(2013•臨沂二模)在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b≥1)
的離心率為
3
2
,且橢圓C上一點N到點Q(0,3)的距離最大值為4,過點M(3,0)的直線交橢圓C于點A、B.
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)設(shè)P為橢圓上一點,且滿足
OA
+
OB
=t
OP
(O為坐標原點),當|AB|<
3
時,求實數(shù)t的取值范圍.
分析:(Ⅰ)由離心率e=
3
2
及a2=b2+c2可得關(guān)于a,b的方程,由此可簡化橢圓方程,設(shè)N(x,y),則|NQ|可表示為關(guān)于y的函數(shù),據(jù)此可求得其最大值為4,解得b,進而求得a;
(Ⅱ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),P(x,y),AB方程為y=k(x-3),與橢圓方程聯(lián)立消掉y得x的二次方程,由△>0得k2
1
5
,由韋達定理及
OA
+
OB
=t
OP
可用k、t表示出點P的坐標,代入橢圓方程得36k2=t2(1+4k2)①,由弦長公式及|AB|<
3
可得k2
1
8
,故
1
8
k2
1
5
②,聯(lián)立①②可求得t的范圍;
解答:解:(Ⅰ)∵e2=
c2
a2
=
a2-b2
a2
=
3
4
,∴a2=4b2,
則橢圓方程為
x2
4b2
+
y2
b2
=1
,即x2+4y2=4b2
設(shè)N(x,y),則|NQ|=
(x-0)2+(y-3)2
=
4b2-4y2+(y-3)2
=
-3y2-6y+4b2+9
=
-3(y+1)2+4b2+12
,
當y=-1時,|NQ|有最大值為
4b2+12
=4
,
解得b2=1,∴a2=4,橢圓方程是
x2
4
+y2=1
;
(Ⅱ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),P(x,y),AB方程為y=k(x-3),
y=k(x-3)
x2
4
+y2=1
,整理得(1+4k2)x2-24k2x+36k2-4=0.
由△=242k4-16(9k2-1)(1+4k2)>0,得k2
1
5
,
x1+x2=
24k2
1+4k2
,x1x2=
36k2-4
1+4k2

OA
+
OB
=(x1+x2,y1+y2)=t(x,y)
,
x=
1
t
(x1+x2)=
24k2
t(1+4k2)
,y=
1
t
(y1+y2)=
1
t
[k(x1+x2)-6k]=
-6k
t(1+4k2)

由點P在橢圓上,得
(24k2)2
t2(1+4k2)2
+
144k2
t2(1+4k2)2
=4
,化簡得36k2=t2(1+4k2)①,
又由|AB|=
1+k2
|x1-x2|<
3
,即(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2]<3,
將x1+x2,x1x2代入得(1+k2)[
242k4
(1+4k2)2
-
4(36k2-4)
1+4k2
]<3
,化簡得(8k2-1)(16k2+13)>0,則8k2-1>0,k2
1
8
,
1
8
k2
1
5
②,由①,得t2=
36k2
1+4k2
=9-
9
1+4k2
,聯(lián)立②,解得3<t2<4,
-2<t<-
3
3
<t<2
點評:本題考查直線方程、橢圓方程、直線與橢圓的位置關(guān)系、向量的線性運算,考查學生的運算能力、解決問題的能力,綜合性較強.
練習冊系列答案
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1
2
x2

(Ⅰ)求函數(shù)g(x)的極大值.
(Ⅱ)求證:存在x0∈(1,+∞),使g(x0)=g(
1
2
)
;
(Ⅲ)對于函數(shù)f(x)與h(x)定義域內(nèi)的任意實數(shù)x,若存在常數(shù)k,b,使得f(x)≤kx+b和h(x)≥kx+b都成立,則稱直線y=kx+b為函數(shù)f(x)與h(x)的分界線.試探究函數(shù)f(x)與h(x)是否存在“分界線”?若存在,請給予證明,并求出k,b的值;若不存在,請說明理由.

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u
=(1,sin(ωx+
π
2
)),
v
=(cos2ωx,
3
sinωx)函數(shù)f(x)=
u
v
-
1
2
的最小正周期為π.
(Ⅰ)求ω的值;
(Ⅱ)求函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,
π
2
]上的值域.

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