5.已知橢圓E的中心在坐標(biāo)原點(diǎn),且拋物線x2=-4$\sqrt{5}$y的焦點(diǎn)是橢圓E的一個(gè)焦點(diǎn),以橢圓E的長(zhǎng)軸的兩個(gè)端點(diǎn)及短軸的一個(gè)端點(diǎn)為頂點(diǎn)的三角形的面積為6.
(Ⅰ)求橢圓E的方程;
(Ⅱ)若斜率為$\frac{3}{2}$的直線l與橢圓E交于不同的兩點(diǎn)A、B,又點(diǎn)C($\frac{4}{3}$,2),求△ABC面積最大時(shí)對(duì)應(yīng)的直線l的方程.

分析 (Ⅰ)由拋物線方程求得焦點(diǎn)坐標(biāo),求得c,由三角形的面積公式可知$\frac{1}{2}×2a×b=6$,根據(jù)橢圓的性質(zhì),a2=b2+c2,即可求得a和b的值,求得橢圓方程;
(Ⅱ)求得直線方程,并將直線方程代入橢圓方程,由韋達(dá)定理求得求得x1+x2及x1•x2,由弦長(zhǎng)公式求得丨AB丨,根據(jù)點(diǎn)到直線的距離公式,求得d,根據(jù)三角形的面公式及基本不等式的性質(zhì)即可求得m的值,求得直線方程.

解答 解:(Ⅰ)設(shè)橢圓E$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}=1$(a>b>0),
由拋物線${x^2}=-4\sqrt{5}y$的焦點(diǎn)是橢圓E的一個(gè)焦點(diǎn)得:$c=\sqrt{5}$,
由橢圓的性質(zhì)可知:a2=b2+c2,
∴5=a2-b2,$\frac{1}{2}×2a×b=6$,即ab=6,
∴a2b2=36,即(b2+5)b2=36,
(b2+9)(b2-4)=0,b2=4a2=9,
∴橢圓$E:\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$…(4分)
(Ⅱ)設(shè)$l:y=\frac{3}{2}x+m$,A(x1,y1),B(x2,y2),
與$E:\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$,聯(lián)立得:9x2+6mx+2m2-18=0,
△=36m2-36(2m2-18)>0,可知:m2<18,
由韋達(dá)定理可知:${x_1}+{x_2}=-\frac{2}{3}m,{x_1}{x_2}=\frac{{2{m^2}-18}}{9}$,…(6分),
$|{AB}|=\sqrt{(1+\frac{9}{4})[\frac{{4{m^2}}}{9}-\frac{{8({m^2}-9)}}{9}]}=\sqrt{\frac{13}{4}(-\frac{{4{m^2}}}{9}+\frac{72}{9})}=\sqrt{\frac{13}{9}(-{m^2}+18)}$$C(\frac{4}{3},2)$,
到$l:y=\frac{3}{2}x+m$的距離$d=\frac{{|{2-2+m}|}}{{\sqrt{\frac{9}{4}+1}}}=\frac{2|m|}{{\sqrt{13}}}$,
$S=\frac{1}{2}|{AB}|d=\frac{1}{3}\sqrt{(-{m^2}+18){m^2}}=\frac{1}{3}\sqrt{-{m^4}+18{m^2}}$…(10分)
當(dāng)m2=9即m=±3時(shí),S最大,對(duì)應(yīng)的直線l的方程為$y=\frac{3}{2}x±3$…(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及簡(jiǎn)單性質(zhì),直線與橢圓的位置關(guān)系,韋達(dá)定理,三角形面積公式及基本不等式的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.

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A.-3B.$-\frac{1}{3}$C.$\frac{1}{3}$D.3

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(Ⅱ)求證:AH•BH=AE•HC.

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10.已知函數(shù)$f(x)=cos(2x+\frac{π}{3})+{sin^2}x$.
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期和單調(diào)區(qū)間;
(2)設(shè)銳角△ABC的三個(gè)內(nèi)角A、B、C的對(duì)應(yīng)邊分別是a,b,c,若$cosB=\frac{1}{3}$,$c=\sqrt{6}$,f($\frac{C}{2}$)=-$\frac{1}{4}$,求b.

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15.如圖,三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)棱AA1⊥底面ABC,∠ACB=90°,E是棱CC1的中點(diǎn),F(xiàn)是AB的中點(diǎn),AC=BC=1,AA1=2.
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(2)求點(diǎn)C到平面AB1E的距離.

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