設(shè)橢圓C1的中心在原點(diǎn),其右焦點(diǎn)與拋物線C2:y2=4x的焦點(diǎn)F重合,過(guò)點(diǎn)F與x軸垂直的直線與C1交與A、B兩點(diǎn),與C2交于C、D兩點(diǎn),已知
(1)求橢圓C1的方程
(2)過(guò)點(diǎn)F的直線l與C1交與M、N兩點(diǎn),與C2交與P、Q兩點(diǎn),若,求直線l的方程.
【答案】分析:(1)拋物線C2:y2=4x的焦點(diǎn)F(1,0),設(shè)橢圓C1的方程:(a>b>0),解方程組,得C(1,2),D(1,-2),由于C1,C2都關(guān)于x軸對(duì)稱,故,由此能求出橢圓C1的方程.
(2)設(shè)l:x=ty+1,解方程組,消元得:y2-4ty-4=0,故△=16t2+16>0,=4(t2+1).解方程組,得(3t2+4)y2+6ty-9=0,故△=36t2+36(3t2+4)>0,=,由此能求出直線l的方程.
解答:解:(1)拋物線C2:y2=4x的焦點(diǎn)F(1,0),
設(shè)橢圓C1的方程:(a>b>0),
解方程組,得C(1,2),D(1,-2),
由于C1,C2都關(guān)于x軸對(duì)稱,
,
,
,∴,
∵a2-b2=c2=1,
,解得b2=3,
∴a2=4,∴橢圓C1的方程為:
(2)設(shè)l:x=ty+1,解方程組,消元得:y2-4ty-4=0,
∴△=16t2+16>0,
=4(t2+1),
再解方程組,得(3t2+4)y2+6ty-9=0,
∴△=36t2+36(3t2+4)>0,
=,
,即
解得t=,
故直線l的方程為:
點(diǎn)評(píng):本題考查橢圓方程的求法和直線方程的求法,考查運(yùn)算求解能力,推理論證能力;考查化歸與轉(zhuǎn)化思想.綜合性強(qiáng),難度大,有一定的探索性,對(duì)數(shù)學(xué)思維能力要求較高,是高考的重點(diǎn).解題時(shí)要認(rèn)真審題,仔細(xì)解答
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(2005•海淀區(qū)二模)設(shè)橢圓C1的中心在原點(diǎn),其右焦點(diǎn)與拋物線C2:y2=4x的焦點(diǎn)F重合,過(guò)點(diǎn)F與x軸垂直的直線與C1交與A、B兩點(diǎn),與C2交于C、D兩點(diǎn),已知
|CD|
|AB|
=
4
3

(1)求橢圓C1的方程
(2)過(guò)點(diǎn)F的直線l與C1交與M、N兩點(diǎn),與C2交與P、Q兩點(diǎn),若
|PQ|
|MN|
=
5
3
,求直線l的方程.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2005•海淀區(qū)二模)設(shè)橢圓C1的中心在原點(diǎn),其右焦點(diǎn)與拋物線C2:y2=4x的焦點(diǎn)F重合,過(guò)點(diǎn)F與x軸垂直的直線與C1交于A、B兩點(diǎn),與C2交于C、D兩點(diǎn),已知
|CD|
|AB|
=
4
3

(Ⅰ)過(guò)點(diǎn)F且傾斜角為
π
3
的直線與C2:y2=4x交于P、Q兩點(diǎn),求|PQ|的值;
(Ⅱ)求橢圓C1的方程.

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本小題滿分12分)
如圖,已知橢圓C1的中心在原點(diǎn)O,長(zhǎng)軸左、右端點(diǎn)M,N在x軸上,橢圓C2的短軸為MN,且C1,C2的離心率都為e,直線l⊥MN,l與C1交于兩點(diǎn),與C2交于兩點(diǎn),這四點(diǎn)按縱坐標(biāo)從大到小依次為A,B,C,D.

(I)設(shè),求的比值;
(II)當(dāng)e變化時(shí),是否存在直線l,使得BO∥AN,并說(shuō)明理由

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(本小題滿分12分)

如圖,已知橢圓C1的中心在原點(diǎn)O,長(zhǎng)軸左、右端點(diǎn)M,Nx軸上,橢圓C2的短軸為MN,且C1,C2的離心率都為e,直線l⊥MN,lC1交于兩點(diǎn),與C2交于兩點(diǎn),這四點(diǎn)按縱坐標(biāo)從大到小依次為A,BC,D

(I)設(shè),求的比值;

(II)當(dāng)e變化時(shí),是否存在直線l,使得BOAN,并說(shuō)明理由.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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