题目内容
6.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>b>0)的一个顶点为A(2,0),离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,过点G(1,0)的直线l与椭圆C相交于不同的两点M,N.(1)求椭圆C的方程;
(2)当△AMN的面积为$\frac{4\sqrt{2}}{5}$时,求直线l的方程.
分析 (1)由题意可得:$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{{a}^{2}={b}^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解出即可得出.
(2)设直线l的方程为:my=x-1,M(x1,y1),N(x2,y2).与椭圆方程联立可得:(m2+2)y2+2my-3=0,利用根与系数的关系可得:|MN|=$\sqrt{(1+{m}^{2})[({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}]}$.点A到直线l的距离d=$\frac{1}{\sqrt{1+{m}^{2}}}$,利用$\frac{1}{2}$|BC|d=$\frac{4\sqrt{2}}{5}$,解出即可得出.
解答 解:(1)由题意可得:$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{{a}^{2}={b}^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得a=2,c=$\sqrt{2}$,b2=2.
∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$.
(2)设直线l的方程为:my=x-1,M(x1,y1),N(x2,y2).
联立$\left\{\begin{array}{l}{my=x-1}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,化为(m2+2)y2+2my-3=0,
∴y1+y2=$\frac{-2m}{{m}^{2}+2}$,y1y2=$\frac{-3}{{m}^{2}+2}$.
∴|MN|=$\sqrt{(1+{m}^{2})[({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}]}$=$\sqrt{(1+{m}^{2})[\frac{4{m}^{2}}{({m}^{2}+2)^{2}}+\frac{12}{{m}^{2}+2}]}$=$\frac{2\sqrt{(1+{m}^{2})(4{m}^{2}+6)}}{{m}^{2}+2}$.
点A到直线l的距离d=$\frac{1}{\sqrt{1+{m}^{2}}}$,
∴$\frac{1}{2}$|BC|d=$\frac{\sqrt{4{m}^{2}+6}}{{m}^{2}+2}$=$\frac{4\sqrt{2}}{5}$,
化为16m4+14m2-11=0,
解得m2=$\frac{1}{2}$
解得m=$±\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∴直线l的方程为$±\frac{1}{\sqrt{2}}y=x-1$,即$\sqrt{2}x$±y$-\sqrt{2}$=0.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交弦长问题、一元二次的方程的根与系数的关系、点到直线的距离公式、三角形面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | 递增数列 | B. | 递减数列 | C. | 摆动数列 | D. | 常数列 |
| A. | 椭圆 | B. | 线段 | C. | 双曲线 | D. | 两条射线 |