12.點P到A(-2,0)的距離是點P到B(1,0)的距離的2倍.
(Ⅰ)求點P的軌跡方程;
(Ⅱ)點P與點Q關(guān)于點(2,1)對稱,點C(3,0),求|QA|2+|QC|2的最大值和最小值.
(Ⅲ)若過A的直線從左向右依次交第(II)問中Q的軌跡于不同兩點E,F(xiàn),$\overrightarrow{FA}$=λ$\overrightarrow{EA}$,判斷λ的取值范圍并證明.

分析 (Ⅰ)利用直接法,求點P的軌跡方程;
(Ⅱ)求出Q的軌跡方程,令z=|QA|2+|QC|2=(x+2)2+y2+(x-3)2+y2=6x+8y+5,所以6x+8y+5-z=0,利用直線與圓的位置關(guān)系,即可求|QA|2+|QC|2的最大值和最小值;
(Ⅲ)設(shè)過A的直線方程為x=ty-2(一定存在),與Q的軌跡方程聯(lián)立,消去x得(1+t2)y2-(8t+4)y+16=0,利用韋達定理,結(jié)合基本不等式,即可得出結(jié)論.

解答 解:(I)設(shè)點P(x,y),由題意可得|PA|=2|PB|,即$\sqrt{(x+2)^{2}+{y}^{2}}$=2$\sqrt{(x-1)^{2}+{y}^{2}}$.
化簡可得(x-2)2+y2=4.(4分)
(II)設(shè)Q(x0,y0),由題可得x=4-x0,y=2-y0代入上式消去可得(x0-2)2+(y0-2)2=4,即Q的軌跡方程為(x-2)2+(y-2)2=4,即x2+y2+4=4x+4y.(6分)
令z=|QA|2+|QC|2=(x+2)2+y2+(x-3)2+y2=6x+8y+5,所以6x+8y+5-z=0,
d=$\frac{|33-z|}{10}$≤2,所以13≤z≤53.
因此|QA|2+|QC|2的最大值為53,最小值為13.(9分)
(III)λ的取值范圍是(1,$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$].(10分)
證明:設(shè)E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y2)且y1<y2
因為$\overrightarrow{FA}$=λ$\overrightarrow{EA}$,所以$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}+2=λ({x}_{1}+2)}\\{{y}_{2}=λ{y}_{1}}\end{array}\right.$,且λ>1.(11分)
設(shè)過A的直線方程為x=ty-2(一定存在),與Q的軌跡方程聯(lián)立,消去x得(1+t2)y2-(8t+4)y+16=0.
△>0,解得t>$\frac{3}{4}$.
而y1+y2=$\frac{8t+4}{1+{t}^{2}}$,y1y2=$\frac{16}{1+{t}^{2}}$,$\frac{{y}_{1}}{{y}_{2}}+\frac{{y}_{2}}{{y}_{1}}$+2=$\frac{({y}_{1}+{y}_{2})^{2}}{{y}_{1}{y}_{2}}$,
因此$λ+\frac{1}{λ}$+2=4+$\frac{4t-3}{1+{t}^{2}}$=4+$\frac{16}{(4t-3)+\frac{25}{4t-3}+6}$≤5,當且僅當t=2時等號成立.
所以$λ+\frac{1}{λ}$-3≤0(k>1),解得1<λ≤$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$.(14分)

點評 本題考查軌跡方程,考查直線與圓的位置關(guān)系,考查基本不等式的運用,考查學生分析解決問題的能力,屬于中檔題.

練習冊系列答案
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2.數(shù)列{an}滿足$\frac{{a}_{1}}{1}$+$\frac{{a}_{2}}{3}$+$\frac{{a}_{3}}{5}$+…+$\frac{{a}_{n}}{2n-1}$=3n+1,則數(shù)列{an}的通項公式為an=(2n-1)•2•3n

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3.已知函數(shù)fn(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$(n+1)x2+x(n∈N*)數(shù)列{an}滿足an+1=fn′(an),a1=3.
(1)求a2,a3,a4;
(2)根據(jù)(1)猜想數(shù)列{an}的通項公式,并用數(shù)學歸納法證明;
(3)求證:對一切正整數(shù)n,$\frac{1}{{{{({a_1}-2)}^2}}}+\frac{1}{{{{({a_2}-2)}^2}}}+\frac{1}{{{{({a_3}-2)}^2}}}+…+\frac{1}{{{{({a_n}-2)}^2}}}<\frac{7}{4}$.

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20.已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象如圖,下列說法正確的是④ (只填序號)
①函數(shù)f(x)在x=1處取得極小值-1
②函數(shù)f(x)在x=0和x=1處取得極值
③函數(shù)f(x)在(-∞,1)上是單調(diào)遞減函數(shù),在(1,+∞)上是單調(diào)遞增函數(shù)
④函數(shù)f(x)在(-∞,0)和(2,+∞)上是單調(diào)遞增函數(shù),在(0,2)上是單調(diào)遞減函數(shù)
⑤函數(shù)f(x)在x=0處取得極小值,在x=2處取得極大值.

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7.設(shè)函數(shù)y=f(x)在區(qū)間D上的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),f′(x)在區(qū)間D上的導(dǎo)函數(shù)為g(x).若在區(qū)間D上,g(x)<0恒成立,則稱函數(shù)f(x)在區(qū)間D上為“凸函數(shù)”.已知實數(shù)m是常數(shù),f(x)=$\frac{x^4}{12}-\frac{{m{x^3}}}{6}-\frac{{3{x^2}}}{2}$,若對滿足|m|≤2的任何一個實數(shù)m,函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上都為“凸函數(shù)”,則b-a的最大值為( 。
A.3B.2C.1D.-1

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17.如圖①,四邊形ABCD為等腰梯形,AE⊥CD,AB=AE=$\frac{1}{3}$CD,F(xiàn)為EC的中點,現(xiàn)將△DAE沿AE翻折到△PAE的位置,如圖②,且平面PAE⊥面ABCE.

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4.已知x=1是$f(x)=2x+\frac{x}+lnx$的一個極值點.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間;
(2)設(shè)函數(shù)$g(x)=f(x)-\frac{3+a}{x}$,若函數(shù)g(x)在區(qū)間[1,2]內(nèi)單調(diào)遞增,求a的取值范圍.

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1.已知函數(shù)f(x)=lnx-$\frac{1}{2}$a(x-1)(a∈R).
(Ⅰ)若a=-2,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程;
(Ⅱ)若不等式f(x)<0對任意x∈(1,+∞)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍.

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2.已知⊙C:(x-6)2+y2=4,直線過點P(0,2)且斜率為k.
(1)若直線與⊙C有公共點,求k的取值范圍;
(2)若直線與⊙C交于不同兩點A、B,是否存在常數(shù)k,使以AB為直徑的圓過⊙C的圓心C?若存在,試求出k的值;若不存在,請說明理由.

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