分析 (1)求出A,B坐標(biāo),利用導(dǎo)數(shù)解出切線方程,求出切線與x軸的交點(diǎn),利用三角形的面積列方程解出p;
(2)計(jì)算kOA•kOB=-4,設(shè)出MN方程,求出MN與x軸的交點(diǎn),聯(lián)立方程組,根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系計(jì)算|yM-yN|,得出△OMN面積S關(guān)于t的函數(shù),解出函數(shù)的最值.
解答 解:(1)拋物線的焦點(diǎn)坐標(biāo)為F($\frac{p}{2}$,0),∴$A(\frac{p}{2},p),B(\frac{p}{2},-p)$,
由$y=\sqrt{2px}$,得$y'=\frac{p}{{\sqrt{2px}}}$,∴拋物線C在A處的切線斜率為1,
由拋物線C的對(duì)稱性,知拋物線C在B處的切線卸斜率為-1,
∴拋物線過A點(diǎn)的切線方程為y-p=x-$\frac{p}{2}$,令y=0得x=-$\frac{p}{2}$.
∴$\frac{1}{2}•2p•p=4$,解得p=2.
∴拋物線C的方程為y2=4x.
(2)kOA=2,kOB=-2,∴kOA•kOB=-4,
設(shè)$M(\frac{1}{4}y_1^2,{y_1}),N(\frac{1}{4}y_2^2,{y_2})$,則${k_{OM}}•{k_{ON}}=\frac{{{y_1}{y_2}}}{{\frac{1}{16}y_1^2•y_2^2}}=-4$,
∴y1y2=-4.
令直線MN的方程為x=ty+n,
聯(lián)立方程組$\left\{{\begin{array}{l}{{y^2}=4x}\\{x=ty+n}\end{array}}\right.$消去x得:y2-4ty-4n=0,
則y1y2=-4n,y1+y2=4t,
∵y1y2=-4,∴n=1.即直線MN過點(diǎn)(1,0).
∴${S_{△OMN}}=\frac{1}{2}|{{y_1}-{y_2}}|=\frac{1}{2}\sqrt{{{({y_1}+{y_2})}^2}-4{y_1}{y_2}}=\frac{1}{2}\sqrt{16{t^2}+16}=2\sqrt{{t^2}+1}$.
∵t2≥0,∴S△OMN≥2.
綜上所示,△OMN面積的取值范圍是[2,+∞).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了拋物線的性質(zhì),直線與拋物線的位置關(guān)系,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -$\frac{46}{9}$ | B. | $\frac{2}{9}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y2=8x | B. | y2=4x | C. | y2=2x | D. | ${y^2}=4\sqrt{3}x$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (0,$\frac{1}{2}$) | B. | (0,2) | C. | (-$\frac{1}{2}$,0)∪(0,$\frac{1}{2}$) | D. | (-2,0)∪(0,2) |
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A. | m>1 | B. | $m>\sqrt{2}$ | C. | m<-1 | D. | $m<-\sqrt{2}$ |
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A. | 3$\sqrt{5}$ | B. | 4$\sqrt{3}$ | C. | 3$\sqrt{7}$ | D. | 3$\sqrt{13}$ |
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