如圖,由半橢圓x2+
y2
a
=1(y≤0,a>0)和部分拋物線y=x2-1(y≥0)合成的曲線C經(jīng)過點(diǎn)(
1
2
,-
3
).
(1)求a的值;
(2)設(shè)A(1,0),B(-1,0),過A且斜率為k的直線l與曲線C相交于P、A、Q三點(diǎn),問是否存在實(shí)數(shù)k使得∠QBP=90°?若存在,求出k的值;若不存在,請(qǐng)說明理由.
考點(diǎn):直線與圓錐曲線的綜合問題
專題:圓錐曲線中的最值與范圍問題
分析:(1)把點(diǎn)(
1
2
,-
3
)代入半橢圓x2+
y2
a
=1(y≤0,a>0),即可解出a.
(2)假設(shè)存在實(shí)數(shù)k使得∠QBP=90°.則直線l的方程為:y=k(x-1),設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2).
把直線l的方程分別與拋物線方程、橢圓方程聯(lián)立可得P,Q的坐標(biāo)(用k表示),再利用∠QBP=90°,可得
BQ
BP
=0,即(x2+1,y2)•(x1+1,y1)=0,解出即可.
解答: 解:(1)把點(diǎn)(
1
2
,-
3
)代入半橢圓x2+
y2
a
=1(y≤0,a>0),可得
1
4
+
3
a
=1.解得a=4.
(2)假設(shè)存在實(shí)數(shù)k使得∠QBP=90°.則直線l的方程為:y=k(x-1),設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2).
聯(lián)立
y=k(x-1)
y=x2-1(y≥0)
,化為x2-kx+k-1=0,解得x2=k-1,y2=k2-2k,Q(k-1,k2-2k).
聯(lián)立
y=k(x-1)
x2+
y2
4
=1(y≤0)
,化為(4+k2)x2-2k2x+k2-4=0,解得x1=
k2-4
k2+4
,y1=
-8k
k2+4
,
P(
k2-4
k2+4
-8k
k2+4
)

∵∠QBP=90°,∴
BQ
BP
=0,
∴(x2+1,y2)•(x1+1,y1)=0,
k•
2k2
k2+4
+
-8k(k2-2k)
k2+4
=0,k≠0.
化為k=
8
3

經(jīng)過驗(yàn)證滿足條件.
因此存在實(shí)數(shù)k=
8
3
使得∠QBP=90°.
點(diǎn)評(píng):本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程、直線與橢圓拋物線相交問題轉(zhuǎn)化為方程聯(lián)立可得交點(diǎn)坐標(biāo)、向量垂直與數(shù)量積的關(guān)系,考查了數(shù)形結(jié)合的思想方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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設(shè)i是虛數(shù)單位,
z
(1+i)=3-i,則復(fù)數(shù)z=(  )
A、1-2iB、1+2i
C、2-iD、2+i

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已知函數(shù)①f(x)=5x2;②f(x)=5cosx;③f(x)=5ex;④f(x)=5lnx,其中對(duì)于f(x)定義域內(nèi)的任意一個(gè)自變量x1,都存在唯一的自變量x2,使
f(x1)f(x2)
=5成立的函數(shù)有(  )個(gè).
A、1個(gè)B、2個(gè)C、3個(gè)D、4個(gè)

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已知在多面體ABCDE中,AB⊥平面ACD,AB=1,DE∥AB,AC=AD=CD=DE=2,F(xiàn)為CD的中點(diǎn).
(1)求證:AF⊥平面CDE;
(2)求平面ABC和平面CDE所成的銳二面角的大。

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邊長為5cm的正方形EFGH是圓柱的軸截面,則從E點(diǎn)沿圓柱的側(cè)面到相對(duì)頂點(diǎn)G的最短距離是( 。
A、10
B、
5
2
π2+4
C、5
2
D、5
π2+1

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