题目内容
17.在平面直角坐标系中,第一象限内的动点P(x,y)满足:①与点A(1,1)、点B(-1,-1)连线斜率互为相反数;
②x+y<$\frac{5}{2}$.
(1)求动点P的轨迹C1的方程;
(2)若存在直线m与C1和椭圆C2:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)均相切于同一点,求椭圆C2离心率e的取值范围.
分析 (1)由①可得$\frac{y-1}{x-1}=-\frac{y+1}{x+1}⇒xy=1\;(x≠±1)$,xy=1代入②得动点P的轨迹C1的方程;
(2)直线m与C1相切,可得切线方程,与椭圆方程联立,利用直线m与椭圆C2相切于点$M(t,\frac{1}{t})$,确定1<t<2,即可求椭圆C2离心率e的取值范围.
解答 解:(1)由①可得$\frac{y-1}{x-1}=-\frac{y+1}{x+1}⇒xy=1\;(x≠±1)$
xy=1代入②得:x>0,$\frac{1}{x}$>0,x+$\frac{1}{x}$<$\frac{5}{2}$,解得:$\frac{1}{2}<x<2$且x≠1
所以曲线C1的方程为:y=$\frac{1}{x}$($\frac{1}{2}<x<2$且x≠1)
(2)由题意,直线m与C1相切,设切点为$M(t,\frac{1}{t})$($\frac{1}{2}<t<2$且t≠1)
则直线m的方程为$y-\frac{1}{t}={\left.{{{({\frac{1}{x}})}^′}}\right|_{x=t}}×(x-t)=-\frac{1}{t^2}(x-t)$,即$y=-\frac{1}{t^2}x+\frac{2}{t}$
联立$\left\{\begin{array}{l}y=-\frac{1}{t^2}x+\frac{2}{t}\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\end{array}\right.⇒({b^2}{t^4}+{a^2}){x^2}-4{a^2}tx+{a^2}(4-{b^2}{t^2}){t^2}=0$
由题意,直线m与椭圆C2相切于点$M(t,\frac{1}{t})$,
则△=16a4t2-4a2(b2t4+a2)(4-b2t2)t2=4a2b2t4(a2-4t2+b2t4)=0
即a2+b2t4=4t2
又$\frac{t^2}{a^2}+\frac{1}{{{b^2}{t^2}}}=1$即b2t4+a2=a2b2t2,联立得${b^2}=\frac{2}{t^2},\;{a^2}=2{t^2}$
由$\frac{1}{2}<t<2$且t≠1以及a2>b2得1<t<2,
故${e^2}=\frac{{{a^2}-{b^2}}}{a^2}=1-\frac{1}{t^4}⇒0<{e^2}<\frac{15}{16}$,又$0<e<1⇒0<e<\frac{{\sqrt{15}}}{4}$
所以椭圆C2的离心率e的取值范围是$(0,\frac{{\sqrt{15}}}{4})$.
点评 本题考查求椭圆C2离心率e的取值范围,考查直线与椭圆的位置关系,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
如图,在直三棱柱A1B1C1-ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,AA1=4,点D是BC的中点.| A. | 0 | B. | $-\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ |
如图长方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G分别是棱AB,DC,D1C1的中点.