题目内容
3.平面上两定点F1(-1,0),F2(1,0),动点P满足|PF1|+|PF2|=k(1)求动点P的轨迹;
(2)当k=4时,动点P的轨迹为曲线C,已知$M(-\frac{1}{2},0)$,过M的动直线l(斜率存在且不为0)与曲线C交于P,Q两点,S(2,0),直线l1:x=-3,SP,SQ分别与l1交于A,B两点.A,B,P,Q坐标分别为A(xA,yA),B(xB,yB),P(xP,yP),Q(xQ,yQ),求证:$\frac{{\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}}}{{\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}}}$为定值,并求出此定值.
分析 (1)分类讨论,可求动点P的轨迹;
(2)当k=4时,动点P的轨迹方程为:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,与直线PQ联立,求出斜率,利用斜率关系,即可证明结论.
解答 解:(1)由题意:当k<2时,动点P不表示任何图形;
当k=2时,动点P的轨迹是线段;
当k>2时,动点P的轨迹是椭圆.
(2)当k=4时,动点P的轨迹方程为:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,
设$PQ:x=ny-\frac{1}{2}(n≠0)$,则$\left\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ x=ny-\frac{1}{2}\end{array}\right.$可得:$(3{n^2}+4){y^2}-3ny-\frac{45}{4}=0$
∴${y_P}+{y_Q}=\frac{3n}{{3{n^2}+4}},{y_P}•{y_Q}=-\frac{{\frac{45}{4}}}{{3{n^2}+4}}$
∴$\frac{{{y_P}+{y_Q}}}{{{y_P}•{y_Q}}}=\frac{{\frac{3n}{{3{n^2}+4}}}}{{-\frac{{\frac{45}{4}}}{{3{n^2}+4}}}}=-\frac{4n}{15}$∴$\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}=-\frac{4n}{15}$
又点P,Q在直线PQ上,
∴${x_P}=n{y_P}-\frac{1}{2},{x_Q}=n{y_Q}-\frac{1}{2}$,∴${k_{SP}}=\frac{y_P}{{{x_P}-2}}=\frac{y_P}{{n{y_P}-\frac{5}{2}}}$,
同理:${k_{SQ}}=\frac{y_Q}{{{x_Q}-2}}=\frac{y_Q}{{n{y_Q}-\frac{5}{2}}}$,又${k_{SA}}=\frac{y_A}{-5};{k_{SB}}=\frac{y_B}{-5}$
由kSP=kSA;kSQ=kSB
则$\frac{y_P}{{n{y_P}-\frac{5}{2}}}=\frac{y_A}{-5}$,则$\frac{1}{y_A}=\frac{{\frac{5}{2}-n{y_P}}}{{5{y_P}}}=\frac{1}{{2{y_P}}}-\frac{n}{5}$
同理:$\frac{1}{y_B}$=$\frac{1}{{2{y_Q}}}-\frac{n}{5}$
∴$\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q})-\frac{2n}{5}=-\frac{8n}{15}$,
∴$\frac{{\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}}}{{\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}}}=2$.
点评 本题考查轨迹方程,考查分类讨论的数学思想,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
| A. | C>b>a | B. | b>c>a | C. | b>a>c | D. | a>b>c |
| A. | A∩B=∅ | B. | ∁AB=B | C. | A⊆B | D. | B$\begin{array}{l}?\\≠\end{array}$A |
| A. | $[\frac{ln3}{3},\frac{1}{e})$ | B. | $[\frac{ln3}{3},\frac{1}{2e})$ | C. | $(0,\frac{1}{e})$ | D. | $(0,\frac{1}{2e})$ |
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |