分析 (1)由題意可得c=$\sqrt{2}$,把點的坐標代入橢圓方程,結(jié)合隱含條件求得a2=4,b2=2.則橢圓方程可求;
(2)設(shè)出AB所在直線方程x=ty-$\sqrt{2}$,聯(lián)立直線方程和橢圓方程,由根與系數(shù)的關(guān)系得到A,B的縱坐標的和與積,求出|y1-y2|取最大值時的t值,得到A的坐標,由圓心到三邊的距離相等求得最大內(nèi)切圓的半徑,則答案可求.
解答 解:(1)由題意得,c=$\sqrt{2}$,
由點(-$\sqrt{2}$,1)在橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)上,
得$\frac{2}{{a}^{2}}+\frac{1}{^{2}}=1$,①
又a2=b2+c2,∴a2=b2+2,②
聯(lián)立①②解得:a2=4,b2=2.
∴橢圓方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(2)如圖,設(shè)AB所在直線方程為x=ty-$\sqrt{2}$,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{x=ty-\sqrt{2}}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,消去x得:$({t}^{2}+2){y}^{2}-2\sqrt{2}ty-2=0$.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
則${y}_{1}+{y}_{2}=\frac{2\sqrt{2}t}{{t}^{2}+2},{y}_{1}{y}_{2}=\frac{-2}{{t}^{2}+2}$,
$|{y}_{1}-{y}_{2}|=\sqrt{({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}}$=$\sqrt{(\frac{2\sqrt{2}t}{{t}^{2}+2})^{2}+\frac{8}{{t}^{2}+2}}$=$4\sqrt{\frac{{t}^{2}+1}{({t}^{2}+1+1)^{2}}}$
=$4\sqrt{\frac{{t}^{2}+1}{({t}^{2}+1)^{2}+2({t}^{2}+1)+1}}$=$\sqrt{\frac{1}{({t}^{2}+1)+\frac{1}{{t}^{2}+1}+2}}$$≤\sqrt{\frac{1}{2\sqrt{({t}^{2}+1)•\frac{1}{{t}^{2}+1}}+2}}=\frac{1}{2}$.
當且僅當${t}^{2}+1=\frac{1}{{t}^{2}+1}$,即t=0時上式等號成立.
∴當AB所在直線方程為x=-$\sqrt{2}$時,△ABF2的面積最大,內(nèi)切圓得半徑最大,
設(shè)內(nèi)切圓得圓心為(m,0),
AF2所在直線方程為$\frac{y}{1-0}=\frac{x-\sqrt{2}}{-\sqrt{2}-\sqrt{2}}$,整理得$x+2\sqrt{2}y-\sqrt{2}=0$.
由$m+\sqrt{2}=\frac{|m-\sqrt{2}|}{3}$,解得m=-$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∴△ABF2的內(nèi)切圓的最大半徑為$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
則△ABF2的內(nèi)切圓的最大周長為2π•$\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}π$.
點評 本題考查橢圓方程的求法,考查了橢圓的簡單性質(zhì),體現(xiàn)了數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化思想方法,訓(xùn)練了利用基本不等式求最值,屬中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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A. | $\frac{2π}{3}$ | B. | $\frac{4π}{3}$ | C. | 2π???? | D. | 4$\sqrt{2}$π |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (2,1) | B. | (1,2) | ||
C. | ($\frac{\sqrt{5}}{5}$,$\frac{2\sqrt{5}}{5}$)或(-$\frac{\sqrt{5}}{5}$,-$\frac{2\sqrt{5}}{5}$) | D. | ($\frac{2\sqrt{5}}{5}$,$\frac{\sqrt{5}}{5}$)或(-$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,-$\frac{\sqrt{5}}{5}$) |
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