分析 (Ⅰ)將A,B及P點(diǎn)坐標(biāo)代入橢圓方程,作差,求得P與A,B坐標(biāo)的關(guān)系,代入橢圓方程,即可求得$\frac{{{x_1}{x_2}}}{4}+{y_1}{y_2}=-\frac{1}{2}$,存在實(shí)數(shù)λ=4使得x1x2+4y1y2=-2;
(Ⅱ)分類討論,當(dāng)直線AB斜率存在時(shí),代入橢圓方程,利用韋達(dá)定理及向量的坐標(biāo)運(yùn)算,根據(jù)基本不等式的性質(zhì),即可求得三角形OAB面積的最大值;
(Ⅲ)由(Ⅱ)可知:A(2,0),B(0,1),分別求得E和F點(diǎn)坐標(biāo),根據(jù)四邊形的面積公式,代入即可求得四邊形ABEF的面積為S=2,為定值.
解答 解:(Ⅰ)由于$\left\{\begin{array}{l}\frac{{{x_1}^2}}{4}+{y_1}^2=1\\ \frac{{{x_2}^2}}{4}+{y_2}^2=1\\ \frac{{{x_3}^2}}{4}+{y_3}^2=1\end{array}\right.$,且$\left\{\begin{array}{l}{x_3}=-({x_1}+{x_2})\\{y_3}=-({y_1}+{y_2})\end{array}\right.$;
則$\frac{{x}_{3}^{2}}{4}$+y32=$\frac{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}}{4}$+(y1+y2)=$\frac{{x}_{1}^{2}}{4}$+y12+$\frac{{x}_{2}^{2}}{4}$+y22+2($\frac{{x}_{1}{x}_{2}}{4}$+y1y2)=1…(2分)
所以$\frac{{{x_1}{x_2}}}{4}+{y_1}{y_2}=-\frac{1}{2}$,即x1x2+4y1y2=-2…(3分)
故,存在實(shí)數(shù)λ=4使得x1x2+4y1y2=-2.
(Ⅱ)當(dāng)直線AB斜率不存在時(shí),可設(shè)為x=m;聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}x=m\\ \frac{x^2}{4}+{y^2}=1\end{array}\right.$,
由$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$,得${m^2}-(1-\frac{m^2}{4})=0$,即$m=±\frac{2}{5}\sqrt{5}$,${S_△}OAB=\frac{4}{5}$;…(4分)
當(dāng)直線AB斜率存在時(shí),可設(shè)為y=kx+m;
聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}y=kx+m\\ \frac{x^2}{4}+{y^2}=1\end{array}\right.$,得(4k2+1)x2+8kmx+(4m2-4)=0;
${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{4{k^2}+1}},{x_1}{x_2}=\frac{{4({m^2}-1)}}{{4{k^2}+1}}$,…(6分)
由$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$,得x1x2+y1y2=0,
即$(1+{k^2})×\frac{{4({m^2}-1)}}{{4{k^2}+1}}+km×(-\frac{8km}{{4{k^2}+1}})+{m^2}=0$,5m2=4(k2+1)…(7分)
$|{AB}|=4\sqrt{1+{k^2}}•\frac{{\sqrt{4{k^2}+1-{m^2}}}}{{4{k^2}+1}}$,$h=d=\frac{|m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$;
S△OAB=$\frac{1}{2}$×丨AB丨×d=$\frac{4}{5}$×$\sqrt{\frac{16{k}^{4}+17{k}^{2}+1}{16{k}^{4}+8{k}^{2}+1}}$=$\frac{4}{5}$×$\sqrt{1+\frac{9{k}^{2}}{16{k}^{4}+8{k}^{2}+1}}$=$\frac{4}{5}$×$\sqrt{1+\frac{9}{16{k}^{2}+\frac{1}{{k}^{2}}+8}}$≤$\frac{4}{5}$×$\sqrt{1+\frac{9}{2\sqrt{16{k}^{2}×\frac{1}{{k}^{2}}}+8}}$=1,
∴S△OAB≤1,
當(dāng)且僅當(dāng)${k^4}=\frac{1}{16}$,即$k=±\frac{1}{2}$.等號成立時(shí),
∴S△OAB的最大值為1. …(9分)
(Ⅲ)S△OAB取得最大值時(shí),$k=±\frac{1}{2}$,此時(shí)直線AB與坐標(biāo)軸的交點(diǎn)恰好分別是橢圓長軸和短軸各一個(gè)端點(diǎn);
不妨取A(2,0),B(0,1),若線段PA,PB與橢圓長軸和短軸交于點(diǎn)E,F(xiàn)(E,F(xiàn)不是橢圓與坐標(biāo)軸的交點(diǎn)).
此時(shí)點(diǎn)P定在第三象限,即x3<0,y3<0;
直線PA的方程為$y=\frac{y_3}{{{x_3}-2}}(x-2)$,令x=0,得$E(0,-\frac{{2{y_3}}}{{{x_3}-2}})$…(10分)
同理,得$F(-\frac{x_3}{{{y_3}-1}},0)$…(11分)
四邊形ABEF的面積為:S=$\frac{1}{2}$×丨AF丨×丨BE丨=$\frac{1}{2}$×丨2+$\frac{{x}_{3}}{{y}_{3}-1}$丨×丨1+$\frac{2{y}_{3}}{{x}_{3}-2}$丨,
=$\frac{({x}_{3}+2{y}_{3}-2)^{2}}{2({x}_{3}-2)({y}_{3}-1)}$,
=$\frac{{x}_{3}^{2}+4{y}_{3}^{2}+4{x}_{3}{y}_{3}-4{x}_{3}-8{y}_{3}+4}{2({x}_{3}{y}_{3}-{x}_{3}-2{y}_{3}+2)}$,
=$\frac{4{x}_{3}{y}_{3}-4{x}_{3}-8{y}_{3}+8}{2({x}_{3}{y}_{3}-{x}_{3}-2{y}_{3}+2)}$=2,
∴四邊形ABFE的面積是否為定值,定值為2.…(13分)
點(diǎn)評 本題考查橢圓的性質(zhì),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,基本不等式的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | (1)(4) | B. | (2)(3) | C. | (2) | D. | (3) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{5π}{6}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{2π}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
霧霾不嚴(yán)重 | 霧霾嚴(yán)重 | 總計(jì) | |
CO排放量達(dá)標(biāo) | |||
CO排放量超標(biāo) | |||
總計(jì) |
P(x2≥k) | 0.100 | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
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A. | 36 | B. | 30 | C. | 25 | D. | 20 |
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