(2012•黃岡模擬)已知橢圓
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的離心率為
2
2
,橢圓上任意一點(diǎn)到右焦點(diǎn)F的距離的最大值為
2
+1

(I)求橢圓的方程;
(Ⅱ)已知點(diǎn)C(m,0)是線段OF上一個(gè)動(dòng)點(diǎn)(O為坐標(biāo)原點(diǎn)),是否存在過點(diǎn)F且與x軸不垂直的直線l與橢圓交于A、B兩點(diǎn),使得|AC|=|BC|,并說明理由.
分析:(1)結(jié)合已知
e=
c
a
=
2
2
a+c=1+
2
,可求a,c,由b2=a2-c2可求b,進(jìn)而可求橢圓方程
(2)由題意可知0≤m<1,假設(shè)存在滿足題意的直線l,設(shè)l的方程為y=k(x-1),代入
x2
2
+y2=1
,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),根據(jù)方程的根與系數(shù)關(guān)系可求x1+x2,x1x2,根據(jù)y1+y2=k(x1+x2-2),從而可求B的中點(diǎn)為M,由|AC|=|BC|可得kCM•kAB=-1可得m,k之間得關(guān)系,結(jié)合m的范圍可求k
解答:解:(1)因?yàn)?span id="95cws5z" class="MathJye">
e=
c
a
=
2
2
a+c=1+
2
,所以a=
2
,c=1
,(4分)
∴b=1,橢圓方程為:
x2
2
+y2=1
                 (6分)
(2)由(1)得F(1,0),所以0≤m<1,假設(shè)存在滿足題意的直線l,設(shè)l的方程為y=k(x-1),
代入
x2
2
+y2=1
,得(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=
4k2
1+2k2
,x1x2=
2k2-2
2k2+1
  ①,(10分)
y1+y2=k(x1+x2-2)=
-2k
2k2+1

設(shè)AB的中點(diǎn)為M,則M(
2k2
2k2+1
,
-k
2k2+1
),
∵|AC|=|BC|
∴CM⊥AB即kCM•kAB=-1
4k2
1+2k2
-2m+
-2k
2k2+1
•k=0

∴(1-2m)k2=m
∴當(dāng)0≤m<
1
2
時(shí),k=±
m
1-2m
,即存在這樣的直線l
當(dāng)
1
2
≤m≤1
,k不存在,即不存在這樣的直線l           (15分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查了利用橢圓的性質(zhì)求解橢圓的方程,直線與橢圓相交關(guān)系的應(yīng)用,方程的根與系數(shù)關(guān)系的應(yīng)用,直線的斜率公式的應(yīng)用.屬于知識(shí)的綜合應(yīng)用.
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(2012•黃岡模擬)設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊長(zhǎng)分別為a,b,c,且cosB=
45
,b=2.
(Ⅰ)當(dāng)A=30°時(shí),求a的值;
(Ⅱ)當(dāng)△ABC的面積為3時(shí),求a+c的值.

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(x-
1
2
)2+1(x>0)
-(x+3)2+1(x≤0)
,則方程g[f(x)]-a=0(a為正實(shí)數(shù))的實(shí)數(shù)根最多有( 。﹤(gè).

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1
3
1
3

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(2012•黃岡模擬)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AA1=
6
,AC1
=3,AB=2,BC=1.
(1)證明:BC⊥平面ACC1A1
(2)D為CC1中點(diǎn),在棱AB上是否存在一點(diǎn)E,使DE∥平面AB1C1,證明你的結(jié)論.
(3)求二面角B-AB1-C1的余弦值的大。

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S3
S3

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