分析 (1)根據(jù)題意,設(shè)F1、F2的坐標(biāo),可得Q點(diǎn)坐標(biāo)以及向量$\overrightarrow{AQ}$、$\overrightarrow{A{F}_{2}}$的坐標(biāo),分析可得$\overrightarrow{AQ}•\overrightarrow{A{F_2}}=-3{c^2}+{b^2}=0$,分析可得a、b的值,代入橢圓的方程即可得答案;
(2)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),由M、N的坐標(biāo)表達(dá)△F1MN的面積,分析可得要使△F1MN內(nèi)切圓的面積最大,只需R最大,此時(shí)${S_{△{F_1}MN}}$也最大,進(jìn)而設(shè)直線l的方程為x=my+1,與橢圓的方程聯(lián)立,結(jié)合根與系數(shù)的關(guān)系分析可得${S_{△{F_1}MN}}=|{{y_1}-{y_2}}|=\sqrt{{{({{y_1}+{y_2}})}^2}-4{y_1}{y_2}}=\frac{{12\sqrt{{m^2}+1}}}{{3{m^2}+4}}$,由換元法分析可得答案.
解答 解:(1)由題A(0,b),F(xiàn)1為QF2的中點(diǎn).
設(shè)F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),則Q(-3c,0),
$\overrightarrow{AQ}=({-3c,-b})$,$\overrightarrow{A{F_2}}=({c,-b})$,由題$\overrightarrow{AQ}⊥\overrightarrow{A{F_2}}$,即$\overrightarrow{AQ}•\overrightarrow{A{F_2}}=-3{c^2}+{b^2}=0$,
∴-3c2+(a2-c2)=0即a2=4c2,a2=4,b2=3
故所求的橢圓C的方程為$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.
(2)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),
由題y1,y2異號(hào),
設(shè)△F1MN的內(nèi)切圓的半徑為R,則△F1MN的周長(zhǎng)為4a=8,
${S_{△{F_1}MN}}=\frac{1}{2}({|{MN}|+|{{F_1}M}|+|{{F_1}N}|})R=4R$,
因此要使△F1MN內(nèi)切圓的面積最大,只需R最大,此時(shí)${S_{△{F_1}MN}}$也最大,${S_{△{F_1}MN}}=\frac{1}{2}|{{F_1}{F_2}}|•|{{y_1}-{y_2}}|=|{{y_1}-{y_2}}|$,
由題知,直線l的斜率不為零,可設(shè)直線l的方程為x=my+1,
由$\left\{\begin{array}{l}x=my+1\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{array}\right.$得(3m2+4)y2+6my-9=0,
由韋達(dá)定理得${y_1}+{y_2}=\frac{-6m}{{3{m^2}+4}}$,${y_1}{y_2}=\frac{-9}{{3{m^2}+4}}$,(△>0⇒m∈R)${S_{△{F_1}MN}}=|{{y_1}-{y_2}}|=\sqrt{{{({{y_1}+{y_2}})}^2}-4{y_1}{y_2}}=\frac{{12\sqrt{{m^2}+1}}}{{3{m^2}+4}}$,
令$t=\sqrt{{m^2}+1}$,則t≥1,${S_{△{F_1}MN}}=\frac{12t}{{3{t^2}-1}}=\frac{12}{{3t+\frac{1}{t}}}({t≥1})$,
當(dāng)t=1時(shí),${S_{△{F_1}MN}}=4R$有最大值3,此時(shí),m=0,${R_{max}}=\frac{3}{4}$,
故△F1MN的內(nèi)切圓的面積的最大值為$\frac{9π}{16}$,此時(shí)直線l的方程為x=1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的幾何性質(zhì),涉及直線與橢圓的位置關(guān)系,注意需要考慮直線的斜率是否為0.
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A. | 45° | B. | 60° | C. | 90° | D. | 120° |
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A. | $-\frac{7}{9}$ | B. | $\frac{7}{9}$ | C. | $±\frac{7}{9}$ | D. | $-\frac{2}{9}$ |
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