题目内容
14.已知抛物线C:y2=4x的准线与x轴交于点M,E(x0,0)是x轴上的点,直线l经过M与抛物线C交于A,B两点(Ⅰ)设l的斜率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,x0=5,求证:点E在以线段AB为直径的圆上;
(Ⅱ)设A,B都在以点E为圆心的圆上,求x0的取值范围.
分析 (Ⅰ)由已知求得M坐标,设出直线l的方程为y=k(x+1),联立直线l与抛物线C的方程,化为关于x的一元二次方程,由判别式大于0求得k的范围.再设A(x1,kx1+k),B(x2,kx2+k),由已知求得A,B横坐标的和与积,由向量$\overrightarrow{EA}•\overrightarrow{EB}=0$可证点E在以线段AB为直径的圆上;
(Ⅱ)由A、B都在以点E为圆心的圆上,得|EA|=|EB|,求出AB的中点坐标,结合|EA|=|EB|,得DE⊥AB即
kDE•k=-1,解得${x}_{0}=1+\frac{2}{{k}^{2}}$结合(Ⅰ)中求得的k的范围得x0的取值范围.
解答 (Ⅰ)证明:由已知得M(-1,0),直线l的斜率存在,设为k,则k≠0,且l的方程为y=k(x+1),
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x+1)}\\{{y}^{2}=4x}\end{array}\right.$,得k2x2+2(k2-2)x+k2=0.
由直线l与抛物线C交于A、B两点得,△=4(k2-2)2-4k4>0,解得k2<1.
∴0<k2<1.
设A(x1,kx1+k),B(x2,kx2+k),则$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}=\frac{2(2-{k}^{2})}{{k}^{2}}}\\{{x}_{1}{x}_{2}=1}\end{array}\right.$,
当$k=\frac{\sqrt{2}}{2}$,x0=5时,$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}=6}\\{{x}_{1}{x}_{2}=1}\end{array}\right.$,则E(5,0),
$A({x}_{1},\frac{\sqrt{2}}{2}{x}_{1}+\frac{\sqrt{2}}{2}),B({x}_{2},\frac{\sqrt{2}}{2}{x}_{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})$,
∴$\overrightarrow{EA}=({x}_{1}-5$,$\frac{\sqrt{2}}{2}{x}_{1}+\frac{\sqrt{2}}{2}$),$\overrightarrow{EB}$=(x2-5,$\frac{\sqrt{2}}{2}{x}_{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$),
∵$\overrightarrow{EA}•\overrightarrow{EB}={x}_{1}{x}_{2}-5({x}_{1}+{x}_{2})+25+\frac{1}{2}$[x1x2+(x1+x2)+1]=0.
∴$\overrightarrow{EA}⊥\overrightarrow{EB}$,即EA⊥EB.
∴点E在以线段AB为直径的圆上;
(Ⅱ)解:∵A、B都在以点E为圆心的圆上,∴|EA|=|EB|.
设AB的中点为D,则D($\frac{2-{k}^{2}}{{k}^{2}},\frac{2}{k}$),
∵|EA|=|EB|,∴DE⊥AB.
∵k≠0,∴kDE•k=-1,解得:${x}_{0}=1+\frac{2}{{k}^{2}}$.
∵0<k2<1,∴$1+\frac{2}{{k}^{2}}>3$.
∴x0的取值范围为(3,+∞).
点评 本题主要考查了抛物线的应用,考查了平面向量的坐标运算,考查了考生对基础知识的综合运用和知识迁移的能力,涉及直线与圆锥曲线的交点问题,常采用联立直线与圆锥曲线,利用一元二次方程的根与系数关系求解,是中档题.
探究与巩固河南科学技术出版社系列答案| A. | 2 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 1 | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| A. | -$\frac{1}{2}$-$\frac{5}{2}$i | B. | -$\frac{1}{2}$+$\frac{5}{2}$i | C. | $\frac{1}{2}$-$\frac{5}{2}$i | D. | $\frac{1}{2}$+$\frac{5}{2}$i |