分析 (1)聯(lián)立兩條直線方程,消去m,即得到l1和l2的交點(diǎn)M的方程,判斷對(duì)m∈R,l1與l2的交點(diǎn)P在一個(gè)定圓上;
(2)由(1)得:(0,0),(2,1).當(dāng)P點(diǎn)在定圓上移動(dòng)時(shí),△PP1P2的底邊P1P2為定值2r.當(dāng)三角形的高最大時(shí),△PP1P2的面積最大.
解答 解:(1)如圖所示:l1:-y=0,過(guò)定點(diǎn)(0,0),${k_{l_1}}$=m;
l2:x+my-m-2=0,m(y-1)+x-2=0,${k_{l_2}}$=-$\frac{1}{m}$
令y-1=0,x-2=0.得y=1,x=2,∴過(guò)定點(diǎn)(2,1),
∵${k_{l_1}}$•${k_{l_2}}$=-1,∴直線與直線互相垂直,
∴直線與直線的交點(diǎn)必在以(0,0),(2,1)為一條直徑端點(diǎn)的圓上,且圓心(1,$\frac{1}{2}$),半徑r=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{2^2}+{1^2}}$=$\frac{{\sqrt{5}}}{2}$,
∴圓的方程為(x-1)2+(y-$\frac{1}{2}$)2=$\frac{5}{4}$.
即x2+y2-2x-y=0;
(2)由(1)得:(0,0),(2,1).當(dāng)P點(diǎn)在定圓上移動(dòng)時(shí),△PP1P2的底邊P1P2為定值2r.當(dāng)三角形的高最大時(shí),△PP1P2的面積最大.
故三角形面積最大為$\frac{1}{2}$•2r•r=$\frac{5}{4}$
又與圓的交點(diǎn)為P($\frac{m+2}{{{m^2}+1}}$,$\frac{m(m+2)}{{{m^2}+1}}$),且OP與P1P2的夾角是45°.
∴|OP|=$\sqrt{2}r$=$\frac{{\sqrt{10}}}{2}$,即${[{\frac{(m+2)}{{({m^2}+1)}}}]^2}$+${[{\frac{m(m+2)}{{{m^2}+1}}}]^2}$=$\frac{5}{2}$,解得:m=3或m=$-\frac{1}{3}$
故當(dāng)m=3或m=$-\frac{1}{3}$時(shí),△PP1P2的面積取得最大值$\frac{5}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題通過(guò)恒過(guò)定點(diǎn)問(wèn)題來(lái)考查學(xué)生方程轉(zhuǎn)化的能力及直線系的理解,曲線軌跡方程的求法,三角形的面積的最值的判斷,考查計(jì)算能力,轉(zhuǎn)化思想的應(yīng)用.
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