3.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的左右焦點(diǎn)為F1,F(xiàn)2,拋物線E:y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)與F2重合,A為曲線C與E的一個(gè)焦點(diǎn),|AF1|=$\frac{7}{3}$,|AF2|=$\frac{5}{3}$,且∠AF2F1為銳角.
(1)求橢圓C和拋物線E的方程;
(2)若動(dòng)點(diǎn)M在橢圓C上,動(dòng)點(diǎn)N在直線l:y=2$\sqrt{3}$上,若OM⊥ON,探究原點(diǎn)O到直線MN的距離是否為定值,并說明理由.

分析 (1)由題意定義求得a,由|AF1|=$\frac{7}{3}$,|AF2|=$\frac{5}{3}$,結(jié)合拋物線焦半徑求得c,則橢圓方程與拋物線方程可求;
(2)求出M為橢圓長軸端點(diǎn)時(shí)O到MN的距離,當(dāng)OM的斜率存在且不為0時(shí),設(shè)M(x0,y0),則${k}_{OM}=\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}$,得到ON所在直線方程,求得N的坐標(biāo),得到MN所在直線方程,由點(diǎn)到直線的距離公式求得O到MN的距離得答案.

解答 解:(1)由題意,2a=|AF1|+|AF2|=$\frac{7}{3}+\frac{5}{3}=4$,得a=2
設(shè)A(x,y),F(xiàn)1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),
則(x+c)2+y2=$\frac{49}{9}$,(x-c)2+y2=$\frac{25}{9}$,
兩式相減可得:xc=$\frac{2}{3}$,
由拋物線定義可知|AF2|=x+c=$\frac{5}{3}$,
∴c=1,x=$\frac{2}{3}$或x=1,c=$\frac{2}{3}$(舍去).
∴橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$,
拋物線E的方程為y2=4x;
(2)如圖,當(dāng)M為橢圓長軸端點(diǎn)時(shí),|OM|=2,|ON|=$2\sqrt{3}$,|MN|=4,
此時(shí)O到MN的距離為$\frac{2×2\sqrt{3}}{4}=\sqrt{3}$;
當(dāng)OM的斜率存在且不為0時(shí),設(shè)M(x0,y0),則${k}_{OM}=\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}$,
∴${k}_{ON}=-\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}$,直線ON所在直線方程為y=-$\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}x$,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=2\sqrt{3}}\\{y=-\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}x}\end{array}\right.$,解得N($-\frac{2\sqrt{3}{y}_{0}}{{x}_{0}}$,$2\sqrt{3}$).
${k}_{MN}=\frac{{y}_{0}-2\sqrt{3}}{{x}_{0}+\frac{2\sqrt{3}{y}_{0}}{{x}_{0}}}=\frac{{x}_{0}({y}_{0}-2\sqrt{3})}{{{x}_{0}}^{2}+2\sqrt{3}{y}_{0}}$,
MN所在直線方程為$y-{y}_{0}=\frac{{x}_{0}({y}_{0}-2\sqrt{3})}{{{x}_{0}}^{2}+2\sqrt{3}{y}_{0}}(x-{x}_{0})$,
即$({x}_{0}{y}_{0}-2\sqrt{3}{x}_{0})x-({{x}_{0}}^{2}+2\sqrt{3}{y}_{0})y+2\sqrt{3}({{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2})=0$.
原點(diǎn)O到直線MN的距離d=$\frac{|2\sqrt{3}({{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2})|}{\sqrt{({x}_{0}{y}_{0}-2\sqrt{3}{x}_{0})^{2}+({{x}_{0}}^{2}+2\sqrt{3}{y}_{0})^{2}}}$=$\frac{2\sqrt{3}({{{x}_{0}}^{2}}_{+}{{y}_{0}}^{2})}{\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+12}•\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}}$
=$\frac{2\sqrt{3}\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}}{\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+12}}$=$\frac{2\sqrt{3}\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+3-\frac{3}{4}{{x}_{0}}^{2}}}{\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+12}}$=$\sqrt{3}$.
∴原點(diǎn)O到直線MN的距離為定值$\sqrt{3}$.
綜上,原點(diǎn)O到直線MN的距離為定值$\sqrt{3}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程和簡單幾何性質(zhì),考查了直線和圓錐曲線的關(guān)系,考查了數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化思想方法和數(shù)形結(jié)合的解題思想,考查了學(xué)生的計(jì)算能力,是有一定難度題目.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

13.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=BC=AAl=2,∠ABC=120°,點(diǎn)P在線段AC1上,且AP=2PCl,M為線段AC的中點(diǎn).
(I)證明:BM∥平面B1CP;
(Ⅱ)求直線AB1與平面B1CP所成角的余弦值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

14.設(shè)n∈N*,求證:$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{4}^{2}}$+…+$\frac{1}{{(2n)}^{2}}$<1.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

11.觀察下面的數(shù)陣,第30行第20個(gè)數(shù)是861.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

18.已知0<x<1,0<y<1,
求證$\sqrt{{x^2}+{y^2}}$+$\sqrt{{x^2}+{{(1-y)}^2}}$+$\sqrt{{{(1-x)}^2}+{y^2}}$+$\sqrt{{{(1-x)}^2}+{{(1-y)}^2}}$≥2$\sqrt{2}$,并求使等號(hào)成立的條件.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

8.函數(shù)f(x)=$\frac{lnx}{x}$的單調(diào)遞減區(qū)間是(e,+∞).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

15.一個(gè)三角形樹陣如下:

按照以上規(guī)律,第10行從左到右的第3個(gè)數(shù)為247

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

12.用數(shù)學(xué)歸納法證明:$\frac{{1}^{2}}{1×3}$+$\frac{{2}^{2}}{3×5}$+…+$\frac{{n}^{2}}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$,推證當(dāng)n=k+1等式也成立時(shí),用上歸納假設(shè)后需要證明的等式是(  )
A.$\frac{k(k+1)}{2(2k+1)}$+$\frac{(k+1)^{2}}{(2k+1)(2k+3)}$=$\frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)}$
B.$\frac{k(k+1)}{2(2k+1)}$+$\frac{(k+1)^{2}}{(2k+1)(2k+3)}$=$\frac{(k+1)(k+2)}{2k+3}$
C.$\frac{k(k+1)}{(2k+1)}$+$\frac{(k+1)^{2}}{(2k+1)(2k+3)}$=$\frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)}$
D.$\frac{k(k+1)}{2(2k+3)}$+$\frac{(k+1)^{2}}{(2k+1)(2k+3)}$=$\frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

13.已知拋物線y2=2x的焦點(diǎn)為F,準(zhǔn)線為l,且l與x軸交于點(diǎn)E,A是拋物線上一點(diǎn),AB⊥l,垂足為B,|AF|=$\frac{17}{2}$,則四邊形ABEF的面積等于( 。
A.19B.38C.18D.36

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案