分析 (1)由e=$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,準線方程x=$\frac{{a}^{2}}{c}$=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,求得a和c,b2=a2-c2,求得橢圓方程;
(2)①將直線方程代入橢圓方程,由韋達定理,弦長公式及三角形的面積公式${S_{△OPQ}}=\frac{1}{2}|{PQ}|•d=\frac{{4\sqrt{4{k^2}-3}}}{{4{k^2}+1}}$,采用換元法,利用基本不等式式的性質,求得△OPQ面積最大的最大值時,求得對應的k值,求得直線l的方程;
②AP⊥AQ,利用向量數(shù)量積的坐標運算求得5m2+16km+12k2=0,求得m和k的關系,代入即可求證直線l過定點.
解答 解:(1)由橢圓的離心率e=$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,準線方程x=$\frac{{a}^{2}}{c}$=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,
解得:a=2,c=$\sqrt{3}$,
b2=a2-c2=1,
橢圓C的標準方程$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$;
(2)由$\left\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{4}+{y^2}=1\\ y=kx+m\end{array}\right.$,得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,
△=(8km)2-4(1+4k2)(4m2-4)>0,整理得4k2-m2+1>0(*)
設P(x1,y1),Q(x2,y2),
則${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{1+4{k^2}}}$,${x_1}•{x_2}=\frac{{4{m^2}-4}}{{1+4{k^2}}}$(**)
①當m=-2時,代入(*)和(**)式得:${k^2}>\frac{3}{4}$,${x_1}+{x_2}=\frac{16k}{{1+4{k^2}}}$,${x_1}•{x_2}=\frac{12}{{1+4{k^2}}}$.
∴$|{PQ}|=\sqrt{1+{k^2}}|{{x_1}-{x_2}}|=\frac{{4\sqrt{{k^2}+1}•\sqrt{4{k^2}-3}}}{{4{k^2}+1}}$,
又O到直線l的距離$d=\frac{2}{{\sqrt{{k^2}+1}}}$,
∴${S_{△OPQ}}=\frac{1}{2}|{PQ}|•d=\frac{{4\sqrt{4{k^2}-3}}}{{4{k^2}+1}}$.
令$t=\sqrt{4{k^2}-3}$,則t>0,則${S_{△OPQ}}=\frac{4t}{{{t^2}+4}}=\frac{4}{{t+\frac{4}{t}}}≤1$
當且僅當t=2,即$k=±\frac{{\sqrt{7}}}{2}$時等號成立,且${k^2}={({±\frac{{\sqrt{7}}}{2}})^2}=\frac{7}{4}>\frac{3}{4}$
因此△OPQ面積最大時,直線l的方程為:y=±$\frac{\sqrt{7}}{2}$x-2,
②證明:由已知,AP⊥AQ,且橢圓右頂點為A(2,0),
∴(x1-2)(x2-2)+y1y2=(x1-2)(x2-2)+(kx1+m)(kx2+m)=0,
即(1+k2)x1x2+(km-2)(x1+x2)+m2+4=(1+k2)$\frac{4{m}^{2}-4}{1+4{k}^{2}}$+(km-2)•$\frac{-8km}{1+4{k}^{2}}$+m2+4=0,
整理得:5m2+16km+12k2=0,
解得:m=-2k或m=-$\frac{6k}{5}$,均滿足(*)式,
∴當m=-2k時,直線l的方程為:y=kx-2k=k(x-2),過定點(2,0)與題意矛盾;
當m=-$\frac{6k}{5}$時,直線l的方程為y=k-$\frac{6k}{5}$=k(x-$\frac{6}{5}$),過定點$({\frac{6}{5},0})$,得證.
點評 本題考查橢圓的標準方程及簡單幾何性質,考查韋達定理,弦長公式及基本不等式的綜合應用,考查向量數(shù)量積的坐標運算,考查計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 無極大值點,有四個極小值點 | B. | 有三個極大值點,兩個極小值點 | ||
C. | 有兩個極大值點,兩個極小值點 | D. | 有四個極大值點,無極小值點 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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