分析 (1)由焦點(diǎn)在y軸上,離心率$e=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,橢圓上的點(diǎn)到焦點(diǎn)的最短距離為$1-\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,設(shè)橢圓$C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\;(a>b>0)$,列出方程組求出a,b,由此能求出橢圓C的方程.
(2)當(dāng)直線斜率不存在時(shí):$m=±\frac{1}{2}$,當(dāng)直線斜率存在時(shí):設(shè)l與橢圓C交點(diǎn)為A(x1,y1),B(x2,y2),聯(lián)立$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{2{x^2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.$,得(k2+2)x2+2kmx+(m2-1)=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理、向量知識(shí),結(jié)合已知條件能求出m的取值范圍.
解答 解:(1)設(shè)橢圓$C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\;(a>b>0)$,設(shè)c>0,c2=a2-b2,
由條件知$a-c=1-\frac{{\sqrt{2}}}{2},e=\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
解得$a=1,b=c=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
故橢圓C的方程為:${y^2}+\frac{x^2}{{\frac{1}{2}}}=1$.
(2)當(dāng)直線斜率不存在時(shí):$m=±\frac{1}{2}$,
當(dāng)直線斜率存在時(shí),設(shè)l為y=kx+m,與橢圓C交點(diǎn)為A(x1,y1),B(x2,y2),
∴$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{2{x^2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.$,得(k2+2)x2+2kmx+(m2-1)=0
∴△=(2km)2-4(k2+2)(m2-1)=4(k2-2m2+2)>0,(*)
${x_1}+{x_2}=\frac{-2km}{{{k^2}+2}},{x_1}{x_2}=\frac{{{m^2}-1}}{{{k^2}+2}}$,
∵$\overline{AP}=3\overline{PB}$,∴-x1=3x2,∴$\left\{{\begin{array}{l}{{x_1}+{x_2}=-2{x_2}}\\{{x_1}{x_2}=-3x_2^2}\end{array}}\right.$,
消去x2,得$3{({x_1}+{x_2})^2}+4{x_1}{x_2}=0$,∴$3{(\frac{-2km}{{{k^2}+2}})^2}+4\frac{{{m^2}-1}}{{{k^2}+2}}=0$,
整理得4k2m2+2m2-k2-2=0,${m^2}=\frac{1}{4}$時(shí),上式不成立,
${m^2}≠\frac{1}{4}$時(shí),${k^2}=\frac{{2-2{m^2}}}{{4{m^2}-1}}$,
∴${k^2}=\frac{{2-2{m^2}}}{{4{m^2}-1}}≥0$時(shí),∴$-1≤m<-\frac{1}{2}$或$\frac{1}{2}<m≤1$,
把${k^2}=\frac{{2-2{m^2}}}{{4{m^2}-1}}$代入(*)得$-1<m<-\frac{1}{2}$或$\frac{1}{2}<m<1$,
∴$-1<m<-\frac{1}{2}$或$\frac{1}{2}<m<1$.
綜上m的取值范圍為(-1,-$\frac{1}{2}$)∪($\frac{1}{2}$,1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查實(shí)數(shù)的取值范圍的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)、根的判別式、韋達(dá)定理、向量知識(shí)的合理運(yùn)用.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | 1 |
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A. | 2 | B. | $\frac{15}{4}$ | C. | $\frac{17}{4}$ | D. | 4 |
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A. | $\frac{π^{2}}{2}$ | B. | $\frac{π^{2}}{4}$ | C. | $\frac{π^{2}}{8}$ | D. | $\frac{π^{2}}{16}$ |
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