分析 (1)利用橢圓的定義即可得出E的軌跡方程;
(2)設(shè)CD方程x=my+n,代入橢圓方程消元,得出C,D坐標(biāo)的關(guān)系,求出TM,TN的方程,根據(jù)交點(diǎn)橫坐標(biāo)為4得出恒等式,從而得出n的值,即得出直線CD的定點(diǎn)坐標(biāo).
解答 解:(1)∵|EA|+|QE|=|EQ|+|PE|=4,且|QA|=2$\sqrt{3}$<4,
∴點(diǎn)E的軌跡是以A,Q為焦點(diǎn)的橢圓,
設(shè)橢圓方程為$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1,則2a=4,c=$\sqrt{3}$,∴a=2,b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=1.
所以點(diǎn)E的軌跡方程為:$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$.
(2)依題意設(shè)直線CD的方程為:x=my+n,
代入橢圓方程x2+4y2=4得:(4+m2)y2+2mny+(n2-4)=0
設(shè)C(x1,y1),D(x2,y2),則${y_1}+{y_2}=-\frac{2mn}{{4+{m^2}}}$,${y_1}{y_2}=\frac{{{n^2}-4}}{{4+{m^2}}}$.
∵直線TM方程為$y=\frac{y_1}{{{x_1}+2}}(x+2)$,直線TN方程為$y=\frac{y_2}{{{x_2}-2}}(x-2)$,
由題知TM,TN的交點(diǎn)T的橫坐標(biāo)為4,∴$\frac{{3{y_1}}}{{{x_1}+2}}=\frac{y_2}{{{x_2}-2}}$,即3y1(x2-2)=y2(x1+2),
即:3y1(my2+n-2)=y2(my1+n+2),整理得:2my1y2=(n+2)y2-3(n-2)y1,
∴$\frac{{2m({n^2}-4)}}{{4+{m^2}}}=(n+2)(\frac{-2mn}{{4+{m^2}}}-{y_1})-3(n-2){y_1}$
化簡(jiǎn)可得:$(n-1)[m(n+2)+{y_1}(4+{m^2})]=0$.
∵當(dāng)m,y1變化時(shí),上式恒成立,∴n=1,
∴直線CD恒過(guò)一定點(diǎn)(1,0).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的定義,直線與橢圓的位置關(guān)系,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 充分非必要條件 | B. | 必要非充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既非充分又非必要條件 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 存在t∈R,使f(x)≥2在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上恒成立 | |
B. | 存在t∈R,使0≤f(x)≤2在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上恒成立 | |
C. | 存在t∈R,使f(x)在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上始終存在反函數(shù) | |
D. | 存在t∈R+,使f(x)在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上始終存在反函數(shù) |
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A. | 6 | B. | 8 | C. | 10 | D. | 12 |
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