分析 (Ⅰ)求出b的值,根據(jù)e=$\frac{c}{a}$,從而求出橢圓的方程即可;
(Ⅱ)設(shè)出A(x1,y1),B(-x1,y1),求出$\overrightarrow{TA}$•$\overrightarrow{TB}$的表達(dá)式,根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)求出其最小值,從而求出A的坐標(biāo)即可;
(Ⅲ)設(shè)p(x0,y0),則PA的方程為y-y0=$\frac{{{y}_{0}-y}_{1}}{{{x}_{0}-x}_{1}}$(x-x0),分別求出yM和yN的值,從而證出|OM|•|ON|為定值.
解答 解:(Ⅰ)由橢圓得:b=1,e=$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴a2-c2=1,$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$=$\frac{3}{4}$,得a2=4,c2=3,b2=1,
故橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1;
(Ⅱ)∵點(diǎn)A與點(diǎn)B關(guān)于y軸對稱,
設(shè)A(x1,y1),B(-x1,y1),
由點(diǎn)A在橢圓C上,則${{x}_{1}}^{2}$=4-4${{y}_{1}}^{2}$,
∵T(0,1),得$\overrightarrow{TA}$=(x1,y1-1),$\overrightarrow{TB}$=(-x1,y1-1),
∴$\overrightarrow{TA}$•$\overrightarrow{TB}$=-${{x}_{1}}^{2}$+${{(y}_{1}-1)}^{2}$=4${{y}_{1}}^{2}$-4+${{y}_{1}}^{2}$-2y1+1=5${{(y}_{1}-\frac{1}{5})}^{2}$-$\frac{16}{5}$,
由題意得,0<y1<1,
∴當(dāng)y1=$\frac{1}{5}$時,$\overrightarrow{TA}$•$\overrightarrow{TB}$取得最小值-$\frac{16}{5}$,
此時,${{x}_{1}}^{2}$=4-$\frac{4}{25}$,x1=$\frac{4\sqrt{6}}{5}$,
故A($\frac{4\sqrt{6}}{5}$,$\frac{1}{5}$),
又點(diǎn)A在圓T上,帶入圓的方程,得r2=$\frac{112}{25}$,
故圓T的方程是x2+(y-1)2=$\frac{112}{25}$;
(Ⅲ)設(shè)p(x0,y0),則PA的方程為y-y0=$\frac{{{y}_{0}-y}_{1}}{{{x}_{0}-x}_{1}}$(x-x0),
令x=0,得yM=y0-$\frac{({{y}_{0}-y}_{1}{)x}_{0}}{{{x}_{0}-x}_{1}}$=$\frac{{{{{x}_{0}y}_{1}-x}_{1}y}_{0}}{{{x}_{0}-x}_{1}}$,
同理可得,yN=$\frac{{{x}_{0}y}_{1}{{+x}_{1}y}_{0}}{{{x}_{0}+x}_{1}}$,
故yM•yN=$\frac{{{{{x}_{0}}^{2}y}_{1}}^{2}{{{{-x}_{1}}^{2}y}_{0}}^{2}}{{{{{x}_{0}}^{2}-x}_{1}}^{2}}$①,
∵p(x0,y0),A(x1,y1)都在橢圓C上,
∴${{y}_{0}}^{2}$=1-$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4}$,${{y}_{1}}^{2}$=1-$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}$,
帶入①得,yM•yN=$\frac{{{x}_{0}}^{2}(1-\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}){{-x}_{1}}^{2}(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4})}{{{{{x}_{0}}^{2}-x}_{1}}^{2}}$=1,
即得|OM|•|ON|=|yM•yN|=1為定值.
點(diǎn)評 本題考查了橢圓的性質(zhì),考查斜率問題以及二次函數(shù)的性質(zhì),考查計(jì)算能力,是一道綜合題.
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分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
[60,70) | 16 | 0.2 |
[70,80) | 50 | n |
[80,90) | 10 | P |
[90,100] | 4 | 0.05 |
合計(jì) | M | I |
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A. | b>c>a | B. | c>b>a | C. | b>a>c | D. | a>b>c |
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A. | 4 | B. | 5 | C. | 8 | D. | 9 |
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