题目内容
8.已知椭圆C:已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>b>0)的离心率为$\frac{1}{2}$,过点A(a,0)和B(0,b)的直线为l,坐标原点到直线l的距离为$\frac{2\sqrt{21}}{7}$.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)过右焦点F2作斜率为k的直线方程与椭圆C交于M,N两点,在x轴上是否存在点P(m,0),使得以PM、PN为邻边的平行四边形是菱形?若存在,求实数m的取值范围,若不存在,请说明理由.
分析 (Ⅰ)通过两点式方程可得直线l的方程,再利用点到直线的距离公式及a2-b2=c2,即得椭圆C的方程;
(II)设直线l的方程与椭圆方程联立,利用韦达定理,结合菱形对角线垂直,即$(\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{PN})•\overrightarrow{MN}=0$,从而用k表示出m,由此即可确定m的取值范围.
解答 解:(Ⅰ)根据题意,得直线l的方程为:$\frac{y-0}{b-0}=\frac{x-a}{0-a}$,即bx+ay-ab=0,
∴$\frac{|0+0-ab|}{\sqrt{{a}^{2}+{b}^{2}}}$=$\frac{ab}{\sqrt{{a}^{2}+{b}^{2}}}$=$\frac{2\sqrt{21}}{7}$,
又∵$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$,a2-b2=c2,
∴a2=4,b2=3,
∴椭圆C的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
(Ⅱ)结论:存在满足题意的点P且m的取值范围是0<m<$\frac{1}{4}$;
理由如下:
由(Ⅰ)知F2(1,0),故可设l:y=k(x-1),
联立直线与椭圆方程,得$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0,
设M(x1,y1),N(x2,y2),由韦达定理,可得
x1+x2=$\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,y1+y2=k(x1+x2-2)=-k$\frac{6}{3+4{k}^{2}}$,
∴$\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{PN}$=(x1-m,y1)+(x2-m,y2)=(x1+x2-2m,y1+y2),
由于菱形对角线相互垂直,则$(\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{PN})•\overrightarrow{MN}=0$,而$\overrightarrow{MN}$=(x2-x1,y2-y1),
∴(x1+x2-2m)(x2-x1)+(y1+y2)(y2-y1)=0,
即k(y2+y1)+x1+x2-2m=0,∴k2(x1+x2-2)+x1+x2-2m=0,
所以-k2$\frac{6}{3+4{k}^{2}}$+$\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$-2m=0,
由已知条件可知,k≠0且k∈R,
∴m=$\frac{{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$=$\frac{1}{4+\frac{3}{{k}^{2}}}$,所以0<m<$\frac{1}{4}$,
故存在满足题意的点P且m的取值范围是0<m<$\frac{1}{4}$.
点评 本题考查椭圆的标准方程与几何性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查向量知识的运用,考查韦达定理的运用,考查学生的计算能力,属于中档题.
椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,且过其右焦点F与长轴垂直的直线被椭圆C截得的弦长为2.
如图,⊙O1与⊙O2交于C、D两点,AB为⊙O1的直径,连接AC并延长交⊙O2于点E,连接AD并延长交⊙O2于点F,连接FE并延长交AB的延长线于点G.| A. | 9 | B. | 7 | C. | 6 | D. | 3 |