分析 (1)由雙曲線的定義可知,P的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn)的雙曲線的上支,且a=1,c=$\sqrt{3}$,求出b,求出曲線C的方程;
(2)由題意建立方程組$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{{y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,消去y,得(2k2-1)x2+4kx=0,已知直線與雙曲線上支交于兩點(diǎn)A,B,則2k2-1≠0,可得實(shí)數(shù)k的取值范圍;
(3)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),y=kx+m,代入${y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}$=1,消去y,得(2k2-1)x2+4kmx+2m2-2=0,若|$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$|=|$\overrightarrow{AB}$|,則OA⊥OB,得x1x2+y1y2=0,即可證明結(jié)論.
解答 (1)解:∵定點(diǎn)F1(0,-$\sqrt{3}$),F(xiàn)2(0,$\sqrt{3}$),動點(diǎn)P滿足|$\overrightarrow{P{F}_{1}}$|-|$\overrightarrow{P{F}_{2}}$|=2,
∴P的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn)的雙曲線的上支,且a=1,c=$\sqrt{3}$,
∴b=$\sqrt{2}$,
∴曲線C的方程是${y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}$=1(y≥1);
(2)解:由題意建立方程組$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+1}\\{{y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$
消去y,得(2k2-1)x2+4kx=0.
又已知直線與雙曲線上支交于兩點(diǎn)A,B,則2k2-1≠0,
解得k≠$\frac{\sqrt{2}}{2}$;
(3)證明:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),若|$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$|=|$\overrightarrow{AB}$|,則OA⊥OB,
∴x1x2+y1y2=0,
y=kx+m,代入${y}^{2}-\frac{{x}^{2}}{2}$=1,消去y,得(2k2-1)x2+4kmx+2m2-2=0,
∴x1+x2=-$\frac{4km}{2{k}^{2}-1}$,x1x2=$\frac{2{m}^{2}-2}{2{k}^{2}-1}$,
∴y1y2=(kx1+m)(kx2+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=$\frac{-2{k}^{2}-{m}^{2}}{2{k}^{2}-1}$,y1+y2=$\frac{-2m}{2{k}^{2}-1}$
∴$\frac{2{m}^{2}-2}{2{k}^{2}-1}$+$\frac{-2{k}^{2}-{m}^{2}}{2{k}^{2}-1}$=0,
∴m2=2k2+2,
∵△=16k2m2-4(2k2-1)(2m2-2)>0,y1+y2=$\frac{-2m}{2{k}^{2}-1}$>0,y1y2=$\frac{-2{k}^{2}-{m}^{2}}{2{k}^{2}-1}$>0
∴-$\frac{\sqrt{2}}{2}$<k<$\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\sqrt{3}$<m<$\sqrt{3}$,
∴-$\frac{\sqrt{2}}{2}$<k<$\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\sqrt{3}$<m<$\sqrt{3}$時(shí),存在直線l,滿足|$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$|=|$\overrightarrow{AB}$|.
點(diǎn)評 本題考查直線與雙曲線的位置關(guān)系的應(yīng)用,雙曲線方程的求法,范圍問題的求解方法,考查轉(zhuǎn)化思想以及計(jì)算能力.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{\sqrt{3}π}}{2}$ | B. | $\frac{4π}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}π}}{3}$ | D. | $\frac{π}{6}$ |
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