分析 (1)由率e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{1-\frac{^{2}}{{a}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,求得a2=4b2,將$(\sqrt{3},\frac{1}{2})$.代入橢圓方程,即可求得b和a的值,求得橢圓C的方程;
(2)假設(shè)存在T(t,0)滿足∠OTS=∠OTR.聯(lián)立橢圓方程,得(3+4k2)x2-8k2x+4k2-12=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理,結(jié)合已知條件能求出存在T(4,0),使得當(dāng)k變化時(shí),總有∠OTS=∠OTR.
解答 解:(1)由橢圓的離心率e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{1-\frac{^{2}}{{a}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,即a2=4b2,
則橢圓方程為:$\frac{{x}^{2}}{4^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$,
將$(\sqrt{3},\frac{1}{2})$代入上式:$\frac{3}{4^{2}}+\frac{1}{4^{2}}=1$,解得:b=1,
∴a=2,
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$;
(2)假設(shè)存在T(t,0)滿足∠OTS=∠OTR.設(shè)R(x1,y1),S(x2,y2),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,整理得:(1+4k2)x2-8k2x+4k2-4=0,
其中△=(8k2)2-4(1+4k2)(4k2-4)=3k2+1>0恒成立,
由韋達(dá)定理可知:x1+x2=$\frac{8{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{4{k}^{2}-4}{1+4{k}^{2}}$,
由∠OTS=∠OTR(由題意TS,TR的斜率存在),
故kTS+kTR=0,即$\frac{{y}_{1}}{{x}_{1}-t}$+$\frac{{y}_{2}}{{x}_{2}-t}$=0,
由R,S兩點(diǎn)在直線y=k(x-1)上,故 y1=k(x1-1),y2=k(x2-1),
代入②得$\frac{k({x}_{1}-1)({x}_{2}-t)+k({x}_{2}-1)({x}_{1}-t)}{({x}_{1}-t)({x}_{2}-t)}$=$\frac{k[2{x}_{1}{x}_{2}-(t+1)({x}_{1}+{x}_{2})+2t]}{({x}_{1}-t)({x}_{2}-t)}$=0,
即有2x1x2-(t+1)(x1+x2)+2t=0…(9分)
∴$\frac{8{k}^{2}-8-8{k}^{2}(t+1)+2t(1+4{k}^{2})}{1+4{k}^{2}}$=$\frac{2t-8}{1+4{k}^{2}}$,
要使得與k的取值無關(guān),當(dāng)且僅當(dāng)“t=4“時(shí)成立,
綜上所述存在T(4,0),使得當(dāng)k變化時(shí),總有∠OTS=∠OTR.
點(diǎn)評 本題考查曲線方的求法,考查滿足條件的點(diǎn)是否存在的判斷與求法,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓定義、根的判別式、韋達(dá)定理的合理運(yùn)用,屬于中檔題.
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A. | (x-1)2+y2=$\frac{1}{2}$ | B. | x2+(y-1)2=$\frac{1}{2}$ | C. | (x+1)2+y2=$\frac{1}{4}$ | D. | x2+(y+1)2=$\frac{1}{4}$ |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | 6 | B. | 8 | C. | 10 | D. | 12 |
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{6}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
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A. | 85(3) | B. | 210(6) | C. | 1 000(4) | D. | 111 111(2) |
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