题目内容
6.已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为F1(-c,0),F2(c,0),A,B是圆(x+c)2+y2=4c2与C位于x轴上方的两个交点,且F1A∥F2B,则双曲线C的离心率为( )| A. | $\frac{{2+\sqrt{7}}}{3}$ | B. | $\frac{{4+\sqrt{7}}}{3}$ | C. | $\frac{{3+\sqrt{17}}}{4}$ | D. | $\frac{{5+\sqrt{17}}}{4}$ |
分析 连接BF1,AF2,由双曲线的定义,可得|AF2|=2a+2c,|BF2|=2c-2a,在△AF1F2中,和△BF1F2中,运用余弦定理求得cos∠AF1F2,os∠BF2F1,由F1A∥F2B,可得∠BF2F1+∠AF1F2=π,即有cos∠BF2F1+cos∠AF1F2=0,化简整理,由离心率公式计算即可得到所求值.
解答
解:连接BF1,AF2,
由双曲线的定义,可得|AF2|-|AF1|=2a,
|BF1|-|BF2|=2a,
由|BF1|=|AF1|=2c,
可得|AF2|=2a+2c,|BF2|=2c-2a,
在△AF1F2中,可得cos∠AF1F2=$\frac{4{c}^{2}+4{c}^{2}-(2a+2c)^{2}}{2•2c•2c}$=$\frac{{c}^{2}-2ac-{a}^{2}}{2{c}^{2}}$,
在△BF1F2中,可得cos∠BF2F1=$\frac{4{c}^{2}+(2c-2a)^{2}-4{c}^{2}}{2•2c•(2c-2a)}$=$\frac{c-a}{2c}$,
由F1A∥F2B,可得∠BF2F1+∠AF1F2=π,即有cos∠BF2F1+cos∠AF1F2=0,
可得$\frac{{c}^{2}-2ac-{a}^{2}}{2{c}^{2}}$+$\frac{c-a}{2c}$=0,
化为2c2-3ac-a2=0,
得2e2-3e-1=0,解得e=$\frac{3+\sqrt{17}}{4}$(负的舍去),
故选:C.
点评 本题考查双曲线的离心率的求法,注意运用双曲线的定义和三角形的余弦定理,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
练习册系列答案
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附表及公式
${k^2}=\frac{{n{{(ad-bc)}^2}}}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.
| 几何题 | 代数题 | 总计 | |
| 男同学 | 22 | 8 | 30 |
| 女同学 | 8 | 12 | 20 |
| 总计 | 30 | 20 | 50 |
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附表及公式
| P(k2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |