分析 (I)用a,b,c表示出△OF1F的邊長,利用勾股定理列方程解出a,b,即可;
(II)設(shè)P(m,n),用m,n表示出直線AC的方程,求出B點坐標(biāo),計算PA,PB的斜率即可得出結(jié)論.
解答 解:(Ⅰ)連接DF2,F(xiàn)O(O為原點,F(xiàn)2為右焦點),由題意知:橢圓的右焦點為${F_2}(\sqrt{5},0)$,
因為FO是△DF1F2的中位線,且DF1⊥FO,所以|DF2|=2|FO|=2b,
所以|DF1|=2a-|DF2|=2a-2b,故$|{F{F_1}}|=\frac{1}{2}|{D{F_1}}|=a-b$,
在Rt△FOF1中,${|{FO}|^2}+{|{F{F_1}}|^2}={|{{F_1}O}|^2}$,
即b2+(a-b)2=c2=5,又b2+5=a2,解得a2=9,b2=4,
所以橢圓E的方程為$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得橢圓W的方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$,
設(shè)P(m,n),則A(-m,-n),C(m,0),
∴${k_{PA}}=\frac{n}{m}$,${k_{AC}}=\frac{n}{2m}$,直線$AC:y=\frac{n}{2m}(x-m)$,
聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}y=\frac{n}{2m}(x-m)\\ \frac{x^2}{2}+{y^2}=1\end{array}\right.$,化簡得$(1+\frac{n^2}{{2{m^2}}}){x^2}-\frac{n^2}{m}x+\frac{n^2}{2}-2=0$,
∴${x_A}+{x_B}=\frac{{2m{n^2}}}{{2{m^2}+{n^2}}}$
因為xA=-m,所以${x_B}=\frac{{2{m^3}+3m{n^2}}}{{2{m^2}+{n^2}}}$,則${y_B}=\frac{n}{2m}{x_B}-\frac{n}{2}=\frac{n^3}{{2{m^2}+{n^2}}}$
所以${k_{PB}}=\frac{{\frac{n^3}{{2{m^2}+{n^2}}}-n}}{{\frac{{2{m^3}+3m{n^2}}}{{2{m^2}+{n^2}}}-m}}=-\frac{m}{n}$,
則kPA•kPB=-1,即PA⊥PB.
點評 本題考查了橢圓的定義,直線與橢圓的位置關(guān)系,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4}{3}$ | B. | 8 | C. | 4 | D. | $\frac{8}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{27}{2}$ | B. | 27 | C. | $27\sqrt{2}$ | D. | $27\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{16}{3}π$ | B. | 16π | C. | $\frac{32}{3}π$ | D. | 32π |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 32+8$\sqrt{5}$ | B. | 36π | C. | 18π | D. | $\frac{40\sqrt{10}}{3}$π |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -5 | B. | 5 | C. | -4 | D. | 4 |
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