分析 (Ⅰ)求出$\overrightarrow{{PF}_{1}}$•$\overrightarrow{{PF}_{2}}$=x02+y02-1=$\frac{1}{3}$x02+1,即可求$\overrightarrow{{PF}_{1}}$•$\overrightarrow{{PF}_{2}}$的最小值;
(Ⅱ)由題意設(shè)直線方程,代入橢圓方程,與韋達(dá)定理及弦長公式分別求得丨AB丨和丨PQ丨,由平行四邊形的性質(zhì)可知:丨AB丨=丨PQ丨,即可求得k的值.
解答 解:(Ⅰ)由題意可知,F(xiàn)1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),
∴$\overrightarrow{P{F}_{1}}$=(-1-x0,-y0),$\overrightarrow{P{F}_{2}}$=(1-x0,-y0),
∴$\overrightarrow{{PF}_{1}}$•$\overrightarrow{{PF}_{2}}$=x02+y02-1=$\frac{1}{3}$x02+1
∵-$\sqrt{3}$≤x0≤$\sqrt{3}$,
∴$\overrightarrow{{PF}_{1}}$•$\overrightarrow{{PF}_{2}}$最小值1.
(Ⅱ)∵$\overrightarrow{{PF}_{1}}$•$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$=0,∴x0=-1,
∵y0>0,∴P(-1,$\frac{2\sqrt{3}}{3}$),
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).
由直線與橢圓聯(lián)立得,(2+3k2)x2+6k2x+3k2-6=0,
由韋達(dá)定理可知:x1+x2=-$\frac{6{k}^{2}}{2+3{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{3{k}^{2}-6}{2+3{k}^{2}}$.
∴由弦長公式可知丨AB丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x1-x2|=$\frac{4\sqrt{3}(1+{k}^{2})}{2+3{k}^{2}}$,
∵P(-1,$\frac{2\sqrt{3}}{3}$),PQ∥AB,
∴直線PQ的方程為y-$\frac{2\sqrt{3}}{3}$=k(x+1).
將PQ的方程代入橢圓方程可知:(2+3k2)x2+6k(k+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$)+3(k+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$)2-6=0,
∵xP=-1,
∴xQ=$\frac{2-3{k}^{2}-4\sqrt{3}k}{2+3{k}^{2}}$,
∴丨PQ丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•丨xP-xQ丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\frac{|4-4\sqrt{3}k|}{2+3{k}^{2}}$,
若四邊形PABQ成為平行四邊形,則丨AB丨=丨PQ丨,
∴4$\sqrt{3}$$\sqrt{1+{k}^{2}}$=丨4-4$\sqrt{3}$k丨,解得k=-$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
故符合條件的直線l的方程為y=-$\frac{\sqrt{3}}{3}$(x+1),即x+$\sqrt{3}$y+1=0.
點評 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程與性質(zhì),直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理,弦長公式及平行四邊形性質(zhì)的綜合應(yīng)用,考查計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 等邊三角形 | B. | 等腰直角三角形 | ||
C. | 直角三角形但不是等腰三角形 | D. | 等腰三角形但不是直角三角形 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | A+B為a1,a2,…,aN的和 | |
B. | A和B分別是a1,a2,…,aN中最大的數(shù)和最小的數(shù) | |
C. | $\frac{A+B}{2}$為a1,a2,…,aN的算術(shù)平均數(shù) | |
D. | A和B分別是a1,a2,…,aN中最小的數(shù)和最大的數(shù) |
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A. | a>c>b | B. | a>b>c | C. | c>a>b | D. | b>a>c |
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A. | 12 | B. | 6 | C. | 4 | D. | 2 |
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