分析 (Ⅰ)依題意得$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$•2a•2b=4$\sqrt{3}$,又a2=b2+c2,由此解得a,b.即可得出.
(Ⅱ)點B在以MN為直徑的圓內(nèi).分析如下:
方法1:由(Ⅰ)得A(-2,0),B(2,0).設(shè)M(x0,y0).又點M異于頂點A、B,可得-2<x0<2.由P、A、M三點共線可以得P.可得$\overrightarrow{BM}$•$\overrightarrow{BP}$>0,即可證明.
方法2:由(Ⅰ)得A(-2,0),B(2,0).設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),依題意,計算點B到圓心Q的距離與半徑的差.|BQ|2-$\frac{1}{4}$|MN|2=(x1-2)(x2-2)+y1y2,兩直線AP與BP的交點P在直線x=4上,可得$\frac{6{y}_{1}}{{x}_{1}+2}$=$\frac{2{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$,化簡后可得|BQ|2-$\frac{1}{4}$|MN|2<0,即可證明.
解答 解:(Ⅰ)依題意得$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$•2a•2b=4$\sqrt{3}$,又a2=b2+c2,由此解得a=2,b=$\sqrt{3}$.
所以橢圓E的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1.
(Ⅱ)點B在以MN為直徑的圓內(nèi).證明如下:
方法1:由(Ⅰ)得A(-2,0),B(2,0).設(shè)M(x0,y0).
∵M點在橢圓上,∴y02=$\frac{3}{4}$(4-x02).、
又點M異于頂點A、B,∴-2<x0<2.
由P、A、M三點共線可以得P$(4,\frac{6{y}_{0}}{{x}_{0}+2})$.
從而$\overrightarrow{BM}$=(x0-2,y0),$\overrightarrow{BP}$=$(2,\frac{6{y}_{0}}{{x}_{0}+2})$.
∴$\overrightarrow{BM}$•$\overrightarrow{BP}$=2x0-4+$\frac{6{y}_{0}^{2}}{{x}_{0}+2}$=$\frac{2}{{x}_{0}+2}$(x02-4+3y02). ②
將①代入②,化簡得$\overrightarrow{BM}$•$\overrightarrow{BP}$=$\frac{5}{2}$(2-x0).
∵2-x0>0,∴$\overrightarrow{BM}$•$\overrightarrow{BP}$>0,于是∠MBP為銳角,從而∠MBN為鈍角,
故點B在以MN為直徑的圓內(nèi).
方法2:由(Ⅰ)得A(-2,0),B(2,0).設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
則-2<x1<2,-2<x2<2,又MN的中點Q的坐標為$(\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2},\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{2})$,
依題意,計算點B到圓心Q的距離與半徑的差
|BQ|2-$\frac{1}{4}$|MN|2=$(\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}-2)^{2}$+$(\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{2})^{2}$-$\frac{1}{4}$[(x1-x2)2+(y1-y2)2]
=(x1-2)(x2-2)+y1y2 ③
直線AP的方程為y=$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}+2}$(x+2),直線BP的方程為y=$\frac{{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$(x-2),
而兩直線AP與BP的交點P在直線x=4上,
∴$\frac{6{y}_{1}}{{x}_{1}+2}$=$\frac{2{y}_{2}}{{x}_{2}-2}$,即y2=$\frac{3({x}_{2}-2){y}_{1}}{{x}_{1}+2}$、
又點M在橢圓上,則$\frac{{x}_{1}^{2}}{4}+\frac{{y}_{1}^{2}}{3}$=1,即y12=$\frac{3}{4}$(4-x12) ⑤
于是將④、⑤代入③,化簡后可得|BQ|2-$\frac{1}{4}$|MN|2=$\frac{5}{4}$(2-x1)(x2-2)<0.
點評 本題考查了橢圓的定義標準方程及其性質(zhì)、直線與橢圓相交問題、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、數(shù)量積運算性質(zhì)、點與圓的位置關(guān)系,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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A. | 0 | B. | 1 | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 2 |
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