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专题26单变量型三角形面积最值问题

最值问题——构造函数

最值问题的基本解法有几何法和代数法：几何法是根据已知的几何量之间的相互关系、平面几何和解析几何知识加以解决的(如抛物线上的点到某个定点和焦点的距离之和、光线反射问题等)；代数法是建立求解目标关于某个或两个变量的函数，通过求解函数的最值普通方法、基本不等式方法、导数方法等解决的．

【例题选讲】

[例1]在平面直角坐标系中，圆O交x轴于点F1，F2，交y轴于点B1，B2．以B1，B2为顶点，F1，F2分别为左、右焦点的椭圆E恰好经过点eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1，\f(\r(2),2)))．

(1)求椭圆E的标准方程；

(2)设经过点(－2，0)的直线l与椭圆E交于M，N两点，求△F2MN面积的最大值．

[破题思路]题干中给出直线l过点(－2，0)，可设出直线l的方程，利用弦长公式求|MN|，利用点到直线的距离求d，从而可求△F2MN的面积，要求△F2MN面积的最值，需建立相关函数模型求解．

[规范解答](1)由已知可得，椭圆E的焦点在x轴上．设椭圆E的标准方程为eq\f(x2,a2)＋eq\f(y2,b2)＝1(ab0)，

焦距为2c，则b＝c，∴a2＝b2＋c2＝2b2，∴椭圆E的标准方程为eq\f(x2,2b2)＋eq\f(y2,b2)＝1．

又椭圆E过点eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1，\f(\r(2),2)))，∴eq\f(1,2b2)＋eq\f(\f(1,2),b2)＝1，解得b2＝1．∴椭圆E的标准方程为eq\f(x2,2)＋y2＝1．

(2)由于点(－2，0)在椭圆E外，∴直线l的斜率存在．

设直线l的斜率为k，则直线l：y＝k(x＋2)，设M(x1，y1)，N(x2，y2)．

由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y＝k(x＋2)，,\f(x2,2)＋y2＝1))消去y得，(1＋2k2)x2＋8k2x＋8k2－2＝0．由Δ0，得0≤k2eq\f(1,2)，

从而x1＋x2＝eq\f(－8k2,1＋2k2)，x1x2＝eq\f(8k2－2,1＋2k2)，∴|MN|＝eq\r(1＋k2)|x1－x2|＝2eq\r(1＋k2)·eq\r(\f(2－4k2,(1＋2k2)2))．

∵点F2(1，0)到直线l的距离d＝eq\f(3|k|,\r(1＋k2))，∴△F2MN的面积S＝eq\f(1,2)|MN|·d＝3eq\r(\f(k2(2－4k2),(1＋2k2)2))．

令1＋2k2＝t，则t∈[1，2)，

∴S＝3eq\r(\f((t－1)(2－t),t2))＝3eq\r(\f(－t2＋3t－2,t2))＝3eq\r(－1＋\f(3,t)－\f(2,t2))＝3eq\r(－2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,t)－\f(3,4)))2＋\f(1,8))，

当eq\f(1,t)＝eq\f(3,4)，即t＝eq\f(4,3)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(eq\f(4,3)∈[1，2）))时，S有最大值，Smax＝eq\f(3\r(2),4)，此时k＝±eq\f(\r(6),6)．

∴当直线l的斜率为±eq\f(\r(6),6)时，可使△F2MN的面积最大，其最大值为eq\f(3\r(2),4)．

[例2]已知O为坐标原点，M(x1，y1)，N(x2，y2)是椭圆eq\f(x2,4)＋eq\f(y2,2)＝1上的点，且x1x2＋2y1y2＝0，设动点P满足eq\o(OP,\s\up6(→))＝eq\o(OM,\s\up6(→))＋2eq\o(ON,\s\up6(→))．

(1)求动点P的轨迹C的方程；

(2)若直线l：y＝x＋m(m≠0)与曲线C交于A，B两点，求△OAB面积的最大值．

[规范解答](1)设点P(x，y)，则由eq\o(OP,\s\up6(→))＝eq\o(OM,\s\up6(→))＋2eq\o(ON,\s\up6(→))，得(x，y)＝(x1，y1)＋2(x2，y2)，

即x＝x1＋2x2，y＝y1＋2y2．因为点M，N在椭圆eq\f(x2,4)＋eq\f(y2,2)＝1上，所以xeq\o\al(2,1)＋2yeq\o\al(2,1)＝4，xeq\o\al(2,2)＋2yeq\o\al(2,2)＝4．

故x2＋2y2＝(xeq\o\al(2,1)＋4xeq\o\al(2,2)＋4x1x2)＋2(yeq\o\al(2,1)＋4yeq\o\al