题目内容
19.已知椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}$+y2=1(a>0)的左右焦点分别为F1,F2,过椭圆C的右顶点和上顶点的直线l与圆x2+y2=$\frac{2}{3}$相切,椭圆C过点P(1,$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$),直线PF1交y轴于Q,且$\overrightarrow{P{F_2}}$=2$\overrightarrow{QO}$,O为坐标原点.(1)求椭圆C的方程;
(2)设M是椭圆C的上顶点,过点M分别作直线MA、MB交椭圆C于A、B两点,设这两条直线的斜率分别为k1,k2,且k1+k2=2,证明:证明AB过定点.
分析 (1)直线l方程为x+ay-a=0,由直线l与圆${x}^{2}+{y}^{2}=\frac{2}{3}$相切,求出a2=2,由此能求出椭圆C的方程.
(2)当直线AB的斜率不存在时,设A(x0,y0),则B(x0,-y0),由k1+k2=2,得x0=-1,当直线AB的斜率存在时,设AB的方程为y=kx+m(m≠1),A(x1,y1),B(x2,y2),联立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\\{y=kx+m}\end{array}\right.$,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0,由此利用韦达定理、斜率公式能证明AB过定点(-1,-1).
解答 解:(1)∵直线l过点(a,0),(0,1),
∴直线l方程为x+ay-a=0,
∵直线l与圆${x}^{2}+{y}^{2}=\frac{2}{3}$相切,∴$\frac{a}{\sqrt{1+{a}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,
解得a2=2,
∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$.
(2)当直线AB的斜率不存在时,设A(x0,y0),则B(x0,-y0),
由k1+k2=2,得$\frac{{y}_{0}-1}{{x}_{0}}$+$\frac{-{y}_{0}-1}{{x}_{0}}$=2,
解得x0=-1,
当直线AB的斜率存在时,设AB的方程为y=kx+m(m≠1),
A(x1,y1),B(x2,y2),
联立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\\{y=kx+m}\end{array}\right.$,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0,
${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{-4km}{1+2{k}^{2}}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{2{m}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
∵k1+k2=2,
∴$\frac{{y}_{1}-1}{{x}_{1}}+\frac{{y}_{2}-1}{{x}_{2}}$=2,∴$\frac{(k{x}_{2}+m-1)+(k{x}_{2}+m-1)}{{x}_{1}{x}_{2}}=2$,
∴(2-2k)${x}_{1}{{x}_{2}}^{\;}$=(m-1)(x2+x1),
∴(2-2k)(2m2-2)=(m-1)(-4km),
由m≠1,(1-k)(m+1)=-km,得k=m+1,
∴y=kx+m=(m+1)x+m,
∴m(x+1)=y-x,
∴AB过定点(-1,-1).
点评 本题考查椭圆方程的求法,考查直线过定点的证明,是中档题,解题时要认真审题,注意韦达定理、斜率公式、直线方程、椭圆性质的合理运用.
| A. | 4 | B. | 5 | C. | 7 | D. | 9 |