分析 (1)設(shè)S(x0,y0)(y0>0),由已知得F(14,0),則|SF|=x0+14=54,由此能求出點(diǎn)S的坐標(biāo).
(2)設(shè)直線SA的方程為y-1=k(x-1)(k≠0),M(x1,y1),與拋物線方程聯(lián)立得ky2-y+1-k=0,求出M,N的坐標(biāo)導(dǎo)出直線MN的斜率為定值,設(shè)出直線MN的方程與拋物線方程聯(lián)立,求出△SMN面積,換元,利用導(dǎo)數(shù)的方法求△SMN面積的最大值.
解答 解:(1)設(shè)S(x0,y0)(y0>0),由已知得F(14,0),則|SF|=x0+14=54,
∴x0=1,
∴y0=1,∴點(diǎn)S的坐標(biāo)是(1,1)------------------------(2分)
(2)設(shè)直線SA的方程為y-1=k(x-1)(k≠0),M(x1,y1),
與拋物線方程聯(lián)立得ky2-y+1-k=0,
∴y1=1k-1,∴M((1−k)2k2,1k-1).
由已知SA=SB,∴直線SB的斜率為-k,
∴N((1+k)2k2,-1k-1),∴kMN=-12
設(shè)直線MN的方程為y=-12x+b,即x+2y-2b=0,b∈(-12,\frac{3}{2}}),
與拋物線方程聯(lián)立,消去x,可得y2+2y-2b=0,
∴|MN|=√1+4•√4+8b=2√5•√1+2b,
S到直線MN的距離d=|3−2b|√5,
∴S△SMN=12•2√5•√1+2b•|3−2b|√5=√1+2b(3-2b),
令t=√1+2b,t∈(0,2),S△SMN=t(4-t2),
S△SMN′=-3t2+4=0,t=2√33,
∴t=2√33,△SMN面積的最大值為16√39.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查直線與圓錐曲線的綜合應(yīng)用能力,涉及到直線與圓錐曲線的相關(guān)知識(shí),導(dǎo)數(shù)知識(shí)的運(yùn)用,知識(shí)綜合性強(qiáng).
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A. | 向左平移\frac{π}{3}個(gè)單位,再把所得各點(diǎn)的橫坐標(biāo)縮短到原來的\frac{1}{2}倍 | |
B. | 向左平移\frac{π}{3}個(gè)單位,再把所得各點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來的2倍 | |
C. | 向左平移\frac{π}{6}個(gè)單位,再把所得各點(diǎn)的橫坐標(biāo)縮短到原來的\frac{1}{2}倍 | |
D. | 向左平移\frac{π}{6}個(gè)單位,再把所得各點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來的2倍 |
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