7.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)M是橢圓$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)上的點(diǎn),以M為圓心的圓與x軸相切于橢圓的焦點(diǎn)F,圓M與y軸相交于P,Q兩點(diǎn).若△PQM是銳角三角形,則該橢圓離心率的取值范圍是($\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$,$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$).

分析 如圖所示.把x=c代入橢圓方程可得:$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$,解得M$(c,\frac{^{2}}{a})$.過點(diǎn)M作MD⊥y軸,垂足為D.由于△PQM是銳角三角形,可得∠QMD=∠PMD$<\frac{π}{4}$.因此cos∠QMD=$\frac{|MD|}{|QM|}$=$\frac{c}{\frac{^{2}}{a}}$>$cos\frac{π}{4}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,化簡(jiǎn)整理即可得出.

解答 解:如圖所示.
把x=c代入橢圓方程可得:$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$,解得y=$\frac{^{2}}{a}$.
∴M$(c,\frac{^{2}}{a})$.
過點(diǎn)M作MD⊥y軸,垂足為D.
∵△PQM是銳角三角形,
∴∠QMD=∠PMD$<\frac{π}{4}$,$c<\frac{^{2}}{a}$.
∴cos∠QMD=$\frac{|MD|}{|QM|}$=$\frac{c}{\frac{^{2}}{a}}$>$cos\frac{π}{4}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,ac<a2-c2,
化為$\sqrt{2}ac>{a}^{2}-{c}^{2}$,ac<a2-c2
∴${e}^{2}+\sqrt{2}e-1$>0,e2+e-1<0.
解得e>$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$,$e<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
∴該橢圓離心率的取值范圍是($\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$,$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$).
故答案為:($\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$,$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$).

點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、圓的性質(zhì)、銳角三角形的性質(zhì)、三角函數(shù)的單調(diào)性,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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(Ⅰ)求橢圓的方程;
(Ⅱ)若橢圓的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,O為坐標(biāo)原點(diǎn),點(diǎn)O關(guān)于直線x+y-2=0的對(duì)稱點(diǎn)為F,以F為圓心,經(jīng)過F2的圓記為F,經(jīng)過原點(diǎn)的直線l交橢圓和圓F所得的弦長(zhǎng)分別為m,n,求當(dāng)mn取最大值時(shí),直線l的方程.

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A.$\frac{\sqrt{5}}{2}$B.$\frac{5}{2}$C.$\frac{\sqrt{6}}{2}$D.$\frac{5}{4}$

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