分析 (Ⅰ)由△OMF是等腰直角三角形,得c=b=1,$a=\sqrt{2}b=\sqrt{2}$,即可得到橢圓方程;
(Ⅱ)假設(shè)存在直線l交橢圓于P,Q兩點(diǎn),且F為△PQM的垂心,設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),于是設(shè)直線l的方程為y=x+m,代入橢圓方程,運(yùn)用韋達(dá)定理,結(jié)合垂心的定義和向量垂直的條件,化簡整理計算即可得到所求直線方程.
解答 解:(Ⅰ)由△OMF是等腰直角三角形,得c=b=1,$a=\sqrt{2}b=\sqrt{2}$,
故橢圓方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$.
(Ⅱ)假設(shè)存在直線l交橢圓于P,Q兩點(diǎn),且F為△PQM的垂心,
設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),因為M(0,1),F(xiàn)(1,0),故kPQ=1.
于是設(shè)直線l的方程為y=x+m,由$\left\{{\begin{array}{l}{y=x+m}\\{{x^2}+2{y^2}=2}\end{array}}\right.$得3x2+4mx+2m2-2=0.
由△>0,得m2<3,且${x_1}+{x_2}=-\frac{4m}{3}$,${x_1}{x_2}=\frac{{2{m^2}-2}}{3}$.
由題意應(yīng)有$\overrightarrow{MP}•\overrightarrow{FQ}=0$,又$\overrightarrow{MP}=({x_1},{y_1}-1)\;,\overrightarrow{\;FQ}=({x_2}-1,{y_2})$,
故x1(x2-1)+y2(y1-1)=0,得x1(x2-1)+(x2+m)(x1+m-1)=0.
即$2{x_1}{x_2}+({x_1}+{x_2})(m-1)+{m^2}-m=0$.
整理得$2×\frac{{2{m^2}-2}}{3}-\frac{4}{3}m(m-1)+{m^2}-m=0$.
解得$m=-\frac{4}{3}$或m=1.
經(jīng)檢驗,當(dāng)m=1時,△PQM不存在,故舍去m=1.
當(dāng)$m=-\frac{4}{3}$時,所求直線l存在,且直線l的方程為$y=x-\frac{4}{3}$.
點(diǎn)評 本題考查橢圓的方程和性質(zhì),同時考查直線方程和橢圓方程聯(lián)立,運(yùn)用韋達(dá)定理,考查化簡整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | C. | $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ |
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A. | 15π | B. | $\frac{15π}{4}$ | C. | $\sqrt{15}$ π | D. | 6π |
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A. | $\frac{1}{3}$($\overrightarrow{AC}$+2$\overrightarrow{AB}$) | B. | $\frac{1}{3}$($\overrightarrow{AB}$+2$\overrightarrow{AC}$) | C. | $\frac{1}{4}$($\overrightarrow{AC}$+3$\overrightarrow{AB}$) | D. | $\frac{1}{4}$($\overrightarrow{AC}$+2$\overrightarrow{AB}$) |
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