分析 (1)椭圆C4的方程为:$\frac{{x}^{2}}{4{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{4{b}^{2}}$=1,由$\overrightarrow{A{F}_{2}}$•$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$=0.∴$\overrightarrow{A{F}_{2}}$⊥$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$,可得b2,a2即可;
(2)由距离公式得到点P到直线l的距离d,由弦长公式得到MN,△QMN的面积为s=$\frac{1}{2}d•MN$即可得证.
解答 解:(1)椭圆C4的方程为:C4:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=4 即:$\frac{{x}^{2}}{4{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{4{b}^{2}}$=1
不妨设c2=a2-b2 则F2(2c,0)
∵$\overrightarrow{A{F}_{2}}$•$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$=0.∴$\overrightarrow{A{F}_{2}}$⊥$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$,
∴2c=2,$\frac{(2b)^{2}}{2a}$=$\frac{2{b}^{2}}{a}$=$\sqrt{2}$
∴c=1,2b2=$\sqrt{2}$a,2b4=a2=b2+1,
∴2b4-b2-1=0,
∴(2b2+1)(b2-1)=0,
∴b2=1,a2=2
∴椭圆Cn的方程为:$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=n
∴e2=$\frac{2{n}^{2}-{n}^{2}}{2{n}^{2}}$=$\frac{1}{2}$,∴e=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
椭圆C1的方程为:$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1;
(2)设P (x0,y0),由(1)得C2:为:$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=2,
∴过P且与椭圆C2相切的直线l:$\frac{{x}_{0}x}{2}+{y}_{0}y=2$.且x02+2y02=4
点P关于原点对称点Q (-x0,-y0),点Q到直线l的距离d=$\frac{{{x}_{0}}^{2}+2{{y}_{0}}^{2}+4}{\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+4{{y}_{0}}^{2}}}=\frac{8}{\sqrt{4+2{{y}_{0}}^{2}}}$
设M(x1,y1),N(x2,y2)
由.$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{0}x+2{y}_{0}y=4}\\{{x}^{2}+2{y}^{2}=8}\end{array}\right.$得4x2-8x0x+16-16y02=0⇒x2-2x0x+4-4y02=0;
x1+x2=2x0,x1x2=4-4y02,
MN=$\sqrt{1+\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4{{y}_{0}}^{2}}}\sqrt{4{{x}_{0}}^{2}-16+16{{y}_{0}}^{2}}$,
∴△QMN的面积为s=$\frac{1}{2}d•MN=\frac{1}{2}\frac{8}{\sqrt{{{x}_{0}}^{2}+4{{y}_{0}}^{2}}}\sqrt{1+\frac{{{x}_{0}}^{2}}{4{{y}_{0}}^{2}}}\sqrt{4{{x}_{0}}^{2}-16+16{{y}_{0}}^{2}}$=4$\sqrt{2}$(定值)
点评 本题考查了圆锥曲线的定义域几何性质的应用问题,也考查了直线与圆锥曲线的综合应用问题,利用基本不等式求函数的最值问题,是综合性题目.
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A. | (-3,1) | B. | (-1,3) | C. | (1,+∞) | D. | (-∞,-3) |
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A. | p∨r | B. | p∧(¬q) | C. | (¬q)∧(¬r) | D. | (¬p)∧q |
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A. | 4 | B. | 6 | C. | 8 | D. | 16 |
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A. | 9 | B. | 8 | C. | 8 | D. | 6 |
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