14.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$和圓O:x2+y2=1,過點(diǎn)A(m,0)(m>1)作兩條互相垂直的直線l1,l2,l1于圓O相切于點(diǎn)P,l2與橢圓相交于不同的兩點(diǎn)M,N.
(1)若m=$\sqrt{2}$,求直線l1的方程;
(2)求m的取值范圍;
(3)求△OMN面積的最大值.

分析 (1)由題意設(shè)出直線l1的方程,由直線與圓相切的條件、點(diǎn)到直線的距離公式列出方程,可得直線l1的方程;
(2)由條件對m分類討論,設(shè)直線l2、直線l1的方程,分別列出方程求出m和k關(guān)系,聯(lián)立橢圓方程化簡后,利用△>0列出方程化簡后,求出m的取值范圍;
(3)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),由條件對m分類討論,先求出斜率不存在時△OMN面積,利用韋達(dá)定理和弦長公式表示出△OMN面積,化簡后利用換元法求出面積的最大值.

解答 解:(1)由題意可知:直線l1的斜率存在,設(shè)為k,
則直線l1的方程為y=k(x-$\sqrt{2}$),即kx-y-$\sqrt{2}$k=0,
∴圓O:x2+y2=1的圓心O(0,0)到直線l1的距離
d=$\frac{|-\sqrt{2}k|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}=1$,化簡得k=1或k=-1,
∴直線l1的方程是$x-y-\sqrt{2}=0$或$x+y-\sqrt{2}=0$;
(2)①當(dāng)1<m  $<\sqrt{2}$時,滿足條件;
②當(dāng)m≥$\sqrt{2}$時,直線l2的斜率存在,設(shè)為k,
則直線l2的方程為y=k(x-m),即kx-y-km=0,
∵l1⊥l2,∴直線l1的方程為y=$-\frac{1}{k}$(x-m)(k≠0),即x+ky-m=0,
∵l1于圓O相切于點(diǎn)P,∴$\frac{|-m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}=1$,化簡得m2=1+k2,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-m)}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$得,(2k2+1)x2-4mk2x+2k2m2-2=0,
∴△=(-4mk22-4(2k2+1)(2m2k2-2)>0,
化簡得,1+k2(2-m2)>0,
由m2=1+k2得,k2=m2-1,代入上式化簡得,
m4-3m2+1<0,解得$\frac{3-\sqrt{5}}{2}<{m}^{2}<\frac{3+\sqrt{5}}{2}$,
又m≥$\sqrt{2}$,則$2≤{m}^{2}<\frac{3+\sqrt{5}}{2}$,得$\sqrt{2}≤m<\frac{\sqrt{5}+1}{2}$,
綜上得,m的取值范圍是$(1,\frac{\sqrt{5}+1}{2})$;
(3)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
①當(dāng)1<m  $<\sqrt{2}$時,若直線l2的斜率不存在,
則直線l2的方程x=m,不妨設(shè)M(m,$\sqrt{\frac{2-{m}^{2}}{2}}$),N(m,$-\sqrt{\frac{2-{m}^{2}}{2}}$),
∴|MN|=$2\sqrt{\frac{2-{m}^{2}}{2}}$,則△OMN面積S=$\frac{1}{2}×m×2\sqrt{\frac{2-{m}^{2}}{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}^{2}(2-{m}^{2})}{2}}$,
由$1<m<\sqrt{2}$得1<m2<2,
當(dāng)m2=1 時,△OMN面積S取到最大值$\frac{\sqrt{2}}{2}$;
②當(dāng)m≥$\sqrt{2}$時,直線l2的斜率存在,設(shè)為k,
則直線l2的方程為y=k(x-m),即kx-y-km=0,
∵l1⊥l2,∴直線l1的方程為y=$-\frac{1}{k}$(x-m)(k≠0),即x+ky-m=0,
∵l1于圓O相切于點(diǎn)P,∴$\frac{|-m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}=1$,化簡得m2=1+k2,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-m)}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$得,(2k2+1)x2-4mk2x+2k2m2-2=0,
則x1+x2=$\frac{4m{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$,x1x2=$\frac{2{m}^{2}{k}^{2}-2}{2{k}^{2}+1}$,1+k2(2-m2
|MN|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$
=$\sqrt{(1+{k}^{2})[{(\frac{4m{k}^{2}}{2{k}^{2}+1})}^{2}-4×\frac{2{m}^{2}{k}^{2}-2}{2{k}^{2}+1}]}$=$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{(1+{k}^{2}){[1+k}^{2}(2-{m}^{2})]}}{2{k}^{2}+1}$,
又原點(diǎn)O(0,0)到直線l2的距離d=$\frac{|-km|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
∴△OMN面積S=$\frac{1}{2}×\frac{|-km|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}×\frac{2\sqrt{2}\sqrt{(1+{k}^{2}){[1+k}^{2}(2-{m}^{2})]}}{2{k}^{2}+1}$
=$\frac{\sqrt{2}\sqrt{{k}^{2}{m}^{2}{(1+2k}^{2}-{k}^{2}{m}^{2})}}{2{k}^{2}+1}$=$\sqrt{2}\sqrt{\frac{{m}^{2}{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}-(\frac{{m}^{2}{k}^{2}}{2{k}^{2}+1})^{2}}$,
設(shè)t=$\frac{{m}^{2}{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$,則S=$\sqrt{2}\sqrt{-{t}^{2}+t}$,
由$1<m<\frac{\sqrt{5}+1}{2}$以及m2=1+k2得,0<t<1,
所以當(dāng)t=$\frac{1}{2}$時,△OMN面積的最大值是$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
綜上得,△OMN面積的最大值是$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

點(diǎn)評 本題考查了直線與橢圓位置關(guān)系,直線與圓相切的條件、點(diǎn)到直線的距離公式,以及“設(shè)而不求”的解題思想方法,考查分類討論思想,換元法,化簡、變形、計算能力.

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