分析 (1)可得 F1(-2,0),即c=2.
由離心率e=$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,得a=2$\sqrt{2}$,∴b2=a2-c2=4
即可求得橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程.
(2)依題意知過(guò)點(diǎn)A(0,-1)的直線l的斜率一定存在,故設(shè)直線l的方程為y=kx-1,
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),聯(lián)立方程,利用韋達(dá)定理得 S△MON=$\frac{1}{2}|OA|•|{x}_{1}-{x}_{2}|$=$\frac{\sqrt{16{k}^{2}+6}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{\sqrt{22}}{3}$即可解得k
解答 解:(1)∵直線y=x+2過(guò)橢圓C的左焦點(diǎn)F1.∴F1(-2,0),即c=2.
由離心率e=$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,得a=2$\sqrt{2}$,∴b2=a2-c2=4
∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為:$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{4}=1$
(2)依題意知過(guò)點(diǎn)A(0,-1)的直線l的斜率一定存在,故設(shè)直線l的方程為y=kx-1,
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2)
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx-1}\\{\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{4}=1}\end{array}\right.$,得(1+2k2)x2-4kx-6=0
${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{4k}{1+2{k}^{2}}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{-6}{1+2{k}^{2}}$
S△MON=$\frac{1}{2}|OA|•|{x}_{1}-{x}_{2}|$=$\frac{\sqrt{16{k}^{2}+6}}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{\sqrt{22}}{3}$
解得k=±1
直線l的方程為:y=±x-1
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的方程,直線與橢圓位置關(guān)系,屬于中檔題.
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A. | 2 | B. | 4 | C. | $4\sqrt{3}$ | D. | $2\sqrt{3}$ |
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A. | f(x)=3sin(x+$\frac{π}{4}$) | B. | f(x)=3sin(2x$+\frac{π}{4}$) | C. | f(x)=3sin(x$+\frac{3π}{4}$) | D. | f(x)=3sin(2x$+\frac{3π}{4}$) |
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分組 | [10,20) | [20,30) | [30,40) | [40,50) | [50,60) | [60,70) |
頻數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
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A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 90° |
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A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ | D. | 3$\sqrt{3}$ |
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