题目内容

2.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b)的左、右焦点分别为F1、F2,离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,椭圆C与y轴交于点M,△MF1F2的面积为$\sqrt{3}$.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设A、B是椭圆C的左、右顶点,P、Q是椭圆上的两点,且满足kAP=2kQB,求证直线PQ过定点.

分析 (1)通过△MF1F2的面积$\frac{1}{2}$•2c•b=$\sqrt{3}$及e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{\frac{{c}^{2}}{{b}^{2}+{c}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,计算可知a2=4、b2=1,进而可得结论;
(2)可设交点为N(n,0),则直线PQ方程可设为:x=my+n,设P(x1,y1)、Q(x2,y2),通过kAP=2kQB可知my1y2-(n-2)(y1+y2)+(3n+2)y2=0,利用韦达定理、化简可知$\frac{m(3n+2)(n-2)}{{m}^{2}+4}$+(3n+2)y2=0,进而可得结论.

解答 (1)解:∵△MF1F2的面积为$\sqrt{3}$,
∴$\frac{1}{2}$•2c•b=$\sqrt{3}$,
又∵e=$\frac{c}{a}$=$\frac{c}{\sqrt{{b}^{2}+{c}^{2}}}$=$\sqrt{\frac{{c}^{2}}{{b}^{2}+{c}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴a2=4,b2=1,
∴椭圆C的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1;
(2)证明:∵kAP=2kQB,∴P、Q在x轴两侧,即直线PQ与x轴相交,
设交点为N(n,0),则直线PQ方程可设为:x=my+n,
联立$\left\{\begin{array}{l}{x=my+n}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去x、整理得:(m2+4)y2+2mny+n2-4=0,
设P(x1,y1)、Q(x2,y2),则y1+y2=-$\frac{2mn}{{m}^{2}+4}$,y1y2=$\frac{{n}^{2}-4}{{m}^{2}+4}$,
∵kAP=2kQB,∴$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}+2}$=$\frac{2{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$,即y1(x2-2)=2y2(x1+2),
又∵x1=my1+n,x2=my2+n,
∴上式即为:my1y2-(n-2)(y1+y2)+(3n+2)y2=0,
∴m•$\frac{{n}^{2}-4}{{m}^{2}+4}$-(n-2)(-$\frac{2mn}{{m}^{2}+4}$)+(3n+2)y2=0,
整理得:$\frac{m(3n+2)(n-2)}{{m}^{2}+4}$+(3n+2)y2=0,
∴当n=-$\frac{2}{3}$时,上式对任意的m∈R恒成立,
∴直线PQ过定点(-$\frac{2}{3}$,0).

点评 本题考查椭圆的简单性质,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于中档题.

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