9.已知過(guò)拋物線E:x2=2py(p>0)焦點(diǎn)F且傾斜角的60°直線l與拋物線E交于點(diǎn)M,N,△OMN的面積為4.
(Ⅰ)求拋物線E的方程;
(Ⅱ)設(shè)P是直線y=-2上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),過(guò)P作拋物線E的切線,切點(diǎn)分別為A、B,直線AB與直線OP、y軸的交點(diǎn)分別為Q、R,點(diǎn)C、D是以R為圓心、RQ為半徑的圓上任意兩點(diǎn),求∠CPD最大時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo).

分析 (Ⅰ)利用點(diǎn)斜法寫出直線l的方程為$y=\sqrt{3}x+\frac{p}{2}$;結(jié)合△OMN的幾何意義和三角形的面積求法求得p的值即可;
(Ⅱ)設(shè)$P({t,-2}),A({{x_1},\frac{x_1^2}{4}}),B({{x_2},\frac{x_2^2}{4}})$,由x2=4y得$y=\frac{x^2}{4},y\;\;'=\frac{x}{2}$,易得切線PA、PB的直線方程,把點(diǎn)P的坐標(biāo)代入得到直線AB的方程tx-2y+4=0,由R的坐標(biāo)和圓半徑的計(jì)算方法求得半徑的長(zhǎng)度,則當(dāng)PC,PD與圓R相切時(shí)角∠CPD最大,所以利用銳角三角函數(shù)的定義和不等式的基本性質(zhì)進(jìn)行解答即可.

解答 解:(Ⅰ)依題意,$F({0,\frac{p}{2}})$,所以直線l的方程為$y=\sqrt{3}x+\frac{p}{2}$;
由$\left\{\begin{array}{l}y=\sqrt{3}x+\frac{p}{2}\\{x^2}=2py\end{array}\right.$得:${x^2}-2\sqrt{3}px-{p^2}=0$,$△={({2\sqrt{3}p})^2}+4{p^2}=16{p^2}>0,{x_1}+{x_2}=2\sqrt{3}p,{x_1}{x_2}=-{p^2}$
法一:所以${y_1}+{y_2}=\sqrt{3}({{x_1}+{x_2}})+p=7p,|{MN}|={y_1}+{y_2}+p=8p$,
O到MN的距離$d=\frac{{|{\frac{p}{2}}|}}{{\sqrt{{{({\sqrt{2}})}^2}+1}}}=\frac{p}{4},{S_{△OMN}}=\frac{1}{2}|{MN}|d={p^2}=4$,
∴p=2,拋物線方程為x2=4y;
法二:$|{{x_1}-{x_2}}|=\sqrt{{{({{x_1}+{x_2}})}^2}-4{x_1}{x_2}}=4p$,${S_{△OMN}}=\frac{1}{2}|{OF}||{{x_1}-{x_2}}|={p^2}=4⇒p=2$,故拋物線方程為x2=4y.
(II)設(shè)$P({t,-2}),A({{x_1},\frac{x_1^2}{4}}),B({{x_2},\frac{x_2^2}{4}})$,由x2=4y得$y=\frac{x^2}{4},y\;\;'=\frac{x}{2}$,
則切線PA方程為$y-\frac{x_1^2}{4}=\frac{x_1}{2}({x-{x_1}})$即$y=\frac{x_1}{2}x-\frac{x_1^2}{4}=\frac{x_1}{2}x-{y_1}$,
同理,切線PB方程為$y=\frac{x_2}{2}x-{y_2}$,
把P代入可得$\left\{\begin{array}{l}-2=\frac{x_1}{2}t-{y_1}\\-2=\frac{x_2}{2}t-{y_2}\end{array}\right.$,故直線AB的方程為-2=$\frac{x}{2}$t-y即tx-2y+4=0,
∴R(0,2)由$\left\{\begin{array}{l}tx-2y+4=0\\ y=\frac{-2}{t}x\end{array}\right.$得$\left\{\begin{array}{l}{x_Q}=\frac{-4t}{{{t^2}+4}}\\{y_Q}=\frac{8}{{{t^2}+4}}\end{array}\right.$,
∴$r=RQ=\sqrt{{{({x_Q})}^2}+{{({{y_Q}-2})}^2}}=\sqrt{\frac{{16{t^2}}}{{{{({{t^2}+4})}^2}}}+{{({\frac{8}{{{t^2}+4}}-2})}^2}}=\frac{2|t|}{{\sqrt{{t^2}+4}}}$,
當(dāng)PC,PD與圓R相切時(shí)角∠CPD最大,
此時(shí)$sin\frac{∠CPD}{2}=\frac{r}{PR}=\frac{{\frac{2|t|}{{\sqrt{{t^2}+4}}}}}{{\sqrt{{t^2}+16}}}=\frac{2}{{\sqrt{{t^2}+\frac{64}{t^2}+20}}}≤\frac{1}{3}$,等號(hào)當(dāng)$t=±2\sqrt{2}$時(shí)成立,
∴當(dāng)$P({±2\sqrt{2},-2})$時(shí),所求的角∠CPD最大.
綜上,當(dāng)∠CPD最大時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo)為$({±2\sqrt{2},-2})$.
法二:同解法一,得AB:tx-2y+4=0,注意到OP⊥AB,
∴$|{PQ}|=\frac{{|{{t^2}+8}|}}{{\sqrt{{t^2}+4}}}$,
∴$tan\frac{∠CPD}{2}=\frac{{|{RQ}|}}{{|{PQ}|}}=|{\frac{2t}{{{t^2}+8}}}|≤\frac{{|{2t}|}}{{|{2\sqrt{2}t}|}}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$
當(dāng)且僅當(dāng)t2+8即$t=±2\sqrt{2}$時(shí)等號(hào)成立.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了直線與拋物線相交問(wèn)題、點(diǎn)到直線的距離公式、三角形的面積計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

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