分析 (1)由正△AF1F2的中心恰為橢圓的上頂點B,且$\overrightarrow{B{F_1}}•\overrightarrow{B{F_2}}=-2$,即可求得a,b的值,則橢圓的方程可求;
(2)設(shè)P(x0,y0),M(x1,y1),N(x1,-y1),C(m,0)D(n,0),由題意可知mn>0.則可設(shè)圓心E的坐標(biāo),又P、C、M三點共線,可得mn的值,把橢圓方程代入mn計算可得答案.
解答 解:(1)∵正三角形AF1F2的中心恰為橢圓的上頂點B,
∴$\left\{\begin{array}{l}{c=\sqrt{3}b}\\{a=2b}\end{array}\right.$,又$\overrightarrow{B{F}_{1}}•\overrightarrow{B{F}_{2}}=-2$,
∴c2-b2=2,解得a=2,b=1,c=$\sqrt{3}$.
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$;
(2)設(shè)P(x0,y0),M(x1,y1),N(x1,-y1),C(m,0)D(n,0).
由題意可知mn>0.則可設(shè)圓心E($\frac{m+n}{2},t$),
∵OH與圓E切于H,
∴|OH|2=|OE|2-|CE|2=$(\frac{m+n}{2})^{2}+{t}^{2}-[(\frac{m+n}{2}-m)^{2}+{t}^{2}]=mn$,
又P、C、M三點共線,∴$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}-m}=\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}-m}$,得$m=\frac{{y}_{1}{x}_{0}-{y}_{0}{x}_{1}}{{y}_{1}-{y}_{0}}$,
同理可得:$n=\frac{{y}_{1}{x}_{0}+{y}_{0}{x}_{1}}{{y}_{1}+{x}_{0}}$,則$mn=\frac{{{y}_{1}}^{2}{{x}_{0}}^{2}-{{y}_{0}}^{2}{{x}_{1}}^{2}}{{{y}_{1}}^{2}-{{y}_{0}}^{2}}$.
又點M、N、P都在橢圓上,有${y}^{2}=1-\frac{{x}^{2}}{4}$,
∴$mn=\frac{(1-\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}){{x}_{0}}^{2}-(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4}){{x}_{1}}^{2}}{(1-\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4})-(1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4})}$=$\frac{{x}_{0}-{x}_{{1}^{2}}}{\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4}-\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}}=4$.
即|OH|=2為定值.
點評 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,考查直線與橢圓的位置關(guān)系,考查學(xué)生的計算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | {3,4} | B. | {4} | C. | { x|3≤x≤4} | D. | ∅ |
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A. | -2$\sqrt{2}$ | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | -$\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
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