分析 (Ⅰ)由已知列關(guān)于a,b,c的方程,聯(lián)立方程求得a,b的值,則橢圓方程可求;
(Ⅱ)聯(lián)立直線方程和橢圓方程,利用一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系求得AB的中點(diǎn)坐標(biāo),再由AB的中點(diǎn)不在圓${x^2}+{y^2}=\frac{5}{9}$內(nèi)結(jié)合判別式可得m的取值范圍.
解答 解:(Ⅰ)由$e=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,得$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,
又a2=b2+c2,且${({s_{△p{F_1}F{\;}_2}})_{max}}=\frac{1}{2}×2c×b=1$,
聯(lián)立解得:$a=\sqrt{2},b=1$,c=1.
∴橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$;
(Ⅱ)聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\\{x-y+m=0}\end{array}\right.$,消去y整理得:3x2+4mx+2m2-2=0.
則△=16m2-12(2m2-2)=8(-m2+3)>0,解得$-\sqrt{3}<m<\sqrt{3}$.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則${x}_{1}+{x}_{2}=-\frac{4m}{3}$,
${y}_{1}+{y}_{2}={x}_{1}+{x}_{2}+2m=-\frac{4m}{3}+2m=\frac{2m}{3}$,即AB的中點(diǎn)為($-\frac{2m}{3},\frac{m}{3}$).
又AB的中點(diǎn)不在圓${x^2}+{y^2}=\frac{5}{9}$內(nèi),
∴$\frac{4{m}^{2}}{9}+\frac{{m}^{2}}{9}=\frac{5{m}^{2}}{9}≥\frac{5}{9}$,解得:m≤-1或m≥1.
綜上可知,$-\sqrt{3}<m≤-1$或1$≤m<\sqrt{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的簡(jiǎn)單性質(zhì),考查了直線與橢圓位置關(guān)系的應(yīng)用,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | “f(0)”是“函數(shù) f(x)是奇函數(shù)”的充要條件 | |
B. | 若 p:?x0∈R,x02-x0-1>0,則¬p:?x∈R,x2-x-1<0 | |
C. | 若 p∧q為假命題,則p,q均為假命題 | |
D. | “若α=$\frac{π}{6}$,則sinα=$\frac{1}{2}$”的否命題是“若 α≠$\frac{π}{6}$,則 sinα≠$\frac{1}{2}$” |
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A. | 32 | B. | 16 | C. | 8 | D. | 4 |
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A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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A. | 6 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 7 |
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A. | 24 | B. | 28 | C. | 32 | D. | 54 |
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