分析 (1)設(shè)G(x,y),由點(diǎn)G到點(diǎn)F和直線l的距離相等,列出方程,能求出點(diǎn)G的軌跡方程.
(2)由題意得xA=xF=c=1,將xA=1代入$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1,能求出AB.
(3)假設(shè)存在實(shí)數(shù)λ滿足題意,由已知得OM:$y=\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}x$,$\frac{{x}_{0}x}{2}+{y}_{0}y=1$,橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$,分別聯(lián)立方程組,能推導(dǎo)出存在實(shí)數(shù)λ=1,使得${\overrightarrow{OP}^2}=λ\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}$.
解答 解:(1)∵橢圓C:$\frac{x^2}{2}$+y2=1的右焦點(diǎn)為F,直線為l:x=2,∴F(1,0),
設(shè)G(x,y),∵點(diǎn)G到點(diǎn)F和直線l的距離相等,
∴$\sqrt{(x-1)^{2}+{y}^{2}}$=|x-2|,
整理,得y2=-2x+3.
∴點(diǎn)G的軌跡方程為y2=-2x+3.
(2)∵過點(diǎn)F作直線交橢圓C于點(diǎn)A,B,又直線OA交l于點(diǎn)T,$\overrightarrow{OT}=2\overrightarrow{OA}$,
∴AB⊥x軸,由題意得xA=xF=c=1,
∴將xA=1代入$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}$=1,解得|yA|=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴AB=$\sqrt{2}$.
(3)假設(shè)存在實(shí)數(shù)λ滿足題意,
由已知得OM:$y=\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}x$,①,$\frac{{x}_{0}x}{2}+{y}_{0}y=1$,②,橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$,③
由①②,得${x}_{N}=\frac{2{x}_{0}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$,${y}_{N}=\frac{2{y}_{0}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$,
由①③,得${{x}_{P}}^{2}=\frac{2{{x}_{0}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$,${{y}_{P}}^{2}=\frac{2{{y}_{0}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$,
∴${\overrightarrow{OP}}^{2}={{x}_{P}}^{2}+{{y}_{P}}^{2}$=$\frac{2{{x}_{0}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}+\frac{2{{y}_{0}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$=$\frac{2({{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2})}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$,
$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}$=x0xN+y0yN=$\frac{2{{x}_{0}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}+\frac{2{{y}_{0}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$=$\frac{2({{x}_{0}}^{2}+{{y}_{0}}^{2})}{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}}$.
∴存在實(shí)數(shù)λ=1,使得${\overrightarrow{OP}^2}=λ\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查點(diǎn)的軌跡方程的求法,考查線段長(zhǎng)的求法,考查滿足條件的實(shí)數(shù)是否存在的判斷與求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | {x|0<x<2} | B. | {x|1<x<2} | C. | {x|1≤x<2} | D. | R |
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A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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X1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
P | 0.4 | a | b | 0.1 |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $-\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | D. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ |
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