分析 (1)設(shè)F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),A(0,1),B(0,-1),直線AF1方程為:x-cy+c=0,由題意知$\frac{2c}{\sqrt{1+{c}^{2}}}$=$\sqrt{2}$,由此能求出橢圓方程.
(2)設(shè)AB:y=k(x-2),代入方程得(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理、橢圓性質(zhì),能求出實數(shù)t的取值范圍.
解答 解:(1)∵F1,F(xiàn)2分別是橢圓$\frac{x^2}{a^2}$+y2=1(a>1)的左、右焦點(diǎn),A,B分別為橢圓的上、下頂點(diǎn),
∴設(shè)F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),A(0,1),B(0,-1)
∴直線AF1方程為:x-cy+c=0,
∵F2到直線AF1的距離為$\sqrt{2}$.
∴由題意知$\frac{2c}{\sqrt{1+{c}^{2}}}$=$\sqrt{2}$,解得c=1,
∴a=$\sqrt{2}$,∴橢圓方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$.
(2)由題意知直線AB的斜率存在,
設(shè)AB:y=k(x-2),A(x1,y1),B(x2,y2),P(x,y)
代入方程消元可得(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0,
∴$△=64{k^4}-4(2{k^2}+1)(8{k^2}-2)>0,得{k^2}<\frac{1}{2}$,
∵$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=t\overrightarrow{OP}$,∴$x=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{t}=\frac{{8{k^2}}}{{k(1+2{k^2})}},y=\frac{-4k}{{t(1+2{k^2})}}$,
∵點(diǎn)P在橢圓上,∴$\frac{{{{(8{k^2})}^2}}}{{{k^2}{{(1+2{k^2})}^2}}}+2\frac{{{{(-4k)}^2}}}{{{t^2}{{(1+2{k^2})}^2}}}=2$,
∴16k2=t2(1+2k2),即${t}^{2}=8-\frac{8}{1+2{k}^{2}}$,
∵${k}^{2}<\frac{1}{2}$,∴t2∈(0,4),
∴t∈(-2,0)∪(0,2).
∴實數(shù)t的取值范圍是(-2,0)∪(0,2).
點(diǎn)評 本題考查橢圓方程的求法,考查實數(shù)的取值范圍的求法,是中檔題,注意根的判別式、韋達(dá)定理、橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 等邊三角形 | B. | 直角三角形 | C. | 等腰三角形 | D. | 等腰直角三角形 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | {x|2<x≤3} | B. | {x|3≤x<4} | C. | {x|2<x<4} | D. | {x|2≤x<4} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | f(x)=1,g(x)=x0 | B. | f(x)=|x|,g(x)=$\left\{\begin{array}{l}x,x≥0\\-x,x<0\end{array}\right.$ | ||
C. | f(x)=x+2,g(x)=$\frac{{{x^2}-4}}{x-2}$ | D. | f(x)=x,g(x)=($\sqrt{x}$)2 |
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