分析 (1)由题意的离心率公式可得e=$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,设c=t,a=2t,即$b=\sqrt{3}t$,其中t>0,点P为短轴端点,三角形面积取得最大,求得t=1,进而得到椭圆方程;
(2)设直线AB的方程为x=ty+1,A(x1,y1),B(x2,y2),代入椭圆方程,运用韦达定理,求得AA1,BA1的方程,令x=4,可得P,Q的坐标,运用向量的数量积的坐标表示,计算即可得到定值0.
解答 解:(1)已知椭圆的离心率为$\frac{1}{2}$,
不妨设c=t,a=2t,即$b=\sqrt{3}t$,其中t>0,
又△F1PF2面积取最大值$\sqrt{3}$时,
即点P为短轴端点,因此$\frac{1}{2}•2t•\sqrt{3}t=\sqrt{3}$,解得t=1,
则椭圆的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$;
(2)设直线AB的方程为x=ty+1,A(x1,y1),B(x2,y2),
联立$\left\{\begin{array}{l}x=ty+1\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{array}\right.$可得(3+4t2)y2+6ty-9=0,
则${y_1}+{y_2}=\frac{-6t}{{3+4{t^2}}}$,${y_1}{y_2}=\frac{-9}{{3+4{t^2}}}$,
直线AA1的方程为$y=\frac{y_1}{{{x_1}-(-2)}}(x-(-2))$,
直线BA1的方程为$y=\frac{y_2}{{{x_2}-(-2)}}(x-(-2))$,
令x=4,可得$P(4,\frac{{6{y_1}}}{{{x_1}+2}})$,$Q(4,\frac{{6{y_2}}}{{{x_2}+2}})$,
则$\overrightarrow{{F_2}P}=(3,\frac{{6{y_1}}}{{{x_1}+2}})$,$\overrightarrow{{F_2}Q}=(3,\frac{{6{y_2}}}{{{x_2}+2}})$,
即有$\overrightarrow{{F_2}P}•\overrightarrow{{F_2}Q}=9+(\frac{{6{y_1}}}{{{x_1}+2}})(\frac{{6{y_2}}}{{{x_2}+2}})=\frac{{36{y_1}{y_2}}}{{{t^2}{y_1}{y_2}+3t({y_1}+{y_2})+9}}+9=0$,
即$\overrightarrow{P{F_2}}•\overrightarrow{Q{F_2}}$为定值0.
点评 本题主要考查直线与圆锥曲线的综合应用能力,具体涉及到椭圆方程的求法,直线与圆锥曲线的相关知识,以及恒过定点问题.本题对考生的化归与转化思想、运算求解能力都有很高要求.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 4x2-y2=1 | B. | 2x2-$\frac{{y}^{2}}{2}$=1 | C. | 3x2-$\frac{3{y}^{2}}{4}$=1 | D. | 5x2-$\frac{5{y}^{2}}{4}$=1 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{5}}}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{13}{3}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | -$\frac{5}{3}$ | D. | 1 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | ef(2015)>f(2016) | B. | ef(2015)<f(2016) | ||
| C. | ef(2015)=f(2016) | D. | ef(2015)与f(2016)大小关系不确定 |
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