分析 (I)线${l_1}:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$,经过点(a,0),(0,b),被椭圆C1截得的弦长为$\sqrt{7}$.可得a2+b2=7.又$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,a2=b2+c2,联立解出即可得出椭圆C1的方程.
(II)由(I)可得:圆C2的方程为:x2+y2=4.设M(2t,4),则以OM为直径的圆的方程为:(x-t)2+(y-2)2=t2+4.与x2+y2=4联立可得:直线AB的方程为:2tx+4y-4=0,设C(x1,y1),D(x2,y2),与椭圆方程联立化为:(t2+3)x2-4tx-8=0,利用弦长公式可得|CD|=2$\sqrt{{t}^{2}+4}$$•\frac{\sqrt{3{t}^{2}+6}}{{t}^{2}+3}$.又圆心O到直线AB的距离d=$\frac{2}{\sqrt{{t}^{2}+4}}$,可得|AB|=$2\sqrt{4-{d}^{2}}$,可得|AB|•|CD|=$\frac{8\sqrt{3{t}^{2}+6}}{\sqrt{{t}^{2}+3}}$,令t2+3=m≥3,可得|AB|•|CD|=8=8$\sqrt{3-\frac{3}{m}}$,即可得出.
解答 解:(I)线${l_1}:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$,经过点(a,0),(0,b),被椭圆C1截得的弦长为$\sqrt{7}$.可得a2+b2=7.
又$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,a2=b2+c2,解得:a2=4,b2=3,c=1.
∴椭圆C1的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1.
(II)由(I)可得:圆C2的方程为:x2+y2=4.
设M(2t,4),则以OM为直径的圆的方程为:(x-t)2+(y-2)2=t2+4.
与x2+y2=4联立可得:直线AB的方程为:2tx+4y-4=0,
设C(x1,y1),D(x2,y2),联立$\left\{\begin{array}{l}{2tx+4y-4=0}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,化为:(t2+3)x2-4tx-8=0,
则x1+x2=$\frac{4t}{{t}^{2}+3}$,x1•x2=$\frac{-8}{{t}^{2}+3}$,
|CD|=$\sqrt{1+\frac{{t}^{2}}{4}}$$\sqrt{(\frac{4t}{{t}^{2}+3})^{2}-4×\frac{-8}{{t}^{2}+3}}$=2$\sqrt{{t}^{2}+4}$$•\frac{\sqrt{3{t}^{2}+6}}{{t}^{2}+3}$.又
圆心O到直线AB的距离d=$\frac{4}{\sqrt{4{t}^{2}+16}}$=$\frac{2}{\sqrt{{t}^{2}+4}}$,
∴|AB|=$2\sqrt{4-{d}^{2}}$=2$\sqrt{4-\frac{4}{{t}^{2}+4}}$=$\frac{4\sqrt{{t}^{2}+3}}{\sqrt{{t}^{2}+4}}$,
∴|AB|•|CD|=2$\sqrt{{t}^{2}+4}$$•\frac{\sqrt{3{t}^{2}+6}}{{t}^{2}+3}$×$\frac{4\sqrt{{t}^{2}+3}}{\sqrt{{t}^{2}+4}}$=$\frac{8\sqrt{3{t}^{2}+6}}{\sqrt{{t}^{2}+3}}$,
令t2+3=m≥3,则|AB|•|CD|=8$\sqrt{\frac{3m-3}{m}}$=8$\sqrt{3-\frac{3}{m}}$,
∵m≥3,可得$2≤3-\frac{3}{m}$<3,可得:$8\sqrt{2}$≤|AB|•|CD|<8$\sqrt{3}$.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交弦长问题、直线与圆相交弦长公式、点到直线的距离公式、换元法、函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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| 分组 | 机器人数 | 频率 |
| [50,60) | 0.08 | |
| [60,70) | 10 | |
| [70,80) | 10 | |
| [80,90) | ||
| [90,100] | 6 |
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| A. | 0 | B. | -1 | C. | 1 | D. | 不能确定 |
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| A. | 37-$\frac{1}{{2}^{8}}$ | B. | 36 | C. | 36-$\frac{1}{{2}^{8}}$ | D. | 35 |
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