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6.已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦点分别是F1,F2,离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,过F1且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为$\sqrt{2}$;
(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)若P为椭圆C在第一象限内的任意一点,过点P且斜率为k0的直线与椭圆相切,设PF1,PF2的斜率分别为k1,k2,试证明$\frac{1}{{k}_{0}{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{0}{k}_{2}}$为定值,并求出此定值;
(Ⅲ)若直线l:y=kx+m与椭圆C交于不同的两点A、B,且原点O到直线l的距离为1,设$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$=λ,当$\frac{2}{3}$≤λ≤$\frac{3}{4}$时,求△AOB的面积S的取值范围.

分析 (Ⅰ)通过过F1且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为$\sqrt{2}$可知$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}}{{b}^{2}}$=1,利用离心率为e=$\frac{\sqrt{2}}{2}$可知$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$=$\frac{1}{2}$,进而计算可得结论;
(Ⅱ)通过设点P的坐标为(x0,y0)(x0、y0>0)可知y0=$\sqrt{1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{2}}$,利用导数知识可知k0=-$\frac{1}{2}$•$\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}$,通过k1=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}+1}$、k2=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}-1}$代入计算即得结论;
(Ⅲ)通过联立直线与椭圆方程,利用韦达定理、完全平方公式、平面向量数量积的坐标运算可知λ=$\frac{3{m}^{2}-2{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$、|x1-x2|=$\frac{\sqrt{8(1+2{k}^{2}-{m}^{2})}}{1+2{k}^{2}}$,利用原点O到直线l的距离为1可知m2=1+k2,进而S=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{1+k}^{2}}$•|x1-x2|•1=$\sqrt{\frac{2{k}^{2}(1+{k}^{2})}{(1+2{k}^{2})^{2}}}$,通过换元1+2k2=t可知S=$\sqrt{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{t}^{2}})}$,利用$\frac{2}{3}$≤λ≤$\frac{3}{4}$可知2≤t≤3,进而计算可得结论.

解答 解:(Ⅰ)∵过F1且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为$\sqrt{2}$,
∴$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}}{{b}^{2}}$=1,
又∵离心率为e=$\frac{c}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,即$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$=$\frac{1}{2}$,
∴b2=1,
∴b2=a2-c2=a2-$\frac{1}{2}$a2=$\frac{1}{2}$a2=1,
∴椭圆方程为:$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(Ⅱ)设点P的坐标为(x0,y0)(x0、y0>0),则y0=$\sqrt{1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{2}}$,
又由y=$\sqrt{1-\frac{{x}^{2}}{2}}$得y′=-$\frac{1}{2}$•$\frac{x}{\sqrt{1-\frac{{x}^{2}}{2}}}$,则k0=-$\frac{1}{2}$•$\frac{{x}_{0}}{\sqrt{1-\frac{{{x}_{0}}^{2}}{2}}}$=-$\frac{1}{2}$•$\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}$,
又∵k1=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}+1}$,k2=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}-1}$,
∴$\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$=2$\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}$,
∴$\frac{1}{{k}_{0}{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{0}{k}_{2}}$=$\frac{1}{{k}_{0}}$($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$)=-2$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}$•2$\frac{{x}_{0}}{{y}_{0}}$=-4;
(Ⅲ)设A(x1,y1),B(x2,y2),
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去y、整理得:(1+2k2)x2+4kmx+2m2-2=0,
∵直线l:y=kx+m与椭圆C交于不同的两点A、B,
∴△>0,即16k2m2-4(1+2k2)(2m2-2)=8+16k2-8m2>0,
∴1+2k2>8m2
x1+x2=-$\frac{4km}{1+2{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{2{m}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
∴λ=$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$
=(x1,y1)•(x2,y2
=x1x2+y1y2
=x1x2+[k2x1x2+km(x1+x2)+m2]
=k2x1x2+(1+km)(x1+x2)+m2
=k2•$\frac{2{m}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$+(1+km)(-$\frac{4km}{1+2{k}^{2}}$)+m2
=$\frac{3{m}^{2}-2{k}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$,
∵|x1-x2|2=(x1+x22-4x1x2
=(-$\frac{4km}{1+2{k}^{2}}$)2-4•$\frac{2{m}^{2}-2}{1+2{k}^{2}}$
=$\frac{8(1+2{k}^{2}-{m}^{2})}{(1+2{k}^{2})^{2}}$,
∴|x1-x2|=$\frac{\sqrt{8(1+2{k}^{2}-{m}^{2})}}{1+2{k}^{2}}$,
又∵原点O到直线l的距离为1,
∴$\frac{|m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$=1,即m2=1+k2
∴λ=$\frac{1+{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,|x1-x2|=$\frac{\sqrt{8{k}^{2}}}{1+2{k}^{2}}$,
∴S=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{1+k}^{2}}$•|x1-x2|•1=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{1+k}^{2}}$•$\frac{\sqrt{8{k}^{2}}}{1+2{k}^{2}}$=$\sqrt{\frac{2{k}^{2}(1+{k}^{2})}{(1+2{k}^{2})^{2}}}$,
令1+2k2=t,则k2=$\frac{t-1}{2}$,
∴S=$\sqrt{\frac{2•\frac{t-1}{2}•\frac{t+1}{2}}{{t}^{2}}}$=$\sqrt{\frac{{t}^{2}-1}{2{t}^{2}}}$=$\sqrt{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{t}^{2}})}$,
∵λ=$\frac{1+\frac{t-1}{2}}{1+2•\frac{t-1}{2}}$=$\frac{1}{2}$(1+$\frac{1}{t}$)∈[$\frac{2}{3}$,$\frac{3}{4}$],
∴2≤t≤3,
故当t=2时Smin=$\frac{\sqrt{6}}{4}$,当t=3时Smax=$\frac{2}{3}$,
∴S的范围是[$\frac{\sqrt{6}}{4}$,$\frac{2}{3}$].

点评 本题是一道直线与圆锥曲线的综合题,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于中档题.

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