题目内容
7.已知焦点在x轴的椭圆$C:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{b^2}=1$(b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,直线AB过右焦点F2,和椭圆交于A,B两点,且满足$\overrightarrow{A{F_2}}=2\overrightarrow{{F_2}B}$,直线AB的斜率为$\sqrt{5}$.(1)求椭圆C的标准方程;
(2)设F为椭圆C的右焦点,T为直线x=t(t∈R,t≠2)上纵坐标不为0的任意一点,过F作TF的垂线交椭圆C于点P,Q.
(ⅰ)若OT平分线段PQ(其中O为坐标原点),求t的值;
(ⅱ)在(ⅰ)的条件下,当$\frac{|TF|}{|PQ|}$最小时,求点T的坐标.
分析 (1)由已知焦点在x轴的椭圆$C:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{b^2}=1$(b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,可得a,c,b.然后求解椭圆的标准方程.
(2)(ⅰ)由(1)可得,F点的坐标是(2,0).设直线PQ的方程为x=my+2,将直线PQ的方程与椭圆C的方程联立,利用△>0.利用韦达定理设P(x1,y1),Q(x2,y2),设M为PQ的中点,求出M点的坐标,通过TF⊥PQ,直线FT的斜率为-m,写出方程为y=-m(x-2).通过直线OT的斜率为$\frac{{-m({t-2})}}{t}$,其方程为$y=\frac{m(2-t)}{t}x$.
将M点的坐标代入,求出t.
(ⅱ)由(ⅰ)知T为直线x=3上任意一点可得,点T点的坐标为(3,-m).求出$|TF|=\sqrt{{m^2}+1}$,|PQ|,化简$\frac{|TF|}{|PQ|}$利用基本不等式求出最值,然后求解T点的坐标.
解答 解:(1)由已知焦点在x轴的椭圆$C:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{b^2}=1$(b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,可得a=$\sqrt{6}$,F2(c,0),
直线AB过右焦点F2,和椭圆交于A,B两点,且满足$\overrightarrow{A{F_2}}=2\overrightarrow{{F_2}B}$,直线AB的斜率为$\sqrt{5}$.
设A($c-2t,-2\sqrt{5}t$),B($c+t,\sqrt{5}t$).
可得$\left\{\begin{array}{l}\frac{{(c-2t)}^{2}}{6}+\frac{(-2\sqrt{5}t)^{2}}{{b}^{2}}=1\\ \frac{{(c+t)}^{2}}{6}+\frac{(\sqrt{5}t)^{2}}{{b}^{2}}=1\\{b}^{2}+{c}^{2}=6\end{array}\right.$,解得,b2=2,c=2
∴椭圆C的标准方程是$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$.…(4分)
(2)(ⅰ)由(1)可得,F点的坐标是(2,0).
设直线PQ的方程为x=my+2,将直线PQ的方程与椭圆C的方程联立,得$\left\{\begin{array}{l}x=my+2\\ \frac{{x}^{2}}{6}+\frac{{y}^{2}}{2}=1.\end{array}\right.$
消去x,得(m2+3)y2+4my-2=0,其判别式△=16m2+8(m2+3)>0.
设P(x1,y1),Q(x2,y2),则y1+y2=$\frac{-4m}{{m}^{2}+3}$,y1y2=$\frac{-2}{{m}^{2}+3}$.于是x1+x2=m(y1+y2)+4=$\frac{12}{{m}^{2}+3}$.
设M为PQ的中点,则M点的坐标为$(\frac{6}{{{m^2}+3}},\frac{-2m}{{{m^2}+3}})$.
因为TF⊥PQ,所以直线FT的斜率为-m,其方程为y=-m(x-2).
当x=t时,y=-m(t-2),所以点T的坐标为(t,-m(t-2)),
此时直线OT的斜率为$\frac{{-m({t-2})}}{t}$,其方程为$y=\frac{m(2-t)}{t}x$.
将M点的坐标为$(\frac{6}{{{m^2}+3}},\frac{-2m}{{{m^2}+3}})$代入,得$\frac{-2m}{{{m^2}+3}}=\frac{m(2-t)}{t}•\frac{6}{{{m^2}+3}}$.
解得t=3.…(8分)
(ⅱ)由(ⅰ)知T为直线x=3上任意一点可得,点T点的坐标为(3,-m).
于是$|TF|=\sqrt{{m^2}+1}$,|PQ|=$\frac{{\sqrt{24}({m^2}+1)}}{{{m^2}+3}}$.
所以$\frac{|TF|}{|PQ|}=\sqrt{{m^2}+1}•\frac{{{m^2}+3}}{{\sqrt{24}({m^2}+1)}}=\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{\frac{{{{({m^2}+3)}^2}}}{{{m^2}+1}}}$=$\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{\frac{{{{({m^2}+3)}^2}}}{{{m^2}+1}}}=\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{\frac{{{{({m^2}+1)}^2}+4({m^2}+1)+4}}{{{m^2}+1}}}$=$\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{{m^2}+1+\frac{4}{{{m^2}+1}}+4}$$≥\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{2\sqrt{4}+4}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$.
当且仅当m2+1=$\frac{4}{m2+1}$,即m=±1时,等号成立,此时$\frac{|TF|}{|PQ|}$取得最小值$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$.
故当$\frac{|TF|}{|PQ|}$最小时,T点的坐标是(3,1)或(3,-1).…(12分)
点评 本题考查直线与椭圆的位置关系的综合应用,椭圆 标准方程的求法,考查转化思想以及计算能力.
| A. | 2 | B. | $\sqrt{10}$ | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 2$\sqrt{3}$ |
| A. | 若α⊥β,a⊥α,则a∥β | |
| B. | 若a,b与α所成的角相等,则a与b平行或相交 | |
| C. | 若α内有三个不共线的点到β的距离相等,则α∥β | |
| D. | 若α∩β=b,a?α且a∥β,则a∥b |