分析 (Ⅰ)由題意可得b=1,運(yùn)用離心率公式和a,b,c的關(guān)系,可得a=2,進(jìn)而得到橢圓方程;
(Ⅱ)討論(1)當(dāng)直線l垂直于x軸時(shí),設(shè)為x=t,求出交點(diǎn)坐標(biāo),由面積求得t,可得所求值;(2)當(dāng)直線l不垂直于x軸時(shí),設(shè)直線l的方程為y=kx+m(m≠0),代入橢圓方程,運(yùn)用韋達(dá)定理和弦長(zhǎng)公式,點(diǎn)到直線的距離公式,求得三角形的面積,化簡(jiǎn)整理,計(jì)算即可得到所求值.
解答 解:(Ⅰ)由已知條件得$\left\{\begin{array}{l}b=1\\ \frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}\\{a^2}={b^2}+{c^2}\end{array}\right.$,
解得$a=2,b=1,c=\sqrt{3}$,
∴橢圓C的方程為$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$.①
(Ⅱ)(1)當(dāng)直線l垂直于x軸時(shí),
設(shè)直線l的方程為x=t(-2<t<2),代入①得$\frac{t^2}{4}+{y^2}=1$,解得$y=±\sqrt{1-\frac{t^2}{4}}$,
∴$|{AB}|=2\sqrt{1-\frac{t^2}{4}}=\sqrt{4-{t^2}}$,
$S=\frac{1}{2}|{AB}||t|=\frac{1}{2}\sqrt{4-{t^2}}|t|$=$\frac{1}{2}\sqrt{{t^2}(4-{t^2})}=1$,
解得t2=2,
∴$x_1^2+x_2^2=2{t^2}=4$,即$x_1^2+x_2^2=4$.
(2)當(dāng)直線l不垂直于x軸時(shí),設(shè)直線l的方程為y=kx+m(m≠0),
代入①得$\frac{x^2}{4}+(kx+m{)^2}=1$,即(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0.②
依題意得△=(8km)2-4(1+4k2)(4m2-4)=16(1+4k2-m2)>0,
即1+4k2>m2.
∵A(x1,y1),B(x2,y2)兩點(diǎn)是直線l與橢圓C的交點(diǎn),
∴x1,x2是方程②的兩個(gè)根,且${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{1+4{k^2}}},{x_1}{x_2}=\frac{{4{m^2}-4}}{{1+4{k^2}}}$,
∴$|{AB}|=\sqrt{1+{k^2}}|{{x_1}-{x_2}}|$=$\sqrt{1+{k^2}}\sqrt{{{({x_1}+{x_2})}^2}-4{x_1}{x_2}}$
=$4\sqrt{1+{k^2}}•\frac{{\sqrt{1+4{k^2}-{m^2}}}}{{1+4{k^2}}}$.
∵原點(diǎn)O到直線l的距離為$d=\frac{|m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$,△OAB的面積S=1,
∴$S=\frac{1}{2}|{AB}|•d$=$\frac{1}{2}•4\sqrt{1+{k^2}}•\frac{{\sqrt{1+4{k^2}-{m^2}}}}{{1+4{k^2}}}•\frac{|m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$
=$\frac{{2\sqrt{{m^2}(1+4{k^2}-{m^2})}}}{{1+4{k^2}}}=1$,
變形整理得1+4k2=2m2>m2,
∴$x_1^2+x_2^2={({x_1}+{x_2})^2}-2{x_1}{x_2}$=${({-\frac{8km}{{1+4{k^2}}}})^2}-2•\frac{{4{m^2}-4}}{{1+4{k^2}}}$
=${({-\frac{8km}{{2{m^2}}}})^2}-2•\frac{{4{m^2}-4}}{{2{m^2}}}$=$\frac{{4(1+4{k^2}-{m^2})}}{m^2}=4$,
∴$x_1^2+x_2^2=4$.
由(1),(2)可得,當(dāng)△OAB的面積S=1時(shí),$x_1^2+x_2^2=4$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的方程的求法,注意運(yùn)用橢圓的離心率公式,考查直線方程和橢圓方程聯(lián)立,運(yùn)用韋達(dá)定理和弦長(zhǎng)公式,考查分類討論的思想方法和化簡(jiǎn)整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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