18.若直線l:y=kx+m與雙曲線$\frac{{x}^{2}}{4}$-y2=1交于E、F(不重合左右頂點(diǎn)),且EF為直徑的圓過雙曲線的右頂點(diǎn)D.證明:直線l過定點(diǎn).

分析 設(shè)E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y2) 聯(lián)立y=kx+m與雙曲線$\frac{{x}^{2}}{4}$-y2=1,得(4k2-1)x2+8kmx+4(m2+1)=0,由△=(8km)2-4(4m2+4)(4k2-1)>0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理結(jié)合已知條件能證明直線l的方程為y=k(x-$\frac{10}{3}$),過定點(diǎn)($\frac{10}{3}$,0).

解答 證明:設(shè)E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y2),
聯(lián)立y=kx+m與雙曲線$\frac{{x}^{2}}{4}$-y2=1,
得(4k2-1)x2+8kmx+4(m2+1)=0,
△=(8km)2-4(4m2+4)(4k2-1)>0,
即4k2-m2-1<0.
則$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}=-\frac{8km}{4{k}^{2}-1}}\\{{x}_{1}{x}_{2}=\frac{4{m}^{2}+4}{4{k}^{2}-1}}\end{array}\right.$,
又y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2
∵以EF為直徑的圓過雙曲線C的右頂點(diǎn)D(2,0)
∴$\overrightarrow{DE}$•$\overrightarrow{DF}$=0,即(x1-2,y1)•(x2-2,y2)=0,
即有(1+k2)x1x2+(km-2)(x1+x2)+m2+4=0,
∴(k2+1)•$\frac{4{m}^{2}+4}{4{k}^{2}-1}$+(km-2)•$\frac{-8km}{4{k}^{2}-1}$+m2+4=0,
化簡,得3m2+16km+20k2=0,
∴m1=-2k,m2=-$\frac{10}{3}$,且均滿足4k2-m2-1<0,
當(dāng)m1=-2k時(shí),直線l的方程為y=k(x-2),
直線過定點(diǎn)(2,0),與已知矛盾.
當(dāng)m2=-$\frac{10}{3}$k時(shí),直線l的方程為y=k(x-$\frac{10}{3}$),
過定點(diǎn)($\frac{10}{3}$,0).

點(diǎn)評(píng) 本題考查雙曲線的方程的運(yùn)用和直線l過定點(diǎn)的求法,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意挖掘題設(shè)中的隱含條件,聯(lián)立方程運(yùn)用韋達(dá)定理,合理地進(jìn)行等價(jià)轉(zhuǎn)化.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$B.$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$C.$(-\frac{{\sqrt{6}}}{3},\frac{{\sqrt{6}}}{3})$D.(-$\frac{\sqrt{6}}{2}$,-1]∪[1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$)

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A.$\sqrt{2}$B.$\sqrt{5}$C.2D.2$\sqrt{5}$

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