6.已知點R是圓心為Q的圓(x+$\sqrt{3}$)2+y2=16上的一個動點,N($\sqrt{3}$,0)為定點,線段RN的中垂線與直線QR交于點T,設(shè)T點的軌跡為曲線C.
(1)求曲線C的方程;
(2)過圓x2+y2=1上的動點P作圓x2+y2=1的切線l,與曲線C交于不同兩點A,B,用幾何畫板軟件可畫出線段AB的中點M的軌跡是如圖所示的漂亮的曲線,求該曲線的方程.

分析 (1)利用垂直平分線的性質(zhì)、橢圓的定義及其標(biāo)準(zhǔn)方程即可得出.
(2)解法一:設(shè)M(x,y),A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0).由題意,x0≠0.由${x}_{1}^{2}+4{y}_{1}^{2}$=4,${x}_{2}^{2}+4{y}_{2}^{2}$=4,得(x1+x2)(x1-x2)=-4(y1+y2)(y1-y2).(i)當(dāng)x1≠x2,即y≠0時,y1+y2≠0,利用斜率計算公式及其P(x0,y0)在圓x2+y2=1上,代入化簡即可得出.(ii)當(dāng)x1=x2,即y=0時,x=±1,也適合上式.
解法二:同解法一得${k_l}=\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{-4({y_1}+{y_2})}}=\frac{x}{-4y}(y≠0)$.利用切線的性質(zhì)可得OP⊥l,化簡整理即可得出.
解法三:對直線l的斜率分類討論,利用直線與圓相切的充要條件、點到直線的距離公式即可得出.

解答 解:(1)由題意,$Q(-\sqrt{3},0)$,圓Q的半徑r=4.
|TQ|+|TN|=|TQ|+|TR|=|QR|=4$(4>|QR|=2\sqrt{3})$,
∴點T的軌跡C是以Q,N為焦點的橢圓.
設(shè)C的方程為:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$.∵2a=4,∴a=2,又$c=\sqrt{3}$,∴b2=a2-c2=1.
∴點T的軌跡C的方程為:$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$.
(2)解法一:設(shè)M(x,y),A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0).
由題意,x0≠0.
由${x}_{1}^{2}+4{y}_{1}^{2}$=4,${x}_{2}^{2}+4{y}_{2}^{2}$=4,
得(x1+x2)(x1-x2)=-4(y1+y2)(y1-y2).
(i)當(dāng)x1≠x2,即y≠0時,y1+y2≠0,∴${k_l}=\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{-4({y_1}+{y_2})}}=\frac{x}{-4y}$.
又${k_l}=-\frac{1}{{{k_{OP}}}}=-\frac{x_0}{y_0}$,∴$-\frac{x_0}{y_0}=\frac{x}{-4y}$,∴${y_0}=\frac{4y}{x}•{x_0}(x≠0)$.①
又${k_l}={k_{PM}}⇒\frac{{y-{y_0}}}{{x-{x_0}}}=\frac{x}{-4y}⇒x•{x_0}+4y•{y_0}={x^2}+4{y^2}$.②
聯(lián)立①②可得:${x_0}=\frac{{x({x^2}+4{y^2})}}{{{x^2}+16{y^2}}},{y_0}=\frac{{4y({x^2}+4{y^2})}}{{{x^2}+16{y^2}}}$.
∵P(x0,y0)在圓x2+y2=1上,∴${x_0}^2+{y_0}^2=1$,
∴${[\frac{{x({x^2}+4{y^2})}}{{{x^2}+16{y^2}}}]^2}+{[\frac{{4y({x^2}+4{y^2})}}{{{x^2}+16{y^2}}}]^2}=1$,
化簡得:(x2+4y22=x2+16y2,即:x4+8x2y2+16y4-x2-16y2=0.
(ii)當(dāng)x1=x2,即y=0時,x=±1,也適合上式,
故線段AB的中點M的軌跡方程為:x4+8x2y2+16y4-x2-16y2=0(x≠0).
解法二:同解法一得${k_l}=\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{-4({y_1}+{y_2})}}=\frac{x}{-4y}(y≠0)$.
∵OP⊥l,∴$\frac{y_0}{x_0}=\frac{4y}{x}(x≠0)$…..①
${k_{PM}}=-\frac{1}{{{k_{OP}}}}⇒\frac{{y-{y_0}}}{{x-{x_0}}}=-\frac{x_0}{y_0}$…②
由②得:$x•{x_0}+y•{y_0}={x_0}^2+{y_0}^2=1$,
∴${(x•{x_0}+y•{y_0})^2}=1={x_0}^2+{y_0}^2$,∴${x^2}{x_0}^2+2xy{x_0}{y_0}+{y^2}{y_0}^2={x_0}^2+{y_0}^2$,
兩邊同除以${x_0}^2$得:∴${x^2}+2xy\frac{y_0}{x_0}+{y^2}{(\frac{y_0}{x_0})^2}=1+{(\frac{y_0}{x_0})^2}$,
將①代入得:${x^2}+8{y^2}+\frac{{16{y^4}}}{x^2}=1+\frac{{16{y^2}}}{x^2}$,
化簡得:x4+8x2y2+16y4-x2-16y2=0.
又當(dāng)y=0時,x=±1,也適合上式,
故線段AB的中點M的軌跡方程為:x4+8x2y2+16y4-x2-16y2=0(x≠0).
解法三:當(dāng)l的斜率存在時,設(shè)l:y=kx+m,由題意,k≠0.
由$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{{x^2}+4{y^2}=4}\end{array}}\right.$⇒(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0.
設(shè)M(x,y),A(x1,y1),B(x2,y2),
則${x_1}+{x_2}=\frac{-8km}{{1+4{k^2}}}$,∴$x=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}=\frac{-4km}{{1+4{k^2}}}$,$y=kx+m=\frac{m}{{1+4{k^2}}}$.
由$\left\{{\begin{array}{l}{x=\frac{-4km}{{1+4{k^2}}}}\\{y=\frac{m}{{1+4{k^2}}}}\end{array}}\right.$得:$\frac{x}{y}=-4k⇒k=\frac{x}{-4y}⇒{k^2}=\frac{x^2}{{16{y^2}}}(y≠0)$….①
又l與圓x2+y2=1相切,故圓心到l的距離$d=\frac{|m|}{{\sqrt{{k^2}+1}}}=1⇒{m^2}={k^2}+1$.
∴${y^2}=\frac{m^2}{{{{(1+4{k^2})}^2}}}=\frac{{{k^2}+1}}{{{{(1+4{k^2})}^2}}}=\frac{{\frac{x^2}{{16{y^2}}}+1}}{{{{(1+4•\frac{x^2}{{16{y^2}}})}^2}}}$,
化簡得:(x2+4y22=x2+16y2即:x4+8x2y2+16y4-x2-16y2=0(x≠0).
當(dāng)l的斜率不存在時,l:x=±1,y=0,M(±1,0)也適合上式.
故線段AB的中點M的軌跡方程為:x4+8x2y2+16y4-x2-16y2=0(x≠0).

點評 本題考查了圓及其橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線與橢圓相切的充要條件及其性質(zhì)、點到直線的距離公式、相互垂直的直線斜率之間的關(guān)系,考查了分類討論方法、推理能力與計算能力,屬于難題.

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