分析 (1)由已知可得橢圓的焦距,再由橢圓過點(diǎn)A(2,1)可得關(guān)于a,b的方程,結(jié)合隱含條件求得a,b,則橢圓方程可求;
(2)設(shè)出與直線l:x-2y-$\sqrt{6}$=0平行的直線l′的方程為x-2y+m=0,與橢圓方程聯(lián)立,寫出直線AM,AN的斜率,由斜率和為0可得θ1+θ2為定值π.
解答 解:(1)由題意可得,2c=$2\sqrt{6}$,則c=$\sqrt{6}$,
又橢圓經(jīng)過點(diǎn)A(2,1),
∴$\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{1}{^{2}}=1$,又a2=b2+c2,
∴b2=2,a2=8,
則橢圓方程為$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(2)∵直線l:x-2y-$\sqrt{6}$=0,
∴可設(shè)直線l′的方程為x-2y+m=0,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{x-2y+m=0}\\{\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,可得8y2-4my+m2-8=0,
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
∴y1+y2=$\frac{m}{2}$,y1y2=$\frac{{m}^{2}-8}{8}$,
∴x1+x2=2(y1+y2)-2m=-m,x1x2=(2y1-m)(2y2-m)=$4{y}_{1}{y}_{2}-2m({y}_{1}+{y}_{2})+{m}^{2}$=$\frac{{m}^{2}}{2}-4$,
∴kAM+kAN=$\frac{{y}_{1}-1}{{x}_{1}-2}+\frac{{y}_{2}-1}{{x}_{2}-2}$=$\frac{{x}_{2}{y}_{1}-{x}_{2}-2{y}_{1}+2+{x}_{1}{y}_{2}-{x}_{1}-2{y}_{2}+2}{({x}_{1}-2)({x}_{2}-2)}$
=$\frac{4{y}_{1}{y}_{2}-(2+m)({y}_{1}+{y}_{2})-({x}_{1}+{x}_{2})+4}{({x}_{1}-2)({x}_{2}-2)}$=0,
∴tanθ1+tanθ2=0,
即θ1+θ2=π.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程,簡(jiǎn)單幾何性質(zhì),直線與橢圓的位置關(guān)系,橢圓方程的求法.考查運(yùn)算求解能力,推理論證能力;考查化歸與轉(zhuǎn)化思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | x-$\sqrt{3}$y-2=0 | B. | $\sqrt{3}$x+y-2=0 | C. | x-$\sqrt{3}$y+2=0 | D. | $\sqrt{3}$x+y+2=0 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{25}{6}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{2}{3}$或$\frac{1}{24}$ | D. | $\frac{15}{4}$ | ||||
E. | $\frac{7}{3}$ | F. | $\frac{15}{4}$或$\frac{7}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 3 | B. | 2x+1 | C. | 3+△x2 | D. | 3+△x |
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