分析 (Ⅰ) 設(shè)F(-c,0)(c>0),則根據(jù)橢圓性質(zhì)得M=a+c,m=a-c,結(jié)合條件,解方程可得a,c,b,進(jìn)而得到橢圓方程;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知a=2,b=$\sqrt{3}$,橢圓的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1.設(shè)直線AB的方程為y=k(x+1),并設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),代入橢圓方程,由韋達(dá)定理和中點(diǎn)坐標(biāo)公式可得G的坐標(biāo),再由三角形相似的性質(zhì),可得面積比為對(duì)應(yīng)邊的平方比,結(jié)合不等式的性質(zhì)即可得到所求范圍.
解答 解:(Ⅰ) 設(shè)F(-c,0)(c>0),則根據(jù)橢圓性質(zhì)得
M=a+c,m=a-c而M•m=$\frac{3}{4}$a2,
所以有a2-c2=$\frac{3}{4}$a2,即a2=4c2,即a=2c,
又$\frac{2^{2}}{a}$=$\frac{3}{2}$且a2=b2+c2,
得a=1,b2=$\frac{3}{4}$,
因此橢圓的方程為:x2+$\frac{{y}^{2}}{\frac{3}{4}}$=1,(4分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知a=2,b=$\sqrt{3}$,橢圓的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1.
根據(jù)條件直線AB的斜率一定存在且不為零,設(shè)直線AB的方程為y=k(x+c),
并設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
則由直線與橢圓方程消去y并整理得,(4k2+3)x2+8ck2x+4k2-12c2=0
從而有x1+x2=-$\frac{8c{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}$,y1+y2=k(x1+x2+2c)=$\frac{6ck}{4{k}^{2}+3}$,(6分)
所以G(-$\frac{4c{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}$,$\frac{3ck}{4{k}^{2}+3}$).
因?yàn)镈G⊥AB,所以$\frac{\frac{3ck}{4{k}^{2}+3}}{-\frac{4c{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}-{x}_{D}}•k=-1$,所以xD=-$\frac{c{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}$.
c=1得到xD=-$\frac{{k}^{2}}{4{k}^{2}+3}$
由Rt△FGD與Rt△EOD相似,所以$\frac{{S}_{1}}{{S}_{2}}$=$\frac{G{D}^{2}}{O{D}^{2}}$=9+$\frac{9}{{k}^{2}}$>9.(10分)
令$\frac{{S}_{1}}{{S}_{2}}$=t,則t>9,從而$\frac{2{S}_{1}{S}_{2}}{{{S}_{1}}^{2}+{{S}_{2}}^{2}}$=$\frac{2}{t+\frac{1}{t}}$<$\frac{2}{9+\frac{1}{9}}$=$\frac{9}{41}$,
即$\frac{2{S}_{1}{S}_{2}}{{{S}_{1}}^{2}+{{S}_{2}}^{2}}$的取值范圍是(0,$\frac{9}{41}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的方程的求法,注意運(yùn)用橢圓的性質(zhì),考查直線和橢圓方程聯(lián)立,運(yùn)用韋達(dá)定理和直線垂直的條件:斜率之積為-1,考查三角形相似的性質(zhì):三角形的面積之比為相似比的平方,考查化簡(jiǎn)整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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A. | 16 | B. | 3+$\sqrt{7}$ | C. | 8 | D. | 6+2$\sqrt{7}$ |
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A. | R | B. | (2015,2016) | C. | (-∞,2016] | D. | (-∞,2016) |
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A. | $\frac{1}{a}$>$\frac{1}$ | B. | a3>b3 | C. | a2>b2 | D. | a>|b| |
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