在椭圆上，存在 $\lambda \ne 0$ 使得 $\left[\frac{y_0}{3}\left(x-3\right)-y\right]\cdot \left[\frac{y_0}{9}\left(x+3\right)-y\right]+\lambda \left[my+t-x\right]\left[y-0\right]=0$ 整理得：

$y_0^2{x}^2+27\left(1+\lambda m\right)y^2-y_0^2+\left(12y_0+27\lambda \right)xy+\left(18y_0+27\lambda t\right)y=0$

比较 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 得 $\{\begin{array}{l}4y_0+9\lambda =0\\ 2y_0+3\lambda t=0\\ 3\left(1+\lambda m\right)=y_0^2\end{array}$ 则 $t=\frac{3}{2}$ ，得直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。

评注：曲线系的用途非常广泛，曲线系法是先根据题目条件，列出曲线系，再根据已知点坐标解出参数，进而求得方程或者多项式定理(即系数对应)，这两个方程对应项的系数成比例，可以得到方程。

路十四、化圆法

作变换 $\{\begin{array}{l}{x}^{\prime }=\frac{x}{3}\\ y^{\prime }=y\end{array}$ 把椭圆方程 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ ，变为 ${x^{\prime }}^2+{y^{\prime }}^2=1$ ，

直线方程 $x=6$ 变为 $x^{\prime }=2$ ； $A\left(-3,0\right)$ 变为 $A^{\prime }\left(-1,0\right)$ ； $B\left(3,0\right)$ 变为 $B^{\prime }\left(1,0\right)$

$P\left(6,y_0\right)$ 变为 $P^{\prime }\left(2,y_0\right)$ ；由 $3k_{PA}=k_{PB}$ 保持不变得 $3k_{P^{\prime }{A}^{\prime }}=k_{P^{\prime }{B}^{\prime }}$ 过 $M^{\prime }{H}^{\prime }\perp A^{\prime }{C}^{\prime }$ 交 $A^{\prime }{C}^{\prime }$

于 $H^{\prime }$ 。如图5：

由 $\angle P^{\prime }{B}^{\prime }{N}^{\prime }=\angle D^{\prime }{B}^{\prime }{M}^{\prime }$ ，又 $\stackrel{\cap }{A^{\prime }{D}^{\prime }}=\stackrel{\cap }{A^{\prime }{D}^{\prime }}$ 得 $\angle A^{\prime }{C}^{\prime }{M}^{\prime }=\angle D^{\prime }{B}^{\prime }{M}^{\prime }$ ，得 $\angle A^{\prime }{C}^{\prime }{M}^{\prime }=\angle P^{\prime }{B}^{\prime }{N}^{\prime }$ 又 $\tan \angle C^{\prime }{A}^{\prime }{M}^{\prime }=\frac{M^{\prime }{H}^{\prime }}{A^{\prime }{H}^{\prime }}$ ， $\tan \angle D^{\prime }{B}^{\prime }{M}^{\prime }=\tan \angle A^{\prime }{C}^{\prime }{M}^{\prime }=\frac{M^{\prime }{H}^{\prime }}{C^{\prime }{H}^{\prime }}$ ，代入得 $3C^{\prime }{H}^{\prime }=A^{\prime }{H}^{\prime }$ ，由 $M^{\prime }{H}^{\prime }\perp A^{\prime }{C}^{\prime }$ ， $B^{\prime }{C}^{\prime }\perp A^{\prime }{C}^{\prime }$ 得 $M^{\prime }{H}^{\prime },A^{\prime }{C}^{\prime }$ 平行。则 $3B^{\prime }{M}^{\prime }=A^{\prime }{M}^{\prime }$ ， $\left|A^{\prime }{B}^{\prime }\right|=2$ 得： $M^{\prime }\left(\frac{1}{2},0\right)$ 由 $x^{\prime }=\frac{x}{3}$ 得：直线CD过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$ 。