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18.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{8}$+$\frac{{y}^{2}}{4}$=1的左右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,點(diǎn)P(非頂點(diǎn))在拋物線y2=8x,直線PF1,PF2的斜率存在且分別為k1,k2,直線PF1,PF2分別交橢圓C于A、B、C、D.
(1)證明:$\frac{1}{{{k}_{1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{k}_{2}}^{2}}$=1;
(2)探究:是否存在常數(shù)λ,使得|AB|(λ-|CD|)=32.

分析 (1)由橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{8}$+$\frac{{y}^{2}}{4}$=1,可得左右焦點(diǎn)分別為F1(-2,0),F(xiàn)2(2,0),設(shè)P$(\frac{{y}_{0}^{2}}{8},{y}_{0})$,利用斜率計(jì)算公式即可得出.
(2)分別設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),直線PF1,PF2的方程為:y=k1(x+2),y=k2(x-2).分別與橢圓方程聯(lián)立,利用根與系數(shù)的關(guān)系即可得出.

解答 (1)證明:由橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{8}$+$\frac{{y}^{2}}{4}$=1,可得左右焦點(diǎn)分別為F1(-2,0),F(xiàn)2(2,0),
設(shè)P$(\frac{{y}_{0}^{2}}{8},{y}_{0})$,
則${k}_{1}=\frac{{y}_{0}}{\frac{{y}_{0}^{2}}{8}+2}$=$\frac{8{y}_{0}}{{y}_{0}^{2}+16}$,k2=$\frac{{y}_{0}}{\frac{{y}_{0}^{2}}{8}-2}$=$\frac{8{y}_{0}}{{y}_{0}^{2}-16}$,
∴$\frac{1}{{k}_{1}^{2}}$-$\frac{1}{{k}_{2}^{2}}$=$\frac{({y}_{0}^{2}+16)^{2}}{64{y}_{0}^{2}}$-$\frac{({y}_{0}^{2}-16)^{2}}{64{y}_{0}^{2}}$=1.
(2)解:分別設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
直線PF1,PF2的方程為:y=k1(x+2),y=k2(x-2).
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y={k}_{1}(x+2)}\\{\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{4}=1}\end{array}\right.$,化為:$(1+2{k}_{1}^{2}){x}^{2}$+8${k}_{1}^{2}$x+$8{k}_{1}^{2}$-8=0,
∴x1+x2=$\frac{-8{k}_{1}^{2}}{1+2{k}_{1}^{2}}$,x1x2=$\frac{8{k}_{1}^{2}-8}{1+2{k}_{1}^{2}}$.
∴|AB|=$\sqrt{(1+{k}_{1}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$=$\frac{4\sqrt{2}(1+{k}_{1}^{2})}{1+2{k}_{1}^{2}}$.
同理可得:|CD|=$\frac{4\sqrt{2}(1+{k}_{2}^{2})}{1+2{k}_{2}^{2}}$.
假設(shè)存在常數(shù)λ,使得|AB|(λ-|CD|)=32.
則$\frac{4\sqrt{2}(1+{k}_{1}^{2})}{1+2{k}_{1}^{2}}$$(λ-\frac{4\sqrt{2}(1+{k}_{2}^{2})}{1+2{k}_{2}^{2}})$=32,
由(1)可得$\frac{1}{{k}_{1}^{2}}$-$\frac{1}{{k}_{2}^{2}}$=1,可得${k}_{1}^{2}$=$\frac{{k}_{2}^{2}}{1+{k}_{2}^{2}}$.
代入可得:λ=8$\sqrt{2}$.
因此假設(shè)成立.
存在常數(shù)λ=8$\sqrt{2}$,使得|AB|(λ-|CD|)=32.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了直線與橢圓相交弦長問題、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、斜率計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊系列答案
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