分析 (1)由橢圓右焦點(diǎn)為圓C:(x-2)2+y2=2的圓心,可得c=2,又$\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{9}{^{2}}$=1,a2=b2+c2,聯(lián)立解出即可得出.
(2)設(shè)P(x0,y0)(x0<0),則經(jīng)過(guò)點(diǎn)P的切線(xiàn)斜率存在,設(shè)切線(xiàn)方程為:y-y0=k(x-0).可得$\frac{|2k+{y}_{0}-k{x}_{0}|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=$\sqrt{2}$,化為:$({x}_{0}^{2}-4{x}_{0}+2)$k2+2y0(2-x0)k+${y}_{0}^{2}$-2=0.設(shè)切線(xiàn)PA,PB的斜率分別為k1,k2.可得k1k2=$\frac{{y}_{0}^{2}-2}{{x}_{0}^{2}-4{x}_{0}+2}$=$\frac{1}{2}$,x0<0.與$\frac{{x}_{0}^{2}}{16}$+$\frac{{y}_{0}^{2}}{12}$=1聯(lián)立,解得P.進(jìn)而得出.
解答 解:(1)∵橢圓右焦點(diǎn)為圓C:(x-2)2+y2=2的圓心(2,0),∴c=2,
又$\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{9}{^{2}}$=1,a2=b2+c2,聯(lián)立解得a=4,b=2$\sqrt{3}$.
∴橢圓E的標(biāo)準(zhǔn)方程為:$\frac{{x}^{2}}{16}$+$\frac{{y}^{2}}{12}$=1.
(2)設(shè)P(x0,y0)(x0<0),則經(jīng)過(guò)點(diǎn)P的切線(xiàn)斜率存在,設(shè)切線(xiàn)方程為:y-y0=k(x-0),即kx-y+y0-kx0=0.
則$\frac{|2k+{y}_{0}-k{x}_{0}|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=$\sqrt{2}$,化為:$({x}_{0}^{2}-4{x}_{0}+2)$k2+2y0(2-x0)k+${y}_{0}^{2}$-2=0.(*)
設(shè)切線(xiàn)PA,PB的斜率分別為k1,k2.
則k1k2=$\frac{{y}_{0}^{2}-2}{{x}_{0}^{2}-4{x}_{0}+2}$=$\frac{1}{2}$,化為:$2{y}_{0}^{2}$=${x}_{0}^{2}$-4x0+6,x0<0.
與$\frac{{x}_{0}^{2}}{16}$+$\frac{{y}_{0}^{2}}{12}$=1聯(lián)立,解得$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{0}=-2}\\{{y}_{0}=±3}\end{array}\right.$,
∴P(-2,±3).
由對(duì)稱(chēng)性不妨取P(-2,3),F(xiàn)(2,0).
∴|PA|=|PB|=$\sqrt{|FP{|}^{2}-{r}^{2}}$=$\sqrt{23}$.
在RT△PFB中,cos∠APF=$\frac{\sqrt{23}}{5}$,sin∠APB=$\frac{\sqrt{2}}{5}$.
∴sin∠APB=2×$\frac{\sqrt{23}}{5}$×$\frac{\sqrt{2}}{5}$=$\frac{2\sqrt{46}}{25}$.
∴S△PAB=$\frac{1}{2}|PA{|}^{2}$sin∠APB=$\frac{1}{2}×23×\frac{2\sqrt{46}}{25}$=$\frac{23\sqrt{46}}{25}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線(xiàn)與圓相切的性質(zhì)、三角形面積計(jì)算公式、點(diǎn)到直線(xiàn)的距離公式、倍角公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | f(x)=$\frac{x+1}{x+2}$ | B. | f(x)=$\frac{x}{x+1}$ | C. | f(x)=$\frac{x-1}{x}$ | D. | f(x)=$\frac{1}{x+2}$ |
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A. | 1 個(gè) | B. | 2 個(gè) | C. | 3 個(gè) | D. | 4 個(gè) |
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A. | 3 | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | $\frac{5}{2}$ | D. | 5 |
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