分析 (1)由題意,可設(shè)直線AB的方程為x=-my+n,代入橢圓方程可得(m2+2)y2-2mny+n2-2=0,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).可得△>0,設(shè)線段AB的中點P(x0,y0),利用中點坐標(biāo)公式及其根與系數(shù)的可得P,代入直線y=mx+$\frac{1}{2}$,可得$n=-\frac{{m}^{2}+2}{2m}$,代入△>0,即可解出.
(2)直線AB與x軸交點橫坐標(biāo)為n,可得S△OAB=$\frac{1}{2}|n||{y}_{1}-{y}_{2}|$,再利用均值不等式即可得出.
解答 解:(1)由題意,可設(shè)直線AB的方程為x=-my+n,代入橢圓方程$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$,可得(m2+2)y2-2mny+n2-2=0,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2).由題意,△=4m2n2-4(m2+2)(n2-2)=8(m2-n2+2)>0,
設(shè)線段AB的中點P(x0,y0),則${y}_{0}=\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{2}=\frac{mn}{{m}^{2}+2}$.x0=-m×$\frac{mn}{{m}^{2}+2}$+n=$\frac{2n}{{m}^{2}+2}$,
由于點P在直線y=mx+$\frac{1}{2}$上,∴$\frac{mn}{{m}^{2}+2}$=$\frac{2mn}{{m}^{2}+2}$+$\frac{1}{2}$,
∴$n=-\frac{{m}^{2}+2}{2m}$,代入△>0,可得3m4+4m2-4>0,
解得m2$>\frac{2}{3}$,∴$m<-\frac{\sqrt{6}}{3}$或m$>\frac{\sqrt{6}}{3}$.
(2)直線AB與x軸交點橫坐標(biāo)為n,
∴S△OAB=$\frac{1}{2}|n||{y}_{1}-{y}_{2}|$=$\frac{1}{2}$|n|•$•\frac{\sqrt{8({m}^{2}-{n}^{2}+2)}}{{m}^{2}+2}$=$\sqrt{2}\sqrt{\frac{{n}^{2}({m}^{2}-{n}^{2}+2)}{({m}^{2}+2)^{2}}}$,
由均值不等式可得:n2(m2-n2+2)$≤(\frac{{n}^{2}+{m}^{2}-{n}^{2}+2}{2})^{2}$=$\frac{({m}^{2}+2)^{2}}{4}$,
∴S△AOB$≤\sqrt{2}×\sqrt{\frac{1}{4}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,當(dāng)且僅當(dāng)n2=m2-n2+2,即2n2=m2+2,又∵$n=-\frac{{m}^{2}+2}{2m}$,解得m=$±\sqrt{2}$,
當(dāng)且僅當(dāng)m=$±\sqrt{2}$時,S△AOB取得最大值為$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
點評 本題考查了橢圓的定義標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線與橢圓相交問題轉(zhuǎn)化為方程聯(lián)立可得根與系數(shù)的關(guān)系、中點坐標(biāo)公式、線段垂直平分線的性質(zhì)、三角形面積計算公式、弦長公式、均值不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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A. | $\frac{π}{4}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{3π}{4}$ | D. | π |
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A. | -3 | B. | 1 | C. | $\frac{4}{3}$ | D. | 3 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{12}{5}$ | B. | -$\frac{12}{5}$ | C. | $\frac{5}{12}$ | D. | -$\frac{5}{12}$ |
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