10.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0),其離心率與雙曲線$\frac{{x}^{2}}{3}$-y2=1的離心率互為倒數(shù),而直線x+y=$\sqrt{3}$恰過橢圓C的焦點.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)橢圓的左右頂點分別為A、B,上頂點為C,點P是橢圓上不同于頂點的任意一點,連接BP交直線AC于點M,連接CP與x軸交于點N,求證2kMN-kMB=$\frac{1}{2}$.

分析 (1)由雙曲線方程求出雙曲線的離心率,得到橢圓的離心率,再由直線x+y=$\sqrt{3}$恰過橢圓C的焦點求得橢圓的半焦距,進一步求得a,結(jié)合隱含條件求得b,則橢圓方程可求;
(2)由題意設(shè)出BP所在直線方程,和橢圓方程聯(lián)立求出P的坐標,再由兩直線方程聯(lián)立求得M的坐標,結(jié)合C,P,N三點共線求出N的坐標,求出MN的斜率,代入要證的結(jié)論得答案.

解答 (1)解:由$\frac{{x}^{2}}{3}$-y2=1,得${{a}_{1}}^{2}=3,{_{1}}^{2}=1$,${{c}_{1}}^{2}={{a}_{1}}^{2}+{_{1}}^{2}=3+1=4$,
∴雙曲線離心率$e=\frac{{c}_{1}}{{a}_{1}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$,
則橢圓離心率為$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
由x+y=$\sqrt{3}$,取y=0,可得x=$\sqrt{3}$,即c=$\sqrt{3}$,
∴a=2.
則b2=a2-c2=4-3=1.
∴橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$;
(2)證明:如圖,∵B(2,0),P不為橢圓頂點,
∴可設(shè)BP所在直線方程為y=k(x-2)(k≠0,k$≠±\frac{1}{2}$),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-2)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,得(4k2+1)x2-16k2x+16k2-4=0.
∴${x}_{P}+2=\frac{16{k}^{2}}{4{k}^{2}+1}$,${x}_{P}=\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1}$.
∴${y}_{P}=k(\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1}-2)=\frac{-4k}{4{k}^{2}+1}$,
則P($\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1},\frac{-4k}{4{k}^{2}+1}$).
又AC所在直線方程為y=$\frac{1}{2}x+1$,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-2)}\\{y=\frac{1}{2}x+1}\end{array}\right.$,解得M($\frac{4k+2}{2k-1},\frac{4k}{2k-1}$),
由三點C(0,1),P($\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1},\frac{-4k}{4{k}^{2}+1}$),N(x,0)共線,
可得$\frac{\frac{-4k}{4{k}^{2}+1}-1}{\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1}-0}=\frac{0-1}{x-0}$,∴N($\frac{4k-2}{2k+1},0$),
∴${k}_{MN}=\frac{\frac{4k}{2k-1}-0}{\frac{4k+2}{2k-1}-\frac{4k-2}{2k+1}}=\frac{2k+1}{4}$.
∴2kMN-kMB=$\frac{1}{2}$.

點評 本題考查橢圓標準方程的求法,考查了橢圓的簡單性質(zhì),考查直線與橢圓位置關(guān)系的應(yīng)用,考查計算能力,體現(xiàn)了整體運算思想方法,屬壓軸題.

練習冊系列答案
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