分析 (1)求得拋物線的焦點(diǎn)坐標(biāo),設(shè)直線l的方程為$x=ty+\frac{p}{2}(t∈R)$,代入拋物線的方程,設(shè)$A(\frac{y_1^2}{2p},{y_1}),B(\frac{y_2^2}{2p},{y_2})$,運(yùn)用韋達(dá)定理,弦長公式,解方程可得p,進(jìn)而得到所求方程;
(2)運(yùn)用中點(diǎn)坐標(biāo)公式,求得M的坐標(biāo),由兩點(diǎn)的距離公式,可得|MN|,進(jìn)而得到|AB|-2|MN|為定值.
解答 解:(1)拋物線G:y2=2px(p>0),知$F(\frac{p}{2},0)$,
設(shè)直線l的方程為$x=ty+\frac{p}{2}(t∈R)$,$A(\frac{y_1^2}{2p},{y_1}),B(\frac{y_2^2}{2p},{y_2})$,
由 $\left\{{\begin{array}{l}{{y^2}=2px}\\{x=ty+\frac{p}{2}}\end{array}}\right.$得:y2-2pty-p2=0,
△=4p2t2+4p2>0,顯然成立.
可得${y_1}+{y_2}=2pt,{y_1}{y_2}=-{p^2}$,
(y1-y2)2=(y1+y2)2-4y1y2=4p2t2+4p2,
($\frac{{{y}_{1}}^{2}}{2p}$-$\frac{{{y}_{2}}^{2}}{2p}$)2=$\frac{1}{4{p}^{2}}$(y1-y2)2•(y1+y2)2=t2(4p2t2+4p2),
可得$|AB|=\sqrt{{{(\frac{y_1^2}{2p}-\frac{y_2^2}{2p})}^2}+{{({y_1}-{y_2})}^2}}=2p({t^2}+1)$.
當(dāng)直線l傾斜角為$\frac{π}{4}$時(shí),t=1,
|AB|=4p=16,得p=4,
所以拋物線G的方程為y2=8x.
(2)證明:由(1)知|AB|=8(t2+1),M為線段AB的中點(diǎn),
且y1+y2=8t,
可得${x_M}=\frac{t}{2}({y_1}+{y_2})+2=4{t^2}+2$,yM=4t,即M(4t2+2,4t),
又N(3,0),
若滿足題意$2|MN|=2\sqrt{{{({4{t^2}+2-3})}^2}+16{t^2}}=8{t^2}+2$,
此時(shí)|AB|-2|MN|=8(t2+1)-8t2-2=6.
綜上|AB|-2|MN|為定值6.
點(diǎn)評(píng) 本題考查拋物線的方程的求法,注意運(yùn)用聯(lián)立直線方程和拋物線方程,運(yùn)用韋達(dá)定理和弦長公式,考查中點(diǎn)坐標(biāo)公式,以及化簡整理的運(yùn)算能力,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. | {x|1<x<2} | B. | {x|0<x<1} | C. | {x|0<x≤1} | D. | {x|1≤x<2} |
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A. | 一個(gè)圓柱的側(cè)面展開圖是一個(gè)長、寬分別為6和4的長方形,則這個(gè)圓柱的體積一定是等于$\frac{36}{π}$ | |
B. | 命題“?x0∈R,x02+x0-1<0”的否定是“?x∈R,x2+x-1>0” | |
C. | 若ω≠0時(shí),“φ=kπ+$\frac{π}{2}$(k∈Z”是“函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)是偶函數(shù)”的充要條件 | |
D. | 已知⊙O:x2+y2=r2,定點(diǎn)P(x0,y0),直線l:x0x+y0y=r2,若點(diǎn)P在⊙O內(nèi),則直線l與⊙O相交 |
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A. | a>c>b | B. | c>a>b | C. | c>b>a | D. | b>c>a |
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