分析 (1)由已知求得a,b,得橢圓的方程,進而得到直線l0的方程;
(2)①點P(x0,y0)是橢圓上的任意一點,依題意不妨設(shè)點M(x1,y1),N(-x1,-y1),求出PM,PN的斜率,則結(jié)論可證;
②不妨設(shè)點P($2cosθ,\sqrt{3}cosθ$),M($2cosα,\sqrt{3}sinα$),θ,α∈R,而根據(jù)對稱性求出△PMN的面積,從而可得△MPN的面積有最大值.
解答 (1)解:由已知,有$\left\{\begin{array}{l}{^{2}=\sqrt{3}}\\{\frac{c}{a}=\frac{1}{2}}\\{{a}^{2}=^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得a=2,b=$\sqrt{3}$,
∴橢圓的方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$,
其左焦點F1(-1,0),上頂點B(0,$\sqrt{3}$),則直線l0的方程為$y=\sqrt{3}(x+1)$;
(2)①證明:點P(x0,y0)是橢圓上的任意一點,依題意不妨設(shè)點M(x1,y1),N(-x1,-y1).
${k}_{PM}=\frac{{y}_{0}-{y}_{1}}{{x}_{0}-{x}_{1}},{k}_{PN}=\frac{{y}_{0}+{y}_{1}}{{x}_{0}+{x}_{1}}$,
∴${k}_{PM}•{k}_{PN}=\frac{{y}_{0}-{y}_{1}}{{x}_{0}-{x}_{1}}•\frac{{y}_{0}+{y}_{1}}{{x}_{0}+{x}_{1}}=\frac{{{y}_{0}}^{2}-{{y}_{1}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}-{{x}_{1}}^{2}}=-\frac{3}{4}$為定值.
②不妨設(shè)點P($2cosθ,\sqrt{3}cosθ$),M($2cosα,\sqrt{3}sinα$),θ,α∈R,
而根據(jù)對稱性,有S△MPN=2S△MOP=$|\overrightarrow{OM}||\overrightarrow{OP}|sin$<$\overrightarrow{OM},\overrightarrow{OP}$>
=$|\overrightarrow{OM}||\overrightarrow{OP}|\sqrt{1-(\frac{\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{OP}}{|\overrightarrow{OM}||\overrightarrow{OP}|})^{2}}$=$\sqrt{(\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{OP})^{2}-(|\overrightarrow{OM}||\overrightarrow{OP}|)^{2}}$
=$\sqrt{(4cosθcosα+3sinθsinα)^{2}-(4co{s}^{2}θ+3si{n}^{2}θ)(4co{s}^{2}α+3si{n}^{2}α)}$=$2\sqrt{3}|sin(θ-α)|$,
當(dāng)sin(θ-α)=1,即$θ-α=kπ+\frac{π}{2}$,k∈Z時,△MPN的面積有最大值.
點評 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,考查三角形面積的計算,考查學(xué)生的計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 26 | B. | 24 | C. | 22 | D. | 20 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -$\frac{4\sqrt{2}}{9}$ | B. | $\frac{9}{4}$ | C. | -$\frac{7}{9}$ | D. | $\frac{5}{4}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 84 | B. | 63 | C. | 42 | D. | 21 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 39+319 | B. | 310+319 | C. | 319+320 | D. | 310+320 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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