分析 (Ⅰ)由題意,利用離心率公式及待定系數(shù)法即可求得a和b的值,求得橢圓的方程;
(Ⅱ)設(shè)直線l方程,代入橢圓方程,利用韋達(dá)定理及弦長(zhǎng)公式和三角形的面積公式,利用換元法即可求得△OAB的面積的最大值及直線l的方程.
解答 解:(Ⅰ)由題意得e=$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,則a2=$\frac{4}{3}$c2,則a2=$\frac{1}{4}$b2,
將點(diǎn)($\sqrt{3}$,$\frac{1}{2}$)代入橢圓方程$\frac{{x}^{2}}{4^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$,解得:b2=1,a2=4,
∴所求的橢圓方程為$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$;
(Ⅱ)設(shè)直線l方程l:x=hy-1
聯(lián)立,$\left\{\begin{array}{l}{x^2}+4{y^2}=4\\ x=hy-1\end{array}\right.$
得:(4+h2)y2-2hy-3=0
因?yàn)椤?16(h2+3)>0
所以${y_1}+{y_2}=\frac{2h}{{4+{h^2}}}$…(8分)
所以$S=\frac{1}{2}•|{OM}|•|{{y_1}-{y_2}}|=\frac{1}{2}•\frac{{\sqrt{△}}}{{4+{h^2}}}=\frac{{2\sqrt{{h^2}+3}}}{{{h^2}+4}}$
令$\sqrt{{h^2}+3}=t≥\sqrt{3}$
則$S=\frac{2t}{{{t^2}+1}}=\frac{2}{{t+\frac{1}{t}}}$在$[\sqrt{3},+∞)$上單調(diào)遞減,
當(dāng)$t=\sqrt{3}$即h=0時(shí),${S_{max}}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$此時(shí)l:x=-1,
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程及簡(jiǎn)單幾何性質(zhì),直線與橢圓的位置關(guān)系,考查韋達(dá)定理及弦長(zhǎng)公式,函數(shù)的單調(diào)性的應(yīng)用,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 若a⊥α,b?α,則a⊥b | B. | 若a⊥α,a∥b,則b⊥α | ||
C. | 若a⊥b,b⊥α,則a∥α或a?α | D. | 若a∥α,b?α,則a∥b |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{5}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 157 | B. | 314 | C. | 486 | D. | 628 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 3$\sqrt{3}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$ | D. | $\frac{5}{3}$$\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $y=±\sqrt{3}x$ | B. | $y=±\frac{{\sqrt{3}}}{3}x$ | C. | $y=±\frac{1}{3}x$ | D. | y=±3x |
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