分析 (Ⅰ) 設(shè)拋物線方程為x2=2py,把點(diǎn)(2,1)代入運(yùn)算求得p的值,即可求得拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ) 由直線與圓相切可得$\frac{|t+1|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}=1$,得到k2=t2+2t,把直線方程代入拋物線方程并整理,由△>0求得t的范圍.利用弦長(zhǎng)公式求得|MN|,由點(diǎn)到直線距離公式求得點(diǎn)O到直線的距離,結(jié)合△MON的面積為4求得直線l的方程.
解答 解:(Ⅰ) 設(shè)拋物線方程為x2=2py(p>0),
由已知得:22=2p,即p=2,
∴拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程為 x2=4y;
(Ⅱ)∵直線l:y=kx+t與圓x2+(y+1)2=1相切,
∴$\frac{|t+1|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}=1$,得到k2=t2+2t,
把直線方程代入拋物線方程并整理得:x2-4kx-4t=0.
由△=16k2+16t=16(t2+2t)+16t>0,得 t>0或t<-3.
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),則x1+x2=4k且x1•x2=-4t,
|MN|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x1-x2|=$\sqrt{1+{k}^{2}}•\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$=$\sqrt{1+{k}^{2}}•\sqrt{16{k}^{2}+16t}=4\sqrt{1+{k}^{2}}•\sqrt{{t}^{2}+3t}$.
原點(diǎn)O到直線l:y=kx+t的距離為d=$\frac{|t|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,
則${S}_{△OMN}=\frac{1}{2}•4\sqrt{1+{k}^{2}}•\sqrt{{t}^{2}+3t}•\frac{|t|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=$2\sqrt{{t}^{2}+3t}•|t|=4$,
解得:t=1,代入k2=t2+2t,得k=$±\sqrt{3}$,
∴直線l的方程為:$y=±\sqrt{3}x+1$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查拋物線方程的求法,考查直線與圓的位置關(guān)系,訓(xùn)練了弦長(zhǎng)公式的應(yīng)用,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | f(x)是奇函數(shù)且在(-$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{6}$)上遞增 | B. | f(x)是奇函數(shù)且在(-$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{6}$)上遞減 | ||
C. | f(x)是偶函數(shù)且在(0,$\frac{π}{6}$)上遞增 | D. | f(x)是偶函數(shù)且在(0,$\frac{π}{6}$)上遞減 |
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A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{7π}{6}$ | D. | $\frac{π}{3}$ |
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A. | l∥m,l?α,m?β,則α∥β | B. | l⊥m,l?α,m?β,則α⊥β | ||
C. | α⊥β,l∥α,m∥β,則l⊥m | D. | l⊥α,l∥m,m?β,則α⊥β |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{99}{202}$ | B. | $\frac{25}{51}$ | C. | $\frac{100}{101}$ | D. | $\frac{51}{101}$ |
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