A. | 2 | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | 1 |
分析 設(shè)直線l:y=kx+m,由直線和圓相切的條件:d=r,及直線和拋物線相切的條件:判別式為0,解方程可得k=m=1或-1,聯(lián)立方程,解得P,Q的坐標(biāo),運用點到直線的距離公式和兩點的距離公式,即可得到所求三角形的面積.
解答 解:設(shè)直線l:y=kx+m,
由直線l與圓O:x2+y2=$\frac{1}{2}$相切,可得
d=$\frac{|m|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,①
又$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{{y}^{2}=4x}\end{array}\right.$可得k2x2+(2km-4)x+m2=0,
直線l和拋物線y2=4x相切,可得△=(2km-4)2-4k2m2=0,
化為km=1,②
由①②解得k=m=1或k=m=-1,
由對稱性可設(shè)直線l:y=x+1,
代入拋物線的方程可得x2-2x+1=0,可得切點Q(1,2),
代入圓的方程,可得4x2+4x+1=0,可得切點P(-$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$),
則|PQ|=$\sqrt{(1+\frac{1}{2})^{2}+(2-\frac{1}{2})^{2}}$=$\frac{3\sqrt{2}}{2}$.
F(1,0)到直線l的距離為d=$\frac{2}{\sqrt{2}}$=$\sqrt{2}$,
即有S△FPQ=$\frac{1}{2}$d•|PQ|=$\frac{1}{2}$×$\sqrt{2}$×$\frac{3\sqrt{2}}{2}$=$\frac{3}{2}$.
故選:B.
點評 本題考查三角形的面積的求法,注意運用直線和圓相切的條件:d=r,直線和拋物線相切的條件:判別式為0,考查化簡整理的運算能力,屬于中檔題.
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A. | -1 | B. | -$\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1 |
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A. | 相切 | B. | 相交 | C. | 相離 | D. | 以上都有可能 |
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $\sqrt{6}$ |
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