分析 (1)利用已知條件列出a,b,c的關(guān)系,通過(guò)解方程即可得到橢圓方程.
(2)由(1)得Q(-2,0).設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),①當(dāng)直線l垂直于x軸,求出l的方程.l的方程與C聯(lián)列求解即可.②當(dāng)直線l與x軸不垂直時(shí),不存在直線l使得△QAB為等腰三角形;證明:設(shè)AB:$y=k(x+\frac{6}{5})(k≠0)$,聯(lián)立直線與橢圓方程在,通過(guò)△>0,向量的數(shù)量積證明$\overrightarrow{QA}⊥\overrightarrow{QB}$,假設(shè)存在直線l使得△QAB為等腰三角形,則QA=QB.取AB的中點(diǎn)M,求出M的坐標(biāo),連接QM,則QM⊥AB,記點(diǎn)($-\frac{6}{5},0)$為N,通過(guò)向量的數(shù)量積就是$\overrightarrow{QM}$與$\overrightarrow{NM}$不垂直,得到結(jié)果.
解答 解:(1)設(shè)橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,
由題意知:$b=1,\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{3}}}{2},{a^2}=4$,
所以橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$. (4分)
(2)由(1)得Q(-2,0).設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
①當(dāng)直線l垂直于x軸,l的方程為$x=-\frac{6}{5}$,(5分)
l的方程與C聯(lián)列得$A(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}),B(-\frac{6}{5},-\frac{4}{5})$(不妨設(shè)點(diǎn)A在x軸上方),(6分)
此時(shí)kAQ=1,kBQ=-1,${k_{AQ}}•{K_{BQ}}=-1,∠AQB=\frac{π}{2}$(8分)
②當(dāng)直線l與x軸不垂直時(shí),不存在直線l使得△QAB為等腰三角形 (10分)
證明如下:由題意可設(shè)AB:$y=k(x+\frac{6}{5})(k≠0)$,聯(lián)列方程組得(25+100k2)x2+240k2x+144k2-100=0,
顯然△>0,$\overrightarrow{QA}•\overrightarrow{QB}=({x_1}+2,{y_1})•({x_2}+2,{y_2})$=$(1+{k^2}){x_1}{x_2}+(2+\frac{6}{5}{k^2})({x_1}+{x_2})+4+\frac{36}{25}{k^2}$=0,
所以$\overrightarrow{QA}⊥\overrightarrow{QB}$(12分)
假設(shè)存在直線l使得△QAB為等腰三角形,則QA=QB.取AB的中點(diǎn)M,${x_M}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}=-\frac{{24{k^2}}}{{5+20{k^2}}},{y_M}=k({x_M}+\frac{6}{5})=\frac{6k}{{5+20{k^2}}}$,(13分)
連接QM,則QM⊥AB,記點(diǎn)($-\frac{6}{5},0)$為N,所以$\overrightarrow{QM}•\overrightarrow{NM}=\frac{{60+132{k^2}}}{{{{(5+20{k^2})}^2}}}≠0$,
所以$\overrightarrow{QM}$與$\overrightarrow{NM}$不垂直,矛盾,
故不存在直線l使得△QAB為等腰三角形. (16分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,橢圓的簡(jiǎn)單性質(zhì)以及直線與橢圓的位置關(guān)系的綜合應(yīng)用,存在性問(wèn)題的解決方法,考查分類討論思想以及轉(zhuǎn)化思想的應(yīng)用,考查計(jì)算能力.
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A. | 充分非必要條件 | B. | 既不充分也不必要條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 必要非充分條件 |
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A. | -cos2x | B. | cos2x | C. | -sin2x | D. | sin2x |
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