还剩6页未读,
继续阅读
所属成套资源:2022年高考数学之圆锥曲线练习(原卷+解析卷)
成套系列资料,整套一键下载
专题26 单变量型三角形面积最值问题(原卷版)
展开
这是一份专题26 单变量型三角形面积最值问题(原卷版),共9页。
最值问题的基本解法有几何法和代数法:几何法是根据已知的几何量之间的相互关系、平面几何和解析几何知识加以解决的(如抛物线上的点到某个定点和焦点的距离之和、光线反射问题等);代数法是建立求解目标关于某个或两个变量的函数,通过求解函数的最值普通方法、基本不等式方法、导数方法等解决的.
【例题选讲】
[例1] 在平面直角坐标系中,圆O交x轴于点F1,F2,交y轴于点B1,B2.以B1,B2为顶点,F1,F2分别为左、右焦点的椭圆E恰好经过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f (\r(2),2))).
(1)求椭圆E的标准方程;
(2)设经过点(-2,0)的直线l与椭圆E交于M,N两点,求△F2MN面积的最大值.
[破题思路] 题干中给出直线l过点(-2,0),可设出直线l的方程,利用弦长公式求|MN|,利用点到直线的距离求d,从而可求△F2MN的面积,要求△F2MN面积的最值,需建立相关函数模型求解.
[规范解答] (1)由已知可得,椭圆E的焦点在x轴上.设椭圆E的标准方程为eq \f (x2,a2)+eq \f (y2,b2)=1(a>b>0),
焦距为2c,则b=c,∴a2=b2+c2=2b2,∴椭圆E的标准方程为eq \f (x2,2b2)+eq \f (y2,b2)=1.
又椭圆E过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f (\r(2),2))),∴eq \f (1,2b2)+eq \f (\f (1,2),b2)=1,解得b2=1.∴椭圆E的标准方程为eq \f (x2,2)+y2=1.
(2)由于点(-2,0)在椭圆E外,∴直线l的斜率存在.
设直线l的斜率为k,则直线l:y=k(x+2),设M(x1,y1),N(x2,y2).
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=k(x+2),,\f (x2,2)+y2=1))消去y得,(1+2k2)x2+8k2x+8k2-2=0.由Δ>0,得0≤k2从而x1+x2=eq \f (-8k2,1+2k2),x1x2=eq \f (8k2-2,1+2k2),∴|MN|=eq \r(1+k2)|x1-x2|=2eq \r(1+k2)·eq \r(\f (2-4k2,(1+2k2)2)).
∵点F2(1,0)到直线l的距离d=eq \f (3|k|,\r(1+k2)),∴△F2MN的面积S=eq \f (1,2)|MN|·d=3eq \r(\f (k2(2-4k2),(1+2k2)2)).
令1+2k2=t,则t∈[1,2),
∴S=3eq \r(\f ((t-1)(2-t),t2))=3eq \r(\f (-t2+3t-2,t2))=3eq \r(-1+\f (3,t)-\f (2,t2))=3eq \r(-2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f (1,t)-\f (3,4)))2+\f (1,8)),
当eq \f (1,t)=eq \f (3,4),即t=eq \f (4,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(eq \f(4,3)∈[1,2)))时,S有最大值,Smax=eq \f (3\r(2),4),此时k=±eq \f (\r(6),6).
∴当直线l的斜率为±eq \f (\r(6),6)时,可使△F2MN的面积最大,其最大值为eq \f (3\r(2),4).
[例2] 已知O为坐标原点,M(x1,y1),N(x2,y2)是椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1上的点,且x1x2+2y1y2=0,设动点P满足eq \(OP,\s\up6(→))=eq \(OM,\s\up6(→))+2eq \(ON,\s\up6(→)).
(1)求动点P的轨迹C的方程;
(2)若直线l:y=x+m(m≠0)与曲线C交于A,B两点,求△OAB面积的最大值.
[规范解答] (1)设点P(x,y),则由eq \(OP,\s\up6(→))=eq \(OM,\s\up6(→))+2eq \(ON,\s\up6(→)),得(x,y)=(x1,y1)+2(x2,y2),
即x=x1+2x2,y=y1+2y2.因为点M,N在椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1上,所以xeq \\al(2,1)+2yeq \\al(2,1)=4,xeq \\al(2,2)+2yeq \\al(2,2)=4.
故x2+2y2=(xeq \\al(2,1)+4xeq \\al(2,2)+4x1x2)+2(yeq \\al(2,1)+4yeq \\al(2,2)+4y1y2)=(xeq \\al(2,1)+2yeq \\al(2,1))+4(xeq \\al(2,2)+2yeq \\al(2,2))+4(x1x2+2y1y2)
=20+4(x1x2+2y1y2).
又因为x1x2+2y1y2=0,所以x2+2y2=20,所以动点P的轨迹C的方程为x2+2y2=20.
(2)将曲线C与直线l的方程联立,得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2+2y2=20,,y=x+m,))消去y得3x2+4mx+2m2-20=0.
因为直线l与曲线C交于A,B两点,设A(x3,y3),B(x4,y4),
所以Δ=16m2-4×3×(2m2-20)>0.又m≠0,所以0<m2<30,x3+x4=-eq \f(4m,3),x3x4=eq \f(2m2-20,3).
又点O到直线AB:x-y+m=0的距离d=eq \f(|m|,\r(2)),
|AB|=eq \r(1+k2)|x3-x4|=eq \r(1+k2[x3+x42-4x3x4])= eq \r(2×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(16m2,9)-4×\f(2m2-20,3))))= eq \r(\f(16,9)30-m2),
所以S△OAB=eq \f(1,2) eq \r(\f(16,9)30-m2)×eq \f(|m|,\r(2))=eq \f(\r(2),3)×eq \r(m230-m2)≤eq \f(\r(2),3)×eq \f(m2+30-m2,2)=5eq \r(2),
当且仅当m2=30-m2,即m2=15时取等号,且满足Δ>0.所以△OAB面积的最大值为5eq \r(2).
[例3] 已知直线l1:ax-y+1=0,直线l2:x+5ay+5a=0,直线l1与l2的交点为M,点M的轨迹为曲线C.
(1)当a变化时,求曲线C的方程;
(2)已知点D(2,0),过点E(-2,0)的直线l与C交于A,B两点,求△ABD面积的最大值.
[规范解答] (1)由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(ax-y+1=0,x+5ay+5a=0))消去a,得曲线C的方程为eq \f (x2,5)+y2=1(y≠-1,即点(0,-1)不在曲线C上).
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),l:x=my-2,由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my-2,,\f (x2,5)+y2=1,))得(m2+5)y2-4my-1=0,
则y1+y2=eq \f (4m,m2+5),y1y2=-eq \f (1,m2+5),
故△ABD的面积S=2|y2-y1|=2eq \r((y2+y1)2-4y2y1)=2eq \r(\f (16m2,(m2+5)2)+\f (4,m2+5))=eq \f (4\r(5)·\r(m2+1),m2+5),
设t=eq \r(m2+1),t∈[1,+∞),则S=eq \f (4\r(5)t,t2+4)=eq \f (4\r(5),t+\f (4,t))≤eq \r(5),
当t=eq \f (4,t),即t=2,m=±eq \r(3)时,△ABD的面积取得最大值eq \r(5).
[例4] (2019·全国Ⅱ)已知点A(-2,0),B(2,0),动点M(x,y)满足直线AM与BM的斜率之积为-eq \f(1,2).记M的轨迹为曲线C.
(1)求C的方程,并说明C是什么曲线.
(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PE⊥x轴,垂足为E,连接QE并延长交C于点G.
①证明:△PQG是直角三角形;
②求△PQG面积的最大值.
[规范解答] (1)由题设得eq \f(y,x+2)·eq \f(y,x-2)=-eq \f(1,2),化简得eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1(|x|≠2),
所以C为中心在坐标原点,焦点在x轴上的椭圆,不含左右顶点.
(2)①设直线PQ的斜率为k,则其方程为y=kx(k>0).由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx,,\f(x2,4)+\f(y2,2)=1))得x=±eq \f(2,\r(1+2k2)).
设u=eq \f(2,\r(1+2k2)),则P(u,uk),Q(-u,-uk),E(u,0).
于是直线QG的斜率为eq \f(k,2),方程为y=eq \f(k,2)(x-u).由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=\f(k,2)x-u,,\f(x2,4)+\f(y2,2)=1,))
得(2+k2)x2-2uk2x+k2u2-8=0.①
设G(xG,yG),则-u和xG是方程①的解,故xG=eq \f(u3k2+2,2+k2),由此得yG=eq \f(uk3,2+k2).
从而直线PG的斜率为eq \f(\f(uk3,2+k2)-uk,\f(u3k2+2,2+k2)-u)=-eq \f(1,k).所以PQ⊥PG,即△PQG是直角三角形.
②由①得|PQ|=2ueq \r(1+k2),|PG|=eq \f(2uk\r(k2+1),2+k2),
所以△PQG的面积S=eq \f(1,2)|PQ||PG|=eq \f(8k1+k2,1+2k22+k2)=eq \f(8\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,k)+k)),1+2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,k)+k))2).
设t=k+eq \f(1,k),则由k>0得t≥2,当且仅当k=1时取等号.
因为S=eq \f(8t,1+2t2)在[2,+∞)单调递减,所以当t=2,即k=1时,S取得最大值,最大值为eq \f(16,9).
因此,△PQG面积的最大值为eq \f(16,9).
[例5] 已知抛物线y2=2px(p>0)的准线经过椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1的一个焦点.
(1)求抛物线的方程;
(2)过抛物线焦点F的直线l与抛物线交于A,B两点(点A在x轴上方),且满足eq \(AF,\s\up6(→))=2eq \(FB,\s\up6(→)),若点T是抛物线的曲线段AB上的动点,求△ABT面积的最大值.
[规范解答] (1)因为椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1的左焦点为F1(-1,0),抛物线的准线为直线x=-eq \f(p,2),
所以-eq \f(p,2)=-1,解得p=2,
所以抛物线的方程为y2=4x.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),易知y1>0,y2<0,由eq \(AF,\s\up6(→))=2eq \(FB,\s\up6(→)),得y1=-2y2.
易知直线l的斜率存在且不为0.设直线l的方程为x=my+1(m≠0),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my+1,,y2=4x))消去x整理,得y2-4my-4=0,易知Δ>0,则y1+y2=4m,y1y2=-4,
所以-2yeq \\al(2,2)=-4,即y2=-eq \r(2),则y1=2eq \r(2),所以m=eq \f(y1+y2,4)=eq \f(\r(2),4).
所以|AB|=eq \r(1+m2)·eq \r((y1+y2)2-4y1y2)=eq \r(1+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),4)))2)× eq \r((\r(2))2-4×(-4))=eq \f(3\r(2),4)×3eq \r(2)=eq \f(9,2).
解法一(切线法):易知当△ABT面积最大时,点T为与直线l平行且与抛物线相切的切点.
设与直线l平行的直线方程为x=eq \f(\r(2),4)y+t,代入y2=4x得y2-eq \r(2)y-4t=0.
令Δ=(-eq \r(2))2-4(-4t)=2+16t=0,解得t=-eq \f(1,8),
则与直线l平行且与抛物线y2=4x相切的直线方程为x=eq \f(\r(2),4)y-eq \f(1,8),即4x-eq \r(2)y+eq \f(1,2)=0.
又直线l的方程为4x-eq \r(2)y-4=0,
所以这两条平行直线间的距离为d=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-(-4))),\r(42+(-\r(2))2))=eq \f(3\r(2),4).
所以△ABT面积的最大值S=eq \f(1,2)|AB|d=eq \f(1,2)×eq \f(9,2)×eq \f(3\r(2),4)=eq \f(27\r(2),16).
解法二(切点法):设点T的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(n2,4),n)),-eq \r(2)则点T到直线l:4x-eq \r(2)y-4=0的距离为d=eq \f(|n2-\r(2)n-4|,\r(42+(-\r(2))2))=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n-\f(\r(2),2)))2-\f(9,2))),3\r(2)),
当n=eq \f(\r(2),2)时,dmax=eq \f(\f(9,2),3\r(2))=eq \f(3\r(2),4),此时点T的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8),\f(\r(2),2))).
所以△ABT面积的最大值S=eq \f(1,2)|AB|dmax=eq \f(1,2)×eq \f(9,2)×eq \f(3\r(2),4)=eq \f(27\r(2),16).
【对点训练】
1.已知椭圆eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右两个焦点分别为F1,F2,离心率e=eq \f(\r(2),2),短轴长为2.
(1)求椭圆的方程;
(2)点A为椭圆上的一动点(非长轴端点),AF2的延长线与椭圆交于B点,AO的延长线与椭圆交于C点,求△ABC面积的最大值.
2.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b≥1)过点P(2,1),且离心率e=eq \f(\r(3),2).
(1)求椭圆C的方程;
(2)直线l的斜率为eq \f(1,2),直线l与椭圆C交于A,B两点,求△PAB面积的最大值.
3.已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,点P(1,eq \f(\r(2),2))在椭圆上,且有|PF1|+|PF2|
=2eq \r(2).
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)过F2的直线l与椭圆C交于A,B两点,求△AOB(O为坐标原点)面积的最大值.
4.已知抛物线C1:y2=4x和C2:x2=2py(p>0)的焦点分别为F1,F2,点P(-1,-1)且F1F2⊥OP(O为坐
标原点).
(1)求抛物线C2的方程;
(2)过点O的直线交C1的下半部分于点M,交C2的左半部分于点N,求△PMN面积的最小值.
5.已知椭圆M:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),其短轴的一个端点到右焦点的距离为2,且点A(eq \r(2),1)在椭圆M上.直
线l的斜率为eq \f(\r(2),2),且与椭圆M交于B,C两点.
(1)求椭圆M的方程:
(2)求△ABC面积的最大值.
6.在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的离心率e=eq \f(\r(2),2),且点P(2,1)在椭圆C上.
(1)求椭圆C的方程;
(2)斜率为-1的直线与椭圆C相交于A,B两点,求△AOB面积的最大值.
最值问题的基本解法有几何法和代数法:几何法是根据已知的几何量之间的相互关系、平面几何和解析几何知识加以解决的(如抛物线上的点到某个定点和焦点的距离之和、光线反射问题等);代数法是建立求解目标关于某个或两个变量的函数,通过求解函数的最值普通方法、基本不等式方法、导数方法等解决的.
【例题选讲】
[例1] 在平面直角坐标系中,圆O交x轴于点F1,F2,交y轴于点B1,B2.以B1,B2为顶点,F1,F2分别为左、右焦点的椭圆E恰好经过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f (\r(2),2))).
(1)求椭圆E的标准方程;
(2)设经过点(-2,0)的直线l与椭圆E交于M,N两点,求△F2MN面积的最大值.
[破题思路] 题干中给出直线l过点(-2,0),可设出直线l的方程,利用弦长公式求|MN|,利用点到直线的距离求d,从而可求△F2MN的面积,要求△F2MN面积的最值,需建立相关函数模型求解.
[规范解答] (1)由已知可得,椭圆E的焦点在x轴上.设椭圆E的标准方程为eq \f (x2,a2)+eq \f (y2,b2)=1(a>b>0),
焦距为2c,则b=c,∴a2=b2+c2=2b2,∴椭圆E的标准方程为eq \f (x2,2b2)+eq \f (y2,b2)=1.
又椭圆E过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f (\r(2),2))),∴eq \f (1,2b2)+eq \f (\f (1,2),b2)=1,解得b2=1.∴椭圆E的标准方程为eq \f (x2,2)+y2=1.
(2)由于点(-2,0)在椭圆E外,∴直线l的斜率存在.
设直线l的斜率为k,则直线l:y=k(x+2),设M(x1,y1),N(x2,y2).
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=k(x+2),,\f (x2,2)+y2=1))消去y得,(1+2k2)x2+8k2x+8k2-2=0.由Δ>0,得0≤k2
∵点F2(1,0)到直线l的距离d=eq \f (3|k|,\r(1+k2)),∴△F2MN的面积S=eq \f (1,2)|MN|·d=3eq \r(\f (k2(2-4k2),(1+2k2)2)).
令1+2k2=t,则t∈[1,2),
∴S=3eq \r(\f ((t-1)(2-t),t2))=3eq \r(\f (-t2+3t-2,t2))=3eq \r(-1+\f (3,t)-\f (2,t2))=3eq \r(-2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f (1,t)-\f (3,4)))2+\f (1,8)),
当eq \f (1,t)=eq \f (3,4),即t=eq \f (4,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(eq \f(4,3)∈[1,2)))时,S有最大值,Smax=eq \f (3\r(2),4),此时k=±eq \f (\r(6),6).
∴当直线l的斜率为±eq \f (\r(6),6)时,可使△F2MN的面积最大,其最大值为eq \f (3\r(2),4).
[例2] 已知O为坐标原点,M(x1,y1),N(x2,y2)是椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1上的点,且x1x2+2y1y2=0,设动点P满足eq \(OP,\s\up6(→))=eq \(OM,\s\up6(→))+2eq \(ON,\s\up6(→)).
(1)求动点P的轨迹C的方程;
(2)若直线l:y=x+m(m≠0)与曲线C交于A,B两点,求△OAB面积的最大值.
[规范解答] (1)设点P(x,y),则由eq \(OP,\s\up6(→))=eq \(OM,\s\up6(→))+2eq \(ON,\s\up6(→)),得(x,y)=(x1,y1)+2(x2,y2),
即x=x1+2x2,y=y1+2y2.因为点M,N在椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1上,所以xeq \\al(2,1)+2yeq \\al(2,1)=4,xeq \\al(2,2)+2yeq \\al(2,2)=4.
故x2+2y2=(xeq \\al(2,1)+4xeq \\al(2,2)+4x1x2)+2(yeq \\al(2,1)+4yeq \\al(2,2)+4y1y2)=(xeq \\al(2,1)+2yeq \\al(2,1))+4(xeq \\al(2,2)+2yeq \\al(2,2))+4(x1x2+2y1y2)
=20+4(x1x2+2y1y2).
又因为x1x2+2y1y2=0,所以x2+2y2=20,所以动点P的轨迹C的方程为x2+2y2=20.
(2)将曲线C与直线l的方程联立,得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2+2y2=20,,y=x+m,))消去y得3x2+4mx+2m2-20=0.
因为直线l与曲线C交于A,B两点,设A(x3,y3),B(x4,y4),
所以Δ=16m2-4×3×(2m2-20)>0.又m≠0,所以0<m2<30,x3+x4=-eq \f(4m,3),x3x4=eq \f(2m2-20,3).
又点O到直线AB:x-y+m=0的距离d=eq \f(|m|,\r(2)),
|AB|=eq \r(1+k2)|x3-x4|=eq \r(1+k2[x3+x42-4x3x4])= eq \r(2×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(16m2,9)-4×\f(2m2-20,3))))= eq \r(\f(16,9)30-m2),
所以S△OAB=eq \f(1,2) eq \r(\f(16,9)30-m2)×eq \f(|m|,\r(2))=eq \f(\r(2),3)×eq \r(m230-m2)≤eq \f(\r(2),3)×eq \f(m2+30-m2,2)=5eq \r(2),
当且仅当m2=30-m2,即m2=15时取等号,且满足Δ>0.所以△OAB面积的最大值为5eq \r(2).
[例3] 已知直线l1:ax-y+1=0,直线l2:x+5ay+5a=0,直线l1与l2的交点为M,点M的轨迹为曲线C.
(1)当a变化时,求曲线C的方程;
(2)已知点D(2,0),过点E(-2,0)的直线l与C交于A,B两点,求△ABD面积的最大值.
[规范解答] (1)由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(ax-y+1=0,x+5ay+5a=0))消去a,得曲线C的方程为eq \f (x2,5)+y2=1(y≠-1,即点(0,-1)不在曲线C上).
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),l:x=my-2,由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my-2,,\f (x2,5)+y2=1,))得(m2+5)y2-4my-1=0,
则y1+y2=eq \f (4m,m2+5),y1y2=-eq \f (1,m2+5),
故△ABD的面积S=2|y2-y1|=2eq \r((y2+y1)2-4y2y1)=2eq \r(\f (16m2,(m2+5)2)+\f (4,m2+5))=eq \f (4\r(5)·\r(m2+1),m2+5),
设t=eq \r(m2+1),t∈[1,+∞),则S=eq \f (4\r(5)t,t2+4)=eq \f (4\r(5),t+\f (4,t))≤eq \r(5),
当t=eq \f (4,t),即t=2,m=±eq \r(3)时,△ABD的面积取得最大值eq \r(5).
[例4] (2019·全国Ⅱ)已知点A(-2,0),B(2,0),动点M(x,y)满足直线AM与BM的斜率之积为-eq \f(1,2).记M的轨迹为曲线C.
(1)求C的方程,并说明C是什么曲线.
(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PE⊥x轴,垂足为E,连接QE并延长交C于点G.
①证明:△PQG是直角三角形;
②求△PQG面积的最大值.
[规范解答] (1)由题设得eq \f(y,x+2)·eq \f(y,x-2)=-eq \f(1,2),化简得eq \f(x2,4)+eq \f(y2,2)=1(|x|≠2),
所以C为中心在坐标原点,焦点在x轴上的椭圆,不含左右顶点.
(2)①设直线PQ的斜率为k,则其方程为y=kx(k>0).由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx,,\f(x2,4)+\f(y2,2)=1))得x=±eq \f(2,\r(1+2k2)).
设u=eq \f(2,\r(1+2k2)),则P(u,uk),Q(-u,-uk),E(u,0).
于是直线QG的斜率为eq \f(k,2),方程为y=eq \f(k,2)(x-u).由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=\f(k,2)x-u,,\f(x2,4)+\f(y2,2)=1,))
得(2+k2)x2-2uk2x+k2u2-8=0.①
设G(xG,yG),则-u和xG是方程①的解,故xG=eq \f(u3k2+2,2+k2),由此得yG=eq \f(uk3,2+k2).
从而直线PG的斜率为eq \f(\f(uk3,2+k2)-uk,\f(u3k2+2,2+k2)-u)=-eq \f(1,k).所以PQ⊥PG,即△PQG是直角三角形.
②由①得|PQ|=2ueq \r(1+k2),|PG|=eq \f(2uk\r(k2+1),2+k2),
所以△PQG的面积S=eq \f(1,2)|PQ||PG|=eq \f(8k1+k2,1+2k22+k2)=eq \f(8\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,k)+k)),1+2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,k)+k))2).
设t=k+eq \f(1,k),则由k>0得t≥2,当且仅当k=1时取等号.
因为S=eq \f(8t,1+2t2)在[2,+∞)单调递减,所以当t=2,即k=1时,S取得最大值,最大值为eq \f(16,9).
因此,△PQG面积的最大值为eq \f(16,9).
[例5] 已知抛物线y2=2px(p>0)的准线经过椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1的一个焦点.
(1)求抛物线的方程;
(2)过抛物线焦点F的直线l与抛物线交于A,B两点(点A在x轴上方),且满足eq \(AF,\s\up6(→))=2eq \(FB,\s\up6(→)),若点T是抛物线的曲线段AB上的动点,求△ABT面积的最大值.
[规范解答] (1)因为椭圆eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1的左焦点为F1(-1,0),抛物线的准线为直线x=-eq \f(p,2),
所以-eq \f(p,2)=-1,解得p=2,
所以抛物线的方程为y2=4x.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),易知y1>0,y2<0,由eq \(AF,\s\up6(→))=2eq \(FB,\s\up6(→)),得y1=-2y2.
易知直线l的斜率存在且不为0.设直线l的方程为x=my+1(m≠0),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=my+1,,y2=4x))消去x整理,得y2-4my-4=0,易知Δ>0,则y1+y2=4m,y1y2=-4,
所以-2yeq \\al(2,2)=-4,即y2=-eq \r(2),则y1=2eq \r(2),所以m=eq \f(y1+y2,4)=eq \f(\r(2),4).
所以|AB|=eq \r(1+m2)·eq \r((y1+y2)2-4y1y2)=eq \r(1+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),4)))2)× eq \r((\r(2))2-4×(-4))=eq \f(3\r(2),4)×3eq \r(2)=eq \f(9,2).
解法一(切线法):易知当△ABT面积最大时,点T为与直线l平行且与抛物线相切的切点.
设与直线l平行的直线方程为x=eq \f(\r(2),4)y+t,代入y2=4x得y2-eq \r(2)y-4t=0.
令Δ=(-eq \r(2))2-4(-4t)=2+16t=0,解得t=-eq \f(1,8),
则与直线l平行且与抛物线y2=4x相切的直线方程为x=eq \f(\r(2),4)y-eq \f(1,8),即4x-eq \r(2)y+eq \f(1,2)=0.
又直线l的方程为4x-eq \r(2)y-4=0,
所以这两条平行直线间的距离为d=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-(-4))),\r(42+(-\r(2))2))=eq \f(3\r(2),4).
所以△ABT面积的最大值S=eq \f(1,2)|AB|d=eq \f(1,2)×eq \f(9,2)×eq \f(3\r(2),4)=eq \f(27\r(2),16).
解法二(切点法):设点T的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(n2,4),n)),-eq \r(2)
当n=eq \f(\r(2),2)时,dmax=eq \f(\f(9,2),3\r(2))=eq \f(3\r(2),4),此时点T的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8),\f(\r(2),2))).
所以△ABT面积的最大值S=eq \f(1,2)|AB|dmax=eq \f(1,2)×eq \f(9,2)×eq \f(3\r(2),4)=eq \f(27\r(2),16).
【对点训练】
1.已知椭圆eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右两个焦点分别为F1,F2,离心率e=eq \f(\r(2),2),短轴长为2.
(1)求椭圆的方程;
(2)点A为椭圆上的一动点(非长轴端点),AF2的延长线与椭圆交于B点,AO的延长线与椭圆交于C点,求△ABC面积的最大值.
2.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b≥1)过点P(2,1),且离心率e=eq \f(\r(3),2).
(1)求椭圆C的方程;
(2)直线l的斜率为eq \f(1,2),直线l与椭圆C交于A,B两点,求△PAB面积的最大值.
3.已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,点P(1,eq \f(\r(2),2))在椭圆上,且有|PF1|+|PF2|
=2eq \r(2).
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)过F2的直线l与椭圆C交于A,B两点,求△AOB(O为坐标原点)面积的最大值.
4.已知抛物线C1:y2=4x和C2:x2=2py(p>0)的焦点分别为F1,F2,点P(-1,-1)且F1F2⊥OP(O为坐
标原点).
(1)求抛物线C2的方程;
(2)过点O的直线交C1的下半部分于点M,交C2的左半部分于点N,求△PMN面积的最小值.
5.已知椭圆M:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0),其短轴的一个端点到右焦点的距离为2,且点A(eq \r(2),1)在椭圆M上.直
线l的斜率为eq \f(\r(2),2),且与椭圆M交于B,C两点.
(1)求椭圆M的方程:
(2)求△ABC面积的最大值.
6.在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的离心率e=eq \f(\r(2),2),且点P(2,1)在椭圆C上.
(1)求椭圆C的方程;
(2)斜率为-1的直线与椭圆C相交于A,B两点,求△AOB面积的最大值.
相关试卷
专题20 面积型定值型问题(原卷版): 这是一份专题20 面积型定值型问题(原卷版),共14页。
专题27 双变量型三角形面积最值问题(原卷版): 这是一份专题27 双变量型三角形面积最值问题(原卷版),共9页。
专题27 双变量型三角形面积最值问题(解析版): 这是一份专题27 双变量型三角形面积最值问题(解析版),共11页。
