12.已知D(x0,y0)為圓O:x2+y2=12上一點(diǎn),E(x0,0),動(dòng)點(diǎn)P滿足$\overrightarrow{OP}$=$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{ED}$+$\frac{\sqrt{3}}{3}$$\overrightarrow{OE}$,設(shè)動(dòng)點(diǎn)P的軌跡為曲線C.
(1)求曲線C的方程;
(2)若動(dòng)直線l:y=kx+m與曲線C相切,過(guò)點(diǎn)A1(-2,0),A2(2,0)分別作A1M⊥l于M,A2N⊥l于N,垂足分別是M,N,問(wèn)四邊形A1MNA2的面積是否存在最值?若存在,請(qǐng)求出最值及此時(shí)k的值;若不存在,說(shuō)明理由.

分析 (1)由題意設(shè)P(x,y),則$\overrightarrow{OP}$=$\frac{1}{2}(0,{y}_{0})$+$\frac{\sqrt{3}}{3}$(x0,0)=$(\frac{\sqrt{3}}{3}{x}_{0},\frac{{y}_{0}}{2})$.可得$x=\frac{\sqrt{3}}{3}{x}_{0}$,y=$\frac{{y}_{0}}{2}$,解得x0=$\sqrt{3}$x,y0=2y,又${x}_{0}^{2}$+${y}_{0}^{2}$=12,代入圓的方程即可得出.
(2)聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12}\end{array}\right.$,可得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,△=0,可得:m2=3+4k2.A1(-2,0)到l的距離d1=$\frac{|-2k+m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,A2(2,0)到l的距離d2=$\frac{|2k+m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,可得|MN|2=$|{A}_{1}{A}_{2}{|}^{2}$-$|7p59v9h_{1}-xprdh1v_{2}{|}^{2}$=$\frac{16}{1+{k}^{2}}$.$n9drnbn_{1}^{2}+bvb7vp7_{2}^{2}$=$\frac{12+16{k}^{2}}{1+{k}^{2}}$.可得四邊形A1MNA2的面積S=$\frac{(l9vhfzf_{1}+91htdn7_{2})|MN|}{2}$,利用二次函數(shù)的單調(diào)性即可得出.

解答 解:(1)由題意設(shè)P(x,y),則$\overrightarrow{OP}$=$\frac{1}{2}(0,{y}_{0})$+$\frac{\sqrt{3}}{3}$(x0,0)=$(\frac{\sqrt{3}}{3}{x}_{0},\frac{{y}_{0}}{2})$.
∴$x=\frac{\sqrt{3}}{3}{x}_{0}$,y=$\frac{{y}_{0}}{2}$,解得x0=$\sqrt{3}$x,y0=2y,
又${x}_{0}^{2}$+${y}_{0}^{2}$=12,代入可得:3x2+4y2=12,化為:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1.
(2)聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{3{x}^{2}+4{y}^{2}=12}\end{array}\right.$,可得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
△=64k2m2-4(3+4k2)(4m2-12)=48(3+4k2-m2)=0,
可得:m2=3+4k2.A1(-2,0)到l的距離d1=$\frac{|-2k+m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
A2(2,0)到l的距離d2=$\frac{|2k+m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
則|MN|2=$|{A}_{1}{A}_{2}{|}^{2}$-$|7zv97jl_{1}-9plhnrt_{2}{|}^{2}$=16-[$\frac{(2k-m)^{2}}{1+{k}^{2}}$+$\frac{(2k+m)^{2}}{1+{k}^{2}}$-$\frac{2|4{k}^{2}-{m}^{2}|}{1+{k}^{2}}$]
=16-$(\frac{2{m}^{2}+8{k}^{2}}{1+{k}^{2}}-\frac{6}{1+{k}^{2}})$=16-$(\frac{6+16{k}^{2}}{1+{k}^{2}}-\frac{6}{1+{k}^{2}})$=16-$\frac{16{k}^{2}}{1+{k}^{2}}$=$\frac{16}{1+{k}^{2}}$.
$pl5vr9v_{1}^{2}+5j5njlh_{2}^{2}$=$\frac{(2k-m)^{2}}{1+{k}^{2}}$+$\frac{(2k+m)^{2}}{1+{k}^{2}}$+$\frac{2|4{k}^{2}-{m}^{2}|}{1+{k}^{2}}$=$\frac{6+16{k}^{2}}{1+{k}^{2}}+\frac{6}{1+{k}^{2}}$=$\frac{12+16{k}^{2}}{1+{k}^{2}}$.
∴四邊形A1MNA2的面積S=$\frac{(tlbn1tf_{1}+lxbdxzj_{2})|MN|}{2}$=$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{12+16{k}^{2}}{1+{k}^{2}}•\frac{16}{1+{k}^{2}}}$=4$\sqrt{\frac{3+4{k}^{2}}{(1+{k}^{2})^{2}}}$=4$\sqrt{4-(\frac{1}{1+{k}^{2}}-2)^{2}}$≤4$\sqrt{3}$.
當(dāng)k=0時(shí),取等號(hào).

點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓與圓的標(biāo)準(zhǔn)方程方程、直線與橢圓相切的性質(zhì)、點(diǎn)到直線的距離公式、四邊形面積計(jì)算公式、二次函數(shù)的性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

2.如圖,在平面四邊形ABCD中,AB=2,AD=$\sqrt{6}$$+\sqrt{2}$,BC=2$\sqrt{3}$,∠ABC=120°,∠DAB=75°
(Ⅰ)設(shè)△ABC、△ABD的面積分別為S1,S2,求證:S1<S2
(Ⅱ)求BD和DC的長(zhǎng).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

3.定義函數(shù)的“拐點(diǎn)”如下:設(shè)f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù),f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),若方程f''(x)=0有實(shí)數(shù)解x0,則稱點(diǎn)(x0,f(x0))為函數(shù)y=f(x)的“拐點(diǎn)”,已知任何三次函數(shù)都有對(duì)稱中心,且“拐點(diǎn)”就是對(duì)稱中心:若f(x)=x3-9x2+20x-4,數(shù)列{an}為等差數(shù)列,a5=3,則f(a1)+f(a2)+…+f(a9)=( 。
A.44B.36C.27D.18

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

20.已知函數(shù)f(x)=2|x+a|+|x-$\frac{1}{a}$|(a≠0).
(1)當(dāng)a=1時(shí),解不等式f(x)<4;
(2)求函數(shù)g(x)=f(x)+f(-x)的最小值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

7.已知α是銳角,若cos(α+$\frac{π}{6}$)=$\frac{5}{13}$,則sin(α-$\frac{π}{12}$)=(  )
A.-$\frac{17\sqrt{2}}{26}$B.-$\frac{7\sqrt{2}}{26}$C.$\frac{7\sqrt{2}}{26}$D.$\frac{17\sqrt{2}}{26}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

3.如圖,在△ABC中,AD⊥AB,$\overrightarrow{BC}$=$\sqrt{2}$$\overrightarrow{BD}$,|$\overrightarrow{AD}$|=2,則$\overrightarrow{AC}•\overrightarrow{AD}$=4$\sqrt{2}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

10.已知:P為橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$(a>0)上一點(diǎn),Q為圓O:x2+y2=4上一點(diǎn),F(xiàn)1、F2分別為橢圓C的左、右焦點(diǎn),$\overrightarrow{{F}_{1}P}$=λ$\overrightarrow{OQ}$(λ>0),$\overrightarrow{{F}_{2}Q}$•$\overrightarrow{PQ}$=0.
(1)求a的值;
(2)若λ=$\frac{5}{4}$時(shí),求四邊形PF1F2Q的面積.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

7.已知A(1,2),B(-2,1),O為坐標(biāo)原點(diǎn),若直線l:ax+by=2與△ABO所圍成區(qū)域(包含邊界)沒(méi)有公共點(diǎn),則a-b的取值范圍為[-2,+∞).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

8.已知曲線C1的參數(shù)方程為$\left\{\begin{array}{l}{x=4+5cost}\\{y=5+5sint}\end{array}\right.$(t為參數(shù)),以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系,曲線C2的極坐標(biāo)方程為ρ=2sinθ.
(1)把C1的參數(shù)方程化為極坐標(biāo)方程;
(2)求C1與C2交點(diǎn)的坐標(biāo).

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案