6.已知橢圓C的方程;$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$(a>b>0),F(xiàn)(1,0)是它的一個(gè)焦點(diǎn).
(1)當(dāng)a=$\sqrt{2}$時(shí),圓O;x2+y2=1的切線與橢圓C交于P,Q兩點(diǎn),且滿足$\frac{2}{3}≤\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}≤\frac{3}{4}$,求△POQ面積的最小值;
(2)設(shè)過橢圓C的右焦點(diǎn)F的直線L交橢圓于A,B兩點(diǎn),若直線l繞點(diǎn)F任意轉(zhuǎn)動,都有|$\overrightarrow{OA}$|2+|$\overrightarrow{OB}$|2<|$\overrightarrow{AB}$|2,求a的取值范圍.

分析 (1)當(dāng)a=$\sqrt{2}$時(shí),b2=a2-c2.可得橢圓的方程為:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1.設(shè)切線PQ的方程為my=x-t,P(x1,y1),Q(x2,y2).與橢圓方程聯(lián)立化為(2+m2)y2+2mty+t2-2=0.由$\frac{|t|}{\sqrt{1+{m}^{2}}}$=1,化為t2=m2+1.$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}$=x1x2+y1y2=$\frac{{m}^{2}+1}{{m}^{2}+2}$.由于滿足$\frac{2}{3}≤\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}≤\frac{3}{4}$,可得1≤m2≤2.S△OPQ=$\frac{1}{2}|OM||PQ|$=$\frac{1}{2}\sqrt{(1+{m}^{2})[({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}]}$,即可得出.
(2)當(dāng)直線AB不與x軸重合時(shí),設(shè)直線AB的方程為:x=my+1,代入橢圓消去x,運(yùn)用韋達(dá)定理和向量的數(shù)量積的坐標(biāo)表示,化簡整理,由恒成立思想解不等式即可得到所求范圍.

解答 解:(1)當(dāng)a=$\sqrt{2}$時(shí),b2=a2-c2=1.∴橢圓的方程為:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1.
設(shè)切線PQ的方程為my=x-t,P(x1,y1),Q(x2,y2).
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{my=x-t}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,化為(2+m2)y2+2mty+t2-2=0.
∴y1+y2=$\frac{-2mt}{2+{m}^{2}}$,y1y2=$\frac{{t}^{2}-2}{2+{m}^{2}}$.且$\frac{|t|}{\sqrt{1+{m}^{2}}}$=1,
化為t2=m2+1.
$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}$=x1x2+y1y2=(my1+t)(my2+t)+y1y2
=(m2+1)y1y2+tm(y1+y2)+t2
=$\frac{({m}^{2}+1)({t}^{2}-2)}{2+{m}^{2}}$-$\frac{2{m}^{2}{t}^{2}}{2+{m}^{2}}$+t2
=$\frac{3{t}^{2}-2{m}^{2}-2}{2+{m}^{2}}$=$\frac{{m}^{2}+1}{{m}^{2}+2}$.
∵滿足$\frac{2}{3}≤\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}≤\frac{3}{4}$,
∴$\frac{2}{3}$≤$\frac{{m}^{2}+1}{{m}^{2}+2}$$≤\frac{3}{4}$,解得:1≤m2≤2.
S△OPQ=$\frac{1}{2}|OM||PQ|$=$\frac{1}{2}\sqrt{(1+{m}^{2})[({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}]}$
=$\frac{1}{2}\sqrt{(1+{m}^{2})[\frac{4{m}^{2}{t}^{2}}{(2+{m}^{2})^{2}}-\frac{4({t}^{2}-2)}{2+{m}^{2}}]}$=$\frac{\sqrt{(1+{m}^{2})(2{m}^{2}-2{t}^{2}+4)}}{2+{m}^{2}}$=$\frac{\sqrt{2(1+{m}^{2})}}{2+{m}^{2}}$,
令$\sqrt{1+{m}^{2}}$=t∈$[\sqrt{2},\sqrt{3}]$.
∴S△OPQ=$\frac{\sqrt{2}t}{1+{t}^{2}}$=$\frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{t}+t}$.
令f(t)=t+$\frac{1}{t}$,f′(t)=1-$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{{t}^{2}-1}{{t}^{2}}$>0,
∴函數(shù)f(t)在t∈$[\sqrt{2},\sqrt{3}]$單調(diào)遞增,
∴f(t)∈$[\frac{\sqrt{6}}{4},2]$.
∴當(dāng)t=$\sqrt{3}$,即m=$±\sqrt{2}$時(shí),△POQ面積取得最小值$\frac{\sqrt{6}}{4}$.
(2)當(dāng)直線AB不與x軸重合時(shí),
設(shè)直線AB的方程為:x=my+1,代入橢圓$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$(a>b>0),
整理得(a2+b2m2)y2+2b2my+b2-a2b2=0,
所以y1+y2=-$\frac{2m^{2}}{{a}^{2}+^{2}{m}^{2}}$,y1y2=$\frac{^{2}-{a}^{2}^{2}}{{a}^{2}+^{2}{m}^{2}}$,
因?yàn)楹阌衸OA|2+|OB|2<|AB|2,所以∠AOB恒為鈍角.
即$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$=x1x2+y1y2<0恒成立.
x1x2+y1y2=(my1+1)(my2+1)+y1y2=(m2+1)y1y2+m(y1+y2)+1
=$\frac{({m}^{2}+1)(^{2}-{a}^{2}^{2})}{{a}^{2}+^{2}{m}^{2}}$-$\frac{2^{2}{m}^{2}}{{a}^{2}+^{2}{m}^{2}}$+1
=$\frac{-{m}^{2}{a}^{2}^{2}+^{2}-{a}^{2}^{2}+{a}^{2}}{{a}^{2}+^{2}{m}^{2}}$<0.
又a2+b2m2>0,所以-m2a2b2+b2-a2b2+a2<0對m∈R恒成立,
即a2b2m2>a2-a2b2+b2對m∈R恒成立.
當(dāng)m∈R時(shí),a2b2m2最小值為0,所以a2-a2b2+b2<0.
a2<a2b2-b2,a2<(a2-1)b2=b4,
因?yàn)閍>0,b>0,所以a<b2,即a2-a-1>0,
解得a>$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$或a<$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$(舍去),即a>$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$,
綜合(i)(ii),a的取值范圍為($\frac{1+\sqrt{5}}{2}$,+∞).

點(diǎn)評 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

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