题目内容
18.已知点${F_1}(-\sqrt{2},0)、{F_2}(\sqrt{2},0)$,平面直角坐标系上的一个动点P(x,y)满足$|\overrightarrow{P{F_1}}|+|\overrightarrow{P{F_2}}|=4$.设动点P的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的轨迹方程;
(2)点M是曲线C上的任意一点,GH为圆N:(x-3)2+y2=1的任意一条直径,求$\overrightarrow{MG}•\overrightarrow{MH}$的取值范围;
(3)已知点A、B是曲线C上的两个动点,若$\overrightarrow{OA}⊥\overrightarrow{OB}$(O是坐标原点),试证明:直线AB与某个定圆恒相切,并写出定圆的方程.
分析 (1)设出动点P(x,y),列出方程,化简求解所求曲线C的轨迹方程即可.
(2)设M(x0,y0)是曲线C上任一点.推出$\overrightarrow{MG}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NG},\overrightarrow{MH}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NH}$,$\overrightarrow{NH}=-\overrightarrow{NG}$.然后利用数量积推出表达式,利用椭圆的性质,求解表达式的范围.
(3)判断定圆的圆心必在原点.设|OA|=r1,|OB|=r2,点A(r1cosθ,r1sinθ),利用面积相等,A、B两点在曲线C上,推出$\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}=\frac{3}{4}$.然后说明直线AB总与定圆相切,求出定圆的方程.
解答 (本题满分18分)本题共有3个小题,第1小题满分(3分),第2小题满分(6分),第3小题满分(9分).
解:(1)依据题意,动点P(x,y)满足$\sqrt{{{(x-\sqrt{2})}^2}+{y^2}}+\sqrt{{{(x+\sqrt{2})}^2}+{y^2}}=4$.
又$|{F_1}{F_2}|=2\sqrt{2}<4$,
因此,动点P(x,y)的轨迹是焦点在x轴上的椭圆,且$\left\{\begin{array}{l}2a=4\\ 2c=2\sqrt{2}\end{array}\right.⇒b=\sqrt{2}$.
所以,所求曲线C的轨迹方程是$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.
(2)设M(x0,y0)是曲线C上任一点.依据题意,可得$\overrightarrow{MG}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NG},\overrightarrow{MH}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NH}$.
∵GH是直径,∴$\overrightarrow{NH}=-\overrightarrow{NG}$.又$|\overrightarrow{NG}|=1$,
∴$\overrightarrow{MG}•\overrightarrow{MH}=(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NG})•(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{GH})$
=$(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NG})•(\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NG})$
=$|\overrightarrow{MN}{|}^{2}-|\overrightarrow{NG}{|}^{2}$.
∴$|\overrightarrow{MN}{|^2}={({x_0}-3)^2}+{({y_0}-0)^2}$
=$\frac{1}{2}{({x_0}-6)^2}-7$.
由$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$,可得-2≤x≤2,即-2≤x0≤2.
∴$1≤|\overrightarrow{MN}{|^2}≤25,0≤|\overrightarrow{MN}{|^2}-|\overrightarrow{NG}{|^2}≤24$.
∴$\overrightarrow{MG}•\overrightarrow{MH}$的取值范围是$0≤\overrightarrow{MG}•\overrightarrow{MH}≤24$.
(另解$1≤|\overrightarrow{MN}{|^2}≤25$:结合椭圆和圆的位置关系,有||OM|-|ON||≤|MN|≤|OM|+|ON|(当且仅当M、N、O共线时,等号成立),于是有1≤|MN|≤5.)
(3)证明 因A、B是曲线C上满足OA⊥OB的两个动点,由曲线C关于原点对称,可知直线AB也关于原点对称.若直线AB与定圆相切,则定圆的圆心必在原点.因此,只要证明原点到直线AB的距离(d)是定值即可.
设|OA|=r1,|OB|=r2,点A(r1cosθ,r1sinθ),则$B({r_2}cos(\frac{π}{2}+θ),{r_2}sin(\frac{π}{2}+θ))=(-{r_2}sinθ,{r_2}cosθ)$.
利用面积相等,有$\frac{1}{2}|OA|•|OB|=\frac{1}{2}|AB|•d$,于是${d^2}=\frac{r_1^2r_2^2}{r_1^2+r_2^2}=\frac{1}{{\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}}}$.
又A、B两点在曲线C上,故$\left\{\begin{array}{l}\frac{{r_1^2{{cos}^2}θ}}{4}+\frac{{r_1^2{{sin}^2}θ}}{2}=1\\ \frac{{r_2^2{{sin}^2}θ}}{4}+\frac{{r_2^2{{cos}^2}θ}}{2}=1.\end{array}\right.$可得$\left\{\begin{array}{l}\frac{{{{cos}^2}θ}}{4}+\frac{{{{sin}^2}θ}}{2}=\frac{1}{r_1^2}\\ \frac{{{{sin}^2}θ}}{4}+\frac{{{{cos}^2}θ}}{2}=\frac{1}{r_2^2}.\end{array}\right.$
因此,$\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}=\frac{3}{4}$.
所以,${d^2}=\frac{4}{3}$,即d为定值$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$.
所以,直线AB总与定圆相切,且定圆的方程为:${x^2}+{y^2}=\frac{4}{3}$.
点评 本题考查椭圆的方程的求法,椭圆的综合应用,圆与椭圆的位置关系,考查转化思想以及计算能力.
在平面直角坐标系xoy中,已知椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{8}$+y2=1,设AB是过椭圆C中心O的任意弦,l是线段AB的垂直平分线,M是l上与O不 重合的点.
| A. | $\sqrt{13}$ | B. | $\sqrt{5}$ | C. | $\sqrt{14}$ | D. | 4 |
| A. | g(x)=cos$\frac{x}{2}$ | B. | g(x)=-sin2x | C. | g(x)=sin(2x-$\frac{π}{3}$) | D. | g(x)=sin($\frac{x}{2}$+$\frac{π}{6}$) |