12.如圖,已知F1、F2為雙曲線C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn),點(diǎn)P在第一象限,且滿足($\overrightarrow{{F}_{1}P}$+$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$)•$\overrightarrow{{F}_{2}P}$=0,|$\overrightarrow{{F}_{2}P}$|=a,線段PF2與雙曲線C交于點(diǎn)Q,若$\overrightarrow{{F}_{2}P}$=5$\overrightarrow{{F}_{2}Q}$,則雙曲線C的漸近線方程為( 。
A.y=±$\frac{1}{2}$xB.y=±$\frac{\sqrt{5}}{5}$xC.y=±$\frac{2\sqrt{5}}{5}$xD.y=±$\frac{\sqrt{3}}{3}$x

分析 連接F1Q,由向量共線定理可得|F2Q|=$\frac{a}{5}$,|PQ|=$\frac{4a}{5}$,由雙曲線的定義可得|F1Q|=$\frac{11a}{5}$,運(yùn)用向量的數(shù)量積的性質(zhì)可得|F1F2|=|F1P|=2c,在△F1PQ和△QF1F2中,由∠PQF1+∠F2QF1=π,可得cos∠PQF1+cos∠F2QF1=0,運(yùn)用余弦定理,化簡(jiǎn)整理可得b=$\frac{1}{2}$a,運(yùn)用雙曲線的漸近線方程即可得到.

解答 解:連接F1Q,由|$\overrightarrow{{F}_{2}P}$|=a,$\overrightarrow{{F}_{2}P}$=5$\overrightarrow{{F}_{2}Q}$,
可得|F2Q|=$\frac{a}{5}$,|PQ|=$\frac{4a}{5}$,
由雙曲線的定義可得|F1Q|-|F2Q|=2a,
即有|F1Q|=$\frac{11a}{5}$,
由($\overrightarrow{{F}_{1}P}$+$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$)•$\overrightarrow{{F}_{2}P}$=0,
即為($\overrightarrow{{F}_{1}P}$+$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$)•($\overrightarrow{{F}_{1}P}$-$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$)=0,
即有$\overrightarrow{{F}_{1}P}$2-$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$2=0,|F1F2|=|F1P|=2c,
在△F1PQ和△QF1F2中,由∠PQF1+∠F2QF1=π,可得cos∠PQF1+cos∠F2QF1=0,
由余弦定理可得,$\frac{(\frac{11a}{5})^{2}+(\frac{4a}{5})^{2}-4{c}^{2}}{2•\frac{11a}{5}•\frac{4a}{5}}$+$\frac{(\frac{a}{5})^{2}+(\frac{11a}{5})^{2}-4{c}^{2}}{2•\frac{a}{5}•\frac{11a}{5}}$=0,化簡(jiǎn)可得c2=$\frac{5}{4}$a2,
由c2=a2+b2,可得b=$\frac{1}{2}$a,可得雙曲線的漸近線方程為y=±$\frac{a}$x,即為y=±$\frac{1}{2}$x.
故選:A.

點(diǎn)評(píng) 本題考查雙曲線的漸近線方程的求法,注意運(yùn)用三角形中的余弦定理,同時(shí)考查向量數(shù)量積的性質(zhì)和向量共線定理的運(yùn)用,考查化簡(jiǎn)整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.

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