分析 (Ⅰ)设动点P的坐标(x,y),求出直线PA的斜率,直线PB的斜率,直线PA与直线PB的斜率之积为$-\frac{3}{4}$,整理可得轨迹方程;
(Ⅱ)设M点坐标为(x0,y0),直线l1的方程为y=k(x+2),代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,利用韦达定理求解|AM|,|AN|,求出三角形的面积,推出$\frac{S}{k}$的表达式,利用函数的导数求解最值即可.
解答 解:(Ⅰ)已知A(-2,0),B(2,0),设动点P的坐标(x,y),
所以直线PA的斜率${k_1}=\frac{y}{x+2}(x≠-2)$,直线PB的斜率${k_2}=\frac{y}{x-2}$(x≠2),
又${k_1}×{k_2}=-\frac{3}{4}$,所以$\frac{y}{x+2}×\frac{y}{x-2}=-\frac{3}{4}$,
即$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\;({x≠±2})$.
(Ⅱ)设M点坐标为(x0,y0),直线l1的方程为y=k(x+2),代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,
可得,(3+4k2)x2+16k2x+16k2-12=0,${x_0}×(-2)=\frac{{16{k^2}-12}}{{3+4{k^2}}}$,所以${x_0}=\frac{{6-8{k^2}}}{{3+4{k^2}}}$
所以$|AM|=\sqrt{1+{k^2}}(\frac{{6-8{k^2}}}{{3+4{k^2}}}+2)=\sqrt{1+{k^2}}\frac{12}{{3+4{k^2}}}$,
同理$|AN|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\frac{{12{k^2}}}{{3{k^2}+4}}$,
所以$S=\frac{1}{2}|AM|×|AN|=\frac{1}{2}×\sqrt{1+{k^2}}\frac{12}{{3+4{k^2}}}×\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\frac{{12{k^2}}}{{3{k^2}+4}}$,$\frac{S}{k}=\frac{{72({k^2}+1)}}{{(3{k^2}+4)(4{k^2}+3)}}$,
令t=k2+1,(t>1),$\frac{S}{k}=\frac{{72({k^2}+1)}}{{(3{k^2}+4)(4{k^2}+3)}}=\frac{72t}{(4t-1)(3t+1)}=\frac{72}{{12t+1-\frac{1}{t}}}$,
令$h(t)=12t+1-\frac{1}{t}$,t>1,$h'(t)=12+\frac{1}{t^2}>0$,h(t)单调递增,h(t)>h(1)=12
所以$\frac{S}{k}∈(0,6)$.
点评 本题考查直线与椭圆位置关系的应用,函数的导数的综合应用,考查转化思想以及计算能力.
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| A. | 标准差相同 | B. | 中位数相同 | C. | 平均数相同 | D. | 以上都不相同 |
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| A. | log36 | B. | log510 | C. | log714 | D. | log26 |
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| A. | 4 | B. | 5 | C. | 6 | D. | 7 |
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| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $±\frac{1}{3}$ | C. | $-\frac{1}{9}$ | D. | $\frac{1}{9}$ |
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| A. | -2014 | B. | -2015 | C. | -2016 | D. | -2017 |
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