分析 (1)由題意可知:2a=2$\sqrt{2}$,a=$\sqrt{2}$,$\frac{8}{5}$=2$\sqrt{^{2}-t5vbpfd^{2}}$,即$\frac{8}{5}$=2$\sqrt{^{2}-(\frac{3}{5})^{2}}$,解得:b=1,即可求得橢圓的標準方程;
(2)(i)由題意可知:設直線y=kx+m,代入橢圓方程,利用韋達定理及中點坐標公式求得中點P坐標,代入直線方程l方程,由△>0,即可求得k的取值范圍;
由三角形的面積公式可知:S=$\frac{1}{2}$丨m丨•丨x1-x2丨=$\sqrt{2}$$\sqrt{\frac{{m}^{2}({k}^{2}-{m}^{2}+2)}{({k}^{2}+2)^{2}}}$=$\frac{\sqrt{6}}{4}$,即可求得k的值.
解答 解:(1)∵橢圓C:$\frac{{y}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{x}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)上一點到兩焦點間的距離之和為2$\sqrt{2}$,即2a=2$\sqrt{2}$,a=$\sqrt{2}$,
由O到直線4x-3y+3=0距離d=$\frac{丨3丨}{\sqrt{{3}^{2}+{4}^{2}}}$=$\frac{3}{5}$,
直線4x-3y+3=0被以橢圓C的短軸為直徑的圓M截得的弦長為$\frac{8}{5}$,
則$\frac{8}{5}$=2$\sqrt{^{2}-flv9hxp^{2}}$,即$\frac{8}{5}$=2$\sqrt{^{2}-(\frac{3}{5})^{2}}$,解得:b=1,
∴橢圓C的方程為:$\frac{{y}^{2}}{2}+{x}^{2}=1$;
(2)由題意可知:直線l:y=-$\frac{1}{k}$(x+$\frac{1}{2}$)對稱,則設直線l:y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),
$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{y}^{2}}{2}+{x}^{2}=1}\end{array}\right.$,整理得:(2+k2)x2+2kmx+m2-2=0,
由韋達定理可知:x1+x2=-$\frac{2km}{2+{k}^{2}}$,x1•x2=$\frac{{m}^{2}-2}{2+{k}^{2}}$,
根據(jù)題意:△=4k2m2-4(2+k2)(m2-2)=8(k2-m2+2)>0,
設線段AB的中點P(x0,y0),則x0=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$=-$\frac{km}{2+{k}^{2}}$,y0=kx0+m=$\frac{2m}{2+{k}^{2}}$,
∵點P在直線y=-$\frac{1}{k}$(x+$\frac{1}{2}$)上,$\frac{2m}{2+{k}^{2}}$=-$\frac{1}{k}$(-$\frac{km}{2+{k}^{2}}$+$\frac{1}{2}$),
∴m=-$\frac{2+{k}^{2}}{2k}$,代入△>0,可得3k4+4k2-4>0,
解得:k2>$\frac{2}{3}$,則k<-$\frac{\sqrt{6}}{3}$或k>$\frac{\sqrt{6}}{3}$,
(2)直線AB與y軸交點橫坐標為m,
△AOB面積S=$\frac{1}{2}$丨m丨•丨x1-x2丨=$\frac{1}{2}$•丨m丨•$\frac{\sqrt{8({k}^{2}-{m}^{2}+2)}}{{k}^{2}+2}$=$\sqrt{2}$$\sqrt{\frac{{m}^{2}({k}^{2}-{m}^{2}+2)}{({k}^{2}+2)^{2}}}$,
則$\sqrt{2}$$\sqrt{\frac{(\frac{2+{k}^{2}}{2k})^{2}[{k}^{2}-(\frac{2+{k}^{2}}{2k})^{2}+2]}{({k}^{2}+2)^{2}}}$=$\frac{\sqrt{6}}{4}$,整理得:k2=1,解得:k=±1,
k的值±1.
點評 本題考查橢圓的標準方程,直線與橢圓的位置關系,考查韋達定理,三角形面積公式的應用,考查計算能力,屬于中檔題.
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