分析 (Ⅰ)由題意可知:b=1,根據(jù)橢圓的離心率公式,即可求得a的值,求得橢圓方程;
(Ⅱ)設(shè)直線l的方程,代入橢圓方程,利用韋達定理及直線的斜率公式求得k1+k2=$\frac{2k}{n+1}$=2,即可求得n=k-1,則直線l的方程y=k(x+1)-1,直線l恒過定點(-1,-1).
解答 解:(Ⅰ)由題意可知:b=1,橢圓的離心率e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{1-\frac{^{2}}{{a}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
則a2=2,
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$;
(Ⅱ)證明:設(shè)直線l的方程y=kx+n,P(x1,y1),Q(x2,y2),
$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+n}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,整理得:(1+2k2)x2+4knx+2n2-2=0,
∴△=(4kn)2-4(1+2k2)(2n2-2)>0,則2k2-n2+1>0,
x1+x2=-$\frac{2kn}{1+2{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{2{n}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
由k1=$\frac{{y}_{1}-1}{{x}_{1}}$,k2=$\frac{{y}_{2}-1}{{x}_{2}}$,
∴k1+k2=$\frac{{x}_{2}({y}_{1}-1)+{x}_{1}({y}_{2}-1)}{{x}_{1}{x}_{2}}$=$\frac{{x}_{2}(k{x}_{1}+n-1)+{x}_{1}(k{x}_{2}+n-1)}{{x}_{1}{x}_{2}}$,
=$\frac{2k{x}_{1}{x}_{2}+(n-1)({x}_{1}+{x}_{2})}{{x}_{1}{x}_{2}}$,
=$\frac{2k×\frac{2{n}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}-(n-1)×\frac{4kn}{1+2{k}^{2}}}{\frac{2{n}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}}$,
=$\frac{2k(2{n}^{2}-2)-4kn(n-1)}{2{n}^{2}-2}$,
=$\frac{2k(n-1)}{{n}^{2}-1}$,
當(dāng)n=1時,直線y=kx+1,過定點(0,1),不符合題意,
若n≠1時,則k1+k2=$\frac{2k}{n+1}$=2,則n=k-1,
直線l的方程y=k(x+1)-1,
則直線l恒過定點(-1,-1).
∴當(dāng)k1+k2=2,證明直線l過定點(-1,-1).
點評 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及離心率公式,考查直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達定理,直線的斜率公式,考查計算能力,屬于中檔題.
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A. | a6=b6 | B. | a6>b6 | C. | a6<b6 | D. | a6<b6或a6>b6 |
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A. | $-\frac{4}{5}i$ | B. | $\frac{4}{5}i$ | C. | $-\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{3}{5}$ |
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A. | 0 | B. | 0或$\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{4}{3}$ |
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感染 | 未感染 | 總計 | |
沒服用 | 20 | 50 | |
服用 | 40 | ||
總計 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
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A. | 5 | B. | 4 | C. | 3 | D. | 2 |
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