题目内容
5.对椭圆有结论一:椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的右焦点为F(c,0),过点P($\frac{a^2}{c}$,0)的直线l交椭圆于M,N两点,点M关于x轴的对称点为M′,则直线M′N过点F.类比该结论,对双曲线有结论二,根据结论二知道:双曲线C′:$\frac{x^2}{3}$-y2=1的右焦点为F,过点P($\frac{3}{2}$,0)的直线与双曲线C′右支有两交点M,N,若点N的坐标是(3,$\sqrt{2}$),则在直线NF与双曲线的另一个交点坐标是$(\frac{9}{5},-\frac{{\sqrt{2}}}{5})$.分析 由已知结论一类比得到结论二,然后求出过点P、N的直线方程,再和双曲线方程联立求得M的坐标,找关于x轴的对称点得答案.
解答 解:由结论一类比得到结论二为:双曲线$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}-\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1(a>0,b>0)$的右焦点为F(c,0),过点P($\frac{a^2}{c}$,0)的直线l交双曲线于M,N两点,点M关于x轴的对称点为M′,则直线M′N过点F.
由双曲线C′:$\frac{x^2}{3}$-y2=1,
得a2=3,b2=1,∴c2=a2+b2=4,c=2.
∴右准线与x轴交点P($\frac{3}{2}$,0),
则过N(3,$\sqrt{2}$)、P的直线方程为$\frac{y}{\sqrt{2}}=\frac{x-\frac{3}{2}}{3-\frac{3}{2}}$,即$y=\frac{2\sqrt{2}}{3}x-\sqrt{2}$.
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{2\sqrt{2}}{3}x-\sqrt{2}}\\{\frac{{x}^{2}}{3}-{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,解得:$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}=3}\\{{y}_{1}=\sqrt{2}}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}=\frac{9}{5}}\\{{y}_{2}=\frac{\sqrt{2}}{5}}\end{array}\right.$.
∴M($\frac{9}{5},\frac{\sqrt{2}}{5}$),M关于x轴的对称点为$(\frac{9}{5},-\frac{{\sqrt{2}}}{5})$.
故答案为:$(\frac{9}{5},-\frac{{\sqrt{2}}}{5})$.
点评 本题考查了类比推理,考查了双曲线的简单几何性质,考查了计算能力,是中档题.
如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱A1A⊥底面ABC,AC=BC,D、E、F分别为棱AB,BC,A1C1的中点.(1)证明:EF∥平面A1CD;
(2)证明:平面A1CD⊥平面ABB1A1.
| A. | (0,$\frac{\sqrt{2}}{2}$] | B. | (0,$\frac{\sqrt{6}}{3}$] | C. | [$\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\frac{\sqrt{6}}{3}$] | D. | [$\frac{\sqrt{6}}{3}$,1) |