分析 (1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),利用點(diǎn)差法求得$\frac{^{2}}{{a}^{2}}=\frac{1}{6(c-\frac{2}{3})}$,再結(jié)合橢圓的離心率及隱含條件求得a,b的值,則橢圓方程可求;
(2)分直線l不存在斜率與存在斜率兩種情況討論,利用點(diǎn)到直線的距離公式、韋達(dá)定理及焦點(diǎn)弦長(zhǎng)公式,計(jì)算即得結(jié)論.
解答 解:(1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
代入橢圓方程得$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{{y}_{1}}^{2}}{^{2}}=1$,$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{{y}_{2}}^{2}}{^{2}}=1$,
兩式作差得,$-\frac{^{2}}{{a}^{2}}=\frac{{{y}_{1}}^{2}-{{y}_{2}}^{2}}{{{x}_{1}}^{2}-{{x}_{2}}^{2}}$,①
∵點(diǎn)M平分弦AB,經(jīng)過焦點(diǎn),
∴$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}=-\frac{2}{3},\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{2}=\frac{1}{3}$,$\frac{{y}_{2}-{y}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}=\frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2}{3}+c}$,
代入①得,$-\frac{^{2}}{{a}^{2}}=\frac{\frac{2}{3}×\frac{1}{3}}{-\frac{4}{3}×(-\frac{2}{3}+c)}$,即$\frac{^{2}}{{a}^{2}}=\frac{1}{6(c-\frac{2}{3})}$.
又∵$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,a2-b2=c2,
∴${c}^{2}=^{2}=\frac{1}{2}{a}^{2}$.
∴$\frac{1}{2}=\frac{1}{6(c-\frac{2}{3})}$,即c=1,a=$\sqrt{2}$.
則橢圓方程為$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$;
(2)由(1)可知F2(1,0),
當(dāng)直線l不存在斜率時(shí),直線方程為x=1,代入圓x2+y2=2,得y=±1,不滿足條件;
當(dāng)直線l存在斜率時(shí),令直線l:y=k(x-1),E(x1,y1),G(x2,y2),
則圓心O(0,0)到直線l的距離d=$\frac{|k|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,
∵在圓x2+y2=2中,d2=2-$\frac{|CD{|}^{2}}{4}$=$\frac{3}{4}$,
∴$\frac{{k}^{2}}{{k}^{2}+1}=\frac{3}{4}$,解得k2=3,
又∵$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,
∴(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,
由韋達(dá)定理,得x1+x2=$\frac{4{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,
由焦點(diǎn)弦長(zhǎng)公式有|EG|=2a-e(x1+x2)=2$\sqrt{2}$-$\frac{\sqrt{2}}{2}•\frac{4{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,
代入k2=3,可得|EG|=$\frac{8\sqrt{2}}{7}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的簡(jiǎn)單性質(zhì),圓與橢圓的位置關(guān)系,直線與圓錐曲線的位置關(guān)系,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | [-18,6] | B. | [6-5$\sqrt{2}$,6+5$\sqrt{2}$] | C. | [-16,4] | D. | [-6-5$\sqrt{2}$,-6+5$\sqrt{2}$] |
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