分析 (1)由題得過(guò)兩點(diǎn)A(4,0),B(0,2),直線l的方程為x+2y-4=0.因?yàn)?\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,所以a=2c,b=$\sqrt{3}$.再由直線l與橢圓C相切,能求出橢圓方程;
(2)設(shè)直線m的方程為y=k(x-4),由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-4)}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12}\end{array}\right.$,得(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0.由題意知△=(32k2)2-4(3+4k2)(64k2-12)>0,解得-$\frac{1}{2}$<k<$\frac{1}{2}$.設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則x1+x2=$\frac{32{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{64{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$,由此判斷直線m的存在性.
解答 解:(1)由題得過(guò)兩點(diǎn)A(4,0),B(0,2),
直線l的方程為x+2y-4=0.
因?yàn)?\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,所以a=2c,b=$\sqrt{3}$c,
設(shè)橢圓方程為$\frac{{x}^{2}}{4{c}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{3{c}^{2}}$=1,
由$\left\{\begin{array}{l}{x+2y-4=0}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12{c}^{2}}\end{array}\right.$,消去x得,4y2-12y+12-3c2=0.
又因?yàn)橹本l與橢圓C相切,所以△=122-4×4(12-3c2)=0,解得c2=1.
所以橢圓方程為$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1;
(2)假設(shè)存在過(guò)點(diǎn)A(4,0)的直線m.
∵直線m的斜率存在,∴設(shè)直線m的方程為y=k(x-4),
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-4)}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12}\end{array}\right.$,消去y,整理得(3+4k2)x2-32k2x+64k2-12=0.
由題意知△=(32k2)2-4(3+4k2)(64k2-12)>0,
解得-$\frac{1}{2}$<k<$\frac{1}{2}$.
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
則x1+x2=$\frac{32{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{64{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$,
又直線l:x+2y-4=0與橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1相切,
由$\left\{\begin{array}{l}{x+2y-4=0}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12}\end{array}\right.$,
解得x=1,y=$\frac{3}{2}$,所以P(1,$\frac{3}{2}$).
則|AP|2=$\frac{45}{4}$.所以|AM|•|AN|=$\frac{45}{4}$,
又|AM|•|AN|=$\sqrt{(4-{x}_{1})^{2}+{{y}_{1}}^{2}}$•$\sqrt{(4-{x}_{2})^{2}+{{y}_{2}}^{2}}$
=$\sqrt{(4-{x}_{1})^{2}+{k}^{2}(4-{x}_{1})^{2}}$•$\sqrt{(4-{x}_{2})^{2}+{k}^{2}(4-{x}_{2})^{2}}$
=(k2+1)(4-x1)(4-x2)
=(k2+1)[x1x2-4(x1+x2)+16]
=(k2+1)($\frac{64{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$-4×$\frac{32{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$+16)
=(k2+1)•$\frac{36}{3+4{k}^{2}}$.
所以(k2+1)•$\frac{36}{3+4{k}^{2}}$=$\frac{45}{4}$,解得k=±$\frac{1}{2}$.經(jīng)檢驗(yàn)不成立.
所以不存在過(guò)點(diǎn)A(4,0)的直線m.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,探索直線方程是否存在.綜合性強(qiáng),難度大,是高考的重點(diǎn),解題時(shí)要認(rèn)真審題,仔細(xì)解答,注意合理地進(jìn)行等價(jià)轉(zhuǎn)化.
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A. | 5 | B. | 5π | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{5}{2}$ |
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A. | (1,3) | B. | (-∞,-1) | C. | (-1,3) | D. | (-1,1) |
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A. | [-4,0)∪(0,4] | B. | (-4,4) | C. | [-4,4] | D. | (-∞,4)∪(4,+∞) |
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A. | {2,3,4,5,6} | B. | {3,6} | C. | {2} | D. | {4,5} |
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