分析 (Ⅰ)解法一:由拋物線的焦半徑公式,點(diǎn)B到x軸的距離比點(diǎn)B到拋物線準(zhǔn)線的距離小1,$\frac{p}{2}=1$,即可求得p的值,求得拋物線方程;
解法二:將$y=\frac{p}{2}$代入x2=2py,得x=p或x=-p,故$|{BF}|=\frac{p}{2}$,由點(diǎn)B到x軸的距離比|BF|小1,$|{BF}|=\frac{p}{2}+1$,即$p=\frac{p}{2}+1$,即可求得p的值,求得拋物線方程;
(Ⅱ)設(shè)直線l的方程,代入拋物線方程,由S△BOF=S△AOD,則|BF|=|AD|.利用韋達(dá)定理可得:${x_1}-(-\frac{1}{k})={x_2}$,即${x_2}-{x_1}=\frac{1}{k}$,則兩邊平方,即可求得k的值,求得直線l的方程.
解答 解:(Ⅰ)解法一:拋物線C:x2=2py(p>0)的焦點(diǎn)為F(0,$\frac{p}{2}$),C的準(zhǔn)線方程為$x=-\frac{p}{2}$,(1分)
由拋物線的定義,可知|BF|等于點(diǎn)B到C的準(zhǔn)線的距離.(2分)
又因?yàn)辄c(diǎn)B到x軸的距離比|BF|小1,
所以點(diǎn)B到x軸的距離比點(diǎn)B到拋物線準(zhǔn)線的距離小1,(3分)
故$\frac{p}{2}=1$,解得p=2,
所以C的方程為x2=4y.(4分)
解法二:C的焦點(diǎn)為$F(0,\frac{p}{2})$,(1分)
將$y=\frac{p}{2}$代入x2=2py,得x=p或x=-p,故$|{BF}|=\frac{p}{2}$,
因?yàn)辄c(diǎn)B到x軸的距離比|BF|小1,$|{BF}|=\frac{p}{2}+1$,即$p=\frac{p}{2}+1$,(2分)
解得p=2,所以C的方程為x2=4y,(3分)
經(jīng)檢驗(yàn),拋物線的方程x2=4y滿足題意.(4分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)得C的焦點(diǎn)為F(0,1),設(shè)直線l的方程為y=kx+1(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2).則$D(-\frac{1}{k},0)$.(5分)
聯(lián)立方程組$\left\{\begin{array}{l}{x^2}=4y\\ y=kx+1\end{array}\right.$消去y,得x2-4kx-4=0.(6分)
△=(-4k)2-4×1×(-4)=16k2+16>0,
由韋達(dá)定理,得x1+x2=4k,x1x2=-4.(7分)
設(shè)點(diǎn)O到直線l的距離為d,則${S_{△BOF}}=\frac{1}{2}d•|{BF}|$,${S_{△AOD}}=\frac{1}{2}•d|{AD}|$.
又S△BOF=S△AOD,所以|BF|=|AD|.(8分)
又A,B,D,F(xiàn)在同一直線上,所以${x_1}-(-\frac{1}{k})={x_2}$,即${x_2}-{x_1}=\frac{1}{k}$,(9分)
因?yàn)?{({x_2}-{x_1})^2}={({x_1}+{x_2})^2}-4{x_1}{x_2}={(4k)^2}-4×(-4)$,(10分)
所以${(4k)^2}-4×(-4)={(\frac{1}{k})^2}$,整理,得16k4+16k2-1=0,
故${k^2}=\frac{{\sqrt{5}-2}}{4}$,解得$k=±\frac{{\sqrt{\sqrt{5}-2}}}{2}$,(11分)
所以l的方程為$y=±\frac{{\sqrt{\sqrt{5}-2}}}{2}x+1$.(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題拋物線的簡(jiǎn)單幾何性質(zhì),直線與拋物線的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | 0 | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | 1 | D. | 2 |
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