分析 (1)根據(jù)橢圓的性質(zhì)列方程解出a,b;
(2)設(shè)直線AB方程為y=kx+2,根據(jù)直線與橢圓有兩個(gè)交點(diǎn)得出t的范圍,設(shè)A,B的坐標(biāo),利用根與系數(shù)的關(guān)系得出A,B坐標(biāo)的關(guān)系,表示出D點(diǎn)坐標(biāo),令$\overrightarrow{ED}•\overrightarrow{AB}$=0,得出t關(guān)于k的函數(shù),即可求出t的范圍.
解答 解:(1)由題意得$\left\{\begin{array}{l}{\frac{c}{a}=\frac{1}{2}}\\{4a=8}\\{{a}^{2}-^{2}={c}^{2}}\end{array}\right.$,解得a=2,b=$\sqrt{3}$,
所以橢圓E 的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$.
(2)當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),直線l即為y軸,此時(shí)y軸上不存在點(diǎn)E使得DE⊥AB.
當(dāng)直線l的斜率存在時(shí),設(shè)直線l的方程為y=kx+2,代入$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$,
消去y,得(3+4k2)x2+16kx+4=0,
由△=(16k)2-16(3+4k2)>0得|k|$>\frac{1}{2}$.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),D(x0,y0),
則x1+x2=-$\frac{16k}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4}{3+4{k}^{2}}$.x0=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$,y0=$\frac{k({x}_{1}+{x}_{2})}{2}+2$,
∴$\overrightarrow{ED}$=($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$,$\frac{k({x}_{1}+{x}_{2})}{2}+2$-t),$\overrightarrow{AB}$=(x2-x1,k(x2-x1)),
∵DE⊥AB,∴$\overrightarrow{ED}•\overrightarrow{AB}$=0,
∴$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$•(x2-x1)+($\frac{k({x}_{1}+{x}_{2})}{2}+2$-t)(k(x2-x1))=0,
展開化簡(jiǎn)得(1+k2)(x1+x2)+4k-2kt=0,
將x1+x2=-$\frac{16k}{3+4{k}^{2}}$代入上式,得t=-$\frac{2}{4{k}^{2}+3}$,
又|k|$>\frac{1}{2}$,
∴-$\frac{1}{2}$<t<0.
綜上所述,t的取值范圍為(-$\frac{1}{2}$,0).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的性質(zhì),直線與橢圓的位置關(guān)系,屬于中檔題.
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A. | (-$\frac{1}{2}$,-$\frac{1}{3}}$] | B. | [-$\frac{1}{2}$,-$\frac{1}{3}}$] | C. | [-3,-2] | D. | (-3,-2] |
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A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
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A. | 3 | B. | 6 | C. | 9 | D. | 36 |
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A. | $\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{1}{4}$ |
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