题目内容
8.已知抛物线C:y2=2px(p>0)过点M(m,2),其焦点为F,且|MF|=2.(Ⅰ)求抛物线C的方程;
(Ⅱ)设E为y轴上异于原点的任意一点,过点E作不经过原点的两条直线分别与抛物线C和圆F:(x-1)2+y2=1相切,切点分别为A,B,求证:A、B、F三点共线.
分析 (Ⅰ)利用抛物线的定义,结合抛物线C:y2=2px(p>0)过点M(m,2),且|MF|=2,求出p,即可求抛物线C的方程;
(Ⅱ)设EA:y=kx+t联立$\left\{\begin{array}{l}y=kx+t\\{y^2}=4x\end{array}\right.$,消去y,可得k2x2+(2kt-4)x+t2=0,利用直线EA与抛物线C相切,得到kt=1代入$\frac{1}{t^2}{x^2}-2x+{t^2}=0$,求出A的坐标;由几何性质可以判断点O,B关于直线EF:y=-tx+t对称,求出B的坐标,证明kAF=kBF,即A,B,F三点共线;当t=±1时,A(1,±2),B(1,±1),此时A,B,F共线.
解答 (I)解:抛物线C的准线方程为:$x=-\frac{p}{2}$,
∴$|MF|=m+\frac{p}{2}=2$,
又抛物线C:y2=2px(p>0)过点M(m,2),
∴4=2pm,即$4=2p(2-\frac{p}{2})$…(2分)
∴p2-4p+4=0,∴p=2,
∴抛物线C的方程为y2=4x.…(4分)
(II)证明;设E(0,t)(t≠0),已知切线不为y轴,设EA:y=kx+t联立$\left\{\begin{array}{l}y=kx+t\\{y^2}=4x\end{array}\right.$,消去y,可得k2x2+(2kt-4)x+t2=0
∵直线EA与抛物线C相切,∴△=(2kt-4)2-4k2t2=0,即kt=1.
代入$\frac{1}{t^2}{x^2}-2x+{t^2}=0$,∴x=t2,即A(t2,2t),…(6分)
设切点B(x0,y0),则由几何性质可以判断点O,B关于直线EF:y=-tx+t对称,
则$\left\{\begin{array}{l}\frac{y_0}{x_0}×\frac{t-0}{0-1}=-1\\ \frac{y_0}{2}=-t•\frac{x_0}{2}+t\end{array}\right.$,解得:$\left\{\begin{array}{l}{x_0}=\frac{{2{t^2}}}{{{t^2}+1}}\\{y_0}=\frac{2t}{{{t^2}+1}}\end{array}\right.$,即$B(\frac{{2{t^2}}}{{{t^2}+1}},\frac{2t}{{{t^2}+1}})$…(8分)
直线AF的斜率为${k_{AF}}=\frac{2t}{{{t^2}-1}}(t≠±1)$,
直线BF的斜率为${k_{BF}}=\frac{{\frac{2t}{{{t^2}+1}}-0}}{{\frac{{2{t^2}}}{{{t^2}+1}}-1}}=\frac{2t}{{{t^2}-1}}(t≠±1)$,∴kAF=kBF,即A,B,F三点共线.…(10分)
当t=±1时,A(1,±2),B(1,±1),此时A,B,F共线.
综上:A,B,F三点共线.…(12分)
点评 本题考查抛物线的方程,考查直线与抛物线的位置关系,考查直线斜率的计算,考查学生分析解决问题的能力,计算量大.
如图是函数$f(x)=Asin(ωx+φ),(A>0,ω>0,|φ|<\frac{π}{2})$的图象的一部分.| A. | (0,+∞) | B. | (-1,0) | C. | (0,1) | D. | (-1,2) |
(Ⅰ)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(Ⅱ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅲ)当f(x)有最小值,且最小值大于2a时,求a的取值范围.
已知直角梯形ABCD中,AB∥CD,∠A=$\frac{π}{2}$,AD=1,AB=2CD=4,E为AB中点,沿线段DE将△ADE折起到△A1DE,使得点A1在平面EBCD上的射影H在直线CD上.| A. | k>2 | B. | 0<k<2 | C. | 0<k<4 | D. | k>0 |
已知某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则此几何体的体积为$\frac{8}{3}$,表面积为$6+2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$.