题目内容
16.椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的离心率e=$\frac{1}{2}$,原点到过椭圆右焦点F且斜率是1的直线l的距离为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.(1)求椭圆C的方程;
(2)已知A,B为椭圆长轴的两个端点,作不平行于坐标轴且不经过右焦点F的光线PQ,若满足∠AFP=∠BFQ,求证:割线PQ恒经过一定点.
分析 (1)写出直线l的方程y=x-c,由题意可得$\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{c}{\sqrt{2}}$,求出c值,再由e=$\frac{1}{2}$求得a,结合异号条件求得b,则椭圆方程可求;
(2)设P(x1,y1),Q(x2,y2),且割线PQ的方程为y=kx+m(k≠0),联立直线和椭圆方程,利用根与系数关系得到P,Q两点横坐标的和与积.结合∠AFP=∠BFQ,得$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}-1}+\frac{{y}_{2}}{{x}_{2}-1}=0$,整理后再与根与系数的关系联立得到m=-4k.代入割线方程,由直线系方程得答案.
解答 (1)解:依题意设l:y=x-c,
则$\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{c}{\sqrt{2}}$,即c=1,又e=$\frac{1}{2}$,
则a=2,b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}=\sqrt{3}$,
∴椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
(2)证明:设P(x1,y1),Q(x2,y2),且割线PQ的方程为y=kx+m(k≠0),
由$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\\{y=kx+m}\end{array}\right.$,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0.
∴x1+x2=$-\frac{8km}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4{m}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$(*).
由∠AFP=∠BFQ,得kPF=-kOF,∴$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}-1}+\frac{{y}_{2}}{{x}_{2}-1}=0$,
即y1(x2-1)+y2(x1-1)=0.
即2kx1x2+(m-k)(x1+x2)-2m=0.
将(*)代入上式得:$2k\frac{4{m}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}+(m-k)\frac{-8km}{3+4{k}^{2}}-2m=0$,
化简得:m=-4k.
∴割线PQ的方程为y=k(x-4),则割线PQ恒经过一定点(4,0).
点评 本题主要考查了直线与椭圆的位置关系的应用,直线与曲线联立,根据方程的根与系数的关系解题,是处理这类问题的最为常用的方法,考查了直线恒过定点问题,该题是中档题.
如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的两焦点分别为F1(-$\sqrt{3}$,0),F2($\sqrt{3}$,0),且经过点($\sqrt{3}$,$\frac{1}{2}$).