分析 (Ⅰ)由已知得F1(-c,0),B1(0,-b),由題意知${k}_{{F}_{1}{B}_{1}}•{k}_{l}=-1$,從而b=$\sqrt{3}c$,由此能求出橢圓C的離心率.
(Ⅱ)設(shè)P(x0,y0),(x0≠±c),M(c,$\frac{^{2}}{a}$),N(c,-$\frac{^{2}}{a}$),則$\frac{1}{{k}_{PM}}-\frac{1}{{k}_{PN}}$=$\frac{-2a}{{x}_{0}+c}$,由此能求出$|\frac{1}{{{k_{PM}}}}-\frac{1}{{{k_{PN}}}}|$存在最小值$\frac{4}{3}$.
解答 解:(Ⅰ)∵橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=l(a>b>0),F(xiàn)1、F2為左右焦點(diǎn),下頂點(diǎn)為B1,
∴F1(-c,0),B1(0,-b),
∵過F的直線l交橢圓于M、N兩點(diǎn),當(dāng)直線l的傾斜角為$\frac{π}{6}$時(shí),F(xiàn)1B⊥l,
∴由題知F1B1⊥l,∴${k}_{{F}_{1}{B}_{1}}•{k}_{l}=-1$,
∴$\frac{-c}=-\sqrt{3}$,∴b=$\sqrt{3}c$,
∴e=$\frac{c}{a}$=$\frac{c}{\sqrt{^{2}+{c}^{2}}}$=$\frac{c}{2c}$=$\frac{1}{2}$.
(Ⅱ)設(shè)P(x0,y0),(x0≠±c),M(c,$\frac{^{2}}{a}$),N(c,-$\frac{^{2}}{a}$),
則$\frac{1}{{k}_{PM}}-\frac{1}{{k}_{PN}}$=$\frac{{x}_{0}-c}{{y}_{0}-\frac{^{2}}{a}}$-$\frac{{x}_{0}-c}{{y}_{0}+\frac{^{2}}{a}}$=$\frac{({x}_{0}-c)•2a^{2}}{{a}^{2}{{y}_{0}}^{2}-^{2}}$,
又P∈C,∴$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{{y}_{0}}^{2}}{^{2}}$=1,得${a}^{2}{{y}_{0}}^{2}={a}^{2}^{2}-^{2}{{x}_{0}}^{2}$,
∴$\frac{1}{{k}_{PM}}-\frac{1}{{k}_{PN}}$=$\frac{({x}_{0}-c)•2a^{2}}{{a}^{2}{{y}_{0}}^{2}-^{4}}$=$\frac{({x}_{0}-c)•2a^{2}}{{a}^{2}^{2}-^{2}{{x}_{0}}^{2}-^{4}}$
=$\frac{({x}_{0}-c)•2a^{2}}{^{2}{c}^{2}-^{2}{{x}_{0}}^{2}}$=$\frac{({x}_{0}-c)•2a}{{c}^{2}-{{x}_{0}}^{2}}$=$\frac{-2a}{{x}_{0}+c}$,
∴|$\frac{1}{{k}_{PM}}-\frac{1}{{k}_{PN}}$|=|$\frac{-2a}{{x}_{0}+c}$|=$\frac{2}{|\frac{{x}_{0}}{a}+\frac{1}{2}|}$,
又∵-a≤x0≤a,且x0≠±c,
∴-1≤$\frac{{x}_{0}}{a}≤1$,且$\frac{{x}_{0}}{a}≠±\frac{1}{2}$,
∴|$\frac{1}{{k}_{PM}}-\frac{1}{{k}_{PN}}$|=$\frac{2}{|\frac{{x}_{0}}{a}+\frac{1}{2}|}$≥$\frac{2}{1+\frac{1}{2}}$=$\frac{4}{3}$.
∴$|\frac{1}{{{k_{PM}}}}-\frac{1}{{{k_{PN}}}}|$存在最小值$\frac{4}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓離心率的求法,考查兩線段倒數(shù)之差的絕對(duì)值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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A. | (-4,1] | B. | (1,2) | C. | [1,2) | D. | (-4,1) |
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A. | {1,2} | B. | {-2,-1} | C. | {-2,-1,0} | D. | {1,2,0} |
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A. | 1 | B. | -5 | C. | 3 | D. | -1 |
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A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $-\frac{1}{3}$ | C. | 3 | D. | -3 |
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