分析 (1)通過(guò)ACBD為正方形可知直線l1和l2的方程為y=x和y=-x,進(jìn)而聯(lián)立直線與橢圓方程,利用對(duì)稱性即得結(jié)論;
(2)通過(guò)妨設(shè)直線l1的方程為y=kx,則直線l2的方程為y=-kx,設(shè)P(x0,y0),利用點(diǎn)到直線的距離公式及$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{^{2}}$=1,整理可知${o2ntcgo_{1}}^{2}$+${cfm8msy_{2}}^{2}$的表達(dá)式,進(jìn)而利用d12+d22為定值計(jì)算即得結(jié)論;
(3)通過(guò)設(shè)AC與圓x2+y2=1相切的切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0),聯(lián)立切線AC的方程與橢圓方程,分x0=0或y0=0、x0≠0或y0≠0兩種情況討論即可.
解答 解:(1)∵ACBD為正方形,
∴直線l1和l2的方程為y=x和y=-x,
設(shè)點(diǎn)A、B的坐標(biāo)為(x1,y1)、(x2,y2),
解方程組$\left\{\begin{array}{l}{y=x}\\{\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1}\end{array}\right.$,得${{x}_{1}}^{2}$=${{x}_{2}}^{2}$=$\frac{{a}^{2}^{2}}{{a}^{2}+^{2}}$,
由對(duì)稱性可知,S=4${{x}_{1}}^{2}$=$\frac{4{a}^{2}^{2}}{{a}^{2}+^{2}}$;
(2)由題意,不妨設(shè)直線l1的方程為y=kx,則直線l2的方程為y=-kx,
設(shè)P(x0,y0),則$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{^{2}}$=1,
又∵d1=$\frac{|k{x}_{0}-{y}_{0}|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,d2=$\frac{|k{x}_{0}+{y}_{0}|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
∴${hludgmx_{1}}^{2}$+${zirxefm_{2}}^{2}$=$\frac{(k{x}_{0}-{y}_{0})^{2}}{1+{k}^{2}}$+$\frac{(k{x}_{0}+{y}_{0})^{2}}{1+{k}^{2}}$=$\frac{2{k}^{2}{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}{1+{k}^{2}}$,
將${{y}_{0}}^{2}$=b2(1-$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{{a}^{2}}$)代入上式,
得${vej3f2h_{1}}^{2}$+${c33ryh8_{2}}^{2}$=$\frac{2({k}^{2}-\frac{^{2}}{{a}^{2}}){{x}_{0}}^{2}+2^{2}}{1+{k}^{2}}$,
∵d12+d22為定值,
∴k2-$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$=0,即k=±$\frac{a}$,
于是直線l1和l2的斜率分別為$\frac{a}$和-$\frac{a}$,此時(shí)${b8b73p3_{1}}^{2}$+${pwzgqzf_{2}}^{2}$=$\frac{2{a}^{2}^{2}}{{a}^{2}+^{2}}$;
(3)設(shè)AC與圓x2+y2=1相切的切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0),
則切線AC的方程為:x0x+y0y=1,
點(diǎn)A、C的坐標(biāo)為(x1,y1)、(x2,y2)為方程組$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{0}x+{y}_{0}y=1}\\{\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1}\end{array}\right.$的實(shí)數(shù)解.
①當(dāng)x0=0或y0=0時(shí),ACBD均為正方形,
橢圓均過(guò)點(diǎn)(1,1),于是有$\frac{1}{{a}^{2}}$+$\frac{1}{^{2}}$=1;
②當(dāng)x0≠0或y0≠0時(shí),將y=$\frac{1}{{y}_{0}}$(1-x0x)代入$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1,
整理得:(a2${{x}_{0}}^{2}$+b2${{y}_{0}}^{2}$)x2-2a2x0x-a2(1+b2${{y}_{0}}^{2}$)=0,
由韋達(dá)定理可知x1x2=$\frac{{a}^{2}(1-^{2}{{y}_{0}}^{2})}{{a}^{2}{{x}_{0}}^{2}+^{2}{{y}_{0}}^{2}}$,
同理可知y1y2=$\frac{^{2}(1-{a}^{2}{{x}_{0}}^{2})}{{a}^{2}{{x}_{0}}^{2}+^{2}{{y}_{0}}^{2}}$,
∵ACBD為菱形,
∴AO⊥CO,即x1x2+y1y2=0,
∴$\frac{{a}^{2}(1-^{2}{{y}_{0}}^{2})}{{a}^{2}{{x}_{0}}^{2}+^{2}{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{^{2}(1-{a}^{2}{{x}_{0}}^{2})}{{a}^{2}{{x}_{0}}^{2}+^{2}{{y}_{0}}^{2}}$=0,
整理得:a2+b2=a2b2(${{x}_{0}}^{2}$+${{y}_{0}}^{2}$),
又∵${{x}_{0}}^{2}$+${{y}_{0}}^{2}$=1,
∴a2+b2=a2b2,即$\frac{1}{{a}^{2}}$+$\frac{1}{^{2}}$=1;
綜上所述,a,b滿足的關(guān)系式為$\frac{1}{{a}^{2}}$+$\frac{1}{^{2}}$=1.
點(diǎn)評(píng) 本題是一道直線與圓錐曲線的綜合題,考查分類討論的思想,考查運(yùn)算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2017屆廣西南寧二中等校高三8月聯(lián)考數(shù)學(xué)(理)試卷(解析版) 題型:選擇題
某同學(xué)寒假期間對(duì)其30位親屬的飲食習(xí)慣進(jìn)行了一次調(diào)查,列出了如下列聯(lián)表:
偏愛(ài)蔬菜 | 偏愛(ài)肉類 | 合計(jì) | |
50歲以下 | 4 | 8 | 12 |
50歲以上 | 16 | 2 | 18 |
合計(jì) | 20 | 10 | 30 |
則可以說(shuō)其親屬的飲食習(xí)慣與年齡有關(guān)的把握為( )
A.90% B.95% C.99% D.99.9%
附:參考公式和臨界值表
0.050 | 0.010 | 0.001 | |
3.841 | 6.635 | 10.828 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2016-2017學(xué)年新疆庫(kù)爾勒市高二上學(xué)期分班考試數(shù)學(xué)(理)試卷(解析版) 題型:選擇題
已知角終邊與單位圓的交點(diǎn)為,則( )
A. B. C. D.
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對(duì)于任意實(shí)數(shù),直線與圓的位置關(guān)系是________
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2016-2017學(xué)年河北省高二8月月考數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:選擇題
在棱長(zhǎng)為1的正方體上,分別用過(guò)公共頂點(diǎn)的三條棱中點(diǎn)的平面截該正方體,則截去8個(gè)三棱錐后,剩下的幾何體的體積是( )
A. B. C. D.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | [-2,2] | B. | (-∞,-2]∪[2,+∞) | C. | [-$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$] | D. | (-∞,-$\frac{1}{2}$]∪[$\frac{1}{2}$,+∞) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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