分析 (I)設(shè)A(xA,yA),B(xB,yB),由|OA|=|OB|,可得${x}_{A}^{2}$+2pxA=${x}_{B}^{2}$+2pxB,化簡可得:點A,B關(guān)于x軸對稱.因此AB⊥x軸,且∠AOx=30°.可得yA=2$\sqrt{3}$p,再利用等邊三角形的面積計算公式即可得出.
(II)(i)由題意可設(shè)直線PQ的方程為:x=my+a,P(x1,y1),Q(x2,y2).與拋物線方程聯(lián)立化為:y2-my-a=0,利用∠PMQ=90°,可得$\overrightarrow{MP}•\overrightarrow{MQ}$=0利用根與系數(shù)的關(guān)系可得$a-\frac{3}{2}$=m+$\frac{1}{2}$,或$a-\frac{3}{2}$=-(m+$\frac{1}{2}$),進(jìn)而得出結(jié)論.
(ii)設(shè)N(x,y),根據(jù)MN⊥NH,可得$\overrightarrow{MN}•\overrightarrow{NH}$=0,即可得出.
解答 (I)(1)解:設(shè)A(xA,yA),B(xB,yB),
∵|OA|=|OB|,∴${x}_{A}^{2}$+2pxA=${x}_{B}^{2}$+2pxB,化為(xA-xB)(xA+xB+2p)=0,
又xA,xB≥0,∴xA+xB+2p>0,
∴xA=xB,|yA|=|yB|,因此點A,B關(guān)于x軸對稱.
∴AB⊥x軸,且∠AOx=30°.
∴$\frac{{y}_{A}}{{x}_{A}}$=tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,又${y}_{A}^{2}$=2pxA,
∴yA=2$\sqrt{3}$p,∴|AB|=2yA=4$\sqrt{3}$p.
∴S△AOB=$\frac{\sqrt{3}}{4}×(4\sqrt{3}p)^{2}$=3$\sqrt{3}$,解得p=$\frac{1}{2}$.
∴拋物線C的方程為y2=x.
(2)證明:由題意可設(shè)直線PQ的方程為:x=my+a,P(x1,y1),Q(x2,y2).
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{x=my+a}\\{{y}^{2}=x}\end{array}\right.$,化為:y2-my-a=0,△>0,∴y1+y2=m,y1y2=-a.
∵∠PMQ=90°,∴$\overrightarrow{MP}•\overrightarrow{MQ}$=0,∴(x1-1)(x2-1)+(y1-1)(y2-1)=0,化為:x1x2-(x1+x2)+y1y2-(y1+y2)+2=0,
∴$({y}_{1}{y}_{2})^{2}$-$({y}_{1}+{y}_{2})^{2}$+3y1y2-(y1+y2)+2=0,
∴a2-m2-3a-m+2=0,配方為$(a-\frac{3}{2})^{2}$=$(m+\frac{1}{2})^{2}$,
∴$a-\frac{3}{2}$=m+$\frac{1}{2}$,或$a-\frac{3}{2}$=-(m+$\frac{1}{2}$),
當(dāng)$a-\frac{3}{2}$=m+$\frac{1}{2}$時,a=m+2,直線PQ的方程化為:x=m(y+1)+2,直線PQ經(jīng)過定點H(2,-1).
當(dāng)$a-\frac{3}{2}$=-(m+$\frac{1}{2}$)時,直線PQ的方程化為:x=m(y-1)+1,直線PQ經(jīng)過定點H(1,1),舍去.
綜上可得:直線PQ經(jīng)過定點H(2,-1).
(ii)設(shè)N(x,y),則MN⊥NH,∴$\overrightarrow{MN}•\overrightarrow{NH}$=0,
∴(x-1)(x-2)+(y+1)(y-1)=0,化為$(x-\frac{3}{2})^{2}$+y2=$\frac{5}{4}$.
∴點N的軌跡是以MH為直徑的圓,去掉點(1,±1).
點評 本題考查了拋物線與圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、直線與拋物線相交問題、等邊三角形的性質(zhì)、向量垂直與數(shù)量積的關(guān)系、一元二次方程的根與系數(shù)的關(guān)系、直線經(jīng)過定點問題,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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A. | 有極大值,無極小值 | B. | 有極小值,無極大值 | ||
C. | 既有極大值,又有極小值 | D. | 既無極大值,也無極小值 |
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