题目内容
18.已知椭圆C:$\frac{x^2}{4}+{y^2}$=1,过点D(0,4)的直线l与椭圆C交于不同两点M,N(M在D,N之间),有以下四个结论:①若$\left\{{\begin{array}{l}{{x^'}=x}\\{{y^'}=2y}\end{array}}$,椭圆C变成曲线E,则曲线E的面积为4π;
②若A是椭圆C的右顶点,且∠MAN的角平分线是x轴,则直线l的斜率为-2;
③若以MN为直径的圆过原点O,则直线l的斜率为±2$\sqrt{5}$;
④若$\overrightarrow{DN}=λ\overrightarrow{DM}$,则λ的取值范围是1<λ≤$\frac{5}{3}$.
其中正确的序号是①④.
分析 由变换可知,曲线E是一个圆:x2+y2=4,PN′与QM′是此圆的两条相交弦,P(0,2),Q(0,-2),设l的方程:x=k(y-4),代入椭圆方程,则PN′:y-2=$\frac{{y}_{2}-2}{{x}_{2}}$•x,即y-2=$\frac{{y}_{2}-2}{k({y}_{2}-4)}$•x,PM′:y+2=$\frac{{y}_{1}+2}{{x}_{1}}$•x,即y+2=$\frac{{y}_{1}+2}{k({y}_{1}-4)}$•x,求得y=-$\frac{2{y}_{1}{y}_{2}-6{y}_{1}-2{y}_{2}}{{y}_{1}-3{y}_{2}+8}$,由(2y1•y2-6y1-2y2)+(y1-3y2+8)=0,y=1,即PN′与QM′交点在直线y=1上,故①正确.
显然,直线l的斜率存在且不为0,设l的方程:y=kx+4,代入椭圆方程,由韦达定理可知:x1+x2=-$\frac{32k}{1+4{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{60}{1+4{k}^{2}}$,由$\overrightarrow{OM}$•$\overrightarrow{ON}$=0,即x1•x2+y1•y2=0,代入即可求得直线l的斜率k的值,故②错误;
由椭圆的对称性,易知直线为y轴,斜率不存在,故③错误;
由题意可知:由$\overrightarrow{DN}=λ\overrightarrow{DM}$,解得:$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}=λ{x}_{1}}\\{{y}_{2}=4+λ({y}_{1}-4)}\end{array}\right.$,将点M,N在椭圆上,代入椭圆方程,求得y1=$\frac{15-17λ}{8λ}$,由椭圆的取值范围可知:-1≤y1≤1,即-1≤$\frac{15-17λ}{8λ}$≤1,即可求得λ的取值范围,故④正确;
解答 解:①由变换可知,曲线E是一个圆:x2+y2=4,PN′与QM′是此圆的两条相交弦,P(0,2),Q(0,-2),
设l的方程:x=k(y-4),M′(x1,y1),N′(x2,y2),
$\left\{\begin{array}{l}{x=k(y-4)}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,整理得:(1+k2)y2-8k2x+16k2-4=0,
则y1+y2=$\frac{8{k}^{2}}{1+{k}^{2}}$,y1•y2=$\frac{16{k}^{2}-4}{1+{k}^{2}}$,
PN′:y-2=$\frac{{y}_{2}-2}{{x}_{2}}$•x,即y-2=$\frac{{y}_{2}-2}{k({y}_{2}-4)}$•x,
PM′:y+2=$\frac{{y}_{1}+2}{{x}_{1}}$•x,即y+2=$\frac{{y}_{1}+2}{k({y}_{1}-4)}$•x,
二式相除,得:$\frac{y-2}{y+2}$=$\frac{({y}_{2}-2)({y}_{1}-4)}{({y}_{1}+2)({y}_{2}-4)}$,
∴y=-$\frac{2{y}_{1}{y}_{2}-6{y}_{1}-2{y}_{2}}{{y}_{1}-3{y}_{2}+8}$,
∵(2y1•y2-6y1-2y2)+(y1-3y2+8),
=2y1•y2-5(y1+y2)+8,
=2×$\frac{8{k}^{2}}{1+{k}^{2}}$-5×$\frac{8{k}^{2}}{1+{k}^{2}}$+8,
=0,
∴y=1,
即PN′与QM′交点在直线y=1上,故①正确.
②显然,直线l的斜率存在且不为0,设l的方程:y=kx+4,设M(x1,y1),N(x2,y2),
$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+4}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,整理得:(1+4k2)x2+32kx+60=0,
由韦达定理可知:x1+x2=-$\frac{32k}{1+4{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{60}{1+4{k}^{2}}$,
∵以MN为直径的圆过原点O,
∴$\overrightarrow{OM}$•$\overrightarrow{ON}$=0,即x1•x2+y1•y2=0,
y1•y2=(kx1+4)(kx2+4)=k2x1•x2+4k(x1+x2)+16,
即(1+k2)•$\frac{60}{1+4{k}^{2}}$+4k•(-$\frac{32k}{1+4{k}^{2}}$)+16=0,化简得:k2=19,解得:k=$\sqrt{19}$,故②错误;
③由椭圆的对称性,易知直线为y轴,斜率不存在,故③错误;
④设M(x1,y1),N(x2,y2),由$\overrightarrow{DN}=λ\overrightarrow{DM}$,解得:$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}=λ{x}_{1}}\\{{y}_{2}=4+λ({y}_{1}-4)}\end{array}\right.$,
由点M,N在椭圆上,则$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}^{2}+4{y}_{1}^{2}=4}\\{{x}_{2}^{2}+4{y}_{2}^{2}=4}\end{array}\right.$,
即$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}^{2}+4{y}_{1}^{2}=4}\\{(λ{x}_{1})^{2}+4(4+λ{y}_{1}-4λ)^{2}=4}\end{array}\right.$,消去${x}_{1}^{2}$,可得:y1=$\frac{15-17λ}{8λ}$,
由椭圆的取值范围可知:-1≤y1≤1,即-1≤$\frac{15-17λ}{8λ}$≤1,
又λ>1,解得:1<λ≤$\frac{5}{3}$,故④正确;
故答案为:①④.
点评 本题考查椭圆的标准方程及简单几何性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查韦达定理的综合应用,考查计算能力,属于难题.
| A. | $\frac{{\sqrt{2}}}{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{5}}}{3}$ |