分析 (1)由直線$\sqrt{2}x-y+m=0$不過原點(diǎn),知m≠0,將$\sqrt{2}x-y+m=0$與$\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{2}=1$聯(lián)立,得:$4{x^2}+2\sqrt{2}mx+{m^2}-4=0$,由此利用根的判別式,能求出實(shí)數(shù)m的范圍組成的集合M.
(2)假設(shè)存在定點(diǎn)P(x0,y0)使得任意的m∈M,都有直線PA,PB的傾斜角互補(bǔ),則kPA+kPB=0,令$A({x_1},\sqrt{2}{x_1}+m),B({x_2},\sqrt{2}{x_2}+m)$,得:$\begin{array}{l}2\sqrt{2}{x_1}{x_2}+(m-\sqrt{2}{x_0}-{y_0})({x_1}+{x_2})2{x_0}({y_0}-m)={0}\end{array}$,由此利用韋達(dá)定理能求出所有定點(diǎn)P的坐標(biāo).
解答 解:(1)因?yàn)橹本$\sqrt{2}x-y+m=0$不過原點(diǎn),所以m≠0,
將$\sqrt{2}x-y+m=0$與$\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{2}=1$聯(lián)立,消去y得:$4{x^2}+2\sqrt{2}mx+{m^2}-4=0$,
因?yàn)橹本與橢圓有兩個(gè)不同的公共點(diǎn)A,B,
所以△=8m2-16(m2-4)>0,解得$-2\sqrt{2}<m<2\sqrt{2}$,
所以實(shí)數(shù)m的范圍組成的集合M是$({-2\sqrt{2},0})∪({0,2\sqrt{2}})$;
(2)假設(shè)存在定點(diǎn)P(x0,y0)使得任意的m∈M,都有直線PA,PB的傾斜角互補(bǔ),
即kPA+kPB=0,令$A({x_1},\sqrt{2}{x_1}+m),B({x_2},\sqrt{2}{x_2}+m)$,
所以$\frac{{\sqrt{2}{x_1}+m-{y_0}}}{{{x_1}-{x_0}}}+\frac{{\sqrt{2}{x_2}+m-{y_0}}}{{{x_2}-{x_0}}}=0$,
整理得:$\begin{array}{l}2\sqrt{2}{x_1}{x_2}+(m-\sqrt{2}{x_0}-{y_0})({x_1}+{x_2})2{x_0}({y_0}-m)={0^*}\end{array}$,
由(1)知x1,x2是$4{x^2}+2\sqrt{2}mx+{m^2}-4=0$的兩個(gè)根,
所以${x_1}+{x_2}=-\frac{{\sqrt{2}m}}{2},{x_1}{x_2}=\frac{{{m^2}-4}}{4}$,
代入(*)化簡(jiǎn)得$(\frac{{\sqrt{2}}}{2}{y_0}-{x_0})m+2({x_0}{y_0}-\sqrt{2})=0$,
由題意$\left\{{\begin{array}{l}{\frac{{\sqrt{2}}}{2}{y_0}-{x_0}=0}\\{{x_0}{y_0}-\sqrt{2}=0}\end{array}}\right.$解得$\left\{{\begin{array}{l}{{x_0}=1}\\{{y_0}=\sqrt{2}}\end{array}}\right.$或$\left\{{\begin{array}{l}{{x_0}=-1}\\{{y_0}=-\sqrt{2}}\end{array}}\right.$
所以定點(diǎn)P的坐標(biāo)為$P(1,\sqrt{2})$或$P(-1,-\sqrt{2})$,
經(jīng)檢驗(yàn),滿足題意,
所以存在定點(diǎn)P使得任意的m∈M,都有直線PA,PB的傾斜角互補(bǔ),
坐標(biāo)為$P(1,\sqrt{2})$或$P(-1,-\sqrt{2})$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查實(shí)數(shù)的取值范圍的求法,考查點(diǎn)的坐標(biāo)的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)、韋達(dá)定理、直線與橢圓位置關(guān)系等知識(shí)點(diǎn)的合理運(yùn)用.
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