题目内容
14.已知椭圆C1过点(${\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,1),且其右顶点与椭圆C2:x2+2y2=4的右焦点重合.(Ⅰ)求椭圆C1的标准方程;
(Ⅱ)设O为原点,若点A在椭圆C1上,点B在椭圆C2上,且OA⊥OB,求证:$\frac{1}{{{{|{{O}{A}}|}^2}}}$+$\frac{1}{{{{|{{O}{B}}|}^2}}}$=1.
分析 (Ⅰ)求出椭圆C2的右焦点,由题意可设椭圆C1的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(b>0),代入已知点,即可解得b,进而得到所求方程;
(Ⅱ)①若OA的斜率不存在,求出A,B的坐标,由两点的距离公式计算即可得到结论;
②若OA的斜率存在,可设OA:y=kx,OB:y=-$\frac{1}{k}$x,分别联立椭圆方程,求得交点A,B,再由两点的距离公式,计算即可得到结论.
解答 (Ⅰ)解:椭圆C2:x2+2y2=4即$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1,
右焦点为($\sqrt{2}$,0),
由题意可设椭圆C1的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(b>0),
代入点(${\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,1),可得$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{{b}^{2}}$=1,
解得b2=$\frac{4}{3}$,
即有椭圆C1的标准方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+$\frac{{y}^{2}}{\frac{4}{3}}$=1;
(Ⅱ)证明:①若OA的斜率不存在,则A(0,±$\frac{2}{\sqrt{3}}$),B(±2,0),
则有$\frac{1}{{{{|{{O}{A}}|}^2}}}$+$\frac{1}{{{{|{{O}{B}}|}^2}}}$=$\frac{3}{4}$+$\frac{1}{4}$=1;
②若OA的斜率存在,可设OA:y=kx,OB:y=-$\frac{1}{k}$x,
由y=kx和2x2+3y2=4,可得xA2=$\frac{4}{3{k}^{2}+2}$,yA2=$\frac{4{k}^{2}}{3{k}^{2}+2}$,
由y=-$\frac{1}{k}$x和x2+2y2=4,可得xB2=$\frac{4{k}^{2}}{{k}^{2}+2}$,yB2=$\frac{4}{{k}^{2}+2}$,
即有|OA|2=xA2+yA2=$\frac{4+4{k}^{2}}{3{k}^{2}+2}$,|OB|2=xB2+yB2=$\frac{4{k}^{2}+4}{{k}^{2}+2}$,
则$\frac{1}{{{{|{{O}{A}}|}^2}}}$+$\frac{1}{{{{|{{O}{B}}|}^2}}}$=$\frac{3{k}^{2}+2}{4{k}^{2}+4}$+$\frac{{k}^{2}+2}{4{k}^{2}+4}$=1.
综上可得,$\frac{1}{{{{|{{O}{A}}|}^2}}}$+$\frac{1}{{{{|{{O}{B}}|}^2}}}$=1.
点评 本题考查椭圆的方程和性质,同时考查直线和椭圆方程联立,求交点,运用两点的距离公式,注意对直线的斜率讨论是解题的关键,属于易错题.
| A. | 4 | B. | 3 | C. | 2 | D. | 1 |
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |