分析 (1)由雙曲線Γ的方程為x2-$\frac{{y}^{2}}{3}$=1,可得c=$\sqrt{1+3}$=2,可得右焦點(diǎn)F(2,0).當(dāng)l1垂直于x軸,t=-2時(shí),由雙曲線的對(duì)稱性可得:四邊形ABDC為矩形.即可得出面積.
(2)作出右準(zhǔn)線MN:x=$\frac{1}{2}$.e=$\frac{c}{a}$=2.分別作AC⊥MN,垂足為M;BD⊥MN,垂足為N.利用雙曲線的第二定義可得:$\frac{|AC|}{|AF|}$=$\frac{|AM|+\frac{1}{2}}{|AF|}$,$\frac{|FB|}{|BD|}$=$\frac{1}{\frac{|BD|}{|FB|}}$=$\frac{1}{\frac{|BN|+\frac{1}{2}}{|FB|}}$.
(3)存在實(shí)數(shù)t∈(-1,1),t=$\frac{1}{2}$時(shí),定點(diǎn)$(\frac{5}{4},0)$.下面給出證明分析:設(shè)直線AB的方程為:y=k(x-2),A(x1,k(x1-2)),B(x2,k(x2-2)).則C(t,k(x1-2)),D(t,k(x2-2)).直線方程與雙曲線方程聯(lián)立化為:(3-k2)x2+4k2x-4k2-3=0,分別得出:直線AD與BC的方程,進(jìn)而得出.
解答 解:(1)由雙曲線Γ的方程為x2-$\frac{{y}^{2}}{3}$=1,可得c=$\sqrt{1+3}$=2,可得右焦點(diǎn)F(2,0).
當(dāng)l1垂直于x軸,t=-2時(shí),由雙曲線的對(duì)稱性可得:四邊形ABDC為矩形.
代入雙曲線可得:22-$\frac{{y}^{2}}{3}$=1,焦點(diǎn)y=±3.
∴四邊形ABDC的面積S=4×6=24.
(2)作出右準(zhǔn)線MN:x=$\frac{1}{2}$.e=$\frac{c}{a}$=2.
分別作AC⊥MN,垂足為M;BD⊥MN,垂足為N.
則$\frac{|AC|}{|AF|}$=$\frac{|AM|+\frac{1}{2}}{|AF|}$=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2|AF|}$.
$\frac{|FB|}{|BD|}$=$\frac{1}{\frac{|BD|}{|FB|}}$=$\frac{1}{\frac{|BN|+\frac{1}{2}}{|FB|}}$=$\frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2|FB|}}$.
∵|AF|>|FB|,∴$\frac{1}{|AF|}$<$\frac{1}{|FB|}$.
∴$\frac{|AC|•|FB|}{|BD|•|FA|}$<1.
(3)存在實(shí)數(shù)t∈(-1,1),t=$\frac{1}{2}$時(shí),定點(diǎn)$(\frac{5}{4},0)$.下面給出證明:
設(shè)直線AB的方程為:y=k(x-2),A(x1,k(x1-2)),B(x2,k(x2-2)).
則C(t,k(x1-2)),D(t,k(x2-2)).
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-2)}\\{{x}^{2}-\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,化為:(3-k2)x2+4k2x-4k2-3=0,
可得x1+x2=$\frac{-4{k}^{2}}{3-{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{-4{k}^{2}-3}{3-{k}^{2}}$.
直線AD的方程為:y-k(x1-2)=$\frac{k({x}_{1}-{x}_{2})}{{x}_{1}-t}$(x-x1),令y=0,解得x=$\frac{2{x}_{1}-2t+t{x}_{1}-{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$.
直線BC的方程為:y-k(x2-2)=$\frac{k({x}_{1}-{x}_{2})}{t-{x}_{2}}$(x-x2),令y=0,解得x=$\frac{2t-2{x}_{2}-t{x}_{2}+{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$.
由$\frac{2{x}_{1}-2t+t{x}_{1}-{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$=$\frac{2t-2{x}_{2}-t{x}_{2}+{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$,可得:(2+t)(x1+x2)-2x1•x2-4t=0.
∴(2+t)•$\frac{-4{k}^{2}}{3-{k}^{2}}$-2•$\frac{-4{k}^{2}-3}{3-{k}^{2}}$-4t=0.
化為:t=$\frac{1}{2}$,不妨取k=1,則2x2+4x-7=0,
解得x=$\frac{-2±3\sqrt{2}}{2}$.不妨取x1=$\frac{-2+3\sqrt{2}}{2}$,x2=$\frac{-2-3\sqrt{2}}{2}$.
定點(diǎn)的橫坐標(biāo)x=$\frac{2{x}_{1}-1+\frac{1}{2}{x}_{1}-{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$=$\frac{\frac{5}{2}×\frac{-2+3\sqrt{2}}{2}-1-(-\frac{7}{2})}{3\sqrt{2}}$=$\frac{5}{4}$.
∴定點(diǎn)坐標(biāo)$(\frac{5}{4},0)$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了雙曲線的第二定義、直線與雙曲線相交問題、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、直線過定點(diǎn)問題,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-$\sqrt{3}$p,0) | B. | (-2$\sqrt{3}$p,0) | C. | (-$\frac{\sqrt{3}p}{3}$,0) | D. | (-$\frac{2\sqrt{3}p}{3}$,0) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | 4 | C. | 10 | D. | 16 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{\sqrt{5}+1}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$ | C. | $\sqrt{5}-1$ | D. | $\sqrt{5}+1$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 回歸直線過樣本點(diǎn)的中心($\overline{x}$,$\overline{y}$) | |
B. | 兩個(gè)隨機(jī)變量的線性相關(guān)性越強(qiáng),則相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值就越接近于1 | |
C. | 對(duì)分類變量X與Y,隨機(jī)變量K2的觀測(cè)值越大,則判斷“X與Y有關(guān)系”的把握程度越小 | |
D. | 在回歸直線方程$\stackrel{∧}{y}$=0.2x+0.8中,當(dāng)解釋變量x每增加1個(gè)單位時(shí)預(yù)報(bào)變量$\stackrel{∧}{y}$平均增加0.2個(gè)單位 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -$\frac{1}{2}$ | B. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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