1.已知A(x1,y1),B(x2,y2)是拋物線C:x2=2py(p>0)上不同兩點(diǎn).
(1)設(shè)直線l:y=$\frac{p}{4}$與y軸交于點(diǎn)M,若A,B兩點(diǎn)所在的直線方程為y=x-1,且直線l:y=$\frac{p}{4}$恰好平分∠AFB,求拋物線C的標(biāo)準(zhǔn)方程.
(2)若直線AB與x軸交于點(diǎn)P,與y軸的正半軸交于點(diǎn)Q,且y1y2=$\frac{{p}^{2}}{4}$,是否存在直線AB,使得$\frac{1}{|PA|}$+$\frac{1}{|PB|}$=$\frac{3}{|PQ|}$?若存在,求出直線AB的方程;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

分析 (1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),M(0,$\frac{p}{4}$),由$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}=2py}\\{y=x-1}\end{array}\right.$,消去y整理得x2-2px+2p=0,
直線y=$\frac{p}{4}$平分∠AFB,可得kAM+kBM=0,利用韋達(dá)定理求得p,即可
(2)由題意知,直線AB的斜率存在,且不為零,
設(shè)直線AB的方程為:y=kx+b (k≠0,b>0),
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+b}\\{{x}^{2}=2py}\end{array}\right.$,得x2-2pkx-2pb=0,∴$\left\{\begin{array}{l}{△=4{p}^{2}{k}^{2}+8pb}\\{{x}_{1}+{x}_{2}=2pk}\\{{x}_{1}{x}_{2}=-2pb}\end{array}\right.$,
由已知可得b=$\frac{p}{2}$.直線AB的方程為:y=kx+$\frac{p}{2}$.
作AA′⊥x軸,BB′⊥x軸,垂足為A′,B′,
$\frac{|PQ|}{|PA|}$+$\frac{|PQ|}{|PB|}$=$\frac{|OQ|}{|A′A|}$+$\frac{|OQ|}{|B′B|}$=$\frac{p}{2}×\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{{y}_{1}{y}_{2}}$,得k,

解答 解:(1)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),M(0,$\frac{p}{4}$),
由$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}=2py}\\{y=x-1}\end{array}\right.$,消去y整理得x2-2px+2p=0,
則△=4p2-8p,x1+x2=2p,x1x2=2p,
∵直線y=$\frac{p}{4}$平分∠AFB,∴kAM+kBM=0,
∴$\frac{{y}_{1}-\frac{p}{4}}{{x}_{1}}+\frac{{y}_{2}-\frac{p}{4}}{{x}_{2}}=0$,即:$\frac{{x}_{1}-1-\frac{p}{4}}{{x}_{1}}+\frac{{x}_{2}-1-\frac{p}{4}}{{x}_{2}}=2-(1+\frac{p}{4})\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}=0$,
∴p=4,滿足△>0,∴拋物線C標(biāo)準(zhǔn)方程為x2=8y.
(2)由題意知,直線AB的斜率存在,且不為零,
設(shè)直線AB的方程為:y=kx+b (k≠0,b>0),
由$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+b}\\{{x}^{2}=2py}\end{array}\right.$,得x2-2pkx-2pb=0,∴$\left\{\begin{array}{l}{△=4{p}^{2}{k}^{2}+8pb}\\{{x}_{1}+{x}_{2}=2pk}\\{{x}_{1}{x}_{2}=-2pb}\end{array}\right.$,
∴y1•y2=$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{2p}•\frac{{{x}_{2}}^{2}}{2p}=\frac{(-2pb)^{2}}{4{p}^{2}}=^{2}$,
∵${y}_{1}{y}_{2}=\frac{{p}^{2}}{4}$,∴b2=$\frac{{p}^{2}}{4}$,∵b>0,∴b=$\frac{p}{2}$.
∴直線AB的方程為:y=kx+$\frac{p}{2}$.
假設(shè)存在直線AB,使得$\frac{1}{|PA|}$+$\frac{1}{|PB|}$=$\frac{3}{|PQ|}$,即$\frac{|PQ|}{|PA|}$+$\frac{|PQ|}{|PB|}$=3
作AA′⊥x軸,BB′⊥x軸,垂足為A′,B′,
∴$\frac{|PQ|}{|PA|}$+$\frac{|PQ|}{|PB|}$=$\frac{|OQ|}{|A′A|}$+$\frac{|OQ|}{|B′B|}$=$\frac{p}{2}×\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{{y}_{1}{y}_{2}}$
∵${y}_{1}+{y}_{2}=k({x}_{1}+{x}_{2}+p=2p{k}^{2}+p$,y1•y2=$\frac{{p}^{2}}{4}$,
∴$\frac{|PQ|}{|PA|}$+$\frac{|PQ|}{|PB|}$=$\frac{p}{2}×\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{{y}_{1}{y}_{2}}$=$\frac{p}{2}×\frac{2p{k}^{2}+p}{\frac{{p}^{2}}{4}}$=4k2+2,由4k2+2=3得k=$±\frac{1}{2}$,
故存在直線AB,使得$\frac{1}{|PA|}$+$\frac{1}{|PB|}$=$\frac{3}{|PQ|}$,且直線AB方程為y=$±\frac{1}{2}x+\frac{p}{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了拋物線的方程、性質(zhì),考查了直線與拋物線的位置關(guān)系,考查了計(jì)算能力、轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.

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