分析 (1)由题意以椭圆C的右焦点为圆心,以椭圆的长轴长为半径的圆的方程为(x-c)2+y2=a2,圆心到直线x+y+1=0的距离d=$\frac{c+1}{\sqrt{2}}$=a,推导出b=c,a=$\sqrt{2}c$,从而求出b=c=1,a=$\sqrt{2}$,由此能求出椭圆C的方程.
(2)设直线l的方程为y=k(x-2),设P(x0,y0),将直线方程代入椭圆方程,得:(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0,由此利用根的判别式、韦达定理、弦长公式,结合已知条件能求出△F1ST面积的最大值.
解答 解:(1)由题意以椭圆C的右焦点为圆心,以椭圆的长轴长为半径的圆的方程为(x-c)2+y2=a2,
∴圆心到直线x+y+1=0的距离d=$\frac{c+1}{\sqrt{2}}$=a,(*)
∵椭圆C的两焦点与短轴的一个端点的连线构成等腰直角三角形,
∴b=c,a=$\sqrt{2}c$,
代入(*)式得b=c=1,∴a=$\sqrt{2}b=\sqrt{2}$,
∴椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1.
(2)由题意知直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=k(x-2),设P(x0,y0),
将直线方程代入椭圆方程,得:(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0,
∴△=64k4-4(1+2k2)(8k2-2)>0,解得k2$<\frac{1}{2}$,
设S(x1,y1),T(x2,y2),则${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{8{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
∴|ST|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x1-x2|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$$\sqrt{\frac{8-16{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}}$,
F1到l的距离d=$\frac{3|k|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
∴S=$\frac{1}{2}$|ST|d=3$\sqrt{\frac{2{k}^{2}(1-2{k}^{2})}{(1+2{k}^{2})^{2}}}$,令t=1+2k2,t∈(1,2),
则S=3$\sqrt{-2(\frac{1}{t})^{2}+3(\frac{1}{t})-1}$,
当t=$\frac{4}{3}$,即${k}^{2}=\frac{1}{6}$时,△F1ST面积的最大值为${S}_{max}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$.
点评 本题考查椭圆方程的求法,考查三角形面积的最大值的求法,考查椭圆、圆、直线方程、根的判别式、韦达定理、弦长公式等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是中档题.
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| A. | S=1+2+3+4 | B. | S=1+2+3+4+… | ||
| C. | S=1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{100}$ | D. | S=12+22+32+…+1002 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | -$\sqrt{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | -$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ |
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| 超市 | A | B | C | D | E | F | G |
| 广告费支出x | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 19 |
| 销售额y | 19 | 32 | 40 | 44 | 52 | 53 | 54 |
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