题目内容
5.已知圆F1:(x+1)2+y2=r2与圆F2:(x-1)2+y2=(4-r)2(1≤r≤3),当r的值变化时,两圆的公共点的轨迹为曲线E,过F2的直线l与曲线E相交于不同的两点M、N.(1)求曲线E的方程;
(2)试问△F1MN的内切圆的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值及此时直线l的方程;若不存在,请说明理由.
分析 (1)根据两点间的距离公式可知,两圆公共点的轨迹是一个椭圆;
(2)易知,该三角形可被F1F2分成两个小三角形,它们的底不变,当其纵坐标之差最大时,所求面积最大.
解答 解:(1)设两圆公共点为P(x,y),则由题意得PF1=$\sqrt{(x+1)^{2}+{y}^{2}}$,PF2=$\sqrt{(x+1)^{2}+{y}^{2}}$.
因为圆F1:(x+1)2+y2=r2与圆F2:(x-1)2+y2=(4-r)2(1≤r≤3),
所以PF1+PF2=r+4-r=4.
所以P点的轨迹E是以F1,F2为焦点的椭圆,由题意知2a=4,c=1,所以b2=3.
所以椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$.
(2)由(1)知E:为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$.且F2(1,0).
设直线l的方程为x=my+1,代入椭圆方程化简后得
(3m2+4)y2+6my-9=0.
设M(x1,y1),N(x2,y2),则${y}_{1}+{y}_{2}=-\frac{6m}{3{m}^{2}+4},{y}_{1}{y}_{2}=-\frac{9}{3{m}^{2}+4}$.
所以S=$\frac{1}{2}|{F}_{1}{F}_{2}||{y}_{1}-{y}_{2}|$=$\frac{1}{2}×2×\sqrt{(-\frac{6m}{3{m}^{2}+4})^{2}+\frac{4×9}{3{m}^{2}+4}}$
=$12×\sqrt{\frac{{m}^{2}+1}{9({m}^{2}+1)^{2}+6({m}^{2}+1)+1}}$=12×$\sqrt{\frac{1}{9({m}^{2}+1)+\frac{1}{{m}^{2}+1}+6}}$.
令t=m2+1≥1,则$S=12×\sqrt{\frac{1}{9t+\frac{1}{t}+6}},t≥1$,显然当t=1,即m=0时,Smax=3.
此时直线l方程为x=1.
点评 本题考查了圆的方程及其性质,椭圆的定义及直线与椭圆的位置关系及其处理方法,属于常规题.
如图,在底面为直角梯形的四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,PA⊥平面ABCD,PA=3,AD=2,AB=2$\sqrt{3}$,BC=6.