分析 (1)由e=$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,可知a=2c,b=$\sqrt{3}$c,由點到直線的距離公式d=$\frac{丨bc-ab丨}{\sqrt{{a}^{2}+^{2}}}$=$\frac{\sqrt{21}}{7}$,即可求得a和b的值,求得橢圓方程;
(2)將直線AB代入橢圓方程,求得關(guān)于x的一元二次方程,由韋達定理求得x1+x2及x1x2,OA⊥OB,可知x1x2+y1y2=0,代入即可求得7m2=12(k2+1),由點到直線的距離公式即可求得點O到直線AB的距離.
解答 解:(1)由$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,橢圓的焦點在x軸上,
由e=$\frac{c}{a}$=$\frac{1}{2}$,即a=2c,
a2=b2+c2,b=$\sqrt{3}$c,
右焦點(c,0)到$\frac{x}{a}+\frac{y}$=1的距離:d=$\frac{丨bc-ab丨}{\sqrt{{a}^{2}+^{2}}}$=$\frac{\sqrt{21}}{7}$,
代入即可求得c=1,
∴a=2,b=$\sqrt{3}$,
∴橢圓C的方程為:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. (4分)
(2)設(shè)A(x1,y1)B(x2,y2)直線AB的方程為y=kx+m與橢圓$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,
聯(lián)立消去y得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,
由韋達定理可知:${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{3+4{k^2}}},{x_1}•{x_2}=\frac{{4{m^2}-12}}{{3+4{k^2}}}$,
∵OA⊥OB,
∴x1x2+y1y2=0,
∴x1x2+(kx1+m)(kx2+m)=0
∴$(1+{k^2}){x_1}{x_2}+km({x_1}+{x_2})+{m^2}=0$,
∴$(1+{k^2})\frac{{4{m^2}-12}}{{3+4{k^2}}}-\frac{{8{k^2}{m^2}}}{{3+4{k^2}}}+{m^2}=0$,
若過A,B兩點斜率不存在時,檢驗滿足.
∴整理得:7m2=12(k2+1),
∴d=$\frac{丨m丨}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=$\frac{\sqrt{12}}{7}$=$\frac{2\sqrt{21}}{7}$.
點O到直線AB的距離d=$\frac{2\sqrt{21}}{7}$. (12分)
點評 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,直線與橢圓的位置關(guān)系,韋達定理,點到直線的距離公式,考查計算能力,屬于中檔題.
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A. | $-\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$ | B. | $-\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i$ | C. | $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$ | D. | $\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i$ |
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A. | g(m)<0<f(n) | B. | f(n)<0<g(m) | C. | 0<g(m)<f(n) | D. | f(n)<g(m)<0 |
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