分析 (Ⅰ)運(yùn)用橢圓的定義可得a=2,由離心率公式可得c,再由a,b,c的關(guān)系可得b,進(jìn)而得到橢圓方程;
(Ⅱ)設(shè)點(diǎn)P(x1,y1),Q(x2,y2),聯(lián)立直線方程和橢圓方程,消去y,可得x的方程,運(yùn)用韋達(dá)定理和等比數(shù)列的中項(xiàng)的性質(zhì),化簡(jiǎn)整理可得k,m的關(guān)系;
(III)設(shè)點(diǎn)O到直線PQ的距離為d,運(yùn)用點(diǎn)到直線的距離公式,以及弦長(zhǎng)公式,三角形的面積公式,化簡(jiǎn)整理點(diǎn)到m的式子,再由基本不等式即可得到最大值,檢驗(yàn),進(jìn)而得到所求范圍.
解答 解:(Ⅰ)由橢圓的定義可得|PF1|+|PF2|=2a=4,可得a=2,
由e=$\frac{c}{a}$=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,可得c=$\sqrt{3}$,b=$\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=1,
則橢圓方程為$\frac{x^2}{4}+{y^2}=1$;
(Ⅱ)設(shè)點(diǎn)P(x1,y1),Q(x2,y2),
由$\left\{\begin{array}{l}y=kx+m\\ \frac{x^2}{4}+{y^2}=1\end{array}\right.$,消y,得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0,
因?yàn)橹本與橢圓交于不同的兩點(diǎn),
所以△=64k2m2-16(m2-1)(4k2+1)>0,
解得4k2+1>m2,
由韋達(dá)定理得,${x_1}+{x_2}=-\frac{8km}{{4{k^2}+1}}$,${x_1}{x_2}=\frac{{4{m^2}-4}}{{4{k^2}+1}}$,
由題意知,k2=kOP•kOQ,
即${k^2}=\frac{{{y_1}{y_2}}}{{{x_1}{x_2}}}=\frac{{{k^2}{x_1}{x_2}+km({x_1}+{x_2})+{m^2}}}{{{x_1}{x_2}}}={k^2}+\frac{{km({x_1}+{x_2})}}{{{x_1}{x_2}}}+\frac{m^2}{{{x_1}{x_2}}}$,
即為$\frac{{km({x_1}+{x_2})}}{{{x_1}{x_2}}}+\frac{m^2}{{{x_1}{x_2}}}=0$,
即有-$\frac{8{k}^{2}{m}^{2}}{1+4{k}^{2}}$+m2=0,
即${k^2}=\frac{1}{4}$,即k=±$\frac{1}{2}$,0<m2<2;
(III)設(shè)點(diǎn)O到直線PQ的距離為d,
則$d=\frac{|m|}{{\sqrt{1+{k^2}}}}$,$|{PQ}|=\sqrt{{{({{x_1}-{x_2}})}^2}+{{({{y_1}-y_2^{\;}})}^2}}$=$\sqrt{1+{k^2}}$$\frac{{\sqrt{△}}}{{1+4{k^2}}}$
=4$\sqrt{1+{k}^{2}}$•$\frac{\sqrt{1+4{k}^{2}-{m}^{2}}}{1+4{k}^{2}}$,
由(Ⅱ)可得1+4k2=2,
所以${S_{△OPQ}}=\frac{1}{2}|{PQ}|d=|m|\sqrt{2-{m^2}}$,
則${S^2}_{△OPQ}={m^2}({2-{m^2}})$≤$\frac{{m}^{2}+2-{m}^{2}}{2}$=1,
由m2=1時(shí),k=0,僅有一個(gè)交點(diǎn),則最大值1取不到.
則△OPQ面積的取值范圍是(0,1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查橢圓的方程的求法,注意運(yùn)用橢圓的定義和離心率公式,考查直線方程和橢圓方程聯(lián)立,運(yùn)用韋達(dá)定理,以及等比數(shù)列的中項(xiàng)的性質(zhì)和直線的斜率公式,同時(shí)考查三角形的面積的范圍,注意運(yùn)用弦長(zhǎng)公式和點(diǎn)到直線的距離公式,考查化簡(jiǎn)整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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