分析 (1)根据点到直线的距离公式,即可求得a和b的值,即可求得椭圆的离心率;
(2)分类讨论,当一条切线的斜率不存在时,${x_P}=±\sqrt{3}$,yP=±1,即可求得△PMN面积,当切线的斜率存在时,设切线方程,代入椭圆方程,由△=0,由PM⊥PN,MN|=4.${S_{△PMN}}=\frac{1}{2}|PM|•|PN|≤\frac{1}{4}(|PM{|^2}+|PN{|^2})=\frac{1}{4}|MN{|^2}=4$,即可求得△PMN面积的最大值.
解答
解:(1)由直线l1的方程知,直线l1与两坐标轴的夹角均为45°,
故长轴端点到直线l1的距离为$\frac{{\sqrt{2}a}}{2}$,短轴端点到直线l1的距离为$\frac{{\sqrt{2}b}}{2}$,
求得$a=\sqrt{3},b=1$,…(3分)
∴C1的离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{{\sqrt{3-1}}}{{\sqrt{3}}}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.…(5分)
(2)设点P(xP,yP),则$x_p^2+y_p^2=4$.
(ⅰ)若两切线中有一条切线的斜率不存在,则${x_P}=±\sqrt{3}$,yP=±1,
另一切线的斜率为0,从而PM⊥PN.
此时,${S_{△PMN}}=\frac{1}{2}|PM|•|PN|=\frac{1}{2}×2×2\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.…(6分)
(ⅱ)若切线的斜率均存在,则${x_P}≠±\sqrt{3}$,
设过点P的椭圆的切线方程为y-yP=k(x-xP),
$\left\{\begin{array}{l}{y-{y}_{P}=k(x-{x}_{P})}\\{\frac{{x}^{2}}{3}+{y}^{2}=1}\end{array}\right.$,消y并整理得:$(3{k^2}+1){x^2}+6k({y_P}-k{x_P})x+3{({y_P}-k{x_P})^2}-3=0$.
依题意△=0,得$(3-x_p^2){k^2}+2{x_P}{y_P}k+1-y_p^2=0$.
设切线PM,PN的斜率分别为k1,k2,从而${k_1}{k_2}=\frac{1-y_p^2}{3-x_p^2}=\frac{x_p^2-3}{3-x_p^2}=-1$,…(8分)
即PM⊥PN,线段MN为圆O的直径,|MN|=4.
所以,${S_{△PMN}}=\frac{1}{2}|PM|•|PN|≤\frac{1}{4}(|PM{|^2}+|PN{|^2})=\frac{1}{4}|MN{|^2}=4$
当且仅当$|PM|=|PN|=2\sqrt{2}$时,S△PMN取最大值4.
综合(ⅰ)(ⅱ)可得:S△PMN取最大值4.…(12分)
点评 本题考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,考查分类讨论思想,考查椭圆与不等式的应用,属于中档题.
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| A. | $\frac{31\sqrt{2}}{2}$+31 | B. | 31$\sqrt{2}$+31 | C. | 80 | D. | $\frac{5\sqrt{2}}{2}$+80 |
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| 时间 | 8点 | 10点 | 12点 | 14点 | 16点 | 18点 |
| 停车场甲 | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | 17 |
| 停车场乙 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 |
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| A. | [1,3) | B. | [$\frac{1}{2}$,3) | C. | [0,4) | D. | [$\frac{1}{2}$,4) |
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