分析 (1)由題意根據(jù)向量數(shù)量積坐標(biāo)運(yùn)算,即可求得c的值及P點(diǎn)坐標(biāo),代入橢圓方程,即可求得橢圓方程;
(2)設(shè)直線方程,根據(jù)向量數(shù)列的坐標(biāo)運(yùn)算,即可求得k的值;
(3)設(shè)直線l的方程,代入橢圓方程,利用韋達(dá)定理及中點(diǎn)坐標(biāo)公式,求得線段ST的中點(diǎn)坐標(biāo),分類討論,當(dāng)k=0時,即可求得求得t的值,當(dāng)k≠0時,根據(jù)向量的坐標(biāo)運(yùn)算,即可取得t的值.
解答 解:(1)由題意知,在△OPF2中,PF2⊥OF2,由tan∠OPF2=$\sqrt{2}$,得:cos∠POF2=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,
設(shè)r為圓P的半徑,c為橢圓的半焦距,
∵$\overrightarrow{OP}$•$\overrightarrow{O{F}_{2}}$=2,丨$\overrightarrow{OP}$丨•丨$\overrightarrow{O{F}_{2}}$丨cos∠POF2=2,∴$\sqrt{{c}^{2}+{r}^{2}}$•c•$\frac{\sqrt{6}}{3}$=2,
又,tan∠OPF2=$\frac{c}{r}$=$\sqrt{2}$,解得:c=$\sqrt{2}$,r=1,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(±$\sqrt{2}$,1),
∵點(diǎn)P在橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)上,∴$\frac{2}{{a}^{2}}+\frac{1}{^{2}}=1$,
又a2-b2=c2=2,解得:a2=4,b2=2,
∴橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(2)由(1)知橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$,
由題意知直線l的斜率存在,故設(shè)其斜率為k,
則其方程為y=k(x+1),N(0,k),
設(shè)Q(x1,y1),∵$\overrightarrow{NQ}$=2$\overrightarrow{QM}$,
∴(x1,y1-k)=2(-1-x1,-y1),
∴x1=-$\frac{2}{3}$,y1=$\frac{k}{3}$,
又∵Q是橢圓C上的一點(diǎn),∴$\frac{(-\frac{2}{3})^{2}}{4}+\frac{(\frac{k}{3})^{2}}{2}=1$,
解得k=±4,
∴直線l的方程為4x-y+4=0或4x+y+4=0.
(3)由題意知橢圓D:$\frac{{x}^{2}}{4}+{y}^{2}=1$,
由S(-2,0),設(shè)T(x1,y1),
根據(jù)題意可知直線l1的斜率存在,
設(shè)直線斜率為k,則直線l1的方程為y=k(x+2),
把它代入橢圓D的方程,消去y,整理得:(1+4k2)x2+16k2x+(16k2-4)=0,
由韋達(dá)定理得-2+x1=-$\frac{16{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$,
則x1=$\frac{2-8{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$,y1=k(x1+2)=$\frac{4k}{1+4{k}^{2}}$,
所以線段ST的中點(diǎn)坐標(biāo)為(-$\frac{8{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$,$\frac{2k}{1+4{k}^{2}}$),
①當(dāng)k=0時,則有T(2,0),線段ST垂直平分線為y軸,
∴$\overrightarrow{GS}$=(-2,-t),$\overrightarrow{GT}$=(2,-t),
由$\overrightarrow{GS}$•$\overrightarrow{GT}$=-4+t2=4,解得:t=±2$\sqrt{2}$.
②當(dāng)k≠0時,則線段ST垂直平分線的方程為y-$\frac{2k}{1+4{k}^{2}}$=-$\frac{1}{k}$(x+$\frac{8{k}^{2}}{1+4{k}^{2}}$),
∵點(diǎn)G(0,t)是線段ST垂直平分線的一點(diǎn),
令x=0,得:t=-$\frac{6k}{1+4{k}^{2}}$,
∴$\overrightarrow{GS}$=(-2,-t),$\overrightarrow{GT}$=(x1,y1-t),
由$\overrightarrow{GS}$•$\overrightarrow{GT}$=-2x1-t(y1-t)=$\frac{4(16{k}^{4}+15{k}^{2}-1)}{(1+4{k}^{2})^{2}}$=4,解得:k=±$\frac{\sqrt{14}}{7}$,
代入t=-$\frac{6k}{1+4{k}^{2}}$,解得:t=±$\frac{2\sqrt{14}}{5}$,
綜上,滿足條件的實(shí)數(shù)t的值為t=±2$\sqrt{2}$或t=±$\frac{2\sqrt{14}}{5}$.
點(diǎn)評 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理,中點(diǎn)坐標(biāo)公式,向量的坐標(biāo)運(yùn)算,考查計算能力,屬于中檔題.
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A. | 15 | B. | 14 | C. | 7 | D. | 8 |
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A. | an=$\sqrt{4n+1}$ | B. | an=$\sqrt{4n-1}$ | C. | an=$\sqrt{2n+1}$ | D. | an=$\sqrt{2n+3}$ |
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A. | $\frac{π}{2}$ | B. | -$\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{1}{π}$ | D. | $-\frac{1}{π}$ |
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