题目内容
9.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的焦距为4,其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.(1)求椭圆C的方程;
(2)设直线l:y=kx+m(|k|≤$\frac{\sqrt{3}}{3}$)与椭圆C相较于A,B两点,以线段OA,OB为邻边作?OAPB,其中定点P在椭圆C上,O为坐标原点,求|OP|的取值范围.
分析 (1)由题意可得$\left\{\begin{array}{l}{2c=4}\\{a=\sqrt{3}b}\\{{a}^{2}={b}^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得即可得出;
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0).由于四边形OAPB是平行四边形,利用$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$,可得x0=x1+x2,y0=y1+y2.直线方程与椭圆方程联立化为(1+3k2)x2+6kmx+3m2-6=0,利用根与系数的关系可得P(x0,y0),代入椭圆方程可得m2=$\frac{1+3{k}^{2}}{2}$.由于|OP|2=${x}_{0}^{2}+{y}_{0}^{2}$=6-$\frac{4}{1+3{k}^{2}}$,利用|k|≤$\frac{\sqrt{3}}{3}$,即可得出.
解答 解:(1)由题意可得$\left\{\begin{array}{l}{2c=4}\\{a=\sqrt{3}b}\\{{a}^{2}={b}^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得c=2,b2=2,a2=6.∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{6}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0).
∵四边形OAPB是平行四边形,∴$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$,∴x0=x1+x2,y0=y1+y2.
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{x}^{2}}{6}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,化为(1+3k2)x2+6kmx+3m2-6=0,
∴x1+x2=$-\frac{6km}{1+3{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{3{m}^{2}-6}{1+3{k}^{2}}$,
∴y0=k(x1+x2)+2m=$\frac{2m}{1+3{k}^{2}}$,x0=$\frac{-6km}{1+3{k}^{2}}$,
把P(x0,y0)代入椭圆方程可得:$(-\frac{6km}{1+3{k}^{2}})^{2}$+3$(\frac{2m}{1+3{k}^{2}})^{2}$=6,
化为m2=$\frac{1+3{k}^{2}}{2}$.
|OP|2=${x}_{0}^{2}+{y}_{0}^{2}$=$(-\frac{6km}{1+3{k}^{2}})^{2}$+$(\frac{2m}{1+3{k}^{2}})^{2}$=$\frac{(36{k}^{2}+4){m}^{2}}{(1+3{k}^{2})^{2}}$=$\frac{18{k}^{2}+2}{1+3{k}^{2}}$=6-$\frac{4}{1+3{k}^{2}}$,
∵|k|≤$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴${0≤k}^{2}≤\frac{1}{3}$,
∴2≤|OP|2≤4,
∴$\sqrt{2}$≤|OP|≤2.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题转化为方程联立可得根与系数的关系、两点之间的距离公式、向量的平行四边形法则,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
A. | (0,2) | B. | (1,3) | C. | (0,2] | D. | [1,3] |
A. | 6 | B. | 8 | C. | 12 | D. | 16 |
A. | $\frac{n}{n+1}$ | B. | $\frac{1}{4(n+1)}$ | C. | $\frac{n}{4(n+1)}$ | D. | $\frac{n-1}{4n}$ |
A. | {x|x≥1} | B. | {x|1≤x<2} | C. | {x|0<x≤1} | D. | {x|x≤1} |