分析 (1)利用一动圆经过点M(2,0),且在y轴上截得的弦长为4,建立方程,即可求曲线C的方程;
(2)①设A,B两点坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),直线l1的方程为y=k(x-1)(k≠0),与抛物线方程联立,利用韦达定理可求点P,Q的坐标,进而可确定直线PQ的方程,即可得到结论.
②由①|PQ|2=(2k-$\frac{2}{{k}^{2}}$)2+(2k+$\frac{2}{k}$)2=4[(k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$)2+(k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$)-2],换元利用基本不等式求|PQ|的最小值.
解答 解:(1)设圆心C(x,y),则x2+4=(x-2)2+y2,
化简得y2=4x,
∴动圆圆心的轨迹的方程为y2=4x.
(2)①设A,B两点坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),
由题意可设直线l1的方程为y=k(x-1)(k≠0),
与y2=4x联立得k2x2-(2k2+4)x+k2=0.
△=(2k2+4)2-4k4=16k2+16>0,x1+x2=2+$\frac{4}{{k}^{2}}$,y1+y2=k(x1+x2-2)=$\frac{4}{k}$.
所以点P的坐标为(1+$\frac{2}{{k}^{2}}$,$\frac{2}{k}$).
由题知,直线l2的斜率为-$\frac{1}{k}$,同理可得点Q的坐标为(1+2k2,-2k).
当k≠±1时,有1+$\frac{2}{{k}^{2}}$≠1+2k2,此时直线PQ的斜率kPQ=$\frac{k}{1-{k}^{2}}$.
所以,直线PQ的方程为y+2k=$\frac{k}{1-{k}^{2}}$(x-1-2k2),
整理得yk2+(x-3)k-y=0,于是,直线PQ恒过定点E(3,0);
当k=±1时,直线PQ的方程为x=3,也过点E(3,0).
综上所述,直线PQ恒过定点E(3,0).
②由①|PQ|2=(2k-$\frac{2}{{k}^{2}}$)2+(2k+$\frac{2}{k}$)2=4[(k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$)2+(k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$)-2],
记k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$=t
∵k2+$\frac{1}{{k}^{2}}$≥2,∴t≥2,
∴|PQ|2=4[(t+$\frac{1}{2}$)2-$\frac{9}{4}$],
∴t=2,即k=±1时,|PQ|的最小值为4.
点评 本题考查轨迹方程,考查圆锥曲线和直线的位置关系和综合应用,具有一定的难度,解题的关键是直线与抛物线的联立,确定直线PQ的方程.
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