题目内容
10.
如图,点F1,F2分别是椭圆C1:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦点,点A是下顶点,抛物线C2:y=x2-1与x轴交于点F1,F2,与y轴交于点B,且点B是线段OA的中点,点N为抛物线上C2的一动点,过点N作抛物线C2的切线交椭圆C1于P,Q两点.(1)求椭圆C1的方程;
(2)若点M(0,-$\frac{4}{5}$),求△MPQ面积的最大值.
分析 (1)抛物线C2:y=x2-1与x轴交于点F1(-1,0),F2(1,0),与y轴交于点B(0,-1),可得b=2,c=1,a2=b2+c2.即可得出椭圆C1的方程.
(2)设N(t,t2-1),对y=x2-1求导可得:y′=2x,可得切线PQ方程:y=2tx-t2-1.代入椭圆方程利用根与系数的关系可得:|PQ|=$\sqrt{1+4{t}^{2}}$$\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$.利用点到直线的距离公式可得:点M到直线PQ的距离d,可得△MPQ的面积S=$\frac{1}{2}$|PQ|•d.利用二次函数的单调性即可得出.
解答 解:(1)抛物线C2:y=x2-1与x轴交于点F1(-1,0),F2(1,0),与y轴交于点B(0,-1),
∴b=2,c=1,a2=b2+c2=5.
∴椭圆C1的方程为$\frac{{x}^{2}}{5}+\frac{{y}^{2}}{4}$=1.
(2)设N(t,t2-1),对y=x2-1求导可得:y′=2x,
∴过点N的切线的斜率k=2t,可得切线PQ方程为:y-(t2-1)=2t(x-t),即y=2tx-t2-1.
代入椭圆方程整理为:4(1+5t2)x2-20t(t2+1)x+5(t2+1)2-20=0,
∴△=400t2(t2+1)2-80(1+5t2)[(t2+1)2-4]=80(-t4+18t2+3).
∴x1+x2=$\frac{5t({t}^{2}+1)}{1+5{t}^{2}}$,x1x2=$\frac{5({t}^{2}+1)^{2}-20}{4(1+5{t}^{2})}$.
∴|PQ|=$\sqrt{1+4{t}^{2}}$|x1-x2|=$\sqrt{1+4{t}^{2}}$$\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$=$\frac{\sqrt{5}\sqrt{1+4{t}^{2}}\sqrt{-{t}^{4}+18{t}^{2}+3}}{1+5{t}^{2}}$.
点M到直线PQ的距离d=$\frac{|\frac{4}{5}-{t}^{2}-1|}{\sqrt{1+4{t}^{2}}}$=$\frac{{t}^{2}+\frac{1}{5}}{\sqrt{1+4{t}^{2}}}$,
∴△MPQ的面积S=$\frac{1}{2}$|PQ|•d=$\frac{1}{2}$×$\frac{\sqrt{5}\sqrt{1+4{t}^{2}}\sqrt{-{t}^{4}+18{t}^{2}+3}}{1+5{t}^{2}}$×$\frac{{t}^{2}+\frac{1}{5}}{\sqrt{1+4{t}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{10}$×$\sqrt{-{t}^{4}+18{t}^{2}+3}$=$\frac{\sqrt{5}}{10}$•$\sqrt{-({t}^{2}-9)^{2}+84}$≤$\frac{\sqrt{5}}{10}$×$\sqrt{84}$=$\frac{\sqrt{105}}{5}$,
当t=±3时取等号,满足△>0,
综上可得:△MPQ的面积的最大值为$\frac{\sqrt{105}}{5}$.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题、直线与抛物线相切问题、导数的几何意义、三角形面积计算公式、二次函数的单调性、点到直线的距离公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题
| A. | y2=2x | B. | y2=2$\sqrt{2}$x | C. | y2=4x | D. | y2=4$\sqrt{2}$x |
| A. | $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$-1 | D. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$-1 |
用4种不同的颜色涂下列区域,要求每个区域只能用一种颜色,且相邻的区域不能同色,那么不同的涂法种数为( )| A. | 84 | B. | 72 | C. | 60 | D. | 120 |