分析 (1)由椭圆的离心率e,得到a2=4b2,再结合椭圆△PF1F2的周长为4+2$\sqrt{3}$.解得a2,4b2,则椭圆的方程可求;
(2)求出A,B的坐标,设出D,E,C的坐标,结合条件$\overrightarrow{AB}$⊥$\overrightarrow{BC}$,$\overrightarrow{AD}$∥$\overrightarrow{OC}$,可得D,E,C的坐标的关系,把AC,DE的方程都用D点的坐标表示,求解交点P的坐标,由坐标可得P为DE的中点.
解答 (1)解:由e=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,可得:$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,F1,F2是椭圆的两个焦点,P是椭圆C上的任意一点,且△PF1F2的周长为4+2$\sqrt{3}$.可得2a+2c=4+2$\sqrt{3}$,
解得c=$\sqrt{3}$,即a=2
∴:a2=4,b2=1,
∴椭圆C1的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$;
(2)证明:由(1)得A(-2,0),B(2,0),
设D(x0,y0),∴E(x0,0),
∵$\overrightarrow{AB}$⊥$\overrightarrow{BC}$,
∴可设C(2,y1),
∴$\overrightarrow{AD}$=(x0+2,y0),$\overrightarrow{OC}$=(2,y1),
由$\overrightarrow{AD}$∥$\overrightarrow{OC}$可得:(x0+2)y1=2y0,即y1=$\frac{2{y}_{0}}{{x}_{0}+2}$,
∴直线AC的方程为:$\frac{y}{\frac{2{y}_{0}}{{x}_{0}+2}}$=$\frac{x+2}{4}$,整理得:y=$\frac{{y}_{0}}{2({x}_{0}+2)}$(x+2),
点P在DE上,令x=x0代入直线AC的方程可得:y=$\frac{{y}_{0}}{2}$,
即点P的坐标为(x0,$\frac{{y}_{0}}{2}$),
∴P为DE的中点
∴PD=DE.
点评 本题考查了椭圆的标准方程的求法,考查了直线与圆锥曲线的关系,考查了直线与圆锥曲线相切的条件,训练了利用基本不等式求最值,对于(2)的证明体现了整体运算思想方法,属难度较大的题
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| A. | -$\frac{12}{7}$ | B. | $\frac{12}{7}$ | C. | $\frac{12}{49}$ | D. | -$\frac{12}{49}$ |
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| A. | 2 | B. | 2$\sqrt{5}$ | C. | 3 | D. | 2+$\sqrt{3}$ |
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| P(K2≥k0) | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.001 |
| k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 10.828 |
| A. | 0.1% | B. | 1% | C. | 99% | D. | 99.9% |
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| A. | a=22,b=25,A=120° | B. | a=9,c=10,A=30° | ||
| C. | a=6,b=8,A=60° | D. | a=11,b=6,A=45° |
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