分析 (1)根据椭圆的定义得a,b进而得到椭圆方程;
(2)求出直线l与x,y轴的交点,代入椭圆方程,运用韦达定理,以及弦长公式,可得k的值;
(3)由切线的性质,设点Q(x0,y0),M(x3,y3),N(x4,y4),连接0M,ON,0M⊥MQ,ON⊥NQ,得到直线MN的方程为xx0+yy0=1,求出x0,y0,
代入椭圆方程即可得证.
解答
解:(1)椭圆C的右焦点F2的坐标为(1,0),
∴椭圆C的左焦点F1的坐标为(-1,0),
由椭圆的定义得|PF1|+|PF2|=2a,
∴2a=$\sqrt{(1-(-1))^{2}+(\frac{\sqrt{2}}{2}-0)^{2}}$+$\sqrt{(1-1)^{2}+(\frac{\sqrt{2}}{2}-0)^{2}}$=2$\sqrt{2}$,
∴a=$\sqrt{2}$,a2=2
由题意可得c=1,即b2=a2-c2=1,
即椭圆C的方程为$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(2)直线l与椭圆C的两个交点坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),
①当直线l垂直x轴时,易得|AB|=$\sqrt{2}$,不合题意,
②当直线l不垂直x轴时,设直线l:y=k(x-1)
联立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\\{y=k(x-1)}\end{array}\right.$,消y得,(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,①
则x1+x2=$\frac{4{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$,x1x2=$\frac{2{k}^{2}-2}{2{k}^{2}+1}$,
∴|AB|2=(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2]=(1+k2)[($\frac{4{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$)2-4×$\frac{2{k}^{2}-2}{2{k}^{2}+1}$]=$\frac{8(1+{k}^{2})^{2}}{(2{k}^{2}+1)^{2}}$=($\frac{4\sqrt{2}}{3}$)2,
解得k=±1,
∴直线方程l的方程为x-y-1=0或x+y-1=0
(Ⅲ)设点Q(x0,y0),M(x3,y3),N(x4,y4),连接0M,ON,
0M⊥MQ,ON⊥NQ,
∵M,N不在坐标轴上,
∴kM0=$\frac{{y}_{3}}{{x}_{3}}$,kN0=-$\frac{{y}_{4}}{{x}_{4}}$,
∴直线MQ的方程为y-y3=$\frac{{y}_{3}}{{x}_{3}}$(x-x3),即xx3+yy3=1,…①
同理直线NQ的方程为xx4+yy4=1,…②,
将点Q代入①②,得$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{0}{x}_{3}+{y}_{0}{y}_{3}=1}\\{{x}_{0}{x}_{4}+{y}_{0}{y}_{4}=1}\end{array}\right.$,
显然M(x3,y3),N(x4,y4)满足方程xx0+yy0=1,
∴直线MN的方程为xx0+yy0=1,
分别令x=0,y=0,得到m=$\frac{1}{{x}_{0}}$,n=$\frac{1}{{y}_{0}}$.
∴x0=$\frac{1}{m}$,y0=$\frac{1}{n}$,
∵Q(x0,y0)满足$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
∴$\frac{\frac{1}{{m}^{2}}}{2}$+$\frac{1}{{n}^{2}}$=1,
即$\frac{1}{{m}^{2}}$+$\frac{2}{{n}^{2}}$=2
点评 本题考查椭圆方程的求法,注意运用点满足椭圆方程,考查直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理和弦长公式,同时考查圆方程的求法,以及两圆相交弦的问题,考查运算能力,属于中档题.
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| A. | [$\frac{1}{2}$,+∞] | B. | ($\frac{1}{2}$,1) | C. | ($\frac{1}{2}$,1] | D. | ($\frac{1}{2}$,+∞) |
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| A. | $\frac{3}{2}$ | B. | $\sqrt{2}$+$\frac{1}{2}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{2}$+1 |
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