分析 (1)由拋物線的知識(shí)易得c=1,設(shè)M(x0,y0),A(x1,y1),則由對(duì)稱性可得B(-x1,-y1),由點(diǎn)差法可得$\frac{{{y}_{0}}^{2}-{{y}_{1}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}-{{x}_{1}}^{2}}$=-$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$,再由k1•k2=-$\frac{2}{3}$和斜率公式可得$\frac{{{y}_{0}}^{2}-{{y}_{1}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}-{{x}_{1}}^{2}}$=-$\frac{2}{3}$,進(jìn)而可$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$=$\frac{2}{3}$,再由c=1可得a2-b2=1,聯(lián)立可得解得a2和b2,可得橢圓C的方程;
(2)設(shè)l與橢圓C相交于P(x2,y2),Q(x3,y3)兩點(diǎn),△F1PQ的面積S=$\frac{1}{2}$×|F1F2|×|y2-y3|=|y2-y3|,結(jié)合圖象可知當(dāng)直線l與x軸垂直時(shí)|y2-y3|取最大值,解點(diǎn)的坐標(biāo)可得.
解答 解:(1)∵拋物線y2=4x的焦點(diǎn)為(1,0),∴c=1,
設(shè)M(x0,y0),A(x1,y1),則由對(duì)稱性可得B(-x1,-y1),
由點(diǎn)在橢圓上可得$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{{y}_{0}}^{2}}{^{2}}$=1,$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{{y}_{1}}^{2}}{^{2}}$=1,
兩式相減可得$\frac{{{x}_{0}}^{2}-{{x}_{1}}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{{y}_{0}}^{2}-{{y}_{1}}^{2}}{^{2}}$=0,即$\frac{{{y}_{0}}^{2}-{{y}_{1}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}-{{x}_{1}}^{2}}$=-$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$,
又k1•k2=-$\frac{2}{3}$,∴$\frac{{y}_{0}-{y}_{1}}{{x}_{0}-{x}_{1}}$•$\frac{{y}_{0}+{y}_{1}}{{x}_{0}+{x}_{1}}$=-$\frac{2}{3}$,即$\frac{{{y}_{0}}^{2}-{{y}_{1}}^{2}}{{{x}_{0}}^{2}-{{x}_{1}}^{2}}$=-$\frac{2}{3}$,
故-$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$=-$\frac{2}{3}$,即$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$=$\frac{2}{3}$,由c=1可得a2-b2=1,
聯(lián)立解得a2=3,b2=2,∴橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{3}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1;
(2)由(1)可得F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),
設(shè)l與橢圓C相交于P(x2,y2),Q(x3,y3)兩點(diǎn)
∴△F1PQ的面積S=$\frac{1}{2}$×|F1F2|×|y2-y3|=|y2-y3|,
結(jié)合圖象可知當(dāng)直線l與x軸垂直時(shí)|y2-y3|取最大值,
聯(lián)立$\frac{{x}^{2}}{3}$+$\frac{{y}^{2}}{2}$=1與x=1可解得y=±$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
∴所求面積的最大值為$\frac{4\sqrt{3}}{3}$
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的簡(jiǎn)單幾何性質(zhì),舍而不求的整體思想以及數(shù)形結(jié)合是解決問(wèn)題的關(guān)鍵,屬中檔題.
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A. | 14 | B. | 10 | C. | 9 | D. | 5 |
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A. | ?x∈R,x≤sinx | B. | ?x∈R,x>sinx | C. | ?x0∈R,x0<sinx0 | D. | ?x0∈R,x0≤sinx0 |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{9}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | D. | $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ |
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A. | 1 | B. | -1 | C. | 3 | D. | -3 |
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A. | $\sqrt{2}$,-$\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{2}$,1 | C. | $\sqrt{2}$,0 | D. | 2,-2 |
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