分析 (Ⅰ)由橢圓的性質(zhì)可知:丨FA丨=a-c,丨OF丨=c,丨OA丨=a,代入$\frac{|FA|}{|OF|}+\frac{|FA|}{|OA|}=e$,求得a2=2c2,由a2-c2=b2=1,即可求得a=$\sqrt{2}$;
(Ⅱ)由題意可知:設(shè)l的方程是x=my-2,代入橢圓方程,由△>0求得m的取值范圍,根據(jù)韋達(dá)定理及三角形的面積公式S=$\frac{1}{2}$丨ON丨•$\sqrt{({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}}$=$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{{m}^{2}-2}}{{m}^{2}+2}$,令t=$\sqrt{{m}^{2}-2}$>0,則S=$\frac{2\sqrt{2}t}{{t}^{2}+4}$=$\frac{2\sqrt{2}}{t+\frac{4}{t}}$≤$\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{t•\frac{4}{t}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,即可求得m的最大值.
解答 解:(Ⅰ)由橢圓E:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+y2=1(a>1)的右焦點(diǎn)為F,b=1,
由橢圓的幾何性質(zhì)可知:丨FA丨=a-c,丨OF丨=c,丨OA丨=a,
由$\frac{|FA|}{|OF|}+\frac{|FA|}{|OA|}=e$,整理得(a-c)($\frac{1}{a}+\frac{1}{c}$)=$\frac{c}{a}$,整理得:a2=2c2,
由a2-c2=b2=1,解得:c=1,則a=$\sqrt{2}$,
∴a的值$\sqrt{2}$;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知:橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為:$\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1$,
由題l與x軸不重合,設(shè)l的方程是x=my-2,
由$\left\{\begin{array}{l}{x=my-2}\\{\frac{{x}^{2}}{2}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,整理得(my-2)2+2y2-2=0,
即(m2+2)y2-4my+2=0,
∵直線與橢圓有相異交點(diǎn),
△=16m2-8(m2+2)>0,解得m>$\sqrt{2}$或m<-$\sqrt{2}$,
由韋達(dá)定理可知:y1+y2=$\frac{4m}{{m}^{2}+2}$,y1•y2=$\frac{2}{{m}^{2}+2}$,
由△OPQ面積S=$\frac{1}{2}$丨ON丨•丨y1-y2丨=$\frac{1}{2}$丨ON丨•$\sqrt{({y}_{1}+{y}_{2})^{2}-4{y}_{1}{y}_{2}}$=$\frac{2\sqrt{2}\sqrt{{m}^{2}-2}}{{m}^{2}+2}$,
令t=$\sqrt{{m}^{2}-2}$>0,
則S=$\frac{2\sqrt{2}t}{{t}^{2}+4}$=$\frac{2\sqrt{2}}{t+\frac{4}{t}}$≤$\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{t•\frac{4}{t}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
當(dāng)且僅當(dāng)t=2,即m=±$\sqrt{6}$時(shí),△OPQ面積的最大,最大值是$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及簡單幾何性質(zhì),直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理,三角形的面積公式及基本不等式的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 26 | B. | 24 | C. | 20 | D. | 18 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | x2+(y-1)2=2 | B. | (x-1)2+(y-1)2=4 | C. | (x-1)2+y2=4 | D. | (x-1)2+(y+1)2=5 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | a>b | B. | a<b | ||
C. | a=b | D. | a,b的大小與m的值有關(guān) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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