分析 (1)利用直線與圓相切的性質(zhì)、拋物線的定義即可得出.
(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),直線AB方程為y=$kx+\frac{1}{2}$.與拋物線方程聯(lián)立可得x2-2kx-1=0.利用根與系數(shù)的關(guān)系與弦長(zhǎng)公式可得|AB|,再利用點(diǎn)到直線的距離公式與三角形面積計(jì)算公式可得S△QAB,利用直線與拋物線相切的性質(zhì)可得切線的斜率與方程,可得直線的交點(diǎn),即可得出△PDE的面積.
解答 解:(1)設(shè)圓心N到定直線y=$-\frac{1}{2}$的距離為d,動(dòng)圓N的半徑為R,由已知得d=R,
即|MF|與點(diǎn)N到定直線y=$-\frac{1}{2}$的距離相等,由拋物線的定義得曲線C的方程x2=2y.
(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),直線AB方程為y=$kx+\frac{1}{2}$.
由$\left\{\begin{array}{l}{x^2}=2y\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{array}\right.$,化為x2-2kx-1=0.△>0,
∴x1+x2=2k,x1x2=-1,
|AB|=$\sqrt{1+{k^2}}|{x_1}-{x_2}|=2(1+{k^2})$,點(diǎn)Q到直線AB的距離${d_1}=\frac{{|k{x_0}-{y_0}+\frac{1}{2}|}}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$.
∴${S_{△QAB}}=\frac{1}{2}|AB|{d_1}=\sqrt{1+{k^2}}|k{x_0}-{y_0}+\frac{1}{2}|$.
由$\left\{\begin{array}{l}{x^2}=2y\\ y-\frac{x_0^2}{2}={k_0}(x-{x_0})\end{array}\right.$得x2-2k0x+2k0x0-x02=0.由△=0,得k0=x0.
∴直線l0的方程為y=${x_0}x-\frac{x_0^2}{2}$,
同理直線l1的方程為y=${x_1}x-\frac{x_1^2}{2}$ ①,直線l2的方程為y=${x_2}x-\frac{x_2^2}{2}$ ②
由①②得P$(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2},\frac{{{x_1}{x_2}}}{2})$,即P$(k,-\frac{1}{2})$.
同理得D$(\frac{{{x_1}+{x_0}}}{2},\frac{{{x_1}{x_0}}}{2})$,E$(\frac{{x}_{2}+{x}_{0}}{2},\frac{{x}_{2}{x}_{0}}{2})$.
∴|DE|=$\sqrt{{{(\frac{{{x_1}-{x_2}}}{2})}^2}+{{(\frac{{{x_1}{x_0}}}{2}-\frac{{{x_2}{x_0}}}{2})}^2}}=\frac{{\sqrt{1+x_0^2}}}{2}\sqrt{{{({x_1}+{x_2})}^2}-4{x_1}{x_2}}=\sqrt{1+x_0^2}\sqrt{1+{k^2}}$.
點(diǎn)P到直線DE:y=${x_0}x-\frac{x_0^2}{2}$的距離${d_2}=\frac{{|k{x_0}-{y_0}+\frac{1}{2}|}}{{\sqrt{1+x_0^2}}}$.
∴${S_{△PDE}}=\frac{1}{2}|DE|{d_2}=\frac{1}{2}\sqrt{1+{k^2}}|k{x_0}-{y_0}+\frac{1}{2}|$.
∴S△QAB:S△PDE=2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了拋物線的定義標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線與拋物線相交相切問(wèn)題、斜率計(jì)算公式、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、弦長(zhǎng)公式、圓的定義及其性質(zhì)、點(diǎn)到直線的距離公式、三角形面積計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | f(x)是偶函數(shù) | B. | f(x)是增函數(shù) | C. | f(x)是周期函數(shù) | D. | f(x)的值域?yàn)閇-1,+∞) |
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