已知拋物線C1:x2+by=b2經(jīng)過橢圓C2
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的兩個(gè)焦點(diǎn).設(shè)Q(3,b),又M,N為C1與C2不在y軸上的兩個(gè)交點(diǎn),若△QMN的重心(中線的交點(diǎn))在拋物線C1上,
(1)求C1和C2的方程.
(2)有哪幾條直線與C1和C2都相切?(求出公切線方程)
分析:(1)聯(lián)立拋物線C1的方程橢圓C2的方程,求出M,N的坐標(biāo),求出△QMN的重心坐標(biāo),代入拋物線C1,即可求得C1和C2的方程;
(2)設(shè)直線y=kx+m與C1和C2都相切,分別聯(lián)立方程,利用判別式,即可得到結(jié)論.
解答:解:(1)因?yàn)閽佄锞C1經(jīng)過橢圓C2的兩個(gè)焦點(diǎn)F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),
所以c2+b×0=b2,即c2=b2,由a2=b2+c2=2c2,a2=2b2
所以橢圓C2的方程為:
x2
2b2
+
y2
b2
=1
,
聯(lián)立拋物線C1的方程x2+by=b2得:2y2-by-b2=0,
解得:y=-
b
2
或y=b(舍去),所以x=±
6
2
b

即M(-
6
2
b,-
b
2
),N(
6
2
b,-
b
2
),所以△QMN的重心坐標(biāo)為(1,0).
因?yàn)橹匦脑贑1上,所以12+b×0=b2,得b=1.
所以a2=2.
所以拋物線C1的方程為:x2+y=1,
橢圓C2的方程為:
x2
2
+y2=1;
(2)因?yàn)閽佄锞C1:x2+y=1開口向下且關(guān)于y軸對(duì)稱,所以與x軸垂直的直線都不是其切線.
所以可設(shè)直線y=kx+m與C1和C2都相切,
則由
x2+y=1
y=kx+m
x2+kx+m-1=0
有相等實(shí)根                       
1=k2-4(m-1)=0⇒k2=4(m-1)
x2
2
+y2=1
y=kx+m
,∴(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0有相等實(shí)根
2=2k2-m2+1=0
∴8(m-1)-m2+1=0
∴m=1或m=7
m=1時(shí),k=0,切線方程為y=1
m=7時(shí),k=±2
6
,切線方程為y=2
6
x+7,y=-2
6
x+7

∴有3條直線y=1,y=2
6
x+7,y=-2
6
x+7
與C1和C2都相切.
點(diǎn)評(píng):本題考查橢圓和拋物線的方程,考查直線與橢圓和拋物線的位置關(guān)系,考查學(xué)生分析解決問題的能力,屬于中檔題.
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精英家教網(wǎng)已知拋物線C1:x2=y,圓C2:x2+(y-4)2=1的圓心為點(diǎn)M
(Ⅰ)求點(diǎn)M到拋物線C1的準(zhǔn)線的距離;
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已知拋物線C1x2=4y和圓C2x2+(y-1)2=1,直線l過C1焦點(diǎn),從左到右依次交C1,C2于A,B,C,D四點(diǎn),則
AB
CD
=
1
1

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(2012•臺(tái)州一模)已知拋物線C1:x2=2py(p>0)上縱坐標(biāo)為p的點(diǎn)到其焦點(diǎn)的距離為3.
(Ⅰ)求拋物線C1的方程;
(Ⅱ)過點(diǎn)P(0,-2)的直線交拋物線C1于A,B兩點(diǎn),設(shè)拋物線C1在點(diǎn)A,B處的切線交于點(diǎn)M,
(。┣簏c(diǎn)M的軌跡C2的方程;
(ⅱ)若點(diǎn)Q為(ⅰ)中曲線C2上的動(dòng)點(diǎn),當(dāng)直線AQ,BQ,PQ的斜率kAQ,kBQ,kPQ均存在時(shí),試判斷
kPQ
kAQ
+
kPQ
kBQ
是否為常數(shù)?若是,求出這個(gè)常數(shù);若不是,請(qǐng)說明理由.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知拋物線C1:x2=2y的焦點(diǎn)為F,以F為圓心的圓C2交C1于A,B,交C1的準(zhǔn)線于C,D,若四邊形ABCD是矩形,則圓C2的方程為( 。
A、x2+(y-
1
2
)2=3
B、x2+(y-
1
2
)2=4
C、x2+(y-1)2=12
D、x2+(y-1)2=16

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