分析 (1)設(shè)橢圓的半焦距為c,列出橢圓的離心率與焦距的方程,求解橢圓的距離,即可得到橢圓方程.
(2)聯(lián)立直線與橢圓方程,設(shè)A(x1,x1+m)、B(x2,x2+m),利用判別式以及韋達定理,通過$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$
整合求解即可.
解答 解:(1)設(shè)橢圓的半焦距為c,依題意得$\left\{{\begin{array}{l}{\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{6}}}{6}}\\{2c=2}\end{array}⇒\left\{{\begin{array}{l}{a=\sqrt{6}}\\{c=1}\end{array}}\right.}\right.$,…(4分)
則$b=\sqrt{{a^2}-{c^2}}=\sqrt{5}$,故橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{5}=1$.…(5分)
(2)由$\left\{{\begin{array}{l}{y=x+m}\\{\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{5}=1}\end{array}⇒11{x^2}+12mx+6{m^2}-30=0}\right.$①…(6分)
依題意得①的△=(12m)2-4×11(6m2-30)>0⇒m2<11②…(7分)
設(shè)A(x1,x1+m)、B(x2,x2+m)由①得$\left\{{\begin{array}{l}{{x_1}+{x_2}=-\frac{12m}{11}}\\{{x_1}{x_2}=\frac{{6{m^2}-30}}{11}}\end{array}}\right.$③…(8分)
以AB為直徑的圓經(jīng)過O點,則$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=0$
即$({x}_{1},{x}_{1}+m)({x}_{2},{x}_{2}+m)=2{x}_{1}{x}_{2}+m({x}_{1}+{x}_{2})+{m}^{2}=0$…(10分)
將③代入上式得$\frac{{12{m^2}-60}}{11}-\frac{{12{m^2}}}{11}+{m^2}=0⇒{m^2}=\frac{60}{11}$,這個結(jié)果滿足②式
故$m=±\frac{{2\sqrt{165}}}{11}$. …(12分)
點評 本題考查直線與橢圓的位置關(guān)系的綜合應(yīng)用,橢圓方程的求法,考查轉(zhuǎn)化思想以及計算能力.
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A. | 4π | B. | 6π | C. | 8π | D. | 12π |
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A. | $(\frac{1}{e^3},\frac{1}{e^2})$ | B. | $(\frac{1}{e^2},\frac{1}{e})$ | C. | $(\frac{1}{e},\frac{1}{{\sqrt{e}}})$ | D. | $(\frac{1}{{\sqrt{e}}},1)$ |
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A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 3 | D. | $\sqrt{6}$ |
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班級 | 高二(1) | 高二(2) | 高二(3) | 高二(4) | 高二(5) |
班級代號x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
獲獎人數(shù)y | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
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A. | 拋物線 | B. | 雙曲線 | C. | 雙曲線的一支 | D. | 橢圓 |
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A. | 在平面α內(nèi)存在直線a與直線l平行 | B. | 在平面α內(nèi)存在直線a與直線l垂直 | ||
C. | 在平面α內(nèi)存在直線a與直線l相交 | D. | 在平面α內(nèi)存在直線a與直線l異面 |
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