题目内容
18.已知定点F(1,0),定直线l:x=4,动点P到点F的距离与到直线l的距离之比等于$\frac{1}{2}$.(Ⅰ)求动点P的轨迹E的方程;
(Ⅱ)设轨迹E与x轴负半轴交于点A,过点F作不与x轴重合的直线交轨迹E于两点B、C,直线AB、AC分别交直线l于点M、N.试问:在x轴上是否存在定点Q,使得$\overrightarrow{QM}•\overrightarrow{QN}=0$?若存在,求出定点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
分析 (Ⅰ)设点P(x,y),由条件列出方程,两边平方,并化简方程,即可得到;
(Ⅱ)设BC的方程为x=my+1,代入椭圆方程,整理得(3m2+4)y2+6my-9=0,求出M,N的坐标,利用条件,即可得出结论.
解答 解:(Ⅰ)设点P(x,y),依题意,有$\frac{\sqrt{(x-1)^{2}+{y}^{2}}}{|x-4|}$=$\frac{1}{2}$
两边平方,整理得$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1.
所以动点P的轨迹E的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1.
(Ⅱ)设BC的方程为x=my+1,代入椭圆方程,整理得(3m2+4)y2+6my-9=0,
设B(my1+1,y1),C(my2+1,y2),Q(x0,0),则y1+y2=-$\frac{6m}{3{m}^{2}+4}$,y1y2=-$\frac{9}{3{m}^{2}+4}$,
∵A(-2,0),∴直线AB的方程为y=$\frac{{y}_{1}}{m{y}_{1}+3}$(x+2),直线AC的方程为y=$\frac{{y}_{2}}{m{y}_{2}+3}$(x+2),
从而M(4,$\frac{6{y}_{1}}{m{y}_{1}+3}$),N(4,$\frac{6{y}_{2}}{m{y}_{2}+3}$),
∴$\overrightarrow{QM}$$•\overrightarrow{QN}$=$({x}_{0}-4)^{2}$+$\frac{36{y}_{1}{y}_{2}}{(m{y}_{1}+3)(m{y}_{2}+3)}$=$({x}_{0}-4)^{2}$-9,
∴$({x}_{0}-4)^{2}$=9即x0,=1或7时,$\overrightarrow{QM}$$•\overrightarrow{QN}$=0,
综上所述,在x轴上存在定点Q(1,0)或(7,0),使得$\overrightarrow{QM}$$•\overrightarrow{QN}$=0.
点评 本题考查轨迹方程,考查直线与椭圆的位置关系,考查向量知识的运用,属于中档题.
阅读快车系列答案| A. | 2 | B. | $-\frac{15}{2}$ | C. | $\frac{15}{2}$ | D. | -2 |
| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{3}{4}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{3}{5}$ |
如图一,在边长为2的等边三角形ABC中,D、E、F分别是BC、AB、AC的中点,将△ABD沿AD折起,得到如图二所示的三棱锥A-BCD,其中$BC=\sqrt{2}$.