分析 (Ⅰ)由已知兩向量的模的和等于4,可得點(diǎn)M(x,y)的軌跡C為焦點(diǎn)在y軸上的橢圓,并求得a與c,結(jié)合隱含條件求得b,則點(diǎn)M(x,y)的軌跡C的方程可求;
(Ⅱ)設(shè)P(t,t2+h),利用導(dǎo)數(shù)可得MN的方程為y=2tx-t2+h,代入橢圓方程,消元可得 4(1+t2)x2-4t(t2-h)x+(t2-h)2-4=0,從而有△=16[-t4+2(h+2)t2-h2+4]>0;設(shè)出M、N的坐標(biāo),利用線段MN與PA的中點(diǎn)的橫坐標(biāo)相等,可得h與t的函數(shù)關(guān)系式,再利用基本不等式求得h的最小值.
解答 解:(Ⅰ)∵$\overrightarrow{a}$=x$\overrightarrow{i}$+(y+$\sqrt{3}$)$\overrightarrow{j}$,$\overrightarrow$=x$\overrightarrow{i}$+(y-$\sqrt{3}$)$\overrightarrow{j}$,且|$\overrightarrow{a}$|+|$\overrightarrow$|=4,
∴點(diǎn)M(x,y)到點(diǎn)( 0,$\sqrt{3}$),(0,-$\sqrt{3}$)的距離之和為4,
即2a=4,a=2,又c=$\sqrt{3}$,∴b2=a2-c2=4-3=1.
故點(diǎn)P的軌跡方程為$\frac{{y}^{2}}{4}+{x}^{2}=1$;
(Ⅱ)設(shè)P(t,t2+h),由 y′=2x,
拋物線C2在點(diǎn)P處的切線的斜率為 k=y′|x=t=2t,
∴MN的方程為y=2tx-t2+h,
代入橢圓方程得:4x2+(2tx-t2+h)2-4=0,
化簡(jiǎn)得 4(1+t2)x2-4t(t2-h)x+(t2-h)2-4=0.
又MN與橢圓C1有兩個(gè)交點(diǎn),故△=16[-t4+2(h+2)t2-h2+4]>0,①
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),MN中點(diǎn)橫坐標(biāo)為x0,則${x}_{0}=\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}=\frac{t({t}^{2}-h)}{2(1+{t}^{2})}$,
設(shè)線段PA的中點(diǎn)橫坐標(biāo)為x′=$\frac{1+t}{2}$,
由已知得x0=x′,即$\frac{t({t}^{2}-h)}{2(1+{t}^{2})}=\frac{1+t}{2}$,
顯然t≠0,∴h=-(t+$\frac{1}{t}$+1),
當(dāng)t>0時(shí),t+$\frac{1}{t}$≥2,當(dāng)且僅當(dāng)t=1時(shí)取得等號(hào),此時(shí)h≤-3不符合①式,故舍去;
當(dāng)t<0時(shí),(-t)+(-$\frac{1}{t}$)≥2,當(dāng)且僅當(dāng)t=-1時(shí)取得等號(hào),此時(shí)h≥1,滿足①式.
綜上,h的最小值為1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查由向量模的運(yùn)算求解軌跡方程問(wèn)題,考查直線l與圓錐曲線的交點(diǎn)問(wèn)題,考查橢圓的幾何性質(zhì)、函數(shù)關(guān)系式的建立,考查利用基本不等式求函數(shù)的最值,解題的關(guān)鍵是確定函數(shù)關(guān)系式,屬于中高檔題.
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分組 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 合計(jì) |
頻數(shù) | 1 | b | 18 | c | 4 | 50 |
頻率 | a | 0.24 | 0.36 | d | e | 1 |
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A. | [$\frac{1}{3}$,$\frac{4}{3}$] | B. | [-$\frac{4}{3}$,-$\frac{1}{3}$] | C. | [$\frac{3}{4}$,3] | D. | [-3,-$\frac{3}{4}$] |
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