分析 (1)判斷點(diǎn)M的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn),$\sqrt{2}$為實(shí)軸長(zhǎng)的雙曲線的左支,然后求解橢圓方程.設(shè)N(x,y)(x>0),則有$\sqrt{{{({x-1})}^2}+{y^2}}-x=1$,化簡(jiǎn)可得C2的方程.
(2)設(shè)直線l的方程為x=ky-1(0≤k2<1),聯(lián)立方程組$\left\{{\begin{array}{l}{x=ky-1}\\{{x^2}-{y^2}=\frac{1}{2}}\end{array}}\right.$,消去x,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),利用韋達(dá)定理轉(zhuǎn)化求解斜率關(guān)系,直線AF2的方程為y=k1(x-1),代入y2=4x,求出CD,EF然后推出結(jié)果.
解答 解:(1)由題意可知點(diǎn)M的軌跡是以F1,F(xiàn)2為焦點(diǎn),$\sqrt{2}$為實(shí)軸長(zhǎng)的雙曲線的左支,故有$a=\frac{{\sqrt{2}}}{2},c=1⇒b=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
∴C1的方程為${x^2}-{y^2}=\frac{1}{2}({x<0})$,
設(shè)N(x,y)(x>0),則有$\sqrt{{{({x-1})}^2}+{y^2}}-x=1$,化簡(jiǎn)得y2=4x(x>0),
即C2的方程為y2=4x(x>0).
(2)設(shè)直線l的方程為x=ky-1(0≤k2<1),
聯(lián)立方程組$\left\{{\begin{array}{l}{x=ky-1}\\{{x^2}-{y^2}=\frac{1}{2}}\end{array}}\right.$,消去x得$({{k^2}-1}){y^2}-2ky+\frac{1}{2}=0$,
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則有$\left\{{\begin{array}{l}{{y_1}+{y_2}=\frac{2k}{{{k^2}-1}}}\\{{y_1}{y_2}=\frac{1}{{2({{k^2}-1})}}}\end{array}}\right.$,
設(shè)AF2,BF2的斜率分別為k1,k2,則有$\left\{{\begin{array}{l}{{k_1}=\frac{y_1}{{{x_1}-1}}=\frac{y_1}{{k{y_1}-2}}}\\{{k_2}=\frac{y_2}{{{x_2}-1}}=\frac{y_2}{{k{y_2}-2}}}\end{array}}\right.$,
∴$\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=({k-\frac{2}{y_1}})+({k-\frac{2}{y_2}})=2k-2({\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}})=-6k$,$\frac{1}{k_1}•\frac{1}{k_2}={k^2}-2k({\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}})+\frac{4}{{{y_1}{y_2}}}={k^2}-8$,
直線AF2的方程為y=k1(x-1),代入y2=4x有$k_1^2{x^2}-({2k_1^2+4})x+k_1^2=0$,
設(shè)C(x3,y3),D(x4,y4),則有${x_3}+{x_4}=2+\frac{4}{k_1^2}$,
∴$|{CD}|=|{C{F_2}}|+|{D{F_2}}|=({{x_2}+1})+({{x_2}+1})={x_1}+{x_2}+2=4+\frac{4}{k_1^2}=4({1+\frac{1}{k_1^2}})$,
同理$|{EF}|=4({1+\frac{1}{k_2^2}})$.
∴$|{CD}||{EF}|=16({1+\frac{1}{k_1^2}})({1+\frac{1}{k_2^2}})=16[{{{({\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}})}^2}+{{({\frac{1}{{{k_1}{k_2}}}-1})}^2}}]=16[{36{k^2}+{{({{k^2}-9})}^2}}]=16{({{k^2}+9})^2}$,
∴$\sqrt{|{CD}||{EF}|}=4({{k^2}+9})∈[{36,40})$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓與拋物線的方程的求法,直線與圓錐曲線的位置關(guān)系的應(yīng)用,考查設(shè)而不求,思想的應(yīng)用,是難題.
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