5.已知橢圓C1:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)過點(diǎn)$(2,\sqrt{3})$,且它的離心率e=$\frac{1}{2}$.直線l:y=kx+t與橢圓C1交于M、N兩點(diǎn).
(Ⅰ)求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)若直線l與圓C2:(x-1)2+y2=1相切,橢圓上一點(diǎn)P滿足$\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=λ\overrightarrow{OP}$,求實(shí)數(shù)λ的取值范圍.

分析 (Ⅰ)利用橢圓C1:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)過點(diǎn)$(2,\sqrt{3})$,且它的離心率e=$\frac{1}{2}$,求出a,b,即可求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)因?yàn)橹本l:y=kx+t與圓(x-1)2+y2=1相切,所以2k=$\frac{1-{t}^{2}}{t}$,把y=kx+t代入$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{6}=1$,得:(3+4k2)x2+8ktx+4t2-24=0,由此能求出實(shí)數(shù)λ的取值范圍.

解答 解:(Ⅰ) 由已知得:$\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{3}{^{2}}$=1,$\frac{{a}^{2}-^{2}}{{a}^{2}}$=$\frac{1}{4}$,解得a=2$\sqrt{2}$,b=$\sqrt{6}$,
所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為:$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{6}=1$.
因?yàn)橹本l:y=kx+t與圓(x-1)2+y2=1相切,
所以$\frac{|t+k|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$=1,2k=$\frac{1-{t}^{2}}{t}$,t≠0,
把y=kx+t代入$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{6}=1$,并整理得:(3+4k2)x2+8ktx+4t2-24=0,
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則有x1+x2=-$\frac{8kt}{3+4{k}^{2}}$,
y1+y2=kx1+t+kx2+t=k(x1+x2)+2t=$\frac{6t}{3+4{k}^{2}}$
因?yàn)棣?\overrightarrow{OP}$=(x1+x2,y1+y2),
所以P($\frac{-8kt}{(3+4{k}^{2})λ}$,$\frac{6t}{(3+4{k}^{2})λ}$),
又因?yàn)辄c(diǎn)C在橢圓上,所以代入整理可得λ2=$\frac{2{t}^{2}}{3+4{k}^{2}}$=$\frac{2}{(\frac{1}{{t}^{2}})^{2}+\frac{1}{{t}^{2}}+1}$
因?yàn)閠2>0,所以$(\frac{1}{{t}^{2}})^{2}+\frac{1}{{t}^{2}}+1>1$,
所以0<λ2<2,所以λ的取值范圍為(-$\sqrt{2}$,0)∪(0,$\sqrt{2}$).

點(diǎn)評 本題考查直線與圓錐曲線的位置關(guān)系、橢圓方程的求解,考查平面向量的運(yùn)算、直線與圓相切及韋達(dá)定理,考查學(xué)生綜合運(yùn)用知識分析解決問題的能力,對能力要求高.

練習(xí)冊系列答案
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其中真命題的個(gè)數(shù)為(  )
A.1B.2C.3D.4

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15.把函數(shù)y=sin(x+$\frac{π}{6}$)圖象上各點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長為原來的2倍(縱坐標(biāo)不變),再將圖象向右平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位,那么所得圖象的一條對稱軸為( 。
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