Question

13．如圖，F(xiàn)₁，F(xiàn)₂分別是橢圓C：$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1（a＞b＞0）的左、右焦點(diǎn)，且焦距為2$\sqrt{2}$，動(dòng)弦AB平行于x軸，且|F₁A|+|F₁B|=4．
（1）求橢圓C的方程；
（2）若點(diǎn)P是橢圓C上異于點(diǎn)A，B的任意一點(diǎn)，且直線PA、PB分別與y軸交于點(diǎn)M、N，若MF₂、NF₂的斜率分別為k₁、k₂，求證：k₁•k₂是定值．

Answer 1

分析 （1）動(dòng)弦AB平行于x軸，|F₁B|=|F₂A|，且|F₁A|+|F₁B|=4，可得|F₂A|+|F₁A|=4=2a，解得a．又2c=2$\sqrt{2}$，b²=a²-c²，解出即可得出．
（2））F₁$（-\sqrt{2}，0）$，F(xiàn)₂$（\sqrt{2}，0）$．設(shè)A（x₀，y₀），B（-x₀，y₀），P（m，n）（P≠A，B），$\frac{{m}^{2}}{4}+\frac{{n}^{2}}{2}$=1，$\frac{{x}_{0}^{2}}{4}+\frac{{y}_{0}^{2}}{2}$=1．直線PA方程：y-n=$\frac{{y}_{0}-n}{{x}_{0}-m}$（x-m），可得：M坐標(biāo)．同理可得：N坐標(biāo)．再利用斜率計(jì)算公式進(jìn)而得出．

解答 解：（1）∵動(dòng)弦AB平行于x軸，∴|F₁B|=|F₂A|，且|F₁A|+|F₁B|=4，
∴|F₂A|+|F₁A|=4=2a，解得a=2．
又2c=2$\sqrt{2}$，解得c=$\sqrt{2}$．
∴b²=a²-c²=2．
∴$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1．
（2））F₁$（-\sqrt{2}，0）$，F(xiàn)₂$（\sqrt{2}，0）$．
設(shè)A（x₀，y₀），B（-x₀，y₀），P（m，n）（P≠A，B），$\frac{{m}^{2}}{4}+\frac{{n}^{2}}{2}$=1，$\frac{{x}_{0}^{2}}{4}+\frac{{y}_{0}^{2}}{2}$=1．
直線PA方程：y-n=$\frac{{y}_{0}-n}{{x}_{0}-m}$（x-m），可得：M$（0，\frac{n{x}_{0}-m{y}_{0}}{{x}_{0}-m}）$．
直線PB方程：y-n=$\frac{{y}_{0}-n}{-{x}_{0}-m}$（x-m），可得：N$（0，\frac{n{x}_{0}+m{y}_{0}}{{x}_{0}+m}）$．
∴k₁=$\frac{n{x}_{0}-m{y}_{0}}{\sqrt{2}（m-{x}_{0}）}$，k₂=$\frac{n{x}_{0}+m{y}_{0}}{\sqrt{2}（{x}_{0}+m）}$，
∴k₁k₂=$\frac{n{x}_{0}-m{y}_{0}}{\sqrt{2}（m-{x}_{0}）}$×$\frac{n{x}_{0}+m{y}_{0}}{\sqrt{2}（{x}_{0}+m）}$=$\frac{{n}^{2}{x}_{0}^{2}-{m}^{2}{y}_{0}^{2}}{2（{m}^{2}-{x}_{0}^{2}）}$=$\frac{（2-\frac{{m}^{2}}{2}）{x}_{0}^{2}-{m}^{2}（2-\frac{{x}_{0}^{2}}{2}）}{2（{m}^{2}-{x}_{0}^{2}）}$=-1為定值．

點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的定義標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、斜率計(jì)算公式，考查了推理能力與計(jì)算能力，屬于難題．