分析 (Ⅰ)通過$\left\{\begin{array}{l}{\frac{2^{2}}{a}=3}\\{\frac{a}=sin60°}\end{array}\right.$計(jì)算即得結(jié)論;
(Ⅱ)通過設(shè)BM直線方程并與橢圓方程聯(lián)立,利用A、N、M三點(diǎn)共線,通過韋達(dá)定理代入計(jì)算、整理即得結(jié)論.
解答 (Ⅰ)解:由題可知$\left\{\begin{array}{l}{\frac{2^{2}}{a}=3}\\{\frac{a}=sin60°}\end{array}\right.$,
解得$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{b=\sqrt{3}}\end{array}\right.$,
∴橢圓C的方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
(Ⅱ)證明:設(shè)B(x1,y1),M(x2,y2),定點(diǎn)(x0,0),
則A(x1,-y1),BM直線方程為:y=k(x-x0),
聯(lián)立BM與橢圓C的方程,消去y得:
(3+4k2)2x2-8k2x0x+4k2${{x}_{0}}^{2}$-12=0,
∴x1+x2=$\frac{8{k}^{2}{x}_{0}}{3+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4{k}^{2}{{x}_{0}}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$,
∴$\overrightarrow{AN}$=(4-x1,y1),$\overrightarrow{MN}$=(4-x2,-y2),
∵A、N、M三點(diǎn)共線,
∴y2(4-x1)+y1(4-x2)=0,
∴4(y1+y2)-x1y2-x2y1=0,
∴4k(x1+x2-2x0)-2kx1x2+kx0(x1+x2)=0,
∴4($\frac{8{k}^{2}{x}_{0}}{3+4{k}^{2}}$-2x0)-2$\frac{4{k}^{2}{{x}_{0}}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$+x0$\frac{8{k}^{2}{x}_{0}}{3+4{k}^{2}}$=0,
整理得:32k2-32k2x0-8k2${{x}_{0}}^{2}$+8k2x0=0,
即(1-x0)(x0+4)=0,
解得:x0=1或x0=-4(舍),
∴直線BM恒過x軸定點(diǎn)(1,0).
點(diǎn)評(píng) 本題是一道直線與圓錐曲線的綜合題,考查橢圓方程,考查直線過定點(diǎn)問題,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | (42,56) | B. | (42,56] | C. | (56,72] | D. | (56,72) |
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A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | 2$\sqrt{3}$ | D. | 2 |
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