题目内容
5.
已知椭圆C1:$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}$=1,直线l1:y=kx+m(m>0)与圆C2:(x-1)2+y2=1相切且与椭圆C1交于A,B两点.(Ⅰ)若线段AB中点的横坐标为$\frac{4}{3}$,求m的值;
(Ⅱ)过原点O作l1的平行线l2交椭圆于C,D两点,设|AB|=λ|CD|,求λ的最小值.
分析 (Ⅰ)将直线l1:y=kx+m代入椭圆方程,消去y,可得x的方程,运用韦达定理和判别式大于0,再由中点坐标公式,直线和圆相切的条件:d=r,解方程可得m的值;
(Ⅱ)运用弦长公式可得|AB|,把l2:y=kx代入椭圆方程求得CD的长,可得λ=$\frac{|AB|}{|CD|}$,化简整理,由二次函数的最值求法,即可得到最小值.
解答 解:(Ⅰ)l1:y=kx+m代入${C_1}:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$,
得(1+4k2)x2+8kmx+4(m2-4)=0,
△=64k2m2-16(1+4k2)(m2-4)>0恒成立,化为4+16k2>m2,
设A(x1,y1),B(x2,y2),
则$\left\{{\begin{array}{l}{{x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{1+4{k^2}}}}\\{{x_1}{x_2}=\frac{{4({m^2}-4)}}{{1+4{k^2}}}}\end{array}}\right.$,所以$-\frac{4km}{{1+4{k^2}}}=\frac{4}{3}$①,
又$d=\frac{|k+m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}=1$,得$k=\frac{{1-{m^2}}}{2m}$②,联立①②得m4-m2-2=0,
解得$m=\sqrt{2}$.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得$|{x_1}-{x_2}|=\frac{{4\sqrt{16{k^2}-{m^2}+4}}}{{1+4{k^2}}}$,
所以$|AB|=\sqrt{1+{k^2}}•\frac{{4\sqrt{16{k^2}-{m^2}+4}}}{{1+4{k^2}}}$,
把l2:y=kx代入${C_1}:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$,
得${x^2}=\frac{16}{{1+4{k^2}}}$,所以$|CD|=\sqrt{1+{k^2}}•\frac{8}{{\sqrt{1+4{k^2}}}}$,
可得$λ=\frac{|AB|}{|CD|}=\frac{{\sqrt{16{k^2}-{m^2}+4}}}{{2\sqrt{1+4{k^2}}}}=\frac{1}{2}\sqrt{4-\frac{m^2}{{1+4{k^2}}}}$
=$\frac{1}{2}\sqrt{4-\frac{m^2}{{1+4{{(\frac{{1-{m^2}}}{2m})}^2}}}}$=$\frac{1}{2}\sqrt{4-\frac{m^4}{{{m^4}-{m^2}+1}}}=\frac{1}{2}\sqrt{4-\frac{1}{{{{(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{2})}^2}+\frac{3}{4}}}}≥\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,
当$m=\sqrt{2},k=-\frac{{\sqrt{2}}}{4}$,λ取最小值$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.
点评 本题考查直线与椭圆方程联立,运用韦达定理和中点坐标公式,以及直线和圆相切的条件:d=r,同时考查弦长公式的运用,以及二次函数的最值求法,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
阅读快车系列答案| A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{4}{3}$ |
| A. | b>c>a | B. | b>a>c | C. | a>b>c | D. | c>a>b |