分析 (1)F(-c,0),則$\frac{2}{c}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$,又$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,a2=b2+c2,聯(lián)立解得即可;
(2)①設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),直線(xiàn)方程與橢圓方程聯(lián)立,化為(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,利用根與系數(shù)的關(guān)系可得x1+x2,x1x2.y1+y2,根據(jù)以O(shè)M,ON為鄰邊作平行四邊形OMPN,可得P(x1+x2,y1+y2),由于點(diǎn)P恰在橢圓E上,代入橢圓方程可得m2-k2=$\frac{1}{4}$為定值.
②由弦長(zhǎng)公式可得|MN|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$.原點(diǎn)O到直線(xiàn)M的距離d=$\frac{|m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$.利用S△OMN=$\frac{1}{2}d|MN|$即可得出.
解答 解:(1)F(-c,0),則$\frac{2}{c}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$,又$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,a2=b2+c2,
聯(lián)立解得c=$\sqrt{3}$,a=2,b=1.
∴橢圓E的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$.
(2)①證明:設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,化為(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,
△>0,化為1+4k2>m2.
x1+x2=$\frac{-8km}{1+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4{m}^{2}-4}{1+4{k}^{2}}$.
y1+y2=k(x1+x2)+2m=$\frac{-8{k}^{2}m}{1+4{k}^{2}}$+2m=$\frac{2m}{1+4{k}^{2}}$,
∵以O(shè)M,ON為鄰邊作平行四邊形OMPN,
∴P(x1+x2,y1+y2),即$(\frac{-8km}{1+4{k}^{2}},\frac{2m}{1+4{k}^{2}})$,
∵點(diǎn)P恰在橢圓E上,
∴$\frac{64{k}^{2}{m}^{2}}{4(1+4{k}^{2})^{2}}$+$\frac{4{m}^{2}}{(1+4{k}^{2})^{2}}$=1,化為m2-k2=$\frac{1+4{k}^{2}}{4(1+4{k}^{2})}$=$\frac{1}{4}$為定值.
②解:|MN|=$\sqrt{(1+{k}^{2})[({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]}$=$\sqrt{(1+{k}^{2})[(\frac{64{k}^{2}{m}^{2}}{(1+4{k}^{2})^{2}}-4×\frac{4{m}^{2}-4}{1+4{k}^{2}})}$=$\frac{4\sqrt{(1+{k}^{2})(1+4{k}^{2}-{m}^{2})}}{1+4{k}^{2}}$.
原點(diǎn)O到直線(xiàn)M的距離d=$\frac{|m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$.
∴S△OMN=$\frac{1}{2}d|MN|$=$\frac{2\sqrt{[1+4{k}^{2}-({k}^{2}+\frac{1}{4})]({k}^{2}+\frac{1}{4})}}{1+4{k}^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線(xiàn)與橢圓相交問(wèn)題轉(zhuǎn)化為方程聯(lián)立可得根與系數(shù)的關(guān)系、弦長(zhǎng)公式、點(diǎn)到直線(xiàn)的距離公式、三角形面積計(jì)算公式、向量的平行四邊形法則,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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