15.已知橢圓C:$\frac{{y}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{x}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的短軸長為2$\sqrt{3}$,離心率為$\frac{1}{2}$,點(diǎn)F為其在y軸正半軸上的焦點(diǎn).
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)若一動(dòng)圓過點(diǎn)F,且與直線y=-1相切,求動(dòng)圓圓心軌跡C1的方程;
(Ⅲ)過F作互相垂直的兩條直線l1,l2,其中l(wèi)1交曲線C1于M、N兩點(diǎn),l2交橢圓C于P、Q兩點(diǎn),求四邊形PMQN面積的最小值.

分析 (I)由題意可得:2b=2$\sqrt{3}$,$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$,又a2=b2+c2,聯(lián)立解得即可得出.
(II)F(0,1),由題意可得:動(dòng)圓圓心軌跡為拋物線,點(diǎn)F為焦點(diǎn),直線y=-1為準(zhǔn)線,即可得出方程.
(III)由題意可設(shè)直線l1的方程為:y=kx+1,(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2).
則直線l1的方程為:y=-$\frac{1}{k}$x+1,P(x3,y3),Q(x4,y4).與拋物線方程聯(lián)立可得:x2-4kx-4=0,利用根與系數(shù)的關(guān)系代入|MN|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$=4(1+k2).同理可得|PQ|=4$(1+\frac{1}{{k}^{2}})$,利用S四邊形PMQN=$\frac{1}{2}$|MN|•|PQ|,及其基本不等式的性質(zhì)即可得出.

解答 解:(I)由題意可得:2b=2$\sqrt{3}$,$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$,又a2=b2+c2,
聯(lián)立解得b=$\sqrt{3}$,a=2,c=1.
∴橢圓C的方程為$\frac{{y}^{2}}{4}+\frac{{x}^{2}}{3}$=1.
(II)F(0,1),由題意可得:動(dòng)圓圓心軌跡為拋物線,點(diǎn)F為焦點(diǎn),直線y=-1為準(zhǔn)線,
因此C1的方程為:x2=4y.
(III)解:由題意可設(shè)直線l1的方程為:y=kx+1,(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2).
則直線l1的方程為:y=-$\frac{1}{k}$x+1,P(x3,y3),Q(x4,y4).
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{{x}^{2}=4y}\end{array}\right.$,可得:x2-4kx-4=0,可得x1+x2=4k,x1•x2=-4,
∴|MN|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$=4(1+k2).
同理可得|PQ|=4$(1+\frac{1}{{k}^{2}})$,
∴S四邊形PMQN=$\frac{1}{2}$|MN|•|PQ|=8(1+k2)$(1+\frac{1}{{k}^{2}})$=8$(2+{k}^{2}+\frac{1}{{k}^{2}})$≥8$(2+2\sqrt{{k}^{2}•\frac{1}{{k}^{2}}})$=32,
當(dāng)且僅當(dāng)k=±1時(shí)取等號(hào),此時(shí)四邊形PMQN面積的最小值為32.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線與橢圓相交弦長問題、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、基本不等式的性質(zhì)、三角形面積計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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