分析 (Ⅰ)由|PO|=|PA|,得P在OA的中垂線上,求出中垂線方程,代入橢圓方程進(jìn)行求解即可求點(diǎn)P的坐標(biāo);
(Ⅱ)求出直線方程,聯(lián)立直線和橢圓方程,轉(zhuǎn)化為一元二次方程,結(jié)合三角形面積之間的關(guān)系即可得到結(jié)論.
解答 解:( I) 設(shè)點(diǎn)P(x1,y1),由題意|PO|=|PA|,
所以點(diǎn)P在OA的中垂線上,而OA的中垂線為$y=\frac{3}{2}$,所以有${y_1}=\frac{3}{2}$.-------------(2分)
把其代入橢圓方程,求得x1=±1.
所以 $P(1,\frac{3}{2})$或$P(-1,\frac{3}{2})$.-------------(4分)
(II) 設(shè)Q(x2,y2).
根據(jù)題意,直線PQ的斜率存在,
設(shè)直線PQ的方程為y=kx+3,
所以$\left\{\begin{array}{l}3{x^2}+4{y^2}-12=0\\ y=kx+3\end{array}\right.$.
消元得到 (3+4k2)x2+24kx+24=0,
所以$\left\{\begin{array}{l}△={(24k)^2}-96(3+4{k^2})>0\\{x_1}+{x_2}=\frac{-24k}{{3+4{k^2}}}\\{x_1}{x_2}=\frac{24}{{3+4{k^2}}}\end{array}\right.$-------------(6分)
因?yàn)镾△OAP=S△OPQ,
所以S△OAQ=2S△OPQ,
即 $\frac{1}{2}|OA||{x_1}|=2•\frac{1}{2}|OA||{x_2}|$-------------(7分)
所以有|x1|=2|x2|,-------------(8分)
因?yàn)?{x_1}{x_2}=\frac{24}{{3+4{k^2}}}>0$,
所以x1,x2同號,所以x1=2x2.
所以$\left\{\begin{array}{l}{x_1}=2{x_2}\\{x_1}+{x_2}=\frac{-24k}{{3+4{k^2}}}\\{x_1}{x_2}=\frac{24}{{3+4{k^2}}}\end{array}\right.$,-------------(9分)
解方程組得到$k=±\frac{3}{2}$,經(jīng)檢驗(yàn),此時(shí)△>0,
所以直線PQ的方程為$y=\frac{3}{2}x+3$,或$y=-\frac{3}{2}x+3$.-------------(10分)
法二:設(shè)Q(x2,y2),
因?yàn)镾△OAP=S△OPQ,所以|AP|=|PQ|.-------------(6分)
即點(diǎn)P為線段OQ的中點(diǎn),
所以x2=2x1,y2=2y1-3.-------------(7分)
把點(diǎn)P,Q的坐標(biāo)代入橢圓方程得到$\left\{\begin{array}{l}\frac{{{x_1}^2}}{4}+\frac{{{y_1}^2}}{3}=1\\ \frac{{{{(2{x_1})}^2}}}{4}+\frac{{{{(2{y_1}-3)}^2}}}{3}=1\end{array}\right.$-------------(8分)
解方程組得到$\left\{\begin{array}{l}{x_1}=1\\{y_1}=\frac{3}{2}\end{array}\right.$或者$\left\{\begin{array}{l}{x_1}=-1\\{y_1}=\frac{3}{2}\end{array}\right.$,
即$P(1,\frac{3}{2})$,或者$P(-1,\frac{3}{2})$.-------------(9分)
所以直線PQ的斜率為$k=\frac{3}{2}$或者$k=-\frac{3}{2}$,
所以直線PQ的方程為$y=\frac{3}{2}x+3$,$y=-\frac{3}{2}x+3$.-------------(10分)
點(diǎn)評 本題主要考查橢圓方程的應(yīng)用和性質(zhì),直線和橢圓相交的性質(zhì),利用設(shè)而不求的思想是解決本題的關(guān)鍵.考查學(xué)生的運(yùn)算能力.
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