(2009•煙臺(tái)二模)已知可行域
y≥0
x-y+
2
≥0
x+y-
2
≤0
的外接圓C1與x軸交于點(diǎn)A1、A2,橢圓C2以線段A1A2為長(zhǎng)軸,離心率e=
2
2

(1)求圓C1及橢圓C2的方程
(2)設(shè)橢圓C2的右焦點(diǎn)為F,點(diǎn)P為圓C1上異于A1、A2的動(dòng)點(diǎn),過原點(diǎn)O作直線PF的垂線交直線x=2于點(diǎn)Q,判斷直線PQ與圓C1的位置關(guān)系,并給出證明.
分析:(1)由題意可知,可行域是以A1(-
2
,0),A2(
2
,0)及點(diǎn)M(0,
2
)
為頂點(diǎn)的三角形.因?yàn)?span id="64me16b" class="MathJye">kA1MkA2M=-1,所以A1M⊥A2M,所以△A1A2M為直角三角形,外接圓C1的方程為x2+y2=2.設(shè)橢圓的方程為
x2
a2
+
y2
b2
=1
,由2a=2
2
e=
2
2
,能求出橢圓C2的方程.
(2)設(shè)P(x0,y0)(x0≠±
2
),則y02=2-x02
,當(dāng)x0=1時(shí),OP⊥PQ,直線PQ與圓C1相切.當(dāng)x0≠1時(shí),kPF=
y0
x0-1
,kOQ=-
x0-1
y0
.當(dāng)x0=0時(shí),OP⊥PQ.當(dāng)x0≠0時(shí),kOP=
y0
x0
,OP⊥PQ.綜上,當(dāng)x0≠±
2
時(shí),故直線PQ始終與圓C1相切.
解答:解:(1)由題意可知,可行域是以A1(-
2
,0),A2(
2
,0)及點(diǎn)M(0,
2
)
為頂點(diǎn)的三角形(1分)
因?yàn)?span id="agtq7o4" class="MathJye">kA1MkA2M=-1,所以A1M⊥A2M
∴△A1A2M為直角三角形
∴外接圓C1是以原點(diǎn)O為圓心,線段|A1A2|=2
2
為直徑的圓
故其方程為x2+y2=2(3分)
設(shè)橢圓的方程為
x2
a2
+
y2
b2
=1
2a=2
2
a=
2

e=
2
2
∴c=1,可得b=1
故橢圓C2的方程為
x2
2
+y2=1
(5分)
(2)直線PQ始終與圓C1相切(6分)
設(shè)P(x0y0)(x0≠±
2
),則y02=2-x02

當(dāng)x0=1時(shí),P(1,1)或P(1,-1),此時(shí)Q(2,0)
P(1,1)時(shí),kOP=1,kPQ=
1-0
1-2
=-1
kOP•kPQ=-1∴OP⊥PQ
P(1,-1)時(shí),kOP=-1,kPQ=
-1-0
1-2
=1
kOP•kPQ=-1∴OP⊥PQ
即當(dāng)x0=1時(shí),OP⊥PQ,直線PQ與圓C1相切(8分)
當(dāng)x0≠1時(shí),kPF=
y0
x0-1
kOQ=-
x0-1
y0

所以直線OQ的方程為,y=-
x0-1
y0
x
,因此點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(2,,-
2x0-2
y0
)
(9分)
kPQ=
-
2x0-2
y0
-y0
2-x0
=
2x0-2+y02
y0(x0-2)
=
x0(2-x0)
y0(2-x0)
=-
x0
y0
(10分)
∴當(dāng)x0=0時(shí),kPQ=0,OP⊥PQ
∴當(dāng)x0≠0時(shí),kOP=
y0
x0
,
∴kOP•kPQ=-1OP⊥PQ
綜上,當(dāng)x0≠±
2
時(shí),OP⊥PQ,故直線PQ始終與圓C1相切(12分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查直線與圓錐曲線的綜合應(yīng)用能力,具體涉及到軌跡方程的求法及直線與橢圓的相關(guān)知識(shí),解題時(shí)要注意合理地進(jìn)行等價(jià)轉(zhuǎn)化.
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π
2
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π
12
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1
2
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},且M∩P≠∅,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)已知n∈N+,且S n=
n
0
f(x)dx
,是否存在等差數(shù)列{an}和首項(xiàng)為f(1)公比大于0的等比數(shù)列{bn},使得Sn=
n
k=1
(ak+bk)
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