在平面直角坐標系xOy中,已知圓C1:(x-1)2+y2=16,圓C2:(x+1)2+y2=1,點S為圓C1上的一個動點,現(xiàn)將坐標平面折疊,使得圓心C2(-1,0)恰與點S重合,折痕與直線SC1交于點P.
(1)求動點P的軌跡方程;
(2)過動點S作圓C2的兩條切線,切點分別為M、N,求MN的最小值;
(3)設(shè)過圓心C2(-1,0)的直線交圓C1于點A、B,以點A、B分別為切點的兩條切線交于點Q,求證:點Q在定直線上.
【答案】分析:(1)由題意得|PC1|+|PC2|=|PC1|+|PS|=4>|C1C2|,故P點的軌跡是以C1、C2為焦點,4為長軸長的橢圓,由此可求P點的軌跡方程;
(2)法1(幾何法) 根據(jù)四邊形SMC2N的面積=,可得,從而SC2取得最小值時,MN取得最小值;
法2(代數(shù)法) 設(shè)S(x,y),設(shè)出以SC2為直徑的圓的標準方程,該方程與圓C2的方程相減得,求出圓心C2到直線MN的距離,,根據(jù)x∈[-3,5],求得dmax=,從而可求求MN的最小值;
(3)設(shè)Q(m,n),求出“切點弦”AB的方程,將點(-1,0)代入,即可得到結(jié)論.
解答:解:(1)由題意得|PC1|+|PC2|=|PC1|+|PS|=4>|C1C2|,故P點的軌跡是以C1、C2為焦點,4為長軸長的橢圓,
則2a=4,c=1,所以a=2,,故P點的軌跡方程是.(5分)
(2)法1(幾何法) 四邊形SMC2N的面積=,
所以,(9分)
從而SC2取得最大值時,MN取得最小值,顯然當S(-3,0)時,SC2取得最大值2,
所以.(12分)
法2(代數(shù)法) 設(shè)S(x,y),則以SC2為直徑的圓的標準方程為,
該方程與圓C2的方程相減得,(x+1)x+yy+x=0,(8分)
則圓心C2到直線MN的距離=,
因為,所以,從而,x∈[-3,5],
故當x=-3時dmax=,
因為,所以=.(12分)
(3)設(shè)Q(m,n),則“切點弦”AB的方程為(m-1)(x-1)+ny=16,
將點(-1,0)代入上式得m=-7,n∈R,故點Q在定直線x=-7上.(16分)
點評:本題主要考查直線、圓、橢圓基礎(chǔ)知識,考查運算求解、綜合應(yīng)用能力.
練習(xí)冊系列答案
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在平面直角坐標系xoy中,已知圓心在直線y=x+4上,半徑為2
2
的圓C經(jīng)過坐標原點O,橢圓
x2
a2
+
y2
9
=1(a>0)
與圓C的一個交點到橢圓兩焦點的距離之和為10.
(1)求圓C的方程;
(2)若F為橢圓的右焦點,點P在圓C上,且滿足PF=4,求點P的坐標.

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如圖,在平面直角坐標系xOy中,銳角α和鈍角β的終邊分別與單位圓交于A,B兩點.若點A的橫坐標是
3
5
,點B的縱坐標是
12
13
,則sin(α+β)的值是
16
65
16
65

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在平面直角坐標系xOy中,若焦點在x軸的橢圓
x2
m
+
y2
3
=1
的離心率為
1
2
,則m的值為
4
4

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(2013•泰州三模)選修4-4:坐標系與參數(shù)方程
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3t
,0)
,其中t≠0.設(shè)直線AC與BD的交點為P,求動點P的軌跡的參數(shù)方程(以t為參數(shù))及普通方程.

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(2013•東莞一模)在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的左焦點為F1(-1,0),且橢圓C的離心率e=
1
2

(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)橢圓C的上下頂點分別為A1,A2,Q是橢圓C上異于A1,A2的任一點,直線QA1,QA2分別交x軸于點S,T,證明:|OS|•|OT|為定值,并求出該定值;
(3)在橢圓C上,是否存在點M(m,n),使得直線l:mx+ny=2與圓O:x2+y2=
16
7
相交于不同的兩點A、B,且△OAB的面積最大?若存在,求出點M的坐標及對應(yīng)的△OAB的面積;若不存在,請說明理由.

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