分析 (1)设椭圆的右焦点为F(c,0),由抛物线的准线方程,可得a,c的关系,再由l:x+2y-4=0与椭圆相切,联立方程组,运用判别式为0,解方程可得a,b,进而得到椭圆方程;
(2)当直线PQ⊥x轴时,求得P,Q的坐标,N的坐标,求得直线QN与x轴的交点,可得定点;设P(x1,y1),Q(x2,y2),N(4,y3),M(4,y4),直线PQ方程为x=my+1,联立椭圆方程,运用韦达定理和三点共线的坐标表示,化简整理即可得到定点.
解答 解:(1)设椭圆的右焦点为F(c,0),
由题知抛物线的准线方程为x=-4即$\frac{{a}^{2}}{c}$=4,
由$\left\{\begin{array}{l}{x+2y-4=0}\\{{b}^{2}{x}^{2}+{a}^{2}{y}^{2}={a}^{2}{b}^{2}}\end{array}\right.$消去x,得:b2(4-2y)2+a2y2=a2b2,
整理得:(a2+4b2)y2-16b2y+16b2-a2b2=0,
∵直线和椭圆相切,∴△=256b2-4(a2+4b2)(16b2-a2b2)=0,
整理得:a2+4b2-16=0即5a2-4c2-16=0,又$\frac{{a}^{2}}{c}$=4,∴c2-5c+4=0,
解得c=1或c=4,又由于c<a<$\frac{{a}^{2}}{c}$=4,∴c=1,∴a2=4,b2=3,
∴椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1;
(2)证明:由(1)知,A(-2,0),F(1,0),直线l2:x=4,
根据椭圆的对称性,当直线PQ⊥x轴时,
四边形MNPQ是等腰梯形,对角线PM,QN的交点在x轴上.此时,直线PQ的方程为x=1,
由x=1代入椭圆方程得y=±$\frac{3}{2}$,不妨取P(1,$\frac{3}{2}$),Q(1,-$\frac{3}{2}$),
直线AP的方程为y=$\frac{1}{2}$x+1,将x=4代入得N(4,3),
∴直线QN的方程为y-3=$\frac{3}{2}$(x-4),令y=0得x=2,
即直线QN与x轴交点为R(2,0),此点恰好为椭圆的右顶点.
下面只要证明,在一般情况下Q,N,R三点共线即可.
设P(x1,y1),Q(x2,y2),N(4,y3),M(4,y4),直线PQ方程为x=my+1,
代入椭圆方程,消去y得:3(my+1)2+4y2=12,
整理得:(4+3m2)y2+6my-9=0,
∴y1+y2=-$\frac{6m}{4+3{m}^{2}}$,y1y2=-$\frac{9}{4+3{m}^{2}}$,
∵A(-2,0),P(x1,y1),N(4,y3),三点共线,
∴$\overrightarrow{AP}$=(x1+2,y1)与$\overrightarrow{AN}$=(4+2,y3)共线,
所以(2+x1)y3=6y1,即y3=$\frac{6{y}_{1}}{2+{x}_{1}}$=$\frac{6{y}_{1}}{3+m{y}_{1}}$,
由于$\overrightarrow{QN}$=(4-x2,y3-y2),$\overrightarrow{QR}$=(2-x2,-y2),
∴(4-x2)(-y2)-(y3-y2)(2-x2)=y3(x2-2)-2y2=y3(my2-1)-2y2
=$\frac{6{y}_{1}}{3+m{y}_{1}}$(my2-1)-2y2=$\frac{4m{y}_{1}{y}_{2}-6({y}_{1}+{y}_{2})}{3+m{y}_{1}}$
=$\frac{1}{3+m{y}_{1}}$(-4m•$\frac{9}{4+3{m}^{2}}$+$\frac{36m}{4+3{m}^{2}}$)=0,
∴$\overrightarrow{QN}$与$\overrightarrow{QR}$共线,即Q,N,R三点共线,
同理可证,P,M,R三点共线.
∴四边形MNPQ的对角线的交点是定点,此定点恰为椭圆的右顶点.
点评 本题考查椭圆的方程和性质,考查直线和椭圆方程联立,运用韦达定理,考查三点共线的坐标表示,以及运算化简整理的能力,属于难题.
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A. | (-∞,1) | B. | (-∞,$\frac{1}{2}$) | C. | ($\frac{1}{2}$,1) | D. | (1,+∞) |
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