5.已知橢圓C1的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1,雙曲線C2的左、右焦點(diǎn)分別是C1的左、右頂點(diǎn),而以雙曲線C2的左、右頂點(diǎn)分別是橢圓C1的左、右焦點(diǎn).
(1)求雙曲線C2的方程;
(2)記O為坐標(biāo)原點(diǎn),過(guò)點(diǎn)Q(0,2)的直線l與雙曲線C2相交于不同的兩點(diǎn)E、F,若△OEF的面積為2$\sqrt{2}$,求直線l的方程.

分析 (1)設(shè)雙曲線的方程,由雙曲線的性質(zhì),即可求得a和b的方程,即可求得雙曲線的方程;
(2)設(shè)直線l的方程,代入雙曲線方程,利用韋達(dá)定理及弦長(zhǎng)公式即可求得丨EF丨,利用三角形的面積公式,即可求得k的值,求得直線l的方程.

解答 解:(1)設(shè)雙曲線C2的方程:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}-\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$,
則c2=4,a2=4-2=2,由a2+b2=c2,則b2=2,
故雙曲線C2的方程:$\frac{{x}^{2}}{2}-\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(2)由題意可知:設(shè)直線l的方程y=kx+2,則$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+2}\\{\frac{{x}^{2}}{2}-\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,整理得:(1-k2)x2-4kx-6=0,
直線l與雙曲線相交于不同兩點(diǎn)E,F(xiàn),
則$\left\{\begin{array}{l}{1-{k}^{2}≠0}\\{△=(-4k)^{2}+4×6×(1-{k}^{2})>0}\end{array}\right.$,解得-$\sqrt{3}$<k<-1或1<k<$\sqrt{3}$,
設(shè)E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y1),則x1+x2=$\frac{4k}{1-{k}^{2}}$,x1x2=$\frac{6}{1-{k}^{2}}$,
則丨EF丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$$\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$=$\sqrt{1+{k}^{2}}$$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{3-{k}^{2}}}{丨1-{k}^{2}丨}$,
原點(diǎn)O到直線l的距離d=$\frac{2}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
則△OEF的面積S=$\frac{1}{2}$×d×丨EF丨=$\frac{1}{2}$×$\frac{2}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$×$\sqrt{1+{k}^{2}}$$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{3-{k}^{2}}}{丨1-{k}^{2}丨}$=$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{3-{k}^{2}}}{丨1-{k}^{2}丨}$,
由S=2$\sqrt{2}$,則$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{3-{k}^{2}}}{丨1-{k}^{2}丨}$=2$\sqrt{2}$,整理得:k4-k2-2=0,
解得:k=$±\sqrt{2}$,
滿足-$\sqrt{3}$<k<-1或1<k<$\sqrt{3}$,
故滿足條件的直線l有兩條,其方程為y=$\sqrt{2}$x+2或y=-$\sqrt{2}$x+2.

點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的性質(zhì),雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程,直線與雙曲線的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理,弦長(zhǎng)公式,考查計(jì)算能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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 甲班乙班合計(jì)
優(yōu)秀   
不優(yōu)秀   
合計(jì)   
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下面臨界值表僅供參考:
P(k2≥k)0.150.100.050.0250.0100.0050.001
k2.0722.7063.8415.0246.6357.87910.828
(參考方式:${k^2}=\frac{{n{{({ad-bc})}^2}}}{{({a+b})({c+d})({a+c})({b+d})}}$,其中n=a+b+c+d)
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