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(理)已知圆M:(x+)2+y2=36,定点N(),点P为圆M上的动点,点G在M...

(理)已知圆M:(x+manfen5.com 满分网2+y2=36,定点N(manfen5.com 满分网),点P为圆M上的动点,点G在MP上,且满足|GP|=|GN|
(1)求点G的轨迹C的方程;
(2)过点(2,0)作直线l,与曲线C交于A、B两点,O是坐标原点,设manfen5.com 满分网,是否存在这样的直线l,使四边形OASB的对角线相等(即|OS|=|AB|)?若存在,求出直线l的方程;若不存在,试说明理由.
(1)由|PG|=|GN|,知|GN|+|GM|=|MP|=6,由椭圆定义可知,点G的轨迹是以M、N为焦点的椭圆,由此能求出点G的轨迹C的方程. (2)因为=,所以四边形OASB为平行四边形,假设存在l使得||=||,则四边形OASB为矩形,故.由此能够推出导出存在直线l的方程为3x-2y-6=0,或3x+2y-6=0,使四边形OASB的对角线相等. 【解析】 (1)∵|PG|=|GN|,∴|GN|+|GM|=|MP|=6, 又∵|MN|=2,∴|GN|+|GM|>|MN|, 由椭圆定义可知,点G的轨迹是以M、N为焦点的椭圆, 设方程为, 则2a=6,2c=2,∴a=3,c=,b==2, ∴点G的轨迹方程是.…(5分) (2)因为=,所以四边形OASB为平行四边形, 假设存在l使得||=||,则四边形OASB为矩形, ∴. ①当直线l的斜率不存在时,直线l的方程为x=2, 由,得, 此时,或矛盾,不合题意,舍去. ②当直线l的斜率存在时,设l的方程为y=k(x-2), 设A(x1,y1),B(x2,y2), 由,得(9k2+4)x2-36k2x+36(k2-1)=0, △=(-36k2)2-144(9k2+4)(k2-1)=720k2+576>0.(※) ∴,=,① y1y2=[k(x1-2)][k(x2-2)] =k2[x1x2-2(x1+x2)+4] =-,② 把①②代入x1x2+y1y2=0, 解得k=,代入(※)式,验证成立. ∴直线l的方程为y=(x-2),即3x-2y-6=0,或3x+2y-6=0, 故存在直线l的方程为3x-2y-6=0,或3x+2y-6=0,使四边形OASB的对角线相等.
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考点分析:
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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