分析 (1)根據(jù)題意列出關于a,b,c的方程組,求得橢圓方程;(2)由題分析得直線l的斜率存在,可設為y=kx+2,與橢圓方程聯(lián)立,根據(jù)韋達定理,求△OAB的面積最大時的k值,再求線段AB的長.
解答 解:(1)∵離心率為$\frac{\sqrt{2}}{2}$,∴$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$…①
∵過點F且與x軸垂直的直線被橢圓截得的線段長為$\sqrt{2}$
∴通徑長$\frac{2^{2}}{a}$=$\sqrt{2}$…②
由①②及a2=b2+c2,解的a=$\sqrt{2}$,b=c=1
∴橢圓方程為:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$
(2)由題可知,直線l的斜率存在,故設為y=kx+2,
記A(x1,y1),B(x2,y2)
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+2}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$得(1+2k2)x2+8kx+6=0
△=16k2-24>0得${k}^{2}>\frac{3}{2}$.
∴$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}=-\frac{8k}{1+2{k}^{2}}}\\{{x}_{1}{x}_{2}=\frac{6}{1+2{k}^{2}}}\end{array}\right.$
∵P在橢圓外,
∴S△OAB=$\frac{1}{2}×|OP|×|{x}_{1}-{x}_{2}|$=|x1-x2|=$\frac{\sqrt{16{k}^{2}-24}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{2\sqrt{4{k}^{2}-6}}{1+2{k}^{2}}$
令$t=\sqrt{4{k}^{2}-6}$(t>0)得4k2=t2+6
∴S△OAB=$\frac{4t}{8+{t}^{2}}$=$\frac{4}{\frac{8}{t}+t}$$≤\frac{4}{2\sqrt{8}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
當且僅當$\frac{8}{t}=t$,即${k}^{2}=\frac{7}{2}$(符合)時,面積取得最大值.
此時|AB|=$\sqrt{1+{k}^{2}}|{x}_{1}-{x}_{2}|$=$\frac{2\sqrt{(1+{k}^{2})(4{k}^{2}-6)}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{3}{2}$.
點評 考查橢圓的基本性質(zhì),直線與橢圓的位置關系,橢圓中面積、弦長的求解方法,基本不等式求最大值.考查了換元法,方程與函數(shù)思想.屬于圓錐曲線中的中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $(\frac{π}{3},\frac{{\sqrt{3}}}{2}-\frac{π}{6})$ | B. | $(-\frac{π}{3},\frac{π}{6}-\frac{{\sqrt{3}}}{2})$ | C. | $x=\frac{π}{3}$ | D. | $x=-\frac{π}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 充分而不必要條件 | B. | 必要而不充分條件 | ||
C. | 充分必要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$-1或$\sqrt{3}$+1 | B. | $\sqrt{3}$-1 | C. | $\sqrt{3}$+1 | D. | 2-$\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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