分析 (1)設(shè)點(diǎn)M(x,y),由已知條件推導(dǎo)出|y+2|=$\sqrt{{x}^{2}+(y-5)^{2}}$-3,由此能求出曲線C1的方程.
(2)當(dāng)點(diǎn)P在直線y=-4上運(yùn)動(dòng)時(shí),設(shè)P(x0,-4),切線方程為kx-y-kx0-4=0,所以$({{x}_{0}}^{2}-9){k}^{2}+18{x}_{0}k+72=0$,設(shè)過P所作的兩條切線PA,PC的斜率分別為k1,k2,則k1+k2=-$\frac{18{x}_{0}}{{{x}_{0}}^{2}-9}$,k1k2=-$\frac{72}{{{x}_{0}}^{2}-9}$,由$\left\{\begin{array}{l}{{k}_{1}x-y-{k}_{1}{x}_{0}-4=0}\\{{x}^{2}=20y}\end{array}\right.$,得x2-20k1x+20(k1x0+4)=0,設(shè)四點(diǎn)A、B、C、D的橫向聯(lián)合坐標(biāo)分別是x1,x2,x3,x4,則x1x2=20(k1x0+4),x3x4=20(k2x0+4),由此能證明四點(diǎn)A,B,C,D的橫坐標(biāo)之積為定值.
解答 (1)解:設(shè)M的坐標(biāo)為(x,y),由已知得|y+2|=$\sqrt{{x}^{2}+(y-5)^{2}}$-3,
易知圓C2上的點(diǎn)位于直線y=-2的上側(cè).于是y+2>0,所以$\sqrt{{x}^{2}+(y-5)^{2}}$=y+5,
化簡(jiǎn)得曲線C1的方程為x2=20y.
(2)證明:當(dāng)點(diǎn)P在直線y=-4上運(yùn)動(dòng)時(shí),設(shè)P(x0,-4),
由題意知x0≠±3,過P且于圓C2相切的直線的斜率存在,
每條切線都與拋物線有兩個(gè)交點(diǎn),
切線方程為y+4=k(x-x0),即kx-y-kx0-4=0,
∴$\frac{|-5-k{x}_{0}-4|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=3,
整理,得$({{x}_{0}}^{2}-9){k}^{2}+18{x}_{0}k+72=0$,①
設(shè)過P所作的兩條切線PA,PC的斜率分別為k1,k2,
則k1,k2是方程①的兩個(gè)實(shí)根,
∴k1+k2=-$\frac{18{x}_{0}}{{{x}_{0}}^{2}-9}$,k1k2=-$\frac{72}{{{x}_{0}}^{2}-9}$,②
由$\left\{\begin{array}{l}{{k}_{1}x-y-{k}_{1}{x}_{0}-4=0}\\{{x}^{2}=20y}\end{array}\right.$,得x2-20k1x+20(k1x0+4)=0,③
設(shè)四點(diǎn)A、B、C、D的橫向聯(lián)合坐標(biāo)分別是x1,x2,x3,x4,
則x1,x2是方程③的兩個(gè)實(shí)根,
∴x1x2=20(k1x0+4),④
同理,x3x4=20(k2x0+4),⑤
由②④⑤三式得:
x1x2x3x4=400(k1x0+4)(k2x0+4)
=400[k1k2x02+4x0(k1+k2)+16]
=400×16=6400.
∴當(dāng)點(diǎn)P在直線y=-4上運(yùn)動(dòng)時(shí),四點(diǎn)A、B、C、D的橫坐標(biāo)之積為定值6400.
點(diǎn)評(píng) 本題考查曲線方程的求法,考查四點(diǎn)的橫坐標(biāo)之積為定值的證明,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意直線方程、韋達(dá)定理等知識(shí)點(diǎn)的合理運(yùn)用.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $3:\sqrt{10}$ | B. | $1:\sqrt{10}$ | C. | 1:2 | D. | 1:3 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{15}{17}$ | B. | $\frac{16}{17}$ | C. | $\frac{5}{13}$ | D. | $\frac{12}{13}$ |
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A. | 必要不充分條件 | B. | 充分不必要條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既不充分又不必要條件 |
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A. | 97 | B. | 98 | C. | 99 | D. | 100 |
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