分析 (Ⅰ)若k1•k2=-1,两直线互相垂直,求出M,N的坐标,可得|PM|,|PN|,即可求△PMN面积的最小值;
(Ⅱ)不妨设AB的斜率k1=k,求出CD的斜率k2=1-k,利用点斜式方程求出直线AB、CD的方程,与抛物线方程联立消x得关于y的一元二次方程,根据韦达定理即可求得中点M、N的坐标,利用点斜式方程求出直线MN的方程,化简后求出直线过的定点坐标.
解答 解:(Ⅰ)∵k1•k2=-1,∴两直线互相垂直,
设AB:x=my+2,则CD:x=-$\frac{1}{m}$y+2,
x=my+2代入y2=4x,得y2-4my-8=0,
则y1+y2=4m,y1y2=-8,
∴M(2m2+2,2m).
同理N($\frac{2}{{m}^{2}}$+2,-$\frac{2}{m}$),
∴|PM|=2|m|•$\sqrt{{m}^{2}+1}$,|PN|=$\frac{2}{{m}^{2}}$•$\sqrt{{m}^{2}+1}$,
∴S△PMN=$\frac{1}{2}$|PM||PN|=$\frac{1}{|m|}$(m2+1)=2(|m|+$\frac{1}{|m|}$)≥4,
当且仅当m=±1时取等号,
∴△PMN面积的最小值为4;
(Ⅱ)证明:由题意知,k1+k2=1,
不妨设AB的斜率k1=k,则CD的斜率k2=1-k,
所以AB的直线方程是:y=k(x-2),CD的直线方程是y=(1-k)(x-2),
设A(x1′,y1′),B(x2′,y2′),
由 $\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-2)}\\{{y}^{2}=4x}\end{array}\right.$得,k2x2-(4k2+4)x+4k2=0,
则x1′+x2′=4+$\frac{4}{{k}^{2}}$,x1′x2′=m2,
所以y1′+y2′=k(x1′-2)+k(x2′-2)=k(4+$\frac{4}{{k}^{2}}$)-4k=$\frac{4}{k}$,
因为M是AB的中点,所以点M(2+$\frac{2}{{k}^{2}}$,$\frac{2}{k}$),
同理可得,点N(2+$\frac{2}{{(1-k)}^{2}}$,$\frac{2}{1-k}$),
所以直线MN的方程是:y-$\frac{2}{k}$=$\frac{\frac{2}{k}-\frac{2}{1-k}}{\frac{2}{{k}^{2}}-\frac{2}{{(1-k)}^{2}}}$(x-2-$\frac{2}{{k}^{2}}$),
化简得,y=(k-k2)(x-2)+2,令x=2,得y=2,
所以直线MN过定点(2,2).
点评 本题主要考查抛物线的几何性质,直线方程的求解,以及直线与抛物线的位置关系等基础知识,同时考查解析几何的基本思想方法和运算求解能力.
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| A. | 1个 | B. | 2个 | C. | 3个 | D. | 4个 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | [1,2] | B. | [1,+∞) | C. | [2,+∞] | D. | (-∞,1] |
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| A. | {x|x≥2或x≤-2} | B. | {x|x≥-1或x≤2} | C. | {x|-1≤x≤2} | D. | {x|-2≤x≤-1} |
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