分析 (1)通過橢圓右焦點(diǎn)到右準(zhǔn)線的距離為$\frac{\sqrt{3}}{3}$可知$\frac{{a}^{2}}{c}$-c=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,并與e=$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$聯(lián)立可求出a=2、c=$\sqrt{3}$,進(jìn)而可得橢圓方程;
(2)通過(1)可知A(2,0)、B(0,1),直線直線BN,AM的斜率均存在且不為0.①通過設(shè)直線AM的方程為x=my+2,則直線BN的方程為x=-my+m,并分別與橢圓方程聯(lián)立,計(jì)算可求出M($\frac{8-2{m}^{2}}{4+{m}^{2}}$,-$\frac{4m}{4+{m}^{2}}$)、N($\frac{8m}{4+{m}^{2}}$,$\frac{{m}^{2}-4}{4+{m}^{2}}$),進(jìn)而計(jì)算即得結(jié)論;②通過橢圓方程可知直線AB的方程為x+2y-2=0,進(jìn)而利用兩點(diǎn)間距離公式可求出|AB|=$\sqrt{5}$,通過M、N兩點(diǎn)坐標(biāo)可求出點(diǎn)M到直線AB的距離dM、點(diǎn)N到直線AB的距離dN,利用S=$\frac{1}{2}$|AB|(dM+dN)計(jì)算、化簡可知S=-2•$\frac{{m}^{2}+4m-4}{4+{m}^{2}}$,通過記f(x)=-2•$\frac{{x}^{2}+4x-4}{4+{x}^{2}}$,并求導(dǎo)可知f(x)在區(qū)間(-2,$2-2\sqrt{2}$)上單調(diào)遞增、在($2-2\sqrt{2}$,0)上單調(diào)遞減,計(jì)算即得結(jié)論.
解答 (1)解:∵橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1(a>b>0)$,
∴其右準(zhǔn)線方程為:x=$\frac{{a}^{2}}{c}$,
∵右焦點(diǎn)到右準(zhǔn)線的距離為$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴$\frac{{a}^{2}}{c}$-c=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
又∵e=$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴a=2,c=$\sqrt{3}$,
∴a2=4,b2=a2-c2=4-3=1,
∴橢圓C的方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$;
(2)由(1)可知,A(2,0),B(0,1),直線直線BN,AM的斜率均存在且不為0.
①證明:設(shè)直線AM的方程為:x=my+2,則直線BN的方程為:x=-my+m,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{x=my+2}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去x整理得:(4+m2)y2+4my=0,
∴M($\frac{8-2{m}^{2}}{4+{m}^{2}}$,-$\frac{4m}{4+{m}^{2}}$),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{x=-my+m}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去x整理得:(4+m2)y2-2m2y+m2-4=0,
∴N($\frac{8m}{4+{m}^{2}}$,$\frac{{m}^{2}-4}{4+{m}^{2}}$),
∴直線l的斜率為$\frac{\frac{{m}^{2}-4}{4+{m}^{2}}+\frac{4m}{4+{m}^{2}}}{\frac{8m}{4+{m}^{2}}-\frac{8-2{m}^{2}}{4+{m}^{2}}}$=$\frac{{m}^{2}+4m-4}{2{m}^{2}+8m-8}$=$\frac{1}{2}$;
②解:由(1)可知直線AB的方程為:x+2y-2=0,|AB|=$\sqrt{(2-0)^{2}+(0-1)^{2}}$=$\sqrt{5}$,
由①可知:M($\frac{8-2{m}^{2}}{4+{m}^{2}}$,-$\frac{4m}{4+{m}^{2}}$),N($\frac{8m}{4+{m}^{2}}$,$\frac{{m}^{2}-4}{4+{m}^{2}}$),
∵點(diǎn)M在第一象限,
∴$\frac{1}{m}$<-$\frac{1}{2}$,即-2<m<0,
∴點(diǎn)M到直線AB的距離dM=$\frac{|\frac{8-2{m}^{2}}{4+{m}^{2}}-2•\frac{4m}{4+{m}^{2}}-2|}{\sqrt{1+4}}$=-$\frac{4{m}^{2}+8m}{\sqrt{5}(4+{m}^{2})}$,
點(diǎn)N到直線AB的距離dN=$\frac{|\frac{8m}{4+{m}^{2}}+2•\frac{{m}^{2}-4}{4+{m}^{2}}-2|}{\sqrt{1+4}}$=$\frac{16-8m}{\sqrt{5}(4+{m}^{2})}$,
∴S=$\frac{1}{2}$|AB|(dM+dN)=$\frac{\sqrt{5}}{2}$•[$\frac{16-8m}{\sqrt{5}(4+{m}^{2})}$-$\frac{4{m}^{2}+8m}{\sqrt{5}(4+{m}^{2})}$]
=-2•$\frac{{m}^{2}+4m-4}{4+{m}^{2}}$,
記f(x)=-2•$\frac{{x}^{2}+4x-4}{4+{x}^{2}}$,則令f′(x)=$\frac{8({x}^{2}-4x-4)}{(4+{x}^{2})^{2}}$=0,
即x2-4x-4=0,解得:x=$2-2\sqrt{2}$或$2+2\sqrt{2}$(舍),
∴f(x)在區(qū)間(-2,$2-2\sqrt{2}$)上單調(diào)遞增,在($2-2\sqrt{2}$,0)上單調(diào)遞減,
又∵f($2-2\sqrt{2}$)=-2•$\frac{(2-2\sqrt{2})^{2}+4(2-2\sqrt{2})-4}{4+(2-2\sqrt{2})^{2}}$=$2\sqrt{2}$,
f(-2)=-2•$\frac{(-2)^{2}+4•(-2)-4}{4+(-2)^{2}}$=2,f(0)=-2•$\frac{0+0-4}{4}$=2,
∴四邊形AMBN面積S的取值范圍是:(2,$2\sqrt{2}$].
點(diǎn)評(píng) 本題是一道直線與圓錐曲線的綜合題,考查運(yùn)算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | 甲車 | B. | 乙車 | C. | 丙車 | D. | 無法確定 |
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A. | $\frac{{{a^2}+{b^2}}}{2}≥{(\frac{a+b}{2})^2}$ | B. | $\frac{a}+\frac{a}≥2$ | C. | $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1})≥4$ | D. | $\frac{|a+b|}{2}≥\sqrt{\;|ab|}$ |
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