已知點(diǎn)A(-1,0)、B(1,0)和動點(diǎn)M滿足∠AMB=2θ,且|AM||BM|cos2θ=3,動點(diǎn)M的軌跡為曲線C.
(Ⅰ)求曲線C的方程;
(Ⅱ)直線l過點(diǎn)(-1,0),且與曲線C交于P,Q兩點(diǎn),求△BPQ的內(nèi)切圓面積的最大值.
分析:(1)由已知結(jié)合余弦定理,可得AM+BM=4>AB=2,即M的軌跡為橢圓,進(jìn)而求出a,b,c值,可得橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)由于△BPQ為橢圓的焦點(diǎn)三角形,可得其周長為4a,根據(jù)三角形面積公式,可得△BPQ的面積S=4r,聯(lián)立直線與橢圓的方程,利用韋達(dá)定理及基本不等式,求出三角形面積的最大值,可求出內(nèi)切圓半徑,進(jìn)而得到內(nèi)切圓的面積.
解答:解:(I)由余弦定理得AB2=AM2+BM2-2AM•BM•cos2θ=AM2+BM2-4AM•BM•cos2+2AM•BM
∴AM+BM=4>AB=2
故M的軌跡為橢圓,其中c=1,a=2,b=
3

∴曲線C的方程為
x2
4
+
y2
3
=1

(Ⅱ)由(I)知△BPQ為橢圓
x2
4
+
y2
3
=1
的焦點(diǎn)三角形,周長為4a=8
則△BPQ的面積S=
1
2
•4a•r=4r(r為△BPQ的內(nèi)切圓半徑)
故當(dāng)△BPQ的面積最大進(jìn),其內(nèi)切圓面積最大;
設(shè)直線l的方程為:x=ky-1,P(x1,y1),Q(x2,y2),則
x=ky-1
x2
4
+
y2
3
=1
得:(4+3k2)y2-6ky-9=0
則y1+y2=
6k
3k2+4
,y1+y2=
-9
3k2+4

∴S=
1
2
•2c•|y1-y2|=
12
k2+1
3k2+4

令t=
k2+1
,(t≥1)
則S=
12
3t+
1
t
,
∵y=3t+
1
t
在[1,+∞)上單調(diào)遞增,故當(dāng)t=1時,S取最大值3
此時r=
3
4

即△BPQ的內(nèi)切圓面積的最大值為
16
點(diǎn)評:本題考查的知識點(diǎn)是直線與圓錐曲線的綜合應(yīng)用,橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,其中解答(2)時的三駕馬車“聯(lián)立方程,設(shè)而不求,韋達(dá)定理”是解答的關(guān)鍵.
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OPn
=an
OA
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OB
(n∈N*)
,O為坐標(biāo)原點(diǎn),其中an、bn分別為等差數(shù)列和等比數(shù)列,若P1是線段AB的中點(diǎn),設(shè)等差數(shù)列公差為d,等比數(shù)列公比為q,當(dāng)d與q滿足條件
 
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