分析 (1)設(shè)直線OP:y=k1x,OQ:y=k2x,P(x1,y1),Q(x2,y2),設(shè)過原點圓(x-x0)2+(y-y0)2=2的切線方程為y=kx,運用直線和圓相切的條件:d=r,再由二次方程的韋達(dá)定理,即可得到定值-$\frac{1}{2}$;
(2)聯(lián)立直線OP、OQ方程和橢圓方程,求得P,Q的坐標(biāo),運用韋達(dá)定理,化簡整理,即可得到定值9.
解答 解:(1)因為直線OP:y=k1x,OQ:y=k2x,與圓R相切,
由直線和圓相切的條件:d=r,
可得$\frac{|{k}_{1}{x}_{0}-{y}_{0}|}{\sqrt{1+{{k}_{1}}^{2}}}$=$\frac{|{k}_{2}{x}_{0}-{y}_{0}|}{\sqrt{1+{{k}_{2}}^{2}}}$=$\sqrt{2}$,
平方整理,可得k12(2-x02)+2k1x0y0+2-y02=0,
k22(2-x02)+2k2x0y0+2-y02=0,
所以k1,k2是方程k2(2-x02)+2kx0y0+2-y02=0的兩個不相等的實數(shù)根,
k1•k2=$\frac{2-{{y}_{0}}^{2}}{2-{{x}_{0}}^{2}}$,
因為點R(x0,y0)在橢圓C上,
所以$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{6}$+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{3}$=1,
即 y02=3(1-$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{6}$)=3-$\frac{1}{2}$•x02,
所以k1k2=$\frac{2-3+\frac{1}{2}{{x}_{0}}^{2}}{2-{{x}_{0}}^{2}}$=-$\frac{1}{2}$為定值;
(3)OP2+OQ2是定值,定值為9.
理由如下:設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),
聯(lián)立 $\left\{\begin{array}{l}{y={k}_{1}x}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}=6}\end{array}\right.$,解得x12=$\frac{6}{1+2{{k}_{1}}^{2}}$,y12=$\frac{6{{k}_{1}}^{2}}{1+2{{k}_{1}}^{2}}$,
所以x12+y12=$\frac{6(1+{{k}_{1}}^{2})}{1+2{{k}_{1}}^{2}}$,
同理得x22+y22=$\frac{6(1+{{k}_{2}}^{2})}{1+2{{k}_{2}}^{2}}$,
由k1k2=-$\frac{1}{2}$,
所以O(shè)P2+OQ2=x12+y12+x22+y22=$\frac{6(1+{{k}_{1}}^{2})}{1+2{{k}_{1}}^{2}}$+$\frac{6(1+{{k}_{2}}^{2})}{1+2{{k}_{2}}^{2}}$=$\frac{6(1+{{k}_{1}}^{2})}{1+2{{k}_{1}}^{2}}$+$\frac{6(1+4{{k}_{1}}^{2})}{2+4{{k}_{1}}^{2}}$
=$\frac{9+18{{k}_{1}}^{2}}{1+2{{k}_{1}}^{2}}$=9.
故OP2+OQ2為定值9.
點評 本題考查橢圓的方程和性質(zhì),主要考查橢圓的方程的運用,以及直線和圓相切的條件,考查化簡運算能力,屬于中檔題.
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A. | 6,6 | B. | 6,6$\sqrt{3}$ | C. | 6,3$\sqrt{3}$ | D. | 3,3$\sqrt{3}$ |
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