题目内容
15.已知A1,A2,F1,F2分别是椭圆E:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右顶点和左、右焦点,过F2引一条直线与椭圆交于M,N两点,△MF1N的周长为8,且|F2A2|=1.(1)求椭圆E的方程;
(2)过点P(-3,0)且斜率不为零的直线l与椭圆交于不同的两点A,B,C,D为椭圆上不同于A,B的另外两点,满足$\overrightarrow{A{F}_{2}}$=λ$\overrightarrow{{F}_{2}C}$,$\overrightarrow{B{F}_{2}}$=μ$\overrightarrow{{F}_{2}D}$,且λ+μ=$\frac{13}{3}$,求直线l的方程.
分析 (1)由椭圆定义可求a,由|F2A2|=1得a-c=1,可求c,即可求b2=a2-c2=3,从而可得椭圆方程.
(2)设直线l方程为y=k(x+3),又设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x+3)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$得(3+4k2)x2+24k2x+36k2-12=0,由△>0,可得:0<k2<$\frac{3}{5}$,由韦达定理可解得x1+x2=-$\frac{24{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,由F2(1,0),又$\overrightarrow{A{F}_{2}}$=λ$\overrightarrow{{F}_{2}C}$,$\overrightarrow{B{F}_{2}}$=μ$\overrightarrow{{F}_{2}D}$,可解得x1,x2,从而有x1+x2=-$\frac{24{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$=-$\frac{3}{2}$,解得k的值即可求得直线l的方程.
解答 解:(1)由椭圆定义知,4a=8,即a=2.…(1分)
由|F2A2|=1,得,a-c=1,所以c=1,从而b2=a2-c2=3.…(4分)
故椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$.…(5分)
(2)显然直线l的斜率存在,故设其方程为y=k(x+3),又设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x+3)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$得(3+4k2)x2+24k2x+36k2-12=0
△=(24k2)2-4×(3+4k2)(36k2-12)>0,从而可得:0<k2<$\frac{3}{5}$.
由韦达定理得x1+x2=-$\frac{24{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$.…(7分)
因为F2(1,0),由$\overrightarrow{A{F}_{2}}$=λ$\overrightarrow{{F}_{2}C}$,得(1-x1,-y1)=λ(x3-1,y3),
∴x3=1+$\frac{1-{x}_{1}}{λ}$,y3=-$\frac{{y}_{1}}{λ}$.
代入椭圆方程得$\frac{(1+\frac{1-{x}_{1}}{λ})^{2}}{4}$+$\frac{(-\frac{{y}_{1}}{λ})^{2}}{3}$=1,与$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}+\frac{{{y}^{2}}_{1}}{3}=1$联立消去y1得x1=$\frac{5-3λ}{2}$.
同理可得x2=$\frac{5-3μ}{2}$,所以x1+x2=$\frac{10-3(λ+μ)}{2}=-\frac{3}{2}$.
所以x1+x2=-$\frac{24{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$=-$\frac{3}{2}$,解之得k2=$\frac{1}{4}$∈(0,$\frac{3}{5}$),所以k=$±\frac{1}{2}$.
所求直线方程为y=$±\frac{1}{2}$(x+3),
即 x+2y+3=0 或x-2y+3=0.…(12分)
点评 本题主要考查了椭圆的标准方程求法,韦达定理的应用,考查了直线与圆锥曲线的综合问题,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
黄冈冠军课课练系列答案| A. | 2 | B. | $\frac{5}{2}$ | C. | $\frac{13}{6}$ | D. | $\frac{9}{2}$ |