题目内容
17.在平面直角坐标系中,动点M到定点F(-1,0)的距离和它到直线l:x=-2的距离之比是常数$\frac{\sqrt{2}}{2}$,记动点M的轨迹为T.(1)求轨迹T的方程;
(2)过点F且不与x轴重合的直线m,与轨迹T交于A,B两点,线段AB的垂直平分线与x轴交于点P,与轨迹T是否存在点Q,使得四边形APBQ为菱形?若存在,请求出直线m的方程;若不存在,请说明理由.
分析 (1)设动点M(x,y),由点到直线的距离公式和两点间距离公式列出方程,能求出轨迹T的方程.
(2)假设存在Q(x0,y0)满足条件.设依题意设直线m为x=ky-1,联立$\left\{\begin{array}{l}{x=ky-1}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去x,得(k2+2)y2-2ky-1=0,由此利用韦达定理、椭圆性质、直线方程,结合已知条件能求出直线m的方程.
解答 解:(1)设动点M(x,y),
∵动点M到定点F(-1,0)的距离和它到直线l:x=-2的距离之比是常数$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴由题意,得$\frac{{\sqrt{{{(x+1)}^2}+{y^2}}}}{{\left|{x+2}\right|}}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
化简整理得C的方程为$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$.
∴轨迹T的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1.…(3分)
(2)假设存在Q(x0,y0)满足条件.设依题意设直线m为x=ky-1,
联立$\left\{\begin{array}{l}{x=ky-1}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去x,得(k2+2)y2-2ky-1=0,
令M(x1,y1),N(x2,y2),
则y1+y2=$\frac{2k}{{{k^2}+2}}$,x1+x2=k(y1+y2)-2=$\frac{-4}{{{k^2}+2}}$,…(7分)
∴AB的中点N的坐标为($\frac{-2}{{{k^2}+2}}$,$\frac{k}{{{k^2}+2}}$).
∵PQ⊥l,∴直线PQ的方程为y-$\frac{k}{{{k^2}+2}}$=-k(x+$\frac{2}{{{k^2}+2}}$),
令y=0,解得x=$-\frac{1}{{{k^2}+2}}$,即P($-\frac{1}{{{k^2}+2}}$,0).…(9分)
∵P、Q关于N点对称,∴$\frac{-2}{{{k^2}+2}}$=$\frac{1}{2}$( x0$-\frac{1}{{{k^2}+2}}$),$\frac{k}{{{k^2}+2}}$=$\frac{1}{2}$( y0+0),
解得x0=$\frac{-3}{{{k^2}+2}}$,y0=$\frac{2k}{{{k^2}+2}}$,即Q($\frac{-3}{{{k^2}+2}}$,$\frac{2k}{{{k^2}+2}}$). …(11分)
∵点Q在椭圆上,∴($\frac{-3}{{{k^2}+2}}$)2+2($\frac{2k}{{{k^2}+2}}$)2=2,
解得k2=$\sqrt{\frac{1}{2}}$,∴$\frac{1}{k^2}=\sqrt{2}$,∴$\frac{1}{k}$=±$\root{4}{2}$,
∴m的方程为y=$\root{4}{2}$x+$\root{4}{2}$或y=-$\root{4}{2}$x-$\root{4}{2}$. …(13分)
点评 本题考查轨迹方程的求法,考查满足条件的直线是否存在的判断与求法,是中档题,解题时要认真审题,注意韦达定理、椭圆性质、直线方程的合理运用.
| A. | -120 | B. | 120 | C. | 30 | D. | -80 |
| A. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$或-1 | D. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$或0 |
| A. | $x=\frac{π}{3}$ | B. | $x=\frac{2π}{3}$ | C. | $x=\frac{5π}{12}$ | D. | $x=\frac{7π}{12}$ |
| 几何体 | 代数题 | 总计 | |
| 男同学 | 22 | 8 | 30 |
| 女同学 | 8 | 12 | 20 |
| 总计 | 30 | 20 | 50 |
(Ⅱ)现从选择做几何题的8名女生中任意抽取两人对她们的答题情况进行全程研究,记甲、乙两女生被抽到的人数为X,求X的分布列及数学期望E(X).
参考公式和数据:${K^2}=\frac{{n{{({ad-bc})}^2}}}{{({a+b})({c+d})({a+c})({b+d})}}$
| P(k2≥k) | 0.10 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.001 |
| k | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 10.828 |
| A. | 80 | B. | 120 | C. | 160 | D. | 180 |
| A. | -$\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{2}{5}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{5}}{3}$ |