题目内容
18.已知抛物线C1:y2=2px上一点M(3,y0)到其焦点F的距离为4;椭圆C2:$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1({a>b>0})$的离心率e=$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,且过抛物线的焦点F.(Ⅰ)求抛物线C1和椭圆C2的标准方程;
(Ⅱ)过点F的直线l1交抛物线C1于A、B两不同点,交y轴于点N,已知$\overrightarrow{NA}=λ\overrightarrow{AF},\overrightarrow{NB}=μ\overrightarrow{BF}$,求证:λ+μ为定值.
(Ⅲ)直线l2交椭圆C2于P,Q两不同点,P,Q在x轴的射影分别为P′,Q′,$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OP'}•\overrightarrow{OQ'}$+1=0,若点S满足:$\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}$,证明:点S在椭圆C2上.
分析 (Ⅰ)利用抛物线${C_1}:{y^2}=2px$上一点M(3,y0)到其焦点F的距离为4;求出p,即可得到抛物线方程,通过椭圆的离心率$e=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,且过抛物线的焦点F(1,0)求出a,b,即可得到椭圆的方程.
(Ⅱ)直线l1的斜率必存在,设为k,设直线l与椭圆C2交于A(x1,y1),B(x2,y2),求出直线l的方程为y=k(x-1),N(0,-k),联立直线与椭圆的方程,利用韦达定理以及判别式,通过向量关系式即可求出λ+μ为定值.
(Ⅲ)设P(xp,yp),Q(xQ,yQ),可得S(xp+xQ,yp+yQ),通过$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{O{P^'}}•\overrightarrow{O{Q^'}}+1=0$转化证明即可.
解答 解:(Ⅰ)抛物线${C_1}:{y^2}=2px$上一点M(3,y0)到其焦点F的距离为4;
抛物线的准线为$x=-\frac{p}{2}$
抛物线上点M(3,y0)到其焦点F的距离|MF|等于到准线的距离d
所以$d=3+\frac{p}{2}=4$,所以p=2
抛物线C1的方程为y2=4x
椭圆${C_2}:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率$e=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,且过抛物线的焦点F(1,0)
所以b=1,${e^2}=\frac{1}{2}=\frac{c^2}{a^2}=\frac{{{a^2}-1}}{a^2}$,解得a2=2
所以椭圆的标准方程为$\frac{y^2}{2}+\frac{x^2}{1}=1$
(Ⅱ)直线l1的斜率必存在,设为k,设直线l与椭圆C2交于A(x1,y1),B(x2,y2)
则直线l的方程为y=k(x-1),N(0,-k)
联立方程组:$\left\{\begin{array}{l}{y^2}=4x\\ y=k(x-1)\end{array}\right.$所以k2x2-(2k2+4)x+k2=0,
△=16k2+16>0,所以$\left\{\begin{array}{l}{x_1}+{x_2}=\frac{{2{k^2}+4}}{k^2}\\{x_1}{x_2}=1\end{array}\right.$(*)
由$\overrightarrow{NA}=λ\overrightarrow{AF},\overrightarrow{NB}=μ\overrightarrow{BF}$得:λ(1-x1)=x1,λ(1-x2)=x2得:$λ=\frac{x_1}{{1-{x_1}}},μ=\frac{x_2}{{1-{x_2}}}$
所以$λ+μ=\frac{x_1}{{1-{x_1}}}+\frac{x_2}{{1-{x_2}}}=\frac{{{x_1}(1-{x_2})+{x_2}(1-{x_1})}}{{(1-{x_1})(1-{x_2})}}=\frac{{{x_1}+{x_2}-2{x_1}{x_2}}}{{1-({x_1}+{x_2})+{x_1}{x_2}}}$
将(*)代入上式,得$λ+μ=\frac{{{x_1}+{x_2}-2{x_1}{x_2}}}{{1-({x_1}+{x_2})+{x_1}{x_2}}}=-1$
(Ⅲ)设P(xp,yp),Q(xQ,yQ)所以S(xp+xQ,yp+yQ),则${P^'}({x_P},0),{Q^'}({x_Q},0)$
由$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{O{P^'}}•\overrightarrow{O{Q^'}}+1=0$,得2xPxQ+yPyQ=-1…(1),
$\frac{{{y_P}^2}}{2}+{x_P}^2=1$…(2)
$\frac{{{y_Q}^2}}{2}+{x_Q}^2=1$…(3)
(1)+(2)+(3)得:$\frac{{{{({y_P}+{y_Q})}^2}}}{2}+{({x_P}+{x_Q})^2}=1$
即S(xp+xQ,yp+yQ)满足椭圆${C_2}:\frac{y^2}{2}+\frac{x^2}{1}=1$的方程,命题得证
点评 本题考查椭圆的方程的应用,直线与椭圆以及抛物线的位置关系的应用,考查分析问题解决问题的能力.
A. | $\frac{{\sqrt{6}+\sqrt{3}}}{2}$ | B. | $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{5+2\sqrt{2}}}}{2}$ | D. | $\sqrt{5+2\sqrt{2}}$ |
成绩(单位:分) | [50,60) | [60,70) | [70,80) | [80,90) | [90,100] |
数学 | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 |
物理 | 7 | 18 | 40 | 29 | 6 |
(2)数学合格一人可以赢得4小时机器人操作时间,不合格一人则减少1小时机器人操作
时间;物理合格一人可赢得5小时机器人操作时间,不合格一人则减少2小时机器人操作时间.在(1)的前提下,
(i)记X为数学一人和物理一人所赢得的机器人操作时间(单位:小时)总和,求随机变量X 的分布列和数学期望;
(ii)随机抽取5名学生,求这5名学生物理考前辅导后进行测试所赢得的机器人操作时间不少于14小时的概率.