题目内容
16.已知椭圆C的焦点坐标是F1(-1,0)、F2(1,0),过点F2垂直于长轴的直线l交椭圆C于B、D两点,且|BD|=3.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)是否存在过点P(2,1)的直线l1与椭圆C相交于不同的两点M、N,且满足$\overrightarrow{PM}$•$\overrightarrow{PN}$=$\frac{5}{4}$?若存在,求出直线l1的方程;若不存在,请说明理由.
分析 (Ⅰ)设椭圆的方程是$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0),由椭圆C的焦点坐标和过点F2垂直于长轴的直线l交椭圆C于B、D两点,且|BD|=3,求出a,b,由此能求出椭圆C的方程.
(Ⅱ)设满足条件的直线方程为y=k(x-2)+1,与椭圆联立,得(3+4k2)x2-8k(2k-1)x+16k2-16k-8=0,由此利用根的判别式、韦达定理、向量的数量积,结合已知条件,能求出直线l1的方程.
解答 解:(Ⅰ)设椭圆的方程是$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0),
∵椭圆C的焦点坐标是F1(-1,0)、F2(1,0),∴c=1,
∵过点F2垂直于长轴的直线l交椭圆C于B、D两点,且|BD|=3,
∴$\frac{2{b}^{2}}{a}=3$,
又a2-b2=1,∴a=2,b=$\sqrt{3}$,
∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{4}$=1.
(Ⅱ)假设存在直线l1且由题意得斜率存在,设满足条件的直线方程为y=k(x-2)+1,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-2)+1}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,得(3+4k2)x2-8k(2k-1)x+16k2-16k-8=0,
∵直线l1与椭圆C相交于不同的两点M,N,
设M(x1,y1),N(x2,y2),
∴△=[-8k(2k-1)]2-4(3+4k2)(16k2-16k-8)>0,解得k>-$\frac{1}{2}$,
又${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{8k(2k-1)}{3+4{k}^{2}}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{16{k}^{2}-16k-8}{3+4{k}^{2}}$,
∵$\overrightarrow{PM}•\overrightarrow{PN}$=(x1-2)(x2-2)+(y1-1)(y2-1)=$\frac{5}{4}$,
∴$({x}_{1}-2)({x}_{2}-2)(1+{k}^{2})=\frac{5}{4}$,
即$[{x}_{1}{x}_{2}-2({x}_{1}+{x}_{2})+4](1+{k}^{2})=\frac{5}{4}$,
∴[$\frac{16{k}^{2}-16k-8}{3+4{k}^{2}}$-2•$\frac{8k(2k-1)}{3+4{k}^{2}}$+4](1+k2)=$\frac{4+4{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,
解得k=$±\frac{1}{2}$,∵k$>-\frac{1}{2}$,∴k=$\frac{1}{2}$,
∴存在直线l1满足条件,其方程为y=$\frac{1}{2}x$.
点评 本题考查椭圆方程的求法,考查满足条件的直线方程是否存在的判断与求法,是中档题,解题时要认真审题,注意根的判别式、韦达定理、向量的数量积、椭圆性质的合理运用.
如图,四棱锥P-ABCD中,PD⊥底面ABCD,AB∥CD,∠BAD=$\frac{π}{3}$,AB=2,CD=3,M为PC上一点,PM=2MC.| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 2 | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | -2 |
| A. | [-16,84] | B. | [-50,50] | C. | [-16,16] | D. | [-16,50] |