4.橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{3}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1的右焦點F,過焦點F的直線l0⊥x軸,P(x0,y0)(x0y0≠0)為C上任意一點,C在點P處的切線為l,l與l0相交于點M,與直線l1:x=3相交于N.
(I) 求證;直線$\frac{{x}_{0}x}{3}$+$\frac{{y}_{0}y}{2}$=1是橢圓C在點P處的切線;
(Ⅱ)求證:$\frac{|FM|}{|FN|}$為定值,并求此定值;
(Ⅲ)請問△ONP(O為坐標原點)的面積是否存在最小值?若存在,請求出最小及此時點P的坐標;若不存在,請說明理由.

分析 (Ⅰ)推導(dǎo)出直線$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$過點P(x0,y0),由$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1}\\{\frac{{x}^{2}}{3}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$及$2{{x}_{0}}^{2}+3{{y}_{0}}^{2}=6$,得$6{x}^{2}-12{x}_{0}x+3(6-3{{y}_{0}}^{2})=0$,由此能證明直線$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$是橢圓C在點P處的切線.
(Ⅱ)在$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$中,令x=1,M(1,$\frac{6-2{x}_{0}}{3{y}_{0}}$),令x=3,得N(3,$\frac{2-2{x}_{0}}{{y}_{0}}$),由此求出|FM|,|FN|,由此能證明$\frac{|FM|}{|FN|}$為定值.
(Ⅲ)求出切線l與x軸的交點為G($\frac{3}{{x}_{0}}$,0),推導(dǎo)出S△ONP=$\frac{3-{x}_{0}}{|{y}_{0}|}$=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}•\frac{3-{x}_{0}}{\sqrt{3-{{x}_{0}}^{2}}}$,令3-x0=$\frac{1}{t}$,利用配方法能求出△ONP的面積的最小值及對應(yīng)的P點坐標.

解答 證明:(Ⅰ)∵P(x0,y0)在橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{3}+\frac{{y}^{2}}{2}$=1上,
∴$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{3}+\frac{{{y}_{0}}^{2}}{2}=1$,即$\frac{{x}_{0}{x}_{0}}{3}+\frac{{y}_{0}{y}_{0}}{2}=1$,
∴直線$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$過點P(x0,y0),
由$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1}\\{\frac{{x}^{2}}{3}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,消去y,并利用$2{{x}_{0}}^{2}+3{{y}_{0}}^{2}=6$,得$6{x}^{2}-12{x}_{0}x+3(6-3{{y}_{0}}^{2})=0$,
即6x2-12x0x+6x02=0,即6(x-x02=0,∴x=x0,
∴直線$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}$=1與橢圓C在點P處有且僅有一個交點,
綜上,直線$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$是橢圓C在點P處的切線.
(Ⅱ)在$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$中,令x=1,得y=$\frac{6-2{x}_{0}}{3{y}_{0}}$,∴M(1,$\frac{6-2{x}_{0}}{3{y}_{0}}$),
在$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$中,令x=3,得y=$\frac{2-2{x}_{0}}{{y}_{0}}$,∴N(3,$\frac{2-2{x}_{0}}{{y}_{0}}$),
又F(1,0),∴|FM|=|$\frac{6-2{x}_{0}}{3{y}_{0}}$|=2|$\frac{3-{x}_{0}}{3{y}_{0}}$|,
|FN|=$\sqrt{4+(\frac{2-2{x}_{0}}{{y}_{0}})^{2}}$=2$\sqrt{\frac{{{y}_{0}}^{2}+(1-{x}_{0})^{2}}{{{y}_{0}}^{2}}}$=2$\sqrt{\frac{2(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{3})+(1-2{x}_{0}+{{x}_{0}}^{2})}{{{y}_{0}}^{2}}}$=2$\frac{|{x}_{0}-3|}{\sqrt{3}|{y}_{0}|}$,
∴$\frac{|FM|}{|FN|}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$為定值.
解:(Ⅲ)在直線$\frac{{x}_{0}x}{3}+\frac{{y}_{0}y}{2}=1$中,令y=0,得x=$\frac{3}{{x}_{0}}$,
∴切線l與x軸的交點為G($\frac{3}{{x}_{0}}$,0),
S△ONP=$\frac{3-{x}_{0}}{\sqrt{2(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{3})}}$=$\frac{\sqrt{3}(3-{x}_{0})}{\sqrt{2}(3-{{x}_{0}}^{2})}$=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}•\frac{3-{x}_{0}}{\sqrt{3-{{x}_{0}}^{2}}}$
=$\frac{1}{2}$•|$\frac{3}{{x}_{0}}$|•|${y}_{0}-\frac{2-2{x}_{0}}{{y}_{0}}$|
=$\frac{1}{2}$•|$\frac{3}{{x}_{0}}$|•|$\frac{{{y}_{0}}^{2}-2+2{x}_{0}}{{y}_{0}}$|
=$\frac{1}{2}•|\frac{3}{{x}_{0}}|•|\frac{2(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{3})-2+2{x}_{0}}{{y}_{0}}|$
=|$\frac{3-{x}_{0}}{{y}_{0}}$|=$\frac{3-{x}_{0}}{|{y}_{0}|}$,
S△ONP=$\frac{3-{x}_{0}}{\sqrt{2(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{3})}}$=$\frac{\sqrt{3}(3-{x}_{0})}{\sqrt{2(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{3})}}$=$\frac{\sqrt{3}(3-{x}_{0})}{\sqrt{2(3-{{x}_{0}}^{2})}}$=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}•\frac{3-{x}_{0}}{\sqrt{3-{{x}_{0}}^{2}}}$,
令3-x0=$\frac{1}{t}$,由-$\sqrt{3}<{x}_{0}<\sqrt{3}$,得$\frac{3-\sqrt{3}}{6}<t<\frac{3+\sqrt{3}}{6}$,且t$≠\frac{1}{3}$,
且$\sqrt{3-{{x}_{0}}^{2}}$=$\sqrt{3-(3-\frac{1}{t})^{2}}$=$\sqrt{-\frac{1}{{t}^{2}}+\frac{6}{t}-6}$=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$•$\frac{1}{\sqrt{-6{t}^{2}+6t-1}}$=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}•\frac{1}{\sqrt{-6(t-\frac{1}{2})^{2}+\frac{1}{2}}}$,
∴當t=$\frac{1}{2}$,x0=1時,△ONP(O為坐標原點)的面積是存在最小值{S△ONP}min=$\sqrt{3}$,
此時P(1,$±\frac{2\sqrt{3}}{3}$).

點評 本題考查橢圓的切線方程的證明,考查$\frac{|FM|}{|FN|}$為定值的證明與求法,考查△ONP(O為坐標原點)的面積是否存在最小值的判斷與求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意橢圓性質(zhì)及配方法的合理運用.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題

14.已知橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$短軸長2,離心率$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$
(1)求橢圓的方程;
(2)若y=kx+m與x2+y2=$\frac{2}{3}$相切,與橢圓交于A,B兩點,當A,B兩點橫坐標不相等時,證明以AB為直徑的圓恰過原點O.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題

15.已知矩形ABCD的頂點C(4,4),點A在圓O:x2+y2=9(x≥0,y≥0)上移動,且AB,AD兩邊始終分別平行于x軸、y軸,求矩形ABCD面積S的最小值與最大值,以及相應(yīng)的點A的坐標.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題

12.正四棱錐S-ABCD的底面邊長為2,高為1,E是邊BC的中點,動點P在四棱錐表面上運動,并且總保持PE⊥AC,則動點P的軌跡的周長為$\sqrt{2}$+$\sqrt{3}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題

19.在三棱錐A-BCD中,AB=AD=CB=CD,∠BAD=∠BCD=90°,且面ABD⊥面BCD,給出下列結(jié)論:
①AC⊥BD;
②△ACD是等邊三角形;
③AB與面BCD成60°角;
④AB與CD成60°角.
其中正確的是①②.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題

9.已知橢圓$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的長軸長為4,橢圓的離心率為$\frac{\sqrt{3}}{2}$.設(shè)點M是橢圓上不在坐標軸上的任意一點,過點M的直線分別交x軸、y軸于A、B兩點上,且滿足$\overrightarrow{AM}$=$\frac{1}{3}$$\overrightarrow{AB}$.
(1)求證:線段AB的長是一定值;
(2)若點N是點M關(guān)于原點的對稱點,一過原點O且與直線AB平行的直線與橢圓交于P、Q兩點(如圖),求四邊形MPNQ面積的最大值,并求出此時直線MN的斜率.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題

16.如圖,兩圓相交,過一交點A引兩圓的直徑AC、AB,交兩圓于E、F,過B、E及C、F的直線交兩圓于P、Q、R、S.求證:P、S、Q、R四點共圓.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題

13.等差數(shù)列{an}的前n項之和為Sn,若S10=20,S20=50,則S30=90.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題

15.已知圓M:(x-$\sqrt{3}$)2+y2=16,N(-$\sqrt{3}$,0),點P在圓M上,點Q在MP上,且點C滿足$\overrightarrow{NC}$=$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{NP}$,$\overrightarrow{CQ}$•$\overrightarrow{NP}$=0
(1)求動點Q的軌跡E的方程;
(2)過x軸上一點D作圓O:x2+y2=1的切線l交軌跡E于A,B兩點,求△AOB的面積的最大值和相應(yīng)的點D的坐標.

查看答案和解析>>

同步練習冊答案