分析 (I)由已知條件推導(dǎo)出|PF1|+|PF2|=8>|F1F2|=6,從而得到圓心P的軌跡為以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn)的橢圓,由此能求出圓心P的軌跡C的方程.
(II)由MN∥OQ,知△QMN的面積=△OMN的面積,由此能求出△QMN的面積的最大值.
解答 解:(Ⅰ)設(shè)圓P的半徑為R,圓心P的坐標(biāo)為(x,y),
由于動(dòng)圓P與圓F1:(x+2)2+y2=49相切,且與圓F2:(x-2)2+y2=1相內(nèi)切,
所以動(dòng)圓P與圓F1只能內(nèi)切.…(1分)
所以|PF1|+|PF2|=7-R+R-1=6>|F1F2|=4.…(3分)
所以圓心圓心P的軌跡為以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn)的橢圓,
其中2a=6,2c=4,∴a=3,c=2,b2=a2-c2=5.
所以曲線C的方程為x29+y25=1.…(4分)
(Ⅱ)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),Q(x3,y3),直線MN的方程為x=my+2,
由{x=my+2x29+y25=1可得:(5m2+9)y2+20my-25=0,
則y1+y2=-20m5m2+9,y1y2=-255m2+9.…(5分)
所以|MN|=√(1+m2)|(−20m5m2+9)2+1005m2+9|=30(1+m2)5m2+9 …(7分)
因?yàn)镸N∥OQ,∴△QMN的面積=△OMN的面積,
∵O到直線MN:x=my+2的距離d=2√1+m2.…(9分)
所以△QMN的面積S=12|MN|•d=12×30(m2+1)5m2+9×2√m2+1=30√m2+15m2+9.…(10分)
令√m2+1=t,則m2=t2-1(t≥0),S=30t5t2+4=305t+4t.
設(shè)f(t)=5t+4t(t≥1),則f′(t)=5−4t2=5t2−4t2.
因?yàn)閠≥1,所以f′(t)=5t2−4t2>0.
所以f(t)=5t+4t(t≥1),在[1,+∞)上單調(diào)遞增.
所以當(dāng)t=1時(shí),f(t)取得最小值,其值為9.…(11分)
所以△QMN的面積的最大值為103.…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程、直線、圓、與橢圓等橢圓知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查函數(shù)與方程思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、數(shù)形結(jié)合思想等.
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A. | 充要 | B. | 充分非必要 | ||
C. | 必要非充分 | D. | 既非充分也非必要 |
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A. | ?x∈R,x2-x+1<0 | B. | ?x∈R,x2-x+1>0 | C. | ?x∈R,x2-x+1>0 | D. | ?x∈R,x2-x+1≥0 |
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A. | 11,45 | B. | 5,45 | C. | 3,5 | D. | 5,15 |
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