11.已知橢圓${C_1}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的離心率為$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,焦距為$2\sqrt{2}$,拋物線${C_2}:{x^2}=2py(p>0)$的焦點(diǎn)F是橢圓C1的頂點(diǎn).
(I)求C1與C2′的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(II)已知直線y=kx+m與C2相切,與C1交于P,Q兩點(diǎn),且滿足∠PFQ=90°,求k的值.

分析 (Ⅰ)利用橢圓的焦距,離心率求出a,c,b.即可得到橢圓C1的方程.利用拋物線的開口方向,焦點(diǎn)坐標(biāo)求出拋物線方程.
(2)聯(lián)立直線與拋物線方程,得到m與k的方程,直線與橢圓方程,設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),利用韋達(dá)定理以及向量的數(shù)量積,轉(zhuǎn)化求解方程組即可得到結(jié)果.

解答 (本小題滿分12分)
解:(I)設(shè)橢圓C1的焦距為2c,依題意有$2c=2\sqrt{2}$,
橢圓${C_1}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的離心率為$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,
∴$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$,
解得$a=\sqrt{3}$,b=1,故橢圓C1的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{x^2}{3}+{y^2}=1$.…(3分)
又拋物線C2:x2=2py(p>0)開口向上,故F是橢圓C1的上頂點(diǎn),
∴F(0,1),∴p=2,
故拋物線C2的標(biāo)準(zhǔn)方程為x2=4y.…(4分)
(II)由$\left\{\begin{array}{l}{x^2}=4y\\ y=kx+m\end{array}\right.$,得x2-4kx-4m=0
則△=16k2+16m=0,即k2+m=0①…(6分)
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{x}^{2}}{3}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,得(1+3k2)x2+6kmx+3m2-3=0
則△=36k2-4(1+3k2)(3m2-3)=12(3k2-m2+1)>0②
設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),
則$\left\{\begin{array}{l}{x_1}+{x_2}=\frac{-6km}{{1+3{k^2}}}\\{x_1}{x_{2′}}=\frac{{3{m^2}-3}}{{1+3{k^2}}}\end{array}\right.$所以$\left\{\begin{array}{l}{y_1}+{y_2}=\frac{2m}{{1+3{k^2}}}\\{y_1}{y_{2′}}=\frac{{{m^2}-3{k^2}}}{{1+3{k^2}}}\end{array}\right.$…(8分)
又∠PFQ=90°
∴$\overrightarrow{FP}•\overrightarrow{FQ}={x_1}{x_2}+({y_1}-1)({y_2}-1)={x_1}{x_2}+{y_1}{y_2}-({y_1}+{y_2})+1=0$
即$\frac{{3{m^2}-3}}{{1+3{k^2}}}+\frac{{{m^2}-3{k^2}}}{{1+3{k^2}}}-\frac{2m}{{1+3{k^2}}}+1=0$
∴2m2-m-1=0,解得m=1或$m=-\frac{1}{2}$,…(10分)
代入①可得$k=±\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,此時(shí)滿足②
故$k=±\frac{{\sqrt{2}}}{2}$…(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查直線橢圓橢圓拋物線的位置關(guān)系的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想以及計(jì)算能力.

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