橢圓的中心是原點O,短軸長為2
3
,左焦點為F(-c,0)(c>0),相應(yīng)的準線l與x軸交于點A,且點F分
AO
的比為3,過點A的直線與橢圓相交于P、Q兩點.
(Ⅰ)求橢圓的方程;
(Ⅱ)若PF⊥QF,求直線PQ的方程;
(Ⅲ)設(shè)
AQ
AP
(λ>1),點Q關(guān)于x軸的對稱點為Q′,求證:
FQ′
=-λ
FP
分析:(I)由題意可得2b=2
3
,
a2
c
-c=3c
結(jié)合a2=b2+c2可求a,b,c,進而求橢圓的方程
(II)可先設(shè)PQ:y=k(x+4),P(x1,y1),Q(x2,y2),F(xiàn)(-1,0)由PF⊥QF可得(x1+1)(x2+1)+y1y2=0
故需要聯(lián)立方程
y=k(x+4)
3x2+4y2=12
,可得(3+4k2)x2+32k2x+64k2-12=0,進而可得x1x2=
64k2-12
3+4k2
,x1+x2=-
32k2
3+4k2
,代入可求
(III)要證
FQ′
=-λ
FP
,只要證明P、F、Q三點共線且點F在線段PQ′上,
FQ′
FP
反向即可
解答:解:(I)由題意可得2b=2
3
a2
c
-c=3c

∵a2=b2+c2a=2,b=
3

∴橢圓的方程為
x2
4
+
y2
3
=1

(II)設(shè)PQ:y=k(x+4),P(x1,y1),Q(x2,y2),F(xiàn)(-1,0)
∵PF⊥QF∴(x1+1)(x2+1)+y1y2=0∴(x1+1)(x2+1)+k2 (x1+4)(x2+4)=0
∴(1+k2)x1x2+(1+4k2)(x1+x2)+(1+16k2)=0
聯(lián)立
y=k(x+4)
3x2+4y2=12
,消去y得(3+4k2)x2+32k2x+64k2-12=0
∴x1x2=
64k2-12
3+4k2
,x1+x2=-
32k2
3+4k2

代入化簡得8k2=1∴k=±
2
4

∴直線PQ的方程為y=
2
4
(x+4)或y=-
2
4
(x+4).
(III)如圖所示,
|QN|
|PM|
=
|AQ|
|AP|

又|QN|=2|QF|,|PM|=2|PF|精英家教網(wǎng)
|QF|
|PF|

又|FQ′|=|FQ|∴
|FQ′|
|PF|

|QQ1|
|PP1|
=
|AQ|
|AP|
|Q′Q1|
|PP1|
=
|FQ′|
|PF|

又∠PP1F=∠Q′Q1F=90°
∴P、F、Q三點共線且點F在線段PQ′上,
FQ′
FP
反向.
FQ′
=
FP
點評:本題主要考查了橢圓的性質(zhì)在橢圓的方程求解中的應(yīng)用,直線與橢圓的位置關(guān)系的應(yīng)用,屬于綜合性試題,考查了考試的邏輯推理與運算的能力
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

橢圓的中心是原點O,它的短軸長為2
2
,相應(yīng)于焦點F(c,0)(c>0)的準線l與x軸相交于點A,|OF|=2|FA|,過點A的直線與橢圓相交于P、Q兩點.
(1)求橢圓的方程及離心率;
(2)若
OP
OQ
=0
,求直線PQ的方程;
(3)設(shè)
AP
AQ
(λ>1),過點P且平行于準線l的直線與橢圓相交于另一點M,證明
FM
=-λ
FQ

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

橢圓的中心是原點O,它的短軸長為2
2
,相應(yīng)于焦點F(c,0)(c>0)的準線l與x軸相交于點A,|OF|=2|FA|,過點A的直線與橢圓相交于P、Q兩點.
(1)求橢圓的方程及離心率;
(2)若
OP
OQ
=0
,求直線PQ的方程.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2013•煙臺二模)已知橢圓的中心是原點O,焦點在x軸上,過其右焦點F作斜率為1的直線l交橢圓于A.B兩點,若橢圓上存在一點C,使四邊形OACB為平行四邊形.
(1)求橢圓的離心率;
(2)若△OAC的面積為15
5
,求這個橢圓的方程.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2012年蘇教版高中數(shù)學(xué)選修1-1 2.2橢圓練習(xí)卷(解析版) 題型:解答題

橢圓的中心是原點O,它的短軸長為,相應(yīng)于焦點F(c,0)()的準線與x軸相交于點A,|OF|=2|FA|,過點A的直線與橢圓相交于P、Q兩點 .

(1)求橢圓的方程及離心率;

(2)若,求直線PQ的方程;

(3)設(shè)),過點P且平行于準線的直線與橢圓相交于另一點M,證明.

 

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