分析 (Ⅰ)將A、B兩點(diǎn)代入橢圓方程,求出a、b,從而可得橢圓C的方程;
(Ⅱ)設(shè)直線l的方程為$y=kx+\sqrt{3}\$(k≠0),M(x0,y0),N(x0,-y0),聯(lián)立直線l與橢圓方程,由韋達(dá)定理可得,從而M($-\frac{8\sqrt{3}k}{3+4{k}^{2}}$,$\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$),N($-\frac{8\sqrt{3}k}{3+4{k}^{2}}$,-$\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$),從而直線BN的方程為:$y=\frac{3}{4k}x+\sqrt{3}$,則Q($-\frac{4\sqrt{3}k}{3}$,0),又因?yàn)镻($-\frac{\sqrt{3}}{k}$,0),結(jié)合不等式可得|OP|+|OQ|=$\frac{4\sqrt{3}|k|}{3}$+$\frac{\sqrt{3}}{|k|}$≥4.
解答 解:(Ⅰ)將A(-1,$\frac{3}{2}$)、B(0,$\sqrt{3}$)兩點(diǎn)代入橢圓方程,
得$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{{a}^{2}}+\frac{9}{4^{2}}=1}\\{\frac{3}{^{2}}=1}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{b=\sqrt{3}}\end{array}\right.$,
所以橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;
(Ⅱ)由于直線l的斜率存在,故可設(shè)直線l的方程為$y=kx+\sqrt{3}\$(k≠0),M(x0,y0),N(x0,-y0),
解方程組$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\\{y=kx+\sqrt{3}}\end{array}\right.$,化簡(jiǎn)得$(3+4{k}^{2}){x}^{2}+8\sqrt{3}kx=0$,
所以${x}_{0}=-\frac{8\sqrt{3}k}{3+4{k}^{2}}$,${y}_{0}=k{x}_{0}+\sqrt{3}$=$\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$,
從而M($-\frac{8\sqrt{3}k}{3+4{k}^{2}}$,$\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$),N($-\frac{8\sqrt{3}k}{3+4{k}^{2}}$,-$\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}$),
所以kBN=$\frac{\sqrt{3}+\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}{k}^{2}}{3+4{k}^{2}}}{\frac{8\sqrt{3}k}{3+4{k}^{2}}}$=$\frac{3}{4k}$,
從而直線BN的方程為:$y=\frac{3}{4k}x+\sqrt{3}$,則Q($-\frac{4\sqrt{3}k}{3}$,0),
又因?yàn)镻($-\frac{\sqrt{3}}{k}$,0),所以|OP|+|OQ|=$\frac{4\sqrt{3}|k|}{3}$+$\frac{\sqrt{3}}{|k|}$≥4,
當(dāng)且僅當(dāng)$\frac{4\sqrt{3}|k|}{3}$=$\frac{\sqrt{3}}{|k|}$,即|k|=$\frac{\sqrt{3}}{2}$時(shí)取等號(hào),
所以|OP|+|OQ|的最小值為4.
點(diǎn)評(píng) 本題考查圓錐曲線的性質(zhì)和應(yīng)用,解題時(shí)要認(rèn)真審題,仔細(xì)解答,注意積累解題方法,聯(lián)立方程組后利用韋達(dá)定理是解題的關(guān)鍵.
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| A. | 2 | B. | $\frac{5}{2}$ | C. | $\frac{13}{6}$ | D. | $\frac{9}{2}$ |
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