题目内容
12.给定椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0),称圆心在坐标原点O,半径为$\sqrt{{a^2}+{b^2}}$的圆是椭圆C的“伴随圆”,已知椭圆C的两个焦点分别是${F_1}(-\sqrt{2},0),{F_2}(\sqrt{2},0)$.(1)若椭圆C上一动点M1满足|$\overrightarrow{{M_1}{F_1}}|+|\overrightarrow{{M_1}{F_2}}$|=4,求椭圆C及其“伴随圆”的方程;
(2)在(1)的条件下,过点P(0,t)(t<0)作直线l与椭圆C只有一个交点,且截椭圆C的“伴随圆”所得弦长为2$\sqrt{3}$,求P点的坐标;
(3)已知m+n=-$\frac{cosθ}{sinθ},mn=-\frac{3}{sinθ}(m≠n,θ∈({0,π}))$,是否存在a,b,使椭圆C的“伴随圆”上的点到过两点(m,m2),(n,n2)的直线的最短距离dmin=$\sqrt{{a^2}+{b^2}}$-b.若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
分析 (1)通过椭圆定义及a、b、c三者关系,计算即得结论;
(2)通过设直线l的方程:y=kx+t,一方面与椭圆方程联立,通过令得到的关于x的一元二次方程中的△=0可得t2=4k2+2,另一方面利用半弦长、半径、弦心距三种之间的关系可知t2=3(k2+1),进而计算可得结论;
(3)通过两点式、化简可知过点(m,m2)、(n,n2)的直线的方程为:xcosθ+ysinθ-3=0,进而圆心(0,0)到该直线的距离d=3,通过讨论圆与直线的可能位置关系,计算即得结论.
解答 解:(1)依题意,c=$\sqrt{2}$,a=2,
∴b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=$\sqrt{2}$,
∴椭圆C的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$,
其“伴随圆”的方程为:x2+y2=6;
(2)设直线l的方程为:y=kx+t,
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+t}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,消去y整理得:
(2k2+1)x2+4ktx+2t2-4=0,
令△=(4kt)2-8(2k2+1)(t2-2)=0,
解得:t2=4k2+2,
∵直线l截椭圆C的“伴随圆”所得弦长为2$\sqrt{3}$,
∴$\frac{|t|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=$\sqrt{3}$,即t2=3(k2+1),
∴4k2+2=3(k2+1),
解得:k2=1,t2=6,
∵t<0,∴t=-$\sqrt{6}$,
∴P点的坐标为:(0,-$\sqrt{6}$);
(3)结论:存在a=$\sqrt{3}$、b=1满足题意.
理由如下:
过两点(m,m2)、(n,n2)的直线的方程为:$\frac{x-m}{m-n}$=$\frac{y-{m}^{2}}{{m}^{2}-{n}^{2}}$,
整理得:y=(m+n)x-mn,
∵m+n=-$\frac{cosθ}{sinθ},mn=-\frac{3}{sinθ}(m≠n,θ∈({0,π}))$,
∴y=-$\frac{cosθ}{sinθ}$x+$\frac{3}{sinθ}$,即xcosθ+ysinθ-3=0,
∴圆心(0,0)到直线xcosθ+ysinθ-3=0的距离d=$\frac{3}{\sqrt{co{s}^{2}θ+si{n}^{2}θ}}$=3,
当a2+b2≥9时,dmin=0,但$\sqrt{{a^2}+{b^2}}$-b>0,故等式不能成立;
当a2+b2<9时,dmin=3-$\sqrt{{a^2}+{b^2}}$,
∵3-$\sqrt{{a^2}+{b^2}}$=$\sqrt{{a^2}+{b^2}}$-b,
∴9+6b+b2=4a2+4b2,
又∵a2=b2+2,
∴7b2-6b-1=0,
∴(7b+1)(b-1)=0,
解得:b=1或b=-$\frac{1}{7}$(舍),
∴a=$\sqrt{3}$,
综上所述,存在a=$\sqrt{3}$、b=1满足题意.
点评 本题是一道直线与圆锥曲线的综合题,考查运算求解能力,考查分析问题、解决问题的能力,注意解题方法的积累,属于中档题.
| A. | 4 | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 2 |