分析 (Ⅰ)由已知中點(diǎn)(2,a)到焦點(diǎn)F的距離為3,可得$2+\frac{p}{2}=3$,解得p值,可得拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)設(shè)直線l:x=ty+m,t≠0,m≠0,聯(lián)立拋物線方程$\left\{\begin{array}{l}x=ty+m,\;(t≠0,\;m≠0)\\{y^2}=4x\end{array}\right.$并整理得:y2-4ty-4m=0,結(jié)合韋達(dá)定理,可得kOP+kPQ=-$\frac{1}{t}$,結(jié)合△OPQ的面積為$\sqrt{5}$,求出t值,可得直線l的方程.
解答 解:(Ⅰ)由條件:$2+\frac{p}{2}=3$,
∴p=2,
∴拋物線方程為:y2=4x. …(5分)
(Ⅱ)設(shè)直線l:x=ty+m,t≠0,m≠0,
聯(lián)立拋物線方程$\left\{\begin{array}{l}x=ty+m,\;(t≠0,\;m≠0)\\{y^2}=4x\end{array}\right.$⇒y2-4ty-4m=0,
設(shè)P(x1,y1),Q(x1,y1),
則:$\left\{\begin{array}{l}{y_1}+{y_2}=4t\\{y_1}•{y_2}=-4m\end{array}\right.$,且△=16t2+16m>0,即t2+m>0,
∴${k_{OP}}+{k_{OQ}}=\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}=\frac{4}{y_1}+\frac{4}{y_2}=\frac{{4({y_1}+{y_2})}}{{{y_1}{y_2}}}=-\frac{4t}{m}=-\frac{1}{t}$,
∴m=4t2,滿足△>0,
又${S_{△OPQ}}=\frac{1}{2}•|m|•|{{y_2}-{y_1}}|=\frac{1}{2}•|m|•\sqrt{{{({y_1}+{y_2})}^2}-4{y_1}{y_2}}=m\sqrt{5m}=\sqrt{5}$,
∴m=1,從而$t=±\frac{1}{2}$,
∴直線l的方程為:$x=±\frac{1}{2}y+1$. …(15分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)拋物線的簡(jiǎn)單性質(zhì),熟練掌握拋物線的性質(zhì),是解答的關(guān)鍵.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | x=-1,y=8 | B. | x=1,y=8 | C. | x=1,y=-8 | D. | x=-1,y=-8 |
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A. | 5 | B. | 4 | C. | 3 | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | (-∞,-2)∪(-2,$\frac{1}{2}$) | B. | ($\frac{1}{2}$,+∞) | C. | (-2,$\frac{2}{3}$)∪($\frac{2}{3}$,+∞) | D. | (-∞,$\frac{1}{2}$) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $[-1,\frac{{\sqrt{3}}}{2}]$ | B. | [-1,1] | C. | $[-\frac{{\sqrt{3}}}{2},\frac{{\sqrt{3}}}{2}]$ | D. | $[-\frac{{\sqrt{3}}}{2},1]$ |
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