分析 (1)由已知可得a2+b2=4,c=$\sqrt{2}$得a2,b2,设直线l:y=kx+3.把y=kx+3b2=1代入$\frac{{x}^{2}}{3}+{y}^{2}=1$,消去y得(1+3k2)x2+18kx+24=0.则△=(18k)2-4×24(1+3k2)>0,得k的取值范围;
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=-$\frac{18k}{1+3{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{24}{1+3{k}^{2}}$,又y1y2=(kx1+3)(kx2+3)=$\frac{-3{k}^{2}+9}{3{k}^{2}+1}$,y1+y2=(kx1+3)+(kx2+3)=$\frac{6}{3{k}^{2}+1}$.假设存在点E(0,m),则$\overrightarrow{AE}=(-{x}_{1},m-{y}_{1}),\overrightarrow{BE}=(-{x}_{2},m-{y}_{2})$,
⇒$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{BE}$═x1x2+m2-m(y1+y2)+y1y=$\frac{24}{1+3{k}^{2}}+{m}^{2}-\frac{6{m}^{2}}{1+3{k}^{2}}+\frac{-3{k}^{2}+9}{1+3{k}^{2}}$=$\frac{(3{m}^{2}-3){k}^{2}+{m}^{2}-6m+33}{1+3{k}^{2}}$要使得$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{BE}=t$(t为常数),只要$\frac{(3{m}^{2}-3){k}^{2}+{m}^{2}-6m+33}{3{k}^{2}+1}=t$,从而$\frac{3{m}^{2}-3}{3}=\frac{{m}^{2}-6m+33}{1}$,解得m
解答 解:(1)由已知可得a2+b2=4,c=$\sqrt{2}$得a2=3,b2=1,$\frac{{x}^{2}}{3}+{y}^{2}=1$.
过点D(0,3)且斜率0为k的直线l:y=kx+3.
把y=kx+3b2=1代入$\frac{{x}^{2}}{3}+{y}^{2}=1$,消去y得(1+3k2)x2+18kx+24=0.
则△=(18k)2-4×24(1+3k2)>0
k>$\frac{2\sqrt{6}}{3}$或k<-$\frac{2\sqrt{6}}{3}$,
所以k的取值范围是(-∞,-$\frac{2\sqrt{6}}{3})$∪($\frac{2\sqrt{6}}{3},+∞)$.…(5分)
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),
则x1+x2=-$\frac{18k}{1+3{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{24}{1+3{k}^{2}}$,又y1y2=(kx1+3)(kx2+3)=$\frac{-3{k}^{2}+9}{3{k}^{2}+1}$,
y1+y2=(kx1+3)+(kx2+3)=$\frac{6}{3{k}^{2}+1}$.…(6分)
假设存在点E(0,m),则$\overrightarrow{AE}=(-{x}_{1},m-{y}_{1}),\overrightarrow{BE}=(-{x}_{2},m-{y}_{2})$,
所以$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{BE}$═x1x2+m2-m(y1+y2)+y1y=$\frac{24}{1+3{k}^{2}}+{m}^{2}-\frac{6{m}^{2}}{1+3{k}^{2}}+\frac{-3{k}^{2}+9}{1+3{k}^{2}}$
=$\frac{(3{m}^{2}-3){k}^{2}+{m}^{2}-6m+33}{1+3{k}^{2}}$,…(8分)
要使得$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{BE}=t$(t为常数),只要$\frac{(3{m}^{2}-3){k}^{2}+{m}^{2}-6m+33}{3{k}^{2}+1}=t$,
从而$\frac{3{m}^{2}-3}{3}=\frac{{m}^{2}-6m+33}{1}$,
整理得6m=34,
解得m=$\frac{17}{3}$,从而t=$\frac{280}{9}$,
故存在定点E(0,$\frac{17}{3}$).…(12分)
点评 本题考查了直线与椭圆的位置关系,及定点问题,属于压轴题.
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A. | c>a>b | B. | a>c>b | C. | b>a>c | D. | a>b>c |
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A. | 432 | B. | 384 | C. | 308 | D. | 288 |
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