在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知圓C1:(x-1)2+y2=16,圓C2:(x+1)2+y2=1,點S為圓C1上的一個動點,現(xiàn)將坐標(biāo)平面折疊,使得圓心C2(-1,0)恰與點S重合,折痕與直線SC1交于點P.
(1)求動點P的軌跡方程;
(2)過動點S作圓C2的兩條切線,切點分別為M、N,求MN的最小值;
(3)設(shè)過圓心C2(-1,0)的直線交圓C1于點A、B,以點A、B分別為切點的兩條切線交于點Q,求證:點Q在定直線上.
分析:(1)由題意得|PC1|+|PC2|=|PC1|+|PS|=4>|C1C2|,故P點的軌跡是以C1、C2為焦點,4為長軸長的橢圓,由此可求P點的軌跡方程;
(2)法1(幾何法) 根據(jù)四邊形SMC2N的面積=
1
2
SC2•MN=
1
2
SM•MC2×2=SM
,可得MN=
2SM
SC2
=2cos∠MSC2=2
1-sin2∠MSC2
=2
1-
1
SC22
,從而SC2取得最小值時,MN取得最小值;
法2(代數(shù)法) 設(shè)S(x0,y0),設(shè)出以SC2為直徑的圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,該方程與圓C2的方程相減得,求出圓心C2到直線MN的距離,d=
1
16+4x0
,根據(jù)x0∈[-3,5],求得dmax=
1
2
,從而可求求MN的最小值;
(3)設(shè)Q(m,n),求出“切點弦”AB的方程,將點(-1,0)代入,即可得到結(jié)論.
解答:解:(1)由題意得|PC1|+|PC2|=|PC1|+|PS|=4>|C1C2|,故P點的軌跡是以C1、C2為焦點,4為長軸長的橢圓,
則2a=4,c=1,所以a=2,b=
3
,故P點的軌跡方程是
x2
4
+
y2
3
=1
.(5分)
(2)法1(幾何法) 四邊形SMC2N的面積=
1
2
SC2•MN=
1
2
SM•MC2×2=SM
,
所以MN=
2SM
SC2
=2cos∠MSC2=2
1-sin2∠MSC2
=2
1-
1
SC22
,(9分)
從而SC2取得最小值時,MN取得最小值,顯然當(dāng)S(-3,0)時,SC2取得最小值2,
所以MNmin=2
1-
1
4
=
3
.(12分)
法2(代數(shù)法) 設(shè)S(x0,y0),則以SC2為直徑的圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-
x0-1
2
)2+(y-
y0
2
)2=(
x0+1
2
)2+(
y0
2
)2

該方程與圓C2的方程相減得,(x0+1)x+y0y+x0=0,(8分)
則圓心C2到直線MN的距離d=
1
(x0+1)2+y02
=
1
x02+y02+2x0+1
,
因為(x0-1)2+y02=16,所以x02+y02=15+2x0,從而d=
1
16+4x0
,x0∈[-3,5],
故當(dāng)x0=-3時dmax=
1
2
,
因為MN=2
1-d2
,所以MNmin=2
1-(
1
2
)
2
=
3
.(12分)
(3)設(shè)Q(m,n),則“切點弦”AB的方程為(m-1)(x-1)+ny=16,
將點(-1,0)代入上式得m=-7,n∈R,故點Q在定直線x=-7上.(16分)
點評:本題主要考查直線、圓、橢圓基礎(chǔ)知識,考查運算求解、綜合應(yīng)用能力.
練習(xí)冊系列答案
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2
的圓C經(jīng)過坐標(biāo)原點O,橢圓
x2
a2
+
y2
9
=1(a>0)
與圓C的一個交點到橢圓兩焦點的距離之和為10.
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3
5
,點B的縱坐標(biāo)是
12
13
,則sin(α+β)的值是
16
65
16
65

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在平面直角坐標(biāo)系xOy中,若焦點在x軸的橢圓
x2
m
+
y2
3
=1
的離心率為
1
2
,則m的值為
4
4

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3t
,0)
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x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的左焦點為F1(-1,0),且橢圓C的離心率e=
1
2

(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)橢圓C的上下頂點分別為A1,A2,Q是橢圓C上異于A1,A2的任一點,直線QA1,QA2分別交x軸于點S,T,證明:|OS|•|OT|為定值,并求出該定值;
(3)在橢圓C上,是否存在點M(m,n),使得直線l:mx+ny=2與圓O:x2+y2=
16
7
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(biāo)及對應(yīng)的△OAB的面積;若不存在,請說明理由.

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