分析 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),C(x1,-y1),運用三角形的重心坐標公式和拋物線方程,即可求得A,B的坐標,進而得到直線方程;
(Ⅱ)通過直線BC,AB的方程和拋物線方程,運用韋達定理,可得AB恒過定點(-$\frac{1}{2}$,0),即有S△ABO=$\frac{1}{2}$|OE|•|y2-y1|=$\frac{1}{4}$|y2-y1|,S△CFO=$\frac{1}{2}$|OF|•|y1|=$\frac{1}{4}$|y1|,y1y2=1,再由基本不等式計算即可得到最小值.
解答 解:(I)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),C(x1,-y1).
∴△ABC的重心G($\frac{2{x}_{1}+{x}_{2}}{3}$,$\frac{{y}_{2}}{3}$).
∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{y}_{2}}{3}=\frac{2}{3}}\\{{{y}_{2}}^{2}=2{x}_{2}}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}=2}\\{{y}_{2}=2}\end{array}\right.$.
∵F($\frac{1}{2}$,0),kBF=kBC,
∴$\frac{2}{2-\frac{1}{2}}=\frac{2+{y}_{1}}{2-{x}_{1}}$,又y12=2x1,解得x1=$\frac{1}{8}$,y1=$\frac{1}{2}$.
∴x0=$\frac{2{x}_{1}+{x}_{2}}{3}$=$\frac{3}{4}$.
(II)設(shè)直線BC方程為x-$\frac{1}{2}$=my,聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}{x-\frac{1}{2}=my}\\{{y}^{2}=2x}\end{array}\right.$得,y2-2my-1=0,
∴-y1y2=-1,即y1y2=1.
設(shè)AB方程為y=kx+n,聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+n}\\{{y}^{2}=2x}\end{array}\right.$得,ky2-2y+2n=0,
∴y1y2=$\frac{2n}{k}=1$,∴n=$\frac{k}{2}$.
∴直線AB方程為y=k(x+$\frac{1}{2}$),即直線AB經(jīng)過點E(-$\frac{1}{2}$,0).
∴S1=S△AOB=S△OBE-S△OAE=$\frac{1}{2}|OE||{y}_{2}-{y}_{1}|$=$\frac{1}{4}|{y}_{2}-{y}_{1}|$,
S2=$\frac{1}{2}$|OF||y1|=$\frac{1}{4}{y}_{1}$.
∴S12+S22=$\frac{1}{16}({y}_{2}-{y}_{1})^{2}+\frac{1}{16}{{y}_{1}}^{2}$=$\frac{1}{16}$(2y12+y22-2),
∵y1y2=1,∴2y12+y22≥2$\sqrt{2}$
∴$\frac{1}{16}$(2y12+y22-2)≥$\frac{1}{16}$(2$\sqrt{2}$-2)=$\frac{\sqrt{2}-1}{8}$.
∴S12+S22的最小值為$\frac{\sqrt{2}-1}{8}$.
點評 本題考查拋物線的方程和性質(zhì),主要考查聯(lián)立直線方程和拋物線的方程,韋達定理,同時考查基本不等式的運用,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{10}$ | B. | $\frac{7}{20}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{13}{20}$ |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | 2 | C. | -2 | D. | $\frac{1}{2}$ |
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