题目内容
9.已知椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1,(a>b>0)的两个焦点为F1(-c,0),F2(c,0).其短轴长是2$\sqrt{3}$,原点O到过点A(a,0)和B(0,-b)两点的直线的距离为$\frac{2\sqrt{21}}{7}$.(I)求椭圆C的方程;
(II)若点PQ是定直线x=4上的两个动点,且$\overrightarrow{{F}_{1}P}$•$\overrightarrow{{F}_{2}Q}$=0,证明以PQ为直径的圆过定点,并求定点的坐标.
分析 (I)由题意可得b=$\sqrt{3}$,求得AB的方程,运用点到直线的距离公式,解方程可得a=2,进而得到椭圆方程;
(II)由题意可设P(4,s),Q(4,t),运用向量的坐标和数量积的坐标表示,可得st=-15,求得以PQ为直径的圆的方程,化简整理,令y=0,即可得到定点.
解答 解:(I)由题意可得2b=2$\sqrt{3}$,即b=$\sqrt{3}$,
直线AB的方程为$\frac{x}{a}$+$\frac{y}{-b}$=1,即为bx-ay-ab=0,
由题意可得$\frac{|-ab|}{\sqrt{{a}^{2}+{b}^{2}}}$=$\frac{2\sqrt{21}}{7}$,
解得a=2,
即有椭圆的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1;
(II)证明:由题意可设P(4,s),Q(4,t),
由F1(-1,0),F2(1,0),且$\overrightarrow{{F}_{1}P}$•$\overrightarrow{{F}_{2}Q}$=0,
可得(5,s)•(3,t)=0,即15+st=0,
即为st=-15.
以PQ为直径的圆的方程为(x-4)2+(y-$\frac{s+t}{2}$)2=$\frac{(s-t)^{2}}{4}$,
化简为(x-4)2+y2-(s+t)y-15=0,
可令y=0,即有(x-4)2=15,
解得x=4±$\sqrt{15}$,
可得以PQ为直径的圆过定点,定点的坐标为(4±$\sqrt{15}$,0).
点评 本题考查椭圆的方程的求法,注意运用点到直线的距离公式,考查向量的数量积的坐标表示和圆的方程的求法,考查恒过定点的求法,属于中档题.
练习册系列答案
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