已知橢圓
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的離心率e=
2
2
且與拋物線y2=4x有公共焦點(diǎn)F2
(Ⅰ)求橢圓方程;
(Ⅱ)設(shè)直線l:y=kx+m與橢圓交于M、N兩點(diǎn),直線F2M與F2N傾斜角互補(bǔ),證明:直線l過(guò)定點(diǎn),并求該點(diǎn)坐標(biāo).
考點(diǎn):直線與圓錐曲線的綜合問(wèn)題
專(zhuān)題:圓錐曲線中的最值與范圍問(wèn)題
分析:(1)由已知條件得
e=
c
a
=
2
2
c=1
a2=b2+c2
,由此能求出橢圓方程.
(2)由題意知直線MN存在斜率,其方程為y=kx+m,把y=kx+m代入橢圓方程
x2
2
+y2=1
,得
(2k2+1)x2+4kmx+m2-2=0,
設(shè)M(x1,y1)、N(x2,y2),由直線F2M與F2N的傾斜角互補(bǔ),得2kx1x2+(m-k)(x1+x2)-2m=0,由此利用韋達(dá)定理能證明直線MN過(guò)點(diǎn)(2,0).
解答: (1)解:∵橢圓
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的離心率e=
2
2
,
且與拋物線y2=4x有公共焦點(diǎn)F2
e=
c
a
=
2
2
c=1
a2=b2+c2
,解得a2=2,b2=1,
∴橢圓方程為:
x2
2
+y2=1

(2)證明:由題意知直線MN存在斜率,其方程為y=kx+m,
把y=kx+m代入橢圓方程
x2
2
+y2=1
,消去y,
(2k2+1)x2+4kmx+m2-2=0,△=(4km)2-4(2k2+1)(2m2-2)>0

設(shè)M(x1,y1)、N(x2,y2),
x1+x2=-
4km
2k2+1
,x1x2=
2m2-2
2k2+1
,
由已知直線F2M與F2N的傾斜角互補(bǔ),
kf2m+kf2N=0,即
kx1+m
x1-1
+
kx2+m
x2-1
=0

化簡(jiǎn),得2kx1x2+(m-k)(x1+x2)-2m=0,
∴2k•
2m2-2
2k2+1
-(m-k)•
4km
2k2+1
-2m=0,
解得m=-2k,代入直線y=kx+m,
故直線MN過(guò)點(diǎn)(2,0).
點(diǎn)評(píng):本題考查橢圓方程的求法,考查直線過(guò)定點(diǎn)的證明,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意直線傾斜角互補(bǔ)的性質(zhì)的靈活運(yùn)用.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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某大樓共有16層,有15人在第一層上了電梯,他們分別到第2至16層,每層一人,而電梯只允許停一次,可知只能使一個(gè)人滿(mǎn)意,其余14人都要步行上樓或下樓,假設(shè)乘客下一層的不滿(mǎn)意度為1,上一層的不滿(mǎn)意度為3,則所有人不滿(mǎn)意度之和最小時(shí),電梯應(yīng)當(dāng)停在第( 。
A、10層B、11層
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5
|-|z-
5
|=2a,且z在復(fù)平面上的對(duì)應(yīng)點(diǎn)P的軌跡C經(jīng)過(guò)點(diǎn)(4,
3

(1)求C的軌跡;
(2)若過(guò)點(diǎn)A(4,0),傾斜角為
π
4
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種(用數(shù)字作答).

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以F1(-1,0)和F2(1,0)為焦點(diǎn)的橢圓C過(guò)點(diǎn)A(1,
3
2
).
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)如圖,過(guò)點(diǎn)A作橢圓C的兩條傾斜角互補(bǔ)的動(dòng)弦AE,AF,求直線EF的斜率;
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已知關(guān)于x的方程x2+x+1=mx,x∈[
1
2
,3]只有一個(gè)實(shí)數(shù)根,求m的取值范圍.

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已知橢圓C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0),其長(zhǎng)軸長(zhǎng)是短軸長(zhǎng)的兩倍,以某短軸頂點(diǎn)和長(zhǎng)軸頂點(diǎn)為端點(diǎn)的線段作為直徑的圓的周長(zhǎng)為
5
π.
(1)求橢圓C的方程;
(2)若直線l與橢圓相交于A,B兩點(diǎn),設(shè)直線OA,l,OB的斜率分別為k1,k,k2(其中k>0).△OAB的面積為S,以O(shè)A,OB為直徑的圓的面積分別為S1,S2,若k1,k,k2恰好構(gòu)成等比數(shù)列,求
S1+S2
S
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已知函數(shù)f(x)=lnx,函數(shù)y=g(x)為函數(shù)f(x)的反函數(shù).
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