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(2013•淄博二模)已知拋物線y2=4x的焦點為F2,點F1與F2關于坐標原點對稱,直線m垂直于x軸(垂足為T),與拋物線交于不同的兩點P、Q且
F1P
F2Q
=-5

(I)求點T的橫坐標x0;
(II)若以F1,F2為焦點的橢圓C過點(1,
2
2
)

①求橢圓C的標準方程;
②過點F2作直線l與橢圓C交于A,B兩點,設
F2A
F2B
,若λ∈[-2,-1],求|
TA
+
TB
|
的取值范圍.
分析:(Ⅰ)由題意得到F1和F2的坐標,設出P,Q的坐標,然后直接利用
F1P
F2Q
=-5
進行求解;
(Ⅱ)①設出橢圓標準方程,利用橢圓過點(1,
2
2
)
,結合a2=b2+1 即可求得a2,b2的值,則橢圓方程可求;
②當直線斜率不存在時,直接求解A,B的坐標得到|
TA
+
TB
|
的值,當直線斜率存在時,設出直線方程,和橢圓方程聯立后,利用
F2A
F2B
,消掉點的坐標得到λ與k的關系,根據λ的范圍求k的范圍,然后把|
TA
+
TB
|
轉化為含有k的函數式,最后利用基本不等式求出|
TA
+
TB
|
的取值范圍.
解答:解:(Ⅰ)如圖,

由題意得F2(1,0),F1(-1,0),設P(x0,y0),則Q(x0,-y0),
F1P
=(x0+1,y0)
,
F2Q
=(x0-1,-y0)

F1P
F2Q
=-5
,
x02-1-y02=-5,即x02-y02=-4  ①
又P(x0,y0)在拋物線上,則y02=4x0  ②
聯立①、②得,x02-4x0+4=0,解得:x0=2.
所以點T的橫坐標x0=2.
(Ⅱ)(ⅰ)設橢圓的半焦距為c,由題意得c=1,
設橢圓C的標準方程為
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
,
因橢圓C過點(1,
2
2
)
,
1
a2
+
1
2
b2
=1
  ③
又a2=b2+1  ④
將④代入③,解得b2=1或b2=-
1
2
(舍去)
所以a2=b2+1=2.
故橢圓C的標準方程為
x2
2
+y2=1

(ⅱ)1)當直線l的斜率不存在時,即λ=-1時,A(1,
2
2
)
,B(1,-
2
2
)
,
又T(2,0),所以|
TA
+
TB
|=|(-1,
2
2
)+(-1,-
2
2
)|=2
;
2)當直線l的斜率存在時,即λ∈[-2,-1)時,設直線l的方程為y=k(x-1).
y=kx-k
x2
2
+y2=1
,得(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0
設A(x1,y1),B(x2,y2),顯然y1≠0,y2≠0,則由根與系數的關系,
可得:x1+x2=
4k2
1+2k2
,x1x2=
2k2-2
1+2k2

y1+y2=k(x1+x2)-2k=
-2k
1+2k2
  ⑤
y1y2=k2(x1x2-(x1+x2)+1)=
-k2
1+2k2
  ⑥
因為
F2A
F2B
,所以
y1
y2
,且λ<0.
將⑤式平方除以⑥式得:λ+
1
λ
+2=
-4
1+2k2

由λ∈[-2,-1),得λ+
1
λ
∈[-
5
2
,-2)
,即λ+
1
λ
+2∈[-
1
2
,0)

-
1
2
-4
1+2k2
<0
,解得k2
7
2

因為
TA
=(x1-2,y1),
TB
=(x2-2,y2)
,所以
TA
+
TB
=(x1+x2-4,y1+y2)
,
x1+x2-4=
-4(1+k2)
1+2k2
,
|
TA
+
TB
|2=(x1+x2-4)2+(y1+y2)2=
16(1+k2)2
(1+2k2)2
+
4k2
(1+2k2)2

=
4(1+2k2)2+10(1+2k2)+2
(1+2k2)2
=4+
10
1+2k2
+
2
(1+2k2)2

t=
1
1+2k2
,因為k2
7
2
,所以0<
1
1+2k2
1
8
,即t∈(0,
1
8
]

所以|
TA
+
TB
|2=2t2+10t+4=2(t+
5
2
)2-
17
2
∈(4,
169
32
]

所以|
TA
+
TB
|∈(2,
13
2
8
]

綜上所述:|
TA
+
TB
|∈[2,
13
2
8
]
點評:本題考查了橢圓的標準方程,考查了直線與圓錐曲線的關系,訓練了平面向量數量積的運算,考查了分類討論的數學解題思想,訓練了利用基本不等式求最值,考查了學生的計算能力,是難度較大的題目.
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1
3
)
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t
x+1
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1
3
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DM
DB
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14Sn-1
,Tn為數列{bn}
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