分析 (1)A(a,0),B(0,b),線段AB的中點M$(\frac{a}{2},\frac{2})$.利用$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{2}{b^2}$與離心率的計算公式即可得出.
(2)由a=2,可得b=1,可得橢圓的標準方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1,A(2,0),B(0,1).直線BC的方程為:y=k2x+1,直線AD的方程為:y=k1(x-2),分別于同一方程聯(lián)立解得C,D,坐標,利用kCD=$\frac{{y}_{C}-{y}_{D}}{{x}_{C}-{x}_{D}}$=-$\frac{1}{2}$,即可得出.
解答 (1)解:A(a,0),B(0,b),線段AB的中點M$(\frac{a}{2},\frac{2})$.
$\overrightarrow{AB}$=(-a,b),$\overrightarrow{OM}$=$(\frac{a}{2},\frac{2})$.
∵$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{2}{b^2}$.
∴$-\frac{{a}^{2}}{2}$+$\frac{1}{2}^{2}$=-$\frac{3}{2}$b2,化為:a=2b.
∴橢圓的離心率e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{1-(\frac{a})^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(2)證明:由a=2,可得b=1,
∴橢圓的標準方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}$+y2=1,A(2,0),B(0,1).
直線BC的方程為:y=k2x+1,聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y={k}_{2}x+1}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,化為:(1+$4{k}_{2}^{2}$)x2+8k2x=0,
解得xC=$\frac{-8{k}_{2}}{1+4{k}_{2}^{2}}$,∴yC=$\frac{1-4{k}_{2}^{2}}{1+4{k}_{2}^{2}}$.即C($\frac{-8{k}_{2}}{1+4{k}_{2}^{2}}$,$\frac{1-4{k}_{2}^{2}}{1+4{k}_{2}^{2}}$).
直線AD的方程為:y=k1(x-2),聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y={k}_{1}(x-2)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,化為:$(1+4{k}_{1}^{2})$x2-16${k}_{1}^{2}$x+$16{k}_{1}^{2}$-4=0,
∴2xD=$\frac{16{k}_{1}^{2}-4}{1+4{k}_{1}^{2}}$,解得xD=$\frac{8{k}_{1}^{2}-2}{1+4{k}_{1}^{2}}$,yD=$\frac{-4{k}_{1}}{1+4{k}_{1}^{2}}$,可得D($\frac{8{k}_{1}^{2}-2}{1+4{k}_{1}^{2}}$,$\frac{-4{k}_{1}}{1+4{k}_{1}^{2}}$)
∴kCD=$\frac{{y}_{C}-{y}_{D}}{{x}_{C}-{x}_{D}}$=-$\frac{1}{2}$,
化為:1-16${k}_{1}^{2}{k}_{2}^{2}$+2k1-2k2+8${k}_{1}{k}_{2}^{2}$-8${k}_{2}{k}_{1}^{2}$=0.
∴$({k}_{1}{k}_{2}-\frac{1}{4})$(4k1k2+4k1-4k2+1)=0,
∴k1k2=$\frac{1}{4}$.
點評 本題考查了橢圓的標準方程與性質(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,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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數(shù)據(jù) | [12,5,15.5) | [15.5,18.5) | [18.5,21.5) | [21,5,24.5) |
頻數(shù) | 2 | 1 | 3 | 4 |
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