20.已知橢圓C的方程是$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,直線l:y=kx+m與橢圓C有且僅有一個公共點,若F1M⊥l,F(xiàn)2N⊥l,M,N分別為垂足.
(Ⅰ)證明:$|{{F_1}M}|+|{{F_2}N}|≥2\sqrt{3}$;
(Ⅱ)求四邊形F1MNF2面積S的最大值.

分析 (Ⅰ)將直線的方程y=kx+m代入橢圓C的方程中,得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.由直線與橢圓C僅有一個公共點知,△=0,化簡得:m2=4k2+3.利用點到直線的距離公式可得:d1=|F1M,d2=|F2M|,代入d1d2,化簡利用重要不等式的性質即可得出.
(Ⅱ)當k≠0時,設直線的傾斜角為θ,則|d1-d2|=|MN||tanθ|,代入S=$\frac{1}{2}$|MN|•(d1+d2)=$|\frac{haicfuo_{1}^{2}-5y1jcr8_{2}^{2}}{2k}|$=$\frac{2|m|}{{k}^{2}+1}$,由于m2=4k2+3,對k分類討論,利用基本不等式的性質即可得出.

解答 解:(Ⅰ)證明:將直線的方程y=kx+m代入橢圓C的方程3x2+4y2=12中,
得(4k2+3)x2+8kmx+4m2-12=0.
由直線與橢圓C僅有一個公共點知,
△=64k2m2-4(4k2+3)(4m2-12)=0,
化簡得:m2=4k2+3.
設d1=|F1M=$\frac{|-k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,d2=|F2M|=$\frac{|k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$,
d1d2=$\frac{|-k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$•$\frac{|k+m|}{\sqrt{{k}^{2}+1}}$=$\frac{|{m}^{2}-{k}^{2}|}{{k}^{2}+1}$=$\frac{3{k}^{2}+3}{{k}^{2}+1}$=3,
|F1M|+|F2M|=d1+d2≥$2\sqrt{o3jwalh_{1}3kgpotu_{2}}$=2$\sqrt{3}$.
(Ⅱ)當k≠0時,設直線的傾斜角為θ,
則|d1-d2|=|MN||tanθ|,∴|MN|=$|\frac{qa7e2f7_{1}-l5ddglh_{2}}{k}|$,
S=$\frac{1}{2}$|MN|•(d1+d2)=$|\frac{es7a8nh_{1}^{2}-678wvb7_{2}^{2}}{2k}|$=$\frac{2|m|}{{k}^{2}+1}$=$\frac{2|m|}{\frac{{m}^{2}-3}{4}+1}$=$\frac{8}{|m|+\frac{1}{|m|}}$,
∵m2=4k2+3,∴當k≠0時,|m|$>\sqrt{3}$,
∴$|m|+\frac{1}{|m|}$>$\sqrt{3}$+$\frac{1}{\sqrt{3}}$=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,
∴S$<2\sqrt{3}$.
當k=0時,四邊形F1MNF2是矩形,$S=2\sqrt{3}$.    
所以四邊形F1MNF2面積S的最大值為2$\sqrt{3}$.

點評 本題考查了橢圓的定義標準方程及其性質、直線與橢圓相交問題、點到直線的距離公式、基本不等式的性質,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.

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 單位 A1A2  A3A4  A5
 平均身高x(單位:cm) 170 174 176 181 179
 平均得分y62  6466  7068 
(1)根據(jù)表中數(shù)據(jù),求y關于x的線性回歸方程;(系數(shù)精確到0.01)
(2)若M隊平均身高為185cm,根據(jù)(I)中所求得的回歸方程,預測M隊的平均得分(精確到0.01)
注:回歸當初$\widehat{y}=\widehatx+\widehat{a}$中斜率和截距最小二乘估計公式分別為$\widehat=\frac{\sum_{i=1}^{n}({x}_{i}-\overline{x})({y}_{i}-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}({x}_{i}-\overline{x})^{2}}$,$\widehat{a}=\overline{y}-\widehat\overline{x}$.

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