题目内容
3.
已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的右焦点为F,上顶点为A,短轴长为2,O为原点,直线AF与椭圆C的另一个交点为B,且△AOF的面积是△BOF的面积的3倍.(1)求椭圆C的方程;
(2)如图,直线l:y=kx+m与椭圆C相交于P,Q两点,若在椭圆C上存在点R,使OPRQ为平行四边形,求m的取值范围.
分析 (1)由题意可得b=1,A(0,1),设F(c,0),B(x0,y0),运用三角形的面积公式可得y0=-$\frac{1}{3}$,再由直线AF的方程经过B,可得B的坐标,代入椭圆方程,解得a,b,进而得到椭圆方程;
(2)设P(x1,y1),Q(x2,y2),由OPRQ为平行四边形,可得x1+x2=xR,y1+y2=yR,R在椭圆C上,代入椭圆方程,再由直线l与椭圆方程联立,运用韦达定理和判别式大于0,化简整理,解不等式即可得到所求m的范围.
解答 解:(1)短轴长为2,可得b=1,
即有A(0,1),设F(c,0),B(x0,y0),
△AOF的面积是△BOF的面积的3倍,
即为$\frac{1}{2}$c•1=3•$\frac{1}{2}$c•|y0|,
可得y0=-$\frac{1}{3}$,由直线AF:y=-$\frac{x}{c}$+1经过B,
可得x0=$\frac{4}{3}$c,即B($\frac{4}{3}$c,-$\frac{1}{3}$),代入椭圆方程可得,
$\frac{16{c}^{2}}{9{a}^{2}}$+$\frac{1}{9}$=1,即为a2=2c2,即有a2=2b2=2,
则椭圆方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(2)设P(x1,y1),Q(x2,y2),
由OPRQ为平行四边形,可得x1+x2=xR,y1+y2=yR,
R在椭圆C上,可得$\frac{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}}{2}$+(y1+y2)2=1,
即为$\frac{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}}{2}$+(k(x1+x2)+2m)2=1,
化为(1+2k2)((x1+x2)2+8km(x1+x2)+8m2=2,①
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}=2}\end{array}\right.$可得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0,
由△=16k2m2-4(1+2k2)(2m2-2)>0,即为1+2k2>m2,②
x1+x2=-$\frac{4km}{1+2{k}^{2}}$,代入①可得$\frac{16{k}^{2}{m}^{2}(1+2{k}^{2})}{(1+2{k}^{2})^{2}}$-$\frac{32{k}^{2}{m}^{2}}{1+2{k}^{2}}$+8m2=2,
化为1+2k2=4m2,代入②可得m≠0,
又4m2=1+2k2≥1,解得m≥$\frac{1}{2}$或m≤-$\frac{1}{2}$.
则m的取值范围是(-∞,-$\frac{1}{2}$]∪[$\frac{1}{2}$,+∞).
点评 本题考查椭圆方程的求法,注意运用椭圆的性质和点满足椭圆方程,考查直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理和判别式大于0,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
| A. | i | B. | -1 | C. | 1 | D. | -i |
| A. | alnb>blna | B. | alnb<blna | C. | aeb>bea | D. | aeb<bea |
| A. | $\frac{1}{9}$ | B. | $-\frac{1}{9}$ | C. | $\frac{5}{9}$ | D. | $-\frac{5}{9}$ |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | -$\frac{1}{2}$ | D. | -$\frac{1}{3}$ |