分析 (1)由題意求出a=2$\sqrt{3}$,結(jié)合橢圓離心率求得c,再由隱含條件求得b,則橢圓C的方程可求;
(2)由A,B兩點(diǎn)關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,可知O是AB的中點(diǎn),結(jié)合垂徑定理可知MO⊥AB,進(jìn)一步得到直線MO的斜率,得到直線AB的斜率,則直線AB的方程可求,聯(lián)立直線方程和橢圓方程,求出A的坐標(biāo)由勾股定理得圓的半徑,則圓M的方程可求;
(3)由題意知直線AB的斜率存在,設(shè)直線AB的方程為y=kx+2,聯(lián)立直線方程和橢圓方程,化為關(guān)于x的一元二次方程,求得B的坐標(biāo),進(jìn)一步得線段AB的中點(diǎn)E的坐標(biāo),求得直線ME的斜率,結(jié)合題意列式求得AB的斜率,得到直線AB的方程為y=x+2,求出|AB|,由點(diǎn)到直線的距離公式求得點(diǎn)M到直線AB的距離,代入△ABM的面積公式得答案.
解答 解:(1)由題意可知2a=4$\sqrt{3}$,即a=2$\sqrt{3}$,又$e=\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,則$c=2\sqrt{2}$,
∴b2=${a}^{2}-{c}^{2}=(2\sqrt{3})^{2}-(2\sqrt{2})^{2}=4$,
即橢圓C的方程為$\frac{{x_{\;}^2}}{12}+\frac{{y_{\;}^2}}{4}=1$;
(2)∵A,B兩點(diǎn)關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,∴O是AB的中點(diǎn),
由垂徑定理可知MO⊥AB,又M(-3,2),∴直線MO的斜率為-$\frac{2}{3}$,
故直線AB的斜率為$\frac{3}{2}$,則直線AB的方程為y=$\frac{3}{2}$x,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}\frac{{x_{\;}^2}}{12}+\frac{{y_{\;}^2}}{4}=1\\ y=\frac{3}{2}x\end{array}\right.$,解得$x_A^2=\frac{48}{31},y_A^2=\frac{108}{31}$,
由勾股定理得r2=MA2=MO2+OA2=9+4+$\frac{48}{31}+\frac{108}{31}=\frac{559}{31}$,
∴圓M的方程為(x+3)2+(y-2)2=$\frac{559}{31}$;
(3)由題意知直線AB的斜率存在,設(shè)直線AB的方程為y=kx+2,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1\\ y=kx+2\end{array}\right.$,得(1+3k2)x2+12kx=0,
則B($-\frac{12k}{{1+3{k^2}}},\frac{{2-6{k^2}}}{{1+3{k^2}}}$),線段AB的中點(diǎn)為E($-\frac{6k}{{1+3{k^2}}},\frac{2}{{1+3{k^2}}}$),
直線ME的斜率為$\frac{{\frac{2}{{1+3{k^2}}}-2}}{{-\frac{6k}{{1+3{k^2}}}-(-3)}}=\frac{{-2{k^2}}}{{3{k^2}-2k+1}}$,
∵AB⊥ME,∴$\frac{{-2{k^2}}}{{3{k^2}-2k+1}}$•k=-1,
∴2k3-3k2+2k-1=0,即(k-1)(2k2-k+1)=0,解得k=1,
∴直線AB的方程為y=x+2,
又B(-3,-1),∴|AB|=3$\sqrt{2}$,
而點(diǎn)M到直線AB的距離為$\frac{{3\sqrt{2}}}{2}$,
故△ABM的面積為$\frac{1}{2}×3\sqrt{2}×\frac{{3\sqrt{2}}}{2}=\frac{9}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的簡(jiǎn)單性質(zhì),是直線與圓、圓錐曲線的綜合題,訓(xùn)練了直線與圓錐曲線位置關(guān)系的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,屬有一定難度題目.
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零件的個(gè)數(shù)x(個(gè)) | 2 | 3 | 4 | 5 |
加工的時(shí)間y(小時(shí)) | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
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A. | (0,-3) | B. | (0,3) | C. | (0,-2) | D. | (0,2) |
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