拋物線方程為y2=px+1)(p>0),直線x+y=mx軸的交點(diǎn)在拋物線的準(zhǔn)線的右邊.

(1)求證:直線與拋物線總有兩個(gè)交點(diǎn);

(2)設(shè)直線與拋物線的交點(diǎn)為Q、R,OQOR,求p關(guān)于m的函數(shù)fm)的表達(dá)式;

(3)(文)在(2)的條件下,若拋物線焦點(diǎn)F到直線x+y=m的距離為,求此直線的方程;

(理)在(2)的條件下,若m變化,使得原點(diǎn)O到直線QR的距離不大于,求p的值的范圍.

答案:
解析:

解:(1)拋物線y2=px+1)的準(zhǔn)線方程是x=-1-,直線x+y=mx軸的交點(diǎn)為(m,0),由題設(shè)交點(diǎn)在準(zhǔn)線右邊,得m>-1-,即4m+p+4>0.

x2-(2m+px+(m2p)=0.

而判別式Δ=(2m+p2-4(m2p)=p(4m+p+4).

p>0及4m+p+4>0,可知Δ>0.

因此,直線與拋物線總有兩個(gè)交點(diǎn);

(2)設(shè)Q、R兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為(x1,y1)、(x2y2),由(1)知,x1、x2是方程x2-(2m+px+m2p=0的兩根,

x1+x2=2m+p,x1·x2=m2p.

OQOR,得kOQ·kOR=-1,

即有x1x2+y1y2=0.

QR為直線x+y=m上的點(diǎn),

因而y1=-x1+m,y2=-x2+m.

于是x1x2+y1y2=2x1x2mx1+x2)+m2=2(m2p)-m(2m+p)+m2=0,

p=fm)=,

m>-2,m≠0;

(3)(文)由于拋物線y2=px+1)的焦點(diǎn)F坐標(biāo)為(-1+,0),于是有

,即|p-4m-4|=4.

p=  ∴||=4.

解得m1=0,m2=-,m3=-4,m4=-.

m≠0且m>-2,因而舍去m1m2、m3,故所求直線方程為3x+3y+4=0.

(理)解法一:由于原點(diǎn)O到直線x+y=m的距離不大于,于是

,∴|m|≤1.

由(2),知m>-2且m≠0,

m∈[-1,0)∪(0,1].

由(2),知fm)==(m+2)+-4,

當(dāng)m∈[-1,0)時(shí),任取m1、m2,0>m1m2≥-1,則

fm1)-fm2)=(m1m2)+(

=(m1m2)[1-].

由0>m1m2≥-1,知0<(m1+2)(m2+2)<4,1-<0.

又由m1m2>0知fm1)<fm2)因而fm)為減函數(shù).

可見,當(dāng)m∈[-1,0)時(shí),p∈(0,1].

同樣可證,當(dāng)m∈(0,1]時(shí),fm)為增函數(shù),從而p∈(0,].

解法二:由解法一知,m∈[-1,0)∪(0,1].由(2)知

p=fm)=.

設(shè)t=,gt)=t+2t2,則t∈(-∞,-1]∪[1,+∞),又

gt)=2t2+t=2(t+2.

∴當(dāng)t∈(-∞,-1]時(shí),gt)為減函數(shù),gt)∈[1,+∞).

當(dāng)t∈[1,+∞)時(shí),gt)為增函數(shù),gt)∈[3,+∞).

因此,當(dāng)m∈[-1,0]時(shí),t∈(-∞,-1],p=∈(0,1];

當(dāng)m∈(0,1]時(shí),t∈[1,+∞),p∈(0,].


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(1)求證:直線與拋物線總有兩個(gè)交點(diǎn);
(2)設(shè)直線與拋物線的交點(diǎn)為Q、R,OQ⊥OR,求p關(guān)于m的函數(shù)f(m)的表達(dá)式;
(3)在(2)的條件下,若m變化,使得原點(diǎn)O到直線QR的距離不大于
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,求p的值的范圍.

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求此直線的方程.

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