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已知抛物线C:x2=2my(m>0)和直线l:y=kx-m没有公共点(其中k、m为常数),动点P是直线l上的任意一点,过P点引抛物线C的两条切线,切点分别为M、N,且直线MN恒过点Q(k,1).
(1)求抛物线C的方程;
(2)已知O点为原点,连接PQ交抛物线C于A、B两点,证明:S△OAP•S△OBQ=S△OAQ•S△OBP
分析:(1)对C的函数求导数,设出两个切点的坐标,求出导函数在切点处的导数值即切线的斜率,利用点斜式写出切线
PM,PN 的方程,将P的坐标代入得到MN的方程,据直线的点斜式判断出MN过的定点,据已知求出抛物线C的方程.
(2)通过分析法将要证的三角形的面积关系转化为交点的坐标问题,设出直线PQ的方程,将直线方程与椭圆方程 联立,利用韦达定理得证.
解答:精英家教网解:(1)如图,设M(x1,y1),N(x2,y2
y=
x2
2m
,得y′=
x
m

∴PM的斜率为
x1
m

PM的方程为y=
x1
m
x-y1

同理得PN:y=
x2
m
x-y2

设P(x0,y0)代入上式得
y0=
x1
m
x0-y1
y0=
x2
m
x0-y2

即(x1,y1),(x2,y2)满足方程y0=
x
m
x0-y
                           
故MN的方程为y=
x0
m
x-y0=
x0
m
x-(kx0-m)

上式可化为y-m=
x0
m
(x-mk)
,过交点(mk,m)
∵MN过交点Q(k,1),
∴mk=k,m=1
∴C的方程为x2=2y
(2)要证S△OAP•S△OBQ=S△OAQ•S△OBP
即证
|PA|
|PB|
=
|QA|
|QB|

设A(x3,y3),B(x4,y4
|PA|
|PB|
-
|QA|
|QB|
=
x3-x0
x4-x0
-
k-x3
x4-k
=
2x3x4-(k+x0)(x3+x4)+2kx0
(x4-x0)(x4-k)
…(Ⅰ)
∵P(x0,y0),Q(k,1)
∴PQ直线方程为y-1=
y0-1
x0-k
(x-k)

与x2=2y联立化简
x
2
0
2
-
y0-1
x0-k
x+
y0k-x0
x0-k
=0

x3x4=2•
y0k-x0
x0-k
…①
x3+x4=
2(y0-1)
x0-k
…②
把①②代入(Ⅰ)式中,
则分子2x3x4-(k+x0)(x3+x4)+2kx0=
4(y0k-x0)
x0-k
-(k+x0)
2(y0-1)
x0-k
+2kx0

=
4y0k-2(y0-1)(k+x0)+2k
x
2
0
-2k2x0-4x0
x0-k
…(Ⅱ)
又P点在直线y=kx-1上,
∴y0=kx0-1代入Ⅱ中得:
|PA|
|PB|
-
|QA|
|QB|
=
2k
x
2
0
-2k-2k
x
2
0
+2x0-2x0+2k+2k2x0-2k2x0
x0-k
=0

故得证
点评:解决直线与圆锥曲线的位置关系问题,一般是设出直线方程,将直线方程与圆锥曲线方程联立,消去一个未知数,得到关于一个未知数的二次方程,然后利用韦达定理找突破口.
练习册系列答案
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已知抛物线C:x2=2py(p>0),其焦点F到准线的距离为
12

(1)试求抛物线C的方程;
(2)设抛物线C上一点P的横坐标为t(t>0),过P的直线交C于另一点Q,交x轴于M,过点Q作PQ的垂线交C于另一点N,若MN是C的切线,求t的最小值.

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已知抛物线C:x2=
12
y
和定点P(1,2),A、B为抛物线C上的两个动点,且直线PA和PB的斜率为非零的互为相反数.
(I)求证:直线AB的斜率是定值;
(II)若抛物线C在A、B两点处的切线相交于点M,求M的轨迹方程;
(III)若A′与A关于y轴成轴对称,求直线A′B与y轴交点P的纵坐标的取值范围.

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已知抛物线C:x2=2py,过点A(0,4)的直线l交抛物线C于M,N两点,且OM⊥ON.
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点N作y轴的平行线与直线y=-4相交于点Q,若△MNQ是等腰三角形,求直线MN的方程.K.

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已知抛物线C:x2=ay(a>0),斜率为k的直线l经过抛物线的焦点F,交抛物线于A,B两点,且抛物线上一点M(2
2
 , m) (m>1)
到点F的距离是3.
(Ⅰ)求a的值;
(Ⅱ)若k>0,且
AF
=3
FB
,求k的值.
(Ⅲ)过A,B两点分别作抛物线的切线,这两条切线的交点为点Q,求证:
AB
 • 
FQ
=0

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已知抛物线C:x2=2my(m>0)和直线l:y=x-m没有公共点(其中m为常数).动点P是直线l上的任意一点,过P点引抛物线C的两条切线,切点分别为M、N,且直线MN恒过点Q(1,1).
(1)求抛物线C的方程;
(2)已知O点为原点,连接PQ交抛物线C于A、B两点,求
|PA|
|
PB|
-
|
QA|
|
QB|
的值.

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