题目内容
4.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0),两个焦点分别为F1,F2.(1)若|F1F2|=2,点P在椭圆上,且△PF1F2的周长为6,求椭圆C的方程;
(2)动圆Γ:x2+y2=R2,其中b<R<a,若A是椭圆C上的动点,B是动圆Γ上的动点,且直线AB与椭圆C和动圆Γ均相切,求A、B两点的距离|AB|的最大值.
分析 (1)由题意可得2c=2,2a+2c=6,又b2=a2-c2,解得即可得出;
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的方程为:y=kx+m,则y1=kx1+m,代入椭圆方程化为(a2k2+b2)${x}_{1}^{2}$+2kma2x1+a2(m2-b2)=0,直线AB与椭圆C相切,可得△=0,化为m2=b2+a2k2,${x}_{1}=-\frac{k{a}^{2}}{m}$.同理B是动圆Γ上的动点,且直线AB与动圆Γ相切,可得m2=R2(1+k2),${x}_{2}=-\frac{k{R}^{2}}{m}$,利用|AB|2=$({x}_{1}-{x}_{2})^{2}$+$({y}_{1}-{y}_{2})^{2}$=(a-b)2-$(R-\frac{ab}{R})^{2}$,即可得出.
解答 解:(1)∵|F1F2|=2,点P在椭圆上,且△PF1F2的周长为6,
∴2c=2,2a+2c=6,又b2=a2-c2,
解得c=1,a=2,b2=3,
∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的方程为:y=kx+m,则y1=kx1+m,$\frac{{x}_{1}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}_{1}^{2}}{{b}^{2}}$=1,
化为(a2k2+b2)${x}_{1}^{2}$+2kma2x1+a2(m2-b2)=0,
∵直线AB与椭圆C相切,可得△=(2kma2)2-4(a2k2+b2)a2(m2-b2)=0,
化为m2=b2+a2k2,${x}_{1}=-\frac{k{a}^{2}}{m}$.
同理B是动圆Γ上的动点,且直线AB与动圆Γ相切,可得m2=R2(1+k2),${x}_{2}=-\frac{k{R}^{2}}{m}$,
化为k2=$\frac{{R}^{2}-{b}^{2}}{{a}^{2}-{R}^{2}}$,x2-x1=$\frac{k({a}^{2}-{R}^{2})}{m}$.
∴|AB|2=$({x}_{1}-{x}_{2})^{2}$+$({y}_{1}-{y}_{2})^{2}$=$(1+{k}^{2})({x}_{2}-{x}_{1})^{2}$
=$\frac{(1+{k}^{2}){k}^{2}({a}^{2}-{R}^{2})^{2}}{{m}^{2}}$=$\frac{({a}^{2}-{R}^{2})({R}^{2}-{b}^{2})}{{R}^{2}}$
=a2+b2-R2-$\frac{{a}^{2}{b}^{2}}{{R}^{2}}$=(a-b)2-$(R-\frac{ab}{R})^{2}$≤(a-b)2,
即|AB|≤a-b,当且仅当R=$\sqrt{ab}$时取等号.
∴A、B两点的距离|AB|的最大值为a-b.
点评 本题考查了椭圆与圆的标准方程及其性质、直线与椭圆及其圆相切问题转化为方程联立可得△=0及其根与系数的关系、二次函数的性质,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
A. | 若m∥n,n?α,则m∥α | B. | 若α⊥β,α∩β=n,m⊥n,则m⊥β | ||
C. | 若m?α,n?α,m∥β,n∥β,则α∥β | D. | 若m⊥β,m?α,则α⊥β |
A. | f(x)=$\frac{{x}^{2}-1}{x-1}$和f(x)=x+1 | |
B. | f(r)=πr2(r≥0)和g(x)=πx2(x≥0) | |
C. | f(x)=logaax(a>0且a≠1)和g(x)=${a}^{lo{g}_{a}x}$(a>0且a≠1) | |
D. | f(x)=x和g(t)和g(t)=$\sqrt{{t}^{2}}$ |