已知圓N:(x+2)2+y2=8和拋物線C:y2=2x,圓的切線l與拋物線C交于不同的兩點A,B,
(1)當直線l的斜率為1時,求線段AB的長;
(2)設點M和點N關于直線y=x對稱,問是否存在直線l使得?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由.

【答案】分析:(1)圓N的圓心N為(-2,0),半徑,設A(x1,y1),B(x2,y2),設l的方程,利用直線l是圓N的切線,求得m的值,從而可得直線l的方程,與拋物線方程聯(lián)立,利用韋達定理,即可計算弦長|AB|;
(2)設直線l的方程,利用直線l是圓N的切線,可得直線l的方程,與拋物線方程聯(lián)立,利用,可得m的值,從而可得直線l的方程;當直線l的斜率不存在時不成立.
解答:解:因為圓N:(x+2)2+y2=8,所以圓心N為(-2,0),半徑,…(1分)
設A(x1,y1),B(x2,y2),
(1)當直線l的斜率為1時,設l的方程為y=x+m即x-y+m=0
因為直線l是圓N的切線,所以,解得m=-2或m=6(舍),此時直線l的方程為y=x-2,…(3分)
消去x得y2-2y-4=0,
所以△>0,y1+y2=2,y1y2=4,…(4分)
所以
所以弦長…(6分)
(2)設直線l的方程為y=kx+m即kx-y+m=0(k≠0)
因為直線l是圓N的切線,所以,得m2-4k2-4mk-8=0…①…(8分)
消去x得 ky2-2y+2m=0,
所以△=4-4k×2m>0即且k≠0,,
因為點M和點N關于直線y=x對稱,所以點M為(0,-2)
所以,
因為,所以=x1x2+(y1+2)(y2+2)=0…(10分)
將A,B在直線y=kx+m上代入化簡得
代入,
化簡得 m2+4k2+2mk+4k=0…②
①+②得 2m2-2mk+4k-8=0,即(m-2)(m-k+2)=0,解得m=2或m=k-2
當m=2時,代入①解得k=-1,滿足條件且k≠0,此時直線l的方程為y=-x+2;
當m=k-2時,代入①整理得 7k2-4k+4=0,無解.…(12分)
當直線l的斜率不存在時,因為直線l是圓N的切線,所以l的方程為,
則得,y1+y2=0,
由①得:=x1x2+(y1+2)(y2+2)
=
當直線l的斜率不存在時不成立.
綜上所述,存在滿足條件的直線l,其方程為y=-x+2…(14分)
另解:
(2)設直線l的方程為x=my+a即x-my-a=0(m必存在)
因為直線l是圓N的切線,所以,得a2+4a-8m2-4=0…①…(8分)
消去x得 y2-2my-2a=0,
所以△=4m2+8a>0即m2+2a>0,y1+y2=2m,y1y2=-2a.…(10分)
因為點M和點N關于直線y=x對稱,所以點M為(0,-2)
所以
因為,所以=x1x2+(y1+2)(y2+2)=0
將A,B在直線x=my+a上代入化簡得…(12分)
代入y1+y2=2m,y1y2=-2a得(1+m2)(-2a)+(am+2)(2m)+a2+4=0
化簡得 a-2a+4m+4=0…②
①+②得 2a2+2a-8m2+4m=0,即(a+2m)(a-2m+1)=0,解得a=-2m或a=2m-1
當a=-2m時,代入①解得m=-1,a=2,滿足條件m2+2a>0;
當a=2m-1時,代入①整理得 4m2-4m+7=0,無解.
綜上所述,存在滿足條件的直線l,其方程為y=-x+2…(14分)
點評:本題考查直線與拋物線的位置關系,考查弦長的計算,考查韋達定理的運用,解題的關鍵是聯(lián)立方程,正確運用韋達定理.
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(1)當直線l的斜率為1時,求線段AB的長;
(2)設點M和點N關于直線y=x對稱,問是否存在直線l使得?若存在
MA
MB
,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由.

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(II)設點M和點N關于直線y=x對稱,問是否存在直線l,使得
MA
+
MB
?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由.

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