题目内容
15.(1)求椭圆C的方程;
(2)设直线x=my+1与椭圆C交于P,Q两点,直线A1P,A2Q交于S,试问:当m变化时,点S是否恒在一条定直线上?若是,请写出这条直线的方程,并证明你的结论;若不是,请说明理由.
分析 (1)设椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>0,b>0),由a=2,e=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,知c=$\sqrt{2}$,b2=2,由此能求出椭圆C的方程;
(2)取m=0,得P(1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$),Q(1,-$\frac{\sqrt{6}}{2}$),直线A1P的方程是y=$\frac{\sqrt{6}}{6}x+\frac{\sqrt{6}}{3}$,直线A2Q的方程为是$y=\frac{\sqrt{6}}{2}x-\sqrt{6}$,交点为S1(4,$\sqrt{6}$).若P(1,-$\frac{\sqrt{6}}{2}$),Q(1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$),由对称性可知S2(4,-$\sqrt{6}$),若点S在同一条直线上,则直线只能为l:x=4,然后证明当m变化时,点S在直线x=4上.
解答 解:(1)设椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>0,b>0),
∵a=2,e=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,∴c=$\sqrt{2}$,b2=2,
∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(2)取m=0,得P(1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$),Q(1,-$\frac{\sqrt{6}}{2}$),
直线A1P的方程是y=$\frac{\sqrt{6}}{6}x+\frac{\sqrt{6}}{3}$,直线A2Q的方程是$y=\frac{\sqrt{6}}{2}x-\sqrt{6}$,交点为S1(4,$\sqrt{6}$).
若P(1,-$\frac{\sqrt{6}}{2}$),Q(1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$),由对称性可知S2(4,-$\sqrt{6}$),
若点S在同一条直线上,则直线只能为l:x=4.
以下证明对于任意的m,直线A1P与A2Q的交点S均在直线l:x=4上,
事实上,由$\left\{\begin{array}{l}{x=my+1}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,得(m2+2)y2+2my-3=0,
记P(x1,y1),Q(x2,y2),
则${y}_{1}+{y}_{2}=\frac{-2m}{{m}^{2}+2}$,${y}_{1}{y}_{2}=\frac{-3}{{m}^{2}+2}$,
记A1P与l交于点S0(4,y0),
由$\frac{{y}_{0}}{4+2}=\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}+2}$,得${y}_{0}=\frac{6{y}_{1}}{{x}_{1}+2}$,
设A2Q与l交于点S′0(4,y′0),
由$\frac{y{′}_{0}}{4-2}=\frac{{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$,得$y{′}_{0}=\frac{2{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$,
∵${y}_{0}-y{′}_{0}=\frac{6{y}_{1}}{{x}_{1}+2}-\frac{2{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$=$\frac{6{y}_{1}(m{y}_{2}-1)-2{y}_{2}(m{y}_{1}+3)}{({x}_{1}+2)({x}_{2}-2)}$
=$\frac{4m{y}_{1}{y}_{2}-6({y}_{1}+{y}_{2})}{({x}_{1}+2)({x}_{2}-2)}$=$\frac{\frac{-12m}{{m}^{2}+2}-\frac{-12m}{{m}^{2}+2}}{({x}_{1}+2)({x}_{2}-2)}=0$,
∴y0=y′0,即S0与S′0重合,
这说明,当m变化时,点S恒在定直线l:x=4上.
点评 本题考查直线与圆锥曲线的位置关系的综合运用,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价变换是解题的关键,是中档题.
(1)求证:PB∥平面AEC;
(2)求二面角E-AC-B的大小.
| A. | .2 | B. | .-2 | C. | .3 | D. | 6 |
| A. | 2x2+3y2=1 | B. | 4x2+9y2=1 | C. | $\frac{{x}^{2}}{2}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1 | D. | $\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{9}$=1 |
| A. | 6 | B. | 5 | C. | 4 | D. | 7 |
| A. | $\overrightarrow{{e}_{1}}$=(0,0),$\overrightarrow{{e}_{2}}$=(1,2) | B. | $\overrightarrow{{e}_{1}}$=(-1,2),$\overrightarrow{{e}_{2}}$=(5,-2) | ||
| C. | $\overrightarrow{{e}_{1}}$=(3,5),$\overrightarrow{{e}_{2}}$=(6,10) | D. | $\overrightarrow{{e}_{1}}$=(2,-3),$\overrightarrow{{e}_{2}}$=(-2,3) |