题目内容
13.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆E:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)过点(1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$),其左、右焦点分别为F1、F2,离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.(1)求椭圆E的方程;
(2)若A、B分别为椭圆E的左、右顶点,动点M满足MB⊥AB,且MA交椭圆E于点P.
(i)求证:$\overrightarrow{OP}$•$\overrightarrow{OM}$为定值;
(ii)设PB与以PM为直径的圆的另一交点为Q,问:直线MQ是否过定点,并说明理由.
分析 (1)由题意的离心率公式和点满足题意方程,结合椭圆的a,b,c的关系,可得a,b,进而得到椭圆方程;
(2)(i)设M(2,y0),P(x1,y1),求得直线MA的方程,代入椭圆方程,解得点P的坐标,再由向量的数量积的坐标表示,计算即可得证;
(ii)直线MQ过定点O(0,0).先求得PB的斜率,再由圆的性质可得MQ⊥PB,求出MQ的斜率,再求直线MQ的方程,即可得到定点.
解答 解:(1)由题意可得$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{{a}^{2}}+\frac{3}{2{b}^{2}}=1}\\{\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\end{array}\right.$且a2-b2=c2,
解得a=2,b=$\sqrt{2}$,
即有椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1;
(2)(i)证明:由A(-2,0),B(2,0),MB⊥AB,
设M(2,y0),P(x1,y1),
可得MA:y=$\frac{{y}_{0}}{4}$x+$\frac{{y}_{0}}{2}$,
代入椭圆方程可得,(1+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{8}$)x2+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{2}$x+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{2}$-4=0,
由-2x1=$\frac{4({{y}_{0}}^{2}-8)}{{{y}_{0}}^{2}+8}$,可得x1=-$\frac{2({{y}_{0}}^{2}-8)}{{{y}_{0}}^{2}+8}$,
y1═$\frac{{y}_{0}}{4}$x1+$\frac{{y}_{0}}{2}$=$\frac{8{y}_{0}}{{{y}_{0}}^{2}+8}$,
则$\overrightarrow{OP}$•$\overrightarrow{OM}$=-$\frac{4({{y}_{0}}^{2}-8)}{{{y}_{0}}^{2}+8}$+$\frac{8{y}_{0}}{{{y}_{0}}^{2}+8}$•y0=4为定值;
(ii)直线MQ过定点O(0,0).
理由如下:由题意可得kPB=$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}-2}$=$\frac{8{y}_{0}}{{{y}_{0}}^{2}+8}$•$\frac{{{y}_{0}}^{2}+8}{-2({{y}_{0}}^{2}-8)-2({{y}_{0}}^{2}+8)}$
=-$\frac{2}{{y}_{0}}$,
由PB与以PM为直径的圆的另一交点为Q,
可得MQ⊥PB,即有kMQ=$\frac{{y}_{0}}{2}$.
则直线MQ:y-y0=$\frac{{y}_{0}}{2}$(x-2),
即y=$\frac{{y}_{0}}{2}$x,
故直线MQ过定点O(0,0).
点评 本题考查椭圆的方程和性质,主要考查椭圆的离心率公式和方程的运用,注意联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理,同时考查向量的数量积的坐标表示和直线和圆的位置关系,属于中档题.
如图,边长为$\sqrt{2}$的正方形ADEF与梯形ABCD所在的平面互相垂直,其中AB∥CD,AB⊥BC,DC=BC=$\frac{1}{2}$AB=1,点M在线段EC上.| A. | 2 | B. | -2 | C. | 2i | D. | -2i |
如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC=4,E、F分别是PC、PD的中点.
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | 2 | C. | -$\frac{1}{2}$ | D. | -2 |
| A. | 3 | B. | 3i | C. | -3 | D. | -3i |