分析 (1)由動(dòng)點(diǎn)P(x,y)到F(0,1)的距離比到直線y=-3的距離小2,可得動(dòng)點(diǎn)P(x,y)到F(0,1)的距離等于它到直線y=-3的距離,利用拋物線的定義,即可求動(dòng)點(diǎn)P的軌跡W的方程;
(2)①由題意知,直線l方程為y=kx+1,代入拋物線得x2-4kx-4=0,利用條件,結(jié)合韋達(dá)定理,可得4k2+2=$\frac{1}{λ}-1+\frac{1}{\frac{1}{λ}-1}$,利用函數(shù)的單調(diào)性,即可求k的取值范圍;
②求出直線PA,PB的方程,表示出面積,即可得出結(jié)論.
解答 解:(1)由題意,動(dòng)點(diǎn)P(x,y)到F(0,1)的距離比到直線y=-3的距離小2,
∴動(dòng)點(diǎn)P(x,y)到F(0,1)的距離等于它到直線y=-1的距離,
∴動(dòng)點(diǎn)P的軌跡是以F(0,1)為焦點(diǎn)的拋物線,標(biāo)準(zhǔn)方程為x2=4y;
(2)①依題意設(shè)直線l的方程為y=kx+1,代入x2=4y,得x2-4kx-4=0,
△=(-4k)2+16>0,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1+x2=4k,x1x2=-4,
∵$\overrightarrow{BF}=λ\overrightarrow{BA}$,∴(-x2,y2)=λ(x1-x2,y1-y2),$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}=1-\frac{1}{λ}$,
$\frac{16{k}^{2}}{-4}=\frac{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}$=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+2+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$=1-$\frac{1}{λ}+2+\frac{λ}{λ-1}$,
即4k2+2=$\frac{1}{λ}-1+\frac{1}{\frac{1}{λ}-1}$,
∵λ∈[$\frac{1}{2}$,$\frac{2}{3}$],∴$\frac{1}{λ}-1∈[\frac{1}{2},1]$,
∵函數(shù)f(x)=x+$\frac{1}{x}$在[$\frac{1}{2},1$]單調(diào)單調(diào)遞減,
∴4k2+2∈[2,$\frac{5}{2}$],-$\frac{\sqrt{2}}{4}≤k≤\frac{\sqrt{2}}{4}$,
∴k的取值范圍是[-$\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}$].
②y=$\frac{1}{4}$x2,y′=$\frac{1}{2}$x,
∴直線PA:y-$\frac{1}{4}$x12=$\frac{1}{2}$x1(x-x1),PB:y-$\frac{1}{4}$x22=$\frac{1}{2}$x2(x-x2),
兩式相減整理可得x=$\frac{1}{2}$(x1+x2)=2k,
將x=$\frac{1}{2}$(x1+x2)=2k,代入直線PA的方程求得y=-1,
∴P(2k,-1),P到直線AB的距離d=$\frac{丨2{k}^{2}+2丨}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$=2$\sqrt{1+{k}^{2}}$,
∵|AM|=|AF|-1=y1,|BN|=|BF|-1=y2,
∴|AM|•|BN|=y1y2=$\frac{{x}_{1}^{2}•{x}_{2}^{2}}{16}$=1,
∴△AMP與△BNP面積之積S△AMP•S△BNP
=$\frac{1}{2}$|AM|•d×$\frac{1}{2}$|BN|•d=$\frac{1}{4}$d2=$\frac{1}{4}$(2$\sqrt{1+{k}^{2}}$)2=1+k2,
當(dāng)且僅當(dāng)k=0時(shí),△AMP與△BNP面積之積的最小值為1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查拋物線的定義與方程,考查直線與拋物線的位置關(guān)系,考查向量知識(shí)的運(yùn)用,考查三角形面積的計(jì)算,屬于中檔題.
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A. | 3 | B. | 6 | C. | 12 | D. | 24 |
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A. | 2016 | B. | 2017 | C. | log22017 | D. | $\frac{2017}{2}$ |
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A. | $(-\frac{5}{2},-2]$ | B. | $[-\frac{5}{2},-2]$ | C. | [-2,0) | D. | [-2,0] |
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