分析 (1)由双曲线的定义可知,P的轨迹是以F1,F2为焦点的双曲线的上支,且a=1,c=$\sqrt{3}$,求出b,求出曲线C的方程;
(2)由题意建立方程组$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{{y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,消去y,得(2k2-1)x2+4kx=0,已知直线与双曲线上支交于两点A,B,则2k2-1≠0,可得实数k的取值范围;
(3)设A(x1,y1),B(x2,y2),y=kx+m,代入${y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}$=1,消去y,得(2k2-1)x2+4kmx+2m2-2=0,若|$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$|=|$\overrightarrow{AB}$|,则OA⊥OB,得x1x2+y1y2=0,即可证明结论.
解答 (1)解:∵定点F1(0,-$\sqrt{3}$),F2(0,$\sqrt{3}$),动点P满足|$\overrightarrow{P{F}_{1}}$|-|$\overrightarrow{P{F}_{2}}$|=2,
∴P的轨迹是以F1,F2为焦点的双曲线的上支,且a=1,c=$\sqrt{3}$,
∴b=$\sqrt{2}$,
∴曲线C的方程是${y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}$=1(y≥1);
(2)解:由题意建立方程组$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{{y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$
消去y,得(2k2-1)x2+4kx=0.
又已知直线与双曲线上支交于两点A,B,则2k2-1≠0,
解得k≠$\frac{\sqrt{2}}{2}$;
(3)证明:设A(x1,y1),B(x2,y2),若|$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$|=|$\overrightarrow{AB}$|,则OA⊥OB,
∴x1x2+y1y2=0,
y=kx+m,代入${y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}$=1,消去y,得(2k2-1)x2+4kmx+2m2-2=0,
∴x1+x2=-$\frac{4km}{2{k}^{2}-1}$,x1x2=$\frac{2{m}^{2}-2}{2{k}^{2}-1}$,
∴y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=$\frac{-2{k}^{2}-{m}^{2}}{2{k}^{2}-1}$,y1+y2=$\frac{-2m}{2{k}^{2}-1}$
∴$\frac{2{m}^{2}-2}{2{k}^{2}-1}$+$\frac{-2{k}^{2}-{m}^{2}}{2{k}^{2}-1}$=0,
∴m2=2k2+2,
∵△=16k2m2-4(2k2-1)(2m2-2)>0,y1+y2=$\frac{-2m}{2{k}^{2}-1}$>0,y1y2=$\frac{-2{k}^{2}-{m}^{2}}{2{k}^{2}-1}$>0
∴-$\frac{\sqrt{2}}{2}$<k<$\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\sqrt{3}$<m<$\sqrt{3}$,
∴-$\frac{\sqrt{2}}{2}$<k<$\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\sqrt{3}$<m<$\sqrt{3}$时,存在直线l,满足|$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$|=|$\overrightarrow{AB}$|.
点评 本题考查直线与双曲线的位置关系的应用,双曲线方程的求法,范围问题的求解方法,考查转化思想以及计算能力.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{\sqrt{3}π}}{2}$ | B. | $\frac{4π}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}π}}{3}$ | D. | $\frac{π}{6}$ |
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