分析 (1)由離心率為e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{1-\frac{^{2}}{{a}^{2}}}$=$\frac{1}{2}$,則3a2=4b2,菱形面積S=2ab=4$\sqrt{3}$,即可求得a和b的值,求得橢圓方程;
(2)由于點P位于圓上,因此△OMN的高恒為定值r,將求解△OMN面積的最大值轉(zhuǎn)化為求解丨MN丨的最大值.首先考慮切線斜率存在的情況,聯(lián)立直線和橢圓方程后,利用韋達定理表示丨MN丨,通過切線性質(zhì)消去一個參數(shù)后,利用函數(shù)的單調(diào)性確定丨MN丨的最大值;再考慮斜率不存在時的特殊情況下丨MN丨的取值,從而確定丨MN丨的最大值,即可確定△OMN面積的最大值.
解答 解:(1)橢圓的離心率為e=$\frac{c}{a}$=$\sqrt{1-\frac{^{2}}{{a}^{2}}}$=$\frac{1}{2}$,則3a2=4b2,
又∵菱形面積S=2ab=4$\sqrt{3}$,
∴a=2,b=$\sqrt{3}$,
故橢圓C的方程為:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$;…4分
(2)設M(x1,y1),N(x2,y2),當切線與x軸不垂直時,設切線方程l:y=kx+m(m≠0),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1}\\{y=kx+m}\end{array}\right.$,得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0.
根據(jù)韋達定理,x1+x2=-$\frac{8km}{4{k}^{2}+3}$,x1+x2=$\frac{4{m}^{2}-12}{4{k}^{2}+3}$,
由弦長公式可知:丨MN丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\sqrt{(-\frac{8km}{4{k}^{2}+3})^{2}-4×\frac{4{m}^{2}-12}{4{k}^{2}+3}}$,化簡得:丨MN丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\sqrt{\frac{192{k}^{2}+144-48{m}^{2}}{(4{k}^{2}+3)^{2}}}$①,
由直線y=kx+m與圓x2+y2=$\frac{5}{3}$相切,故$\frac{丨m丨}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$=$\sqrt{\frac{5}{3}}$,…8分
即m2=$\frac{5}{3}$(k2+1),將其代入①式得:丨MN丨=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\sqrt{\frac{112{k}^{2}+64}{(4{k}^{2}+3)^{2}}}$,
令t=k2(t≥0),
則丨MN丨=$\sqrt{16×\frac{(t+1)(7t+4)}{(4t+3)^{2}}}$=4×$\sqrt{\frac{7{t}^{2}+11t+4}{16{t}^{2}+24t+9}}$=4×$\sqrt{\frac{7}{16}+\frac{\frac{t}{2}+\frac{1}{16}}{16{t}^{2}+24t+9}}$,
=4×$\sqrt{\frac{7}{16}+\frac{1}{16×\frac{16{t}^{2}+24t+9}{8t+1}}}$,
=4×$\sqrt{\frac{7}{16}+\frac{1}{4(8t+1+\frac{25}{8t+1}+10)}}$≤4×$\sqrt{\frac{7}{16}+\frac{1}{4×(2\sqrt{(8t+1)×\frac{25}{8t+1}}+10)}}$=$\frac{6\sqrt{5}}{5}$,
當且僅當8t+1=$\frac{25}{8t+1}$,即t=$\frac{1}{2}$時等號成立,此時k=±$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
當斜率不存在時,x2=$\frac{5}{3}$,代入求得丨MN丨=$\sqrt{7}$<$\frac{6\sqrt{5}}{5}$,
故當k=±$\frac{\sqrt{2}}{2}$時,丨MN丨取得最大值$\frac{6\sqrt{5}}{5}$,
又S△OMN=$\frac{1}{2}$丨MN丨•r,r為定值$\frac{\sqrt{15}}{3}$,
故丨MN丨取得最大值時,S△OMN也取得最大值$\sqrt{3}$,此時k=±$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
點評 本題考查橢圓的標準方程及簡單幾何性質(zhì),考查直線與橢圓的位置關系,考查韋達定理,弦長公式及基本不等式的綜合應用,考查計算能力,屬于中檔題.
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A. | (-∞,-1) | B. | (0,+∞) | C. | (-1,0) | D. | (-∞,-1)∪(0,+∞) |
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A. | $\frac{8}{15}$ | B. | $\frac{8}{3}$ | C. | $\frac{4}{3}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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