如圖所示,點(diǎn)A(p,o)(p>0),點(diǎn)R在y軸上運(yùn)動(dòng),點(diǎn)T在x軸上,N為動(dòng)點(diǎn),且
RT
RA
=0,
RN
+
RT
=0

(I)設(shè)動(dòng)點(diǎn)N的軌跡為曲線C,求曲線C的方程;
(II)設(shè)P,Q是曲線C上的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),M(x0,y0)是曲線C上一定點(diǎn),若
PM
QM
=0
,試證明直線PQ經(jīng)過定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo).
分析:(I)設(shè)N(x,y),由
RN
+
RT
=0
知R是TN的中點(diǎn),則T(-x,0),R(0,
y
2
),由
RT
RA
=0
,知(-x,-
y
2
)•(p,
y
2
)=0
,由此能求出點(diǎn)N的軌跡曲線C的方程.
(II)設(shè)P(
y12
4p
,y1),Q(
y22
4p
,y2)
,則kPQ=
y1-  y2
y12 
4p
-
y22
4p
=
4p
y1y2
,kMP=
4p
y0y2
.由
PM
• 
QM
=0
,得PM⊥QM,kMP•kMQ=-1,
4p
y0+y1
4p
y0+y2
=-1
,由此能推導(dǎo)出直線PQ經(jīng)過定點(diǎn)(x0+4p,-y0).
解答:解:(I)設(shè)N(x,y),由
RN
+
RT
=0
知R是TN的中點(diǎn),
則T(-x,0),R(0,
y
2
),
RT
RA
=0
,
(-x,-
y
2
)•(p,
y
2
)=0

整理,得y2=4px(p>0).
故點(diǎn)N的軌跡曲線C的方程是y2=4px(p>0).
(II)設(shè)P(
y12
4p
,y1),Q(
y22
4p
y2)
,
kPQ=
y1-  y2
y12 
4p
-
y22
4p
=
4p
y1y2

kMP=
4p
y0y2

PM
• 
QM
=0
,得PM⊥QM,
∴kMP•kMQ=-1,
4p
y0+y1
4p
y0+y2
=-1

從而(-1)(y0+y1)(y0+y2)=16p2
∴(y1+y2)y0+y1y2+y02+16p2=0.①
直線PQ的方程為y-y1=
4p
y1 +y2
(x-
y12
4p
)
,
即(y1+y2)y-y1y2-4px=0.
①可變?yōu)椋▂1+y2)(-y0)-y1y2-4p(x0+4p)=0,
∴直線PQ經(jīng)過定點(diǎn)(x0+4p,-y0).
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,具體涉及到軌跡方程的求法及直線與拋物線的相關(guān)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力,推理論證能力;考查化歸與轉(zhuǎn)化思想.對(duì)數(shù)學(xué)思維的要求比較高,有一定的探索性.綜合性強(qiáng),難度大,易出錯(cuò).
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精英家教網(wǎng)如圖所示,點(diǎn)A(1,0).點(diǎn)R在y軸上運(yùn)動(dòng),T在x軸上,N為動(dòng)點(diǎn),且
RT
RA
=0,
RN
+
RT
=0,
(1)設(shè)動(dòng)點(diǎn)N的軌跡為曲線C,求曲線C的方程;
(2)過點(diǎn)B(-2,0)的直線l與曲線C交于點(diǎn)P、Q,若在曲線C上存在點(diǎn)M,使得△MPQ為以PQ為斜邊的直角三角形,求直線l的斜率k的取值范圍.

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如圖所示,點(diǎn)A(1,0).點(diǎn)R在y軸上運(yùn)動(dòng),T在x軸上,N為動(dòng)點(diǎn),且=0,
(1)設(shè)動(dòng)點(diǎn)N的軌跡為曲線C,求曲線C的方程;
(2)過點(diǎn)B(-2,0)的直線l與曲線C交于點(diǎn)P、Q,若在曲線C上存在點(diǎn)M,使得△MPQ為以PQ為斜邊的直角三角形,求直線l的斜率k的取值范圍.

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如圖所示,點(diǎn)A(p,o)(p>0),點(diǎn)R在y軸上運(yùn)動(dòng),點(diǎn)T在x軸上,N為動(dòng)點(diǎn),且
(I)設(shè)動(dòng)點(diǎn)N的軌跡為曲線C,求曲線C的方程;
(II)設(shè)P,Q是曲線C上的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),M(x,y)是曲線C上一定點(diǎn),若,試證明直線PQ經(jīng)過定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo).

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