(Ⅰ)求雙曲線C的方程;
(Ⅱ)過點(diǎn)P(0,4)的直線l,交雙曲線C于A、B兩點(diǎn),交x軸于Q點(diǎn)(Q點(diǎn)與C的頂點(diǎn)不重合).當(dāng)
=λ1
=λ2
,且λ1+λ2=-
時,求Q點(diǎn)的坐標(biāo).
解:(Ⅰ)設(shè)雙曲線方程為
-
=1.
由橢圓
+
=1求得兩焦點(diǎn)為(-2,0),(2,0).
∴對于雙曲線C:c=2,又y=
x為雙曲線C的一條漸近線,
∴
=
解得a2=1,b2=3,∴雙曲線C的方程為:x2-
=1.
(Ⅱ)解法一:由題意知直線l的斜率k存在且不等于零.
![]()
設(shè)l的方程:y=kx+4,A(x1,y1),B(x2,y2),
則Q(-
,0),
∵
=λ1
,
∴(-
,-4)=λ1(x1+
,y1).
∴![]()
∵A(x1,y1)在雙曲線C上,∴
-
-1=0,
∴16+32λ1+16
-
k2-k2
=0,
∴(16-k2)
+32λ1+16-
k2=0,
同理有:(16-k2)λ22+32λ2+16-
k2=0,
若16-k2=0,則直線l過頂點(diǎn),不合題意,∴16-k2≠0,
∴λ1、λ2是二次方程(16-k2)x2+32x+16-
k2=0的兩根,
∴λ1+λ2=
=-
,∴k2=4,此時Δ>0,∴k=±2.
∴所求Q點(diǎn)坐標(biāo)為(±2,0).
解法二:由題意知直線l的斜率k存在且不等于0,設(shè)l的方程為:
y=kx+4,A(x1,y1),B(x2,y2,)則Q(-
,0),∵
=λ1
,
∴Q分
的比為λ1,由定比分點(diǎn)坐標(biāo)公式得
下同解法一
解法三:由題意知直線l的斜率k存在且不等于0.
設(shè)l的方程:y=kx+4,A(x1,y1),B(x2,y2),則Q(-
,0),∵
=λ1
=λ2
,∴(-
,-4)=λ1(x1+
,y1)=λ2(x+
,y2),
∴-4=λ1y1=λ2y2,λ1=-
,λ2=-
,又λ1+λ2=-
,
∴
=
.
即3(y1+y2)=2y1y2.
將y=kx+4代入x2-
=1得
(3-k2)y2-24y+48-3k2=0.
∵3-k2≠0,否則l與漸近線平行,
∴y1+y2=
,y1y2=
.
∴3×
=2×
.
∴k=±2.
∴Q(±2,0).
解法四:
由題意知直線l的斜率k存在且不等于零
設(shè)l的方程:y=kx+4,A(x1,y1),B(x2,y2,)則Q(-
,0).
∵
=λ1
,
∴(-
,-4)=λ1(x1+
,y1).
∴λ1=
=-
.
同理 λ2=-
.
λ1+λ2=-
-
=-
.
即2k2x1x2+5k(x1+x2)+8=0. (*)
又![]()
消去y得
(3-k2)x2-8kx-19=0.
當(dāng)3-k2=0時,則直線l與雙曲線的漸近線平行,不合題意,3-k2≠0.
由韋達(dá)定理有:
![]()
代入(*)式得k2=4,k=±2
∴所求Q點(diǎn)的坐標(biāo)為(±2,0).
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
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| y2 |
| 4 |
| ||
| 3 |
| MP |
| MQ |
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| 25 |
| y2 |
| 9 |
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| x2 |
| 2 |
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(1)求雙曲線C的方程;
(2)過點(diǎn)P(0,4)的直線l,交雙曲線C于A、B兩點(diǎn),交x軸于Q點(diǎn)(Q點(diǎn)與C的頂點(diǎn)不重合).當(dāng)
=λ1
=λ2
,且λ1+λ2=-
時,求Q點(diǎn)的坐標(biāo).
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第20題圖
(1)求雙曲線C的方程;
(2)過點(diǎn)p(0,4)的直線l交雙曲線C于A、B兩點(diǎn),交x軸于Q點(diǎn)(Q點(diǎn)與C的頂點(diǎn)不重合),當(dāng)
=λ1
=λ2
,且λ1+λ2=時,求Q點(diǎn)的坐標(biāo).
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