分析 (1)由已知可得,點(diǎn)C的軌跡是以A為焦點(diǎn),l1為準(zhǔn)線的拋物線,由此能求出軌跡E的方程.
(2)設(shè)直線l2的方程為y=kx+1,與拋物線C方程聯(lián)立消掉y得x的二次方程,設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),易求R點(diǎn)坐標(biāo),由弦長公式及韋達(dá)定理把|PR|•|QR|表示出來,可得關(guān)于k的函數(shù),由$α∈[{\frac{π}{6},\frac{π}{4}}]$,得k的范圍,構(gòu)造函數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性即可求得|PR|•|QR|的最小值.
解答 解:(1)由已知可得,點(diǎn)C的軌跡是以A為焦點(diǎn),l1為準(zhǔn)線的拋物線,
∴軌跡E的方程為x2=4y.…(4分)
(2)設(shè)直線l2的方程為y=kx+1,代入拋物線方程x2=4y消去y,得x2-4kx-4=0.
記P(x1,y1),Q(x2,y2),則x1+x2=4k,x1x2=-4.
因?yàn)橹本l2的斜率k≠O,易得點(diǎn)R的坐標(biāo)為(-$\frac{2}{k}$,-1).
|AR|•|BR|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x1-xR|•$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x2-xR|
=(1+k2)•(x1+$\frac{2}{k}$)(x2+$\frac{2}{k}$)=(1+k2) x1 x2+($\frac{2}{k}$+2 k)( x1+x2)+$\frac{4}{{k}^{2}}$+4
=-4(1+k2)+4k($\frac{2}{k}$+2k)+$\frac{4}{{k}^{2}}$+4=4(k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$)+8,
又$α∈[{\frac{π}{6},\frac{π}{4}}]$,∴k∈[$\frac{\sqrt{3}}{3}$,1],k2∈[$\frac{1}{3}$,1],
令t=k2,∵f(t)=4(t+$\frac{1}{t}$)+8在[$\frac{1}{3}$,1]上遞減,
所以|PR|•|QR|的最小值為16.
點(diǎn)評(píng) 本題考查點(diǎn)的軌跡方程的求法,考查直線與圓錐曲線的綜合應(yīng)用,考查函數(shù)思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | [$\frac{1}{2}$,$\frac{3}{2}$) | B. | [$\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\frac{3}{2}$) | C. | [$\frac{\sqrt{2}}{4}$,1) | D. | [1,$\frac{3}{2}$) |
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A. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{13}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{39}}{3}$ |
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A. | (0,12] | B. | (0,24] | C. | (0,36] | D. | (0,48] |
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A. | y=|x+1| | B. | y=3-x | C. | y=$-\frac{1}{x}$ | D. | y=x2-4 |
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A. | (a-1)2(a+2) | B. | (a+1)2(a+2) | C. | (a-1)(a+1)(a-2) | D. | (a-1)2(a-2) |
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