题目内容
19.已知动点M(x,y)满足:$\sqrt{(x+1)^{2}+{y}^{2}}$+$\sqrt{(x-1)^{2}+{y}^{2}}$=2$\sqrt{2}$,M的轨迹为曲线E.(Ⅰ)求E的方程;
(Ⅱ)过点F(1,0)作直线l交曲线E于P,Q两点,交y轴于R点,若$\overrightarrow{RP}$=λ1$\overrightarrow{PF}$,$\overrightarrow{RQ}$=λ2$\overrightarrow{QF}$,求证:λ1+λ2为定值.
分析 (Ⅰ)由已知,可得动点N的轨迹是以C(-1,0),A(1,0)为焦点的椭圆,根据定义可得,a、c,可得曲线E的方程;
(Ⅱ)设P(x1,y1),Q(x2,y2),R(0,y0),由$\overrightarrow{RP}$=λ1$\overrightarrow{PF}$,${x}_{1}=\frac{{λ}_{1}}{1+{λ}_{1}},{y}_{1}=\frac{{y}_{0}}{1+{λ}_{1}}$,点P在曲线E上可得${{λ}_{1}}^{2}+4{λ}_{1}+2-2{{y}_{0}}^{2}=0$…①,同理可得:${{λ}_{2}}^{2}+4{λ}_{2}+2-2{{y}_{0}}^{2}=0$…②
由①②可得λ1、λ2是方程x2+4x+2-2y02=0的两个根,λ1+λ2为定值-4.
解答 解:(Ⅰ)由$\sqrt{(x+1)^{2}+{y}^{2}}$+$\sqrt{(x-1)^{2}+{y}^{2}}$=2$\sqrt{2}$,可得点M(x,y)到定点A(-1,0),B(1,0)的距离等于之和等于2$\sqrt{2}$.
且AB$<2\sqrt{2}$,所以动点N的轨迹是以C(-1,0),A(1,0)为焦点的椭圆,
且长轴长为2$\sqrt{2}$,焦距2c=2,所以,c=1,b=1,
曲线E的方程为:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$;
(Ⅱ)设P(x1,y1),Q(x2,y2),R(0,y0),
由$\overrightarrow{RP}$=λ1$\overrightarrow{PF}$,(x1,y1-y0)=λ1(1-x1,-y1),∴${x}_{1}=\frac{{λ}_{1}}{1+{λ}_{1}},{y}_{1}=\frac{{y}_{0}}{1+{λ}_{1}}$,
∵过点F(1,0)作直线l交曲线E于P,∴$\frac{1}{2}(\frac{{λ}_{1}}{1+{λ}_{1}})^{2}+(\frac{{y}_{0}}{1+{λ}_{1}})^{2}=1$,
∴${{λ}_{1}}^{2}+4{λ}_{1}+2-2{{y}_{0}}^{2}=0$…①
同理可得:${{λ}_{2}}^{2}+4{λ}_{2}+2-2{{y}_{0}}^{2}=0$…②
由①②可得λ1、λ2是方程x2+4x+2-2y02=0的两个根,
∴λ1+λ2为定值-4.
点评 本题考查了动点的轨迹问题,以及定值问题,转化思想是解题的关键,属于中档题.
已知一个几何体的三视图如图所示,其中俯视图为半圆面,则该几何体的体积为( )| A. | 4π | B. | 2π | C. | π | D. | $\frac{π}{3}$ |
| A. | {x|2≤x<6} | B. | {x|0≤x<6} | C. | {0,1,2,3,4,5} | D. | {2,3,4,5} |
| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 |
(2)数列{xn}满足x1=2,且对任意n∈N*,点(xn,xn+1)都在函数y=f(x)的图象上,求x1+x2+…+x4n;
(3)若y=f(x)=Asin(ωx+φ)+b,其中A>0,0<ω<π,0<φ<π,0<b<3,求此函数的解析式,并求f(1)+f(2)+…+f(3n)(n∈N*).