分析 (1)聯(lián)立直線l1和橢圓C的方程,并整理成關(guān)于x的一元二次方程,設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),根據(jù)韋達(dá)定理便能求出x1+x2,y1+y2,從而得到P點(diǎn)坐標(biāo)P($\frac{{a}^{2}{k}^{2}}{^{2}+{a}^{2}{k}^{2}},\frac{-^{2}k}{^{2}+{a}^{2}{k}^{2}}$),從而根據(jù)OP的斜率$-\frac{3}{4k}$即可求出該橢圓的離心率;
(2)根據(jù)橢圓的焦距及離心率即可求出橢圓的方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$,聯(lián)立直線l1的方程,用上韋達(dá)定理及弦長(zhǎng)公式即可求出|MN|,同樣的辦法求出|AB|2,從而計(jì)算$\frac{|AB{|}^{2}}{|MN|}$,即可判斷該值是否為定值.
解答 解:(1)直線l1的方程y=k(x-1)帶入橢圓方程并整理得:
$(\frac{1}{{a}^{2}}+\frac{{k}^{2}}{^{2}}){x}^{2}-\frac{2{k}^{2}}{^{2}}x+\frac{{k}^{2}}{^{2}}-1=0$;
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則:${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{2{a}^{2}{k}^{2}}{^{2}+{a}^{2}{k}^{2}}$,${y}_{1}+{y}_{2}=\frac{-2^{2}k}{^{2}+{a}^{2}{k}^{2}}$;
∴$P(\frac{{a}^{2}{k}^{2}}{^{2}+{a}^{2}{k}^{2}},\frac{-^{2}k}{^{2}+{a}^{2}{k}^{2}})$;
∴OP的斜率為$-\frac{^{2}}{{a}^{2}k}=-\frac{3}{4k}$;
∴$\frac{^{2}}{{a}^{2}}=\frac{3}{4}$,$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}=\frac{1}{4}$;
∴橢圓C的離心率$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$;
(2)2c=2,∴c=1,a=2,b2=3;
∴橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
∴由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$得:(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0;
∴${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}},{x}_{1}{x}_{2}=\frac{4{k}^{2}-12}{3+4{k}^{2}}$;
∴$|MN|=\sqrt{1+{k}^{2}}•\sqrt{(\frac{8{k}^{2}}{3+4{k}^{2}})^{2}-\frac{4(4{k}^{2}-12)}{3+4{k}^{2}}}$=$\frac{12({k}^{2}+1)}{3+4{k}^{2}}$;
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$得,${x}^{2}=\frac{12}{3+4{k}^{2}}$;
設(shè)A(x3,y3),B(x4,y4),則:${x}_{3}+{x}_{4}=0,{x}_{3}{x}_{4}=\frac{-12}{3+4{k}^{2}}$;
∴$|AB{|}^{2}=(1+{k}^{2})•(0+\frac{48}{3+4{k}^{2}})$=$\frac{48(1+{k}^{2})}{3+4{k}^{2}}$;
∴$\frac{|AB{|}^{2}}{|MN|}=4$;
即$\frac{|AB{|}^{2}}{|MN|}$為定值,且定值為4.
點(diǎn)評(píng) 考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,橢圓離心率、焦距的概念,及a2=b2+c2,韋達(dá)定理,中點(diǎn)坐標(biāo)公式,以及直線斜率的概念及求法,弦長(zhǎng)公式.
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