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14.已知椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,点$A(1,\frac{{\sqrt{3}}}{2})$在椭圆C上.
(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)设动直线l与椭圆C有且仅有一个公共点,判断是否存在以原点O为圆心的圆,满足此圆与l相交两点P1,P2(两点均不在坐标轴上),且使得直线OP1,OP2的斜率之积为定值?若存在,求此圆的方程;若不存在,说明理由.

分析 (Ⅰ)利用离心率列出方程,通过点在椭圆上列出方程,求出a,b然后求出椭圆的方程.
(Ⅱ)当直线l的斜率不存在时,验证直线OP1,OP2的斜率之积.
当直线l的斜率存在时,设l的方程为y=kx+m与椭圆联立,利用直线l与椭圆C有且只有一个公共点,推出m2=4k2+1,通过直线与圆的方程的方程组,设P1(x1,y1),P2(x2,y2),结合韦达定理,求解直线的斜率乘积,推出k1•k2为定值即可.

解答 (本小题满分14分)
(Ⅰ)解:由题意,得$\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,a2=b2+c2,…(2分)
又因为点$A(1,\frac{{\sqrt{3}}}{2})$在椭圆C上,
所以$\frac{1}{a^2}+\frac{3}{{4{b^2}}}=1$,…(3分)
解得a=2,b=1,$c=\sqrt{3}$,
所以椭圆C的方程为$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$.…(5分)
(Ⅱ)结论:存在符合条件的圆,且此圆的方程为x2+y2=5.…(6分)
证明如下:
假设存在符合条件的圆,并设此圆的方程为x2+y2=r2(r>0).
当直线l的斜率存在时,设l的方程为y=kx+m.…(7分)
由方程组$\left\{\begin{array}{l}y=kx+m\\ \frac{x^2}{4}+{y^2}=1\end{array}\right.$得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0,…(8分)
因为直线l与椭圆C有且仅有一个公共点,
所以${△_1}={(8km)^2}-4(4{k^2}+1)(4{m^2}-4)=0$,即m2=4k2+1.…(9分)
由方程组$\left\{\begin{array}{l}y=kx+m\\{x^2}+{y^2}={r^2}\end{array}\right.$得(k2+1)x2+2kmx+m2-r2=0,…(10分)
则${△_2}={(2km)^2}-4({k^2}+1)({m^2}-{r^2})>0$.
设P1(x1,y1),P2(x2,y2),则${x_1}+{x_2}=\frac{-2km}{{{k^2}+1}}$,${x_1}•{x_2}=\frac{{{m^2}-{r^2}}}{{{k^2}+1}}$,…(11分)
设直线OP1,OP2的斜率分别为k1,k2
所以${k_1}{k_2}=\frac{{{y_1}{y_2}}}{{{x_1}{x_2}}}=\frac{{(k{x_1}+m)(k{x_2}+m)}}{{{x_1}{x_2}}}=\frac{{{k^2}{x_1}{x_2}+km({x_1}+{x_2})+{m^2}}}{{{x_1}{x_2}}}$
=$\frac{{{k^2}•\frac{{{m^2}-{r^2}}}{{{k^2}+1}}+km•\frac{-2km}{{{k^2}+1}}+{m^2}}}{{\frac{{{m^2}-{r^2}}}{{{k^2}+1}}}}=\frac{{{m^2}-{r^2}{k^2}}}{{{m^2}-{r^2}}}$,…(12分)
将m2=4k2+1代入上式,得${k_1}•{k_2}=\frac{{(4-{r^2}){k^2}+1}}{{4{k^2}+(1-{r^2})}}$.
要使得k1k2为定值,则$\frac{{4-{r^2}}}{4}=\frac{1}{{1-{r^2}}}$,即r2=5,验证符合题意.
所以当圆的方程为x2+y2=5时,圆与l的交点P1,P2满足k1k2为定值$-\frac{1}{4}$.…(13分)
当直线l的斜率不存在时,由题意知l的方程为x=±2,
此时,圆x2+y2=5与l的交点P1,P2也满足${k_1}{k_2}=-\frac{1}{4}$.
综上,当圆的方程为x2+y2=5时,圆与l的交点P1,P2满足斜率之积k1k2为定值$-\frac{1}{4}$.…(14分)

点评 本题考查椭圆的标准方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查转化思想以及计算能力.

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