6.已知橢圓E:$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)過(guò)點(diǎn)(1,$\frac{3}{2}$),左、右焦點(diǎn)為F1、F2,右頂點(diǎn)為A,上頂點(diǎn)為B,且|AB|=$\frac{\sqrt{7}}{2}$|F1F2|.
(1)求橢圓E的方程;
(2)過(guò)點(diǎn)M(-4,0)作斜率為k(k≠0)的直線l,交橢圓E于P、Q兩點(diǎn),N為PQ中點(diǎn),問(wèn)是否存在實(shí)數(shù)k,使得以F1F2為直徑的圓經(jīng)過(guò)N點(diǎn),說(shuō)明理由.

分析 (1)由題意可知:橢圓焦點(diǎn)在x軸上,將點(diǎn)(1,$\frac{3}{2}$)代入橢圓方程$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{{4{b^2}}}=1$,由$\sqrt{{a^2}+{b^2}}=\frac{{\sqrt{7}}}{2}•2c$,c2=a2-b2,聯(lián)立即可求得a和b的值,即可求得橢圓E的方程;
(2)由題意可得直線l的方程為:y=k(x+4),且k≠0代入橢圓方程.△>0,可得${k^2}<\frac{1}{4}$,且k≠0由韋達(dá)定理及中點(diǎn)坐標(biāo)公式線段PQ的中點(diǎn)N(x0,y0),假設(shè)存在實(shí)數(shù)k,使得F1F2為直徑的圓過(guò)N點(diǎn),則${k_{{F_1}N}}.{k_{{F_2}N}}_{\;}=-1$.由${k_{{F_1}N}}=\frac{y_0}{{{x_0}+1}}=\frac{{\frac{12k}{{3+4{k^2}}}}}{{-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}+1}}=\frac{4k}{{1-4{k^2}}}$,${k_{{F_2}N}}=\frac{y_0}{{{x_0}-1}}=\frac{{\frac{12k}{{3+4{k^2}}}}}{{-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}-1}}=\frac{12k}{{-20{k^2}-3}}$,代入可知:設(shè)t=k2,則80t2+40t-3=0,關(guān)于t的方程存在正解,存在實(shí)數(shù)k,使得以F1F2為直徑的圓經(jīng)過(guò)N點(diǎn).

解答 解:(1)橢圓E:$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)焦點(diǎn)在x軸上,
∵橢圓E過(guò)點(diǎn)$({1,\frac{3}{2}})$,
∴將點(diǎn)(1,$\frac{3}{2}$),代入橢圓方程得$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{{4{b^2}}}=1$,①
由已知$|AB|=\frac{{\sqrt{7}}}{2}|{F_1}{F_2}|$,
∴$\sqrt{{a^2}+{b^2}}=\frac{{\sqrt{7}}}{2}•2c$,即a2+b2=7c2
又∵c2=a2-b2③,
將①②③聯(lián)立得$\left\{{\begin{array}{l}{a=2}\\{b=\sqrt{3}}\end{array}}\right.$,
∴橢圓方程為$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$…(5分)
(2)證明:設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y),線段PQ的中點(diǎn)N(x0,y0).
由題意可得直線l的方程為:y=k(x+4),且k≠0.
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ y=k(x+4)\end{array}\right.$,整理得:(3+4k2)x2+32k2x+64k2-12=0,
由△=(32k22-4(3+4k2)(64k2-12)>0,可得${k^2}<\frac{1}{4}$,且k≠0.
∴${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}}}$.                           …(7分)
∴${x_o}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}=-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}$,${y_0}=k({x_o}+4)=\frac{12k}{{3+4{k^2}}}$
假設(shè)存在實(shí)數(shù)k,使得F1F2為直徑的圓過(guò)N點(diǎn),
即F1N⊥F2N,則${k_{{F_1}N}}.{k_{{F_2}N}}_{\;}=-1$,…(9分)
∵${k_{{F_1}N}}=\frac{y_0}{{{x_0}+1}}=\frac{{\frac{12k}{{3+4{k^2}}}}}{{-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}+1}}=\frac{4k}{{1-4{k^2}}}$,${k_{{F_2}N}}=\frac{y_0}{{{x_0}-1}}=\frac{{\frac{12k}{{3+4{k^2}}}}}{{-\frac{{16{k^2}}}{{3+4{k^2}}}-1}}=\frac{12k}{{-20{k^2}-3}}$
∴$\frac{4k}{{1-4{k^2}}}×\frac{12k}{{-20{k^2}-3}}=-1$,化為80k4+40k2-3=0,…(11分)
設(shè)t=k2,則80t2+40t-3=0,
∴關(guān)于t的方程存在正解,這樣實(shí)數(shù)k存在.
即存在實(shí)數(shù)k,使得以F1F2為直徑的圓經(jīng)過(guò)N點(diǎn).  …(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及簡(jiǎn)單幾何性質(zhì),考查直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理,中點(diǎn)坐標(biāo)公式及直線的斜率公式的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

11.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且${S_n}={n^2}-8n$
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)求Sn的最小值及其相應(yīng)的n的值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

12.圓(x-$\frac{3}{2}$)2+y2=$\frac{25}{4}$經(jīng)過(guò)橢圓C的三個(gè)頂點(diǎn),則橢圓C的離心率為(  )
A.$\frac{1}{2}$B.$\frac{\sqrt{3}}{2}$C.$\frac{1}{2}$或$\frac{\sqrt{3}}{2}$D.$\frac{\sqrt{3}}{3}$或$\frac{\sqrt{3}}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

14.已知函數(shù)f(x)=(x2+bx+b)ex
(1)當(dāng)b=1時(shí),求函數(shù)f(x)的增區(qū)間.
(2)當(dāng)0<b≤2時(shí),求函數(shù)f(x)在[-2b,b]上的最大值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

1.要做一個(gè)無(wú)蓋型容器,將長(zhǎng)為15cm,寬為8cm的長(zhǎng)方形鐵皮先在四角分別截去一個(gè)相同的小正方形后再進(jìn)行焊接,當(dāng)該容器容積最大時(shí)高為$\frac{5}{3}$cm.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

11.已知O為坐標(biāo)原點(diǎn),向量$\overrightarrow{OA}$=(sinx,1),$\overrightarrow{OB}$=(cosx,0),$\overrightarrow{OC}$=(-sinx,2),點(diǎn)P滿足$\overrightarrow{AB}$=$\overrightarrow{BP}$.
(1)記函數(shù)f(x)=$\overrightarrow{PB}$•$\overrightarrow{CA}$,當(dāng)x∈(-$\frac{π}{8}$,$\frac{π}{2}$)時(shí),討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)設(shè)$\overrightarrow{OD}$=(4λ,cos2x),g(x)=$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OD}$,x∈[0,$\frac{π}{2}$],若g(x)的最大值是$\frac{3}{2}$,求實(shí)數(shù)λ的值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

18.已知集合A={x|-2<x<2},B={x|(x+1)(x-3)≤0},則A∩(∁RB)=( 。
A.(-1,2)B.(-2,-1]C.(-2,-1)D.(2,3)

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

15.已知實(shí)數(shù)x,y滿足$\left\{\begin{array}{l}{x+y-4≤0}\\{y-1≥0}\\{x-1≥0}\end{array}\right.$,則z=$\frac{{y}^{2}}{x}$的最大值是 (  )
A.$\frac{1}{3}$B.9C.2D.11

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

16.已知橢圓E:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的左右焦點(diǎn)分別為F1、F2,離心率為$\frac{\sqrt{2}}{2}$,過(guò)F2的直線交橢圓E于A、B兩點(diǎn),且三角形ABF1的周長(zhǎng)為8$\sqrt{2}$.
(1)求橢圓E的方程;
(2)是否存在直線l1:y=x+m與橢圓E交于不同的C、D兩點(diǎn),且過(guò)線段CD的中點(diǎn)M與F2的直線l2垂直于直線l1?若有,求出m的值,若無(wú),請(qǐng)分析說(shuō)明理由.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案