分析 (1)由已知可得c=1,a=2,運(yùn)用a,b,c的關(guān)系可得b,進(jìn)而得到橢圓方程;
(2)設(shè)直線l的方程為y=-$\frac{1}{2}$x+n,將其代入橢圓E的方程,得:x2-nx+n2-3=0,由△=0,得n=±2,運(yùn)用向量的夾角公式,計(jì)算即可證明∠F1PQ=∠F2PQ;
(3)根據(jù)(2)的結(jié)論,即可得到一般化的命題.
解答 解:(1)由橢圓E的左右焦點(diǎn)分別為F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),
可得c=1,
再由長(zhǎng)軸長(zhǎng)為4,可得2a=4,即a=2,
b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=$\sqrt{3}$,
則橢圓方程為 $\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1;
(2)證明:設(shè)直線l的方程為y=-$\frac{1}{2}$x+n,
將其代入橢圓E的方程,得:x2-nx+n2-3=0,
∵直線l與橢圓E有且只有一個(gè)公共點(diǎn)P,
∴△=n2-4(n2-3)=12-3n2=0,
解得n2=4,即n=±2,
n=2時(shí),由x2-2x+1=0,得x=1,∴P(1,$\frac{3}{2}$),
此時(shí)直線m方程為y-$\frac{3}{2}$=2(x-1),
令y=0,得Q($\frac{1}{4}$,0),
∴$\overrightarrow{P{F}_{1}}$=(-2,-$\frac{3}{2}$),$\overrightarrow{PQ}$=(-$\frac{3}{4}$,-$\frac{3}{2}$),
cos∠F1PQ=$\frac{\frac{3}{2}+\frac{9}{4}}{\frac{3}{2}•\frac{3\sqrt{5}}{4}}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
同理,得cos∠F2PQ=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
∴∠F1PQ=∠F2PQ,
同理,當(dāng)n=-2時(shí)也成立,
∴∠F1PQ=∠F2PQ;
(3)由(2)可得,一般化的命題為:
斜率為k的直線l與橢圓:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1有且只有一個(gè)公共點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)P作直線l的垂線m,
直線m與x軸相交于點(diǎn)Q,即有∠F1PQ=∠F2PQ.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程、直線與橢圓等橢圓知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
y | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 |
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A. | -2 | B. | 2 | C. | -1 | D. | 1 |
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A. | 1:4 | B. | 1:3 | C. | 1:3或1 | D. | 1:2 |
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A. | 1+i | B. | 1-i | C. | $\frac{1+i}{2}$ | D. | $\frac{1-i}{2}$ |
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A. | $\frac{6}{5}$ | B. | $\frac{12}{5}$ | C. | $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ | D. | $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ |
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