题目内容
1.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,左、右两个焦点分别为F1、F2,点E是椭圆C上的动点,且△EF1F2的周长为2+2$\sqrt{2}$.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)过右焦点F2且斜率为k(k≠0)的直线l交椭圆C与A,B两点,弦AB的垂直平分线与x交于x轴相交于点D,试问椭圆C上是否存在点E,使得四边形ADBE为菱形?若存在,求出点E到y轴的距离;若不存在,请说明理由.
分析 (Ⅰ)通过△EF1F2的周长可得2a+2c=2+2$\sqrt{2}$,利用e=$\frac{\sqrt{{a}^{2}-{b}^{2}}}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,计算即得结论;
(Ⅱ)通过设直线l的方程并与椭圆C方程联立,可得弦AB的中点P的坐标,利用菱形的性质只需xE+xD=2x0、yE+yD=2y0即可,将点E代入椭圆C方程计算即可.
解答 解:(Ⅰ)由题可知:e=$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{{a}^{2}-{b}^{2}}}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
根据椭圆定义及△EF1F2的周长为2+2$\sqrt{2}$,
可得:2a+2c=2a+2$\sqrt{{a}^{2}-{b}^{2}}$=2+2$\sqrt{2}$,
解得:a=$\sqrt{2}$,b=1,
∴椭圆C的方程为:$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(Ⅱ)结论:椭圆C上存在点E使得四边形ADBE为菱形,此时点E到y轴的距离为$\frac{12-3\sqrt{2}}{7}$.
理由如下:
由题易知直线l的方程为y=k(x-1),
联立直线l与椭圆C方程,消去y整理得:
(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,
设A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB的中点为P(x0,y0),
则x1+x2=$\frac{4{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{2{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
∴x0=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$=$\frac{2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,
y0=k(x0-2)=k($\frac{2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$-1)=-$\frac{k}{1+2{k}^{2}}$,
∴P($\frac{2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,-$\frac{k}{1+2{k}^{2}}$).
则直线PD的方程为:y+$\frac{k}{1+2{k}^{2}}$=-$\frac{1}{k}$(x-$\frac{2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$),
令y=0,得xD=$\frac{{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,则D($\frac{{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,0).
若四边形ADBE为菱形,则xE+xD=2x0,
∴xE=2x0-xD=$\frac{4{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$-$\frac{{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{3{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,
同时yE+yD=2y0,∴yE=2y0-yD=-$\frac{2k}{1+2{k}^{2}}$,
所以E($\frac{3{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,-$\frac{2k}{1+2{k}^{2}}$).
若点E在椭圆C上,则($\frac{3{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$)2+2(-$\frac{2k}{1+2{k}^{2}}$)2=2,
解得:k2=$\sqrt{2}$,
∴椭圆C上存在点E使得四边形ADBE为菱形.
∴xE=$\frac{3{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{12-3\sqrt{2}}{7}$,即点E到y轴的距离为$\frac{12-3\sqrt{2}}{7}$.
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. | -1 | B. | 0 | C. | 1 | D. | 1-$\frac{{\sqrt{13}}}{2}$ |
| A. | 32π | B. | 40π | C. | 64π | D. | 72π |
| A. | {x|-2≤x<1} | B. | {x|-2≤x≤2} | C. | {x|1<x≤2} | D. | {x|x<2} |