分析 (Ⅰ)由直线y=x+m与抛物线x2=4y相切,利用根的差别式求出m=-1,从而M(1,0),进而推导出动点在以M,N为焦点的椭圆上,且不在x轴上,由此能求出动点P的轨迹C的方程.
(Ⅱ)设直线l的方程为y=$\frac{1}{2}x+t$,(t≠±1),联立$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{1}{2}x+t}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,得x2+tx+t2-3=0,由根的判别式得到-2<t<2,要证明∠APN=∠BPN,即要证明kAP+kBP=0,即证x1x2+t(x1+x2)-2(x1+x2)+3-2t=0,由此利用韦达定理能证明∠APN=∠BPN.
解答 解:(Ⅰ)∵直线y=x+m与抛物线x2=4y相切,
∴方程x2=4(x+m)有等根,
∴△=16+16m=0,解得m=-1,∴M(1,0),
又∵动点P与定点M(1,0),N(-1,0)所构成的三角形的周长为6,且|MN|=2,
∴|PM|+|PN|=4>|MN|=2,
根据椭圆的定义,动点在以M,N为焦点的椭圆上,且不在x轴上,
∴2a=4,2c=2,解得a=2,c=1,∴b=$\sqrt{3}$,
∴动点P的轨迹C的方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}$=1(y≠0).
证明:(Ⅱ)设直线l的方程为y=$\frac{1}{2}x+t$,(t≠±1),
联立$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{1}{2}x+t}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\end{array}\right.$,得x2+tx+t2-3=0,
△′=-3t2+12>0,∴-2<t<2,此时直线l与曲线C有两个交点A,B,
设A(x1,y1),B(x2,y2),则${x}_{1}+{x}_{2}=-t,{x}_{1}{x}_{2}={t}^{2}-3$,
∵PN⊥MN,不妨取P(1,$\frac{3}{2}$),
要证明∠APN=∠BPN,也就是要证明kAP+kBP=0,
即证$\frac{{y}_{1}-\frac{3}{2}}{{x}_{1}}$+$\frac{{y}_{2}-\frac{3}{2}}{{x}_{2}}$=0,即证(${y}_{1}-\frac{3}{2}$)(x2-1)+(y2-$\frac{3}{2}$)(x1-1)=0,
即证x1x2+t(x1+x2)-2(x1+x2)+3-2t=0,
把${x}_{1}+{x}_{2}=-t,{x}_{1}{x}_{2}={t}^{2}-3$,代入,得:
t2-3-t2+2t+3-2t=0,
∴∠APN=∠BPN.
点评 本题考查点的轨迹方程的求法,考查两角相等的证明,涉及到直线方程、椭圆、根的判别式、韦达定理等知识点,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是中档题.
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| A. | 每场比赛第一名得分a为4 | B. | 甲可能有一场比赛获得第二名 | ||
| C. | 乙有四场比赛获得第三名 | D. | 丙可能有一场比赛获得第一名 |
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| A. | f(x0) | B. | -f′(x0) | C. | f′(-x0) | D. | 不一定存在 |
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| A. | $2\sqrt{5}$ | B. | 5 | C. | $\frac{5}{2}$ | D. | $\sqrt{5}$ |
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