分析 (1)r=1時,圓C的方程為:x2+(y+1)2=1.圓心G(0,-1),半徑r=1.設(shè)A$(t,\frac{{t}^{2}}{4})$,對方程:x2=4y,兩邊求導可得:y′=$\frac{1}{2}x$.可得經(jīng)過點A的切線l的方程為:2tx-4y-t2=0,再利用直線l與圓C相切的充要條件即可得出.
(2)由(1)直線l與圓相切的性質(zhì)可得:$\frac{|4r-{t}^{2}|}{\sqrt{4{t}^{2}+16}}$=r,化為:t2=4r2+8r.直線AB的方程為:y=$\frac{\frac{{t}^{2}}{4}-1}{t}$x+1,與拋物線方程聯(lián)立化為tx2-(t2-4)x-4t=0,利用根與系數(shù)的關(guān)系可得B$(\frac{-4}{t},\frac{4}{{t}^{2}})$.利用點到直線的距離公式可得:點B到切線l的距離d=$\frac{|-8-\frac{16}{{t}^{2}}-{t}^{2}|}{\sqrt{4{t}^{2}+16}}$=$\frac{(r+1)^{3}}{r(r+2)}$.又由|AC|2=|AG|2-r2,可得S△ABC=$\frac{1}{2}$|AC|d.
解答 解:(1)r=1時,圓C的方程為:x2+(y+1)2=1.圓心G(0,-1),半徑r=1.
設(shè)A$(t,\frac{{t}^{2}}{4})$,
對方程:x2=4y,兩邊求導可得:y′=$\frac{1}{2}x$.
∴經(jīng)過點A的切線l的方程為:$y-\frac{{t}^{2}}{4}$=$\frac{1}{2}$t(x-t),化為:2tx-4y-t2=0,
又直線l與圓C相切可得:$\frac{|4-{t}^{2}|}{\sqrt{4{t}^{2}+16}}$=1,
解得:t=$±2\sqrt{3}$.
∴直線l的方程為:±$\sqrt{3}$x-y-3=0.
(2)F(0,1).
由(1)可得:$\frac{|4r-{t}^{2}|}{\sqrt{4{t}^{2}+16}}$=r,
化為:t2=4r2+8r.
直線AB的方程為:y=$\frac{\frac{{t}^{2}}{4}-1}{t}$x+1,即y=$\frac{{t}^{2}-4}{4t}$x+1.
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{{t}^{2}-4}{4t}x+1}\\{{x}^{2}=4y}\end{array}\right.$,化為tx2-(t2-4)x-4t=0,
∴t•xB=-4,解得xB=$\frac{-4}{t}$,∴yB=$\frac{4}{{t}^{2}}$,∴B$(\frac{-4}{t},\frac{4}{{t}^{2}})$.
∴點B到切線l的距離d=$\frac{|-8-\frac{16}{{t}^{2}}-{t}^{2}|}{\sqrt{4{t}^{2}+16}}$=$\frac{{t}^{4}+8{t}^{2}+16}{2{t}^{2}\sqrt{{t}^{2}+4}}$=$\frac{({t}^{2}+4)^{2}}{2{t}^{2}\sqrt{{t}^{2}+4}}$=$\frac{16(r+1)^{4}}{2(4{r}^{2}+8r)×2(r+1)}$=$\frac{(r+1)^{3}}{r(r+2)}$.
∵|AC|2=|AG|2-r2=${t}^{2}+(\frac{{t}^{2}}{4}+r)^{2}$-r2=${t}^{2}+\frac{{t}^{4}}{16}$+$\frac{{t}^{2}r}{2}$.
∴|AC|=$\frac{\sqrt{{t}^{4}+16{t}^{2}+8{t}^{2}r}}{4}$=$\frac{\sqrt{(4{r}^{2}+8r)(4{r}^{2}+8r+16+8r)}}{4}$=$(r+2)\sqrt{r(r+2)}$.
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$|AC|d=$\frac{1}{2}$×$(r+2)\sqrt{r(r+2)}$×$\frac{(r+1)^{3}}{r(r+2)}$=$\frac{(r+1)^{3}\sqrt{{r}^{2}+2r}}{2r}$.
點評 本題考查了拋物線與圓的標準方程及其性質(zhì)、直線與拋物線相交問題、直線與圓相切的性質(zhì)、點到直線的距離公式、勾股定理、三角形面積計算公式,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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A. | $\sqrt{3}$ | B. | π | C. | $2π+\sqrt{3}$ | D. | $π+\sqrt{3}$ |
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