题目内容
15.已知对称中心为原点0的椭圆C的上顶点为A,B($\frac{4}{3},\frac{b}{3}$)是C上的一点,以AB为直径的圆经过椭圆C的右焦点F.(1)求椭圆C的方程;
(2)若P,Q是椭圆C上的两动点,且∠POQ=90°,求证:直线PQ与一定圆相切.
分析 (1)由题设可得c2-$\frac{4}{3}$c+$\frac{{b}^{2}}{3}$=0①,又点B在椭圆C上,可得$\frac{16}{9{a}^{2}}$+$\frac{1}{9}$=1⇒a2=2②,又b2+c2=a2=2③,①③联立解得c,b2,即可得椭圆方程;
(2)以O为极点,z轴为极轴,可得椭圆的极坐标方程为ρ2=$\frac{2}{co{s}^{2}θ+2si{n}^{2}θ}$,设P(ρ,θ),Q(ρ,$\frac{π}{2}$+θ),求得OP,OQ,结合勾股定理和三角形的面积公式,求得O到PQ的距离,结合直线和圆相切的条件,即可得证.
解答 解:(1))F(c,0),A(0,b),B($\frac{4}{3},\frac{b}{3}$),
由题设可知$\overrightarrow{FA}$⊥$\overrightarrow{FB}$,得(-c,b)•($\frac{4}{3}$-c,$\frac{b}{3}$)=0,
即有c2-$\frac{4}{3}$c+$\frac{{b}^{2}}{3}$=0①,
又点B在椭圆C上,
可得$\frac{16}{9{a}^{2}}$+$\frac{1}{9}$=1,可得a2=2②,
b2+c2=a2=2③,
①③联立解得,c=1,b2=1,
故所求椭圆的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(2)证明:以O为极点,z轴为极轴,可得椭圆的极坐标方程为
ρ2=$\frac{2}{co{s}^{2}θ+2si{n}^{2}θ}$,
设P(ρ,θ),Q(ρ,$\frac{π}{2}$+θ),
即有ρ12=$\frac{2}{co{s}^{2}θ+2si{n}^{2}θ}$,ρ22=$\frac{2}{co{s}^{2}(θ+\frac{π}{2})+2si{n}^{2}(\frac{π}{2}+θ)}$=$\frac{2}{si{n}^{2}θ+2co{s}^{2}θ}$,
即有$\frac{1}{O{P}^{2}}$+$\frac{1}{O{Q}^{2}}$=$\frac{co{s}^{2}θ+2si{n}^{2}θ}{2}$+$\frac{si{n}^{2}θ+2co{s}^{2}θ}{2}$=$\frac{3}{2}$,
设O到直线PQ的距离为h,即有h•PQ=OP•OQ,
即h2=$\frac{O{P}^{2}•O{Q}^{2}}{P{Q}^{2}}$=$\frac{O{P}^{2}•O{Q}^{2}}{O{P}^{2}+O{Q}^{2}}$=$\frac{1}{\frac{1}{O{P}^{2}}+\frac{1}{O{Q}^{2}}}$=$\frac{1}{\frac{3}{2}}$=$\frac{2}{3}$,
可得h=$\frac{\sqrt{6}}{3}$.
则O到直线PQ的距离为定值$\frac{\sqrt{6}}{3}$.
则直线PQ与圆心为原点,半径为$\frac{\sqrt{6}}{3}$的圆相切.
点评 本题考查椭圆方程的求法,注意运用向量垂直的条件:数量积为0,点满足椭圆方程,考查直线和圆相切的条件:d=r,考查运算能力,属于中档题.
| A. | 既奇又偶函数 | B. | 偶函数 | C. | 非奇非偶函数 | D. | 奇函数 |
| A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 135° |
