题目内容
8.已知椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦点F1,F2,离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,A,B是椭圆上不同的两点且△F1AF2的周长为2($\sqrt{2}$+1)(1)求椭圆的标准方程;
(2)若A,B关于直线y=mx+$\frac{1}{2}$对称,求△AOB面积取最大值时m的值(O为坐标原点)
分析 (1)由椭圆离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,△F1AF2的周长为2($\sqrt{2}$+1),列出方程组求出a,b,由此能求出椭圆的标准方程.
(2)由题意知m≠0,设直线AB的方程为$y=-\frac{1}{m}x+b$,与椭圆联立,得($\frac{1}{2}+\frac{1}{{m}^{2}}$)x2-$\frac{2b}{m}x$+b2-2=0,由此利用根的判别式、韦达定理、弦长公式、点到直线距离公式,结合已知条件能求出m=±$\frac{\sqrt{6}}{3}$时,△AOB面积取最大值$\sqrt{2}$.
解答 解:(1)∵椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦点F1,F2,离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
A,B是椭圆上不同的两点且△F1AF2的周长为2($\sqrt{2}$+1),
∴$\left\{\begin{array}{l}{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{2a+2c=2(\sqrt{2}+1)}\\{{a}^{2}={b}^{2}+{c}^{2}}\end{array}\right.$,
解得a=2,b=$\sqrt{2}$,c=$\sqrt{2}$,
∴椭圆的标准方程为$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}$=1.
(2)由题意知m≠0,设直线AB的方程为$y=-\frac{1}{m}x+b$,
联立$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\\{y=-\frac{1}{m}x+b}\end{array}\right.$,得($\frac{1}{2}+\frac{1}{{m}^{2}}$)x2-$\frac{2b}{m}x$+b2-2=0,
∵直线y=-$\frac{1}{m}x+b$与椭圆$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}$=1有两个不同的交点,
∴△=$\frac{4{b}^{2}}{{m}^{2}}$-4($\frac{1}{2}+\frac{1}{{m}^{2}}$)(b2-2)=-2b2+4+$\frac{8}{{m}^{2}}$>0,①
设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=$\frac{4mb}{{m}^{2}+2}$,${x}_{1}{x}_{2}=\frac{2{b}^{2}{m}^{2}-4{m}^{2}}{{m}^{2}+2}$,
y1+y2=-$\frac{1}{m}$(x1+x2)+2b=$\frac{2{m}^{2}b}{{m}^{2}+2}$,
将AB的中点M($\frac{2mb}{{m}^{2}+2}$,$\frac{{m}^{2}b}{{m}^{2}+2}$)代入直线方程y=mx+$\frac{1}{2}$,解得b=-$\frac{{m}^{2}+2}{2{m}^{2}}$,②
由①②解得m<-$\frac{\sqrt{14}}{7}$或m>$\frac{\sqrt{14}}{7}$,
令t=$\frac{1}{m}$∈(-$\frac{\sqrt{14}}{2}$,0)∪(0,$\frac{\sqrt{14}}{2}$),
则|AB|=$\sqrt{{t}^{2}+1}$•$\sqrt{(\frac{4mb}{{m}^{2}+2})^{2}-4×\frac{2{b}^{2}{m}^{2}-4{m}^{2}}{{m}^{2}+2}}$
=$\sqrt{{t}^{2}+1}$•$\frac{\sqrt{-2{t}^{4}+6{t}^{2}+\frac{7}{2}}}{{t}^{2}+\frac{1}{2}}$,
O到直线AB的距离d=$\frac{{t}^{2}+\frac{1}{2}}{\sqrt{{t}^{2}+1}}$,
∴△AOB面积S=$\frac{1}{2}|AB|•d$=$\frac{1}{2}×\sqrt{{t}^{2}+1}×\frac{\sqrt{-2{t}^{4}+6{t}^{2}+\frac{7}{2}}}{{t}^{2}+\frac{1}{2}}×\frac{{t}^{2}+\frac{1}{2}}{\sqrt{{t}^{2}+1}}$=$\frac{1}{2}\sqrt{-2{t}^{4}+6{t}^{2}+\frac{7}{2}}$=$\frac{1}{2}$$\sqrt{-2({t}^{2}-\frac{3}{2})^{2}+8}$≤$\sqrt{2}$.
当且仅当t2=$\frac{3}{2}$,即m2=$\frac{2}{3}$,m=±$\frac{\sqrt{6}}{3}$时,△AOB面积取最大值$\sqrt{2}$.
点评 本题考查椭圆的标准方程的求法,考查三角形面积取最大值时实数值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意根的判别式、韦达定理、弦长公式、点到直线距离公式的合理运用.
| A. | 120人 | B. | 200人 | C. | 320人 | D. | 400人 |
| 质量指标值分组 | [75,85) | [85,95) | [95,105) | [105,115) | [115,125] |
| 频数 | 6 | 26 | x | 22 | 8 |
(2)统计方法中,同一组数据常用该组区间的中点值作为代表,据此估计这种产品质量指标值的平均数$\overline{x}$及方差s2;
(3)当质量指标值位于(79.6,120.4)时,认为该产品为合格品.由直方图可以认为,这种产品的质量指标值Z服从正态分布N(μ,σ2),其中μ近似为样本平均数$\overline{x}$,σ2近似为样本方差s2(每组数取中间值).
①利用该正态分布,求从该厂生产的产品中任取一件,该产品为合格品的概率;
②该企业每年生产这种产品10万件,生产一件合格品利润10元,生产一件不合格品亏损20元,则该企业的年利润是多少?
(提示:$\sqrt{104}$≈10.2,若Z~N(μ,σ2),则P(μ-σ<Z<μ+σ)=0.6826,P(μ-2σ<Z<μ+2σ)=0.9544)
| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | -$\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | -$\frac{1}{8}$ |
| A. | 1 | B. | $\frac{3}{4}$ | C. | 0 | D. | $\frac{4}{7}$ |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| [80,90) | ① | ② |
| [90,100) | 0.050 | |
| [100,110) | 0.200 | |
| [110,120) | 36 | 0.300 |
| [120,130) | 0.275 | |
| [130,140) | 12 | ③ |
| [140,150] | 0.050 | |
| 合计 | ④ |
(2)在所给的坐标系中画出[80,150]上的频率分布直方图;
(3)根据题中的信息估计总体:
①120分及以上的学生人数;
②成绩在[126,150]中的概率.