19.已知橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)過點(diǎn)A($\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,-$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$),離心率為$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,F(xiàn)1,F(xiàn)2分別為左右、焦點(diǎn).
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)若y2=4x上存在兩個(gè)點(diǎn)M,N,橢圓上有兩個(gè)點(diǎn)P,Q滿足M,N,F(xiàn)2三點(diǎn)共線,P,Q,F(xiàn)2三點(diǎn)共線,且PQ⊥MN,求四邊形PQMN面積的取值范圍.

分析 (1)由已知橢圓的離心率結(jié)合隱含條件得到a、b與c的關(guān)系,化橢圓方程為$\frac{x^2}{{2{c^2}}}+\frac{y^2}{c^2}=1$,代入點(diǎn)的坐標(biāo)求得c,則a,b可求,橢圓方程可求;
(2)當(dāng)直線MN斜率不存在時(shí),直線PQ的斜率為0,求得得|MN|及|PQ|,則面積可求;當(dāng)直線MN斜率存在時(shí),設(shè)直線方程為:y=k(x-1)(k≠0),與y2=4x聯(lián)立,
利用弦長(zhǎng)公式求得|PQ|,代入四邊形面積公式,然后利用換元法結(jié)合基本不等式求得四邊形PQMN面積的取值范圍.

解答 解:(1)由題意得:$e=\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,a2-b2=c2,得$b=c,a=\sqrt{2}c$,
則橢圓方程為$\frac{x^2}{{2{c^2}}}+\frac{y^2}{c^2}=1$,
∵橢圓過點(diǎn)$A(\frac{{\sqrt{2}}}{2},-\frac{{\sqrt{3}}}{2})$,解得c=1,∴$a=\sqrt{2}$,b=1,
∴橢圓C方程為:$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$;
(2)令M(x1,y1),N(x2,y2),當(dāng)直線MN斜率不存在時(shí),直線PQ的斜率為0,求得|MN|=4,$|PQ|=2\sqrt{2}$,$S=4\sqrt{2}$;
當(dāng)直線MN斜率存在時(shí),設(shè)直線方程為:y=k(x-1)(k≠0),與y2=4x聯(lián)立,
得k2x2-(2k2+4)x+k2=0,

則${x_1}+{x_2}=\frac{4}{k^2}+2$,x1x2=1,$|MN|=\sqrt{1+{k^2}}\sqrt{{{(\frac{4}{k^2}+2)}^2}-4}=\frac{4}{k^2}+4$,
∵PQ⊥MN,∴直線PQ的方程為:$y=-\frac{1}{k}(x-1)$,
將直線與橢圓聯(lián)立得:(k2+2)x2-4x+2-2k2=0,
令P(x3,y3),Q(x4,y4),${x_3}+{x_4}=\frac{4}{{2+{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{2-2{k^2}}}{{2+{k^2}}}$,
由弦長(zhǎng)公式得:$|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{{{(\frac{4}{{2+{k^2}}})}^2}-4×\frac{{2-2{k^2}}}{{2+{k^2}}}}=\frac{{2\sqrt{2}(1+{k^2})}}{{2+{k^2}}}$,
∴四邊形PMQN的面積$S=\frac{1}{2}|MN||PQ|=\frac{{4\sqrt{2}{{(1+{k^2})}^2}}}{{{k^2}(2+{k^2})}}$,
令t=1+k2(t>1),
$S=\frac{{4\sqrt{2}{t^2}}}{(t-1)(t+1)}=\frac{{4\sqrt{2}{t^2}}}{{{t^2}-1}}=4\sqrt{2}(1+\frac{1}{{{t^2}-1}})>4\sqrt{2}$.
綜上,$S≥4\sqrt{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的簡(jiǎn)單性質(zhì),考查了直線與橢圓位置關(guān)系的應(yīng)用,訓(xùn)練了利用換元法求最值,是中檔題.

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