第2章 2.5.2 第2课时 椭圆的几何性质的综合应用(课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二数学选择性必修第一册学习笔记(人教B版)
2026-08-13
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教辅
山东金榜苑文化传媒有限责任公司
进店逛逛 资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 数学 |
| 教材版本 | 高中数学人教B版选择性必修 第一册 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 2.5.2 椭圆的几何性质 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 3.97 MB |
| 发布时间 | 2026-08-13 |
| 更新时间 | 2026-08-13 |
| 作者 | 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 |
| 品牌系列 | 步步高·学习笔记 |
| 审核时间 | 2026-08-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59188953.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中数学课件聚焦椭圆几何性质的综合应用,涵盖焦半径范围、最值问题及实际应用。通过问题导入复习椭圆定义与焦半径公式,结合例题构建从基础到综合的学习支架,衔接前后知识。
其亮点在于结合嫦娥四号轨道、隧道设计等实例,用数学眼光观察现实问题,通过几何法与代数法培养数学思维,例题与跟踪训练强化应用。课堂小结梳理方法与误区,助力学生提升解决问题能力,为教师提供系统教学资源。
内容正文:
第2课时
椭圆的几何性质的综合应用
第二章 2.5.2 椭圆的几何性质
<<<
1.根据椭圆的定义研究焦半径的取值范围.
2.了解椭圆在实际生活中的应用.
学习目标
一、椭圆中的最值、范围问题
二、实际生活中的椭圆问题
课时对点练
三、椭圆性质的综合应用
随堂演练
内容索引
椭圆中的最值、范围问题
一
提示 |PF1|==
=,
因为-a≤x0≤a,所以a-c≤≤a+c,
故有|PF1|=a+ex0,
同理|PF2|=a-ex0.
若P(x0,y0)是椭圆=1(a>b>0)上任意一点,F1(-c,0),
F2(c,0)是椭圆的左、右焦点,你能表示|PF1|与|PF2|吗?
问题
1.|PF1|与|PF2|统称焦半径,其最大值为 ,最小值为 .
2.P为 端点时,顶角θ最大.
a+c
a-c
短轴
知识梳理
(1)若椭圆C:=1,则该椭圆上的点到两焦点距离的最大,
最小值分别为
A.3,1 B.2+,2-
C.2,1 D.+1,-1
例 1
由题知a=2,b=,
所以c==1,
所以距离的最大值为a+c=3,
距离的最小值为a-c=1.
解析
√
7
(2)椭圆C:=1,F1,F2是左、右焦点,点Q(2,2),点P为椭圆上一动点,则|PF1|+|PQ|的最大值为 ,最小值为 .
10+
10-
8
椭圆C:=1,
∴a=5,b=4,c=3,
∴F1(-3,0),F2(3,0).
如图所示,点Q在椭圆内部,
∵点P为椭圆上的点,
则|PF1|+|PF2|=2a=10,
∴|PF1|=10-|PF2|,
∵|PF1|+|PQ|=|PQ|-|PF2|+10,
解析
9
又||PQ|-|PF2||≤|QF2|=,
∴-≤|PQ|-|PF2|≤,
即|PF1|+|PQ|∈[10-,10+].
解析
10
求解椭圆的最值、范围问题的基本方法有两种
(1)几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来解决,这就是几何法.解题的关键是能够准确分析出最值问题所隐含的几何意义,并能借助相应曲线的定义及对称知识求解.
(2)代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数,则可首先建立起目标函数,再根据函数式的特征选用适当的方法求解目标函数的最值.常用方法有配方法、换元法、判别式法、均值不等式法及函数的单调性法等.
反
思
感
悟
11
点P为椭圆=1上任意一点,EF为圆N:(x-1)2+y2=1
的任意一条直径,则·的取值范围是
A.(8,24) B.[8,24]
C.[5,21] D.(5,21)
跟踪训练 1
√
12
由题意,·=()·()=()·()
=,
又EF为圆N:(x-1)2+y2=1的任意一条直径,则||=1,
在椭圆=1中,有a-c≤||≤a+c,
即3≤||≤5,所以8≤-1≤24,
故·-1的取值范围为[8,24].
解析
13
二
实际生活中的椭圆问题
(多选)中国的“嫦娥四号”探测器,简称“四号星”,是世界首个在月球背面软着陆和巡视探测的航天器.如图所示,现假设“四号星”沿地月转移轨道飞向月球后,在月球附近一点P变轨进入以月球球心F为一个焦点的椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,之后卫星在P点第二次变轨进入仍以F为一个
例 2
焦点的椭圆轨道Ⅱ绕月飞行.若用2c1和2c2分别表示椭圆轨道Ⅰ和Ⅱ的焦距,用2a1和2a2分别表示椭圆轨道Ⅰ和Ⅱ的长轴长,则下列式子正确的是
A.a1+c1=a2+c2 B.a1-c1=a2-c2
C.< D.>
√
√
15
由题图可知,a1>a2,c1>c2,所以a1+c1>a2+c2,所以A错误;
在椭圆轨道Ⅰ中可得,a1-c1=|PF|,
在椭圆轨道Ⅱ中可得,a2-c2=|PF|,
所以a1-c1=a2-c2,所以B正确;
所以a1+c2=a2+c1,两边同时平方,
得+2a1c2=+2a2c1,
所以+2a1c2=+2a2c1,
即+2a1c2=+2a2c1,由题图可得,>,
所以2a1c2<2a2c1,即<,所以C错误,D正确.
解析
16
解决和椭圆有关的实际问题的思路(数学抽象)
(1)通过数学抽象,找出实际问题中涉及的椭圆,将原问题转化为数学问题.
(2)确定椭圆的位置及要素,并利用椭圆的方程或几何性质求出数学问题的解.
(3)用解得的结果说明原来的实际问题.
反
思
感
悟
17
某隧道的拱线设计为半个椭圆的形状,最大拱高h为6米(如图所示),路面设计是双向车道,
跟踪训练 2
设椭圆方程为=1,
当点(4,4.5)在椭圆上时,=1,
解得a=16,∵车辆高度不超过4.5米,
∴a≥16,d=2a≥32,故拱宽至少为32米.
解析
车道总宽为8 米,如果限制通行车辆的高度不超过4.5米,那么隧道设计的拱宽d至少应是 米.
32
18
椭圆性质的综合应用
三
设F1,F2为椭圆C的两个焦点,M为椭圆C上一点,|MF1|=12,|MF2|=16,sin∠MF2F1=,则椭圆C的离心率e= .
例 3
或
20
因为sin∠MF2F1=,且|MF1|<|MF2|,故∠MF2F1为锐角,
所以cos∠MF2F1=
,
即128|F1F2|=1 280+5|F1F2|2-720,
所以(|F1F2|-20)(5|F1F2|-28)=0,
故|F1F2|=20或|F1F2|=,
又e=,所以e=或e=.
解析
21
解决椭圆的几何性质问题可用代数法,也可用几何法,综合应用几何性质解题可简化运算,椭圆的几何性质常与平面向量、正余弦定理等知识相结合.
反
思
感
悟
22
已知椭圆C:=1(a>b>0)的离心率为,A1,A2分别为C的左、右顶点,B为C的上顶点,若·=-1,则C的方程为
A.=1 B.=1
C.=1 D.+y2=1
跟踪训练 3
√
23
因为离心率e=,b2=a2,
A1,A2分别为C的左、右顶点,则A1(-a,0),A2(a,0),B为上顶点,所以B(0,b).
所以=(-a,-b),=(a,-b),因为·=-1,
所以-a2+b2=-1,将b2=a2代入,解得a2=9,b2=8,
故椭圆的方程为=1.
解析
24
1.知识清单:
(1)椭圆中的最值、范围问题.
(2)实际生活中的椭圆问题.
(3)椭圆性质的综合应用.
2.方法归纳:转化法、数形结合.
3.常见误区:容易忽略实际问题中的取值范围.
课堂小结
随堂演练
四
1
2
3
4
1.椭圆C:=1的右焦点为F,点P是椭圆C上的动点,则|PF|的最大
值是
A.2 B.3 C.4 D.6
√
由题意可得a=4,c==2,
则|PF|≤a+c=6.所以|PF|的最大值是6.
解析
1
2
3
4
2.若点O和点F分别为椭圆=1的中心和左焦点,点P为椭圆上的任
意一点,则·的最大值为
A.2 B.3 C.6 D.8
√
1
2
3
4
由题意,O(0,0),F(-1,0),设点P(x0,y0),
则有=1,
则=3,
∵=(x0+1,y0),=(x0,y0),
∴·=x0(x0+1)+
=x0(x0+1)+3+x0+3,
解析
1
2
3
4
二次函数y=+x+3的图象开口向上,对称轴为直线x=-2,
∵-2≤x0≤2,
∴当x0=2时,·+2+3=6.
解析
1
2
3
4
3.已知椭圆=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,过F2的直线与
椭圆交于A,B两点,若△F1AB是以A为直角顶点的等腰直角三角形,则椭圆的离心率为
A. B.2-
C.-2 D.
√
1
2
3
4
设|AF1|=m,
则|AB|=m,|BF1|=m,于是m+m+m=4a,解得m=(4-2)a,
于是|AF2|=2a-(4-2)a=(2-2)a,
由勾股定理得[(4-2)a]2+[(2-2)a]2=(2c)2,
整理得e2==9-6,
所以椭圆的离心率e=.
解析
4.在手工课上,王老师带领同学们一起制作了一个近似鸟巢的金属模型,其俯视图可近似看成是两个大小不同、扁平程度相同的椭圆.已知大椭圆的长轴长为40 cm,短轴长为20 cm,小椭圆的短轴长为10 cm,则小椭圆的长轴长为 cm.
20
1
2
3
4
因为两个椭圆的扁平程度相同,所以椭圆的离心率相同,
所以,
即.
所以,
解得a小=10.
所以小椭圆的长轴长为20 cm.
解析
1
2
3
4
课时对点练
五
对一对
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 C BC A C B A (答案不唯一) =1
题号 11 12 13 14 15
答案 D ABD C 320
9.
答案
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16
由直线方程y=(x+c),
得直线与x轴的夹角为,
且过点F1(-c,0),则∠MF1F2=,
∵∠MF1F2=2∠MF2F1,
当∠MF1F2=时,∠MF2F1=,
此时∠MF1F2+∠MF2F1=π,不符合题意,舍去;
当∠MF1F2=时,∠MF2F1=,
9.
答案
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∴∠F1MF2=π-,
即F1M⊥F2M,
∴在Rt△F1MF2中,|F1F2|=2c,|F1M|=c,|F2M|=c,
∴由椭圆定义可得2a=c+c,
∴-1,即椭圆C的离心率为-1.
10.
答案
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(1)由题意可知,椭圆的焦距为2c=2=4,解得a=3,
因此椭圆C的标准方程为+y2=1.
(2)设点P(x,y),则-3≤x≤3,且y2=1-,
所以|PA|=
=,
10.
答案
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因为二次函数f(x)=-4x+5的图象开口向上,对称轴为直线x=,
所以函数f(x)在区间上单调递增,
所以f(x)min=f ,
又因为f(3)=8-12+5=1,f(-3)=8+12+5=25,
则f(x)max=f(-3)=25,
所以|PA|=,
所以|PA|的最小值为,最大值为5.
16.
答案
1
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4
5
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16
(1)因为椭圆的方程为+y2=1,
所以a=2,b=1,c=,
即|F1F2|=2,又因为|PF1|+|PF2|=2a=4,
所以|PF1|·|PF2|≤=4,当且仅当|PF1|=|PF2|=2时取等号,
所以|PF1|·|PF2|的最大值为4.
(2)设C(x0,y0),B(0,-1),F1(-,0),
16.
答案
1
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16
由=λ,得x0=,y0=-.
又=1,所以=1,
化简得λ2+6λ-7=0,解得λ=-7或λ=1,
因为点C异于点B,所以λ=-7.
(3)因为|PF1|+|PB|=4-|PF2|+|PB|≤4+|BF2|,
所以△PBF1的周长≤4+|BF2|+|BF1|=8,
所以当P点位于直线BF2与椭圆的交点处时,△PBF1的周长最大,最大值为8.
基础巩固
1.已知地球运行的轨道是焦距为2c,离心率为e的椭圆,且太阳在这个椭圆的一个焦点上,则地球到太阳的最小距离为
A.ce-c B.2ce-2c
C.-c D.-2c
√
答案
1
2
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因为地球椭圆轨道的焦距为2c,离心率为e,
所以由e=,得a=,
而太阳在这个椭圆的一个焦点上,
所以地球到太阳的最小距离为a-c=-c.
解析
2.(多选)P为椭圆C上任一点,且焦点为F1,F2,若P到焦点F1的距离的最大值为2+2,最小值为2-2,则椭圆C的标准方程为
A.=1 B.=1
C.=1 D.=1
√
答案
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依题意得
解得∴b2=a2-c2=16,
故所求椭圆的方程为=1或=1.
解析
3.德国天文学家开普勒发现天体运行轨道是椭圆,已知地球运行的轨道是一个椭圆,太阳在它的一个焦点上,轨道近日点到太阳中心的距离和远日点到太阳中心的距离之比是29∶30,那么地球运行轨道所在椭圆的离心率是
A. B. C. D.
√
答案
1
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16
设椭圆的半长轴长为a,半焦距为c,
由题意可得,
整理得a=59c,即.
∴地球运行轨道所在椭圆的离心率是.
解析
4.已知点F1,F2分别是椭圆x2+2y2=2的左、右焦点,点P是该椭圆上的一个动点,那么||的最小值是
A.0 B.1 C.2 D.2
√
答案
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16
设P(x0,y0),则=(-1-x0,-y0),
=(1-x0,-y0),
∴=(-2x0,-2y0),
∴||=
=2=2.
∵点P在椭圆上,∴0≤≤1,
∴当=1时,||取得最小值2.
解析
5.已知F是椭圆E:=1的右焦点,P是椭圆E上一点,Q是圆C:x2+y2-2x-4y+9=0上一点,则|PQ|-|PF|的最小值为
A.- B.-1 C.2 D.3
√
答案
1
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16
如图,由题可知,
圆C的方程可化为(x-)2+(y-2)2=1,
则圆心的坐标为(,2),半径为1.
设椭圆E的左焦点为F1,
则|PF|=4-|PF1|,F1(-,0),
由题意知,|PQ|min=|PC|-1,
此时|PQ|-|PF|=|PQ|+|PF1|-4
解析
答案
1
2
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4
5
6
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8
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16
=|PC|+|PF1|-5≥|CF1|-5=-1,
当F1,P,Q,C四点共线时,等号成立.
即|PQ|-|PF|的最小值为-1.
解析
6.椭圆=1的内接矩形的最大面积为
A.4 B.
C.4 D.2
√
答案
1
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15
16
设内接矩形在第一象限的顶点坐标为(x,y),x>0,y>0,
由对称性可知,S=4xy=8··≤4×=4,
当且仅当,即x=y时等号成立,
联立此时等号成立,
所以椭圆=1的内接矩形的最大面积为4.
解析
7.已知椭圆C:=1(a>b>0)的离心率为e,F1,F2为其左、右焦点,P为椭圆上任意一点,写出一个满足“椭圆上不存在使得∠F1PF2=90°
的点P”的e的值为 .
答案
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2
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4
5
6
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(答案不唯一)
当点P在椭圆短轴端点处时,∠F1PF2最大,
∵椭圆上不存在使得∠F1PF2=90°的点P,
∴当P在短轴端点处时,∠F1PF2<90°,
∴b>c,即a2-c2>c2,
∴e2<,又0<e<1,
∴e∈,故e可以是.
解析
答案
1
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5
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8.在平面直角坐标系xOy中,椭圆C的中心为原点,焦点F1,F2在x轴上,离心率为.过F1的直线l交C于A,B两点,且△ABF2的周长为16,那么椭
圆C的方程为 .
答案
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5
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8
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=1
答案
1
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15
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设椭圆方程为=1(a>b>0),
由e=.
∵△ABF2的周长为|AB|+|BF2|+|AF2|
=(|AF1|+|AF2|)+(|BF1|+|BF2|)=4a=16,
∴a=4,∴b2=8,
∴椭圆C的方程为=1.
解析
9.椭圆C:=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,焦距为2c,若直线y=(x+c)与椭圆C的一个交点M满足∠MF1F2=2∠MF2F1,求椭圆的离心率.
答案
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答案
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由直线方程y=(x+c),
得直线与x轴的夹角为,
且过点F1(-c,0),则∠MF1F2=,
∵∠MF1F2=2∠MF2F1,
当∠MF1F2=时,∠MF2F1=,
此时∠MF1F2+∠MF2F1=π,不符合题意,舍去;
当∠MF1F2=时,∠MF2F1=,
解
答案
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∴∠F1MF2=π-,
即F1M⊥F2M,
∴在Rt△F1MF2中,|F1F2|=2c,|F1M|=c,|F2M|=c,
∴由椭圆定义可得2a=c+c,
∴-1,即椭圆C的离心率为-1.
解
10.已知椭圆C:+y2=1(a>1)的焦距为4,点A(2,0).
(1)求椭圆C的标准方程;
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由题意可知,椭圆的焦距为2c=2=4,解得a=3,
因此椭圆C的标准方程为+y2=1.
解
(2)设P是椭圆C上任一点,求|PA|的最大值与最小值.
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设点P(x,y),则-3≤x≤3,且y2=1-,
所以|PA|=
=,
因为二次函数f(x)=-4x+5的图象开口向上,对称轴为直线x=,
所以函数f(x)在区间上单调递增,
所以f(x)min=f ,
解
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又因为f(3)=8-12+5=1,f(-3)=8+12+5=25,
则f(x)max=f(-3)=25,
所以|PA|=,
所以|PA|的最小值为,最大值为5.
解
11.设P,Q分别为圆x2+(y-6)2=2和椭圆+y2=1上的点,则P,Q两点间的最大距离是
A.5 B.
C.7+ D.6
√
综合运用
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设点Q的坐标为(m,n)(-1≤n≤1),因为圆心C(0,6),故|QC|=, ①
因为+n2=1, ②
联立①②,得|QC|=,
因为-1≤n≤1,
故当n=-时,|QC|有最大值,最大值为5,
所以|PQ|max=|QC|max+=6.
解析
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12.(多选)某学校航天兴趣小组利用计算机模拟“天问一号火星探测器”,如图,探测器在环火星椭圆轨道近火星点M处制动(俗称“踩刹车”)后,以v km/s的速度进入距离火星表面n km的环火星圆形轨道(火星的球心为椭圆的一个焦点),环绕周期为t s.已知R为火星的半径,远火星点N到火星表面的最近距离为m km,则
A.椭圆轨道的离心率为
B.圆形轨道的周长为vt km
C.火星半径为 km
D.近火星点与远火星点的距离为km
√
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如图,以线段MN的中点为原点,MN所在直线为x轴,以的方向为x轴正方向建立直角坐标系,则可设
椭圆轨道所在的椭圆的标准方程为=1(a>b>
解析
0),则由已知m+R=a+c,n+R=a-c,所以2a=m+n+2R,2c=m-n,故离心率为,A正确;
以v km/s的速度进入距离火星表面n km的环火星圆形轨道,环绕周期为t s,
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所以环绕的圆形轨道周长为vt km,半径为 km,所以火星半径为km,B正确,C错误;
解析
因为近火星点与远火星点的距离为2a=n+2R+m=n+2+m=m-n+,D正确.
13.油纸伞是中国传统工艺品,至今已有1 000多年的历史,为宣传和推广这一传统工艺,某市文化宫于春分时节开展油纸伞文化艺术节.活动中将油纸伞撑开后摆放在户外展览场地上,如图所示,该伞的伞沿是一个半径为3的圆,圆心到伞柄底端的距离为3,阳光照射油纸伞在地面上形成了一个椭圆形影子(春分时,该市的阳光与地面夹角为60°),若伞柄底端正好位于该椭圆的焦点位置,则该椭圆的离心率为
A.-1 B.-1
C.2- D.
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如图,伞的伞沿与地面接触点B是椭圆长轴的一个端点,伞沿在地面上最远的投影点A是椭圆长轴的另一个端点,对应的伞沿为C,O为伞的圆心,F为伞柄底端,即椭圆的左焦点,
设椭圆的半长轴长为a,半焦距为c,
由OF⊥BC,|OF|=|OB|=3,
得a+c=|BF|=3,∠FBC=45°,|AB|=2a,|BC|=6,
在△ABC中,∠BAC=60°,则∠ACB=75°,
sin 75°=sin(45°+30°)=××,
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由正弦定理得,
解得a=,则c=,
所以该椭圆的离心率e==2-.
解析
14.某市要建一个椭圆形场馆,其中椭圆的长轴长为200米,短轴长为120米.现要在该场馆内划定一个顶点都在场馆边界上的矩形区域,当这个区域的面积最大时,矩形的周长为 米.
答案
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320
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方法一 如图建立坐标系,设矩形四个顶点为A,B,C,D,且矩形的中心为原点O,矩形关于x轴、y轴对称,
因为椭圆长轴长2a=200,短轴长2b=120,
则椭圆方程为=1,
令顶点A的坐标为(x0,y0),x0>0,y0>0,
则=1,
得(1002-),
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答案
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由于矩形ABCD的对称性,它的面积S=4x0y0,
又因为·(1002-)
=(-+1002)
=,
因此当取得最大值,
此时S=4x0y0最大,此时x0=50,y0=30,
矩形ABCD的周长为4(x0+y0)
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=4(50+30)=320(m),
故矩形ABCD的周长为320 m.
方法二 由题意可知2a=200,2b=120,即a=100,b=60,
所以椭圆方程为=1,
则椭圆的参数方程为
所以矩形在第一象限的顶点坐标可设为(100cos θ,60sin θ),根据对称性可知矩形的长为200cos θ,宽为120sin θ,
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所以矩形的面积S=200cos θ×120sin θ=12 000sin 2θ,
当且仅当θ=时,面积S取得最大值,
此时矩形的周长L=2(200cos θ+120sin θ)
=2
=2(100+60)=320.
解析
15.已知A是圆C:x2+y2=9上一点,过点A作垂直于x轴的直线,垂足为B,点P满足=3.若点F1(-,0),F2(,0),则的取值范围是 .
拓广探究
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由题意设P(x,y),所以B(x,0),
因为=3,所以A,x≠±3.
将点A代入圆C:x2+y2=9,
得=1(x≠±3),
点P的轨迹是椭圆(不包括左、右顶点),设该椭圆的半长轴长为a,半焦距为c,易知F1,F2为该椭圆的左、右焦点,
所以
解析
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=
=,
又a-c<|PF1|<a+c,即3-<|PF1|<3+,
则≤<,
即≤<,
所以.
解析
16.设F1,F2分别为椭圆+y2=1的左、右焦点,B为椭圆上的点且坐标为(0,-1).
(1)若P是该椭圆上的一个动点,求|PF1|·|PF2|的最大值;
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因为椭圆的方程为+y2=1,
所以a=2,b=1,c=,
即|F1F2|=2,又因为|PF1|+|PF2|=2a=4,
所以|PF1|·|PF2|≤=4,当且仅当|PF1|=|PF2|=2时取等号,
所以|PF1|·|PF2|的最大值为4.
解
(2)若C为椭圆上异于B的一点,且=λ,求λ的值;
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设C(x0,y0),B(0,-1),F1(-,0),
由=λ,得x0=,y0=-.
又=1,所以=1,
化简得λ2+6λ-7=0,解得λ=-7或λ=1,
因为点C异于点B,所以λ=-7.
解
(3)设P是该椭圆上的一个动点,求△PBF1的周长的最大值.
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因为|PF1|+|PB|=4-|PF2|+|PB|≤4+|BF2|,
所以△PBF1的周长≤4+|BF2|+|BF1|=8,
所以当P点位于直线BF2与椭圆的交点处时,△PBF1的周长最大,最大值为8.
解
第二章 2.5.2 椭圆的几何性质
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