分析 (Ⅰ)根據(jù)已知設(shè)橢圓的焦距2c,當(dāng)y=c時(shí),|MN|=|x1-x2|=$\frac{2^{2}}{a}$,由題意得,△MNF2的面積為$\frac{1}{2}×$|MN|×|F1F2|=c|MN|=$\frac{2^{2}c}{a}=\sqrt{3}$,又∵$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,解得a、b即可.
(Ⅱ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),P(0,y0),分類討論:當(dāng)m=0時(shí),利用橢圓的對(duì)稱性即可得出;m≠0時(shí),直線AB的方程與橢圓的方程聯(lián)立得到△>0及根與系數(shù)的關(guān)系,再利用向量相等,代入計(jì)算即可得出.
解答 解:(Ⅰ)根據(jù)已知設(shè)橢圓的焦距2c,當(dāng)y=c時(shí),|MN|=|x1-x2|=$\frac{2^{2}}{a}$,
由題意得,△MNF2的面積為$\frac{1}{2}×$|MN|×|F1F2|=c|MN|=$\frac{2^{2}c}{a}=\sqrt{3}$,
又∵$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,解得b2=1,a2=4,
橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為:x2+$\frac{{y}^{2}}{4}=1$.
(Ⅱ)當(dāng)m=0時(shí),則P(0,0),由橢圓的對(duì)稱性得$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{PB},即\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{0}$,
∴m=0時(shí),存在實(shí)數(shù)λ,使得$\overrightarrow{OA}$+λ$\overrightarrow{OB}$=4$\overrightarrow{OP}$,
當(dāng)m≠0時(shí),由$\overrightarrow{OA}$+λ$\overrightarrow{OB}$=4$\overrightarrow{OP}$,得$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{λ}{4}\overrightarrow{OB}$,
∵A、B、p三點(diǎn)共線,∴1+λ=4,⇒λ=3⇒$\overrightarrow{AP}=3\overrightarrow{PB}$
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2)
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{4{x}^{2}+{y}^{2}-4=0}\end{array}\right.$,得(k2+4)x2+2mkx+m2-4=0,
由已知得△=4m2k2-4(k2+4)(m2-4)>0,即k2-m2+4>0
且x1+x2=$\frac{-2km}{{k}^{2}+4}$,x1x2=$\frac{{m}^{2}-4}{{k}^{2}+4}$.
由$\overrightarrow{AP}=3\overrightarrow{PB}$得x1=-3x2
3(x1+x2)2+4x1x2=0,∴$\frac{12{k}^{2}{m}^{2}}{({k}^{2}+4)^{2}}+\frac{4({m}^{2}-4)}{{k}^{2}+4}=0$,⇒m2k2+m2-k2-4=0
顯然m2=1不成立,∴${k}^{2}=\frac{4-{m}^{2}}{{m}^{2}-1}$
∵k2-m2+4>0,∴$\frac{4-{m}^{2}}{{m}^{2}-1}-{m}^{2}+4>0$,即$\frac{(4-{m}^{2}){m}^{2}}{{m}^{2}-1}>0$.
解得-2<m<-1或1<m<2.
綜上所述,m的取值范圍為(-2,-1)∪(1,2)∪{0}
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程的求法,考查了橢圓的簡(jiǎn)單性質(zhì)、涉及直線與橢圓相交問(wèn)題,常轉(zhuǎn)化為關(guān)于x的一元二次方程,利用△>0及根與系數(shù)的關(guān)系、向量相等等基礎(chǔ)知識(shí)與基本技能方法求解,考查了推理能力和計(jì)算能力,屬于中檔題.
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