分析 (1)由橢圓的離心率$\frac{\sqrt{2}}{2}$,其右焦點(diǎn)到直線2ax+by-$\sqrt{2}$=0的距離為$\frac{\sqrt{2}}{3}$,列出方程組,求出a,b,由此能求出橢圓C1的方程;
(2)①橢圓C2的方程為$\frac{{y}^{2}}{2}$+x2=1,設(shè)直線l方程為y=kx-$\frac{1}{3}$,代入$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1,得(1+2k2)x2-$\frac{4}{3}$kx-$\frac{16}{9}$=0.由此利用韋達(dá)定理能證明點(diǎn)G恒在橢圓C2內(nèi)部;
②當(dāng)AB⊥x軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為x2+y2=1,當(dāng)AB⊥y軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為x2+(y+$\frac{1}{3}$)2=$\frac{16}{9}$,若以AB為直徑的圓恒過(guò)定點(diǎn),則該定點(diǎn)必為Q(0,1),再證明Q(0,1)適合題意,從而以AB為直徑的圓恒過(guò)定點(diǎn)(0,1).
解答 解:(1)由橢圓C1:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b≥1)的離心率$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
其右焦點(diǎn)到直線2ax+by-$\sqrt{2}$=0的距離為$\frac{\sqrt{2}}{3}$,
可得e=$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,a2-b2=c2,$\frac{|2ac-\sqrt{2}|}{\sqrt{4{a}^{2}+^{2}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{3}$,
解得a=$\sqrt{2}$,b=c=1,
則橢圓C1的方程為$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(2)①證明:橢圓C2的方程為$\frac{{y}^{2}}{2}$+x2=1,
當(dāng)直線l垂直于x軸時(shí),AB的中點(diǎn)為(0,-$\frac{1}{3}$)在橢圓C2內(nèi)部.
當(dāng)直線l不垂直于x軸時(shí),設(shè)直線方程為y=kx-$\frac{1}{3}$,代入$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1,
并整理,得(1+2k2)x2-$\frac{4}{3}$kx-$\frac{16}{9}$=0,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),可得x1+x2=$\frac{4k}{3(1+2{k}^{2})}$,
即有y1+y2=k(x1+x2)-$\frac{2}{3}$=-$\frac{2}{3(1+2{k}^{2})}$,
可得G($\frac{2k}{3(1+2{k}^{2})}$,-$\frac{1}{3(1+2{k}^{2})}$),
由$\frac{1}{18(1+2{k}^{2})^{2}}$+$\frac{4{k}^{2}}{9(1+2{k}^{2})^{2}}$=$\frac{1+8{k}^{2}}{18(1+4{k}^{2}+4{k}^{4})}$
=$\frac{1+8{k}^{2}}{72{k}^{4}+72{k}^{2}+18}$<1恒成立,
故點(diǎn)G恒在橢圓C2內(nèi)部;
②當(dāng)AB⊥x軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為x2+y2=1,
當(dāng)AB⊥y軸時(shí),以AB為直徑的圓的方程為x2+(y+$\frac{1}{3}$)2=$\frac{16}{9}$,
由$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}+{y}^{2}=1}\\{{x}^{2}+(y+\frac{1}{3})^{2}=\frac{16}{9}}\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}{x=0}\\{y=1}\end{array}\right.$,
由此可知若以AB為直徑的圓恒過(guò)定點(diǎn),則該定點(diǎn)必為Q(0,1),
下面證明Q(0,1)適合題意.
由①知:x1+x2=$\frac{4k}{3(2{k}^{2}+1)}$,x1•x2=-$\frac{16}{9(1+2{k}^{2})}$,
可得$\overrightarrow{QA}$•$\overrightarrow{QB}$=(x1,y1-1)•(x2,y2-1)=x1x2+(y1-1)(y2-1)
=x1x2+(kx1-$\frac{4}{3}$)(kx2-$\frac{4}{3}$)=(1+k2)x1x2-$\frac{4}{3}$k(x1+x2)+$\frac{16}{9}$
=(1+k2)(-$\frac{16}{9(1+2{k}^{2})}$)-$\frac{4}{3}$k•$\frac{4k}{3(2{k}^{2}+1)}$+$\frac{16}{9}$=
$\frac{-16-16{k}^{2}-16{k}^{2}+16(1+2{k}^{2})}{9(1+2{k}^{2})}$=0,
即有$\overrightarrow{QA}$⊥$\overrightarrow{QB}$,即Q(0,1)在以AB為直徑的圓上.
綜上,以AB為直徑的圓恒過(guò)定點(diǎn)(0,1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,線段中點(diǎn)恒在橢圓內(nèi)部的證明,考查以線段為直線的圓是否恒過(guò)定點(diǎn)的判斷與證明,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)和向量數(shù)量積的合理運(yùn)用.
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