题目内容
5.在平面直角坐标系xOy中,已知定点T(0,-4),动点Q,R分别在x,y轴上,且$\overrightarrow{TQ}•\overrightarrow{QR}=0$,点P为RQ的中点,点P的轨迹为曲线C,点E是曲线C上一点,其横坐标为2,经过点(0,2)的直线l与曲线C交于不同的两点A,B(不同于点E),直线EA,EB分别交直线y=-2于点M,N.(I)求点P的轨迹方程;
(II)若O为原点,求证:$∠MON=\frac{π}{2}$.
分析 (Ⅰ)由题意可知,设P(x,y),利用中点坐标公式求得Q(2x,0),R(0,2y),分别求得$\overline{TQ}$和$\overline{QR}$,由$\overrightarrow{TQ}•\overrightarrow{QR}=0$,整理即可求得P的轨迹方程;
(Ⅱ)由(I)可知点E的坐标为(2,2),设出A、B的坐标及直线方程,与抛物线方程联立,整理得到关于x的一元二次方程,根据韦达定理求得x1x2,x1+x2,求得直线AE的方程,分别表示出向量$\overline{OM}$和$\overline{ON}$,并求得$\overline{OM}$•$\overline{ON}$=0,即可求得OM⊥ON,以此$∠MON=\frac{π}{2}$.
解答 解:(Ⅰ)设P(x,y),Q(x0,0),R(0,y0),
∵点P为RQ的中点,
∴$\left\{\begin{array}{l}x=\frac{x_0}{2}\\ y=\frac{y_0}{2}\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}{x_0}=2x\\{y_0}=2y\end{array}\right.$,
∴Q(2x,0),R(0,2y).(2分)
∵T(0,-4),$\overrightarrow{TQ}•\overrightarrow{QR}=0$,$\overrightarrow{TQ}=(2x,4),\overrightarrow{RQ}=(2x,-2y)$;
∴4x2-8y=0即x2=2y(5分)
(Ⅱ)证明:由(I)可知点E的坐标为(2,2),设$A({x_1},\frac{x_1^2}{2})$,$B({x_2},\frac{x_2^2}{2})$,M(xM,-2),N(xN,-2),
∵直线l与曲线C交于不同的两点A,B(不同于点E).
∴直线l一定有斜率,设直线l方程为y=kx+2(k≠0)(6分)
与抛物线方程联立得到$\left\{\begin{array}{l}y=kx+2\\{x^2}=2y\end{array}\right.$,消去y,得:x2-2kx-4=0
则由韦达定理得:x1x2=-4,x1+x2=2k(7分)
直线AE的方程为:$y-2=\frac{{\frac{x_1^2}{2}-2}}{{{x_1}-2}}({x-2})$,即$y=\frac{{{x_1}+2}}{2}({x-2})+2$,
令y=-2,得${x_M}=\frac{{2{x_1}-4}}{{{x_1}+2}}$同理可得:${x_N}=\frac{{2{x_2}-4}}{{{x_2}+2}}$(9分)
又$\overrightarrow{OM}=({x_M},-2),\overrightarrow{ON}=({x_N},-2)$,
得:$\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{ON}={x_M}{x_N}+4=4+\frac{{2{x_1}-4}}{{{x_1}+2}}•\frac{{2{x_2}-4}}{{{x_2}+2}}$,
=$4+\frac{{4[{x_1}{x_2}-2({x_1}+{x_2})+4]}}{{{x_1}{x_2}+2({x_1}+{x_2})+4}}$,
=$4+\frac{4(-4-4k+4)}{(-4+4k+4)}=0$.(11分)
∴OM⊥ON,即∠MON=$\frac{π}{2}$(12分)
点评 本题考查了抛物线的标准方程及其性质、数量积运算性质、直线与抛物线相交转化为方程联立可得根与系数的关系,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
,则它的表面积是( )
B.
C.
D.
| A. | $\frac{9}{8}$ | B. | $\frac{5}{4}$ | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 2 |