分析 (1)根據(jù)題意,求出直線l的方程,設(shè)出A、B的坐標(biāo),聯(lián)立直線與橢圓的方程,可得A、B的坐標(biāo),可得其中點(diǎn)M的坐標(biāo),即可得直線OM的斜率;
(2)假設(shè)存在直線l,使得|AM|2=|CM|•|DM|成立,討論直線斜率情況,可設(shè)直線l的方程為y=k(x+1)(k≠0),聯(lián)立直線與橢圓G的方程,分析可得是否滿足題意,即可得答案.
解答 解:(1)由已知可知F1(-1,0),又直線l的斜率為1,所以直線l的方程為y=x+1,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
由$\left\{\begin{array}{l}y=x+1\\ \frac{x^2}{2}+{y^2}=1\end{array}\right.$解得$\left\{\begin{array}{l}{x_1}=0\\{y_1}=1\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x_2}=-\frac{4}{3}\\{y_2}=-\frac{1}{3}.\end{array}\right.$,
所以AB中點(diǎn)$M(-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$,
于是直線OM的斜率為$\frac{{\frac{1}{3}}}{{-\frac{2}{3}}}=-\frac{1}{2}$.
(2)假設(shè)存在直線l,使得|AM|2=|CM|•|DM|成立.
當(dāng)直線l的斜率不存在時,AB的中點(diǎn)M(-1,0),
所以$|AM|=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,$|CM|•|DM|=(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)=1$,矛盾;
故直線的斜率存在,可設(shè)直線l的方程為y=k(x+1)(k≠0),
聯(lián)立橢圓G的方程,得(2k2+1)x2+4k2x+2(k2-1)=0,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則${x_1}+{x_2}=-\frac{{4{k^2}}}{{2{k^2}+1}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{2({k^2}-1)}}{{2{k^2}+1}}$,
于是$\frac{{{y_1}+{y_2}}}{2}=k•(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}+1)=k•(-\frac{{2{k^2}}}{{2{k^2}+1}}+1)=\frac{k}{{2{k^2}+1}}$,
點(diǎn)M的坐標(biāo)為$(-\frac{{2{k^2}}}{{2{k^2}+1}},\frac{k}{{2{k^2}+1}})$,$|AB|=\sqrt{(1+{k^2}){{({x_1}-{x_2})}^2}}=\sqrt{1+{k^2}}•\sqrt{{{(-\frac{{4{k^2}}}{{2{k^2}+1}})}^2}-4•\frac{{2({k^2}-1)}}{{2{k^2}+1}}}=\frac{{2\sqrt{2}•(1+{k^2})}}{{2{k^2}+1}}$.
直線CD的方程為$y=-\frac{1}{2k}•x$,聯(lián)立橢圓G的方程,得${x^2}=\frac{{4{k^2}}}{{2{k^2}+1}}$,
設(shè)C(x0,y0),則$|OC{|^2}={x_0}^2+{y_0}^2=(1+\frac{1}{{4{k^2}}}){x_0}^2=\frac{{4{k^2}+1}}{{2{k^2}+1}}$,
由題知,|AB|2=4|CM|•|DM|=4(|CO|+|OM|)(|CO|-|OM|)=4(|CO|2-|OM|2),
即$\frac{{8{{(1+{k^2})}^2}}}{{{{(2{k^2}+1)}^2}}}=4(\frac{{4{k^2}+1}}{{2{k^2}+1}}-\frac{{{k^2}(4{k^2}+1)}}{{{{(2{k^2}+1)}^2}}})$,
化簡,得${k^2}=\frac{1}{2}$,故$k=±\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
所以直線l的方程為$y=\frac{{\sqrt{2}}}{2}(x+1)$,$y=-\frac{{\sqrt{2}}}{2}(x+1)$.
點(diǎn)評 本題考查直線與橢圓的位置關(guān)系,涉及直線問題注意分析直線的斜率是否存在.
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A. | 12 | B. | 40 | C. | 60 | D. | 80 |
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A. | 400π | B. | 300π | C. | 200π | D. | 100π |
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