题目内容
14.已知椭圆C1:$\frac{x^2}{4}+{y^2}$=1的左、右焦点分别是F1、F2,Q是椭圆外的动点,满足|$\overrightarrow{{F_1}Q}$|=4.点P是线段F1Q与该椭圆C1的交点,点T在线段F2Q上,并且满足$\overrightarrow{PT}$•$\overrightarrow{T{F}_{2}}$=0,|$\overrightarrow{T{F}_{2}}$|≠0.(Ⅰ)求点T的轨迹C2的方程;
(Ⅱ) 过原点的直线l与曲线C1,C2分别交于点S,R(S,R不重合),
设△SF1F2,△RF1F2的面积分别为S1,S2,求$\frac{S_1}{S_2}$的取值范围.
分析 (Ⅰ)通过连接PF2、连接OT,利用椭圆定义可知|PF2|=|PQ|,进而T为QF2的中点,利用三角形中位线定理可知|OT|=2,进而可得结论;
(Ⅱ)对直线l的斜率存在性进行讨论,当直线l斜率存在时设直线l的方程为y=kx,并分别与椭圆、圆方程联立可知${x_S}^2=\frac{4}{{4{k^2}+1}}$、${x_T}^2=\frac{4}{{{k^2}+1}}$,利用三角形面积公式及相似三角形可知$\frac{S_1}{S_2}$=$\frac{|{x}_{S}|}{|{x}_{T}|}$,当直线l斜率不存在时易知$\frac{S_1}{S_2}$=$\frac{1}{2}$,进而计算可得结论.
解答 解:(Ⅰ)连接PF2,连接OT,
∵|PF1|+|PF2|=4,|QF1|=4,
∴|PF2|=|PQ|,
∵PT⊥QF2,
∴QT=TF2,
∵|OF1|=|OF2|,
∴OT∥QF1,
∴|OT|=2,
∴T的轨迹方程为:x2+y2=4;
(Ⅱ)①若直线l斜率存在,设直线l的方程为y=kx,
联立$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx}\\{\frac{x^2}{4}+{y^2}=1}\end{array}}\right.$可得:${x_S}^2=\frac{4}{{4{k^2}+1}}$,
联立$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx}\\{{x^2}+{y^2}=4}\end{array}}\right.$可得:${x_T}^2=\frac{4}{{{k^2}+1}}$,
∴$\frac{S_1}{S_2}=\frac{{|{OS}|}}{{|{OT}|}}=\frac{{|{x_S}|}}{{|{x_T}|}}=\sqrt{\frac{{1+{k^2}}}{{1+4{k^2}}}}=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{{4(1+4{k^2})}}}$,
∵k≠0,∴$\frac{1}{2}<\frac{S_1}{S_2}<1$;
②若直线l斜率不存在时,易知$\frac{S_1}{S_2}$=$\frac{1}{2}$,
综上:$\frac{1}{2}≤\frac{S_1}{S_2}<1$.
点评 本题是一道直线与圆锥曲线的综合题,考分类讨论的思想,注意解题方法的积累,属于中档题.
A. | 15 | B. | -15 | C. | -375 | D. | 375 |
A. | $\frac{{x}^{2}}{36}$+$\frac{{y}^{2}}{35}$ | B. | $\frac{{y}^{2}}{36}$+$\frac{{x}^{2}}{35}$=1 | C. | $\frac{{x}^{2}}{36}$+$\frac{{y}^{2}}{5}$=1 | D. | 以上都不对 |