题目内容
6.过椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1({a>b>0})$的右焦点F2的直线交椭圆于A,B两点,F1为其左焦点,已知△AF1B的周长为$4\sqrt{3}$,椭圆的离心率为$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.(1)求椭圆C的方程;
(2)设P为椭圆C的下顶点,椭圆C与直线$y=\frac{{\sqrt{3}}}{3}x+m$相交于不同的两点M、N.当|PM|=|PN|时,求实数m的值.
分析 (1)由椭圆定义可得:4a=$4\sqrt{3}$,离心率计算公式$e=\frac{c}{a}=\frac{c}{{\sqrt{3}}}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,及其$b=\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$,即可得出.
(2)直线方程与椭圆方程联立,利用根与系数的关系、中点坐标公式、等腰三角形的性质即可得出.
解答 解:(1)由椭圆定义知,$4a=4\sqrt{3},a=\sqrt{3}$,
由$e=\frac{c}{a}=\frac{c}{{\sqrt{3}}}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,得c=$\sqrt{2}$,$b=\sqrt{{a}^{2}-{c}^{2}}$=1.
椭圆C的方程为$\frac{x^2}{3}+{y^2}=1$.
(2)由方程组$\left\{\begin{array}{l}y=\frac{{\sqrt{3}}}{3}x+m\\ \frac{x^2}{3}+{y^2}=1\end{array}\right.⇒2{x^2}+2\sqrt{3}mx+3({{m^2}-1})=0$,
设M(x1,y1),N(x2,y2),MN的中点为E(x0,y0),
则${x_1}+{x_2}=-\sqrt{3}m$.
∴${x_0}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}=-\frac{{\sqrt{3}}}{2}m,{y_0}=\frac{m}{2}$
∴$E({-\frac{{\sqrt{3}}}{2}m,\frac{m}{2}})$
由|PM|=|PN|得PE⊥MN,又P(0,-1)
∴${k_{PE}}×\frac{{\sqrt{3}}}{3}=-1$,
∴m=1.
满足△=12m2-24(m2-1)>0.
综上m=1.
点评 本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与椭圆相交问题、一元二次方程的根与系数的关系、中点坐标公式、等腰三角形的性质、相互垂直的直线斜率之间的关系,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{2π}{3}$ | D. | $\frac{3π}{4}$ |
| A. | 24 | B. | 120 | C. | 720 | D. | 1440 |
| 优秀 | 非优秀 | 总计 | |
| 男生 | 40 | 20 | 60 |
| 女生 | 20 | 30 | 50 |
| 总计 | 60 | 50 | 110 |
| P(K2≥k) | 0.500 | 0.100 | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
| k | 0.455 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
| A. | 90% | B. | 95% | C. | 99% | D. | 99.9% |
| A. | 0 | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| [25,30] | 2 | 0.10 |
| (30,35] | 4 | 0.20 |
| (35,40] | 5 | 0.25 |
| (40,45] | m | fm |
| (45,50] | n | fn |
(2)根据上述频率分布表,画出样本频率分布直方图;
(3)根据样本频率分布直方图,求在该厂任取3人,至少有1人的日加工零件数落在区间(30,35]的概率.