题目内容
1.设F1,F2分别为椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦点,点P(1,$\frac{3}{2}$)在椭圆E上,且点P和F1关于点C(0,$\frac{3}{4}$)对称.(1)求椭圆E的方程;
(2)过右焦点F2的直线l与椭圆相交于A,B两点,过点P且平行于AB的直线与椭圆交于另一点Q,问是否存在直线l,使得四边形PABQ的对角线互相平分?若存在,求出l的方程;若不存在,说明理由.
分析 (1)先求F1(-1,0),再根据椭圆定义求得a、b即可;
(2)设直线l的方程为y=k(x-1)、直线PQ的方程为y-$\frac{3}{2}$=k(x-1),分别与椭圆方程联立,消去y,设A(x1,y1),B(x2,y2),Q(x3,y3),由韦达定理及PB与AQ的中点重合,可解得$k=\frac{3}{4}$,从而直线l方程为3x-4y-3=0时,四边形PABQ的对角线互相平分.
解答 解:(1)∵点P(1,$\frac{3}{2}$)和F1关于点C(0,$\frac{3}{4}$)对称,∴F1(-1,0),
∴椭圆E的焦点为F1(-1,0),F2(1,0),
由椭圆定义,得2a=|PF1|+|PF2|=4,
从而a=2,b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=$\sqrt{3}$,
故椭圆E的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
(2)结论:存在直线l,使得四边形PABQ的对角线互相平分.
理由如下:
由题可知直线l、直线PQ的斜率存在,
设直线l的方程为y=k(x-1)、直线PQ的方程为y-$\frac{3}{2}$=k(x-1),
由$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\\{y=k(x-1)}\end{array}\right.$ 消去y,
得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0,
根据题意可知△>0,设A(x1,y1),B(x2,y2),
由韦达定理可知x1+x2=$\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$,
由$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\\{y-\frac{3}{2}=k(x-1)}\end{array}\right.$ 消去y,
得(3+4k2)x2-(8k2-12k)x+4k2-12k-3=0,
由△>0,可知$k≠-\frac{1}{2}$,设Q(x3,y3),又P(1,$\frac{3}{2}$),
则1+x3=$\frac{8{k}^{2}-12k}{3+4{k}^{2}}$,1•x3=$\frac{4{k}^{2}-12k-3}{3+4{k}^{2}}$,
若四边形PABQ的对角线互相平分,则有PB与AQ的中点重合,
所以$\frac{{x}_{1}+{x}_{3}}{2}=\frac{1+{x}_{2}}{2}$,即x1-x2=1-x3,
故$({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}=(1-{x}_{3})^{2}$,
所以($\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$)2-4•$\frac{4{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$=(1-$\frac{4{k}^{2}-12k-3}{3+4{k}^{2}}$)2,
解得$k=\frac{3}{4}$,
从而直线l方程为3x-4y-3=0时,四边形PABQ的对角线互相平分.
点评 本题考查圆锥曲线的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答,注意积累解题方法,联立方程组后利用韦达定理是解题的关键.
A. | (0,+∞) | B. | (-∞,0) | C. | (3,+∞) | D. | (-∞,-3) |
A. | $\frac{7}{5}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | 2 | D. | $\frac{10}{3}$ |
A. | 2 | B. | $\frac{5}{2}$ | C. | $\frac{13}{6}$ | D. | $\frac{9}{2}$ |