分析 (1)設(shè)P(x,y)是圓(x-$\frac{5c}{3}$)2+y2=$\frac{16}{9}$c2上的任意一點(diǎn),直接由兩點(diǎn)間的距離公式求得|PF1|、|PF2|,代入$\frac{P{F}_{1}}{P{F}_{2}}$利用圓的方程消去y后整理得答案;
(2)在△F1QF2中,F(xiàn)1F2=2c,Q在圓上,設(shè)|QF2|=x,則|QF1|=2x,橢圓半長(zhǎng)軸長(zhǎng)為$\frac{3}{2}x$,然后利用余弦定理求得x,則可得到a,c的關(guān)系,橢圓離心率可求;
(3)由(2)知,x=$\frac{4}{3}c$,即|QF2|=$\frac{4}{3}c$,則|QF1|=$\frac{8}{3}c$,然后結(jié)合$|\overrightarrow{QO}{|}^{2}=\frac{1}{4}|\overrightarrow{Q{F}_{1}}+\overrightarrow{Q{F}_{2}}{|}^{2}$求得c的值,則圓M的方程可求.
解答 (1)證明:設(shè)P(x,y)是圓(x-$\frac{5c}{3}$)2+y2=$\frac{16}{9}$c2上的任意一點(diǎn),
$\frac{|P{F}_{1}|}{|P{F}_{2}|}$=$\sqrt{\frac{(x+c)^{2}+{y}^{2}}{(x-c)^{2}+{y}^{2}}}$=$\sqrt{\frac{\frac{16{c}^{2}}{9}-{x}^{2}+\frac{10cx}{3}-\frac{25{c}^{2}}{9}+{x}^{2}+2cx+{c}^{2}}{\frac{16{c}^{2}}{9}-{x}^{2}+\frac{10cx}{3}-\frac{25{c}^{2}}{9}+{x}^{2}-2cx+{c}^{2}}}$=2.
∴$\frac{P{F}_{1}}{P{F}_{2}}$是定值2;
(2)解:在△F1QF2中,F(xiàn)1F2=2c,Q在圓上,設(shè)|QF2|=x,則|QF1|=2x,橢圓半長(zhǎng)軸長(zhǎng)為$\frac{3}{2}x$,4c2=x2+4x2-4x2×$\frac{11}{16}$,16c2=9x2,x=$\frac{4}{3}c$.
則a=$\frac{3}{2}x=\frac{3}{2}×\frac{4}{3}c=2c$,e=$\frac{1}{2}$;
(3)解:由(2)知,x=$\frac{4}{3}c$,即|QF2|=$\frac{4}{3}c$,則|QF1|=$\frac{8}{3}c$.
$|\overrightarrow{QO}{|}^{2}=\frac{1}{4}|\overrightarrow{Q{F}_{1}}+\overrightarrow{Q{F}_{2}}{|}^{2}$=$\frac{1}{4}(|\overrightarrow{Q{F}_{1}}{|}^{2}+|\overrightarrow{Q{F}_{2}}{|}^{2}+2|\overrightarrow{Q{F}_{1}}||\overrightarrow{Q{F}_{2}}|cos∠{F}_{1}Q{F}_{2})$
=$\frac{1}{4}(\frac{64}{9}{c}^{2}+\frac{16}{9}{c}^{2}+2•\frac{32}{9}•\frac{11}{16}{c}^{2})=\frac{31}{9}{c}^{2}$,
由于|OQ|=$\frac{\sqrt{31}}{3}$,∴c=1,
∴圓M的方程為(x-$\frac{5}{3}$)2+y2=$\frac{16}{9}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的性質(zhì)、定義、圓的有關(guān)性質(zhì)及其運(yùn)算,解三角形等,考查了計(jì)算能力,難度較大.
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