题目内容
19.已知椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)经过点(0,$\sqrt{3}$),离心率为$\frac{1}{2}$,且F1、F2分别为椭圆的左右焦点.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)过点M(-4,0)作斜率为k(k≠0)的直线l,交椭圆C于B、D两点,N为BD中点,请说明存在实数k,使得以F1F2为直径的圆经过N点(不要求求出实数k).
分析 (I)由题意可得b=$\sqrt{3}$,运用离心率公式,以及a,b,c的关系,解方程可得a=2,即可得到椭圆C的方程;
(II)设B(x1,y1),D(x2,y2),线段BD的中点N(x0,y0),求得直线l的方程为:y=k(x+4),且k≠0.代入椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,运用中点坐标公式可得N的坐标,假设存在实数k,使得F1F2为直径的圆过N点,即F1N⊥F2N,运用直线的斜率之积为-1,化简整理可得k的方程,判断方程的解的情况,即可得到结论.
解答 解:(I)由椭圆经过点$(0,\sqrt{3})$,离心率为$\frac{1}{2}$,
可得e=$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,b=$\sqrt{3}$,a2-b2=c2,
解得$a=2,c=1,b=\sqrt{3}$.
可得椭圆C的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$;
(II)证明:设B(x1,y1),D(x2,y2),线段BD的中点N(x0,y0),
由题意可得直线l的方程为:y=k(x+4),且k≠0.
联立$\left\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ y=k(x+4)\end{array}\right.$,化为(3+4k2)x2+32k2x+64k2-12=0,
由△=(32k2)2-4(3+4k2)(64k2-12)>0,可得${k^2}<\frac{1}{4}$,且k≠0.
即有${x_1}+{x_2}=-\frac{{32{k^2}}}{{3+4{k^2}}}$,x1x2=$\frac{64{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$.
可得${x_o}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}=-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}$,${y_0}=k({x_o}+4)=\frac{12k}{{3+4{k^2}}}$,
假设存在实数k,使得F1F2为直径的圆过N点,即F1N⊥F2N,
则${k_{{F_1}N}}.{k_{{F_2}N}}_{\;}=-1$,
由${k_{{F_1}N}}=\frac{y_0}{{{x_0}+1}}=\frac{{\frac{12k}{{3+4{k^2}}}}}{{-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}+1}}=\frac{4k}{{1-4{k^2}}}$,
k${\;}_{{F}_{2}N}$=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}-1}$=$\frac{12k}{-20{k}^{2}-3}$,
则$\frac{4k}{1-4{k}^{2}}$•$\frac{12k}{-20{k}^{2}-3}$=-1,化为80k4+40k2-3=0,
设t=k2,则80t2+40t-3=0,
由于关于t的方程存在一正一负解,且80×$\frac{1}{16}$+40×$\frac{1}{4}$-3=12>0,
满足${k^2}<\frac{1}{4}$,且k≠0,则这样实数k存在.
即存在实数k,使得以F1F2为直径的圆过N点.
点评 本题考查椭圆方程的求法,注意运用离心率公式,考查存在性问题的解法,注意运用直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理和中点坐标公式和两直线垂直的条件:斜率之积为-1,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ |
| A. | i | B. | -1 | C. | 1 | D. | -i |
| A. | alnb>blna | B. | alnb<blna | C. | aeb>bea | D. | aeb<bea |