分析 (Ⅰ)由橢圓的離心率e=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,坐標原點到直線l:$\frac{x}{a}$-$\frac{y}$=1的距離為$\frac{\sqrt{3}}{2}$,求出a,b,由此能求出橢圓方程.
(Ⅱ)當直線m的斜率不存在時,直線m方程為x=0,以CD為直徑的圓過點E;當直線m的斜率存在時,設直線m方程為y=kx+2,由$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+2}\hfill\\{\frac{x^2}{3}+{y^2}=1}\hfill\end{array}}\right.$,得(1+3k2)x2+12kx+9=0,由此利用根的判別式、韋達定理、圓的性質,結合已知條件能求出當以CD為直徑的圓過定點E時,直線m的方程.
解答 解:(Ⅰ)由直線$l:\frac{x}{a}-\frac{y}=1$,∴$\frac{{\sqrt{3}}}{2}=\frac{|ab|}{{\sqrt{{a^2}+{b^2}}}}$,即4a2b2=3a2+3b2--①
又由$e=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,得$\frac{c^2}{a^2}=\frac{2}{3}$,即${c^2}=\frac{2}{3}{a^2}$,又∵a2=b2+c2,∴${b^2}=\frac{1}{3}{a^2}$--②
將②代入①得,即$\frac{4}{3}{a^4}=4{a^2}$,∴a2=3,b2=2,c2=1,
∴所求橢圓方程是$\frac{x^2}{3}+{y^2}=1$;
(Ⅱ)①當直線m的斜率不存在時,直線m方程為x=0,
則直線m與橢圓的交點為(0,±1),又∵E(-1,0),
∴∠CED=90°,即以CD為直徑的圓過點E;
②當直線m的斜率存在時,設直線m方程為y=kx+2,C(x1,y1),D(x2,y2),
由$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+2}\hfill\\{\frac{x^2}{3}+{y^2}=1}\hfill\end{array}}\right.$,得(1+3k2)x2+12kx+9=0,
由△=144k2-4×9(1+3k2)=36k2-36>0,得k>1或k<-1,
∴${x_1}+{x_2}=\frac{-12k}{{1+3{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{9}{{1+3{k^2}}}$,
∴y1y2=(kx1+2)(kx2+2)=k2x1x2+2k(x1+x2)+4
∵以CD為直徑的圓過點E,∴EC⊥ED,即$\overrightarrow{EC}•\overrightarrow{ED}=0$,
由$\overrightarrow{EC}=({x_1}+1,{y_1})$,$\overrightarrow{ED}=({x_2}+1,{y_2})$,
得(x1+1)(x2+1)+y1y2=0,∴(1+k2)x1x2+(2k+1)(x1+x2)+5=0,
∴$\frac{{9(1+{k^2})}}{{1+3{k^2}}}+(2k+1)•\frac{-12k}{{1+3{k^2}}}+5=0$,解得$k=\frac{7}{6}>1$,即$m:y=\frac{7}{6}x+2$;
綜上所述,當以CD為直徑的圓過定點E時,直線m的方程為x=0或$y=\frac{7}{6}x+2$.
點評 本題考查橢圓方程的求法,考查條件的直線是否存在的判斷與求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意橢圓、根的判別式、韋達定理、直線性質的合理運用.
科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | 5 | C. | -5 | D. | ±5 |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | 30 | B. | 25 | C. | 20 | D. | 15 |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | [-2,-1] | B. | [-1,1] | C. | [1,3] | D. | [3,+∞] |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | 8 | B. | 4 | C. | 1 | D. | 2 |
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科目:高中數學 來源: 題型:填空題
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