题目内容
17.已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$(a>b>0),F1、F2分别为它的左、右焦点,过焦点且垂直于X轴的弦长为3,且两焦点与短轴一端点构成等边三角形.(1)求椭圆C的方程;
(2)问是否存在过椭圆焦点F2的弦PQ,使得|PF1|,|PQ|,|QF1|成等差数列,若存在,求出PQ所在直线方程;若不存在,请说明理由.
分析 (1)由条件列出方程组,求出椭圆的几何量a,b,然后求解椭圆方程.
(2)不存在.推出$|{PQ}|=\frac{8}{3}$.显然直线PQ不与x轴重合,当PQ与x轴垂直,推出矛盾结果;当直线PQ斜率存在时,设它的斜率为k,得到直线PQ的方程为y=k(x-1)(k≠0),代入椭圆C的方程,设P(x1,y1),Q(x2,y2),利用韦达定理以及弦长公式,推出结果即可.
解答 解:(1)由条件过焦点且垂直于X轴的弦长为3,且两焦点与短轴一端点构成等边三角形.
得$\left\{\begin{array}{l}\frac{{2{b^2}}}{a}=3\\ \frac{b}{a}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}\end{array}\right.⇒\left\{\begin{array}{l}a=2\\ b=\sqrt{3}\end{array}\right.$,所以椭圆方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$(4分)
(2)不存在.由条件得:|PF1|+|PQ|+|QF1|=3|PQ|=8,则$|{PQ}|=\frac{8}{3}$.
显然直线PQ不与x轴重合,当PQ与x轴垂直,即直线PQ斜率不存在时,$|PQ|=\frac{{2{b^2}}}{a}=\frac{2×3}{2}=3≠\frac{4}{3}$.
当直线PQ斜率存在时,设它的斜率为k,
则直线PQ的方程为y=k(x-1)(k≠0),代入椭圆C的方程,
消去y并整理得:(4k2+3)x2-8k2x+4k2-12=0,△=144(k2+1)>0,
设P(x1,y1),Q(x2,y2),
则${x_1}+{x_2}=\frac{{8{k^2}}}{{4{k^2}+3}},{x_1}•\;{x_2}=\frac{{4{k^2}-12}}{{4{k^2}+3}}$,
∴$|PQ|=\sqrt{1+{k^2}}•\;\sqrt{{{({x_1}+{x_2})}^2}-4{x_1}•\;{x_2}}=\frac{{12({k^2}+1)}}{{4{k^2}+3}}$,
当$\frac{{12({k^2}+1)}}{{4{k^2}+3}}=\frac{8}{3}$时,k无解. (12分)
点评 本题考查椭圆方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力以及转化思想的应用.
$\overline{x}$ | $\overline{y}$ | $\overline{w}$ | $\sum_{i=1}^{8}$(xi-$\overline{x}$)2 | $\sum_{i=1}^{8}$(wi-$\overline{w}$)2 | $\sum_{i=1}^{8}$(xi-$\overline{x}$)(yi-$\overline{y}$) | $\sum_{i=1}^{8}$(wi-$\overline{w}$)(yi-$\overline{y}$) |
46.6 | 563 | 6.8 | 289.8 | 1.6 | 1469 | 108.8 |
(Ⅰ)根据散点图判断,y=a+bx与y=c+d$\sqrt{x}$,哪一个适宜作为年销售量y关于年宣传费x的回归方程类型(给出判断即可,不必说明理由);
(Ⅱ)根据(I)的判断结果及表中数据,建立y关于x的回归方程;
(Ⅲ)根据(Ⅱ)中的回归方程,求当年宣传费x=36千元时,年销售预报值是多少?
附:对于一组数据(u1 v1),(u2 v2)…..(un vn),其回归线v=α+βu的斜率和截距的最小二乘估计分别为:$\widehat{β}$=$\frac{\sum_{i=1}^{8}({u}_{1}-\overline{u})({v}_{1}-\overline{v})}{\sum_{i=1}^{8}({u}_{1}-\overline{u})^{2}}$,$\widehat{α}$=$\overline{v}$-$\widehat{β}$$\overline{u}$.
A. | [2,+∞) | B. | (2,+∞) | C. | [1,+∞) | D. | (-∞,-1] |
A. | 1 | B. | -1 | C. | ±1 | D. | 不存在 |
A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 2 | D. | $\frac{1}{4}$ |
A. | -2 | B. | $-\frac{1}{2}$ | C. | 2 | D. | $\frac{1}{2}$ |
A. | [$\sqrt{3}$,+∞) | B. | (1,$\sqrt{3}$] | C. | [2,+∞) | D. | (1,2] |