19.已知動點(diǎn)P到點(diǎn)A(-2,0)與點(diǎn)B(2,0)的斜率之積為$-\frac{1}{4}$,點(diǎn)P的軌跡為曲線C.
(Ⅰ)求曲線C的軌跡方程;
(Ⅱ)過點(diǎn)D(1,0)作直線l與曲線C交于P,Q兩點(diǎn),連接PB,QB分別與直線x=3交于M,N兩點(diǎn).若△BPQ和△BMN的面積相等,求直線l的方程.

分析 (Ⅰ)設(shè)P點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),求出直線的斜率,利用斜率乘積,化簡求解即可.
(Ⅱ)當(dāng)直線l的斜率不存在時,直線的方程為x=1,求出兩個三角形的面積,判斷相等,當(dāng)直線l的斜率存在時,
法1:設(shè)直線的方程為y=k(x-1),P(x1,y1),Q(x2,y2).聯(lián)立直線與橢圓方程,求出M,N坐標(biāo),通過△BPQ和△BMN的面積不相等,推出結(jié)果.
法2:設(shè)直線的方程為y=k(x-1),P(x1,y1),Q(x2,y2).聯(lián)立直線與橢圓方程,通過S△BPQ=S△BMN,得到$\frac{|BP|}{|BM|}=\frac{|BN|}{|BQ|}$.推出-1=0.說明△BPQ和△BMN的面積不相等.

解答 (本題滿分9分)
解:(Ⅰ)設(shè)P點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),
則${k_{PA}}=\frac{y}{x+2}(x≠-2)$,${k_{PB}}=\frac{y}{x-2}(x≠2)$.
∵${k_{PA}}•{k_{PB}}=-\frac{1}{4}$,∴$\frac{y^2}{{{x^2}-4}}=-\frac{1}{4}(x≠±2)$.
化簡得曲線C的軌跡方程為$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1(x≠±2)$.   …(4分)
(Ⅱ)當(dāng)直線l的斜率不存在時,直線的方程為x=1,則$P(1,\frac{{\sqrt{3}}}{2}),Q(1,-\frac{{\sqrt{3}}}{2})$.
直線PB的方程為$y=-\frac{{\sqrt{3}}}{2}(x-2)$,解得$M(3,-\frac{{\sqrt{3}}}{2})$.
直線QB的方程為$y=\frac{{\sqrt{3}}}{2}(x-2)$,解得$N(3,\frac{{\sqrt{3}}}{2})$.
則${S_{△BPQ}}=\frac{1}{2}×\sqrt{3}×1=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,${S_{△BMN}}=\frac{1}{2}×\sqrt{3}×1=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$.
此時△BPQ和△BMN的面積相等  …(6分)
當(dāng)直線l的斜率存在時,
法1:設(shè)直線的方程為y=k(x-1),P(x1,y1),Q(x2,y2).
由$\left\{{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{{x^2}+4{y^2}=4}\end{array}}\right.$得(1+4k2)x2-8k2x+4k2-4=0.${x_1}+{x_2}=\frac{{8{k^2}}}{{1+4{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{4{k^2}-4}}{{1+4{k^2}}}$.
直線PB的方程為$y=\frac{y_1}{{{x_1}-2}}(x-2)$,求得$M(3,\frac{y_1}{{{x_1}-2}})$.
直線QB的方程為$y=\frac{y_2}{{{x_2}-2}}(x-2)$,求得$N(3,\frac{y_2}{{{x_2}-2}})$.${S_{△BPQ}}=\frac{1}{2}|PQ|h=\frac{1}{2}\sqrt{1+{k^2}}|{x_1}-{x_2}|×\frac{|k|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}=\frac{1}{2}|k||{x_1}-{x_2}|$,${S_{△BMN}}=\frac{1}{2}|MN|h=\frac{1}{2}|{y_N}-{y_M}|=\frac{1}{2}|\frac{{k({x_1}-{x_2})}}{{({x_1}-2)({x_2}-2)}}|$.
若S△BPQ=S△BMN,則(2-x1)(2-x2)=1,即x1x2-2(x1+x2)+3=0.
∴$\frac{{4{k^2}-4}}{{1+4{k^2}}}-\frac{{16{k^2}}}{{1+4{k^2}}}+3=0$,化簡得-1=0.
此式不成立.所以△BPQ和△BMN的面積不相等
綜上,直線l的方程為x=1.                     …(9分)
法2:設(shè)直線的方程為y=k(x-1),P(x1,y1),Q(x2,y2).
由$\left\{{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{{x^2}+4{y^2}=4}\end{array}}\right.$得(1+4k2)x2-8k2x+4k2-4=0.${x_1}+{x_2}=\frac{{8{k^2}}}{{1+4{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{4{k^2}-4}}{{1+4{k^2}}}$.${S_{△BPQ}}=\frac{1}{2}|BQ||BP|sin∠PBQ$,${S_{△BMN}}=\frac{1}{2}|BM||BN|sin∠MBN$,
因?yàn)椤螾BQ=∠MBN,S△BPQ=S△BMN,
所以|BQ||BP|=|BM||BN|,即$\frac{|BP|}{|BM|}=\frac{|BN|}{|BQ|}$.
則有$\frac{{2-{x_1}}}{3-2}=\frac{3-2}{{2-{x_2}}}$,化簡得x1x2-2(x1+x2)+3=0.
∴$\frac{{4{k^2}-4}}{{1+4{k^2}}}-\frac{{16{k^2}}}{{1+4{k^2}}}+3=0$,化簡得-1=0.
此式不成立.所以△BPQ和△BMN的面積不相等
綜上,直線l的方程為x=1.                     …(9分)

點(diǎn)評 本題考查直線與橢圓的位置關(guān)系的綜合應(yīng)用,軌跡方程的求法,考查轉(zhuǎn)化思想以及計算能力.

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