已知焦点在x轴的椭圆$C:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{b^2}=1$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上纵坐题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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．

练习册系列答案

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$\overrightarrow{a}$ ，

$\overrightarrow{b}$ 的夹角为60°，且|

$\overrightarrow{a}$ |=2，|

$\overrightarrow{b}$ |=1，则|

$\overrightarrow{a}+2\overrightarrow{b}$ |=（　　）

$\sqrt{10}$

$\sqrt{2}$

$\sqrt{3}$

18．设{a_n}是等差数列，{b_n}是各项都为正整数的等比数列，且a₁=b₁=1，a₁₃b₂=50，a₈+b₂=a₃+a₄+5，n∈N^*．
（Ⅰ）求{a_n}，{b_n}的通项公式；
（Ⅱ）若数列{d_n}满足

${d_n}{d_{n+1}}={（\frac{1}{2}）^{-8+{{log}_2}{b_{n+1}}}}$ （n∈N^*），且d₁=16，试求{d_n}的通项公式及其前2n项和S_2n．

15．已知数列{a_n}的各项均为正数，其前n项的和为S_n，且对任意的m，n∈N*，
都有（S_m+n+S₁）²=4a_2ma_2n．
（1）求

$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$ 的值；
（2）求证：{a_n}为等比数列；
（3）已知数列{c_n}，{d_n}满足|c_n|=|d_n|=a_n，p（p≥3）是给定的正整数，数列{c_n}，{d_n}的前p项的和分别为T_p，R_p，且T_p=R_p，求证：对任意正整数k（1≤k≤p），c_k=d_k．

2．设全集U=R，函数f（x）=lg（|x+1|-1）的定义域为A，集合B={x|cosπx=1}，则（∁_UA）∩B的元素个数为（　　）

12．设a，b为两条不同的直线，α，β为两个不重合的平面．下列命题中正确的是（　　）

	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

19．在△ABC中，已知A、B两点的坐标分别为A（6，4）、B（2，0），∠B的平分线方程为x=2，则BC边所在直线方程为x+y-2=0．

16．已知函数 f（x）=lnx-ax（a∈R）有两个不相等的零点 x₁，x₂（x₁＜x₂）
（Ⅰ）求a的取值范围；
（Ⅱ）证明：

$\frac{x_2}{x_1}$ 是a的减函数；
（Ⅲ）证明：x₁•x₂是a的减函数．

17．已知函数f（x）=e^x+mx-2，g（x）=mx+lnx
（I）求函数f（x）的单调区间；
（Ⅱ）当m=-1时，试推断方程：|g（x）|=

$\frac{lnx}{x}$ +

$\frac{1}{2}$ 是否有实数解；
（Ⅲ）证明：在区间（0，+∞）上，函数y=f（x）的图象恒在函数y=g（x）的图象的上方．

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