分析 (Ⅰ)求出圓N的圓心坐標(biāo)為N($-\sqrt{3}$,0),半徑為$2\sqrt{6}$,|MP|=|MQ|,得到|MN|+|MQ|=|MN|+|MP|=|NP|=$2\sqrt{6}$>|NQ|,利用橢圓的定義,求解點(diǎn)M的軌跡C的方程.
(Ⅱ)當(dāng)直線的斜率存在時(shí),設(shè)直線l為y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),聯(lián)立直線與橢圓的方程,得$\left\{\begin{array}{l}{x^2}+2{y^2}=6\\ y=kx+m\end{array}\right.$消去y,通過直線與橢圓有兩個(gè)不同的交點(diǎn),利用判別式以及韋達(dá)定理,通過$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$,求解即可,當(dāng)直線的斜率不存在時(shí),直線為x=m,驗(yàn)證求解即可.
解答 (本小題滿分12分)
解:(Ⅰ)依題意可得:圓N的圓心坐標(biāo)為N($-\sqrt{3}$,0),半徑為$2\sqrt{6}$,|MP|=|MQ|,…(1分)
則|MN|+|MQ|=|MN|+|MP|=|NP|=$2\sqrt{6}$>|NQ|…(2分)
根據(jù)橢圓的定義,點(diǎn)M的軌跡是以N、Q為焦點(diǎn),長軸長為$2\sqrt{6}$的橢圓,
即2a=$2\sqrt{6}$,2c=$2\sqrt{3}$,∴b=$\sqrt{{a^2}-{c^2}}=\sqrt{3}$.…(3分)
所以點(diǎn)M的軌跡C的方程為:$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$.…(4分)
(Ⅱ)當(dāng)直線的斜率存在時(shí),設(shè)直線l為y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),聯(lián)立直線與橢圓的方程,
得$\left\{\begin{array}{l}{x^2}+2{y^2}=6\\ y=kx+m\end{array}\right.$消去y并整理得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-6=0.…(6分)
因?yàn)橹本與橢圓有兩個(gè)不同的交點(diǎn),所以
△=16k2m2-4(1+2k2)(2m2-6)>0,化簡得:m2<6k2+3①…(7分)
由韋達(dá)定理得:${x_1}+{x_2}=\frac{-4km}{{1+2{k^2}}},\;\;\;{x_1}•{x_2}=\frac{{2{m^2}-6}}{{1+2{k^2}}}$.…(8分)
∴${y_1}•{y_2}=(k{x_1}+m)(k{x_2}+m)=\frac{{{m^2}-6{k^2}}}{{1+2{k^2}}}$.
∵$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$,∴x1x2+y1y2=0,即$\frac{{2{m^2}-6}}{{1+2{k^2}}}+\frac{{{m^2}-6{k^2}}}{{1+2{k^2}}}=0$,…(9分)
整理得m2=2k2+2滿足①式,∴$\frac{|m|}{{\sqrt{{k^2}+1}}}=\sqrt{2}$,即原點(diǎn)到直線l為的距離是$\sqrt{2}$,
∴直線l與圓x2+y2=2相切.…(10分)
當(dāng)直線的斜率不存在時(shí),直線為x=m,與橢圓C交點(diǎn)為A(m,$\sqrt{\frac{{6-{m^2}}}{2}}$),B(m,$-\sqrt{\frac{{6-{m^2}}}{2}}$)∵$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$,∴${m^2}-3+\frac{m^2}{2}=0⇒m=±\sqrt{2}$.
此時(shí)直線為x=$±\sqrt{2}$,顯然也與圓x2+y2=2相切.…(11分)
綜上,直線l與定圓E:x2+y2=2相切.…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查圓錐曲線的綜合應(yīng)用,軌跡方程的求法,直線與橢圓以及直線與圓的群眾關(guān)心的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想以及計(jì)算能力.
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