题目内容
3.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$$+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,椭圆C上的动点到焦点距离的最小值为$\sqrt{2}$-1.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)设P为椭圆C上一点,若过点M(2,0)的直线l与椭圆C相交于不同的两点S和T,满足$\overrightarrow{OS}$$+\overrightarrow{OT}$=t$\overrightarrow{OP}$(O为坐标原点),求实数t的取值范围.
分析 (Ⅰ)由椭圆C的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$及椭圆C上的动点到焦点距离的最小值为$\sqrt{2}$-1列关于a,c的二元一次方程组,求解a,c的值,由隐含条件求出b,则椭圆C的方程可求;
(Ⅱ)由题意知直线l的斜率存在,设出直线l方程为y=k(x-2),再设P(x0,y0),将直线方程代入椭圆方程,化为关于x的一元二次方程,由判别式大于0求得k的范围,利用根与系数关系结合$\overline{OS}+\overline{OT}=t\overline{OP}$,对t等于0和不等于0分类讨论,求出t与k的关系后由k得范围可得t的范围.
解答 解:(Ⅰ)由题意得$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$a=\sqrt{2}c$ ①,
又$a-c=\sqrt{2}-1$ ②,
由①、②解得$a=\sqrt{2}$,c=1.
∴$b=\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}=1$.
故所求椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$;
(Ⅱ)由题意知直线l的斜率存在,设直线l方程为y=k(x-2),
设P(x0,y0),将直线方程代入椭圆方程得:(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0,
∴△=64k4-4(1+2k2)(8k2-2)=-16k2+8>0.
则${k}^{2}<\frac{1}{2}$.
设S(x1,y1)、T(x2,y2),则${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}},{x}_{1}{x}_{2}=\frac{8{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
由$\overline{OS}+\overline{OT}=t\overline{OP}$,
当t=0,直线l为x轴,P点在椭圆上适合题意;
当t≠0,得$t{x}_{0}={x}_{1}+{x}_{2}=\frac{8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,
$t{y}_{0}={y}_{1}+{y}_{2}=k({x}_{1}+{x}_{2}-4)=\frac{-4k}{1+2{k}^{2}}$.
∴${x}_{0}=\frac{1}{t}•\frac{8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}},{y}_{0}=\frac{1}{t}•\frac{-4k}{1+2{k}^{2}}$.
将上式代入椭圆方程得:$\frac{32{k}^{4}}{{t}^{2}(1+2{k}^{2})^{2}}+\frac{16{k}^{2}}{{t}^{2}(1+2{k}^{2})^{2}}=1$,
整理得:${t}^{2}=\frac{16{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$.
由${k}^{2}<\frac{1}{2}$知,0<t2<4,
∴t∈(-2,0)∪(0,2).
综上可得t∈(-2,2).
点评 本题主要考查椭圆方程的求法,考查了直线与抛物线的位置关系的应用,直线与曲线联立,根据方程的根与系数的关系解题,是处理这类问题的最为常用的方法,但圆锥曲线的特点是计算量比较大,要求考生具备较强的运算推理的能力,是压轴题.
53随堂测系列答案| A. | $({\frac{7π}{12},0})$ | B. | $({\frac{π}{3},0})$ | C. | $({\frac{11π}{6},0})$ | D. | $({\frac{3π}{2},0})$ |
| A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{3}$ | C. | $\frac{π}{2}$ | D. | $\frac{2π}{3}$ |
| A. | (-$\frac{70}{3}$,+∞) | B. | (16,+∞) | C. | (-$\frac{70}{3}$,16) | D. | (-$\frac{70}{4}$,-16) |
| 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 |