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已知椭圆C:
x2
a2
+
y2
b2
=1
(a>b>0)的离心率为
6
3
,过右焦点F且斜率为1的直线交椭圆C于A,B两点,N为弦AB的中点.
(1)求直线ON(O为坐标原点)的斜率kON
(2)设M椭圆C上任意一点,且
OM
OA
OB
,求λ+μ的最大值和最小值.
分析:(1)设椭圆的焦距为2c,因为
c
a
=
6
3
,所以有
a2-b2
a2
=
2
3
,故有a2=3b2.椭圆C的方程可化为:x2+3y2=3b2,右焦点F的坐标为(
2
b,0
),据题意有AB所在的直线方程为:y=x-
2
b
再结合韦达定理能够求出斜率kON
(2)
OA
OB
可作为平面向量的一组基底,由平面向量基本定理,对于这一平面内的向量
OM
,有且只有一对实数λ,μ,使得等式
OM
OA
OB
成立.由此入手能够求出λ+μ的最大值和最小值.
解答:解:(1)设椭圆的焦距为2c,因为
c
a
=
6
3
,所以有
a2-b2
a2
=
2
3
,故有a2=3b2
从而椭圆C的方程可化为:x2+3y2=3b2
易知右焦点F的坐标为(
2
b,0
),
据题意有AB所在的直线方程为:y=x-
2
b

由①,②有:4x2-6
2
bx+3b2=0

设A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB的中点N(x0,y0),由③及韦达定理有:x0=
x1+x2
2
=
3
2
b
4
y0=x0-
2
b=-
2
4
b

所以KON=
y0
x0
=-
1
3
,即为所求.
(2)显然
OA
OB
可作为平面向量的一组基底,由平面向量基本定理,对于这一平面内的向量
OM
,有且只有一对实数λ,μ,使得等式
OM
OA
OB
成立.设M(x,y),由1)中各点的坐标有:(x,y)=λ(x1,y1)+μ(x2,y2),所以x=λx1+μx2,y=λy1+μy2
又点在椭圆C上,所以有(λx1+μx22+3(λy1+μy22=3b2整理为λ2(x12+3y12)+μ2(x22+3y22)+2λμ(x1x2+3y1y2)=3b2.④
由③有:x1+x2=
3
2
b
2
x1x2=
3b2
4
.所以
x1x2+3y1y2=x1x2+3(x1-
2
b)(x2-
2
b)=4x1x2-3
2
b(x1+x2)+6b2
=3b2-9b2+6b2=0

又A﹑B在椭圆上,故有(x12+3y12)=3b2,(x22+3y22)=3b2
将⑤,⑥代入④可得:λ22=1.(
λ+μ
2
)2
λ2+μ2
2
=
1
2
,故有-
2
2
≤λ+μ≤
2
2

所以(λ+μ)max=
2
2
(λ+μ)min=-
2
2
点评:本题考查直线 和圆锥曲线的位置关系,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化.
练习册系列答案
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科目:高中数学 来源: 题型:

已知椭圆C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的离心率为
1
2
,且经过点P(1,
3
2
)

(1)求椭圆C的方程;
(2)设F是椭圆C的左焦,判断以PF为直径的圆与以椭圆长轴为直径的圆的位置关系,并说明理由.

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科目:高中数学 来源: 题型:

已知椭圆C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的短轴长为2
3
,右焦点F与抛物线y2=4x的焦点重合,O为坐标原点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设A、B是椭圆C上的不同两点,点D(-4,0),且满足
DA
DB
,若λ∈[
3
8
1
2
],求直线AB的斜率的取值范围.

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科目:高中数学 来源: 题型:

已知椭圆C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)经过点A(1,
3
2
),且离心率e=
3
2

(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)过点B(-1,0)能否作出直线l,使l与椭圆C交于M、N两点,且以MN为直径的圆经过坐标原点O.若存在,求出直线l的方程;若不存在,说明理由.

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2012•房山区二模)已知椭圆C:
x2
a2
+
y2
b2
=1
(a>b>0)的长轴长是4,离心率为
1
2

(Ⅰ)求椭圆方程;
(Ⅱ)设过点P(0,-2)的直线l交椭圆于M,N两点,且M,N不与椭圆的顶点重合,若以MN为直径的圆过椭圆C的右顶点A,求直线l的方程.

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科目:高中数学 来源: 题型:

已知椭圆C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的短轴长为2,离心率为
2
2
,设过右焦点的直线l与椭圆C交于不同的两点A,B,过A,B作直线x=2的垂线AP,BQ,垂足分别为P,Q.记λ=
AP+BQ
PQ
,若直线l的斜率k≥
3
,则λ的取值范围为
 

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