18.如圖,橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的右焦點為F,右頂點、上頂點分別為點A、B,已知橢圓C的焦距為2,且|AB|=$\frac{\sqrt{6}}{2}$|BF|.
(1)求橢圓C的方程;
(2)若過點P(0,-2)的直線l交橢圓C于M,N兩點,當(dāng)△MON面積取得最大時,求直線l的方程.

分析 (1)由題意可得c=1,再由兩點的距離公式,結(jié)合a,b,c的關(guān)系,解得a,b,進(jìn)而得到橢圓方程;
(2)方法一、設(shè)直線l的方程為y=kx-2,M(x1,y1),N(x2,y2),代入橢圓方程,運用韋達(dá)定理和判別式大于0,以及弦長公式,點到直線的距離公式和三角形的面積公式,結(jié)合基本不等式即可得到直線方程;
方法二、設(shè)出直線的方程,求得交點D,運用三角形的面積公式可得S△OMN=$\frac{1}{2}$|OD|•|y1-y2|,由直線方程和韋達(dá)定理,代入整理,再由解不等式可得最大值及對應(yīng)的斜率,即可得到所求直線的方程.

解答 解:(1)橢圓C的焦距為2,所以2c=2,c=1,
由已知$|{AB}|=\frac{{\sqrt{6}}}{2}|{BF}|$,即$\sqrt{{a^2}+{b^2}}=\frac{{\sqrt{6}}}{2}a$,
2a2+2b2=3a2,a2=2b2=b2+c2,
所以$b=c=1,a=\sqrt{2}$,
可得橢圓方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$;
(2)解法一:由題意知直線l的斜率存在,
設(shè)直線l的方程為y=kx-2,M(x1,y1),N(x2,y2),
由$\left\{\begin{array}{l}y=kx-2\\ \frac{x^2}{2}+{y^2}=1\end{array}\right.$,消去y得關(guān)于x的方程:(1+2k2)x2-8kx+6=0,
由直線l與橢圓相交于M、N兩點,∴△>0⇒64k2-24(1+2k2)>0,
解得${k^2}>\frac{3}{2}$,
又由韋達(dá)定理得$\left\{\begin{array}{l}{x_1}+{x_2}=\frac{8k}{{1+2{k^2}}}\\{x_1}•{x_2}=\frac{6}{{1+2{k^2}}}\end{array}\right.$,
∴$|MN|=\sqrt{1+{k^2}}|{x_1}-{x_2}|=\sqrt{1+{k^2}}\sqrt{{{({x_1}+{x_2})}^2}-4{x_1}{x_2}}$
=$\frac{{\sqrt{1+{k^2}}}}{{1+2{k^2}}}\sqrt{16{k^2}-24}$,
原點O到直線l的距離$d=\frac{2}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$,
∵${S_{△MON}}=\frac{1}{2}|{MN}|•d=\frac{{\sqrt{16{k^2}-24}}}{{1+2{k^2}}}=\frac{{2\sqrt{2}\sqrt{2{k^2}-3}}}{{1+2{k^2}}}$.
解法1:令$m=\sqrt{2{k^2}-3}(m>0)$,
則2k2=m2+3∴$S=\frac{{2\sqrt{2}m}}{{{m^2}+4}}=\frac{{2\sqrt{2}}}{{m+\frac{4}{m}}}≤\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
當(dāng)且僅當(dāng)$m=\frac{4}{m}$即m=2時,${({S_{△MON}})_{max}}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$
此時$k=±\frac{{\sqrt{14}}}{2}$.
所以,所求直線方程為$±\sqrt{14}x-2y-4=0$.
解法2:對$S=\frac{{\sqrt{16{k^2}-24}}}{{1+2{k^2}}}$兩邊平方整理得:4S2k4+4(S2-4)k2+S2+24=0(*)
∵S≠0,$\left\{\begin{array}{l}16{({S^2}-4)^2}-4×4{S^2}({S^2}+24)≥0\\ \frac{{4-{S^2}}}{S^2}>0\\ \frac{{{S^2}+24}}{{4{S^2}}}>0\end{array}\right.$,整理得:${S^2}≤\frac{1}{2}$,
又S>0,∴$0<S≤\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
從而S△MON的最大值為$S=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
此時代入方程(*)得4k4-28k2+49=0∴$k=±\frac{{\sqrt{14}}}{2}$,
所以,所求直線方程為:$±\sqrt{14}x-2y-4=0$.
解法二:由題意知直線l的斜率存在且不為零.
設(shè)直線l的方程為y=kx-2,M(x1,y1),N(x2,y2),
則直線l與x軸的交點$D(\frac{2}{k},0)$,
由解法一知${k^2}>\frac{3}{2}$且$\left\{\begin{array}{l}{x_1}+{x_2}=\frac{8k}{{1+2{k^2}}}\\{x_1}•{x_2}=\frac{6}{{1+2{k^2}}}\end{array}\right.$,
${S_{△MON}}=\frac{1}{2}|{OD}|•|{{y_1}-{y_2}}|=\frac{1}{2}|{\frac{2}{k}}|•|{k{x_1}-2-k{x_2}+2}|$
=|x1-x2|=$\sqrt{{{({x_1}+{x_2})}^2}-4{x_1}{x_2}}$=$\frac{{\sqrt{16{k^2}-24}}}{{1+2{k^2}}}$=$\frac{{2\sqrt{2}\sqrt{2{k^2}-3}}}{{1+2{k^2}}}$.
下同解法一.

點評 本題考查橢圓的方程的求法,注意運用兩點的距離和a,b,c的關(guān)系,考查直線方程和橢圓方程聯(lián)立,運用判別式大于0和韋達(dá)定理,弦長公式,以及基本不等式,考查運算能力,屬于中檔題.

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