题目内容
1.已知F1(-2,0)、F2(2,0)是椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的两个焦点,P为椭圆上的点,且$\overrightarrow{P{F}_{1}}$•$\overrightarrow{P{F}_{2}}$的最大值为2.(1)求椭圆的方程;
(2)过左焦点的直线l交椭圆于M、N两点,且$\overrightarrow{OM}$•$\overrightarrow{ON}$sinθ=$\frac{4\sqrt{6}}{3}$cosθ,求l的方程(其中∠MON=θ,O为坐标原点)
分析 (1)由题意可得c=2,设P(m,n),则$\overrightarrow{P{F}_{1}}$=(-2-m,-n),$\overrightarrow{P{F}_{2}}$=(2-m,-n),运用向量的数量积的坐标表示和椭圆的性质,结合两点的距离公式,即可得到最大值a2-4,进而得到a,b,即可得到椭圆方程;
(2)椭圆的左焦点为F1(-2,0),则直线l的方程为y=k(x+2),代入椭圆方程得:(3k2+1)x2+12k2x+12k2-6=0,设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=-$\frac{12{k}^{2}}{1+3{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{12{k}^{2}-6}{1+3{k}^{2}}$,结合向量的数量积的定义和三角形的面积公式,解方程可得k,由此能求出l的方程.
解答 解:(1)由题意可得c=2,设P(m,n),则$\overrightarrow{P{F}_{1}}$=(-2-m,-n),$\overrightarrow{P{F}_{2}}$=(2-m,-n),
则$\overrightarrow{P{F}_{1}}$•$\overrightarrow{P{F}_{2}}$=m2+n2-4,当P为长轴的端点时,P到原点的距离最大,且为a,
即有a2-4=2,即a=$\sqrt{6}$,
即有b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=$\sqrt{2}$,
则椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{6}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1;
(2)椭圆的左焦点为F1(-2,0),则直线l的方程为y=k(x+2),
代入椭圆方程得:(3k2+1)x2+12k2x+12k2-6=0,
设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=-$\frac{12{k}^{2}}{1+3{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{12{k}^{2}-6}{1+3{k}^{2}}$,
∵$\overrightarrow{OM}$•$\overrightarrow{ON}$=$\frac{4\sqrt{6}cosθ}{3sinθ}$=|$\overrightarrow{OM}$|•|$\overrightarrow{ON}$|cosθ≠0,
∴|$\overrightarrow{OM}$|•|$\overrightarrow{ON}$|sinθ=$\frac{4\sqrt{6}}{3}$,即S△OMN=$\frac{2\sqrt{6}}{3}$,
∵|MN|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•|x1-x2|=$\frac{2\sqrt{6}(1+{k}^{2})}{1+3{k}^{2}}$,
原点O到m的距离d=$\frac{|2k|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
则S△OMN=$\frac{1}{2}$|MN|•d=$\frac{1}{2}$•$\frac{2\sqrt{6}(1+{k}^{2})}{1+3{k}^{2}}$•$\frac{|2k|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$=$\frac{2\sqrt{6}}{3}$,
解得k=±$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴l的方程为y=±$\frac{\sqrt{3}}{3}$(x+2).
点评 本题考查椭圆方程的求法,直线与椭圆的位置关系,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.综合性强,有一定的探索性,对数学思维能力要求较高,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.
全优考典单元检测卷及归类总复习系列答案| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| A. | 6 | B. | 10 | C. | 12 | D. | 15 |