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5.已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点F(1,0),过点F的直线l与椭圆交于C,D两点,且点C到焦点的最大距离与最小距离之比为3.
(Ⅰ)求椭圆的方程;
(Ⅱ)若CD与x轴垂直.A、B是椭圆上位于直线CD两侧的动点,满足∠ACD=∠BCD,则直线AB的斜率是否为定值?若是,请求出该定值,若不是,请说明理由.

分析 法一:(Ⅰ)由题意知a+c=3(a-c),求出a=2c=2,进一步求出b2=3,则椭圆的方程可求;
(Ⅱ)当∠ACD=∠BCD,则kAC+kBC=0,设直线AC的斜率为k,则直线BC的斜率为-k,则AC的直线方程为$y-\frac{3}{2}=k({x-1})$,代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$中整理得(3+4k2)x2-4k(2k-3)x+4k2-12k-3=0,由此能求出直线AB的斜率是定值$\frac{1}{2}$.
法二:(Ⅰ)同解法一.
(Ⅱ)依题意知直线AB的斜率存在,设AB方程:y=kx+m代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$中整理得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0,由此利用韦达定理、根的判别式、直线方程、椭圆性质,结合已知条件能求出直线AB的斜率是定值$\frac{1}{2}$.

解答 解:法一:(Ⅰ)由题意知a+c=3(a-c),
∴a=2c=2,∴b2=3.
∴椭圆的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$;
(Ⅱ)当∠ACD=∠BCD,则kAC+kBC=0,
设直线AC的斜率为k,则直线BC的斜率为-k,
不妨设点C在x轴上方,$C({1,\frac{3}{2}})$,
设A(x1,y1),B(x2,y2),
则AC的直线方程为$y-\frac{3}{2}=k({x-1})$,代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$中整理得(3+4k2)x2-4k(2k-3)x+4k2-12k-3=0,
∴$1+{x_1}=\frac{{4k({2k-3})}}{{({3+4{k^2}})}}$;
同理$1+{x_2}=\frac{{4k({2k+3})}}{{({3+4{k^2}})}}$.
∴${x_1}+{x_2}=\frac{{8{k^2}-6}}{{({3+4{k^2}})}}$,${x_1}-{x_2}=\frac{-24k}{{({3+4{k^2}})}}$,
则${k_{AB}}=\frac{{{y_1}-{y_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=\frac{{k({{x_1}+{x_2}})-2k}}{{{x_1}-{x_2}}}=\frac{1}{2}$,
因此直线AB的斜率是定值$\frac{1}{2}$.
法二:(Ⅰ)同解法一.
(Ⅱ)依题意知直线AB的斜率存在,
∴设AB方程:y=kx+m代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$中整理得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0,
设A(x1,y1),B(x2,y2),
∴${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{4{k^2}+3}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{4{m^2}-12}}{{4{k^2}+3}}$,△=64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=16(12k2-3m2+9)>0
当∠ACD=∠BCD,则kAC+kBC=0,不妨设点C在x轴上方,$C({1,\frac{3}{2}})$,
∴$\frac{{{y_1}-\frac{3}{2}}}{{{x_1}-1}}+\frac{{{y_2}-\frac{3}{2}}}{{{x_2}-1}}=0$,整理得$2k{x_1}{x_2}+({m-\frac{3}{2}})({{x_1}+{x_2}})-2m+3=0$,
∴$2k•\frac{{4{m^2}-12}}{{4{k^2}+3}}+({m-\frac{3}{2}})$$({-\frac{8km}{{4{k^2}+3}}})-2m+3=0$,
整理得12k2+12(m-2)k+9-6m=0,
即(6k-3)(2k+2m-3)=0,
∴2k+2m-3=0或6k-3=0.
当2k+2m-3=0时,直线AB过定点$C({1,\frac{3}{2}})$,不合题意;
当6k-3=0时,$k=\frac{1}{2}$,符合题意,
∴直线AB的斜率是定值$\frac{1}{2}$.

点评 本题考查椭圆的简单性质,考查直线方程和椭圆方程联立,消去未知数,运用了韦达定理和根的判别式,考查运算能力,属于中档题.

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