9.已知橢圓:C:$\frac{{x}^{2}}{9}$+y2=1,點(diǎn)M(0,$\frac{1}{2}$).
(1)設(shè)P是橢圓C上任意的一點(diǎn),Q是點(diǎn)P關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)的對稱點(diǎn),記λ=$\overrightarrow{MP}$•$\overrightarrow{MQ}$,求λ的取值范圍;
(2)已知點(diǎn)D(-1,-$\frac{1}{2}$),E(1,-$\frac{1}{2}$),P是橢圓C上在第一象限內(nèi)的點(diǎn),記l為經(jīng)過原點(diǎn)與點(diǎn)P的直線,s為△DEM截直線l所得的線段長,試將s表示成直線l的斜率k的函數(shù).

分析 (1)設(shè)P(x0,y0),則Q(-x0,-y0),$\overrightarrow{MP}$=$({x}_{0},{y}_{0}-\frac{1}{2})$,$\overrightarrow{MQ}$=$(-{x}_{0},-{y}_{0}-\frac{1}{2})$.利用數(shù)量積運(yùn)算性質(zhì)及其${y}_{0}^{2}$=1-$\frac{{x}_{0}^{2}}{9}$,又${x}_{0}^{2}$∈[0,9],即可得出.
(2)由P是橢圓C上在第一象限內(nèi)的點(diǎn),則l的斜率k∈(0,+∞),且l:y=kx.當(dāng)k∈$(0,\frac{1}{2}]$時(shí),△DFM截直線l所得的線段的兩個(gè)端點(diǎn)分別是直線l:y=kx與直線DM,EM的交點(diǎn)為A,B,由已知DM:y=x+$\frac{1}{2}$,EM:y=-x+$\frac{1}{2}$,聯(lián)立方程組可得直線的交點(diǎn),利用兩點(diǎn)之間的距離公式即可得出.

解答 解:(1)設(shè)P(x0,y0),則Q(-x0,-y0),$\overrightarrow{MP}$=$({x}_{0},{y}_{0}-\frac{1}{2})$,$\overrightarrow{MQ}$=$(-{x}_{0},-{y}_{0}-\frac{1}{2})$.
∴λ=$\overrightarrow{MP}$•$\overrightarrow{MQ}$=$-{x}_{0}^{2}$-${y}_{0}^{2}$+$\frac{1}{4}$,又${y}_{0}^{2}$=1-$\frac{{x}_{0}^{2}}{9}$,
∴$λ=-\frac{8{x}_{0}^{2}}{9}$-$\frac{3}{4}$,又${x}_{0}^{2}$∈[0,9],∴λ∈$[-\frac{35}{4},-\frac{3}{4}]$.
(2)∵P是橢圓C上在第一象限內(nèi)的點(diǎn),則l的斜率k∈(0,+∞),且l:y=kx.
當(dāng)k∈$(0,\frac{1}{2}]$時(shí),△DFM截直線l所得的線段的兩個(gè)端點(diǎn)分別是直線l:y=kx與直線DM,EM的交點(diǎn)為A,B,由已知DM:y=x+$\frac{1}{2}$,EM:y=-x+$\frac{1}{2}$,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{y=x+\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,解得A$(\frac{1}{2(k-1)},\frac{k}{2(k-1)})$,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{y=-x+\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,解得B$(\frac{1}{2(k+1)},\frac{k}{2(k+1)})$,
于是s=|AB|=$\sqrt{{k}^{2}+1}$|xA-xB|=$\sqrt{{k}^{2}+1}$•$\frac{1}{1-{k}^{2}}$;
當(dāng)k∈$(\frac{1}{2},+∞)$時(shí),△DEM截直線l所得的線段的兩個(gè)端點(diǎn)分別是直線l:y=kx與直線DE,EM的交點(diǎn)G,B,由已知DE:y=-$\frac{1}{2}$,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{y=-\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,解得G$(-\frac{1}{2k},-\frac{1}{2})$,
于是s=s(k)=|GB|=$\sqrt{{k}^{2}+1}$$•\frac{2k+1}{2k(k+1)}$.
綜上所述,s=$\left\{\begin{array}{l}{\sqrt{{k}^{2}+1}•\frac{1}{1-{k}^{2}},k∈(0,\frac{1}{2}]}\\{\sqrt{{k}^{2}+1}•\frac{2k+1}{2k(k+1)},k∈(\frac{1}{2},+∞)}\end{array}\right.$.

點(diǎn)評 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、方程組與直線的交點(diǎn)、兩點(diǎn)之間的距離公式、數(shù)量積運(yùn)算性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

19.橢圓$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$上的點(diǎn)到直線$x-y+5\sqrt{5}=0$的距離的最大值是3$\sqrt{10}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

20.已知函數(shù)f(x)=2x,x∈[0,3],則g(x)=f(2x)-f(x+2)的定義域?yàn)閇0,1].

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

17.已知?jiǎng)訄A過定點(diǎn)P(2,0),且在y軸上截得弦長為4.
(1)求動(dòng)圓圓心的軌跡Q的方程;
(2)已知點(diǎn)E(m,0)為一個(gè)定點(diǎn),過E點(diǎn)分別作斜率為k1、k2的兩條直線l1、l2,直線l1交軌跡Q于A、B兩點(diǎn),直線l2交軌跡Q于C、D兩點(diǎn),線段AB、CD的中點(diǎn)分別是M、N.若k1+k2=1,求證:直線MN恒過定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

4.若a和b異面,b和c異面,則( 。
A.a∥cB.a和c異面
C.a和c異面或平行或相交D.a和c相交

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

14.已知直線l1與圓心為C的圓(x-1)2+(y-2)2=4相交于不同的A,B兩點(diǎn),對平面內(nèi)任意點(diǎn)Q都有$\overrightarrow{QC}=λ\overrightarrow{QA}+(1-λ)\overrightarrow{QB}$,λ∈R,又點(diǎn)P為直線l2:3x+4y+4=0上的動(dòng)點(diǎn),則$\overrightarrow{PA}•\overrightarrow{PB}$的最小值為(  )
A.21B.9C.5D.0

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

1.函數(shù)y=loga(x+3)-1(a>0且a≠1)的圖象恒過定點(diǎn)A,若點(diǎn)A在直線mx+ny+1=0上,其中m>0,n>0,則$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$的最小值為( 。
A.$3+2\sqrt{2}$B.$4\sqrt{2}$C.4+2$\sqrt{3}$D.$4\sqrt{3}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

18.如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,棱AD=DC=3,DD1=4,E是A1A的中點(diǎn).
(1)求證:A1C∥平面BED;
(2)求二面角E-BD-A的正切值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

19.已知橢圓$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,動(dòng)直線l與橢圓交于B,C兩點(diǎn)(B在第一象限).
(1)若點(diǎn)B的坐標(biāo)為(1,$\frac{3}{2}$),求△OBC面積的最大值;
(2)設(shè)B(x1,y1),C(x2,y2),且3y1+y2=0,求當(dāng)△OBC面積最大時(shí),直線l的方程.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案