题目内容
15.设P为椭圆 $\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)上任一点,F1、F2为椭圆的焦点,|PF1|+|PF2|=4,离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.(1)求椭圆的方程;
(2)若直线l:y=kx+m(≠0)与椭圆交于A、B两点,若线段AB的中点C的直线y=$\frac{1}{2}$x上,O为坐标原点.求△OAB的面积S的最大值.
分析 (1)根据题意,计算出a、b的值即可;
(2)联立直线l与椭圆方程消去y得到一个关于x的一元二次方程,由韦达定理可得C(xc、yc),再将其代入所在直线y=$\frac{1}{2}$x上,可解得k=-1,故可化简关于x的一元二次方程,从而得到关于S的表达式,再结合不等式即可得到最大值.
解答 解:(1)根据题意,可得2a=PF1|+|PF2|=4,所以a=2,
又c=ae=$2×\frac{\sqrt{2}}{2}$=$\sqrt{2}$,所以b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=$\sqrt{4-2}$=$\sqrt{2}$,
所以椭圆的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),C(xc,yc),
将直线l:y=kx+m代入方程$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$,
得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-4=0 (*)
由韦达定理可知xc=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$=$\frac{-2km}{1+2{k}^{2}}$,
从而yc=kxc+m=$\frac{m}{1+2{k}^{2}}$,
又线段AB的中点C的直线y=$\frac{1}{2}$x上,
所以$\frac{m}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{1}{2}•$$\frac{-2km}{1+2{k}^{2}}$,解得k=-1,
则(*)变为3x2-4mx+2m2-4=0,
所以|AB|=$\sqrt{2}|{x}_{1}-{x}_{2}|$=$\frac{4\sqrt{6-{m}^{2}}}{3}$,
则△OAB底边AB的高h=$\frac{|m|}{\sqrt{2}}$,所以S=$\frac{\sqrt{2}}{3}•\sqrt{(6-{m}^{2}){m}^{2}}$,
∵(6-m2)m2≤$[\frac{(6-{m}^{2})+{m}^{2}}{2}]^{2}=9$,
∴S$≤\sqrt{2}$,即S得最大值为$\sqrt{2}$.
点评 本题考查椭圆及其与直线的关系,利用韦达定理是解题的关键,属于中档题.
A. | -$\frac{1}{4}$ | B. | -$\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{4}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
A. | 第Ⅰ象限 | B. | 第Ⅱ象限 | C. | 第Ⅲ象限 | D. | 第Ⅳ象限 |
A. | 该几何体体积为$\frac{5}{6}$ | B. | 该几何体体积可能为$\frac{2}{3}$ | ||
C. | 该几何体表面积应为$\frac{9}{2}$+$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | 该几何体唯一 |
A. | $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$+1 | D. | $\sqrt{5}$-1 |
A. | (-$\frac{π}{2}$,$\frac{π}{2}$) | B. | $({-\frac{π}{4},\frac{π}{4}})$ | C. | $({-\frac{3π}{4},-\frac{π}{2}})$ | D. | ($\frac{π}{2}$,π) |
A. | 12 | B. | 14 | C. | 16 | D. | 18 |