分析 (1)由橢圓的離心率e=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\overrightarrow{{A}_{1}{B}_{1}}$•$\overrightarrow{{A}_{2}{B}_{2}}$=3.列出方程組,求出a,b,由此能求出橢圓C的方程.
(2)由A1(-2,0)、A2(2,0)、B1(0,-1)、B2(0,1),得直線(xiàn)A2P的方程為y=k(x-2),由$\left\{\begin{array}{l}y=k(x-2)\\ \frac{x^2}{4}+{y^2}=1\end{array}\right.$得:(1+4k2)x2-16k2x+16k2-4=0,由此利用韋達(dá)定理、直線(xiàn)方程、直線(xiàn)的斜率公式,結(jié)合已知條件能求出2m-k為定值.
解答 解:(1)∵$e=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,∴$\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,即$\frac{{{a^2}-{b^2}}}{a^2}=\frac{3}{4}⇒{a^2}=4{b^2}$①(1分)
由已知,A1(-a,0)、A2(a,0)、B1(0,-b)、B2(0,b)
∴$\overrightarrow{{A_1}{B_1}}=(a,-b),\overrightarrow{{A_1}{B_2}}=(a,b)$
由$\overrightarrow{{A_1}{B_1}}•\overrightarrow{{A_1}{B_2}}=3$得a2-b2=3.②(3分)
由①②得:a=2,b=1,∴橢圓C的方程為$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$.(4分)
證明:(2)由(1)知,A1(-2,0)、A2(2,0)、B1(0,-1)、B2(0,1)
∴直線(xiàn)A2P的方程為y=k(x-2)
由$\left\{\begin{array}{l}y=k(x-2)\\ \frac{x^2}{4}+{y^2}=1\end{array}\right.$得:(1+4k2)x2-16k2x+16k2-4=0(6分)
設(shè)P(x1,y1),則${x_1}+2=\frac{{16{k^2}}}{{1+4{k^2}}}⇒{x_1}=\frac{{8{k^2}-2}}{{1+4{k^2}}}$,∴$P(\frac{{8{k^2}-2}}{{1+4{k^2}}},\frac{-4k}{{1+4{k^2}}})$
直線(xiàn)B2P的方程為$y-1=\frac{{4{k^2}+4k+1}}{{2-8{k^2}}}x$,即$y=-\frac{2k+1}{4k-2}x+1(k≠\frac{1}{2})$
令y=0,得$x=\frac{4k-2}{2k+1}$,即$Q(\frac{4k-2}{2k+1},0)$(8分)
直線(xiàn)A1B2的方程為x-2y+2=0
由$\left\{\begin{array}{l}x-2y+2=0\\ y=k(x-2)\end{array}\right.$得:$E(\frac{4k+2}{2k-1},\frac{4k}{2k-1})$(10分)
∴直線(xiàn)EQ的斜率$m=\frac{{-\frac{4k}{2k-1}}}{{\frac{4k-2}{2k+1}-\frac{4k+2}{2k-1}}}=\frac{2k+1}{4}$,
∴$2m-k=2•\frac{2k+1}{4}-k=\frac{1}{2}$,是定值.(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查兩直線(xiàn)的斜率組合的代數(shù)式是否為定值的判斷與求法,考查橢圓性質(zhì)、直線(xiàn)方程等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 對(duì)于任意正實(shí)數(shù)x恒有f(x)≥g(x) | B. | 存在實(shí)數(shù)x0,當(dāng)x>x0時(shí),恒有f(x)>g(x) | ||
C. | 對(duì)于任意正實(shí)數(shù)x恒有f(x)≤g(x) | D. | 存在實(shí)數(shù)x0,當(dāng)x>x0時(shí),恒有f(x)<g(x) |
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A. | 2n | B. | B、2n-1 | C. | 3n | D. | 3n-1 |
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