分析 (Ⅰ)设椭圆方程,将A1及A2代入即可求得a和b的值,求得椭圆方程;
(Ⅱ)方法一:设直线l:x=my+1,代入椭圆方程,利用韦达定理,向量数量积的坐标运算,即可求得m的值,求得直线l的方程;
方法二:当直线l的斜率不存在时,不满足题意;当直线l的斜率存在时,设其方程为y=k(x-1),联立直线方程和椭圆方程,利用根与系数的关系求得M,N的横纵坐标的乘积,结合$\overrightarrow{OM}$•$\overrightarrow{ON}$=0,求得k值得答案.
解答 解:(Ⅰ)由题意可知设椭圆的标准方程:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>b>0),
则a=2,将A2($\sqrt{2}$,$\frac{\sqrt{2}}{2}$)代入$\frac{2}{4}+\frac{1}{2{b}^{2}}=1$,则b=1,
∴椭圆的标准方程为:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$;
(Ⅱ)方法一:抛物线y2=4x的焦点F(1,0),
设直线l的方程为x=my+1,M(x1,y1),N(x2,y2),由$\overrightarrow{OM}$⊥$\overrightarrow{ON}$,则x1x2+y1y2=0(*),
由$\left\{\begin{array}{l}{x=my+1}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去x,得得(m2+4)y2+2my-3=0,△=16m2+48>0
∴y1+y2=-$\frac{2m}{{m}^{2}+4}$,y1y2=-$\frac{3}{{m}^{2}+4}$,①
x1x2=(1+my1)(1+my2)=1+m(y1+y2)+m2y1y2;
=1+m×(-$\frac{2m}{{m}^{2}+4}$)+m2(-$\frac{3}{{m}^{2}+4}$),
=$\frac{4-4{m}^{2}}{{m}^{2}+4}$,②(9分)
将①②代入(*)式,得$\frac{4-4{m}^{2}}{{m}^{2}+4}$+(-$\frac{3}{{m}^{2}+4}$)=0,
解得m=±$\frac{1}{2}$,
存在直线l满足条件,且直线l的方程为2x-y-2=0或2x+y-2=0.
方法二:当直线l的斜率不存在时,不满足题意;
当直线l的斜率存在时,设其方程为y=k(x-1),
与C1的交点为M(x1,y1),N(x2,y2).
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消去y并整理得(1+4k2)x2-8k2x+4(k2-1)=0,
于是x1+x2=$\frac{8{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{4({k}^{2}-1)}{1+4{k}^{2}}$.①
∴y1y2=k2(x1-1)(x2-1)=k2[x1x2-(x1+x2)+1]=k2[$\frac{4({k}^{2}-1)}{1+4{k}^{2}}$-$\frac{8{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$+1]=-$\frac{3{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$.②
由$\overrightarrow{OM}$⊥$\overrightarrow{ON}$,则$\overrightarrow{OM}$•$\overrightarrow{ON}$=0,即x1x2+y1y2=0(*),
将①②代入③式,得$\frac{4({k}^{2}-1)}{1+4{k}^{2}}$+(-$\frac{3{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$)=$\frac{{k}^{2}-4}{1+4{k}^{2}}$=0,
解得k=±2,
∴存在直线l满足条件,且直线l的方程为2x-y-2=0或2x+y-2=0.
点评 本题考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,考查韦达定理,向量数量积的坐标运算,考查计算能力,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 2 | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 3 |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | y′=cosx | B. | y′=2cos2x | C. | y′=2(sin2x-cos2x) | D. | y′=-sin2x |
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