分析 (1)由橢圓過點(diǎn)P($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\sqrt{3}$),且離心率e=$\frac{1}{2}$,列方程組求出a=2,b=$\sqrt{3}$,c=1,由此能求出橢圓方程.
(2)延長AF1交橢圓B′,由對(duì)稱性可知$\overrightarrow{B{F}_{2}}$=$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{{F}_{1}{B}^{'}}$,設(shè)直線AF1:y=kx+1,聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{\frac{{y}^{2}}{4}+\frac{{x}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,得(3k2+4)x2+6kx-9=0,由此利用韋達(dá)定理能求出直線AB的斜率.
解答 解:(1)由題意知$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{{a}^{2}}+\frac{\frac{9}{4}}{^{2}}$=1,
又a2=b2+c2,∴a=2,b=$\sqrt{3}$,c=1
故所求的橢圓方程為$\frac{{y}^{2}}{4}$+$\frac{{x}^{2}}{3}$=1….(6分)
(2)延長AF1交橢圓B′,
由對(duì)稱性可知$\overrightarrow{B{F}_{2}}$=$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{{F}_{1}{B}^{'}}$,
設(shè)A(x1,y1),B′(x2,y2),$\overrightarrow{A{F}_{1}}$=$\frac{1}{2}\overrightarrow{{F}_{1}{B}^{'}}$,∴x2=-2x1①
當(dāng)直線AB′斜率不存在時(shí),不符合
當(dāng)直線AB′斜率存在時(shí),設(shè)直線AB的斜率為k,
又F1(0,1)∴直線AF1:y=kx+1,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{\frac{{y}^{2}}{4}+\frac{{x}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,消去y,得(3k2+4)x2+6kx-9=0
∴x1+x2=$\frac{-6k}{3{k}^{2}+4}$,②
x1x2=$\frac{-9}{3{k}^{2}+4}$,③
由①②③得k=±$\frac{2}{5}$$\sqrt{5}$,
故直線AB的斜率為±$\frac{2}{5}$$\sqrt{5}$…(12分
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查橢圓、直線方程、韋達(dá)定理基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查數(shù)形結(jié)合思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想,是中檔題.
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A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
A. | 24 | B. | 36 | C. | 72 | D. | 108 |
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A. | y=sin$\frac{x}{2}$ | B. | y=|sin$\frac{x}{2}$| | C. | y=cos2x | D. | y=|sin2x| |
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