题目内容
5.已知椭圆C1的中心在坐标原点,两个焦点分别为F1(-1,0),F2(1,0),点A(1,$\frac{\sqrt{2}}{2}$)在椭圆C1上,过点A的直线L与抛物线C2:x2=4y交于B,C两点,抛物线C2在点B,C处的切线分别为l1,l2,且l1与l2交于点P.(1)求椭圆C1的方程;
(2)是否存在满足|$\overrightarrow{P{F}_{1}}$|$+|\overrightarrow{P{F}_{2}}|$=|$\overrightarrow{A{F}_{1}}$|$+|\overrightarrow{A{F}_{2}}|$的点P,若存在,指出这样的点P有几个(不必求出点P的坐标);若不存在,说明理由.
分析 (1)由焦点坐标可求得c,代入点求出椭圆方程.
(2)直线$y-\frac{\sqrt{2}}{2}=k(x-1)$,与抛物线相交根据条件列式求解即可.
解答 解:(1)设椭圆C1的方程为$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1(a>b>0)$,依题意得:$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{1}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}}{{b}^{2}}=1}\\{{a}^{2}={b}^{2}+1}\end{array}\right.$
解得:a2=2,b2=1,所以椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$
(2)当过点A的直线L斜率不存在时,直线L与抛物线x2=4y只有一个交点,不合题意
故可设过点A的直线为$y-\frac{\sqrt{2}}{2}=k(x-1)$,与抛物线的交点为B(x1,y1),C(x2,y2)
由$\left\{\begin{array}{l}{y-\frac{\sqrt{2}}{2}=k(x-1)}\\{{x}^{2}=4y}\end{array}\right.$得,x2-4kx+4k-2$\sqrt{2}$=0,
△=16k2-16k+8$\sqrt{2}$=16(x-$\frac{1}{2}$)2-4+8$\sqrt{2}$>0恒成立.
∴x1+x2=4k,x1x2=4k-2$\sqrt{2}$①
由x2=4y,即y=$\frac{1}{4}{x}^{2}$,得y'=$\frac{1}{2}x$
∴抛物线C2在点C处的切线l2的方程为$y-\frac{1}{4}{x}_{1}^{2}=\frac{{x}_{1}}{2}(x-{x}_{1})$即$y=\frac{{x}_{1}}{2}x-\frac{1}{4}{x}_{1}^{2}②$
同理,抛物线C2在点B处切线l2的方程为$y=\frac{{x}_{2}}{2}x-\frac{1}{4}{x}_{2}^{2}③$
设l1与l2交点P(x,y)由②③解得:$\frac{{x}_{1}}{2}x-\frac{1}{4}{x}_{1}^{2}=\frac{{x}_{2}}{2}x-\frac{1}{4}{x}_{2}^{2}$
而x1≠x2,则x=$\frac{1}{2}({x}_{1}+{x}_{2})$,代入②得y=$\frac{1}{4}{x}_{1}{x}_{2}$
由①得点P的坐标为($2k,k-\frac{\sqrt{2}}{2}$)
由$|\overrightarrow{{PF}_{1}}|$$+|\overrightarrow{P{F}_{2}}|=|\overrightarrow{A{F}_{1}}|+|\overrightarrow{A{F}_{2}}|$,得点P在椭圆C1上,代入椭圆方程,得,
$\frac{4{k}^{2}}{2}+(k-\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}=1$,即3k2-$\sqrt{2}$k-$\frac{1}{2}=0$
∵△=2-4×3×$(-\frac{1}{2})^{2}>0$,方程有2解.
所以满足条件的点P有2个.
点评 本题主要考查了抛物线方程的求法和直线与圆锥曲线的综合问题,属常考题型,中档题目.
A. | -1 | B. | 3 | C. | 11 | D. | 12 |
A. | 双曲线$\frac{{x}^{2}}{25}$-$\frac{{y}^{2}}{9}$=1与椭圆$\frac{{x}^{2}}{35}$+y2=1有相同的焦点 | |
B. | “0<x<2”是“x2-2x-3<0”充分不必要条件 | |
C. | “若xy=0,则x、y中至少有一个为0”的否命题是真命题. | |
D. | “?x∈R,使x2-2x+3≤0” |