分析 (1)由题意得$2a=2\sqrt{2}$,由椭圆C与圆M:${({x-1})^2}+{y^2}=\frac{1}{2}$的公共弦长为$\sqrt{2}$,其长度等于圆M的直径,得椭圆C经过点$({1,±\frac{{\sqrt{2}}}{2}})$,由此能求出椭圆C的方程.
(2)设A(x1,y1),E(x2,y2),则B(-x1,-y1),D(x1,0).利用点差法求出$\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=-\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{2({{y_1}+{y_2}})}}$,从而求出kAB•kAE=-1,进而求出kBE=kBD,由此能证明B,D,E三点共线.
解答 解:(1)由题意得$2a=2\sqrt{2}$,则$a=\sqrt{2}$.
由椭圆C与圆M:${({x-1})^2}+{y^2}=\frac{1}{2}$的公共弦长为$\sqrt{2}$,
其长度等于圆M的直径,
可得椭圆C经过点$({1,±\frac{{\sqrt{2}}}{2}})$,
所以$\frac{1}{2}+\frac{{\frac{1}{2}}}{b^2}=1$,解得b=1.
所以椭圆C的方程为$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$.
证明:(2)设A(x1,y1),E(x2,y2),则B(-x1,-y1),D(x1,0).
因为点A,E都在椭圆C上,所以$\left\{\begin{array}{l}x_1^2+2y_1^2=2\\ x_2^2+2y_2^2=2\end{array}\right.$,
所以(x1-x2)(x1+x2)+2(y1-y2)(y1+y2)=0,
即$\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=-\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{2({{y_1}+{y_2}})}}$.
又$({\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{EB}})•({\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}})$=$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{AB}=0$,
所以kAB•kAE=-1,
即$\frac{y_1}{x_1}•\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=-1$,
所以$\frac{y_1}{x_1}•\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{2({{y_1}+{y_2}})}}=1$
所以$\frac{y_1}{x_1}=\frac{{2({{y_1}+{y_2}})}}{{{x_1}+{x_2}}}$
又${k_{BE}}-{k_{BD}}=\frac{{{y_1}+{y_2}}}{{{x_1}+{x_2}}}-\frac{y_1}{{2{x_1}}}$=$\frac{{{y_1}+{y_2}}}{{{x_1}+{x_2}}}-\frac{{{y_1}+{y_2}}}{{{x_1}+{x_2}}}=0$,
所以kBE=kBD,
所以B,D,E三点共线.
点评 本题考查椭圆方程的求法,考查三点共线的证明,考查椭圆、点差法、向量等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{n-1}{n}$ | B. | $\frac{1}{n}$ | C. | $\frac{n}{n-1}$ | D. | $\frac{n+1}{n}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | {x|-1≤x≤2} | B. | {-1,0,1,2} | C. | {-2,-1,0,1,2} | D. | {0,1,2} |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 它们的焦距相等 | B. | 它们的焦点在同一个圆上 | ||
| C. | 它们的渐近线方程相同 | D. | 它们的离心率相等 |
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| A. | $8\sqrt{3}$ | B. | 16 | C. | 8 | D. | $4\sqrt{3}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{3}{10}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{7}{10}$ |
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