分析 (Ⅰ)利用直線的斜率求出b,然后求解a,即可求橢圓C的方程;
(Ⅱ)證明:設(shè)直線l的方程為y=kx+m,其中k=1或2,A(x1,y1),B(x2,y2),聯(lián)立直線與橢圓的方程組,通過判別式以及韋達(dá)定理,求解弦長,求出點(diǎn)到直線的距離,表示三角形的面積,然后證明:S1=S2.
解答 (本小題滿分12分)
(Ⅰ)解:由題意,得橢圓C的半焦距c=1,右焦點(diǎn)F(1,0),上頂點(diǎn)M(0,b),
所以直線MF的斜率$k=\frac{b-0}{0-1}=tan\frac{3π}{4}=-1$,解得b=1,由a2=b2+c2,得a2=2,
所以橢圓C的方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$.…(4分)
(Ⅱ)證明:設(shè)直線l的方程為y=kx+m,其中k=1或2,A(x1,y1),B(x2,y2),
由方程組$\left\{\begin{array}{l}y=kx+m\\ \frac{x^2}{2}+{y^2}=1\end{array}\right.$得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0…(5分)
所以△=16k2-8m2+8>0(*),于是有${x_1}+{x_2}=\frac{-4km}{{1+2{k^2}}},{x_1}{x_2}=\frac{{2{m^2}-2}}{{1+2{k^2}}}$,所以
$|{AB}|=\sqrt{1+{k^2}}\sqrt{{{(\frac{-4km}{{1+2{k^2}}})}^2}-4×\frac{{2{m^2}-2}}{{1+2{k^2}}}}=\frac{{\sqrt{1+{k^2}}}}{{1+2{k^2}}}\sqrt{8(2{k^2}-{m^2}+1)}$,…(6分)
因為原點(diǎn)O到直線y=kx+m的距離 $d=\frac{|m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$,…(8分)
所以${S_{△AOB}}=\frac{1}{2}|{AB}|•d=\frac{{\sqrt{2}}}{{1+2{k^2}}}\sqrt{{m^2}(2{k^2}-{m^2}+1)}$…(9分)
S2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,${S_{△AOB}}=\frac{{\sqrt{2}}}{9}\sqrt{{m^2}(9-{m^2})}$,
當(dāng)k=1時,${S_{△AOB}}=\frac{{\sqrt{2}}}{3}\sqrt{{m^2}(3-{m^2})}$,所以當(dāng)${m^2}=\frac{3}{2}$時,S△AOB的最大值${S_1}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,驗證知(*)成立;
m2=$\frac{9}{2}$,當(dāng)k=2時,所以當(dāng)時S△AOB的最大值,
驗證知(*)成立;所以S1=S2…(12分)
點(diǎn)評 本題考查直線與橢圓的位置關(guān)系的綜合應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想以及計算能力.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=2x-$\frac{1}{2^x}$ | B. | y=x2+1 | C. | y=2x-1 | D. | y=x2+2x |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ | B. | $(\sqrt{3},2\sqrt{3}]$ | C. | (1,2] | D. | $(\frac{{\sqrt{3}}}{2},\sqrt{3}]$ |
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