5.已知點P(x0,y0)為橢圓4x2+y2=1上一動點,過點P作圓x2+y2=$\frac{1}{3}$的切線l,過坐標(biāo)原點O作OP的垂線交直線l于點S.
(1)求x0的取值范圍;
(2)求點S的軌跡所在的曲線方程;
(3)求|PS|的最小值及此時△OPS的面積.

分析 (1)通過聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{4{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}=1}\\{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}>\frac{1}{3}}\end{array}\right.$,計算即可;
(2)設(shè)S(x,y),通過P(x0,y0)在橢圓4x2+y2=1上、OP⊥OS及三角形面積的不同計算方法可得$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{1}{{x}^{2}+{y}^{2}}$=3,分y≠0、y=0兩種情況討論即可;
(3)利用$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{1}{{x}^{2}+{y}^{2}}$=3及基本不等式計算即可.

解答 解:(1)依題意得,滿足條件的x0滿足$\left\{\begin{array}{l}{4{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}=1}\\{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}>\frac{1}{3}}\end{array}\right.$,
即$3{{x}_{0}}^{2}+3(1-4{{x}_{0}}^{2})>1$,∴-$\frac{\sqrt{2}}{3}$<x0<$\frac{\sqrt{2}}{3}$,
 故x0的取值范圍是(-$\frac{\sqrt{2}}{3}$,$\frac{\sqrt{2}}{3}$);
(2)設(shè)S(x,y),
∵P(x0,y0)在橢圓4x2+y2=1上,
∴4x02+y02=1                         ①
∵OP⊥OS,∴x0x+y0y=0                ②
在Rt△OPS中,斜邊PS上的高等于$\frac{\sqrt{3}}{3}$,∴|OP|•|OS|=$\frac{\sqrt{3}}{3}$|PS|,
∴$\frac{|OP{|}^{2}•|OS{|}^{2}}{|OP{|}^{2}+|OS{|}^{2}}$=$\frac{1}{3}$,即$\frac{1}{|OP{|}^{2}}$+$\frac{1}{|OS{|}^{2}}$=3,
∴$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{1}{{x}^{2}+{y}^{2}}$=3                 ③
(。┊(dāng)y≠0時,由②得y0=-$\frac{{x}_{0}x}{y}$代入①得${{x}_{0}}^{2}$=$\frac{{y}^{2}}{{x}^{2}+4{y}^{2}}$,
∴$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$=$\frac{1}{1-3{{x}_{0}}^{2}}$=$\frac{1}{1-\frac{3{y}^{2}}{{x}^{2}+4{y}^{2}}}$=$\frac{{x}^{2}+4{y}^{2}}{{x}^{2}+{y}^{2}}$,
代入③得:$\frac{{x}^{2}+4{y}^{2}}{{x}^{2}+{y}^{2}}$+$\frac{1}{{x}^{2}+{y}^{2}}$=3,
化簡得:2x2-y2=1;
(ⅱ)當(dāng)y=0時,代入②得x0x=0,顯然此時x≠0,
否則切線l過原點,不成立,即x0=0,此時${{y}_{0}}^{2}$=1,
代入③得:2x2=1,即此時2x2-y2=1也成立.
綜上所述,點S的軌跡所在的曲線方程為:2x2-y2=1;
(3)由(2)知:$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{1}{{x}^{2}+{y}^{2}}$=3,
又|PS|2=(x02+y02)+(x2+y2
=[(x02+y02)+(x2+y2)]$•\frac{1}{3}•$($\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{1}{{x}^{2}+{y}^{2}}$)
=$\frac{1}{3}$($\frac{{x}^{2}+{y}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}$+$\frac{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}}{{x}^{2}+{y}^{2}}$+2)$≥\frac{4}{3}$,
從而|PS|≥$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
當(dāng)且僅當(dāng)x02+y02=x2+y2=$\frac{2}{3}$時取等號,
∴|PS|的最小值為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,此時S△OPS=$\frac{1}{2}×\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

點評 本題是一道直線與圓錐曲線的綜合題,考查運算求解能力,考查分類討論的思想,注意解題方法的積累,屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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8.如圖,F(xiàn)是橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的左焦點,橢圓的離心率為$\frac{1}{2}$.A,B為橢圓的左頂點和上頂點,點C在x軸上,BC⊥BF,△BCF的外接圓M恰好與直線l1:x+$\sqrt{3}$y+3=0相切.
(Ⅰ)求橢圓的方程;
(Ⅱ)過點C的直線l2與已知橢圓交于P,Q兩點,且$\overrightarrow{FP}•\overrightarrow{FQ}$=4,求直線l2的方程.

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9.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的一個焦點與短軸的兩個端點的連線互相垂直,橢圓上的點到焦點的最大距離1+$\sqrt{2}$
(Ⅰ)求橢圓C的方程.
(Ⅱ)過X軸上一點M(m,0)(0<m<a)的直線l交橢圓C于A,B兩點,試問:在橢圓C上是否存在定點T,使得無論直線l如何轉(zhuǎn)動,以AB為直徑的圓恒過定點T?若存在,求出m的值及點T的坐標(biāo),若不存在,請說明理由.

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6.已知橢圓$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)經(jīng)過點(0,$\sqrt{2}$),離心率為$\frac{\sqrt{3}}{3}$,過橢圓的右邊焦點F作互相垂直的兩條直線分別交橢圓于A、B和C、D,且M、N分別為AB、CD的中點.
(1)求橢圓的方程;
(2)證明:直線MN過定點,并求出這個定點;
(3)當(dāng)AB、CD的斜率存在時,求△FMN面積的最大值.

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13.已知橢圓x2+2y2=1,過原點的兩條直線l1和l2分別與橢圓交于點A、B和C、D,記△AOC的面積為S.
(1)設(shè)A(x1,y1),C(x2,y2),用A、C的坐標(biāo)表示點C到直線l1的距離,并證明S=$\frac{1}{2}|{{x_1}{y_2}-{x_2}{y_1}}$|;
(2)設(shè)l1:y=kx,$C({\frac{{\sqrt{3}}}{3},\frac{{\sqrt{3}}}{3}})$,S=$\frac{1}{3}$,求k的值;
(3)設(shè)l1與l2的斜率之積為m,求m的值,使得無論l1和l2如何變動,面積S保持不變.

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10.已知中心在原點,焦點在坐標(biāo)軸上的橢圓E:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)過點P($\sqrt{3}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),離心率為$\frac{1}{2}$,
(1)求橢圓E的方程;
(2)設(shè)直線l過橢圓E的右焦點F,且交橢圓E于A、B兩點,是否存在實數(shù)λ,使得|AF|+|BF|=λ|AF|•|BF|恒成立?若存在,求出λ的值;若不存在,請說明理由.

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17.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知F1(-$\sqrt{n}$,0),F(xiàn)2($\sqrt{n}$,0),F(xiàn)3(0,$\sqrt{3}$),點P為曲線C上任意一點,若F1F3⊥F2F3,且|PF1|與|PF2|是關(guān)于x的方程x2-4x+q=0的兩根
(1)求曲線C的方程
(2)已知Q為曲線C的左頂點,不與x軸垂直的直線l與曲線C交于A、B兩點,且∠AQB=$\frac{π}{2}$
     ①判斷直線l是否過x軸上的某一定點N,并說明理由
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