分析 (Ⅰ)方法一:利用點(diǎn)A(2,$\sqrt{2}$)在橢圓C上,且AF2與x軸垂直.求出a,c然后求出b,即可求解橢圓C的方程.
方法二:利用已知條件,橢圓的定義,求解a,b,然后求解橢圓C的方程.
(Ⅱ)設(shè)B(x2,y2)由題意知直線AB的斜率必存在,設(shè)為k,得到直線AB的方程為$y-\sqrt{2}=k(x-2)$,代入橢圓C的方程,利用△>0恒成立,以及韋達(dá)定理,求解弦長(zhǎng)|AB|,求出點(diǎn)O到直線AB的距離,表示三角形的面積,然后求解直線的斜率.
解答 (本小題滿分12分)
解:(Ⅰ)方法一:$c=2,\frac{b^2}{a}=\sqrt{2}$,
∴${b^2}=\sqrt{2}a={a^2}-4∴{a^2}-\sqrt{2}a-4=0$
解得$a=2\sqrt{2}$或$a=-\sqrt{2}$(舍)
∴b=2
∴橢圓C的方程為$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$
方法二:$|{A{F_2}}|=\sqrt{2},|{{F_1}{F_2}}|=2C=4,Rt△A{F_2}{F_1}$中,
$|{A{F_1}}|=3\sqrt{2}∴2a=|{A{F_1}}|+|{A{F_2}}|=4\sqrt{2}$∴$a=2\sqrt{2}$
∴b=2∴橢圓C的方程為$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$…(4分)
(Ⅱ)設(shè)B(x2,y2)由題意知直線AB的斜率必存在,設(shè)為k,
則直線AB的方程為$y-\sqrt{2}=k(x-2)$代入橢圓C的方程$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$
得$({1+2{k^2}}){x^2}-(8{k^2}-4\sqrt{2}k)x+8{k^2}-8\sqrt{2}k-4=0$,
△>0恒成立,${x_1}{x_2}=\frac{{8{k^2}-8\sqrt{2}k-4}}{{1+2{k^2}}},{x_1}=2$,
∴${x_2}=\frac{{4{k^2}-4\sqrt{2}k-2}}{{1+2{k^2}}}$…(6分)
∴$|{AB}|=\sqrt{(1+{k^2}){{({x_1}-{x_2})}^2}}=\sqrt{(1+{k^2}){{(\frac{{4\sqrt{2}k+4}}{{1+2{k^2}}})}^2}}$,
點(diǎn)O到直線AB的距離為$d=\frac{{|{\sqrt{2}-2k}|}}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$.
∴${S_{△AOB}}=\frac{1}{2}|{AB}|•d=\frac{1}{2}•$$\frac{{|{\sqrt{2}-2k}|}}{{\sqrt{1+{k^2}}}}•$$\sqrt{(1+{k^2}){{(\frac{{4\sqrt{2}k+4}}{{1+2{k^2}}})}^2}}$=$\frac{{2\sqrt{2}|{2{k^2}-1}|}}{{1+2{k^2}}}=\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$…(9分)
∴3|2k2-1|=1+2k2∴k2=1或${k^2}=\frac{1}{4}$,
∴k=1或k=-1或$k=\frac{1}{2}$或$k=-\frac{1}{2}$.…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的方程的求法,橢圓的定義的應(yīng)用,直線與橢圓的位置關(guān)系的綜合應(yīng)用,弦長(zhǎng)公式以及設(shè)而不求思想的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想以及計(jì)算能力.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
“戲迷” | 非戲迷 | 總計(jì) | |
男 | |||
女 | 10 | 55 | |
總計(jì) |
P(K2≥k) | 0.05 | 0.01 |
k | 3.841 | 6.635 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 三條兩兩相交的直線一定在同一面內(nèi) | |
B. | 垂直于同一條直線的兩條直線一定平行 | |
C. | m,n是平面α內(nèi)的兩條相交直線,l1,l2是平面β內(nèi)的兩條相交直線,若m∥l1,n∥l2,則α∥β | |
D. | α,β,η是三個(gè)不同的平面,若α⊥η,β⊥η,則α∥β |
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A. | 210 | B. | 420 | C. | 630 | D. | 840 |
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