(2008•成都二模)過(guò)拋物線(xiàn)x2=2y上兩點(diǎn)A(-1,
1
2
)、B(2,2)分別作拋物線(xiàn)的切線(xiàn),兩條切線(xiàn)交于點(diǎn)M.
(1)求證:∠BAM=∠BMA;
(2)記過(guò)點(diǎn)A、B且中心在坐標(biāo)原點(diǎn)、對(duì)稱(chēng)軸為坐標(biāo)軸的雙曲線(xiàn)為C,F(xiàn)1、F2為C的兩個(gè)焦點(diǎn),B1、B2為C的虛軸的兩個(gè)端點(diǎn),過(guò)點(diǎn)B2作直線(xiàn)PQ分別交C的兩支于P、Q,當(dāng)
PB1
QB1
∈(0,4]時(shí),求直線(xiàn)PQ的斜率k的取值范圍.
分析:(1)由y=
1
2
x2,知y'=x,切于點(diǎn)A(-1,
1
2
)的切線(xiàn)方程為y-
1
2
=-(x+1),切于點(diǎn)B(2,2)的切線(xiàn)方程為y-2=2(x-2),聯(lián)立解得M(
1
2
,-1),由|BA|=|BM|,能夠證明∠BAM=∠BMA.
(2)設(shè)雙曲線(xiàn)方程為mx2-ny2=1,由題意,知m-
1
4
n=1且4m-4n=1,故m=
5
4
,n=1,雙曲線(xiàn)方程為
5
4
x2-y2=1.設(shè)B1(0,1),B2(0,-1),設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),故
PB1
QB1
=x1x2+1-(y1+y2)+y1y2∈(0,4],設(shè)直線(xiàn)PQ的方程為y=kx-1(k必存在),再由根的判別式和韋達(dá)定理能求出直線(xiàn)PQ的斜率k的取值范圍.
解答:解:(1)∵y=
1
2
x2,
∴y'=x,
切于點(diǎn)A(-1,
1
2
)的切線(xiàn)方程為y-
1
2
=-(x+1),
切于點(diǎn)B(2,2)的切線(xiàn)方程為y-2=2(x-2),
聯(lián)立解得M(
1
2
,-1),
∵|BA|=|BM|,
∴∠BAM=∠BMA.
(2)設(shè)雙曲線(xiàn)方程為mx2-ny2=1,
由題意,有m-
1
4
n=1且4m-4n=1,
解得m=
5
4
,n=1,
∴雙曲線(xiàn)方程為
5
4
x2-y2=1,
不妨設(shè)B1(0,1),B2(0,-1),
設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),
PB1
=(-x1,1-y1),
QB1
=(-x2,1-y2),
PB1
QB1
=x1x2+1-(y1+y2)+y1y2∈(0,4].
設(shè)直線(xiàn)PQ的方程為y=kx-1(k必存在),
y=kx-1
5x2
4
-y2=1
,
得(
5
4
-k2)x2+2kx-2=0
△=4k2+8(
5
4
-k2)>0
x1+x2=
8k
4k2-5
,x1x2=
8
4k2-5

PB1
QB1
=x1x2+1-(y1+y2)+y1y2
=x1x2+1-k(x1+x2)+2+k2x1x2-k(x1+x2)+1
將x1+x2=
8k
4k2-5
,x1x2=
8
4k2-5
代入,
PB1
QB1
=
8
4k2-5
+1-k•
8k
4k2-5
+2+k2
8
4k2-5
-k•
8k
4k2-5
+1

=
8-8k2
4k2-5
+4

=
8k2-12
4k2-5

PB1
QB1
=
8k2-12
4k2-5
∈(0,4],
即0<
8k2-12
4k2-5
≤4,
8k2-12
4k2-5
>0
8k2-12
4k2-5
≤4
 
 

由①得k2
5
4
,或k2
3
2
,
由②得k2≤1,或k2
5
4

故k2≤1,或k2
3
2

解得k∈(-∞,-
6
2
)∪[-1,1]∪(
6
2
,+∞
).
點(diǎn)評(píng):本題考查直線(xiàn)與圓錐曲線(xiàn)的綜合應(yīng)用,考查運(yùn)算求解能力和論證推導(dǎo)能力,綜合性強(qiáng),難度大,是高考的重點(diǎn),易錯(cuò)點(diǎn)是計(jì)算量大,容易失誤.解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意導(dǎo)數(shù)的合理運(yùn)用.
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x2
4
+
y2
3
=1上的一點(diǎn),F(xiàn)1、F2是該橢圓的兩個(gè)焦點(diǎn),若△PF1F2的內(nèi)切圓半徑為
1
2
,則
PF1
PF2
的值為( 。

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lim
x→0
f(π+x)-f(π)
x
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sin(60°+θ)+cos120°sinθ
cosθ
的結(jié)果為(  )

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