分析 (1)由橢圓C的離心率e=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,直線l:y=kx+$\sqrt{3}$過C的一個(gè)焦點(diǎn)F,列出方程組,求出a,b,由此能求出橢圓C的方程.
(2)當(dāng)直線AB斜率不存在時(shí),求出三角形的面積為定值1;當(dāng)直線AB斜率存在時(shí),設(shè)AB的方程為y=kx+b,與橢圓聯(lián)立,得(k2+4)x2+2kbx+b2-4=0,由此利用根的判別式,韋達(dá)定理、弦長公式,結(jié)合橢圓性質(zhì)能求出三角形的面積為定值1.
解答 解:(1)∵橢圓C:$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}$=1(a>b>0)的離心率e=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,直線l:y=kx+$\sqrt{3}$過C的一個(gè)焦點(diǎn)F,O為坐標(biāo)原點(diǎn),
∴$\left\{\begin{array}{l}{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}}\\{c=\sqrt{3}}\\{{a}^{2}=^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得a=2,b=1,c=$\sqrt{3}$,
∴橢圓C的方程為${x}^{2}+\frac{{y}^{2}}{4}=1$.
(2)①當(dāng)直線AB斜率不存在時(shí),即x1=x2,y1=-y2,
由$\overrightarrow{m}$=($\frac{{x}_{1}}$,$\frac{{y}_{1}}{a}$),$\overrightarrow{n}$=($\frac{{x}_{2}}$,$\frac{{y}_{2}}{a}$)且$\overrightarrow{m}$⊥$\overrightarrow{n}$,
得則y12=4x12,又A(x1,y1)在橢圓上,∴x12+$\frac{{{y}_{1}}^{2}}{4}$=1,
∴|x1|=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,|y1|=$\sqrt{2}$,
∴S=$\frac{1}{2}$|x1|•2|y1|=1,
∴三角形的面積為定值1;
②當(dāng)直線AB斜率存在時(shí),設(shè)AB的方程為y=kx+b,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+b}\\{{x}^{2}+\frac{{y}^{2}}{4}}\end{array}\right.=1$,可得(k2+4)x2+2kbx+b2-4=0,
得到x1+x2=-$\frac{2kb}{{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{^{2}-4}{{k}^{2}+4}$,
∵4x1x2+y1y2=0,
∴(k2+4x1x2+kb(x1+x2+b2=0,
∴(k2+4×$\frac{^{2}-4}{{k}^{2}+4}$)+kb(-$\frac{2kb}{{k}^{2}+4}$)+b2=0,
∴2b2-k2=4,
∴S=$\frac{|b|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$|AB|=$\frac{1}{2}$|b|$\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$
=$\frac{|b|\sqrt{4{k}^{2}-4^{2}+16}}{{k}^{2}+4}$=1,
∴三角形的面積為定值1.
綜上,三角形的面積為定值1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查三角面積是否為定值的判斷與求解,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意
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A. | 大前提錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò) | B. | 小前提錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò) | ||
C. | 推理形式錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò) | D. | 大前提和小前提錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò) |
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A. | 由金、銀、銅、鐵可導(dǎo)電,猜想:金屬都可以導(dǎo)電 | |
B. | 猜想數(shù)列5,7,9,11,…的通項(xiàng)公式為an=2n+3 | |
C. | 由正三角形的性質(zhì)得出正四面體的性質(zhì) | |
D. | 半徑為r的圓的面積S=π•r2,則單位圓的面積S=π |
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