分析 (1)由$|P{F_1}|+|P{F_2}|=2\sqrt{2}=2a,得a=\sqrt{2}$,即可得出.
(2)直線方程與橢圓方程聯(lián)立得(2k2+1)x2+4kmx+2m2-2=0,根據(jù)直線l和橢圓C有且僅有一個(gè)公共點(diǎn),∴△=0,即m2=2k2+1.設(shè)d1=|F1M|=$\frac{|-k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,d2=|F2N|=$\frac{|k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$.①當(dāng)k=0時(shí),四邊形F1F2NM為矩形,此時(shí)S=2.②當(dāng)k≠0時(shí),過(guò)F2作F1M的垂線,垂足為P,則$|MN|=|{F_2}P|=\sqrt{|{F_1}{F_2}{|^2}-|{F_1}P{|^2}}=\sqrt{4-{{({d_1}-{d_2})}^2}}$,$S=\frac{1}{2}({d_1}+{d_2})•|MN|$,進(jìn)而得出.
解答 解:(1)由$|P{F_1}|+|P{F_2}|=2\sqrt{2}=2a,得a=\sqrt{2}$,
∴橢圓C的方程為:$\frac{{x}^{2}}{2}$+y2=1.
(2)聯(lián)立$\left\{{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{x^2}{2}+{y^2}=1}\end{array}}\right.$,得(2k2+1)x2+4kmx+2m2-2=0,
∵直線l和橢圓C有且僅有一個(gè)公共點(diǎn),∴△=16k2m2-4(2k2+1)(2m2-2)=0,
即m2=2k2+1.
設(shè)d1=|F1M|=$\frac{|-k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,d2=|F2N|=$\frac{|k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$.
①當(dāng)k=0時(shí),四邊形F1F2NM為矩形,此時(shí)S=2
②當(dāng)k≠0時(shí),過(guò)F2作F1M的垂線,垂足為P,則$|MN|=|{F_2}P|=\sqrt{|{F_1}{F_2}{|^2}-|{F_1}P{|^2}}=\sqrt{4-{{({d_1}-{d_2})}^2}}$,
∴$S=\frac{1}{2}({d_1}+{d_2})•|MN|$,
則S2=$\frac{1}{4}(tum0jsb_{1}+it4hp5k_{2})^{2}$|MN|2=$\frac{1}{4}(x0sv5px_{1}+juonbzd_{2})^{2}$$•[4-(gmqexlj_{1}-iy0ymz9_{2})^{2}]$,
∵${({d_1}+{d_2})^2}=\frac{{{{(m-k)}^2}}}{{{k^2}+1}}+\frac{{{{(k+m)}^2}}}{{{k^2}+1}}+2\frac{{|{m^2}-{k^2}|}}{{{k^2}+1}}$,又∵m2=2k2+1>k2,
∴${({d_1}+{d_2})^2}=\frac{{{{(m-k)}^2}}}{{{k^2}+1}}+\frac{{{{(k+m)}^2}}}{{{k^2}+1}}+2\frac{{{m^2}-{k^2}}}{{{k^2}+1}}=\frac{{4{m^2}}}{{{k^2}+1}}$,
同理:${({d_1}-{d_2})^2}=\frac{{{{(m-k)}^2}}}{{{k^2}+1}}+\frac{{{{(k+m)}^2}}}{{{k^2}+1}}-2\frac{{{m^2}-{k^2}}}{{{k^2}+1}}=\frac{{4{k^2}}}{{{k^2}+1}}$,
∴${S^2}=\frac{1}{4}{({d_1}+{d_2})^2}•[4-{({d_1}-{d_2})^2}]=\frac{{4{m^2}}}{{{{({k^2}+1)}^2}}}$.
∵m2=2k2+1>1,∴${S^2}=\frac{{4{m^2}}}{{{{({k^2}+1)}^2}}}=16{(\frac{m}{{{m^2}+1}})^2}=16{(\frac{1}{{m+\frac{1}{m}}})^2}$,
∴S2∈(0,4),即S∈(0,2).
綜上所述,S∈(0,2],即S的最大值為2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、點(diǎn)到直線的距離公式、四邊形的面積計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ | B. | $\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$ | C. | ${x^2}+\frac{y^2}{4}=1$ | D. | $\frac{{x}^{2}}{2}$+$\frac{y^2}{4}$=1 |
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A. | 0 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | [0,$\frac{2}{3}$) | B. | [0,$\frac{3}{4}$) | C. | ($\frac{3}{4}$,+∞) | D. | (0,$\frac{2}{3}$) |
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A. | x=$\frac{1}{32}$ | B. | x=$\frac{1}{2}$ | C. | y=2 | D. | y=4 |
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