分析 (Ⅰ)由橢圓的離心率$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,其右焦點(diǎn)到直線2ax+by-$\sqrt{2}$=0的距離為$\frac{{\sqrt{2}}}{3}$,列出方程組,求出a,b,由此能求出橢圓C1的方程.
(Ⅱ)(i)橢圓C2的方程為$\frac{{y}^{2}}{2}+{x}^{2}$=1,設(shè)直線l方程為y=kx-$\frac{1}{3}$,代入$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$,得$(1+2{k}^{2}){x}^{2}-\frac{4}{3}kx-\frac{16}{9}$=0.由此利用韋達(dá)定理能證明點(diǎn)G恒在橢圓C2內(nèi)部.
(ii)當(dāng)AB⊥x軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為x2+y2=1,當(dāng)AB⊥y軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為${x}^{2}+(y+\frac{1}{3})^{2}=\frac{16}{9}$,若以AB為直徑的圓恒過定點(diǎn),則該定點(diǎn)必為Q(0,1),再證明Q(0,1)適合題意,從而以AB為直徑的圓恒過定點(diǎn)(0,1).
解答 解:(Ⅰ)∵橢圓C1:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1({a>b≥1})$的離心率$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,其右焦點(diǎn)到直線2ax+by-$\sqrt{2}$=0的距離為$\frac{{\sqrt{2}}}{3}$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{\frac{|2ac-\sqrt{2}|}{\sqrt{4{a}^{2}+^{2}}}=\frac{\sqrt{2}}{3}}\\{{a}^{2}=^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,解得a=$\sqrt{2}$,b=c=1,
∴橢圓C1的方程為$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1.
證明:(Ⅱ)(i)橢圓C2的方程為$\frac{{y}^{2}}{2}+{x}^{2}$=1,
當(dāng)直線l垂直于x軸時(shí),AB的中點(diǎn)為(0,-$\frac{1}{3}$)在橢圓C2內(nèi)部.
當(dāng)直線l不垂直于x軸時(shí),設(shè)直線方程為y=kx-$\frac{1}{3}$,代入$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$,
并整理,得$(1+2{k}^{2}){x}^{2}-\frac{4}{3}kx-\frac{16}{9}$=0.
∴${y}_{1}+{y}_{2}=k({x}_{1}+{x}_{2})-\frac{2}{3}$=-$\frac{2}{3(1+2{k}^{2})}$,
∴G($\frac{2k}{3(1+2{k}^{2})}$,-$\frac{1}{3(1+2{k}^{2})}$),
∵$\frac{1}{18(1+2{k}^{2})^{2}}$+$\frac{4{k}^{2}}{9(1+2{k}^{2})^{2}}$=$\frac{8{k}^{2}+1}{18(1+4{k}^{2}+4{k}^{4})}$=$\frac{8{k}^{2}+1}{72{k}^{4}+72{k}^{2}+18}$<1恒成立,
∴點(diǎn)G恒在橢圓C2內(nèi)部.
解:(ii)當(dāng)AB⊥x軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為x2+y2=1,
當(dāng)AB⊥y軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為${x}^{2}+(y+\frac{1}{3})^{2}=\frac{16}{9}$,
由$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}+{y}^{2}=1}\\{{x}^{2}+(y+\frac{1}{3})^{2}=\frac{16}{9}}\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}{x=0}\\{y=1}\end{array}\right.$,
由此可知若以AB為直徑的圓恒過定點(diǎn),則該定點(diǎn)必為Q(0,1),
下面證明Q(0,1)適合題意.
由(i)知:${{x}_{1}+{x}_{2}=\frac{4k}{3(1+2{k}^{2})}}^{\;}$,${x}_{1}•{x}_{2}=-\frac{16}{9(1+2{k}^{2})}$,
∴$\overrightarrow{QA}•\overrightarrow{QB}$=(x1,y1-1)•(x2,y2-1)=x1x2+(y1-1)(y2-1)
=${x}_{1}{x}_{2}+(k{x}_{1}-\frac{4}{3})(k{x}_{2}-\frac{4}{3})$
=(1+k2)x1x2-$\frac{4}{3}k({x}_{1}+{x}_{2})+\frac{16}{9}$
=(1+k2)$\frac{-16}{9(1+2{k}^{2})}$-$\frac{4}{3}k•\frac{4k}{3(1+2{k}^{2})}$+$\frac{16}{9}$
=$\frac{-16-16{k}^{2}-16{k}^{2}+16(1+2{k}^{2})}{9(1+2{k}^{2})}$=0,
∴$\overrightarrow{OA}⊥\overrightarrow{QB}$,即Q(0,1)在以AB為直徑的圓上.
綜上,以AB為直徑的圓恒過定點(diǎn)(0,1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查線段中點(diǎn)恒在橢圓內(nèi)部的證明,考查以線段為直線的圓是否恒過定點(diǎn)的判斷與證明,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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A. | $\sqrt{13}$ | B. | $\sqrt{15}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{5}$ |
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A. | (-3,-1,4) | B. | (-3,-1,-4) | C. | (3,1,4) | D. | (3,-1,4) |
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