分析 (Ⅰ)由題意求出a,b的值,結(jié)合隱含條件求得c,則橢圓的離心率可求;
(Ⅱ)假設(shè)存在定點(diǎn)N,使得以線段AB為直徑的圓恒過點(diǎn)N,然后分直線AB的斜率存在和不存在求解,當(dāng)斜率存在時(shí),設(shè)出直線方程,與橢圓方程聯(lián)立,利用根與系數(shù)的關(guān)系及AN⊥BN列式求得N的坐標(biāo);當(dāng)斜率不存在時(shí),驗(yàn)證AN⊥BN成立即可.
解答 解:(Ⅰ) 由橢圓方程知a2=4,${b^2}=\frac{4}{3}$,
∵a2=b2+c2,
∴$c=\frac{{2\sqrt{6}}}{3}$,則$e=\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,
∴橢圓的離心率為$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$;
(Ⅱ) 真命題.
由橢圓的對稱性知,點(diǎn)N在x軸上,設(shè)N(t,0),
①當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí),設(shè)其方程為y=k(x-1),
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
由$\left\{\begin{array}{l}y=k(x-1)\\{x^2}+3{y^2}=4\end{array}\right.$得,(1+3k2)x2-6k2x+3k2-4=0.
∴△=4(9k2+4)>0,
${x_1}+{x_2}=\frac{{6{k^2}}}{{1+3{k^2}}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{3{k^2}-4}}{{1+3{k^2}}}$,
∵以線段AB為直徑的圓過點(diǎn)N,
∴AN⊥BN,
∴$\frac{y_1}{{{x_1}-t}}×\frac{y_2}{{{x_2}-t}}=-1$,
則(x1-t)(x2-t)+y1y2=0,
∴$({x_1}-t)({x_2}-t)+{k^2}({x_1}-1)({x_2}-1)=0$,
∴$(1+{k^2}){x_1}{x_2}+({x_1}+{x_2})(-{k^2}-t)+{t^2}+{k^2}=0$,
則$(1+{k^2})\frac{{3{k^2}-4}}{{1+3{k^2}}}+\frac{{6{k^2}}}{{1+3{k^2}}}(-{k^2}-t)+{t^2}+{k^2}=0$,即-4-6tk2+t2+3t2k2=0,
∴3tk2(t-2)+(t2-4)=0,即(t-2)(3tk2+t+2)=0.
∴若以線段AB為直徑的圓恒過點(diǎn)N(t,0),
則t-2=0,即t=2,
∴當(dāng)直線AB的斜率存在時(shí),存在N(2,0)使命題是真命題;
②當(dāng)直線AB的斜率不存在時(shí),其方程為x=1.A(1,1),B(1,-1),
以線段AB為直徑的圓的方程為(x-1)2+y2=1,
∵N(2,0)滿足方程(x-1)2+y2=1,
∴當(dāng)直線AB的斜率不存在時(shí),點(diǎn)N(2,0)也能使命題是真命題.
綜上①②知,存在點(diǎn)N(2,0),使命題是真命題.
點(diǎn)評 本題考查橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程的求法,考查了直線與圓錐曲線位置關(guān)系的應(yīng)用,訓(xùn)練了存在性問題的求解方法,體現(xiàn)了分類討論的數(shù)學(xué)思想方法,屬中檔題.
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A. | 100 | B. | 110 | C. | 115 | D. | 120 |
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A. | 102 | B. | 34 | C. | 12 | D. | 46 |
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A. | 5 | B. | $\sqrt{13}$ | C. | 7 | D. | $\sqrt{37}$ |
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A. | [0,1] | B. | [-$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$] | C. | [-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,1] | D. | [-$\frac{1}{2}$,1] |
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