已知圓C1:(x+1)2+y2=8,點(diǎn)C2(1,0),點(diǎn)Q在圓C1上運(yùn)動(dòng),QC2的垂直平分線交QC1于點(diǎn)P.
(Ⅰ) 求動(dòng)點(diǎn)P的軌跡W的方程;
(Ⅱ) 設(shè)M,N是曲線W上的兩個(gè)不同點(diǎn),且點(diǎn)M在第一象限,點(diǎn)N在第三象限,若
OM
+2
ON
=2
OC1
,O為坐標(biāo)原點(diǎn),求直線MN的斜率k;
(Ⅲ)過(guò)點(diǎn)S(0,-
1
3
)
且斜率為k的動(dòng)直線l交曲線W于A,B兩點(diǎn),在y軸上是否存在定點(diǎn)D,使以AB為直徑的圓恒過(guò)這個(gè)點(diǎn)?若存在,求出D的坐標(biāo),若不存在,說(shuō)明理由.
分析:(I)由QC2的垂直平分線交QC1于P,知|PQ|=|PC2|,動(dòng)點(diǎn)P的軌跡是點(diǎn)C1,C2為焦點(diǎn)的橢圓.由此能夠求出橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程.
(Ⅱ)設(shè)M(a1,b1),N(a2,b2),則a12+2b12=2,a22+2b22=2.由
OM
+2
ON
=2
OC1
,a1+2a2=-2,b1+2b2=0,由此能求出直線MN的斜率.
(Ⅲ)直線l的方程為y=kx-
1
3
,聯(lián)立直線和橢圓方程,得
y=kx-
1
3
x2
2
+y2=1
,整理得(1+2k2)x2-12kx-16=0,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則 x1+x2=
4k
3(1+2k2)
x1x2=-
16
9(1+2k2)
,假設(shè)在y軸上存在定點(diǎn)D(0,m),使以AB為直徑的圓恒過(guò)這個(gè)點(diǎn),
DA
DB
=x1x2-(y1-m)(y2-m) =0
,由此能夠求出D點(diǎn)坐標(biāo).
解答:解(1)∵QC2的垂直平分線交QC1于P,
∴|PQ|=|PC2|,
|PC2|+|PC1|=|PC1|+|PQ|=|QC1|=2
2
>|C1C2|=2,
∴動(dòng)點(diǎn)P的軌跡是點(diǎn)C1,C2為焦點(diǎn)的橢圓.
設(shè)這個(gè)橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程是
x2
a2
+
y 2
b2
=1
,
∵2a=2
2
,2c=2,∴b2=1,
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程是
x2
2
+y2=1

(Ⅱ)設(shè)M(a1,b1),N(a2,b2),
則a12+2b12=2,a22+2b22=2.
OM
+2
ON
=2
OC1
,
則a1+2a2=-2,b1+2b2=0,
a1=
1
2
,b1=
14
4
a2=-
5
4
,b2=-
14
8
,
∴直線MN的斜率為
b2-b1
a2-a1
=
3
14
14

(Ⅲ)直線l的方程為y=kx-
1
3
,聯(lián)立直線和橢圓方程,得
y=kx-
1
3
x2
2
+y2=1
,∴9(1+2k2)x2-12kx-16=0,
由題意知,點(diǎn)S(0,-
1
3
)在直線上,動(dòng)直線l交曲線W于A、B兩點(diǎn),
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
x1+x2=
4k
3(1+2k2)
x1x2=-
16
9(1+2k2)
,
假設(shè)在y軸上存在定點(diǎn)D(0,m),使以AB為直徑的圓恒過(guò)這個(gè)點(diǎn),
DA
= (x1y1-m)  ,
DB
=(x2y2-m)
,
DA
DB
=x1x2+(y1-m)(y2-m) =0
,
y1=kx1-
1
3
,y2=kx2-
1
3

∴x1x2+(y1-m)(y2-m)=x1x2+y1y2-m(y1+y2)+m2
=(k2-1) x1x2-k(
1
3
-m) (x1-x2) -m2 +
2
3
m+
1
9

=-
16(k2-1)
9(2k2+1)
-k(
1
3
-m) 
4k
3(2k2+1)
-m2+
2
3
m+
1
9

=
18(m2-1)k2+(9m2+6m-15)
9(2k2+1)
=0.
m2-1=0
9m2+6m-15=0
,∴m=1,
所以,在y軸上存在滿(mǎn)足條件的定點(diǎn)D,點(diǎn)D的坐標(biāo)為(0,1).
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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