答案： 例1解　
(1)设$F_2$是椭圆E的右焦点，连接$CF_2$，
∵D是线段$F_1C$的中点，O是线段$F_1F_2$的中点，
∴$|DO|=\frac{1}{2}|CF_2|$，由椭圆的定义知，$2a=|CF_1|+|CF_2|=2(|DF_1|+|DO|)=4$，
∴$a=2$，由椭圆的几何性质知$|AF_1|=a - c=1$，
∴$c=1$，
∴$b^2=a^2 - c^2=3$，
∴椭圆E的标准方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$。
(2)设$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，直线$l:x=ty - 1$，将$x=ty - 1$代入$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，
整理得$(3t^2 + 4)y^2 - 6ty - 9=0$，
∴$y_1 + y_2=\frac{6t}{3t^2 + 4}$，$y_1y_2=-\frac{9}{3t^2 + 4}$，
∴$S_{四边形AMBN}=S_{\triangle ABM}+S_{\triangle ABN}$
=$\frac{1}{2}|AB||y_1|+\frac{1}{2}|AB||y_2|$
=$\frac{1}{2}|AB||y_1 - y_2|$
=$\frac{1}{2}×4\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2}$
=$2\sqrt{(\frac{6t}{3t^2 + 4})^2 - 4×(-\frac{9}{3t^2 + 4})}$
=$24\sqrt{\frac{t^2 + 1}{(3t^2 + 4)^2}}$
设$m=\sqrt{t^2 + 1}$，则$m\geq1$，
∴$S_{四边形AMBN}=S(m)=\frac{24m}{3m^2 + 1}(m\geq1)$，
∴$S'(m)=\frac{24(3m^2 + 1)-24m×6m}{(3m^2 + 1)^2}$
=$\frac{24(1 - 3m^2)}{(3m^2 + 1)^2}＜0$，
∴$S(m)$在区间$[1,+\infty)$上单调递减，
∴当$m = 1$，即$t = 0$时，$S(m)$取得最大值，
且$S(m)_{max}=S(1)=6$，
∴四边形AMBN面积的最大值为6。

答案： 例2解　
(1)设$F(c,0)$，由条件知$\frac{2}{c}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，得$c=\sqrt{3}$。
又$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以$a=2$，$b^2=a^2 - c^2=1$。
故E的方程为$\frac{x^2}{4}+y^2=1$。
(2)当$l\perp x$轴时不合题意；
设$l:y = kx - 2$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，
将$y = kx - 2$代入$\frac{x^2}{4}+y^2=1$，
得$(1 + 4k^2)x^2 - 16kx + 12 = 0$。
$\Delta=16(4k^2 - 3)＞0$，
即$k^2＞\frac{3}{4}$，$x_1 + x_2=\frac{16k}{1 + 4k^2}$，
$x_1\cdot x_2=\frac{12}{1 + 4k^2}$。
从而$|PQ|=\sqrt{k^2 + 1}|x_1 - x_2|$
=$\frac{4\sqrt{k^2 + 1}\cdot\sqrt{4k^2 - 3}}{4k^2 + 1}$。
又点O到直线PQ的距离$d=\frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}}$，
所以$\triangle OPQ$的面积
$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}d\cdot|PQ|=\frac{4\sqrt{4k^2 - 3}}{4k^2 + 1}$。
设$\sqrt{4k^2 - 3}=t$，
则$t＞0$，$S_{\triangle OPQ}=\frac{4t}{t^2 + 4}\leq1$，
当且仅当$t = 2$，即$k=\pm\frac{\sqrt{7}}{2}$时等号成立，且满足$\Delta＞0$，所以当$\triangle OPQ$的面积最大时，$l$的方程为$y=\frac{\sqrt{7}}{2}x - 2$或$y=-\frac{\sqrt{7}}{2}x - 2$。