已知橢圓
x2
4
+
y2
9
=1
上任一點P,由點P向x軸作垂線段PQ,垂足為Q,點M在PQ上,且
PM
=2
MQ
,點M的軌跡為C.
(1)求曲線C的方程;
(2)過點D(0,-2)作直線l與曲線C交于A、B兩點,設(shè)N是過點(0,-
4
17
)
且平行于x軸的直線上一動點,滿足
ON
=
OA
+
OB
(O為原點),問是否存在這樣的直線l,使得四邊形OANB為矩形?若存在,求出直線的方程;若不存在說明理由.
分析:(1)設(shè)M(x,y)是所求曲線上的任意一點,然后得出的坐標(biāo)代入方程,化簡即可求出軌跡C的方程.
(2)設(shè)出直線l的方程,以及與橢圓的交點坐標(biāo),將直線方程代入已知C的方程,聯(lián)立并化簡,根據(jù)根的判別式計算
解答:解:(1)設(shè)M(x,y)是曲線C上任一點,因為PM⊥x軸,
PM
=2
MQ
,所以點P的坐標(biāo)為(x,3y) (2分)
點P在橢圓
x2
4
+
y2
9
=1
上,所以
x2
4
+
(3y)2
9
=1
,因此曲線C的方程是
x2
4
+y2=1
…(5分)
(2)當(dāng)直線l的斜率不存在時,顯然不滿足條件
所以設(shè)直線l的方程為y=kx-2與橢圓交于A(x1,y1),B(x2,y2),N點所在直線方程為y=-
4
17
,由
y=kx-2
x2
4
+y2=1
得(1+4k2)x2-16kx+12=0
x1+x2=
16k
1+4k2
,x1x2=
12
1+4k2
,…(6分)
△=162k2-48(1+4k2)>0得k2
3
4
,即k>
3
2
或k<-
3
2
,…(8分)
因為
ON
=
OA
+
OB
,所以四邊形OANB為平行四邊形,…(10分)
假設(shè)存在矩形OANB,則
OA
OB
=0
,即x1x2+y1y2=x1x2+k2x1x2-2k(x1+x2)+4=(1+k2)x1x2-2k(x1+x2)+4=0,
所以(1+k2)•
12
1+4k2
-2k•
16k
1+4k2
+4=0,即k2=4,k=±2
,…(12分)
設(shè)N(x0,y0),由
ON
=
OA
+
OB
,得y0=y1+y2=k(x1+x2)-4=
16k2
1+4k2
-4=
-4
1+4k2
=-
4
17

即N點在直線y=-
4
17
,所以存在四邊形OANB為矩形,直線l的方程為y=±2x-2…(15分)
點評:本題考查圓錐曲線的綜合運(yùn)用以及軌跡方程的應(yīng)用,通過對圓錐曲線知識的綜合運(yùn)用,考查學(xué)生的能力,屬于中檔題.
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精英家教網(wǎng)已知橢圓
x24
+y2=1
的左、右兩個頂點分別為A,B,直線x=t(-2<t<2)與橢圓相交于M,N兩點,經(jīng)過三點A,M,N的圓與經(jīng)過三點B,M,N的圓分別記為圓C1與圓C2
(1)求證:無論t如何變化,圓C1與圓C2的圓心距是定值;
(2)當(dāng)t變化時,求圓C1與圓C2的面積的和S的最小值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知橢圓
x2
4
+y2=1
,過E(1,0)作兩條直線AB與CD分別交橢圓于A,B,C,D四點,已知kABkCD=-
1
4

(1)若AB的中點為M,CD的中點為N,求證:①kOMkON=-
1
4
為定值,并求出該定值;②直線MN過定點,并求出該定點;
(2)求四邊形ACBD的最大值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

如圖,已知橢圓
x2
4
+y2=1
,弦AB所在直線方程為:x+2y-2=0,現(xiàn)隨機(jī)向橢圓內(nèi)丟一粒豆子,則豆子落在圖中陰影范圍內(nèi)的概率為
π-2
π-2

(橢圓的面積公式S=π•a•b,其中a是橢圓長半軸長,b是橢圓短半軸長)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2011•朝陽區(qū)三模)已知橢圓
x2
4
+y2=1
的焦點分別為F1,F(xiàn)2,P為橢圓上一點,且∠F1PF2=90°,則點P的縱坐標(biāo)可以是( 。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知橢圓
x24
+y2=1
,過點M(-1,0)作直線l交橢圓于A,B兩點,O是坐標(biāo)原點.
(1)求AB中點P的軌跡方程;
(2)求△OAB面積的最大值,并求此時直線l的方程.

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