题目内容
19.已知直线l1过点(2a2-1,-2),(-1,0),直线l2的斜率为$\frac{{a}^{2}+1}{b}$,且在x轴上的截距为-$\frac{3}{{a}^{2}+1}$(a,b∈R).(1)若l1∥l2,求b的取值范围;
(2)若l1⊥l2,求b+a2的最小值.
分析 (1)由直线平行的性质得-$\frac{2}{2{a}^{2}}$=$\frac{{a}^{2}+1}{b}$或2a2=1,b=0,且a2+1≠3,由此能求出b的取值范围.
(2)由直线垂直的性质得-$\frac{2}{2{a}^{2}}×\frac{{a}^{2}+1}{b}$=-1,由此能求出b+a2的最小值.
解答 解:(1)∵直线l1过点(2a2-1,-2),(-1,0),直线l2的斜率为$\frac{{a}^{2}+1}{b}$,l1∥l2,
∴-$\frac{2}{2{a}^{2}}$=$\frac{{a}^{2}+1}{b}$或2a2=1,b=0,
当-$\frac{2}{2{a}^{2}}$=$\frac{{a}^{2}+1}{b}$时,
解得b=-a2(a2+1)=-a4-a2=-(a2+$\frac{1}{2}$)2+$\frac{1}{4}$.
∵a2≥0,∴b<0.
又∵直线l2在x轴上的截距为-$\frac{3}{{a}^{2}+1}$,∴a2+1≠3,∴b≠-6.
故b的取值范围是(-∞,-6)∪(-6,0].
(2)∵l1⊥l2,
∴-$\frac{2}{2{a}^{2}}×\frac{{a}^{2}+1}{b}$=-1,
∴(a2+1)-a2b=0.
∵a≠0,∴a2b=a2+1>1,
∴b+a2≥2$\sqrt{{a}^{2}b}$>2,当且仅法b=a2时,取最小值,
∴b+a2的最小值为2.
点评 本题考查实数的取值范围的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意直线平行和直线垂直的性质的合理运用.
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