5.如圖,已知雙曲線C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>0,b>0)的右頂點(diǎn)為A,O為坐標(biāo)原點(diǎn),以A為圓心的圓與雙曲線C的某漸近線交于兩點(diǎn)P,Q.若∠PAQ=60°且$\overrightarrow{OQ}$=4$\overrightarrow{OP}$,則雙曲線C的離心率為(  )
A.$\sqrt{3}$B.$\frac{2\sqrt{13}}{5}$C.$\frac{\sqrt{7}}{2}$D.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

分析 確定△QAP為等邊三角形,設(shè)AQ=2R,則,OP=$\frac{2}{3}$R,利用勾股定理,結(jié)合余弦定理和離心率公式,計(jì)算即可得出結(jié)論.

解答 解:因?yàn)椤螾AQ=60°且$\overrightarrow{OQ}$=4$\overrightarrow{OP}$,
所以△QAP為等邊三角形,
設(shè)AQ=2R,則PQ=2R,OP=$\frac{2}{3}$R,
漸近線方程為y=$\frac{a}$x,A(a,0),
取PQ的中點(diǎn)M,則AM=$\frac{|ab|}{\sqrt{{a}^{2}+^{2}}}$,
由勾股定理可得(2R)2-R2=($\frac{|ab|}{\sqrt{{a}^{2}+^{2}}}$)2,
所以(ab)2=3R2(a2+b2)①,
在△OQA中,$\frac{(\frac{8}{3}R)^{2}+(2R)^{2}-{a}^{2}}{2•\frac{8}{3}R•2R}$=$\frac{1}{2}$,
所以$\frac{52}{9}$R2=a2
①②結(jié)合c2=a2+b2,
可得e=$\frac{c}{a}$=$\frac{2\sqrt{13}}{5}$.
故選:B.

點(diǎn)評(píng) 本題考查雙曲線的性質(zhì):離心率,考查余弦定理、勾股定理,考查學(xué)生的計(jì)算能力,屬于中檔題.

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A.|a+b|>|a-b|B.|a|+|b|>|a-b|C.|a-c|≤|a-b|+|b-c|D.|a-b|<|a|-|b|

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(Ⅰ)將曲線C的極坐標(biāo)方程化為直角坐標(biāo)方程,并指出曲線是什么曲線;
(Ⅱ)若直線l與曲線C交于A,B兩點(diǎn),求|AB|.

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A.$\frac{7\sqrt{2}}{6}$B.$\frac{7}{3}$C.2$\sqrt{2}$D.7$\sqrt{2}$

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17.如圖1,在邊長為12的正方形AA′A${\;}_{1}^{′}$A1中,BB1∥CC1∥AA1,且AB=3,且BC=4,AA${\;}_{1}^{′}$分別交BB1,CC1于點(diǎn)P,Q,將該正方形沿BB1,CC1折疊,使得A′A${\;}_{1}^{′}$與AA1重合,構(gòu)成圖2所示的三棱柱ABC-A1B1C1,在圖2中:
(1)求證:AB⊥PQ;
(2)在底邊AC上有一點(diǎn)M,使得BM∥平面APQ,求點(diǎn)M到平面PAQ的距離.

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14.定義在R上的奇函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)滿足f′(x)<f(x),且f(x)•f(x+3)=-1,若f(2015)=-e,則不等式f(x)<ex的解集為{0}∪(1,+∞)..

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15.執(zhí)行如圖所示的程序框圖,會(huì)輸出一列數(shù),則這個(gè)數(shù)列的第3項(xiàng)是( 。
A.870B.30C.6D.3

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