已知橢圓C的中心在坐標原點,左頂點A(-2,0),離心率e=
1
2
,F(xiàn)為右焦點,過焦點F的直線交橢圓C于P、Q兩點(不同于點A).
(1)求橢圓C的方程.
(2)當|PQ|=
24
7
時,求直線PQ的方程.
(3)判斷△ABC能否成為等邊三角形,并說明理由.
分析:(1)設出橢圓的標準方程根據(jù)題意可a,利用離心率求得c,則b可求得,橢圓的方程可得.
(2)設出直線PQ的方程,與橢圓方程聯(lián)立,設出P,Q的坐標,進而根據(jù)韋達定理表示出y1+y2和y1y2,則利用弦長公式可表示出|PQ|求得m,直線的方程可得.
(3)假設△APQ是等邊三角形,必有|AP|=|AQ|,利用兩點間的距離公式表示出等式,求得關于m的方程,求得m,驗證不符合題意.
解答:解:(1)設橢圓方程為
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0),
由已知a=2,e=
c
a
=
1
2

∴c=1,b2=a2-c2=3
∴橢圓方程為
x2
4
+
y2
3
=1
(2)橢圓右焦點F(1,0).
設直線PQ方程為x=my+1(m∈R).
x=my+1
x2
4
+
y2
3
=1
得(3x2+4)y2+6my-9=0.①
顯然,方程①的△>0.設P(x 1,y1),Q(x2,y2)
則有y1+y2=
-6m
3m2+4
,y1y2=
-9
3m2+4

|PQ|=
(m2+1)(y1-y2)2
=
(m2+1)(
36m2
(3m2+4)2
+
36
3m2+4
)

=12
(m2+1)2
(3m2+4)2
=12×
m2+1
3m2+4

|PQ|=
24
7
,
∴=12×
m2+1
3m2+4
=
24
7

解得m=±1.
∴直線PQ方程為x=±y+1,即x+y-1=0或x-y-1=0.
(3)△APQ不可能是等邊三角形.
如果△APQ是等邊三角形,必有|AP|=|AQ|,
∴(x1+2)2+y12=(x2+2)2+y22
∴(x1+x2+4)(x1-x2)+(y1+y2)(y1-y2)=0,
∴[m(y1+y2)+6]m(y1-y2)+(y1+y2)(y1-y2)=0,
∵y1≠y2,∴(m 2+1)(y1+y2)+6m=0
(m 2+1)
-6m
3m 2+4
+6m=0,
∴m=0,或
m 2+1
3m 2+4
=1(無解).
而當m=0時,|PQ|=3,|AP|=|AQ|=
3
5
2
,不能構成等邊三角形.
∴△APQ不可能是等邊三角形.
點評:本題主要考查了直線與圓錐曲線的綜合問題.考查了學生邏輯思維能力和統(tǒng)籌運算的能力.
練習冊系列答案
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已知橢圓C的中心在坐標原點,橢圓C任意一點P到兩個焦點F1(-
3
,0)F2(
3
,0)的距離之和為4.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設過(0,-2)的直線l與橢圓C交于A、B兩點,且
OA
OB
=0(O為坐標原點),求直線l的方程.

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已知橢圓C的中心在坐標原點,焦點在x軸上,左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,且|F1F2|=2,點P(1,
32
)在橢圓C上.
(I)求橢圓C的方程;
(II)如圖,動直線l:y=kx+m與橢圓C有且僅有一個公共點,點M,N是直線l上的兩點,且F1M⊥l,F(xiàn)2M⊥l,求四邊形F1MNF2面積S的最大值.

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已知橢圓C的中心在坐標原點,焦點在x軸上且過點P(
3
,
1
2
),離心率是
3
2

(1)求橢圓C的標準方程;
(2)直線l過點E(-1,0)且與橢圓C交于A,B兩點,若|EA|=2|EB|,求直線l的方程.

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(2013•和平區(qū)一模)已知橢圓C的中心在坐標原點,焦點在x軸上,離心率為
1
2
,它的一個頂點恰好是拋物線y=
3
12
x2的焦點.
(I)求橢圓C的標準方程;
(II)若A、B是橢圓C上關x軸對稱的任意兩點,設P(-4,0),連接PA交橢圓C于另一點E,求證:直線BE與x軸相交于定點M;
(III)設O為坐標原點,在(II)的條件下,過點M的直線交橢圓C于S、T兩點,求
OS
OT
的取值范圍.

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已知橢圓C的中心在坐標原點,它的一條準線為x=-
5
2
,離心率為
2
5
5

(1)求橢圓C的方程;
(2)過橢圓C的右焦點F作直線l交橢圓于A、B兩點,交y軸于M點,若
MA
=λ1
AF
, 
MB
=λ2
BF
,求λ12的值.

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