分析 (I)由橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的焦距為4,離心率e=$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,及a2=b2+c2,求得a2,b2,即可求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程.
(Ⅱ)①設(shè)M(3,m),A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中點(diǎn)為N(x0,y0),kMF=m,設(shè)直線AB的方程為x=-my-2,代入橢圓方程,運(yùn)用韋達(dá)定理和中點(diǎn)坐標(biāo)公式,結(jié)合三點(diǎn)共線的方法:斜率相等,即可得證
②利用兩點(diǎn)間距離公式及弦長(zhǎng)公式將$\frac{{|{MF}|}}{{|{AB}|}}$表示出來(lái),由 $\frac{{|{MF}|}}{{|{AB}|}}$取最小值時(shí)的條件獲得等量關(guān)系,從而確定點(diǎn)T的坐標(biāo).
解答 (I)解:∵橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的焦距為4,離心率e=$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,
∴c=2,$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,
∴a=$\sqrt{6}$,
∴b=$\sqrt{2}$,
∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{{x}^{2}}{6}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$.
(Ⅱ)設(shè)M(3,m),A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中點(diǎn)為N(x0,y0),kMF=m
①證明:由F(2,0),可設(shè)直線AB的方程為x=-my-2,
代入橢圓方程可得(m2+3)y2-4my-2=0,
∴y1+y2=$\frac{4m}{{m}^{2}+3}$,y1y2=-$\frac{2}{{m}^{2}+3}$
于是N($\frac{6}{{m}^{2}+3}$,$\frac{2m}{{m}^{2}+3}$),則直線ON的斜率kON=$\frac{m}{3}$,
又kOM=$\frac{m}{3}$,
∴kOM=kON,
∴O,N,N三點(diǎn)共線
②由兩點(diǎn)間距離公式得|MF|=$\sqrt{{m}^{2}+1}$,
由弦長(zhǎng)公式得|PQ|=$\sqrt{{m}^{2}+1}$•|y1-y2|=$\frac{\sqrt{24}({m}^{2}+1)}{{m}^{2}+3}$,
∴$\frac{{|{MF}|}}{{|{AB}|}}$=$\frac{{m}^{2}+3}{2\sqrt{6}•\sqrt{{m}^{2}+1}}$,
令x=$\sqrt{{m}^{2}+1}$(x≥1),
則$\frac{{|{MF}|}}{{|{AB}|}}$=$\frac{{x}^{2}+2}{2\sqrt{6}x}$=$\frac{1}{2\sqrt{6}}$(x+$\frac{2}{x}$)≥$\frac{\sqrt{3}}{3}$(當(dāng)且僅當(dāng)x2=2時(shí),取“=”號(hào)),
∴當(dāng)$\frac{{|{MF}|}}{{|{AB}|}}$最小時(shí),由x2=2=m2+1,得m=1或m=-1,此時(shí)點(diǎn)T的坐標(biāo)為(-3,1)或(-3,-1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的方程和性質(zhì),主要考查橢圓的離心率和方程的運(yùn)用,注意聯(lián)立直線方程,運(yùn)用韋達(dá)定理和中點(diǎn)坐標(biāo)公式,同時(shí)考查三點(diǎn)共線的方法:斜率相等,屬于中檔題.
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| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | 2 |
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| A. | $\frac{(8+π)\sqrt{3}}{6}$ | B. | $\frac{(12+π)\sqrt{3}}{6}$ | C. | $\frac{(12+π)\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{(6+π)\sqrt{3}}{3}$ |
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