分析 (1)先求出圓心M($\sqrt{3}$,$±\frac{1}{2}$),由此能求出圓M的方程.
(2)①推導(dǎo)出k1,k2是方程$(4-5{{x}_{0}}^{2}){k}^{2}+10{x}_{0}{y}_{0}+4-5{{y}_{0}}^{2}$=0的兩根,由此能利用韋達(dá)定理能求出k1k2為定值.
②設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y={k}_{1}x}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,由此利用橢圓性質(zhì),結(jié)合已知條件能求出|OP|•|OQ|的最大值.
解答 解:(1)橢圓C右焦點(diǎn)的坐標(biāo)為($\sqrt{3}$,0),
∴圓心M($\sqrt{3}$,$±\frac{1}{2}$),
∴圓M的方程為(x-$\sqrt{3}$)2+(y±$\frac{1}{2}$)2=$\frac{1}{4}$.
(2)①∵圓M與直線OP:y=k1x相切,∴$\frac{|k{x}_{0}-{y}_{0}|}{\sqrt{{{k}_{1}}^{2}+1}}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
即(4-5${{x}_{0}}^{2}$)${{k}_{1}}^{2}$+10x0y0k1+4-5y02=0,
同理,(4-5x02)k2+10x0y0k+4-5${{y}_{0}}^{2}$=0,
∴k1,k2是方程$(4-5{{x}_{0}}^{2}){k}^{2}+10{x}_{0}{y}_{0}+4-5{{y}_{0}}^{2}$=0的兩根,
∴k1k2=$\frac{4-5{{y}_{0}}^{2}}{4-5{{x}_{0}}^{2}}$=$\frac{4-5(1-\frac{1}{4}{{x}_{0}}^{2})}{4-5{{x}_{0}}^{2}}$=$\frac{-1+\frac{5}{4}{{x}_{0}}^{2}}{4-5{{x}_{0}}^{2}}$=-$\frac{1}{4}$.
②設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y={k}_{1}x}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,
解得${{x}_{1}}^{2}=\frac{4}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$,${{y}_{1}}^{2}=\frac{4{{k}_{1}}^{2}}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$,
同理,${{x}_{2}}^{2}=\frac{4}{1+4{{k}_{2}}^{2}}$,${{y}_{2}}^{2}=\frac{4{{k}_{2}}^{2}}{1+4{{k}_{2}}^{2}}$,
∴(|PQ|•|OQ|)2=($\frac{4}{1+4{{k}_{1}}^{2}}+\frac{4{{k}_{1}}^{2}}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$)•($\frac{4}{1+4{{k}_{2}}^{2}}+\frac{4{{k}_{2}}^{2}}{1+4{{k}_{2}}^{2}}$)
=$\frac{4(1+{{k}_{1}}^{2})}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$•$\frac{4(1+{{k}_{2}}^{2})}{1+4{{k}_{2}}^{2}}$=$\frac{4+4{{k}_{1}}^{2}}{1+4{{k}_{1}}^{2}}•\frac{1+16{{k}_{1}}^{2}}{1+4{{k}_{1}}^{2}}$≤$\frac{(\frac{5+20{{k}_{1}}^{2}}{2})^{2}}{(1+4{{k}_{1}}^{2})^{2}}$=$\frac{25}{4}$,
當(dāng)且僅當(dāng)k1=±$\frac{1}{2}$時(shí),取等號(hào),
∴|OP|•|OQ|的最大值為$\frac{5}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查圓的方程的求法,考查兩直線的斜率之積是否為定值的判斷與求法,考查兩線段的最大值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)、韋達(dá)定理、圓的性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{5}}{3}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | 0 |
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A. | [0,1) | B. | (0,1) | C. | [0,+∞) | D. | (0,1] |
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A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{6}$ |
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A. | f(m+1)≥0 | B. | f(m+1)≤0 | C. | f(m+1)>0 | D. | f(m+1)<0 |
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