14.橢圓$\frac{x^2}{4}+{y^2}$=1上的一點(diǎn)P與兩焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2所構(gòu)成的三角形稱為焦點(diǎn)三角形.
(1)求$\overrightarrow{P{F_1}}•\overrightarrow{P{F_2}}$的最大值與最小值.
(2)設(shè)∠F1PF2=θ,求證:${S_{△{F_1}PF}}_2=tan$$\frac{θ}{2}$.

分析 (1)利用橢圓定義知|PF1|+|PF2|為定值2a,再利用均值定理求積|PF1|•|PF2|的最大值即可;
(2)由橢圓的定義可知||MF1|+|MF2||=2a,|F1F2|=2c,設(shè)∠F1MF2=θ,
在△F1AF2中,由余弦定理可得:|F1F2|2=|MF1|2+|MF2|2-2|MF1|•|MF2|cosθ=(|MF1|+|MF2|)2-2|MF1|•|MF2|(1+cosθ),
 可得4c2=4a2-2|MF1|•|MF2|(1+cosθ)⇒|MF1|•|MF2|=$\frac{2^{2}}{1+cosθ}$
即有△F1MF2的面積S=|MF1|•|MF2|sin∠F1MF2=$^{2}\frac{sinθ}{1+cosθ}=^{2}tan\frac{θ}{2}=tan\frac{θ}{2}$.

解答 解:(1),設(shè)P(x,y),∴F1(-$\sqrt{3}$,0),F(xiàn)2(-$\sqrt{3}$,0),
則$\overrightarrow{P{F_1}}•\overrightarrow{P{F_2}}$=(-$\sqrt{3}$-x,-y)•($\sqrt{3}$-x,-y)=x2+y2-3=$\frac{3}{4}$x2-2
∵x2∈[0,4],∴=$\frac{3}{4}$x2-2∈[-2,1].
∴$\overrightarrow{P{F_1}}•\overrightarrow{P{F_2}}$的最大值為1,最小值為-2.
證明:(2)由橢圓的定義可知||MF1|+|MF2||=2a,|F1F2|=2c,設(shè)∠F1MF2=θ,
在△F1AF2中,由余弦定理可得:
|F1F2|2=|MF1|2+|MF2|2-2|MF1|•|MF2|cosθ=(|MF1|+|MF2|)2-2|MF1|•|MF2|(1+cosθ),
 可得4c2=4a2-2|MF1|•|MF2|(1+cosθ)⇒|MF1|•|MF2|=$\frac{2^{2}}{1+cosθ}$
即有△F1MF2的面積S=|MF1|•|MF2|sin∠F1MF2=$^{2}\frac{sinθ}{1+cosθ}=^{2}tan\frac{θ}{2}=tan\frac{θ}{2}$.

點(diǎn)評 本題考查橢圓方程的求法,考查$\overrightarrow{P{F_1}}•\overrightarrow{P{F_2}}$的最大值與最小值的求法,焦點(diǎn)三角形的面積,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.屬于中檔題

練習(xí)冊系列答案
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14.在直角坐標(biāo)系xOy中,圓C1和C2的參數(shù)方程分別是$\left\{\begin{array}{l}x=2+2cosϕ\\ y=2sinϕ\end{array}\right.$(ϕ為參數(shù))和$\left\{\begin{array}{l}x=cosβ\\ y=1+sinβ\end{array}\right.$(β為參數(shù)),以O(shè)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系.
(1)求圓C1和C2的極坐標(biāo)方程;
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2.△ABC,角A,B,C對應(yīng)邊分別為a,b,c,已知條件p:$\frac{a}{cosA}$=$\frac{cosB}$,條件q:a=b,則p是q成立的( 。
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9.已知實(shí)數(shù)x,y滿足方程(x-3)2+(y-3)2=6,求
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19.關(guān)于直線m,n和平面α,β,有以下四個(gè)命題:
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②若m∥n,m?α,n⊥β,則α⊥β;
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④若m⊥n,α∩β=m,則n⊥α或n⊥β.
其中正確命題的個(gè)數(shù)是( 。
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6.已知函數(shù)f(x)=loga(x+1),g(x)=loga(4-2x),a>0且a≠1.
(1)求函數(shù)y=f(x)-g(x)的定義域;
(2)求使不等式f(x)>g(x)成立的實(shí)數(shù)x的取值范圍;
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