分析 (Ⅰ)由拋物線y2=4x的焦點(diǎn)為(1,0)與橢圓C的一個(gè)焦點(diǎn)重合,橢圓C短軸的一個(gè)端點(diǎn)和其兩個(gè)焦點(diǎn)構(gòu)成直角三角形,得到b=c=1,由此能求出橢圓C的方程和“相關(guān)圓”E的方程.
(Ⅱ)聯(lián)立方程組$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{x^2}{2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.$得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理、點(diǎn)到直線距離公式,結(jié)合已知條件能證明原點(diǎn)O到直線AB的距離為定值,并能求出m的取值范圍.
解答 解:(Ⅰ)因?yàn)槿魭佄锞y2=4x的焦點(diǎn)為(1,0)與橢圓C的一個(gè)焦點(diǎn)重合,所以c=1
又因?yàn)闄E圓C短軸的一個(gè)端點(diǎn)和其兩個(gè)焦點(diǎn)構(gòu)成直角三角形,所以b=c=1
故橢圓C的方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$,“相關(guān)圓”E的方程為${x^2}+{y^2}=\frac{2}{3}$…(4分)
證明:(Ⅱ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2)
聯(lián)立方程組$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{x^2}{2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.$得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0
△=16k2m2-4(1+2k2)(2m2-2)=8(2k2-m2+1)>0,即2k2-m2+1>0…(6分)
$\left\{{\begin{array}{l}{{x_1}+{x_2}=-\frac{4km}{{1+2{k^2}}}}\\{{x_1}{x_2}=\frac{{2{m^2}-2}}{{1+2{k^2}}}}\end{array}}\right.$,
${y_1}{y_2}=(k{x_1}+m)(k{x_2}+m)={k^2}{x_1}{x_2}+km({x_1}+{x_2})+{m^2}=\frac{{{k^2}(2{m^2}-2)}}{{1+2{k^2}}}-\frac{{4{k^2}{m^2}}}{{1+2{k^2}}}+{m^2}=\frac{{{m^2}-2{k^2}}}{{1+2{k^2}}}$
由條件OA⊥OB得3m2-2k2-2=0…(8分)
所以原點(diǎn)O到直線l的距離是$d=\frac{|m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}=\sqrt{\frac{m^2}{{1+{k^2}}}}$
由3m2-2k2-2=0得$d=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$為定值.…(10分)
此時(shí)要滿足△>0,即2k2-m2+1>0,又${k^2}=\frac{{3{m^2}-2}}{2}≥0$,
即$\left\{{\begin{array}{l}{2{m^2}>1}\\{3{m^2}≥2}\end{array}}\right.$,所以${m^2}≥\frac{2}{3}$,即$m≥\frac{{\sqrt{6}}}{3}$或$m≤-\frac{{\sqrt{6}}}{3}$…(13分)
點(diǎn)評 本題考查橢圓方程、相關(guān)圓方程的求法,考查原點(diǎn)到直線的距離為定值的證明,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、點(diǎn)到直線距離公式的合理運(yùn)用.
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A. | 3 | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{5}$ | D. | 5 |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
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A. | -3+4i | B. | -3-4i | C. | 3+4i | D. | 3-4i |
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A. | [5,6] | B. | [6,7] | C. | [6,9] | D. | [5,7] |
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