16.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,O為坐標(biāo)原點(diǎn),點(diǎn)P(1,$\frac{\sqrt{2}}{2}$)在橢圓上,連接PF1交y軸于點(diǎn)Q,點(diǎn)Q滿足$\overrightarrow{PQ}$=$\overrightarrow{Q{F}_{1}}$.直線l不過(guò)原點(diǎn)O且不平行于坐標(biāo)軸,l與橢圓C有兩個(gè)交點(diǎn)A,B.
(Ⅰ)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)已知點(diǎn)M($\frac{5}{4}$,0),若直線l過(guò)橢圓C的右焦點(diǎn)F2,證明:$\overrightarrow{MA}$•$\overrightarrow{MB}$為定值;
(Ⅲ)若直線l過(guò)點(diǎn)(0,2),設(shè)N為橢圓C上一點(diǎn),且滿足$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$=λ$\overrightarrow{ON}$,求實(shí)數(shù)λ的取值范圍.

分析 (Ⅰ)由題意可知:c=1,$\frac{^{2}}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,a2=b2-c2,即可求得a和b的值,求得橢圓方程;
(Ⅱ)設(shè)直線AB的方程,代入橢圓方程,由韋達(dá)定理定理及向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算,即可求證$\overrightarrow{MA}$•$\overrightarrow{MB}$為定值;
(Ⅲ)分類討論,設(shè)直線AB的方程,代入橢圓方程,由△>0,求得k2>$\frac{3}{2}$,由韋達(dá)定理,向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算,即可求得4=$\frac{{λ}^{2}}{4}$(1+2k2),即可求得實(shí)數(shù)λ的取值范圍.

解答 解:(Ⅰ)由$\overrightarrow{PQ}$=$\overrightarrow{Q{F}_{1}}$,則Q為PF1的中點(diǎn),則PF1⊥F1F2,
則c=1,$\frac{^{2}}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,a2=b2-c2,
解得:a=$\sqrt{2}$,b=1,
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$;

(Ⅱ)證明:由題意可知:設(shè)直線l的方程y=k(x-1),k≠1,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
∴$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,整理得:(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,
則x1+x2=$\frac{4{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{2{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,y1y2=k2(x1-1)(x2-1)=k2x1x2-k2(x1+x2)+k2,
由$\overrightarrow{MA}$=(x1-$\frac{5}{4}$,y1),$\overrightarrow{MB}$=(x2-$\frac{5}{4}$,y2),
則$\overrightarrow{MA}$•$\overrightarrow{MB}$=(x1-$\frac{5}{4}$,y1)(x2-$\frac{5}{4}$,y2)=(1+k2)x1x2-(k2+$\frac{5}{4}$)(x1+x2)+$\frac{25}{16}$+k2
=(1+k2)×$\frac{2{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$-(k2+$\frac{5}{4}$)×$\frac{4{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$+$\frac{25}{16}$+k2,
=$\frac{-2(1+2{k}^{2})}{1+2{k}^{2}}$$\frac{25}{16}$+$\frac{25}{16}$,
=-$\frac{7}{16}$,
∴$\overrightarrow{MA}$•$\overrightarrow{MB}$為定值,定值為-$\frac{7}{16}$;
(Ⅲ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),Q(x0,y0).
當(dāng)λ=0時(shí),由$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$=λ$\overrightarrow{ON}$,$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$=$\overrightarrow{0}$,A與B關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,存在Q滿足題意,
∴λ=0成立;
當(dāng)λ≠0時(shí),聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+2}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,得(1+2k2)x2+8kx+6=0,
由△=(8k)2-4×6(1+2k2)>0,解得k2>$\frac{3}{2}$,…(*),
∴x1+x2=-$\frac{8k}{1+2{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{6}{1+2{k}^{2}}$,
y1+y2=k(x1+x2)+4=$\frac{4}{1+2{k}^{2}}$.
由$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$=λ$\overrightarrow{ON}$,得(x1+x2,y1+y2)=(λx0,λy0),可得x1+x2=λx0,y1+y2=λy0
$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{0}=\frac{1}{λ}({x}_{1}+{x}_{2})=-\frac{8k}{λ(1+2{k}^{2})}}\\{{y}_{0}=\frac{1}{λ}({y}_{1}+{y}_{2})=\frac{4}{λ(1+2{k}^{2})}}\end{array}\right.$,由Q在橢圓$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$上,
代入,整理得4=$\frac{{λ}^{2}}{4}$(1+2k2),
代入(*)式,得λ2<4,解得-2<λ<2且λ≠0.
綜上可知:λ∈(-2,2).

點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理,向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算,考查計(jì)算能力,屬于中檔題.

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