19.已知橢圓$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右頂點(diǎn)分別為A1,A2,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,離心率為$\frac{1}{2}$,點(diǎn)B(4,0),F(xiàn)2為線段A1B的中點(diǎn).
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)若過(guò)點(diǎn)B且斜率不為0的直線l與橢圓C交于M,N兩點(diǎn),已知直線A1M與A2N相交于點(diǎn)G,求證:以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.

分析 (Ⅰ)設(shè)點(diǎn)A1(-a,0),F(xiàn)2(c,0),推導(dǎo)出a=4-2c,由橢圓的離心率$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$,得a=2c,由此能求出橢圓C的方程.
(Ⅱ)法一:要證以G點(diǎn)為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.只需證xG=1,聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}y=k(x-4)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{array}\right.$,得:(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理、直線方程,結(jié)合已知條件能證明以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.
法二:要證以G點(diǎn)為圓心,即證xG=1,設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),G(x3,y3),x1,x2,x3兩兩不等,由B,M,N三點(diǎn)共線,得2x1x2-5(x1+x2)+8=0.再由A1,M,G三點(diǎn)共線,A2,N,G三點(diǎn)共線,推導(dǎo)出x3=1,由此能證明以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.
法三:設(shè)l的方程為y=k(x-4),M(x1,y1),N(x2,y2).由$\left\{{\begin{array}{l}{y=k(x-4)}\\{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1}\end{array}}\right.$得(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理、三點(diǎn)共線,結(jié)合已知條件,能證明以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.

解答 解:(Ⅰ)設(shè)點(diǎn)A1(-a,0),F(xiàn)2(c,0),由題意可知:$c=\frac{-a+4}{2}$,即a=4-2c①
又因?yàn)闄E圓的離心率$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$,即a=2c②
聯(lián)立方程①②可得:a=2,c=1,則b2=a2-c2=3
所以橢圓C的方程為$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.-------(6分)
證明:(Ⅱ)證法一:要證以G點(diǎn)為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.
只需證GF2⊥x軸,即證xG=1.-------(7分)
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}y=k(x-4)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{array}\right.$
可得:(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0,△>0.
由韋達(dá)定理可得:${x_1}+{x_2}=\frac{{32{k^2}}}{{3+4{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{64{k^2}-12}}{{3+4{k^2}}}$(*)-------(9分)
因?yàn)橹本${l_{{A_1}M}}:y=\frac{y_1}{{{x_1}+2}}(x+2)$,${l_{{A_2}N}}:y=\frac{y_2}{{{x_2}-2}}(x-2)$
即證:$\frac{{3{y_1}}}{{{x_1}+2}}=\frac{{-{y_2}}}{{{x_2}-2}}$,即3k(x1-4)•(x2-2)=-k(x2-4)•(x1+2).
即證4x1x2-10(x1+x2)+16=0.-------(11分)
將(*)代入上式可得$\frac{{4•(64{k^2}-12)}}{{3+4{k^2}}}-\frac{{10×32{k^2}}}{{3+4{k^2}}}+16=0?16{k^2}-3-20{k^2}+3+4{k^2}=0$.
此式明顯成立,原命題得證.
所以以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.-------(12分)
證法二:要證以G點(diǎn)為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.
只需證GF2⊥x軸,即證xG=1.-------(7分)
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),G(x3,y3),x1,x2,x3兩兩不等,
因?yàn)锽,M,N三點(diǎn)共線,所以$\frac{y_1}{{{x_1}-4}}=\frac{y_2}{{{x_2}-4}}⇒\frac{{{y_1}^2}}{{{{({x_1}-4)}^2}}}=\frac{{{y_2}^2}}{{{{({x_2}-4)}^2}}}⇒\frac{{3(1-\frac{x_1^2}{4})}}{{{{({x_1}-4)}^2}}}=\frac{{3(1-\frac{x_2^2}{4})}}{{{{({x_2}-4)}^2}}}$,
整理得2x1x2-5(x1+x2)+8=0.-------(8分)
又A1,M,G三點(diǎn)共線,有:$\frac{y_3}{{{x_3}+2}}=\frac{y_1}{{{x_1}+2}}$①
又A2,N,G三點(diǎn)共線,有:$\frac{y_3}{{{x_3}-2}}=\frac{y_2}{{{x_2}-2}}$②
①與②兩式相除得:$\frac{{{x_3}+2}}{{{x_3}-2}}=\frac{{{y_2}({x_1}+2)}}{{{y_1}({x_2}-2)}}⇒{(\frac{{{x_3}+2}}{{{x_3}-2}})^2}=\frac{{{y_2}^2{{({x_1}+2)}^2}}}{{{y_1}^2{{({x_2}-2)}^2}}}=\frac{{3(1-\frac{x_2^2}{4}){{({x_1}+2)}^2}}}{{3(1-\frac{x_1^2}{4}){{({x_2}-2)}^2}}}=\frac{{({x_2}+2)({x_1}+2)}}{{({x_1}-2)({x_2}-2)}}$
即${(\frac{{{x_3}+2}}{{{x_3}-2}})^2}=\frac{{({x_2}+2)({x_1}+2)}}{{({x_1}-2)({x_2}-2)}}=\frac{{{x_1}{x_2}+2({x_1}+{x_2})+4}}{{{x_1}{x_2}-2({x_1}+{x_2})+4}}$,-------(10分)
將2x1x2-5(x1+x2)+8=0即${x_1}{x_2}=\frac{5}{2}({x_1}+{x_2})-4=0$代入得${(\frac{{{x_3}+2}}{{{x_3}-2}})^2}=9$,
解得x3=4(舍去)或x3=1.-------(11分)
所以GF2⊥x軸,即以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.-------(12分)
證法三:由題意l與x軸不垂直,設(shè)l的方程為y=k(x-4),M(x1,y1),N(x2,y2).
由$\left\{{\begin{array}{l}{y=k(x-4)}\\{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1}\end{array}}\right.$得(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0,△>0.
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),G(x3,y3),x1,x2,x3兩兩不等,
則${x_1}+{x_2}=\frac{{32{k^2}}}{{3+4{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{64{k^2}-12}}{{3+4{k^2}}}$,$|{x_1}-{x_2}|=\sqrt{{{({x_1}+{x_2})}^2}-4{x_1}{x_2}}=\frac{{12\sqrt{1-4{k^2}}}}{{3+4{k^2}}}$-----(9分)
由A1,M,G三點(diǎn)共線,有:$\frac{y_3}{{{x_3}+2}}=\frac{y_1}{{{x_1}+2}}$①
由A2,N,G三點(diǎn)共線,有:$\frac{y_3}{{{x_3}-2}}=\frac{y_2}{{{x_2}-2}}$②,
①與②兩式相除得:$\frac{{{x_3}+2}}{{{x_3}-2}}=\frac{{{y_2}({x_1}+2)}}{{{y_1}({x_2}-2)}}=\frac{{k({x_2}-4)({x_1}+2)}}{{k({x_1}-4)({x_2}-2)}}=\frac{{{x_1}{x_2}-({x_1}+{x_2})+3({x_1}-{x_2})-8}}{{{x_1}{x_2}-3({x_1}+{x_2})+({x_1}-{x_2})+8}}=-\frac{1}{3}$.-------(10分)
解得x3=4(舍去)或x3=1,-------(11分)
所以GF2⊥x軸,即以點(diǎn)G為圓心,GF2的長(zhǎng)為半徑的圓總與x軸相切.-------(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查圓總與x軸相切的證明,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意根的判別式、韋達(dá)定理、直線方程、三點(diǎn)共線、橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

9.我國(guó)古代數(shù)學(xué)家祖暅?zhǔn)侵麛?shù)學(xué)家祖沖之之子,祖暅原理敘述道:“夫疊棋成立積,緣冪勢(shì)既同,則積不容異.”意思是:夾在兩個(gè)平行平面之間的兩個(gè)幾何體被平行于這兩個(gè)平行平面的任意平面所截,如果截得的兩個(gè)截面面積總相等,那么這兩個(gè)幾何體的體積相等.其最著名之處是解決了“牟合方蓋”中的體積問(wèn)題,其核心過(guò)程為:如下圖正方體ABCD-A1B1C1D1,求圖中四分之一圓柱體BB1C1-AA1D1和四分之一圓柱體AA1B1-DD1C1公共部分的體積V,若圖中正方體的棱長(zhǎng)為2,則V=( 。  
(在高度h處的截面:用平行于正方體上下底面的平面去截,記截得兩圓柱體公共部分所得面積為S1,截得正方體所得面積為S2,截得錐體所得面積為S3,${S_1}={R^2}-{h^2}$,${S_2}={R^2}$⇒S2-S1=S3
A.$\frac{16}{3}$B.$\frac{8}{3}$C.8D.$\frac{8π}{3}$

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10.如圖,在正方形ABCD中,點(diǎn)E,F(xiàn)分別是AB,BC的中點(diǎn),將△AED,△DCF分別沿DE,DF折起,使A,C兩點(diǎn)重合于P.設(shè)EF與BD交于點(diǎn)O,過(guò)點(diǎn)P作PH⊥BD,垂足為H.
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7.某次運(yùn)動(dòng)會(huì)的游泳比賽中,已知5名游泳運(yùn)動(dòng)員中有1名運(yùn)動(dòng)員服用過(guò)興奮劑,需要通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)蛞簛?lái)確定因服用過(guò)興奮劑而違規(guī)的運(yùn)動(dòng)員,尿液檢驗(yàn)結(jié)果呈陽(yáng)性的即為服用過(guò)興奮劑的運(yùn)動(dòng)員,呈陰性則沒(méi)有服用過(guò)興奮劑,組委會(huì)提供兩種檢驗(yàn)方法:
方案A:逐個(gè)檢驗(yàn),直到能確定服用過(guò)興奮劑的運(yùn)動(dòng)員為止.
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(Ⅰ)求依方案A所需檢驗(yàn)次數(shù)不少于依方案B所需檢驗(yàn)次數(shù)的概率;
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14.已知橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1({a>b>0})$的離心率為$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,其左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,點(diǎn)P是坐標(biāo)平面內(nèi)一點(diǎn),且$|{\overrightarrow{OP}}|=\frac{{\sqrt{7}}}{2},\overrightarrow{P{F_1}}•{\overrightarrow{PF}_2}=\frac{3}{4}$,其中O為坐標(biāo)原點(diǎn).
(1)求橢圓C的方程;
(2)過(guò)點(diǎn)$S({0,\frac{1}{3}})$,且斜率為k的直線l交橢圓于A,B兩點(diǎn),在y軸上是否存在定點(diǎn)M,使得以AB為直徑的圓恒過(guò)這個(gè)定點(diǎn)?若存在,求出點(diǎn)M的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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4.已知橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的左、右頂點(diǎn)分別為A1,A2,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,離心率為$\frac{1}{2}$,點(diǎn)B(4,0),F(xiàn)2為線段A1B的中點(diǎn).
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)若過(guò)點(diǎn)B且斜率不為0的直線l與橢圓C的交于M,N兩點(diǎn),已知直線A1M與A2N相交于點(diǎn)G,試判斷點(diǎn)G是否在定直線上?若是,請(qǐng)求出定直線的方程;若不是,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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11.已知圓 C:(x-a)2+(y-2)2=4(a>0),若傾斜角為45°的直線l過(guò)拋物線y2=-12x 的焦點(diǎn),且直線l被圓C截得的弦長(zhǎng)為2$\sqrt{3}$,則a等于( 。
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8.已知函數(shù)f(x)=xlnx-$\frac{a}{2}$x2(a∈R).
(1)若x>0,恒有f(x)≤x成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)若a=0,求f(x)在區(qū)間[t,t+2](t>0)上的最小值;
(3)若函數(shù)g(x)=f(x)-x有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,求證:$\frac{1}{ln{x}_{1}}$+$\frac{1}{ln{x}_{2}}$>2ae.

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