分析 (1)利用已知条件,求出椭圆的几何量a,b,即可求出椭圆方程.
(2)设C(x1,y1),D(2,y2),通过$\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CD}$,求出C、D的坐标,然后求解直线OD的方程.
(3))(解法一)设D(2,y0),C(x1,y1),推出直线A1D方程$y=\frac{y_0}{4}x+\frac{1}{2}{y_0}$,代入椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$,利用韦达定理,求出$\overrightarrow{OC}=(-\frac{2(y_0^2-8)}{y_0^2+8},\frac{{8{y_0}}}{y_0^2+8})$,然后求解向量的数量积即可.
(解法二)由已知直线A1D斜率存在,设A1D的方程为y=k(x+2),设C(x0,y0),由$\left\{\begin{array}{l}y=k(x+2)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{array}\right.$消去y,利用韦达定理,求出$\overrightarrow{OC}=(\frac{{2-4{k^2}}}{{1+2{k^2}}},\frac{4k}{{1+2{k^2}}})$,然后求解向量的数量积.
解答 解:(1)因为△B2OF2是斜边长为2的等腰直角三角形,
所以a=2,b=c,
又因为a2=b2+c2,所以b2=2,
所以椭圆标准方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.…(4分)
(2)设C(x1,y1),D(2,y2),
因为AC=2CD,所以$\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CD}$,
所以有(x1-(-2),y1-0)=2(2-x1,y2-y1),…(6分)
所以$\left\{\begin{array}{l}{x_1}+2=4-2{x_1}\\{y_1}=2({y_2}-{y_1})\end{array}\right.$,解得${x_1}=\frac{2}{3}$,代入椭圆方程得${y_1}=±\frac{4}{3}$,
则当${y_1}=\frac{4}{3}$时,y2=2,D(2,2),直线OD的方程为y=x; …(8分)
当${y_1}=-\frac{4}{3}$时y2=-2,D(2,-2),直线OD的方程为y=-x.…(10分)
(3)(解法一)设D(2,y0),C(x1,y1),
则直线A1D:$\frac{{y-{y_0}}}{{-{y_0}}}=\frac{x-2}{-4}$,即$y=\frac{y_0}{4}x+\frac{1}{2}{y_0}$,
代入椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$得$(1+\frac{y_0^2}{8}){x^2}+\frac{1}{2}y_0^2x+\frac{1}{2}y_0^2-4=0$.…(12分)
因为${x_1}(-2)=\frac{4(y_0^2-8)}{y_0^2+8}$,所以${x_1}=-\frac{2(y_0^2-8)}{y_0^2+8}$,${y_1}=\frac{{8{y_0}}}{y_0^2+8}$,
则$\overrightarrow{OC}=(-\frac{2(y_0^2-8)}{y_0^2+8},\frac{{8{y_0}}}{y_0^2+8})$,…(14分)
所以$\overrightarrow{OC}•\overrightarrow{OD}=-\frac{4(y_0^2-8)}{y_0^2+8}+\frac{8y_0^2}{y_0^2+8}=\frac{4y_0^2+32}{y_0^2+8}=4$(定值).…(16分)
(解法二)由已知直线A1D斜率存在,设A1D的方程为y=k(x+2),
设C(x0,y0)由$\left\{\begin{array}{l}y=k(x+2)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{array}\right.$得x2+2k2(x+2)2=4,
即(1+2k2)x2+8k2x+8k2-4=0,…(12分)
则${x_0}•(-2)=\frac{{8{k^2}-4}}{{1+2{k^2}}}$,∴${x_0}=\frac{{2-4{k^2}}}{{1+2{k^2}}}$,${y_0}=\frac{4k}{{1+2{k^2}}}$,
则$C(\frac{{2-4{k^2}}}{{1+2{k^2}}},\frac{4k}{{1+2{k^2}}})$,
故$\overrightarrow{OC}=(\frac{{2-4{k^2}}}{{1+2{k^2}}},\frac{4k}{{1+2{k^2}}})$.…(14分)
由y=k(x+2)令x=2,得y=4k,则F(2,4k),故$\overrightarrow{OF}=(2,4k)$
所以,$\overrightarrow{OC}•\overrightarrow{OD}$=$\frac{{2-4{k^2}}}{{1+2{k^2}}}•2+\frac{4k}{{1+2{k^2}}}•4k=4$(定值)…(16分)
点评 本题考查向量与椭圆方程的综合应用,椭圆方程的求法,直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力.
科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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A. | a>b>c | B. | a>c>b | C. | b>a>c | D. | c>b>a |
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