分析 (1)由橢圓長軸長是短軸長的$\sqrt{2}$倍,且過點(2,$\sqrt{2}$),列出方程組,求出a,b,由此能求出橢圓M的方程.
(2))設直線AB的方程為y=kx+m,與橢圓聯(lián)立,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-8=0,由此利用根的判別式、韋達定理、直線的斜率、向量的數量積,能證明-2≤$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$<2.
解答 解:(1)∵橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的長軸長是短軸長的$\sqrt{2}$倍,且過點(2,$\sqrt{2}$),
∴$\left\{\begin{array}{l}{2a=2\sqrt{2}b}\\{\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{2}{^{2}}=1}\end{array}\right.$,解得a=2$\sqrt{2}$,b=2,
∴橢圓M的方程為$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{4}$=1.
證明:(2)設直線AB的方程為y=kx+m,設A(x1,y1),B(x2,y2),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}=8}\end{array}\right.$,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2-8=0,
△=(4km)2-4(1+2k2)(2m2-8)=8(8k2-m2+4)>0,①
$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}=-\frac{4km}{1+2{k}^{2}}}\\{{x}_{1}{x}_{2}=\frac{2{m}^{2}-8}{1+2{k}^{2}}}\end{array}\right.$,
∵對角線AC,BD過原點O,直線AC與BD的斜率之積為-$\frac{1}{2}$,∴$\frac{{y}_{1}{y}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}$=-$\frac{1}{2}$,
∴${y}_{1}{y}_{2}=-\frac{1}{2}{x}_{1}{x}_{2}$=-$\frac{1}{2}•\frac{2{m}^{2}-8}{1+2{k}^{2}}$=-$\frac{{m}^{2}-4}{1+2{k}^{2}}$,
y1y2=(kx1+m)(kx1+m)=k2x1x2+km(x1+x2)+m2
=${k}^{2}×\frac{2{m}^{2}-8}{1+2{k}^{2}}$+km×$\frac{-4km}{1+2{k}^{2}}$+m2=$\frac{{m}^{2}-8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,
∴-$\frac{{m}^{2}-4}{1+2{k}^{2}}=\frac{{m}^{2}-8{k}^{2}}{1+2{k}^{2}}$,∴-(m2-4)=m2-8k2,
∴4k2+2=m2,
$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$=x1x2+y1y2=$\frac{2{m}^{2}-8}{1+2{k}^{2}}-\frac{{m}^{2}-4}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{{m}^{2}-4}{1+2{k}^{2}}$=$\frac{4{k}^{2}+2-4}{1+2{k}^{2}}$=2-$\frac{4}{1+2{k}^{2}}$,
∴-2=2-4≤$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$<2.
∴-2≤$\overrightarrow{OA}$•$\overrightarrow{OB}$<2.
點評 本題考查橢圓方程的求法,考查向量的數量積的范圍的證明,是中檔題,解題時要認真審題,注意根的判別式、韋達定理、直線的斜率、向量的數量積的合理運用.
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | -$\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | D. | -$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ |
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A. | 2016 | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | 4 | D. | $\frac{1}{2016}$ |
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A. | 充分必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 必要不充分條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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