题目内容
9.已知椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,若椭圆C上的一动点到右焦点的最短距离为$2-\sqrt{2}$,且右焦点到直线$x=\frac{a^2}{c}$的距离等于短半轴的长.已知点P(4,0),过P点的直线l与椭圆C交于M,N两点,点T与点M关于x轴对称.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)求$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}$的取值范围;
(Ⅲ)证明:直线TN恒过某定点.
分析 (Ⅰ)由题意知$\left\{\begin{array}{l}a-c=2-\sqrt{2}\\ \frac{a^2}{c}-c=b\end{array}\right.$,解得即可得出;
(Ⅱ)由题意知直线MN的斜率存在,设直线MN的方程为y=k(x-4).与椭圆方程联立可得△>0及其根与系数的关系,利用数量积运算性质即可得出.
(Ⅲ)由(Ⅱ)知,T(x1,-y1),直线TN的方程为$y-{y_2}=\frac{{{y_2}+{y_1}}}{{{x_2}-{x_1}}}(x-{x_2})$.令y=0,得$x={x_2}-\frac{{{y_2}({x_2}-{x_1})}}{{{y_2}+{y_1}}}$.将y1=k(x1-4),y2=k(x2-4)代入,再把根与系数的关系代入即可得出.
解答 解:(Ⅰ)由题意知$\left\{\begin{array}{l}a-c=2-\sqrt{2}\\ \frac{a^2}{c}-c=b\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}a=2\\ b=\sqrt{2}\end{array}\right.$,
故椭圆C的方程$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.
(Ⅱ)由题意知直线MN的斜率存在,设直线MN的方程为y=k(x-4).
由$\left\{\begin{array}{l}y=k(x-4)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1.\end{array}\right.$得(2k2+1)x2-16k2x+32k2-4=0. ①
设点M(x1,y1),N(x2,y2),
△=(-16k2)2-4(2k2+1)(32k2-4)>0,
∴$0≤{k^2}<\frac{1}{6}$,
∴${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{16{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{32{k}^{2}-4}{2{k}^{2}+1}$,
${y}_{1}{y}_{2}={k}^{2}({x}_{1}-4)({x}_{2}-4)$=$\frac{12{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$,
$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}={x_1}{x_2}+{y_1}{y_2}=\frac{{44{k^2}-4}}{{2{k^2}+1}}=22-\frac{26}{{2{k^2}+1}}$,
∵$0≤{k^2}<\frac{1}{6}$,
即$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}∈[-4,\frac{5}{2})$.
(Ⅲ)由(Ⅱ)知,T(x1,-y1),直线TN的方程为$y-{y_2}=\frac{{{y_2}+{y_1}}}{{{x_2}-{x_1}}}(x-{x_2})$.
令y=0,得$x={x_2}-\frac{{{y_2}({x_2}-{x_1})}}{{{y_2}+{y_1}}}$.
将y1=k(x1-4),y2=k(x2-4)代入,
整理,得$x=\frac{{2{x_1}{x_2}-4({x_1}+{x_2})}}{{{x_1}+{x_2}-8}}$. ②
由①得 ${x_1}+{x_2}=\frac{{16{k^2}}}{{2{k^2}+1}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{32{k^2}-4}}{{2{k^2}+1}}$代入②整理,得x=1.
∴直线TN恒过定点Q(1,0).
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题转化为△>0及其根与系数的关系、直线过定点问题,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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