19.已知橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的離心率為$\frac{\sqrt{2}}{2}$,連接橢圓四個(gè)頂點(diǎn)形成的四邊形面積為4$\sqrt{2}$,
(Ⅰ)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)過點(diǎn)A(1,0)的直線與橢圓C交于點(diǎn)M,N,設(shè)P為橢圓上一點(diǎn),且$\overrightarrow{OM}$+$\overrightarrow{ON}$=t$\overrightarrow{OP}$(t≠0,O為坐標(biāo)原點(diǎn)),當(dāng)|$\overrightarrow{OM}$-$\overrightarrow{ON}$|<$\frac{4\sqrt{5}}{3}$時(shí),求t的取值范圍.

分析 (Ⅰ)由橢圓的離心率和橢圓的四個(gè)頂點(diǎn)形成四邊形面積便可得出$\left\{\begin{array}{l}{\frac{\sqrt{{a}^{2}-^{2}}}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{2ab=4\sqrt{2}}\end{array}\right.$,從而可以解出a2=4,b2=2,從而便可得出橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)過點(diǎn)A的直線可能不存在斜率,可能存在斜率,從而分這兩種情況求t的取值范圍:不存在斜率時(shí),方程便是x=1,容易求出t=±1;而存在斜率時(shí),可設(shè)直線方程為y=k(x-1),聯(lián)立橢圓的方程可消去y得到,(2k2+1)x2-4k2x+2k2-4=0,可設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),P(x,y),根據(jù)韋達(dá)定理便可求出${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{4{k}^{2}}{2{k}^{2}+1},{x}_{1}{x}_{2}=\frac{2{k}^{2}-4}{2{k}^{2}+1}$,${y}_{1}+{y}_{2}=-\frac{2k}{2(2{k}^{2}+1)}$,根據(jù)$\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=t\overrightarrow{OP}$可以求出x,y,根據(jù)P點(diǎn)在橢圓上,便可建立關(guān)于k,t的方程,可解出${t}^{2}=\frac{2{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$,而根據(jù)條件$|\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{ON}|<\frac{4\sqrt{5}}{3}$便可求出k2的范圍,從而得出t的范圍,合并t=±1即可得出t的取值范圍.

解答 解:(Ⅰ)根據(jù)條件得:$\left\{\begin{array}{l}{\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}}\\{2ab=4\sqrt{2}}\\{c=\sqrt{{a}^{2}-^{2}}}\end{array}\right.$;
解得a2=4,b2=2;
∴橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為,$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1$;
(Ⅱ)①過點(diǎn)A的直線不存在斜率時(shí),方程為x=1,則由:$\left\{\begin{array}{l}{x=1}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$得,$\left\{\begin{array}{l}{x=1}\\{y=\frac{\sqrt{6}}{2}}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x=1}\\{y=-\frac{\sqrt{6}}{2}}\end{array}\right.$;
∴M(1,$\frac{\sqrt{6}}{2}$),N(1,$-\frac{\sqrt{6}}{2}$),P($\frac{2}{t},0$);
P點(diǎn)在橢圓上;
∴$\frac{1}{{t}^{2}}=1$;
∴t=±1;
$|\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{ON}|=\sqrt{6}<\frac{4\sqrt{5}}{3}$;
即t可以取到±1;
②過點(diǎn)A的直線存在斜率時(shí),設(shè)為y=k(x-1),設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),P(x,y);
由$\left\{\begin{array}{l}{y=k(x-1)}\\{\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{2}=1}\end{array}\right.$得,(2k2+1)x2-4k2x+2k2-4=0,則:
△=16k4-4(2k2+1)(2k2-4)>0,化簡得24k2+16>0,該不等式恒成立;
${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{4{k}^{2}}{2{k}^{2}+1},{x}_{1}{x}_{2}=\frac{2{k}^{2}-4}{2{k}^{2}+1}$,${y}_{1}+{y}_{2}=-\frac{2k}{2{k}^{2}+1}$;
∴由$\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=t\overrightarrow{OP}$得:$x=\frac{4{k}^{2}}{t(2{k}^{2}+1)},y=-\frac{2k}{t(2{k}^{2}+1)}$;
點(diǎn)P在橢圓上;
∴$\frac{4{k}^{4}}{{t}^{2}(2{k}^{2}+1)^{2}}+\frac{2{k}^{2}}{{t}^{2}(2{k}^{2}+1)^{2}}=1$;
∴${t}^{2}=\frac{2{k}^{2}}{2{k}^{2}+1}$;
由$|\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{ON}|<\frac{4\sqrt{5}}{3}$得:$\sqrt{1+{k}^{2}}[{(x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}]<\frac{4\sqrt{5}}{3}$;
∴$(1+{k}^{2})[\frac{16{k}^{4}}{(2{k}^{2}+1)^{2}}-\frac{8{k}^{2}-16}{2{k}^{2}+1}]<\frac{80}{9}$;
整理得,13k4-5k2-8>0;
∴(13k2+8)(k2-1)>0;
∴k2>1;
∴2k2+1<3k2;
∴$\frac{{2k}^{2}}{2{k}^{2}+1}>\frac{2}{3}$;
∴${t}^{2}>\frac{2}{3}$;
∴t$<-\frac{\sqrt{6}}{3}$,或$t>\frac{\sqrt{6}}{3}$;
綜上得t的取值范圍為{t|$t<-\frac{\sqrt{6}}{3}$,或t$>\frac{\sqrt{6}}{3}$}.

點(diǎn)評 考查橢圓的離心率的概念及求法,橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,a2=b2+c2,以及過一點(diǎn)的直線要考慮斜率不存在的情況,直線的點(diǎn)斜式方程,向量坐標(biāo)的加法、減法及數(shù)乘運(yùn)算,韋達(dá)定理,分解因式解高次不等式.

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使用年限x23456
維修費(fèi)用y2.23.85.56.57.0
序號xyxyx2
122.24.4     4         
233.811.49
345.52216
456.532.525
567.04236
20     25      112.390
若已知y對x呈線性相關(guān)關(guān)系.
(1)填出如圖表并求出線性回歸方程$\stackrel{∧}{y}$=bx+a的回歸系數(shù)a,b;
(2)估計(jì)使用10年時(shí),維修費(fèi)用是多少.
(用最小二乘法求線性回歸方程系數(shù)公式b=$\frac{\sum_{i=1}^{n}{x}_{i}{y}_{i}-n\overline{x}\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}{{x}_{i}}^{2}-n{\overline{x}}^{2}}$,a=$\overline{y}$-b$\overline{x}$)

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