分析 (1)由題意利用橢圓的定義可得A點的軌跡是以B、C為焦點的橢圓(除去左右頂點),求得a=2,又 c=$\sqrt{3}$,可得b2=a2-c2 的值,從而求得橢圓的標準方程.
(2)利用點差法以及韋達定理求得直線l的斜率,再用點斜式求得l的方程.
解答 解:(1)△ABC中,B($\sqrt{3}$,0)、C(-$\sqrt{3}$,0),動點A滿足sinB+sinC=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$sinA,
利用正弦定理可得|AC|+|AB|=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$|BC|,即|AC|+|AB|=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$|BC|=4>|BC|,
∴A點的軌跡是以B、C為焦點的橢圓(除去左右頂點),
∵2a=4,∴a=2,又 c=$\sqrt{3}$,∴b2=a2-c2=1,
故橢圓的標準方程為 $\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1.
(2)設(shè)M (x1,y1),N(x2,y2),則$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}{{+y}_{1}}^{2}=1}\\{\frac{{{x}_{2}}^{2}}{4}{{+y}_{2}}^{2}=1}\end{array}\right.$,
兩方程相減得 $\frac{{{(x}_{1}}^{2}{{-x}_{2}}^{2})}{4}$+${{y}_{1}}^{2}$-${{y}_{2}}^{2}$=0,即$\frac{{(x}_{1}{+x}_{2})•({{x}_{1}-x}_{2})}{4}$+(y1+y2)•(y1-y2)=0.
根據(jù)P($\frac{1}{2}$,$\frac{1}{4}$)為線段MN的中點,可得$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}{+x}_{2}=1}\\{{y}_{1}{+y}_{2}=\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,
∴$\frac{{x}_{1}{-x}_{2}}{4}$+$\frac{{y}_{1}{-y}_{2}}{2}$=0,∴KMN=$\frac{{y}_{1}{-y}_{2}}{{x}_{1}{-x}_{2}}$=-$\frac{1}{2}$,
所以,直線l的方程為y-$\frac{1}{4}$=-$\frac{1}{2}$(x-$\frac{1}{2}$),即 y=-$\frac{1}{2}$x+$\frac{1}{2}$.
點評 本題主要考查求點的軌跡方程的方法,橢圓的定義及標準方程,直線和圓錐曲線相交的性質(zhì),韋達定理的應(yīng)用,屬于中檔題.
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A. | 0個 | B. | 2個 | C. | 3個 | D. | 5個 |
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A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 既不充分也不必要條件 | D. | 充要條件 |
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A. | $\frac{3}{5}$ | B. | -$\frac{3}{5}$ | C. | -$\frac{1}{5}$ | D. | $\frac{1}{5}$ |
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A. | -$\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | -$\frac{3}{2}$ |
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