13.如圖,G是△OAB的重心,P,Q分別是邊OA,OB上的動點(P點可以和A點重合,Q點可以與B點重合),且P,G,Q三點共線.
(1)設(shè)$\overrightarrow{PG}=λ\overrightarrow{PQ}$,將$\overrightarrow{OG}$用$λ,\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ}$表示;
(2)若△OAB為正三角形,且邊長|AB|=a,設(shè)|PG|=x,|QG|=y,求$\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}$的取值范圍.

分析 (1)根據(jù)向量加法的三角形法則求解,即$\overrightarrow{OG}$=$\overrightarrow{OP}$+$\overrightarrow{PG}$;
(2)在△OPG和△OQG中分別利用正弦定理,得出$\frac{1}{x^2}$+$\frac{1}{y^2}$=$\frac{12}{a^2}$[1+$\frac{1}{2}$cos(2θ-$\frac{2π}{3}$)],再根據(jù)角θ的范圍求得該式的最值.

解答 解:(1)根據(jù)向量加法的三角形法則,
$\overrightarrow{OG}$=$\overrightarrow{OP}$+$\overrightarrow{PG}$=$\overrightarrow{OP}$+λ•$\overrightarrow{PQ}$=$\overrightarrow{OP}$+λ•($\overrightarrow{OQ}$-$\overrightarrow{OP}$)=(1-λ)$\overrightarrow{OP}$+λ$\overrightarrow{OQ}$,
即$\overrightarrow{OG}$=(1-λ)$\overrightarrow{OP}$+λ$\overrightarrow{OQ}$;
(2)如右圖,設(shè)∠OPG=θ,因為三角形OAB為正三角形,且G為重心,
所以,當P在A處時,θ=$\frac{π}{6}$,當P在OA中點時,θ=$\frac{π}{2}$,
故θ∈[$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$],且∠OQG=$\frac{2π}{3}$-θ,
在△OPG中,由正弦定理得,$\frac{PG}{sin∠POG}$=$\frac{OG}{sinθ}$,
其中,PG=x,OG=$\frac{\sqrt{3}a}{3}$,解得x=$\frac{\sqrt{3}a}{6}$•$\frac{1}{sinθ}$,
在△OQG中,由正弦定理得,$\frac{QG}{sin∠QOG}$=$\frac{OG}{sin(\frac{2π}{3}-θ)}$,
其中,QG=y,OG=$\frac{\sqrt{3}a}{3}$,解得y=$\frac{\sqrt{3}a}{6}$•$\frac{1}{sin(\frac{2π}{3}-θ)}$,
所以,$\frac{1}{x^2}$+$\frac{1}{y^2}$=$\frac{12}{a^2}$•[sin2θ+sin2($\frac{2π}{3}$-θ)]
=$\frac{12}{a^2}$[1-$\frac{1}{2}$(cos2θ+cos($\frac{4θ}{3}$-2θ))]=$\frac{12}{a^2}$[1+$\frac{1}{2}$cos(2θ-$\frac{2π}{3}$)],
因為,θ∈[$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$],所以,2θ-$\frac{2π}{3}$∈[-$\frac{π}{3}$,$\frac{π}{3}$],
所以,cos(2θ-$\frac{2π}{3}$)∈[$\frac{1}{2}$,1],
故$\frac{1}{x^2}$+$\frac{1}{y^2}$∈[$\frac{15}{a^2}$,$\frac{18}{a^2}$].

點評 本題主要考查了向量的線性運算及其幾何意義,以及運用正弦定理解三角形和三角函數(shù)最值的確定,屬于難題.

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