17.已知橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的右焦點(diǎn)到直線x-y+3$\sqrt{2}$=0的距離為5,且橢圓的一個長軸端點(diǎn)與一個短軸端點(diǎn)間的距離為$\sqrt{10}$.
(1)求橢圓C的方程;
(2)如圖,連接橢圓短軸端點(diǎn)A與橢圓上不同于A的兩點(diǎn)M,N,與以橢圓短軸為直徑的圓分別交于P,Q兩點(diǎn),且PQ恰好經(jīng)過圓心O,求△AMN面積的最大值.

分析 (1)記橢圓的右焦點(diǎn)為F(c,0),從而可得c=2$\sqrt{2}$,從而求橢圓C的方程;
(2)由題意知A(0,-1),AM⊥AN,而直線AN的方程為y=kx-1(k>0),與橢圓聯(lián)立化簡解得x=0或x=$\frac{18k}{9{k}^{2}+1}$,從而可得|AN|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\frac{18k}{9{k}^{2}+1}$,|AM|=$\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}$•$\frac{18k}{9+{k}^{2}}$,從而化簡可得S=$\frac{1}{2}$|AN|•|AM|=162•$\frac{k({k}^{2}+1)}{(9{k}^{2}+1)(9+{k}^{2})}$,再令f(k)=$\frac{k({k}^{2}+1)}{(9{k}^{2}+1)(9+{k}^{2})}$,從而求導(dǎo)確定函數(shù)的單調(diào)性,從而求最值.

解答 解:(1)記橢圓的右焦點(diǎn)為F(c,0),
則$\frac{|c+3\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}$=5,
解得,c=2$\sqrt{2}$,
又∵$\sqrt{{a}^{2}+^{2}}$=$\sqrt{10}$,
∴a=3,b=1;
故橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{9}$+y2=1;
(2)由題意知,A(0,-1),AM⊥AN,
設(shè)直線AN的方程為y=kx-1(k>0);與$\frac{{x}^{2}}{9}$+y2=1聯(lián)立化簡可得,(9k2+1)x2-18kx=0,
解得,x=0或x=$\frac{18k}{9{k}^{2}+1}$,
設(shè)直線AM的方程為y=-$\frac{1}{k}$x-1(k>0);
同理可得,x=0或x=-$\frac{18k}{9+{k}^{2}}$,
故|AN|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\frac{18k}{9{k}^{2}+1}$,|AM|=$\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}$•$\frac{18k}{9+{k}^{2}}$,
S=$\frac{1}{2}$|AN|•|AM|=$\frac{1}{2}$$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\frac{18k}{9{k}^{2}+1}$•$\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}$•$\frac{18k}{9+{k}^{2}}$=162•$\frac{k({k}^{2}+1)}{(9{k}^{2}+1)(9+{k}^{2})}$,
令f(k)=$\frac{k({k}^{2}+1)}{(9{k}^{2}+1)(9+{k}^{2})}$,
則f′(k)=$\frac{(3{k}^{2}+1)(9{k}^{2}+1)(9+{k}^{2})-({k}^{3}+k)(36{k}^{3}+164k)}{(9{k}^{2}+1)^{2}(9+{k}^{2})^{2}}$
=$\frac{(1-{k}^{2})(9{k}^{4}-46{k}^{2}+9)}{(9{k}^{2}+1)^{2}(9+{k}^{2})^{2}}$
=$\frac{9(1-{k}^{2})({k}^{2}-\frac{23-8\sqrt{7}}{9})({k}^{2}-\frac{23+8\sqrt{7}}{9})}{(9{k}^{2}+1)^{2}(9+{k}^{2})^{2}}$
=$\frac{-9(k+1)(k+\frac{4-\sqrt{7}}{3})(k+\frac{4+\sqrt{7}}{3})(k-\frac{4-\sqrt{7}}{3})(k-1)(k-\frac{4+\sqrt{7}}{3})}{(9{k}^{2}+1)^{2}(9+{k}^{2})^{2}}$,
故f(k)在(0,$\frac{4-\sqrt{7}}{3}$)上是增函數(shù),在($\frac{4-\sqrt{7}}{3}$,1)上是減函數(shù),在(1,$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$)上是增函數(shù),在($\frac{4+\sqrt{7}}{3}$,+∞)上是減函數(shù);
而當(dāng)k=$\frac{4-\sqrt{7}}{3}$時,S=162•$\frac{\frac{4-\sqrt{7}}{3}(\frac{23-8\sqrt{7}}{9}+1)}{(9•\frac{23-8\sqrt{7}}{9}+1)(9+\frac{23-8\sqrt{7}}{9})}$=$\frac{27}{8}$,
當(dāng)k=$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$時,S=162•$\frac{\frac{4+\sqrt{7}}{3}(\frac{23+8\sqrt{7}}{9}+1)}{(23+8\sqrt{7}+1)(9+\frac{23+8\sqrt{7}}{9})}$=$\frac{27}{8}$,
故△AMN面積的最大值為$\frac{27}{8}$.

點(diǎn)評 本題考查了圓錐曲線與直線的位置關(guān)系的應(yīng)用及數(shù)形結(jié)合的思想方法應(yīng)用,同時考查了導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

7.點(diǎn)F為雙曲線$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>0,b>0)的右焦點(diǎn),以F為焦點(diǎn)的拋物線y2=2px(p>0)交雙曲線于A,B兩點(diǎn),且$\overrightarrow{AF}$=$\overrightarrow{FB}$,則雙曲線的離心率為1+$\sqrt{2}$.

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8.已知橢圓M:$\frac{{x}^{2}}{4^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(b>0)上一點(diǎn)與橢圓的兩個焦點(diǎn)構(gòu)成的三角形周長為4+2$\sqrt{3}$.
(1)求橢圓M的方程;
(2)設(shè)不過原點(diǎn)O的直線與該橢圓交于P,Q兩點(diǎn),滿足直線OP,PQ,OQ的斜率依次成等比數(shù)列,求△OPQ面積的取值范圍.

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5.已知F1,F(xiàn)2是橢圓$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1的左右焦點(diǎn),點(diǎn)A(1,$\frac{3}{2}$),則∠F1AF2的角平分線l所在直線的斜率為2.′.

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12.已知橢圓C1:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的離心率為$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,焦距為$4\sqrt{2}$,拋物線C2:x2=2py(p>0)的焦點(diǎn)F是橢圓C1的頂點(diǎn).
(Ⅰ)求C1與C2的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)若C2的切線交C1于P,Q兩點(diǎn),且滿足$\overrightarrow{FP}•\overrightarrow{FQ}=0$,求直線PQ的方程.

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2.已知F1(-1,0)和F2(1,0)是橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的兩個焦點(diǎn),且點(diǎn)$P(1\;,\;\frac{3}{2})$在橢圓C上.
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)直線l:y=kx+m(m>0)與橢圓C有且僅有一個公共點(diǎn),且與x軸和y軸分別交于點(diǎn)M,N,當(dāng)△OMN面積取最小值時,求此時直線l的方程.

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9.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$(a>b>0)的長軸長是短軸長的兩倍,焦距為2$\sqrt{3}$.
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)設(shè)A、B是四條直線x=±a,y=±b所圍成的兩個頂點(diǎn),P是橢圓C上的任意一點(diǎn),若$\overrightarrow{OP}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$,求證:動點(diǎn)Q(m,n)在定圓上運(yùn)動.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

6.函數(shù)y=ln($\frac{1}{x}$-1)的定義域為( 。
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7.已知正項等差數(shù)列{an}滿足a1+a2017=2,則$\frac{1}{a_2}+\frac{1}{{{a_{2016}}}}$的最小值為( 。
A.1B.2C.2016D.2018

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