分析 (1)由直線l:y=1與橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)相切,且橢圓的離心率為$\frac{\sqrt{2}}{2}$.可得:b=1,$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,a2=b2+c2,聯(lián)立解得即可得出.
(2)直線方程與橢圓方程聯(lián)立化為$(1+2{k}^{2}){x}^{2}+4\sqrt{2}kx$+2=0,設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),△>0,利用根與系數(shù)的關(guān)系可得:y1y2=k2x1x2+$\sqrt{2}k$(x1+x2)+2.$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}$=x1x2+y1y2=$\frac{2}{3}$,解得k2=1.利用|PQ|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$.即可得出S△MPQ.
解答 解:(1)∵直線l:y=1與橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)相切,且橢圓的離心率為$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∴b=1,$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,a2=b2+c2,
聯(lián)立解得b=c=1,a2=2.
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1.
(2)聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+\sqrt{2}}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,化為$(1+2{k}^{2}){x}^{2}+4\sqrt{2}kx$+2=0,
設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),△=32k2-8(1+2k2)>0,解得k2$>\frac{1}{2}$.
∴x1+x2=$\frac{-4\sqrt{2}k}{1+2{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{2}{1+2{k}^{2}}$.
∴y1y2=$(k{x}_{1}+\sqrt{2})(k{x}_{2}+\sqrt{2})$=k2x1x2+$\sqrt{2}k$(x1+x2)+2=$\frac{2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$-$\frac{8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$+2=$\frac{2-2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$.
∴$\overrightarrow{OP}•\overrightarrow{OQ}$=x1x2+y1y2=$\frac{2}{1+2{k}^{2}}$+$\frac{2-2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{4-2{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{2}{3}$,解得k2=1$>\frac{1}{2}$.
∴|PQ|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$=$\sqrt{2×(\frac{32}{9}-\frac{8}{3})}$=$\frac{4}{3}$.
∵M(jìn)的切線l:y=x+$\sqrt{2}$,
∴$\frac{|m+\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}$=1,m<0,解得m=-2$\sqrt{2}$.
∴S△MPQ=$\frac{1}{2}×1×\frac{4}{3}$=$\frac{2}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線與橢圓相交問(wèn)題、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、弦長(zhǎng)公式、向量數(shù)量積運(yùn)算性質(zhì)、三角形面積計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | (1,1) | B. | (-1,-1) | C. | (1,-1) | D. | (-1,1) |
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A. | a<b<c | B. | c<b<a | C. | c<a<b | D. | b<c<a |
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A. | [$\frac{1}{7}$,+∞) | B. | [$\frac{1}{7}$,$\frac{1}{3}$) | C. | (-∞,$\frac{1}{3}$) | D. | (-∞,$\frac{1}{7}$]∪($\frac{1}{3}$,+∞) |
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