已知橢圓E:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的左焦點F1(-
5
,0),若橢圓上存在一點D,滿足以橢圓短軸為直徑的圓與線段DF1相切于線段DF1的中點F.
(Ⅰ)求橢圓E的方程;
(Ⅱ)已知兩點Q(-2,0),M(0,1)及橢圓G:
9x2
a2
+
y2
b2
=1,過點Q作斜率為k的直線l交橢圓G于H,K兩點,設(shè)線段HK的中點為N,連接MN,試問當(dāng)k為何值時,直線MN過橢圓G的頂點?
(Ⅲ) 過坐標(biāo)原點O的直線交橢圓W:
9x2
2a2
+
4y2
b2
=1于P、A兩點,其中P在第一象限,過P作x軸的垂線,垂足為C,連接AC并延長交橢圓W于B,求證:PA⊥PB.
分析:(Ⅰ)連接DF2,F(xiàn)O,由題設(shè)條件能夠推導(dǎo)出|FF1|=
1
2
|DF1|=a-b,在Rt△FOF1中,b2+(a-b)2=c2=5,由此能求出橢圓E的方程.
(Ⅱ) 由(Ⅰ)得橢圓G:x2+
y2
4
=1,設(shè)直線l的方程為y=k(x+2),并代入x2+
y2
4
=1得:(k2+4)x2+4k2x+4k2-4=0,利用根的判別式、中點坐標(biāo)公式推導(dǎo)出當(dāng)k=0或k=
2
3
k=-4+2
5
時,直線MN過橢圓G的頂點.
(Ⅲ)法一:由橢圓W的方程為
x2
2
+y2=1,設(shè)P(m,n),則A(-m,-n),C(m,0),直線AC的方程為y+n=
n
2m
(x+m),過點P且與AP垂直的直線方程為y-n=-
m
n
(x-m),由此能夠證明PA⊥PB.
法二:由(Ⅰ)得橢圓W的方程為
x2
2
+y2=1,設(shè)P(m,n),則A(-m,-n),C(m,0),故kPA=
n
m
,kAC=
n
2m
,由此能夠證明PA⊥PB.
解答:(本小題滿分14分)
解:(Ⅰ)連接DF2,F(xiàn)O(O為坐標(biāo)原點,F(xiàn)2為右焦點),
由題意知:橢圓的右焦點為F2(
5
,0)
因為FO是△DF1F2的中位線,且DF1⊥FO,
所以|DF2|=2|FO|=2b,
所以|DF1|=2a-|DF2|=2a-2b,
|FF1|=
1
2
|DF1|=a-b.…(2分)
在Rt△FOF1中,|FO|2+|FF1|2=|F1O|2
即b2+(a-b)2=c2=5,又b2+5=a2,解得a2=9,b2=4,
所求橢圓E的方程為
x2
9
+
y2
4
=1.…(4分)
(Ⅱ) 由(Ⅰ)得橢圓G:x2+
y2
4
=1
設(shè)直線l的方程為y=k(x+2)并代入x2+
y2
4
=1
整理得:(k2+4)x2+4k2x+4k2-4=0
由△>0得:-
2
3
3
<k<
2
3
3
,…(5分)
設(shè)H(x1,y1),K(x2,y2),N(x0,y0
則由中點坐標(biāo)公式得:
x0=
-2k2
k2+4
y0=k(x0+2)=
8k
k2+4
…(6分)
①當(dāng)k=0時,有N(0,0),直線MN顯然過橢圓G的兩個頂點(0,-2),(0,2).…(7分)
②當(dāng)k≠0時,則x0≠0,直線MN的方程為y=
y0-1
x0
x+1
此時直線MN顯然不能過橢圓G的兩個頂點(0,-2),(0,2);
若直線MN過橢圓G的頂點(1,0),則0=
y0-1
x0
+1,即x0+y0=1,
所以
-2k2
k2+4
+
8k
k2+4
=1,解得:k=
2
3
,k=2(舍去),…(8分)
若直線MN過橢圓G的頂點(-1,0),則0=-
y0-1
x0
+1,即x0-y0=-1,
所以
-2k2
k2+4
-
8k
k2+4
=-1,
解得:k=-4+2
5
,k=-4-2
5
(舍去).…(9分)
綜上,當(dāng)k=0或k=
2
3
k=-4+2
5
時,直線MN過橢圓G的頂點.…(10分)
(Ⅲ)法一:由(Ⅰ)得橢圓W的方程為
x2
2
+y2=1,…(11分)
根據(jù)題意可設(shè)P(m,n),則A(-m,-n),C(m,0)
則直線AC的方程為y+n=
n
2m
(x+m),…①
過點P且與AP垂直的直線方程為y-n=-
m
n
(x-m),…②
①×②并整理得:
x2
2
+y2=
m2
2
+n2,
又P在橢圓W上,所以
m2
2
+n2=1,
所以
x2
2
+y2=1,
即①、②兩直線的交點B在橢圓W上,所以PA⊥PB.…(14分)
法二:由(Ⅰ)得橢圓W的方程為
x2
2
+y2=1
根據(jù)題意可設(shè)P(m,n),則A(-m,-n),C(m,0),
kPA=
n
m
,kAC=
n
2m
,
所以直線AC:y=
n
2m
(x-m)
y=
n
2m
(x-m)
x2
2
+y2=1
,
化簡得(1+
n2
2m2
)x2-
n2
m
x+
n2
2
-2=0
所以xA+xB=
2mn2
2m2+n2
,
因為xA=-m,所以xB=
2m3+3mn2
2m2+n2
,則yB=
n
2m
xB-
n
2
=
n3
2m2+n2
.…(12分)
所以kPB=
n3
2m2+n2
-n
2m3+3mn2
2m2+n2
-m
=-
m
n
,則kPA•kPB=-1,故PA⊥PB.…(14分)
點評:本題考查橢圓方程的求法,考查直線垂直的證明,探索滿足條件的實數(shù)的取值的求法.解題時要認(rèn)真審題,仔細解答,注意等價轉(zhuǎn)化思想、分類討論思想和函數(shù)方程思想的合理運用.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

如圖,已知橢圓E:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0),焦點為F1、F2,雙曲線G:x2-y2=m(m>0)的頂點是該橢圓的焦點,設(shè)P是雙曲線G上異于頂點的任一點,直線PF1、PF2與橢圓的交點分別為A、B和C、D,已知三角形ABF2的周長等于8
2
,橢圓四個頂點組成的菱形的面積為8
2

(1)求橢圓E與雙曲線G的方程;
(2)設(shè)直線PF1、PF2的斜率分別為k1和k2,探求k1和k2的關(guān)系;
(3)是否存在常數(shù)λ,使得|AB|+|CD|=λ|AB|•|CD|恒成立?若存在,試求出λ的值;若不存在,請說明理由.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知橢圓E:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0),以F1(-c,0)為圓心,以a-c為半徑作圓F1,過點B2(0,b)作圓F1的兩條切線,設(shè)切點為M、N.
(1)若過兩個切點M、N的直線恰好經(jīng)過點B1(0,-b)時,求此橢圓的離心率;
(2)若直線MN的斜率為-1,且原點到直線MN的距離為4(
2
-1),求此時的橢圓方程;
(3)是否存在橢圓E,使得直線MN的斜率k在區(qū)間(-
2
2
,-
3
3
)內(nèi)取值?若存在,求出橢圓E的離心率e的取值范圍;若不存在,請說明理由.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知橢圓E:
x2
a2
+
y2
3
=1(a
3
)的離心率e=
1
2
.直線x=t(t>0)與曲線 E交于不同的兩點M,N,以線段MN 為直徑作圓 C,圓心為 C.
 (1)求橢圓E的方程;
 (2)若圓C與y軸相交于不同的兩點A,B,求△ABC的面積的最大值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2012•佛山二模)已知橢圓E:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的一個交點為F1(-
3
,0),而且過點H(
3
,
1
2
)
(Ⅰ)求橢圓E的方程;
(Ⅱ)設(shè)橢圓E的上下頂點分別為A1,A2,P是橢圓上異于A1,A2的任一點,直線PA1,PA2分別交x軸于點N,M,若直線OT與過點M,N的圓G相切,切點為T.證明:線段OT的長為定值,并求出該定值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知橢圓E:
x2
a2
+y2=1(a>1)的離心率e=
3
2
,直線x=2t(t>0)與橢圓E交于不同的兩點M、N,以線段MN為直徑作圓C,圓心為C
(Ⅰ)求橢圓E的方程;
(Ⅱ)當(dāng)圓C與y軸相切的時候,求t的值;
(Ⅲ)若O為坐標(biāo)原點,求△OMN面積的最大值.

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同步練習(xí)冊答案