分析 (I)由橢圓C:$\frac{{y}^{2}}{9}$+$\frac{{x}^{2}}{m}$=1(0<m<9),可得a=3,b=$\sqrt{m}$.不妨設(shè)橢圓的下焦點為F1,設(shè)線段PF1的中點為M,則OM⊥PF1.利用中位線定理可得|PF2|=2b.由橢圓定義可得:|PF2|=2a-2b=6-2b.在Rt△OMF1中,利用勾股定理可得c2=b2+(3-b)2,又c2=a2-b2,解得b2.即可得出.
(II)橢圓的上焦點為:F2$(0,\sqrt{5})$.設(shè)直線l的方程為:y=kx+$\sqrt{5}$,A(x1,y1),B(x2,y2).與橢圓方程聯(lián)立化為:$(4{k}^{2}+9){x}^{2}+8\sqrt{5}$kx-16=0,△>0.以AB為直徑的圓經(jīng)過點(0,-$\sqrt{5}$),可得$\overrightarrow{{F}_{1}A}$$•\overrightarrow{{F}_{1}B}$=0,可得x1x2+$({y}_{1}+\sqrt{5})$$({y}_{2}+\sqrt{5})$=x1x2+$(k{x}_{1}+2\sqrt{5})$$(k{x}_{2}+2\sqrt{5})$=0,把根與系數(shù)的關(guān)系代入即可得出.
解答 解:(I)由橢圓C:$\frac{{y}^{2}}{9}$+$\frac{{x}^{2}}{m}$=1(0<m<9),可得a=3,b=$\sqrt{m}$.
不妨設(shè)橢圓的下焦點為F1,設(shè)線段PF1的中點為M,則OM⊥PF1.
又OM=b,OM是△PF1F2的中位線,∴|PF2|=2b.
由橢圓定義可得:|PF2|=2a-2b=6-2b.∴|MF1|=$\frac{1}{2}|P{F}_{1}|$=3-b.
在Rt△OMF1中,$|O{F}_{1}{|}^{2}$=|OM|2+$|M{F}_{1}{|}^{2}$.∴c2=b2+(3-b)2,
又c2=a2-b2=9-b2,∴b2+(3-b)2=9-b2,解得b=2,∴m=b2=4.
∴橢圓C的方程為:$\frac{{y}^{2}}{9}+\frac{{x}^{2}}{4}$=1.
(II)橢圓的上焦點為:F2$(0,\sqrt{5})$.設(shè)直線l的方程為:y=kx+$\sqrt{5}$,A(x1,y1),B(x2,y2).
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+\sqrt{5}}\\{\frac{{y}^{2}}{9}+\frac{{x}^{2}}{4}=1}\end{array}\right.$,化為:$(4{k}^{2}+9){x}^{2}+8\sqrt{5}$kx-16=0,△>0.∴x1+x2=$\frac{-8\sqrt{5}k}{4{k}^{2}+9}$,x1•x2=$\frac{-16}{4{k}^{2}+9}$,
∵以AB為直徑的圓經(jīng)過點(0,-$\sqrt{5}$),∴$\overrightarrow{{F}_{1}A}$$•\overrightarrow{{F}_{1}B}$=0,
∴x1x2+$({y}_{1}+\sqrt{5})$$({y}_{2}+\sqrt{5})$=x1x2+$(k{x}_{1}+2\sqrt{5})$$(k{x}_{2}+2\sqrt{5})$=(1+k2)x1x2+$2\sqrt{5}$k(x1+x2)+20
=(1+k2)•$\frac{-16}{4{k}^{2}+9}$+2$\sqrt{5}$k×$\frac{-8\sqrt{5}k}{4{k}^{2}+9}$+20=$\frac{-16{k}^{2}+164}{4{k}^{2}+9}$=0,
解得k=$±\frac{\sqrt{41}}{2}$,
∴直線l的方程為y=$±\frac{\sqrt{41}}{2}$x+$\sqrt{5}$.
點評 本題考查了橢圓的定義標(biāo)準(zhǔn)方程、直線與橢圓相交問題、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、向量垂直與數(shù)量積的關(guān)系,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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A. | 1364 | B. | $\frac{124}{3}$ | C. | 118 | D. | 124 |
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A. | 若x2≥1,則-1≥x≥1 | B. | 若1≥x≥-1,則x2≥1 | ||
C. | 若x≤-1或x≥1,則x2≥1 | D. | 若x2≥1,則x≤-1或x≥1 |
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