题目内容
抛物线方程为y2=p(x+1)(p>0),直线x+y=m与x轴的交点在抛物线的准线的右边.
(1)求证:直线与抛物线总有两个交点;
(2)设直线与抛物线的交点为Q、R,OQ⊥OR,求p关于m的函数f(m)的表达式;
(3)在(2)的条件下,若m变化,使得原点O到直线QR的距离不大于,求p的值的范围.
解:(1)∵抛物线y2=p(x+1)的准线方程是x=-1-
∵直线x+y=m与x轴的交点为(m,0)在准线右边
∴
∴m>-1-,即4m+p+4>0.
由
得x2-(2m+p)x+(m2-p)=0.
而判别式△=(2m+p)2-4(m2-p)=p(4m+p+4).
又p>0及4m+p+4>0,可知△>0.
因此,直线与抛物线总有两个交点; …(4分)
(2)设Q、R两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),
由(1)知,x1、x2是方程x2-(2m+p)x+m2-p=0的两根,
∴x1+x2=2m+p,x1•x2=m2-p.由OQ⊥OR,得kOQ•kOR=-1,
即有x1x2+y1y2=0.又Q、R为直线x+y=m上的点,
因而y1=-x1+m,y2=-x2+m.
于是x1x2+y1y2=2x1x2-m(x1+x2)+m2=2(m2-p)-m(2m+p)+m2=0,
∴p=f(m)=,由得m>-2,m≠0;…(9分)
(3)解法一:由于原点O到直线x+y=m的距离不大于,于是,
∴|m|≤1.由(2),知m>-2且m≠0
故m∈[-1,0)∪(0,1].
由(2),知f(m)==(m+2)+-4qqqq1q
当m∈[-1,0)时,任取m1、m2,0>m1>m2≥-1,则
f(m1)-f(m2)=(m1-m2)+()
=(m1-m2)[1-].
由0>m1>m2≥-1,知0<(m1+2)(m2+2)<4,1-<0.
又由m1-m2>0知f(m1)<f(m2)因而f(m)为减函数.
可见,当m∈[-1,0)时,p∈(0,1].
同样可证,当m∈(0,1]时,f(m)为增函数,从而p∈(0,].
解法二:由解法一知,m∈[-1,0)∪(0,1].由(2)知
p=f(m)=.
设t=,g(t)=t+2t2,则t∈(-∞,-1]∪[1,+∞),
又g(t)=2t2+t=2(t+)2-.
∴当t∈(-∞,-1]时,g(t)为减函数,g(t)∈[1,+∞).
当t∈[1,+∞)时,g(t)为增函数,g(t)∈[3,+∞).
因此,当m∈[-1,0]时,t∈(-∞,-1],p=∈(0,1];
当m∈(0,1]时,t∈[1,+∞),p∈(0,].
分析:(1)由抛物线的性质可得抛物线的准线方程x=-1-,由直线x+y=m与x轴的交点为(m,0)在准线右边可得,,要证直线与抛物线总有两个交点,只要证明由所得方程x2-(2m+p)x+(m2-p)=0的判别式△>0即可
(2)设Q、R两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),由(1)知,x1、x2是方程x2-(2m+p)x+m2-p=0的两根,由方程的根与系数的关系及由OQ⊥OR,可得x1x2+y1y2=0可求
(3)解法一:由题意可得可求m的范围,结合(2)中m>-2且m≠0可求m的范围,而f(m)==(m+2)+-4,利用函数单调性的定义可求p的范围
解法二:由解法一可知,m的范围,由(2)知p=f(m)=,利用二次函数的单调性可求p的范围
点评:本题主要考查了抛物线的性质的应用,直线与抛物线的相交关系与系数的应用,及利用函数的单调性求解函数的取值范围,属于方程与函数知识的综合应用.
∵直线x+y=m与x轴的交点为(m,0)在准线右边
∴
∴m>-1-,即4m+p+4>0.
由
得x2-(2m+p)x+(m2-p)=0.
而判别式△=(2m+p)2-4(m2-p)=p(4m+p+4).
又p>0及4m+p+4>0,可知△>0.
因此,直线与抛物线总有两个交点; …(4分)
(2)设Q、R两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),
由(1)知,x1、x2是方程x2-(2m+p)x+m2-p=0的两根,
∴x1+x2=2m+p,x1•x2=m2-p.由OQ⊥OR,得kOQ•kOR=-1,
即有x1x2+y1y2=0.又Q、R为直线x+y=m上的点,
因而y1=-x1+m,y2=-x2+m.
于是x1x2+y1y2=2x1x2-m(x1+x2)+m2=2(m2-p)-m(2m+p)+m2=0,
∴p=f(m)=,由得m>-2,m≠0;…(9分)
(3)解法一:由于原点O到直线x+y=m的距离不大于,于是,
∴|m|≤1.由(2),知m>-2且m≠0
故m∈[-1,0)∪(0,1].
由(2),知f(m)==(m+2)+-4qqqq1q
当m∈[-1,0)时,任取m1、m2,0>m1>m2≥-1,则
f(m1)-f(m2)=(m1-m2)+()
=(m1-m2)[1-].
由0>m1>m2≥-1,知0<(m1+2)(m2+2)<4,1-<0.
又由m1-m2>0知f(m1)<f(m2)因而f(m)为减函数.
可见,当m∈[-1,0)时,p∈(0,1].
同样可证,当m∈(0,1]时,f(m)为增函数,从而p∈(0,].
解法二:由解法一知,m∈[-1,0)∪(0,1].由(2)知
p=f(m)=.
设t=,g(t)=t+2t2,则t∈(-∞,-1]∪[1,+∞),
又g(t)=2t2+t=2(t+)2-.
∴当t∈(-∞,-1]时,g(t)为减函数,g(t)∈[1,+∞).
当t∈[1,+∞)时,g(t)为增函数,g(t)∈[3,+∞).
因此,当m∈[-1,0]时,t∈(-∞,-1],p=∈(0,1];
当m∈(0,1]时,t∈[1,+∞),p∈(0,].
分析:(1)由抛物线的性质可得抛物线的准线方程x=-1-,由直线x+y=m与x轴的交点为(m,0)在准线右边可得,,要证直线与抛物线总有两个交点,只要证明由所得方程x2-(2m+p)x+(m2-p)=0的判别式△>0即可
(2)设Q、R两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),由(1)知,x1、x2是方程x2-(2m+p)x+m2-p=0的两根,由方程的根与系数的关系及由OQ⊥OR,可得x1x2+y1y2=0可求
(3)解法一:由题意可得可求m的范围,结合(2)中m>-2且m≠0可求m的范围,而f(m)==(m+2)+-4,利用函数单调性的定义可求p的范围
解法二:由解法一可知,m的范围,由(2)知p=f(m)=,利用二次函数的单调性可求p的范围
点评:本题主要考查了抛物线的性质的应用,直线与抛物线的相交关系与系数的应用,及利用函数的单调性求解函数的取值范围,属于方程与函数知识的综合应用.
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