7.橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1(a>b>0)$過點A(0,$\sqrt{2}$),離心率為$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)過點(1,0)的直線l交橢圓C于P,Q兩點,N是直線x=1上的一點,若△NPQ是等邊三角形,求直線l的方程.

分析 (Ⅰ)點A(0,$\sqrt{2}$)在橢圓C上,于是$\frac{2}{^{2}}$=1,又$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,a2=b2+c2,代入解出即可得出.
(Ⅱ)設(shè)直線PQ:x=ty+1,P(x1,y1),Q(x2,y2).聯(lián)立直線與橢圓方程可得:(t2+4)y2+2ty-7=0,利用一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、中點坐標(biāo)公式、等邊三角形的性質(zhì)即可得出.

解答 解:(Ⅰ) 點A(0,$\sqrt{2}$)在橢圓C上,于是$\frac{2}{^{2}}$=1,即b2=2.
設(shè)橢圓C的焦半距為c,則$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,即${c}^{2}=\frac{3}{4}{a}^{2}$,
又a2=b2+c2,代入解得a2=8,
∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{2}$=1.)
(Ⅱ)設(shè)直線PQ:x=ty+1,P(x1,y1),Q(x2,y2).
聯(lián)立直線與橢圓方程:$\left\{\begin{array}{l}{x=ty+1}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=8}\end{array}\right.$,消去x得:(t2+4)y2+2ty-7=0,
∴y1+y2=-$\frac{2t}{{t}^{2}+4}$,y1y2=$\frac{-7}{{t}^{2}+4}$.
于是x1+x2=t(y1+y2)+2=$\frac{8}{{t}^{2}+4}$,
故線段PQ的中點D$(\frac{4}{{t}^{2}+4},\frac{-t}{{t}^{2}+4})$.
設(shè)N(-1,y0),由|NP|=|NQ|,則kND•kPQ=-1,
即$\frac{{y}_{0}+\frac{t}{{t}^{2}+4}}{-1-\frac{4}{{t}^{2}+4}}$=-t,整理得y0=t+$\frac{3t}{{t}^{2}+4}$,得N$(-1,t+\frac{3t}{{t}^{2}+4})$.
又△NPQ是等邊三角形,
∴|ND|=$\frac{\sqrt{3}}{2}$|PQ|,即$|ND{|}^{2}=\frac{3}{4}|PQ{|}^{2}$,
即$(\frac{4}{{t}^{2}+4}+1)^{2}$+$(t+\frac{4t}{{t}^{2}+4})^{2}$=$\frac{3}{4}(1+{t}^{2})$$[(\frac{-2t}{{t}^{2}+4})^{2}-4×\frac{-7}{{t}^{2}+4}]$,
整理得$(\frac{{t}^{2}+8}{{t}^{2}+4})^{2}$=$\frac{24{t}^{2}+84}{({t}^{2}+4)^{2}}$,
解得 t2=10,t=$±\sqrt{10}$,
∴直線l的方程是x$±\sqrt{10}y$-1=0.

點評 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、中點坐標(biāo)公式、等邊三角形的性質(zhì),考查了推理能力與計算能力,屬于難題.

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