题目内容
3.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1与x轴、y轴的正半轴分别相交于A、B两点.点M、N为椭圆C上相异的两点,其中点M在第一象限,且直线AM与直线BN的斜率互为相反数.(1)证明:直线MN的斜率为定值;
(2)求△MBN面积的取值范围.
分析 (1)设直线AM的方程为y=k(x-1),直线BN的方程为y=-kx+1,分别与椭圆C联立方程组,分别求出M点坐标、N点坐标,由此能求出直线MN的斜率.
(2)设直线MN的方程为y=$\frac{1}{2}x+b$,(-1<b<1),记A,B到直线MN的距离分别为dA,dB,求出dA+dB=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$,联立方程组$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{1}{2}x+b}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,得x2+2bx+2b2-2=0,由此利用韦达定理、弦长公式能求出S△MBN的取值范围.
解答 证明:(1)∵直线AM与直线BN的斜率互为相反数,
∴设直线AM的方程为y=k(x-2),直线BN的方程为y=-kx+1,
联立方程组$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-2)}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,解得M点坐标为M($\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1},\frac{-4k}{4{k}^{2}+1}$),
联立方程组$\left\{\begin{array}{l}{y=-kx+1}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,解得N点坐标为N($\frac{8k}{4{k}^{2}+1},\frac{1-4{k}^{2}}{4{k}^{2}+1}$),
∴直线MN的斜率kMN=$\frac{\frac{1-4{k}^{2}}{4{k}^{2}+1}-\frac{-4k}{4{k}^{2}+1}}{\frac{8k}{4{k}^{2}+1}-\frac{8{k}^{2}-2}{4{k}^{2}+1}}$=$\frac{1}{2}$.
解:(2)设直线MN的方程为y=$\frac{1}{2}x+b$,(-1<b<1),
记A,B到直线MN的距离分别为dA,dB,
则dA+dB=$\frac{|-1+b|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}}}$+$\frac{|1+b|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}}}$=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$,
联立方程组$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{1}{2}x+b}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,得x2+2bx+2b2-2=0,
∴${x}_{M}+{x}_{N}=-2b,{x}_{M}•{x}_{N}=2{b}^{2}-2$,
|MN|=$\sqrt{1+\frac{1}{4}}$|xM-xN|=$\sqrt{5}•\sqrt{2-{b}^{2}}$,
S△MBN=S△AMN+S△BMN=$\frac{1}{2}$|MN|•dA+$\frac{1}{2}$|MN|•dB
=$\frac{1}{2}$|MN|(dA+dB)=2$\sqrt{2-{b}^{2}}$,
∵-1<b<1,∴S△MBN∈(2,2$\sqrt{2}$].
点评 本题考查直线斜率为定值的证明,考查三角形面积的取值范围的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意椭圆性质、直线与椭圆位置关系、韦达定理、弦长公式的合理运用.
| A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | -i | D. | 2 |
| A. | 2 | B. | $\sqrt{5}$ | C. | 4 | D. | $\sqrt{13}$ |
| A. | (ln$\frac{1}{2e}$,+∞) | B. | (-1,+∞) | C. | (1,+∞) | D. | (-ln2,+∞) |
| A. | 有一个解 | B. | 有两个解 | C. | 至少有三个解 | D. | 至少有两个解 |