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已知兩定點E(-
2
,0),F(
2
,0)
,動點P滿足
PE
PF
=0
,由點P向x軸作垂線PQ,垂足為Q,點M滿足
PM
=(
2
-1)
MQ
,點M的軌跡為C.
(I)求曲線C的方程;
(II)若線段AB是曲線C的一條動弦,且|AB|=2,求坐標原點O到動弦AB距離的最大值.
分析:(Ⅰ)先求出動點P的軌跡方程,再根據已知條件用點M的坐標表示點P,使用“代點法”即可得出;
(Ⅱ)先對直線BA的斜率討論,把直線AB的方程與橢圓的方程聯立,利用根與系數的關系、弦長公式、點到直線的距離公式、基本不等式的性質即可得出.
解答:解:(Ⅰ)設動點P(x0,y0),則
EP
=(x0+
2
y0)
,
FP
=(x0-
2
,y0)

∵動點P滿足
EP
FP
=0,∴
x
2
0
-2+
y
2
0
=0
,化為
x
2
0
+
y
2
0
=2

即動點P的軌跡方程為
x
2
0
+
y
2
0
=2

設動點M(x,y),則Q(x,0),如圖所示,
PM
=(x-x0,y-y0)
MQ
=(0,-y)
,
PM
=(
2
-1)
MQ
,
x-x0=0
y-y0=-y(
2
-1)
,化為
x0=x
y0=
2
y

代入動點P的軌跡方程得x2+2y2=2,即曲線C的方程為
x2
2
+y2=1

(Ⅱ)當直線AB的斜率不存在時,∵|AB|=2=短軸長,∴直線AB經過原點,此時原點到直線的距離=0;
當直線AB的斜率存在時,設直線AB的方程為y=kx+t,
聯立
y=kx+t
x2+2y2=2
,消去y得(1+2k2)x2+4ktx+2t2-2=0,
∵直線與橢圓有兩個交點,∴△=16k2t2-4(1+2k2)(2t2-2)>0,化為t2<1+2k2.(*)
x1+x2=-
4kt
1+2k2
x1x2=
2t2-2
1+2k2

∴|AB|=
(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2]
,
∴22=(1+k2)[(
-4kt
1+2k2
)2-4×
2t2-2
1+2k2
]

化為t2=
1+2k2
2(1+k2)
.(**)
原點O到直線AB的距離d=
|t|
1+k2
,∴d2=
t2
1+k2

把(**)代入上式得d2=
1+2k2
2(1+k2)2
=
2
(1+2k2)+
1
1+2k2
+2
2
2+2
=
1
2
,當且僅當1+2k2=
1
1+2k2
,即k2=0,k=0時取等號.
此時t2=
1
2
,滿足(*)式.
d2
1
2
,∴d≤
2
2
,即原點O到直線AB的最大距離d=
2
2

綜上可知:坐標原點O到動弦AB距離的最大值是
2
2
點評:熟練掌握直線與橢圓相交問題的解題模式、根與系數的關系、弦長公式、點到直線的距離公式、基本不等式的性質、“代點法”是解題的關鍵.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中數學 來源: 題型:

已知兩定點F1(-
2
,0)
,F2(
2
,0)
,滿足條件|
PF2
|-|
PF1
|=2
的點P的軌跡是曲線E,直線y=kx-1與曲線E交于A、B兩點.
(Ⅰ)求k的取值范圍;
(Ⅱ)如果|AB|=6
3
且曲線E上存在點C,使
OA
=
OB
=m
OC
求m的值和△ABC的面積S.

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科目:高中數學 來源: 題型:

已知兩定點E(-
2
,0),F(
2
,0),動點P滿足
PE
PF
=0,由點P向x軸作垂線PQ,垂足為Q,點M滿足
PQ
=
2
MQ
,點M的軌跡為C.
(Ⅰ)求曲線C的方程;
(Ⅱ)若直線l交曲線C于A、B兩點,且坐標原點O到直線l的距離為
2
2
,求|AB|的最大值及對應的直線l的方程.

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科目:高中數學 來源: 題型:

(2012•江西模擬)已知兩定點F1(-
2
,0)
,F2(
2
,0)
,滿足條件|
PF
2
|-|
PF
1
|=2
的點P的軌跡是曲線E,直線y=kx-1與曲線E交于A、B兩點.如果|
AB
|=6
3
,且曲線E上存在點C,使
OA
+
OB
=m
OC

(Ⅰ)求曲線E的方程;
(Ⅱ)求AB的直線方程;
(Ⅲ)求m的值.

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科目:高中數學 來源:2014屆河南省高二下學期第一次階段測試文科數學試卷(解析版) 題型:解答題

已知兩定點E(-2,0),F(2,0),動點P滿足,由點P向x軸作垂線段PQ,垂足為Q,點M滿足,點M的軌跡為C.

(1)求曲線C的方程

(2)過點D(0,-2)作直線與曲線C交于A、B兩點,點N滿足

(O為原點),求四邊形OANB面積的最大值,并求此時的直線的方程.

 

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