15.已知橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的離心率為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,且橢圓上一點(diǎn)到右焦點(diǎn)的最大距離與最小距離之差為$4\sqrt{3}$.
(Ⅰ)求橢圓的方程;
(Ⅱ)已知點(diǎn)A(4,-2),過原點(diǎn)且斜率為k(k>0)的直線l與橢圓交于兩點(diǎn)P(x1,y1)、Q(x2,y2),求△APQ面積的最大值.

分析 (Ⅰ)由橢圓離心率為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,且橢圓上一點(diǎn)到右焦點(diǎn)的最大距離與最小距離之差為$4\sqrt{3}$,列出方程組求出a,b,由此能求出橢圓的方程.
(Ⅱ)過原點(diǎn)且斜率為k(k>0)的直線l的方程為y=kx,聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{\frac{{x}^{2}}{16}+\frac{{y}^{2}}{4}=1}\end{array}\right.$,得(1+4k2)x2-16=0,由此利用韋達(dá)定理、弦長公式、點(diǎn)到直線距離公式、均值定理能求出△APQ面積的最大值.

解答 解:(Ⅰ)∵橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的離心率為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,
且橢圓上一點(diǎn)到右焦點(diǎn)的最大距離與最小距離之差為$4\sqrt{3}$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}}\\{2c=4\sqrt{3}}\end{array}\right.$,解得a=4,c=2$\sqrt{3}$,
∴b=$\sqrt{16-12}$=2,
∴橢圓的方程為$\frac{{x}^{2}}{16}+\frac{{y}^{2}}{4}$=1.
(Ⅱ)∵過原點(diǎn)且斜率為k(k>0)的直線l的方程為y=kx,
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{\frac{{x}^{2}}{16}+\frac{{y}^{2}}{4}=1}\end{array}\right.$,得(1+4k2)x2-16=0,
∴x2=$\frac{16}{1+4{k}^{2}}$,
∵P(x1,y1)、Q(x2,y2),
∴|PQ|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$•|x1-x2|=$\sqrt{1+{k}^{2}}×2×\sqrt{\frac{16}{1+4{k}^{2}}}$,
又∵點(diǎn)A(4,-2)到直線l:y=kx的距離d=$\frac{2|2k+1|}{\sqrt{1+{k}^{2}}}$,
∴△APQ的面積S△APQ=$\frac{1}{2}|PQ|•d$=8×$\frac{|2k+1|}{\sqrt{1+4{k}^{2}}}$=8×$\sqrt{\frac{4{k}^{2}+4k+1}{1+4{k}^{2}}}$
=8×$\sqrt{1+\frac{4k}{1+4{k}^{2}}}$=8×$\sqrt{1+\frac{4}{\frac{1}{k}+4k}}$,
當(dāng)k>0時,4k+$\frac{1}{k}$≥4(當(dāng)且僅當(dāng)k=$\frac{1}{2}$時取“=”),
∴當(dāng)k=$\frac{1}{2}$時,△APQ面積取最大值8$\sqrt{2}$.

點(diǎn)評 本題考查橢圓方程的求法,考查三角形面積的最大值的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意韋達(dá)定理、弦長公式、點(diǎn)到直線距離公式、均值定理的合理運(yùn)用.

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(I)寫出C1的直角坐標(biāo)方程和C2的普通方程;
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(2)直線l與x軸交于點(diǎn)E,與曲線C交于A、B兩點(diǎn),是否存在點(diǎn)E,使得$\frac{1}{{EA}^{2}}$+$\frac{1}{{EB}^{2}}$為定值?若存在,請指出點(diǎn)E的坐標(biāo),并求出該定值;若不存在,請說明理由.

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(1)求曲線C的方程,并求其焦點(diǎn)坐標(biāo);
(2)若0<λ<1,且曲線C上的點(diǎn)到其焦點(diǎn)的最近距離為1.設(shè)直線l:y=k(x-1)交曲線C于E、F兩點(diǎn),交x軸于Q點(diǎn).直線AE、AF分別交直線x=3于點(diǎn)N、M.記線段MN的中點(diǎn)為P,直線PQ的斜率為k′.求證:k•k′為定值.

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