分析 (1)由动点P满足|PF1|+|PF2|=4,P的轨迹曲线C是椭圆,中心在原点,半长轴a=2,半焦距c=$\sqrt{3}$,b2=a2-c2.即可得出曲线C的方程.
(2)不妨设直线l:x=t与椭圆的交点为A(t,-y),B(t,y)(y>0),把x=t代入椭圆方程可得:y=$\frac{1}{2}\sqrt{4-{t}^{2}}$,S△OAB=$\frac{1}{2}$|t|$\sqrt{4-{t}^{2}}$,利用基本不等式的性质即可得出.
(3)设直线l与椭圆的交点为A(x1,y1),B(x2,y2),可设直线l:x=λy+1,与椭圆方程联立化为(λ2+4)y2+2λy-3=0,△>0,x1=λy1+1,x2=λy2+1.假设在x轴上,存在一点E(m,0),使直线AE和BE的斜率的乘积为非零常数,即kAE•kBE=s≠0.利用斜率计算公式、根与系数的关系即可得出.
解答 解:(1)由动点P满足|PF1|+|PF2|=4,P的轨迹曲线C是椭圆,
中心在原点,半长轴a=2,半焦距c=$\sqrt{3}$,b2=a2-c2=1.
∴曲线C的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}$=1.
(2)不妨设直线l:x=t与椭圆的交点为A(t,-y),B(t,y)(y>0),
把x=t代入椭圆方程可得:y=$\frac{1}{2}\sqrt{4-{t}^{2}}$,
S△OAB=$\frac{1}{2}$|t|$\sqrt{4-{t}^{2}}$≤$\frac{1}{2}×\frac{{t}^{2}+(4-{t}^{2})}{2}$=1,
当且仅当|t|=$\sqrt{4-{t}^{2}}$,即t=$±\sqrt{2}$时取等号,此时D$(±\sqrt{2},0)$,
综上可得:△OAB面积的最大值为1.
(3)设直线l与椭圆的交点为A(x1,y1),B(x2,y2),
可设直线l:x=λy+1,联立$\left\{\begin{array}{l}{x=λy+1}\\{{x}^{2}+4{y}^{2}=4}\end{array}\right.$,
化为(λ2+4)y2+2λy-3=0,△=4λ2+12(λ2+4)>0,
∴x1+x2=$\frac{-2λ}{{λ}^{2}+4}$,∴x1•x2=$\frac{-3}{{λ}^{2}+4}$,x1=λy1+1,x2=λy2+1.
假设在x轴上,存在一点E(m,0),
使直线AE和BE的斜率的乘积为非零常数,即kAE•kBE=s≠0.
∴$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}-m}$$•\frac{{y}_{2}}{{x}_{2}-m}$=$\frac{{y}_{1}{y}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}-m({x}_{1}+{x}_{2})+{m}^{2}}$=s,
-3=s(m2-4)λ2+4s(m-1)2(m为常数,s是非零常数).
要使得等式对λ恒成立,则$\left\{\begin{array}{l}{s({m}^{2}-4)=0}\\{-3=4s(m-1)^{2}}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{m=2}\\{s=-\frac{3}{4}}\end{array}\right.$,或$\left\{\begin{array}{l}{m=-2}\\{s=-\frac{1}{12}}\end{array}\right.$.
即当定点E是椭圆的右顶点(2,0)时,非零常数s=-$\frac{3}{4}$.
当定点E是椭圆的左顶点(-2,0)时,非零常数s=-$\frac{1}{12}$.
综上可得:当定点E是椭圆的右顶点(2,0)时,非零常数s=-$\frac{3}{4}$.
当定点E是椭圆的左顶点(-2,0)时,非零常数s=-$\frac{1}{12}$.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题问题转化为一元二次方程的根与系数的关系、斜率计算公式、三角形面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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| 组数 | 分组 | 喜欢骑车锻炼的人数 | 占本组的频率 |
| 第一组 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二组 | [30,35) | 195 | p |
| 第三组 | [35,40) | 100 | 0.5 |
| 第四组 | [40,45) | a | 0.4 |
| 第五组 | [45,50) | 30 | 0.3 |
| 第六组 | [50,55] | 15 | 0.3 |
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| A. | (-1,0) | B. | [-1,0) | C. | (-1,0) | D. | [-1,0] |
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