题目内容
10.如图所示,已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0,c=$\sqrt{{a}^{2}-{b}^{2}}$)的左顶点为A,上顶点为B,左焦点为F,原点O到直线BF的距离为$\frac{c}{2}$,△ABF的面积为1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$.(1)求椭圆C的方程;
(2)过直线x=4上的动点P引椭圆C的两条切线,切点分别为M,N,求△OMN面积的取值范围.
分析 (1)可得A(-a,0),B(0,b),F(-c,0),可得BF的方程为bx-cy+bc=0,运用点到直线的距离公式和三角形的面积公式,结合a,b,c的关系,解得a,b,进而得到椭圆方程;
(2)对椭圆求导,求得切线的斜率,求出M,N处切线的方程,再求切点弦方程,代入椭圆方程,运用韦达定理和弦长公式,再由点到直线的距离公式,求得三角形OMN的面积,由对号函数的单调性可得最大值,进而得到所求范围.
解答 解:(1)由题意可得A(-a,0),B(0,b),F(-c,0),
可得BF的方程为bx-cy+bc=0,
可得$\frac{bc}{\sqrt{{b}^{2}+{c}^{2}}}$=$\frac{c}{2}$,即为c2=3b2,
又$\frac{1}{2}$•(a-c)•b=1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
又a2-b2=c2,
解得a=2,b=1,c=$\sqrt{3}$,
可得椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1;
(2)对椭圆$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1两边对x求导,可得$\frac{1}{2}$x+2yy′=0,
即有切线的斜率为k=-$\frac{x}{4y}$,
设M(x1,y1),N(x2,y2),P(4,m),
可得M处的切线为y-y1=-$\frac{{x}_{1}}{4{y}_{1}}$(x-x1),结合$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}$+y12=1,
即有$\frac{{x}_{1}x}{4}$+y1y=1;
同样可得N处的切线的方程为$\frac{{x}_{2}x}{4}$+y2y=1.
将P的坐标代入可得,x1+my1=1,x2+my2=1,
再由两点确定一条直线,可得MN的方程为
x+my=1,代入椭圆方程可得,
(4+m2)y2-2my-3=0,
y1+y2=$\frac{2m}{4+{m}^{2}}$,y1y2=-$\frac{3}{4+{m}^{2}}$,
可得|MN|=$\sqrt{1+{m}^{2}}$•$\sqrt{\frac{4{m}^{2}}{(4+{m}^{2})^{2}}+\frac{12}{4+{m}^{2}}}$=4$\sqrt{1+{m}^{2}}$•$\sqrt{\frac{3+{m}^{2}}{(4+{m}^{2})^{2}}}$,
O到直线MN的距离为d=$\frac{1}{\sqrt{1+{m}^{2}}}$,
可得S△OMN=$\frac{1}{2}$d•|MN|=2•$\sqrt{\frac{3+{m}^{2}}{(4+{m}^{2})^{2}}}$=2$\sqrt{\frac{1}{(3+{m}^{2})+\frac{1}{3+{m}^{2}}+2}}$
由3+m2≥3,可得3+m2+$\frac{1}{3+{m}^{2}}$≥3+$\frac{1}{3}$=$\frac{10}{3}$,
当且仅当m=0时,取得等号.
即有△OMN面积的取值范围是(0,$\frac{\sqrt{3}}{2}$].
点评 本题考查椭圆的方程的求法,注意运用点到直线的距离公式和三角形的面积公式,考查椭圆的切线的方程和切点弦方程的求法,联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和弦长公式,考查运算能力,属于中档题.
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