分析 (1)當(dāng)l1與x軸重合時(shí),CD⊥x軸,由此列出方程組求出a,b,從而能求出橢圓E的方程.
(2)當(dāng)l1與x軸重合時(shí),l2⊥x軸,P點(diǎn)即F2(1,0),當(dāng)l2與x軸重合時(shí),l1⊥x軸,P點(diǎn)即F1(-1,0),當(dāng)l1,l2不與x軸重合時(shí),設(shè)P(x0,y0)(x0≠±1,y0≠0),設(shè)l1:y=m(x+1),l2:y=n(x-1),橢圓E:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,分別將直線l1,l2與橢圓聯(lián)立,再利用韋達(dá)定理、直線方程,結(jié)合已知條件能求出存在定點(diǎn)M、N為橢圓焦點(diǎn)$({0,±\sqrt{2}})$,使得|PM|+|PN|為定值為定值.
解答 解:(Ⅰ)當(dāng)l1與x軸重合時(shí),k1=k2=0,
∴k3+k4=0,∴CD⊥x軸,
|AB|=2a=4,|CD|=$\frac{2^{2}}{a}=3$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{2a=4}\\{\frac{2^{2}}{a}=3}\end{array}\right.$,解得a=2,b=$\sqrt{3}$,
∴橢圓E的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$.…(5分)
(Ⅱ)當(dāng)l1與x軸重合時(shí),l2⊥x軸,P點(diǎn)即F2(1,0),
當(dāng)l2與x軸重合時(shí),l1⊥x軸,P點(diǎn)即F1(-1,0),
當(dāng)l1,l2不與x軸重合時(shí),設(shè)P(x0,y0)(x0≠±1,y0≠0),
設(shè)l1,l2斜率分別為m,n(m≠n,m≠0,n≠0),
則:l1:y=m(x+1),①,l2:y=n(x-1),②,
又橢圓E:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,③
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4)
由①③聯(lián)立得(3+4m2)x2+8m2x+4m2-12=0,
${x_1}+{x_2}=\frac{{-8{m^2}}}{{3+4{m^2}}},{x_1}{x_2}=\frac{{4{m^2}-12}}{{3+4{m^2}}}$,④…(6分)
由 ②③聯(lián)立得(3+4n2)x2-8n2x+4n2-12=0,
${x_1}+{x_2}=\frac{{8{n^2}}}{{3+4{n^2}}},{x_1}{x_2}=\frac{{4{n^2}-12}}{{3+4{n^2}}}$,⑤…(7分)
由k1+k2=k3+k4,得$\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_3}{x_3}+\frac{y_4}{x_4}$,
又:y1=m(x1+1),y2=m(x2+1),y3=n(x3-1),y4=n(x4-1),
代入上式,得:$m({2+\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{{x_1}{x_2}}}})=n({2-\frac{{{x_3}+{x_4}}}{{{x_3}{x_4}}}})$,…(8分)
將④⑤代入化簡(jiǎn)得(mn+3)(m-n)=0,∵m≠n,∴mn=-3,…(9分)
即:$\frac{y_0}{{{x_0}+1}}•\frac{y_0}{{{x_0}-1}}=-3({x_0}≠±1)$,化簡(jiǎn)得:${x_0}^2+\frac{{{y_0}^2}}{3}=1({{x_0}≠±1})$…(10分)
由P(±1,0)滿足上式,所以P點(diǎn)軌跡方程為:${x^2}+\frac{y^2}{3}=1$…(11分)使得|PM|+|PN|為定值
故存在定點(diǎn)M(0,-$\sqrt{2}$)、N(0,$\sqrt{2}$)為橢圓焦點(diǎn)$({0,±\sqrt{2}})$,使得|PM|+|PN|=2$\sqrt{3}$為定值…(12分)
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,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)、直線方程、韋達(dá)定理的合理運(yùn)用.
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A. | (-1,-$\frac{1}{2}}$) | B. | (-$\frac{1}{2}$,0) | C. | ($\frac{1}{2}$,1) | D. | (1,2) |
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