题目内容
(2012•道里区二模)过抛物线x2=4y上不同两点A、B分别作抛物线的切线相交于点P(x0,y0),
•
=0.
(Ⅰ)求y0;
(Ⅱ)求证:直线AB恒过定点;
(Ⅲ)设(Ⅱ)中直线AB恒过定点为F,若
•
+λ(
)2=0恒成立,求λ的值.
| PA |
| PB |
(Ⅰ)求y0;
(Ⅱ)求证:直线AB恒过定点;
(Ⅲ)设(Ⅱ)中直线AB恒过定点为F,若
| FA |
| FB |
| FP |
分析:法一:(Ⅰ)设A(x1,
),由此推导出直线PA的方程是:y=
-
.同理,直线PB的方程是:y=
-
.由此能求出y0.
(Ⅱ)设直线AB为y=kx+1,联立
,得x2-4kx-4b=0,由此能够证明直线AB恒过定点.
(Ⅲ)由
•
=x1x2+(
-1)(
-1)=-2-
(
)2+2,能推导出存在λ=1,使得
•
+λ(
)2=0.
法二:(Ⅰ)设PA的直线方程是y=kx+m(k,m∈R,k≠0),由
,得到直线PA的方程是:y=kx-k2.同理可得直线PB的方程是:y=-
x-
.由此能求y0.
(Ⅱ)设A(x1,
),由x2=4y,得:y′=
,故kPA=
,kPB=
,由
•
=0,知x1x2=-4.设直线AB为y=kx+1,联立
,得x2-4kx-4b=0,由此能够证明直线AB恒过定点.
(Ⅲ)由A(2k,k2),B(-
,
-1),知
=(2k,k2-1),
=(-
,
-1),
=(k-
,-2),由此能推导出存在λ=1使得
•
+λ(
)2=0.
| x12 |
| 4 |
| x1x |
| 2 |
| ||
| 4 |
| x2x |
| 2 |
| ||
| 4 |
(Ⅱ)设直线AB为y=kx+1,联立
|
(Ⅲ)由
| FA |
| FB |
| ||
| 4 |
| ||
| 4 |
| ||||
| 4 |
| FP |
| FA |
| FB |
| FP |
法二:(Ⅰ)设PA的直线方程是y=kx+m(k,m∈R,k≠0),由
|
| 1 |
| k |
| 1 |
| k2 |
(Ⅱ)设A(x1,
| x12 |
| 4 |
| x |
| 2 |
| x1 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| PA |
| PB |
|
(Ⅲ)由A(2k,k2),B(-
| 2 |
| k |
| 1 |
| k2 |
| FA |
| FB |
| 2 |
| k |
| 1 |
| k2 |
| FP |
| 1 |
| k |
| FA |
| FB |
| FP |
解答:解法(一):(Ⅰ)设A(x1,
),
由x2=4y,得:y′=
,∴kPA=
,kPB=
∵
•
=0,
∴PA⊥PB,∴x1x2=-4.(2分)
直线PA的方程是:y-
=
(x-x1)即y=
-
①
同理,直线PB的方程是:y=
-
②,(4分)
由①②得:
(x1,x2∈R)
∴y0=-1(x∈R).(6分)
(Ⅱ)设直线AB为y=kx+1,
联立
,得x2-4kx-4b=0,
∴x1x2=-4b=-4,
∴b=1,
∴直线AB为:y=kx+1,
∴直线AB恒过定点(0,1).(10)
(Ⅲ)由(Ⅰ)和(Ⅱ)得:
=(x1,
-1),
=(x2,
-1),P(
,-1)
=(
,-2),x1x2=-4,
•
=x1x2+(
-1)(
-1)=-2-
(
)2+2,
所以
•
+(
)2=0
故存在λ=1使得
•
+λ(
)2=0.(14分)
解法(二):(Ⅰ)∵直线PA、PB与抛物线相切,且
•
=0,
∴直线PA、PB的斜率均存在且不为0,且PA⊥PB,
设PA的直线方程是y=kx+m(k,m∈R,k≠0)
由
得:x2-4kx-4m=0.(2分)
∴△=16k2+16m=0即m=-k2
即直线PA的方程是:y=kx-k2
同理可得直线PB的方程是:y=-
x-
,(4分)
由
得:
,
故y0=-1(x∈R).(6分)
(Ⅱ)设A(x1,
),
由x2=4y,得:y′=
,∴kPA=
,kPB=
,∵
•
=0,
∴PA⊥PB,∴x1x2=-4.
设直线AB为y=kx+1,
联立
,得x2-4kx-4b=0,
∴x1x2=-4b=-4,
∴b=1,
∴直线AB为:y=kx+1,
∴直线AB恒过定点(0,1).(10分)
(Ⅲ)由(Ⅰ)和(Ⅱ)得:A(2k,k2),B(-
,
-1),
∴
=(2k,k2-1),
=(-
,
-1),
=(k-
,-2)
•
=-4+(k2-1)(
-1)=-2-(k2+
).
故存在λ=1使得
•
+λ(
)2=0.(14分)
| x12 |
| 4 |
由x2=4y,得:y′=
| x |
| 2 |
| x1 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| PA |
| PB |
∴PA⊥PB,∴x1x2=-4.(2分)
直线PA的方程是:y-
| ||
| 4 |
| x1 |
| 2 |
| x1x |
| 2 |
| ||
| 4 |
同理,直线PB的方程是:y=
| x2x |
| 2 |
| ||
| 4 |
由①②得:
|
∴y0=-1(x∈R).(6分)
(Ⅱ)设直线AB为y=kx+1,
联立
|
∴x1x2=-4b=-4,
∴b=1,
∴直线AB为:y=kx+1,
∴直线AB恒过定点(0,1).(10)
(Ⅲ)由(Ⅰ)和(Ⅱ)得:
| FA |
| ||
| 4 |
| FB |
| ||
| 4 |
| x1+x2 |
| 2 |
| FP |
| x1+x2 |
| 2 |
| FA |
| FB |
| ||
| 4 |
| ||
| 4 |
| ||||
| 4 |
| FP |
所以
| FA |
| FB |
| FP |
故存在λ=1使得
| FA |
| FB |
| FP |
解法(二):(Ⅰ)∵直线PA、PB与抛物线相切,且
| PA |
| PB |
∴直线PA、PB的斜率均存在且不为0,且PA⊥PB,
设PA的直线方程是y=kx+m(k,m∈R,k≠0)
由
|
∴△=16k2+16m=0即m=-k2
即直线PA的方程是:y=kx-k2
同理可得直线PB的方程是:y=-
| 1 |
| k |
| 1 |
| k2 |
由
|
|
故y0=-1(x∈R).(6分)
(Ⅱ)设A(x1,
| x12 |
| 4 |
由x2=4y,得:y′=
| x |
| 2 |
| x1 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| PA |
| PB |
∴PA⊥PB,∴x1x2=-4.
设直线AB为y=kx+1,
联立
|
∴x1x2=-4b=-4,
∴b=1,
∴直线AB为:y=kx+1,
∴直线AB恒过定点(0,1).(10分)
(Ⅲ)由(Ⅰ)和(Ⅱ)得:A(2k,k2),B(-
| 2 |
| k |
| 1 |
| k2 |
∴
| FA |
| FB |
| 2 |
| k |
| 1 |
| k2 |
| FP |
| 1 |
| k |
| FA |
| FB |
| 1 |
| k2 |
| 1 |
| k2 |
故存在λ=1使得
| FA |
| FB |
| FP |
点评:通过几何量的转化考查用待定系数法求曲线方程的能力,通过直线与圆锥曲线的位置关系处理,考查学生的运算能力.通过向量与几何问题的综合,考查学生分析转化问题的能力,探究研究问题的能力,并体现了合理消元,设而不解的代数变形的思想.本题有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
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