分析 (Ⅰ)由橢圓離心率e=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,其中一個(gè)焦點(diǎn)的坐標(biāo)為(-$\sqrt{2}$,0),列出方程組,求出a,b,由此能求出橢圓方程.
(Ⅱ)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),P(x,y),T(m,n),推導(dǎo)出m=x1+2x2,n=y1+2y2,設(shè)kOM,kON分別為直線OM,ON的斜率,由已知條件得x1x2+2y1y2=0,利用點(diǎn)差法能求出存在兩定點(diǎn)F1,F(xiàn)2,且為橢圓$\frac{{x}^{2}}{60}+\frac{{y}^{2}}{30}$=1的兩個(gè)焦點(diǎn),使得|TF1|+|TF2|為定值,并能求出其坐標(biāo).
解答 解:(Ⅰ)∵橢圓C1的中心為原點(diǎn)O,離心率e=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,其中一個(gè)焦點(diǎn)的坐標(biāo)為(-$\sqrt{2}$,0),
∴$\left\{\begin{array}{l}{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{c=\sqrt{2}}\\{{a}^{2}=^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得a=2,b=$\sqrt{2}$,
∴橢圓方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$.
(Ⅱ)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),P(x,y),T(m,n),
則$\left\{\begin{array}{l}{x=2v-μ}\\{y=μ+v}\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}{μ=\frac{1}{3}(2y-x)}\\{v=\frac{1}{3}(x+y)}\end{array}\right.$,
∵點(diǎn)Q(μ,v)在橢圓C1上運(yùn)動(dòng),
∴$\frac{{μ}^{2}}{4}+\frac{{v}^{2}}{2}$=1,
[$\frac{1}{3}$(2y-x)]2+2[$\frac{1}{3}$(x+y)]2=4,
x2+2y2=12,
∴動(dòng)點(diǎn)P的軌跡方程為x2+2y2=12,
由$\overrightarrow{OT}=\overrightarrow{MN}+2\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$,得:
(m,n)=(x2-x1,y2-y1)+2(x1,y1)+(x2,y2)=(x1+2x2,y1+2y2),
∴m=x1+2x2,n=y1+2y2,
設(shè)kOM,kON分別為直線OM,ON的斜率,由已知條件得${k}_{OM}•{k}_{ON}=\frac{{y}_{1}{y}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}$=-$\frac{1}{2}$,
∴x1x2+2y1y2=0,
∵點(diǎn)M,N在橢圓C2上,
∴${{x}_{1}}^{2}+2{{y}_{1}}^{2}$=12,${{x}_{2}}^{2}+2{{y}_{2}}^{2}$=12,
∴m2+2n2=(${{x}_{1}}^{2}+4{{x}_{2}}^{2}+4{x}_{1}{x}_{2}$)+2(${{y}_{1}}^{2}+4{{y}_{2}}^{2}+4{y}_{1}{y}_{2}$)
=(${{x}_{1}}^{2}+2{{y}_{1}}^{2}$)+4(${{x}_{2}}^{2}+2{{y}_{2}}^{2}$)+4(x1x2+2y1y2)=60,
∴T點(diǎn)是橢圓$\frac{{x}^{2}}{60}+\frac{{y}^{2}}{30}=1$上的點(diǎn),
∴存在兩定點(diǎn)F1,F(xiàn)2,且為橢圓$\frac{{x}^{2}}{60}+\frac{{y}^{2}}{30}$=1的兩個(gè)焦點(diǎn),
使得|TF1|+|TF2|為定值,
其坐標(biāo)分別為(-$\sqrt{30}$,0),($\sqrt{30}$,0).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查滿足條件的點(diǎn)是否存在的判斷與求法,考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查轉(zhuǎn)化化歸思想,是中檔題.
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A. | 線段 | B. | 橢圓一部分 | C. | 拋物線一部分 | D. | 雙曲線一部分 |
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A. | 1 | B. | 5 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{5}$ |
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