分析 (Ⅰ)由橢圓的離心率公式及橢圓的性質(zhì),根據(jù)已知離心率與四個(gè)頂點(diǎn)組成菱形面積求出a2與b2的值,即可確定出橢圓C的方程;
(Ⅱ)設(shè)點(diǎn)A,B的坐標(biāo)分別為(2,t),(x0,y0),由兩向量垂直,利用平面向量數(shù)量積運(yùn)算法則列出關(guān)系式,表示出t,再將B坐標(biāo)代入橢圓方程得到關(guān)系式,表示出|AB|2,整理后利用基本不等式求出AB的最小值即可;
(Ⅲ)直線AB與圓x2+y2=2相切,理由為:設(shè)點(diǎn)A,B的坐標(biāo)分別為(2,t),(x0,y0),由兩向量垂直,利用平面向量數(shù)量積運(yùn)算法則列出關(guān)系式,表示出t,進(jìn)而表示出直線AB方程,利用點(diǎn)到直線的距離公式表示出圓心O到直線AB的距離d,整理得到d=r,即可得證.
解答 解:(Ⅰ)由題意$\left\{{\begin{array}{l}{e=\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}}\\{2ab=4\sqrt{2}}\end{array}}\right.$,解得a2=4,b2=2.
故橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{{y}^{2}}{4}$+$\frac{{x}^{2}}{2}$=1;
(Ⅱ)設(shè)點(diǎn)A,B的坐標(biāo)分別為(2,t),(x0,y0),其中y0≠0,
∵OA⊥OB,∴$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$=0,即2x0+ty0=0,
解得:t=-$\frac{2{x}_{0}}{{y}_{0}}$,
又2x02+y02=4,
∴|AB|2=(x0-2)2+(y0-t)2=(x0-2)2+(y0+$\frac{2{x}_{0}}{{y}_{0}}$)2=x02+y02+$\frac{4{{x}_{0}}^{2}}{{{y}_{0}}^{2}}$+4
=y02+$\frac{4-{{y}_{0}}^{2}}{2}$+$\frac{2(4-{{y}_{0}}^{2})}{{{y}_{0}}^{2}}$+4=$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{2}$+$\frac{8}{{{y}_{0}}^{2}}$+4≥4+4=8(0≤y02≤4),
當(dāng)且僅當(dāng)y02=4時(shí)等號(hào)成立,此時(shí)|AB|2≥8,
則線段AB長(zhǎng)度的最小值為2$\sqrt{2}$;
(Ⅲ)直線AB與圓x2+y2=2相切,理由為:
證明:設(shè)點(diǎn)A,B的坐標(biāo)分別為(x0,y0),(2,t),其中y0≠0,
∵OA⊥OB,∴$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$=0,即2x0+ty0=0,
解得:t=-$\frac{2{x}_{0}}{{y}_{0}}$,
∵直線AB的方程為y-t=$\frac{{y}_{0}-t}{{x}_{0}-2}$(x-2),即(y0-t)x-(x0-2)y-2y0+tx0=0,
∴圓心O到直線AB的距離d=$\frac{|{x}_{0}-2{y}_{0}|}{\sqrt{({y}_{0}-t)^{2}+({x}_{0}-2)^{2}}}$,
∵2x02+y02=4,t=-$\frac{2{x}_{0}}{{y}_{0}}$,
∴d=$\frac{|2{y}_{0}+\frac{2{{x}_{0}}^{2}}{{y}_{0}}|}{\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2}+\frac{4{{x}_{0}}^{2}}{{{y}_{0}}^{2}}+4}}$=$\frac{|\frac{4+{{y}_{0}}^{2}}{{y}_{0}}|}{\sqrt{\frac{{{y}_{0}}^{4}+8{{y}_{0}}^{2}+16}{2{{y}_{0}}^{2}}}}$=$\sqrt{2}$,
則直線AB與圓x2+y2=2相切.…(13分)
點(diǎn)評(píng) 此題考查了直線與圓錐曲線的綜合問題,解決此類問題的必須熟悉曲線的定義和曲線的圖形特征,這也是高考?嫉闹R(shí)點(diǎn).
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