题目内容
已知点G是△ABC的重心,A(0,-1),B(0,1).在x轴上有一点M,满足|| MA |
| MC |
| GM |
| AB |
| x1+x2+x3 |
| 3 |
| y1+y2+y3 |
| 3 |
(1)求点C的轨迹E的方程.
(2)设(1)中曲线E的左、右焦点分别为F1、F2,过点F2的直线l交曲线E于P、Q两点,求△F1PQ面积的最大值,并求出取最大值时直线l的方程.
分析:(1)先设出C的坐标,则G点坐标可得,进而根据
=λ
判断出GM∥AB,根据表示出M的坐标,利用|
|=|
|进而利用两点间的距离公式求得x和y的关系,点C的轨迹方程可得.
(2)由(1)可知焦点坐标,设出直线l的方程,设出P,Q的坐标,把直线与椭圆方程联立消去x,根据韦达定理表示出y1+y2和y1y2的表达式,进而求得|y1-y2|表达式,根据三角形面积公式求得三角形面积公式.进而根据均值不等式求得面积的最大值,根据等号成立的条件,求得t,则直线的方程可得.
| GM |
| AB |
| MA |
| MC |
(2)由(1)可知焦点坐标,设出直线l的方程,设出P,Q的坐标,把直线与椭圆方程联立消去x,根据韦达定理表示出y1+y2和y1y2的表达式,进而求得|y1-y2|表达式,根据三角形面积公式求得三角形面积公式.进而根据均值不等式求得面积的最大值,根据等号成立的条件,求得t,则直线的方程可得.
解答:解:(1)设C(x,y),则G(
,
).
∵
=λ
(λ∈R),∴GM∥AB.又M是x轴上一点,则M(
,0).
又∵|
|=|
|,∴
=
.整理得
+y2=1(x≠0).
(2)由(1),知F1(-
,0),F2(
,0).设直线l的方程为x=ty+
,
由(1),知x≠0,∴l不过点(0,±1),∴t≠±
设P(x1,y1),Q(x2,y2),将x=ty+
代入x2+3y2=3,(t2+3)y2+2
ty-1=0.
∴△=8t2+4(t2+3)=12(t2+1)>0恒成立.∴y1+y2=
,y1•y2=-
.
∴|y1-y2|=
=
=
.
∴S△F1PQ=
|F1F2|•|y1-y2|=
|y1-y2|=2
(t≠±
).
∴S△F1PQ=
≤
=
.
当且仅当t2+1=2,即t=±1时取“=”
所以△F1PQ的最大值为
,此时直线l的方程为x±y-
=0.
| x |
| 3 |
| y |
| 3 |
∵
| GM |
| AB |
| x |
| 3 |
又∵|
| MA |
| MC |
(
|
(
|
| x2 |
| 3 |
(2)由(1),知F1(-
| 2 |
| 2 |
| 2 |
由(1),知x≠0,∴l不过点(0,±1),∴t≠±
| 2 |
设P(x1,y1),Q(x2,y2),将x=ty+
| 2 |
| 2 |
∴△=8t2+4(t2+3)=12(t2+1)>0恒成立.∴y1+y2=
-2
| ||
| t2+3 |
| 1 |
| t2+3 |
∴|y1-y2|=
| (y1+y2)2-4y1y2 |
|
2
| ||||
| t2+3 |
∴S△F1PQ=
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 6 |
| ||
| t2+3 |
| 2 |
∴S△F1PQ=
2
| ||||||
|
2
| ||
2
|
| 3 |
当且仅当t2+1=2,即t=±1时取“=”
所以△F1PQ的最大值为
| 3 |
| 2 |
点评:本题主要考查了基本不等式在最值问题中的应用,以及直线与圆锥曲线的问题.考查了学生综合分析问题和解决问题的能力.
练习册系列答案
相关题目
已知点G是△ABC的重心,点P是△GBC内一点,若
=λ
+μ
,则λ+μ的取值范围是( )
| AP |
| AB |
| AC |
A、(
| ||
B、(
| ||
C、(1,
| ||
| D、(1,2) |