分析 (1)设动圆圆心为O1(x,y),动圆与y轴交于R,S两点,由题意,得|O1P|=|O1S|,由此得到$\sqrt{{x^2}+{2^2}}$=$\sqrt{{{(x-2)}^2}+{y^2}}$,从而能求出动圆圆心的轨迹Q的方程.
(2)由$\left\{\begin{array}{l}y={k_1}(x-m)\\{y^2}=4x\end{array}\right.$,得${k_1}{y^2}-4y-4{k_1}m=0$,由已知条件推导出M、N的坐标,由此能证明直线MN恒过定点(m,2).
解答 解:(1)设动圆圆心为O1(x,y),动圆与y轴交于R,S两点.
由题意,得|O1P|=|O1S|.
当O1不在y轴上时,过O1作O1H⊥RS交RS于H,则H是RS的中点.
∴|O1S|=$\sqrt{{x^2}+{2^2}}$.
又|O1P|=$\sqrt{{{(x-2)}^2}+{y^2}}$,
∴$\sqrt{{x^2}+{2^2}}$=$\sqrt{{{(x-2)}^2}+{y^2}}$,化简得y2=4x(x≠0).
又当O1在y轴上时,O1与O重合,点O1的坐标为(0,0)也满足方程y2=4x.
∴动圆圆心的轨迹Q的方程为y2=4x.
(2)证明:由$\left\{\begin{array}{l}y={k_1}(x-m)\\{y^2}=4x\end{array}\right.$,得${k_1}{y^2}-4y-4{k_1}m=0$.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则${y_1}+{y_2}=\frac{4}{k_1},\;{y_1}{y_2}=-4m$.
因为AB中点$M(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2},\frac{{{y_1}+{y_2}}}{2})$,所以$M(\frac{2}{k_1^2}+m,\frac{2}{k_1})$.
同理,点$N(\frac{2}{k_2^2}+m,\frac{2}{k_2})$.
∴${k_{MN}}=\frac{{{y_M}-{y_N}}}{{{x_M}-{x_N}}}=\frac{{{k_1}{k_2}}}{{{k_1}+{k_2}}}={k_1}{k_2}$
∴直线MN:$y-\frac{2}{k_1}={k_1}{k_2}[x-(\frac{2}{k_1^2}+m)]$,即y=k1k2(x-m)+2
∴直线MN恒过定点(m,2).
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题、一元二次方程的根与系数的关系、斜率计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | ②、④都可能为分层抽样 | B. | ①、③都不能为分层抽样 | ||
C. | ①、④都可能为系统抽样 | D. | ②、③都不能为系统抽样 |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | -$\frac{2\sqrt{6}}{5}$ | B. | -2$\sqrt{6}$ | C. | 2$\sqrt{6}$ | D. | $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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