分析 (1)求得抛物线的焦点坐标,则c=$\sqrt{3}$,将点代入椭圆方程,即可求得a和b的值,即可求得椭圆方程;
(2)设直线l的方程,代入椭圆方程,根据韦达定理及中点坐标,求得PQ的中点,利用中点坐标及中点坐标,根据二次函数的性质,即可求得△OPQ面积的最大值.
解答 解:(1)抛物线${y^2}=4\sqrt{3}x$的焦点为$(\sqrt{3},0)$,故得$c=\sqrt{3}$,
所以a2=b2+3,因点$(\sqrt{3},\frac{1}{2})$在椭圆C上,
∴$\frac{3}{a^2}+\frac{1}{{4{b^2}}}=1$,解得a2=4,b2=1,
∴椭圆C的方程为$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$;
(2)设P(x1,y1),Q(x2,y2)的中点为(x0,y0),
将直线y=kx+m(k≠0)代入$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$,得(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0,
∴△=16(1+4k2-m2)>0,则${x_0}=\frac{1}{2}({x_1}+{x_2})=-\frac{4km}{{1+4{k^2}}}$,${y_0}=\frac{1}{2}({y_1}+{y_2})=-\frac{m}{{1+4{k^2}}}$,
因为(-1,0)是以PQ为对角线的菱形的一顶点,且不在椭圆上,
∴$\frac{{{y_0}-0}}{{{x_0}+1}}=-\frac{1}{k}$,即3km=1+4k2,解得${k^2}>\frac{1}{5}$,设O到直线的距离为$d=\frac{m}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$,
则$S=\frac{1}{2}d|PQ|=\frac{1}{2}×\frac{m}{{\sqrt{1+{k^2}}}}×$$\frac{{\sqrt{1+{k^2}}•\sqrt{16(1+4{k^2}-{m^2})}}}{{1+4{k^2}}}=\frac{2}{9}\sqrt{20+\frac{1}{k^2}-\frac{1}{k^4}}$,
当$\frac{1}{k^2}=\frac{1}{2}$,即$k=±\sqrt{2}$时,三角形面积最大为1.
∴△OPQ面积的最大值1.
点评 本题考查椭圆及抛物线的性质,直线与椭圆的位置关系,考查韦达定理及中点坐标公式,考查二次函数的性质,考查计算能力,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | (-∞,-3)∪(0,3) | B. | (-2,0)∪(3,+∞) | C. | (-3,3) | D. | (-∞,-3)∪(3,+∞) |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
| x | 3 | 4 | 5 | 6 |
| y | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{{\sqrt{6}}}{6}$ | C. | $\frac{{\sqrt{30}}}{6}$ | D. | $\frac{{\sqrt{15}}}{4}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | y=±3x | B. | $y=±\frac{1}{2}x$ | C. | y=±2x | D. | $y=±\frac{1}{3}x$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{3\sqrt{5}}}{2}-1$ | B. | $\frac{{3\sqrt{3}}}{2}-1$ | C. | $2\sqrt{3}-1$ | D. | $\sqrt{10}-1$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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