题目内容
4.已知A,B分别为椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的左、右顶点,不同两点P,Q在椭圆C上,且关于x轴对称,设直线AP,BQ的斜率分别为m,n,则当$\frac{2b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{1}{2mn}$+ln|m|+ln|n|取最小值时,椭圆C的离心率为( )| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{2}}}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ |
分析 设P(x0,y0),则Q(x0,-y0),y02=$\frac{{b}^{2}({a}^{2}-{x}_{0}^{2})}{{a}^{2}}$.A(-a,0),B(a,0),利用斜率计算公式肯定:mn=$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$,$\frac{2b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{1}{2mn}$+ln|m|+ln|n|=$\frac{2b}{a}+\frac{a}{b}$+$\frac{{a}^{2}}{2{b}^{2}}$+ln$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$=$f(\frac{a}{b})$,令$\frac{a}{b}$=t>1,则f(t)=$\frac{2}{t}$+t+$\frac{1}{2}{t}^{2}$-2lnt.利用导数研究其单调性即可得出.
解答 解:设P(x0,y0),则Q(x0,-y0),${y}_{0}^{2}$=$\frac{{b}^{2}({a}^{2}-{x}_{0}^{2})}{{a}^{2}}$.
A(-a,0),B(a,0),
则m=$\frac{{y}_{0}}{a+{x}_{0}}$,n=$\frac{{y}_{0}}{a-{x}_{0}}$,
∴mn=$\frac{{y}_{0}^{2}}{{a}^{2}-{x}_{0}^{2}}$=$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$,
∴$\frac{2b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{1}{2mn}+ln\left|m\right|+ln\left|n\right|$=$\frac{2b}{a}+\frac{a}{b}$+$\frac{{a}^{2}}{2{b}^{2}}$+$ln\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$=$f(\frac{a}{b})$,
令$\frac{a}{b}$=t>1,则f(t)=$\frac{2}{t}+t$+$\frac{1}{2}{t}^{2}$-2lnt.
f′(t)=$-\frac{2}{{t}^{2}}$+1+t-$\frac{2}{t}$=$\frac{(t+1)({t}^{2}-2)}{{t}^{2}}$,
可知:当t=$\sqrt{2}$时,函数f(t)取得最小值$f(\sqrt{2})$=$\frac{2}{\sqrt{2}}$+$\sqrt{2}$+$\frac{1}{2}×(\sqrt{2})^{2}$-2ln$\sqrt{2}$=2$\sqrt{2}$+1-ln2.
∴$\frac{a}{b}$=$\sqrt{2}$.
∴$e=\sqrt{1-(\frac{b}{a})^{2}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
故选:D.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、利用导数研究函数的单调性极值与最值,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
阅读快车系列答案| A. | $(-\frac{{6\sqrt{26}}}{13}\;,\;-2]∪[2\;,\;\frac{{6\sqrt{26}}}{13})$ | B. | $(-\frac{{6\sqrt{26}}}{13}\;,\;-2)∪(2\;,\;\frac{{6\sqrt{26}}}{13})$ | ||
| C. | $(-2\sqrt{2}\;,\;-2]∪[2\;,\;2\sqrt{2})$ | D. | $(-2\sqrt{2}\;,\;-2)∪(2\;,\;2\sqrt{2}]$ |
| A. | ab-3a-b=0 | B. | ab-a-3b=0 | C. | ab-a-b=0 | D. | ab+a-b=0 |
已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>b>0)的长轴长是短轴长的两倍,焦距为2$\sqrt{3}$.