16.已知雙曲線$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦點(diǎn)分別為F1、F2,過F2的直線交雙曲線于P,Q兩點(diǎn)且PQ⊥PF1,若|PQ|=λ|PF1|,$\frac{5}{12}≤λ≤\frac{4}{3}$,則雙曲線離心率e的取值范圍為( 。
A.$(1,\frac{{\sqrt{10}}}{2}]$B.$(1,\frac{{\sqrt{37}}}{5}]$C.$[\frac{{\sqrt{37}}}{5},\frac{{\sqrt{10}}}{2}]$D.$[\frac{{\sqrt{10}}}{2},+∞)$

分析 由PQ⊥PF1,|PQ|=λ|PF1|,可得|QF1|=$\sqrt{1+{λ}^{2}}$|PF1|,由雙曲線的定義可得2a=|PF1|-|PF2|=|QF1|-|QF2|,解得|PF1|=$\frac{4a}{1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}}}$,|PF2|=|PF1|-2a,由勾股定理可得:2c=|F1F2|=$\sqrt{|P{F}_{1}{|}^{2}+|P{F}_{2}{|}^{2}}$,代入化簡.令t=1-λ+$\sqrt{1+{λ}^{2}}$,則上式化為8($\frac{1}{t}$-$\frac{1}{4}$)2+$\frac{1}{2}$,由t關(guān)于λ單調(diào)遞減,可得$\frac{4}{3}$≤t<$\frac{5}{3}$,即$\frac{3}{5}$≤$\frac{1}{t}$≤$\frac{3}{4}$,由二次函數(shù)的單調(diào)性解出即可.

解答 解:可設(shè)P,Q為雙曲線右支上一點(diǎn),
由PQ⊥PF1,|PQ|=λ|PF1|,
在直角三角形PF1Q中,|QF1|=$\sqrt{|P{F}_{1}{|}^{2}+|PQ{|}^{2}}$=$\sqrt{1+{λ}^{2}}$|PF1|,
由雙曲線的定義可得:2a=|PF1|-|PF2|=|QF1|-|QF2|,
由|PQ|=λ|PF1|,即有|PF2|+|QF2|=λ|PF1|,
即為|PF1|-2a+$\sqrt{1+{λ}^{2}}$|PF1|-2a=λ|PF1|,
∴(1-λ+$\sqrt{1+{λ}^{2}}$)|PF1|=4a,
解得|PF1|=$\frac{4a}{1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}}}$.
|PF2|=|PF1|-2a=$\frac{2a(1+λ-\sqrt{1+{λ}^{2})}}{1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}}}$,
由勾股定理可得:2c=|F1F2|=$\sqrt{|P{F}_{1}{|}^{2}+|P{F}_{2}{|}^{2}}$,
即有($\frac{4a}{1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}}}$)2+[$\frac{2a(1+λ-\sqrt{1+{λ}^{2})}}{1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}}}$]2=4c2
即為$\frac{4}{(1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}})^{2}}$+$\frac{(1+λ-\sqrt{1+{λ}^{2}})^{2}}{(1-λ+\sqrt{1+{λ}^{2}})^{2}}$=e2
令t=1-λ+$\sqrt{1+{λ}^{2}}$,則上式化為e2=$\frac{4+(t-2)^{2}}{{t}^{2}}$=8($\frac{1}{t}$-$\frac{1}{4}$)2+$\frac{1}{2}$,
由t=1-λ+$\sqrt{1+{λ}^{2}}$=1+$\frac{1}{\sqrt{1+{λ}^{2}}+λ}$,
且$\frac{5}{12}$≤λ≤$\frac{4}{3}$,
由t關(guān)于λ單調(diào)遞減,可得$\frac{4}{3}$≤t<$\frac{5}{3}$
即$\frac{3}{5}$≤$\frac{1}{t}$≤$\frac{3}{4}$,
由$\frac{1}{4}$∉[$\frac{3}{5}$,$\frac{3}{4}$],可得e2在[$\frac{3}{5}$,$\frac{3}{4}$]遞增,
$\frac{37}{25}$≤e2≤$\frac{5}{2}$,解得$\frac{\sqrt{37}}{5}$≤e≤$\frac{\sqrt{10}}{2}$.
可得橢圓離心率的取值范圍是[$\frac{\sqrt{37}}{5}$,$\frac{\sqrt{10}}{2}$].
故選:C.

點(diǎn)評 本題考查了雙曲線的定義、方程及其性質(zhì),考查勾股定理、函數(shù)的單調(diào)性的運(yùn)用,以及換元法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

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