分析 (Ⅰ)由橢圓過點(diǎn)M(2,1),且離心率為$\frac{\sqrt{3}}{2}$,列出方程組求出a,b,由此能求出橢圓C的方程;
(Ⅱ)由題意知直線l的斜率k存在,當(dāng)k=0時,直線l的方程為y=±1.當(dāng)k≠0時,可設(shè)直線l的方程為y=kx+m,聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,得(1+4k2)x2+8kmx+4(m2-2)=0,由此利用根的判別式、韋達(dá)定理、弦長公式、點(diǎn)到直線距離公式,結(jié)合已知條件能求出直線l的方程.
解答 解:(Ⅰ)∵橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)過點(diǎn)M(2,1),且離心率為$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{4}{{a}^{2}}+\frac{1}{^{2}}=1}\\{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}}\end{array}\right.$,又a2=b2+c2,
解得a=2$\sqrt{2}$,b=$\sqrt{2}$,
∴橢圓C的方程為$\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$.
(Ⅱ)由題意知直線l的斜率k存在,
①當(dāng)k=0時,設(shè)直線l的方程為y=y0,P(-x0,y0),Q(x0,y0),
則$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{8}+\frac{{{y}_{0}}^{2}}{2}=1$,
∴S=$\frac{1}{2}$|2x0|•|y0|=|x0|•|y0|=2$\sqrt{{{y}_{0}}^{2}(2-{{y}_{0}}^{2})}$≤$2•\frac{{{y}_{0}}^{2}+(2-{{y}_{0}}^{2})}{2}$=2,
當(dāng)且僅當(dāng)${{y}_{0}}^{2}$=2-${{y}_{0}}^{2}$,即|y0|=1時,取等號,
此時直線l的方程為y=±1.
②當(dāng)k≠0時,可設(shè)直線l的方程為y=kx+m,P(x1,y1),Q(x2,y2),
聯(lián)立$\left\{\begin{array}{l}{y=kx+m}\\{\frac{{x}^{2}}{8}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$,消去y,整理得(1+4k2)x2+8kmx+4(m2-2)=0,
由△=(8km)2-4(1+4k2)•4(m2-2)>0,
解得8k2+2>m2,(*)
${x}_{1}+{x}_{2}=-\frac{8km}{1+4{k}^{2}}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{4({m}^{2}-2)}{1+4{k}^{2}}$,
∴PQ中點(diǎn)為(-$\frac{4km}{1+4{k}^{2}}$,$\frac{m}{1+4{k}^{2}}$),
∵|AP|=|AQ|,∴$\frac{\frac{m}{1+4{k}^{2}}+1}{-\frac{4km}{1+4{k}^{2}}-0}=-\frac{1}{k}$,化簡得1+4k2=3m,
結(jié)合(*)得0<m<6,
又O到直線l的距離d=$\frac{|m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,
|PQ|=$\sqrt{1+{k}^{2}}$|x1-x2|=$\frac{4\sqrt{1+{k}^{2}•\sqrt{8{k}^{2}+2-{m}^{2}}}}{1+4{k}^{2}}$,
∴S=$\frac{1}{2}$|PQ|•d=$\frac{1}{2}$•$\frac{4\sqrt{1+{k}^{2}•\sqrt{8{k}^{2}+2-{m}^{2}}}}{1+4{k}^{2}}$=$\frac{2}{3}$$\sqrt{6m-{m}^{2}}$=$\frac{2}{3}\sqrt{-(m-3)^{2}+9}$,
∴當(dāng)m=3時,S取最大值2,此時k=$±\sqrt{2}$,直線l的方程為y=$±\sqrt{2}x+3$.
綜上所述,直線l的方程為y=±1或y=$±\sqrt{2}x+3$.
點(diǎn)評 本題考查橢圓方程、直線方程的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意根的判別式、韋達(dá)定理、弦長公式、點(diǎn)到直線距離公式的合理運(yùn)用.
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