分析 (1)由題意可知:圓E:(x+1)2+y2=16的圓心E(-1,0),半徑為4,連結(jié)QF,根據(jù)題意,|QP|=|QF|,|QE|+|QF|=|QE|+|QP|=4,動(dòng)點(diǎn)Q的軌跡Γ是以E(-1,0),F(xiàn)(1,0),為焦點(diǎn),長(zhǎng)軸長(zhǎng)為4的橢圓,即可求得a和b的值,求得動(dòng)點(diǎn)Q的軌跡Γ的方程;
(2)直線AB的方程為y=k(x-1),代入橢圓方程,由韋達(dá)定理可知:x1+x2=$\frac{8km}{4{k}^{2}+3}$,x1x2=$\frac{4{k}^{2}-12}{4{k}^{2}+3}$,則k1+k2=$\frac{{y}_{1}-\frac{3}{2}}{{x}_{1}-1}$+$\frac{{y}_{2}-\frac{3}{2}}{{x}_{2}-1}$=$\frac{k({x}_{1}-1)-\frac{3}{2}}{{x}_{1}-1}$+$\frac{k({x}_{2}-1)-\frac{3}{2}}{{x}_{2}-1}$,利用韋達(dá)定理代入即可求得k1+k2=2k-1,當(dāng)x=4,代入y=k(x-1),y=3k,求得M坐標(biāo),則k3=$\frac{3k-\frac{3}{2}}{3}$=k-$\frac{1}{2}$,因此k1+k2=2k3,即可求得λ的值.
解答 解:(1)圓E:(x+1)2+y2=16的圓心E(-1,0),半徑為4,
連結(jié)QF,根據(jù)題意,|QP|=|QF|,
則|QE|+|QF|=|QE|+|QP|=4,
故動(dòng)點(diǎn)Q的軌跡Γ是以E(-1,0),F(xiàn)(1,0),為焦點(diǎn),長(zhǎng)軸長(zhǎng)為4的橢圓. (2分)
設(shè)橢圓方程為:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$(a>b>0),
∴a=2,c=1,
∴b2=a2-c2=3,(3分)
∴點(diǎn)Q的軌跡Γ的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$. (5分)
(2)設(shè)直線AB的方程為y=k(x-1),A(x1,y1),B(x2,y2),
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,整理得:(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0,
由韋達(dá)定理可知:x1+x2=$\frac{8km}{4{k}^{2}+3}$,x1x2=$\frac{4{k}^{2}-12}{4{k}^{2}+3}$,(7分)
由k1+k2=$\frac{{y}_{1}-\frac{3}{2}}{{x}_{1}-1}$+$\frac{{y}_{2}-\frac{3}{2}}{{x}_{2}-1}$=$\frac{k({x}_{1}-1)-\frac{3}{2}}{{x}_{1}-1}$+$\frac{k({x}_{2}-1)-\frac{3}{2}}{{x}_{2}-1}$,
=2k-$\frac{3}{2}$($\frac{1}{{x}_{1}-1}$+$\frac{1}{{x}_{2}-1}$)=2k-$\frac{3}{2}$•$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}-2}{{x}_{1}{x}_{2}-({x}_{1}+{x}_{2})+1}$,
=2k-$\frac{3}{2}$•$\frac{\frac{8{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}-2}{\frac{4{k}^{2}-12}{4{k}^{2}+3}-\frac{8{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}+1}$=2k-1,(10分)
又將x=4,代入y=k(x-1),y=3k,
∴M(4,3k)
由k3=$\frac{3k-\frac{3}{2}}{3}$=k-$\frac{1}{2}$,
∴k1+k2=2k3,
故存在常數(shù)λ=2符合題意. (12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的定義及標(biāo)準(zhǔn)方程,考查直線與橢圓的位置關(guān)系,考查直線的斜率公式與韋達(dá)定理的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | -$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ |
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