题目内容
7.F是椭圆$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1的右焦点,A(1,1)为椭圆内一定点,P为椭圆上一动点.则|PA|+|PF|的最小值为( )| A. | 1 | B. | 2 | C. | 4-$\sqrt{5}$ | D. | 4+$\sqrt{5}$ |
分析 由题意方程求出两个焦点的坐标,利用椭圆定义把|PA|+|PF|转化为2a-(|PF′|-|PA|),数形结合得答案.
解答 解:由$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1,得a2=4,b2=3,![]()
∴$c=\sqrt{{a}^{2}-{b}^{2}}=1$,则椭圆右焦点F(1,0),
左焦点F′(-1,0),
如图,由椭圆定义得|PF|+|PF′|=2a=4,则|PF|=4-|PF′|,
∴|PA|+|PF|=|PA|+4-|PF′|=4-(|PF′|-|PA|),
连接F′A并延长交椭圆于点P,此时|PF′|-|PA|最大,
最大值为|F′A|=$\sqrt{(-1-1)^{2}+(0-1)^{2}}=\sqrt{5}$,
∴|PA|+|PF|的最小值为4-$\sqrt{5}$.
故选:C.
点评 本题考查直线与椭圆位置关系的应用,考查了椭圆中最值的求法,利用椭圆定义转化是关键,是中档题.
练习册系列答案
相关题目
18.定义在(0,$\frac{π}{2}$)上的函数f(x),f′(x)是它的导函数,且恒有f(x)<f′(x)tanx成立.则下列不等关系成立的是( )
| A. | $\sqrt{3}$•f($\frac{π}{6}$)>2cos1•f(1) | B. | $\sqrt{3}$f($\frac{π}{6}$)<f($\frac{π}{3}$) | C. | $\sqrt{6}$f($\frac{π}{6}$)>2f($\frac{π}{4}$) | D. | $\sqrt{2}$f($\frac{π}{4}$)>f($\frac{π}{3}$) |
12.已知|$\overrightarrow a$|=1,|$\overrightarrow b$|=2,$\overrightarrow a$与$\overrightarrow b$的夹角为60°,若k$\overrightarrow a$+$\overrightarrow b$与$\overrightarrow b$垂直,则k的值为( )
| A. | -4 | B. | 4 | C. | -4$\sqrt{3}$ | D. | 4$\sqrt{3}$ |
16.已知函数f(x)=$\left\{\begin{array}{l}-x,x∈[{-1,0})\\ \frac{1-f(x-1)}{f(x-1)},x∈[{0,1})\end{array}\right.$,若方程f(x)-kx+k=0 有二个不同的实数根,则实数k的取值范围是( )
| A. | $({-1,-\frac{1}{2}}]$ | B. | $[{-\frac{1}{2},0})$ | C. | [1,+∞) | D. | $[{-\frac{1}{2},+∞})$ |