分析 (1)橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的下頂點(diǎn)為P(0,-1),P到焦點(diǎn)的距離為$\sqrt{2}$,求出橢圓的方程為$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1,設(shè)Q(x,y),由兩點(diǎn)間距離公式能求出|PQ|的最大值.
(2)設(shè)直線l的方程為x=my+n(m∈R),由直線l與圓O:x2+y2=1相切,得n2=m2+1.由$\left\{\begin{array}{l}{x=my+n}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}-2=0}\end{array}\right.$,得(m2+2)y2+2mny+n2-2=0,由此利用韋達(dá)定理、根的判別式、弦長(zhǎng)公式能求出△AOB面積S的取值范圍.
解答 解:(1)∵橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的下頂點(diǎn)為P(0,-1),P到焦點(diǎn)的距離為$\sqrt{2}$.
∴b=1,c=1,a2=2,
∴橢圓的方程為$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1,
設(shè)Q(x,y),
|PQ|=$\sqrt{{x}^{2}+(y+1)^{2}}$=$\sqrt{2-2{y}^{2}+(y+1)^{2}}$=$\sqrt{-(y-1)^{2}+4}$(-1≤y≤1).
∴當(dāng)y=1時(shí),|PQ|的最大值為2.
(2)依題結(jié)合圖形知的斜率不可能為零,設(shè)直線l的方程為x=my+n(m∈R).
∵直線l即x-my-n=0與圓O:x2+y2=1相切,
∴$\frac{|n|}{\sqrt{{m}^{2}+1}}$=1得n2=m2+1.
又∵A(x1,y1),B(x2,y2),滿足$\left\{\begin{array}{l}{x=my+n}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}-2=0}\end{array}\right.$,
消去整理得(m2+2)y2+2mny+n2-2=0,
由韋達(dá)定理得y1+y2=-$\frac{2mn}{{m}^{2}+2}$,y1y2=$\frac{{n}^{2}-2}{{m}^{2}+2}$.
其判別式△=8(m2-n2+2)=8,
∵λ=$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}$=x1x2+y1y2=(1+m2)y1y2+mn(y1+y2)+n2=$\frac{{m}^{2}+1}{{m}^{2}+2}$.
∴S△AOB=$\frac{1}{2}$|$\overrightarrow{OA}$|•|$\overrightarrow{OB}$|sin∠AOB
=$\frac{1}{2}$|x1y2-x2y1|=$\frac{1}{2}$|n(y2-y1)|=$\frac{1}{2}$|n|×$\frac{\sqrt{8}}{{m}^{2}+2}$=$\sqrt{2}$•$\sqrt{\frac{{m}^{2}+1}{{m}^{2}+2}•\frac{1}{{m}^{2}+2}}$=$\sqrt{2}$•$\sqrt{λ(1-λ)}$,
∵$\frac{2}{3}$≤λ≤$\frac{8}{9}$,∴$\frac{2}{3}$≤S△AOB≤$\frac{4}{9}$.
∴△AOB面積S的取值范圍是[$\frac{2}{3}$,$\frac{4}{9}$].
點(diǎn)評(píng) 本題考查兩點(diǎn)間距離的最大值的求法,考查三角形面積的取值范圍的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意韋達(dá)定理、根的判別式、弦長(zhǎng)公式的合理運(yùn)用.
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