分析 (1)橢圓的上頂點(diǎn)為D(0,b),右焦點(diǎn)F2(1,0),E點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),由|DF2|=3|F2E|,求出a,b,由此能求出橢圓的方程.
(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),當(dāng)直線(xiàn)l的斜率為0時(shí),其方程為y=0,滿(mǎn)足題意;當(dāng)直線(xiàn)l的斜率不為0時(shí),設(shè)直線(xiàn)的方程為x=my+1,聯(lián)立$\left\{{\begin{array}{l}{x=my+1}\\{\frac{x^2}{2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.,得({m^2}+2){y^2}+2my-1=0$,由此利用韋達(dá)定理、向量知識(shí)、橢圓性質(zhì),結(jié)合已知條件能求出直線(xiàn)l的方程.
解答 解:(1)橢圓的上頂點(diǎn)為D(0,b),右焦點(diǎn)F2(1,0),E點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),
∵|DF2|=3|F2E|,∴$\overrightarrow{D{F_2}}=3\overrightarrow{{F_2}E}$,$\overrightarrow{D{F_2}}=(1,-b),\overrightarrow{{F_2}E}=(x-1,y)$,
∴$\left\{{\begin{array}{l}{x=\frac{4}{3}}\\{y=-\frac{3}}\end{array}}\right.$,代入橢圓的方程,得$\frac{{{{(\frac{4}{3})}^2}}}{a^2}+\frac{{{{(-\frac{3})}^2}}}{b^2}=1$,∴a2=2,b2=1,
∴橢圓的方程為$\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$.
(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),
①當(dāng)直線(xiàn)l的斜率為0時(shí),其方程為y=0,
其中$A(-\sqrt{2},0),B(\sqrt{2},0),\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OB}=(-\sqrt{2},0)$,
滿(mǎn)足題意,即直線(xiàn)y=0為所求的一條直線(xiàn).
②當(dāng)直線(xiàn)l的斜率不為0時(shí),設(shè)直線(xiàn)的方程為x=my+1,
聯(lián)立$\left\{{\begin{array}{l}{x=my+1}\\{\frac{x^2}{2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.,得({m^2}+2){y^2}+2my-1=0$,
∴$\left\{{\begin{array}{l}{{y_1}+{y_2}=-\frac{2m}{{{m^2}+2}}}\\{{y_1}{y_2}=\frac{-1}{{{m^2}+2}}}\end{array}}\right.$,(1)
∵$\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OB}$,且點(diǎn)C在橢圓上,
∴$\left\{{\begin{array}{l}{{x_3}=2{x_1}+3{x_2}}\\{{y_3}=2{y_1}+3{y_2}}\end{array}}\right.$,∴$\frac{{{{(2{x_1}+3{x_2})}^2}}}{2}+{(2{y_1}+3{y_2})^2}=1$,
∴$({m^2}+2){y_1}{y_2}+m({y_1}+{y_2})+1=-\frac{11}{12}$,(2)
把(1)代入(2),得-1-$\frac{2{m}^{2}}{{m}^{2}+2}$+1=-$\frac{11}{12}$,
解得m=±$\frac{\sqrt{286}}{13}$,
∴所求的直線(xiàn)的方程為$y=0,x=±\frac{{\sqrt{286}}}{13}y+1$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓方程的求法,考查直線(xiàn)方程的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意韋達(dá)定理、向量知識(shí)、橢圓性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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