题目内容
3.已知A(-2,0),B(2,0)为椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右顶点,离心率e=$\frac{1}{2}$,P是椭圆C上异于A,B的动点.(1)求证:kPA•kPB为定值;
(2)过点Q(1,0)作两条互相垂直的直线l1,l2,分别交曲线C于E,F,G,H,求四边形EFGH面积的最小值及取得最小值时直线l1,l2的方程.
分析 (1)由题意可得a=2,e=$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,求得c=1,由a,b,c的关系,可得b,进而得到椭圆方程,设出P的坐标,代入椭圆方程,再由斜率公式,即可得证;
(2)分斜率存在与存在分别讨论,利用直线与椭圆联立,根据韦达定理及弦长公式,确定面积的表达式,运用基本不等式可得最值,即可求得结论.
解答 解:(1)证明:由椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0),
由题意可得a=2,e=$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,
解得c=1,b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=$\sqrt{3}$,
即有椭圆的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1,
设P(m,n),即有$\frac{{m}^{2}}{4}$+$\frac{{n}^{2}}{3}$=1,即$\frac{{n}^{2}}{3}$=-$\frac{{m}^{2}-4}{4}$,
则kPA•kPB=$\frac{n}{m+2}$•$\frac{n}{m-2}$=$\frac{{n}^{2}}{{m}^{2}-4}$=-$\frac{3}{4}$;
(2)由直线l1,l2垂直.
(ⅰ)若l1,l2中一条斜率不存在,另一条斜率为0,
则四边形EFGH的面积S=$\frac{1}{2}$•2a•$\frac{2{b}^{2}}{a}$=2b2=6;
(ⅱ)若l1,l2的斜率均存在,
设l1:y=k(x-1)与椭圆方程联立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12}\end{array}\right.$,
消去y可得(3+4k2)x-8k2x+4k2-12=0,
由(1,0)为椭圆的焦点,则△>0,
设E(x1,y1),G(x2,y2),
则x1+x2=$\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$,
∴|EG|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x1-x2|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\sqrt{\frac{64{k}^{4}}{(3+4{k}^{2})^{2}}-\frac{16{k}^{2}-48}{3+4{k}^{2}}}$=$\frac{12(1+{k}^{2})}{3+4{k}^{2}}$;
同理可得|FH|=$\frac{12(1+{k}^{2})}{4+3{k}^{2}}$.
∴S=$\frac{1}{2}$|EG|•|FH|=72•$\frac{{k}^{4}+2{k}^{2}+1}{12{k}^{4}+25{k}^{2}+12}$=$\frac{72}{12+\frac{{k}^{2}}{{k}^{4}+2{k}^{2}+1}}$=$\frac{72}{12+\frac{1}{{k}^{2}+\frac{1}{{k}^{2}}+2}}$,
由k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$≥2,(k=±1)时取得等号),
可得$\frac{288}{49}$≤S<6.
由(ⅰ)(ⅱ)知,Smin=$\frac{288}{49}$,Smax=6.
故面积取得最小值$\frac{288}{49}$,直线l1,l2的方程分别为y=x-1,y=-x+1.
点评 本题考查椭圆的标准方程,考查直线与椭圆的位置关系,考查韦达定理的运用,正确表示四边形EFGH的面积是关键.
| A. | $\frac{{\root{3}{4}}}{2}$或1 | B. | $\frac{1}{2}$或1 | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1 |
| A. | [$\frac{2\sqrt{14}}{7}$,$\frac{3\sqrt{2}}{2}$] | B. | [$\frac{2\sqrt{14}}{7}$,$\sqrt{2}$) | C. | [$\sqrt{2}$,$\frac{3\sqrt{2}}{2}$] | D. | [$\frac{3\sqrt{2}}{2}$,+∞) |