分析 (Ⅰ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),Q(a,0),求得$\overrightarrow{AB}$和$\overrightarrow{QA}$,$\overrightarrow{QA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}-a\;,\;\;\frac{{{y_1}+{y_2}}}{2})$,因此可知得$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}-a+p=0$,根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)${x_0}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$,即可求得a=x0+p,則$\overrightarrow{OQ}=({x_0}+p\;,\;\;0)$;
(Ⅱ)$|\overrightarrow{OQ}|\;=3\;,\;\;|\overrightarrow{FM}|\;=\frac{5}{2}$得${x_0}+p=3\;,\;\;{x_0}+\frac{p}{2}=\frac{5}{2}$,得p=1,代入拋物線方程,可得x1+x2=4,且${S_{AB{B_1}{A_1}}}=\frac{{[({x_1}+\frac{1}{2})+({x_2}+\frac{1}{2})]|{y_1}-{y_2}|}}{2}=\frac{5}{2}|{y_1}-{y_2}|$.由拋物線的性質(zhì)求得丨y1-y2丨得取值范圍,即可求得四邊形ABB1A1面積的取值范圍.
解答 解:(Ⅰ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),Q(a,0),
則$\overrightarrow{AB}=({x_2}-{x_1}\;,\;\;{y_2}-{y_1})$,$\overrightarrow{QA}=({x_1}-a\;,\;\;{y_1})$,
∴$\overrightarrow{QA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}-a\;,\;\;\frac{{{y_1}+{y_2}}}{2})$,
又$(\overrightarrow{QA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB})•\overrightarrow{AB}=0$,且$y_1^2=2p{x_1}$,$y_2^2=2p{x_2}$,
代入可得$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}-a+p=0$,又$|\overrightarrow{FA}|$、$|\overrightarrow{FM}|$、$|\overrightarrow{FB}|$成等差數(shù)列.
∴${x_0}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$,
故a=x0+p,
∴$\overrightarrow{OQ}=({x_0}+p\;,\;\;0)$.…(6分)
(Ⅱ)由$|\overrightarrow{OQ}|\;=3\;,\;\;|\overrightarrow{FM}|\;=\frac{5}{2}$得${x_0}+p=3\;,\;\;{x_0}+\frac{p}{2}=\frac{5}{2}$,得p=1,故y2=2x,x0=2,所以x1+x2=4,且${S_{AB{B_1}{A_1}}}=\frac{{[({x_1}+\frac{1}{2})+({x_2}+\frac{1}{2})]|{y_1}-{y_2}|}}{2}=\frac{5}{2}|{y_1}-{y_2}|$.
又$y_1^2+y_2^2=2({x_1}+{x_2})=8$,
則$y_1^2y_2^2=y_1^2(8-y_1^2)∈[0\;,\;\;16]$,y1y2∈[-4,4],
${({y_1}-{y_2})^2}=y_1^2+y_2^2-2{y_1}{y_2}∈[0\;,\;\;16]$,注意到y(tǒng)1≠y2,得|y1-y2|∈(0,4],
${S_{AB{B_1}{A_1}}}=\frac{5}{2}|{y_1}-{y_2}|\;∈(0\;,\;\;10]$,
四邊形ABB1A1面積的取值范圍為(0,10].…(12分)
點評 本題考查拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程,直線與拋物線的位置關(guān)系,向量數(shù)量積的坐標(biāo)表示及等差數(shù)列的性質(zhì),考查計算能力,屬于中檔題.
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A. | ${A}_{27-a}^{8}$ | B. | $A_{34-a}^{27-a}$ | C. | $A_{34-a}^7$ | D. | $A_{34-a}^8$ |
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A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{2}{5}$ | C. | $\frac{3}{5}$ | D. | $\frac{3}{7}$ |
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