分析 (1)由于$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,2a=2$\sqrt{6}$,又a2=b2+c2.解出即可.
(2)(。┯桑1)可得,F(xiàn)點的坐標是(2,0).設直線PQ的方程為x=my+2,與橢圓方程聯(lián)立化為(m2+3)y2+4my-2=0,△>0.設P(x1,y1),Q(x2,y2),設M為PQ的中點,利用根與系數(shù)的關系可得:M點的坐標.由于TF⊥PQ,可得直線FT的斜率為-m,其方程為y=-m(x-2).可得點T的坐標,將M點的坐標代入解出即可.
(ⅱ)由(。┲猅為直線x=3上任意一點可得,點T點的坐標為(3,-m).于是$|TF|=\sqrt{{m^2}+1}$,|PQ|=$\frac{{\sqrt{24}({m^2}+1)}}{{{m^2}+3}}$.化簡$\frac{|TF|}{|PQ|}$利用基本不等式的性質(zhì)即可得出.
解答 解:(1)∵$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,2a=2$\sqrt{6}$,又a2=b2+c2.
解得a2=6,b2=2,c=2.
∴橢圓C的標準方程是$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$.
(2)(。┯桑1)可得,F(xiàn)點的坐標是(2,0).
設直線PQ的方程為x=my+2,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{x=my+2}\\{\frac{{x}^{2}}{6}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$
消去x,得(m2+3)y2+4my-2=0,
其判別式△=16m2+8(m2+3)>0.
設P(x1,y1),Q(x2,y2),則y1+y2=$\frac{-4m}{m2+3}$,y1y2=$\frac{-2}{m2+3}$.
于是x1+x2=m(y1+y2)+4=$\frac{12}{m2+3}$.
設M為PQ的中點,則M點的坐標為$(\frac{6}{{{m^2}+3}},\frac{-2m}{{{m^2}+3}})$.
∵TF⊥PQ,
∴直線FT的斜率為-m,其方程為y=-m(x-2).
當x=t時,y=-m(t-2),
∴點T的坐標為(t,-m(t-2)),
此時直線OT的斜率為$\frac{{-m({t-2})}}{t}$,其方程為$y=\frac{m(2-t)}{t}x$.
將M點的坐標為$(\frac{6}{{{m^2}+3}},\frac{-2m}{{{m^2}+3}})$代入,得$\frac{-2m}{{{m^2}+3}}=\frac{m(2-t)}{t}•\frac{6}{{{m^2}+3}}$.
解得t=3.
(ⅱ)由(。┲猅為直線x=3上任意一點可得,點T點的坐標為(3,-m).
于是$|TF|=\sqrt{{m^2}+1}$,|PQ|=$\frac{{\sqrt{24}({m^2}+1)}}{{{m^2}+3}}$.
∴$\frac{|TF|}{|PQ|}=\sqrt{{m^2}+1}•\frac{{{m^2}+3}}{{\sqrt{24}({m^2}+1)}}=\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{\frac{{{{({m^2}+3)}^2}}}{{{m^2}+1}}}$=$\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{\frac{{{{({m^2}+3)}^2}}}{{{m^2}+1}}}=\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{\frac{{{{({m^2}+1)}^2}+4({m^2}+1)+4}}{{{m^2}+1}}}$=$\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{{m^2}+1+\frac{4}{{{m^2}+1}}+4}$$≥\frac{1}{{\sqrt{24}}}•\sqrt{2\sqrt{4}+4}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$.
當且僅當m2+1=$\frac{4}{m2+1}$,即m=±1時,等號成立,此時$\frac{|TF|}{|PQ|}$取得最小值$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$.
故當$\frac{|TF|}{|PQ|}$最小時,T點的坐標是(3,1)或(3,-1).
點評 本題考查了橢圓的標準方程及其性質(zhì)、直線與橢圓相交問題轉化為方程聯(lián)立可得△>0及其根與系數(shù)的關系、弦長公式、基本不等式的性質(zhì)、相互垂直的直線斜率之間的關系等基礎知識與基本技能方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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