椭圆C1:x²/a²+y²/b²=1(a>b>0)的离心率为√3/2,
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椭圆C₁:x²/a²+y²/b²=1(a>b>0)的离心率为√3/2,x轴被曲线C₂:y=x²-b截得的线段长等于C₁的长半轴长;(1)求C₁、C₂的方程;(2)设C₂与y轴的交点为M,过坐标原点O的直线L与C₂相交于点A、B,直线MA、MB分别与C₁相交于D、E;①证明MD⊥ME;②记△MAB、△MDE的面积分别是S₁、S₂。问:是否存在直线L,使得S₁/S₂=17/32?请说明理由
解:(1)。e=c/a=√3/2,c²/a²=3/4,故a²=(4/3)c²............(1);
令y=x²-b=0,得x²=b,x=±√b,故a=2√b;代入(1)式得4b=(4/3)c²,故b=(1/3)c²..........(2)
又a²-b²=4b-b²=c²,代入(2)式得b=(1/3)(4b-b²),即有b²-b=b(b-1)=0,故b=1;a=2;c=√3.
于是得椭圆C₁的方程为x²/4+y²=1;曲线C₂的方程为y=x²-1.
(2)。令y=x²-1中的x=0,得y=-1,故点M的坐标为(0,-1);M是椭圆的下顶点。
设过原点的直线L的方程为y=kx,代入C₂的方程得kx=x²-1,即有x²-kx-1=0;设A(x₁,y₁),
B(x₂,y₂);则x₁+x₂=k,x₁x₂=-1;y₁+y₂=k(x₁+x₂)=k²,y₁y₂=k²x₁x₂=-k²;
MA=(x₁,y₁+1);MB=(x₂,y₂+1);
①由于MD=λ₁MA=(λ₁x₁,λ₁(y₁+1));ME=λ₂MB=(λ₂x₂,λ₂(y₂+1));
故MD•ME=λ₁λ₂x₁x₂+λ₁λ₂(y₁+1)(y₂+1)=λ₁λ₂[x₁x₂+y₁y₂+(y₁+y₂)+1]=λ₁λ₂(-1-k²+k²+1)=0
∴MD⊥ME.
②△MAB和△MDE都是RT三角形,
故S△MAB=S₁=(1/2)∣MA∣∣MB∣
S△MDE=S₂=(1/2)∣MD∣∣ME∣=(1/2)∣λ₁MA∣∣λ₂MB∣
S₁/S₂=1/(λ₁λ₂)=17/32,即λ₁λ₂=32/17.
λ₁=MD/MA,λ₂=ME/MB,故只要选取过原点的直线L的斜率k,使(MD/MA)(ME/MB)=32/17
就可以了。即这样的直线L是存在的。【题目没要求求出L的方程,直线判断存在就可以了】。
解:(1)。e=c/a=√3/2,c²/a²=3/4,故a²=(4/3)c²............(1);
令y=x²-b=0,得x²=b,x=±√b,故a=2√b;代入(1)式得4b=(4/3)c²,故b=(1/3)c²..........(2)
又a²-b²=4b-b²=c²,代入(2)式得b=(1/3)(4b-b²),即有b²-b=b(b-1)=0,故b=1;a=2;c=√3.
于是得椭圆C₁的方程为x²/4+y²=1;曲线C₂的方程为y=x²-1.
(2)。令y=x²-1中的x=0,得y=-1,故点M的坐标为(0,-1);M是椭圆的下顶点。
设过原点的直线L的方程为y=kx,代入C₂的方程得kx=x²-1,即有x²-kx-1=0;设A(x₁,y₁),
B(x₂,y₂);则x₁+x₂=k,x₁x₂=-1;y₁+y₂=k(x₁+x₂)=k²,y₁y₂=k²x₁x₂=-k²;
MA=(x₁,y₁+1);MB=(x₂,y₂+1);
①由于MD=λ₁MA=(λ₁x₁,λ₁(y₁+1));ME=λ₂MB=(λ₂x₂,λ₂(y₂+1));
故MD•ME=λ₁λ₂x₁x₂+λ₁λ₂(y₁+1)(y₂+1)=λ₁λ₂[x₁x₂+y₁y₂+(y₁+y₂)+1]=λ₁λ₂(-1-k²+k²+1)=0
∴MD⊥ME.
②△MAB和△MDE都是RT三角形,
故S△MAB=S₁=(1/2)∣MA∣∣MB∣
S△MDE=S₂=(1/2)∣MD∣∣ME∣=(1/2)∣λ₁MA∣∣λ₂MB∣
S₁/S₂=1/(λ₁λ₂)=17/32,即λ₁λ₂=32/17.
λ₁=MD/MA,λ₂=ME/MB,故只要选取过原点的直线L的斜率k,使(MD/MA)(ME/MB)=32/17
就可以了。即这样的直线L是存在的。【题目没要求求出L的方程,直线判断存在就可以了】。
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