题目内容

1.已知椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的焦点分别为${F_1}(-\sqrt{3},0)$、${F_2}(\sqrt{3},0)$,点P在椭圆C上,满足|PF1|=7|PF2|,tan∠F1PF2=4$\sqrt{3}$.
(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)已知点A(1,0),试探究是否存在直线l:y=kx+m与椭圆C交于D、E两点,且使得|AD|=|AE|?若存在,求出k的取值范围;若不存在,请说明理由.

分析 (I)由tan∠F1PF2=4$\sqrt{3}$.可得cos∠F1PF2=$\frac{1}{7}$.设|PF1|=m,|PF2|=n,由|PF1|=7|PF2|,可得m=7n.
利用椭圆的定义及其余弦定理可得$\left\{\begin{array}{l}{m=7n}\\{m+n=2a}\\{\frac{1}{7}=\frac{{m}^{2}+{n}^{2}-(2\sqrt{3})^{2}}{2mn}}\end{array}\right.$,解得即可得出.
(II)假设存在直线l满足题设,设D(x1,y1),E(x2,y2),将y=kx+m代入椭圆方程可得:(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,由于△>0,可得4k2+1>m2,设D,E中点为M(x0,y0),利用根与系数的关系可得:$M(-\frac{4km}{{1+4{k^2}}},\frac{{m-3{k^2}m}}{{1+4{k^2}}})$,利用kAMk=-1,得$m=-\frac{{1+4{k^2}}}{3k}$,代入△>0解出即可.

解答 解:(I)∵tan∠F1PF2=4$\sqrt{3}$.∴cos∠F1PF2=$\frac{1}{7}$.
设|PF1|=m,|PF2|=n,∵|PF1|=7|PF2|,∴m=7n.
联立$\left\{\begin{array}{l}{m=7n}\\{m+n=2a}\\{\frac{1}{7}=\frac{{m}^{2}+{n}^{2}-(2\sqrt{3})^{2}}{2mn}}\end{array}\right.$,解得a=2,m=$\frac{7}{2}$,n=$\frac{1}{2}$.
∴b2=a2-c2=1,
故所求C的方程为$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$.
(II)假设存在直线l满足题设,设D(x1,y1),E(x2,y2),
将y=kx+m代入$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$并整理得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,
由△=64k2m2-4(1+4k2)(4m2-4)=-16(m2-4k2-1)>0,
得4k2+1>m2,①
又${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{1+4{k^2}}}$,
设D,E中点为M(x0,y0),M$(\frac{-4km}{1+4{k}^{2}},\frac{m}{1+4{k}^{2}})$,
∵kAMk=-1,得②$m=-\frac{{1+4{k^2}}}{3k}$,
将②代入①得$4{k^2}+1>{(\frac{{1+4{k^2}}}{3k})^2}$,
化简得20k4+k2-1>0⇒(4k2+1)(5k2-1)>0,解得$k>\frac{{\sqrt{5}}}{5}$或$k<-\frac{{\sqrt{5}}}{5}$
∴存在直线l,使得|AD|=|AE|,此时k的取值范围为$(-∞,-\frac{{\sqrt{5}}}{5})∪(\frac{{\sqrt{5}}}{5},+∞)$.

点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题转化为方程联立可得△>0及其根与系数的关系、中点坐标公式、相互垂直的直线斜率之间的关系、余弦定理等基础知识与基本技能方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.

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