题目内容
3.已知椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)经过点P(-2,0)与点(1,1).(1)求椭圆的方程;
(2)过P点作两条互相垂直的直线PA,PB,交椭圆于A,B.
①证明直线AB经过定点;
②求△ABP面积的最大值.
分析 (1)把已知点的坐标代入椭圆方程,求解方程组可得a,b,则椭圆的方程可求;
(2)①由对称性知,若存在定点,则必在x轴上,求出PA所在直线斜率为1时AB所过定点,验证得答案;
②设直线AB方程为x=ty-1.联立直线方程和椭圆方程,化为关于y的一元二次方程,利用根与系数的关系求得A,B的纵坐标的和与积,结合弦长公式求得面积,换元后利用基本不等式求最值.
解答 (1)解:由题意可得$\left\{\begin{array}{l}{\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{9}{{b}^{2}}=1}\\{\frac{1}{{a}^{2}}+\frac{1}{{b}^{2}}=1}\end{array}\right.$,解得${a}^{2}=4,{b}^{2}=\frac{4}{3}$,
∴椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{3{y}^{2}}{4}=1$;
(2)①证明:由对称性知,若存在定点,则必在x轴上,
当kPA=1时,lPA:y=x+2,
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=x+2}\\{{x}^{2}+3{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,得x2+3x+2=0,解得x=-1.
下面验证定点为(1,0).
设直线PA的方程为y=k(x+2),
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x+2)}\\{{x}^{2}+3{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,得(1+3k2)x2+12k2x+12k2-4=0,
解得:${x}_{A}=\frac{2-6{k}^{2}}{1+3{k}^{2}},{y}_{A}=\frac{4k}{1+3{k}^{2}}$.
同理可得:${x}_{B}=\frac{2{k}^{2}-6}{{k}^{2}+3},{y}_{B}=-\frac{4k}{{k}^{2}+3}$.
则$\frac{{y}_{A}}{{x}_{A}+1}=\frac{4k}{3-3{k}^{2}}=\frac{{y}_{B}}{{x}_{B}+1}$,即直线AB经过定点(-1,0);
②解:由题意可知,直线不与x轴平行,设直线AB方程为x=ty-1.
联立$\left\{\begin{array}{l}{x=ty-1}\\{{x}^{2}+3{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,得(t2+3)y2-2ty-3=0.
∴${y}_{A}+{y}_{B}=\frac{2t}{{t}^{2}+3},{y}_{A}{y}_{B}=-\frac{3}{{t}^{2}+3}$,
∴${S}_{△PAB}=\frac{1}{2}×1×|{y}_{A}-{y}_{B}|$=$\frac{1}{2}×\frac{\sqrt{16{t}^{2}+36}}{{t}^{2}+3}=\frac{\sqrt{4{t}^{2}+9}}{{t}^{2}+3}$.
令$\sqrt{4{t}^{2}+9}=λ$,λ∈[3,+∞),则${t}^{2}=\frac{{λ}^{2}-9}{4}$.
∴${S}_{△PAB}=\frac{λ}{\frac{{λ}^{2}-9}{4}+3}=\frac{4λ}{{λ}^{2}+3}=\frac{4}{λ+\frac{3}{λ}}≤\frac{4}{4}=1$.
当且仅当λ=3,即t=0时成立.
点评 本题考查椭圆的简单性质,考查了直线与椭圆位置关系的应用,训练了利用换元法及基本不等式求最值,是中档题.
如图,四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是等腰梯形,其中AB∥CD,AB=$\frac{1}{2}$CD=3,且∠BCD=60°;E为CD中点,PA=PB=PC=PD=4.