题目内容
14.
已知F1、F2是椭圆C的左右焦点,点A,B为其左右顶点,P为椭圆C上(异于A、B)的一动点,当P点坐标为(1,$\frac{3}{2}$)时,△PF1F2的面积为$\frac{3}{2}$,分别过点A、B、P作椭圆C的切线l1,l2,l,直线l与l1,l2分别交于点R,T.(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)(i)求证:以RT为直径的圆过定点,并求出定点M的坐标;
(ii)求△RTM的面积最小值.
分析 (Ⅰ)由当P点坐标为(1,$\frac{3}{2}$)时,△PF1F2的面积为$\frac{3}{2}$,求出c=1,2a=|PF1|+|PF2|=4,由此能求出椭圆C的方程.
(Ⅱ)(i)设直线l为:y=kx+m,与椭圆联立,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,由此利用根的判别式、椭圆对称性,向量数量积,结合已知条件能证明以RT为直径的圆过定点,并求出定点M的坐标.
(ii)由图形的对称性,取M为右焦点F2(1,0),S△RTM=S四边形ABTR-S△BDA=2(m+k),由此能求出△RTM的面积的最小值为3.
解答 解:(Ⅰ)∵F1、F2是椭圆C的左右焦点,点A,B为其左右顶点,
P为椭圆C上(异于A、B)的一动点,当P点坐标为(1,$\frac{3}{2}$)时,△PF1F2的面积为$\frac{3}{2}$,
∴$\frac{1}{2}×2c×\frac{3}{2}$=$\frac{3}{2}$,解得c=1,
又∵2a=|PF1|+|PF2|=4,∴a=2,b=$\sqrt{3}$,
故椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$.
证明:(Ⅱ)(i)由题意直线l的斜率存在,设直线l为:y=kx+m,
联立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\\{y=kx+m}\end{array}\right.$,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
△=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)=0,
化简,得m2=3+4k2,
R(-2,-2k+m),T(2,2k+m),
由对称性,知定点M在x轴上,
设M(x,0),M在RT为直线的圆上,∴MR⊥MT,
∴$\overrightarrow{MR}•\overrightarrow{MT}$=(-2-x)(2-x)+(-2k+m)(2k+m)=x2-4+m2-4k2=0,
解得x=±1,
∴定点M即为左右焦点F1,F2,其坐标为(±1,0).
解:(ii)由图形的对称性,不妨取M为右焦点F2(1,0),
点P在x轴上方,
S△RTM=S四边形ABTR-S△BDA=2(m+k),
令m+k=t,则m=t-k,代入m2=3+4k2,
得3k2+2tk+3-t2=0,
△=4(4t2-9)≥0,
∵t>0,∴t≥$\frac{3}{2}$,S△RDA≥3,
当m=2,k=-$\frac{1}{2}$时,取等号,
故△RTM的面积的最小值为3.
点评 本题考查椭圆方程的求法,考查圆过定点的证明及定点坐标的求法,考查三角形面积的最小值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意根的判别式、椭圆对称性,向量数量积的合理运用.
智趣寒假作业云南科技出版社系列答案| A. | (1,$\sqrt{5}$) | B. | ($\sqrt{5}$,$\sqrt{13}$) | C. | (1,2$\sqrt{5}$) | D. | (2$\sqrt{3}$,2$\sqrt{5}$) |
| A. | 0<e<$\frac{1}{5}$ | B. | $\frac{1}{5}$<e<$\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{3}$<e<1 | D. | 0<e<$\frac{1}{5}$或$\frac{1}{3}$<e<1 |