专题15二次函数与角综合问题-挑战2023年中考数学压轴题之学霸秘笈大揭秘(教师版含解析)
展开这是一份专题15二次函数与角综合问题-挑战2023年中考数学压轴题之学霸秘笈大揭秘(教师版含解析),共96页。试卷主要包含了角的数量关系问题,角的最值问题等内容,欢迎下载使用。
二次函数与角综合问题,常见的主要有三种类型:
特殊角问题:
利用特殊角的三角函数值找到线段之间的数量关系
遇到特殊角可以构造特殊三角形,如遇到45°构造等腰直角三角形,遇到30°、60°构造等边三角形,遇到90°构造直角三角形
2.角的数量关系问题
(1)等角问题:借助特殊图形的性质、全等和相似的性质来解决;构造圆,利用圆周角的性质来解决
(2)二倍角问题:利用角平分线的性质、等腰三角形的性质、对称、辅助圆等知识来解答
(3)角的和差问题
3.角的最值问题:利用辅助圆等知识来解答
【例1】(2022•西宁)如图,抛物线y=ax2+bx+3与x轴交于点A(3,0),与y轴交于点B,点C在直线AB上,过点C作CD⊥x轴于点D(1,0),将△ACD沿CD所在直线翻折,使点A恰好落在抛物线上的点E处.
(1)求抛物线解析式;
(2)连接BE,求△BCE的面积;
(3)抛物线上是否存在一点P,使∠PEA=∠BAE?若存在,求出P点坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)由点A的坐标可得出点E的坐标,由点A,E的坐标,利用待定系数法即可求出抛物线的解析式;
(2)利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点B的坐标,由点A,B的坐标,利用待定系数法可求出直线AB的解析式,利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点C的坐标,再利用三角形的面积计算公式,结合S△BCE=S△ABE﹣S△ACE,即可求出△BCE的面积;
(3)存在,由点A,B的坐标可得出OA=OB,结合∠AOB=90°可得出∠BAE=45°,设点P的坐标为(m,﹣m2+2m+3),分点P在x轴上方及点P在x轴下方两种情况考虑:①当点P在x轴上方时记为P1,过点P1作P1M⊥x轴于点M,则EM=P1M,进而可得出关于m的一元二次方程,解之即可得出m的值,将符合题意的m值代入点P的坐标中即可求出点P1的坐标;②当点P在x轴下方时记为P2,过点P2作P2N⊥x轴于点N,则EN=P2N,进而可得出关于m的一元二次方程,解之即可得出m的值,将符合题意的m值代入点P的坐标中即可求出点P2的坐标.
【解答】解:(1)∵将△ACD沿CD所在直线翻折,使点A恰好落在抛物线上的点E处,点A的坐标为(3,0),点D的坐标为(1,0),
∴点E的坐标为(﹣1,0).
将A(3,0),E(﹣1,0)代入y=ax2+bx+3,
得:,解得:,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3.
(2)当x=0时,y=﹣1×(0)2+2×0+3=3,
∴点B的坐标为(0,3).
设直线AB的解析式为y=mx+n(m≠0),
将A(3,0),B(0,3)代入y=mx+n,
得:,解得:,
∴直线AB的解析式为y=﹣x+3.
∵点C在直线AB上,CD⊥x轴于点D(1,0),当x=1时,y=﹣1×1+3=2,
∴点C的坐标为(1,2).
∵点A的坐标为(3,0),点B的坐标为(0,3),点C的坐标为(1,2),点E的坐标为(﹣1,0),
∴AE=4,OB=3,CD=2,
∴S△BCE=S△ABE﹣S△ACE=AE•OB﹣AE•CD=×4×3﹣×4×2=2,
∴△BCE的面积为2.
(3)存在,理由如下:
∵点A的坐标为(3,0),点B的坐标为(0,3),
∴OA=OB=3.
在Rt△AOB中,∠AOB=90°,OA=OB,
∴∠BAE=45°.
∵点P在抛物线上,
∴设点P的坐标为(m,﹣m2+2m+3).
①当点P在x轴上方时记为P1,过点P1作P1M⊥x轴于点M,
在Rt△EMP1中,∠P1EA=45°,∠P1ME=90°,
∴EM=P1M,即m﹣(﹣1)=﹣m2+2m+3,
解得:m1=﹣1(不合题意,舍去),m2=2,
∴点P1的坐标为(2,3);
②当点P在x轴下方时记为P2,过点P2作P2N⊥x轴于点N,
在Rt△ENP2中,∠P2EN=45°,∠P2NE=90°,
∴EN=P2N,即m﹣(﹣1)=﹣(﹣m2+2m+3),
解得:m1=﹣1(不合题意,舍去),m2=4,
∴点P2的坐标为(4,﹣5).
综上所述,抛物线上存在一点P,使∠PEA=∠BAE,点P的坐标为(2,3)或(4,﹣5).
【例2】(2022•益阳)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线E:y=﹣(x﹣m)2+2m2(m<0)的顶点P在抛物线F:y=ax2上,直线x=t与抛物线E,F分别交于点A,B.
(1)求a的值;
(2)将A,B的纵坐标分别记为yA,yB,设s=yA﹣yB,若s的最大值为4,则m的值是多少?
(3)Q是x轴的正半轴上一点,且PQ的中点M恰好在抛物线F上.试探究:此时无论m为何负值,在y轴的负半轴上是否存在定点G,使∠PQG总为直角?若存在,请求出点G的坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)由抛物线的顶点式可直接得出顶点P的坐标,再代入抛物线F即可得出结论;
(2)根据题意可分别表达A,B的纵坐标,再根据二次函数的性质可得出m的值;
(3)过点Q作x轴的垂线KN,分别过点P,G作x轴的平行线,与KN分别交于K,N,则△PKQ∽△QNG,设出点M的坐标,可表达点Q和点G的坐标,进而可得出结论.
【解答】解:(1)由题意可知,抛物线E:y=﹣(x﹣m)2+2m2(m<0)的顶点P的坐标为(m,2m2),
∵点P在抛物线F:y=ax2上,
∴am2=2m2,
∴a=2.
(2)∵直线x=t与抛物线E,F分别交于点A,B,
∴yA=﹣(t﹣m)2+2m2=﹣t2+2mt+m2,yB=2t2,
∴s=yA﹣yB
=﹣t2+2mt+m2﹣2t2
=﹣3t2+2mt+m2
=﹣3(t﹣m)2+m2,
∵﹣3<0,
∴当t=m时,s的最大值为m2,
∵s的最大值为4,
∴m2=4,解得m=±,
∵m<0,
∴m=﹣.
(3)存在,理由如下:
设点M的坐标为n,则M(n,2n2),
∴Q(2n﹣m,4n2﹣2m2),
∵点Q在x轴正半轴上,
∴2n﹣m>0且4n2﹣2m2=0,
∴n=﹣m,
∴M(﹣m,m2),Q(﹣m﹣m,0).
如图,过点Q作x轴的垂线KN,分别过点P,G作x轴的平行线,与KN分别交于K,N,
∴∠K=∠N=90°,∠QPK+∠PQK=90°,
∵∠PQG=90°,
∴∠PQK+∠GQN=90°,
∴∠QPK=∠GQN,
∴△PKQ∽△QNG,
∴PK:QN=KQ:GN,即PK•GN=KQ•QN.
∵PK=﹣m﹣m﹣m=﹣m﹣2m,KQ=2m2,GN=﹣m﹣m,
∴(﹣m﹣2m)(﹣m﹣m)=2m2•QN
解得QN=.
∴G(0,﹣).
【例3】(2022•鄂尔多斯)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx+2经过A(,0),B(3,)两点,与y轴交于点C.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P在抛物线上,过P作PD⊥x轴,交直线BC于点D,若以P、D、O、C为顶点的四边形是平行四边形,求点P的横坐标;
(3)抛物线上是否存在点Q,使∠QCB=45°?若存在,请直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)根据待定系数法,将点A,点B代入抛物线解析式,解关于b,c的二元一次方程组,即可求得抛物线的解析式;
(2)设出点P的坐标,确定出PD∥CO,由PD=CO,列出方程求解即可;
(3)过点D作DF⊥CP交CP的延长线于点F,过点F作y轴的平行线EF,过点D作DE⊥EF于点E,过点C作CG⊥EF于点G,证明△DEF≌△FGC(AAS),由全等三角形的性质得出DE=FG,EF=CG,求出F点的坐标,由待定系数法求出直线CF的解析式,联立直线CF和抛物线解析式即可得出点P的坐标.
【解答】解:(1)将点A(﹣,0),B(3,)代入到y=ax2+bx+2中得:
,解得:,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+x+2;
(2)设点P(m,﹣m2+m+2),
∵y=﹣x2+x+2,
∴C(0,2),
设直线BC的解析式为y=kx+c,
∴,解得,
∴直线BC的解析式为y=x+2,
∴D(m,m+2),
∴PD=|﹣m2+m+2﹣m﹣2|=|m2﹣3m|,
∵PD⊥x轴,OC⊥x轴,
∴PD∥CO,
∴当PD=CO时,以P、D、O、C为顶点的四边形是平行四边形,
∴|m2﹣3m|=2,解得m=1或2或或,
∴点P的横坐标为1或2或或;
(3)①当Q在BC下方时,如图,过B作BH⊥CQ于H,过H作MN⊥y轴,交y轴于M,过B作BN⊥MH于N,
∴∠BHC=∠CMH=∠HNB=90°,
∵∠QCB=45°,
∴△BHC是等腰直角三角形,
∴CH=HB,
∴∠CHM+∠BHN=∠HBN+∠BHN=90°,
∴∠CHM=∠HBN,
∴△CHM≌△HBN(AAS),
∴CM=HN,MH=BN,
∵H(m,n),
∵C(0,2),B(3,),
∴,解得,
∴H(,),
设直线CH的解析式为y=px+q,
∴,解得,
∴直线CH的解析式为y=﹣x+2,
联立直线CF与抛物线解析式得,
解得或,
∴Q(,);
②当Q在BC上方时,如图,过B作BH⊥CQ于H,过H作MN⊥y轴,交y轴于M,过B作BN⊥MH于N,
同理得Q(,).
综上,存在,点Q的坐标为(,)或(,).
【例4】(2022•菏泽)如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴交于A(﹣2,0)、B(8,0)两点,与y轴交于点C(0,4),连接AC、BC.
(1)求抛物线的表达式;
(2)将△ABC沿AC所在直线折叠,得到△ADC,点B的对应点为D,直接写出点D的坐标,并求出四边形OADC的面积;
(3)点P是抛物线上的一动点,当∠PCB=∠ABC时,求点P的坐标.
【分析】(1)利用待定系数法解答即可;
(2)过点D作DE⊥x轴于点E,利用轴对称的性质和三角形的中位线的性质定理求得线段OE,DE,则点D坐标可得;利用四边形OADC的面积=S△OAC+S△ACD,S△ADC=S△ABC,利用三角形的面积公式即可求得结论;
(3)利用分类讨论的思想方法分两种情况讨论解答:①当点P在BC上方时,利用平行线的判定与性质可得点C,P的纵坐标相等,利用抛物线的解析式即可求得结论;②当点P在BC下方时,设PC交x轴于点H,设HB=HC=m,利用等腰三角形的判定与性质和勾股定理求得m值,则点H坐标可求;利用待定系数法求得直线PC的解析式,与抛物线解析式联立即可求得点P坐标;
【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴交于A(﹣2,0)、B(8,0)两点,与y轴交于点C(0,4),
∴,
解得:.
∴抛物线的表达式为y=﹣+x+4;
(2)点D的坐标为(﹣8,8),理由:
将△ABC沿AC所在直线折叠,得到△ADC,点B的对应点为D,如图,
过点D作DE⊥x轴于点E,
∵A(﹣2,0)、B(8,0),C(0,4),
∴OA=2,OB=8,OC=4.
∵,,
∴.
∵∠AOC=∠COB=90°,
∴△AOC∽△COB,
∴∠ACO=∠CBO.
∵∠CBO+∠OCB=90°,
∴∠ACO+∠OCB=90°,
∴∠ACB=90°,
∵将△ABC沿AC所在直线折叠,得到△ADC,点B的对应点为D,
∴点D,C,B三点在一条直线上.
由轴对称的性质得:BC=CD,AB=AD.
∵OC⊥AB,DE⊥AB,
∴DE∥OC,
∴OC为△BDE的中位线,
∴OE=OB=8,DE=2OC=8,
∴D(﹣8,8);
由题意得:S△ACD=S△ABC,
∴四边形OADC的面积=S△OAC+S△ADC
=S△OAC+S△ABC
=OC•OA+AB•OC
=4×2+10×4
=4+20
=24;
(3)①当点P在BC上方时,如图,
∵∠PCB=∠ABC,
∴PC∥AB,
∴点C,P的纵坐标相等,
∴点P的纵坐标为4,
令y=4,则﹣+x+4=4,
解得:x=0或x=6,
∴P(6,4);
②当点P在BC下方时,如图,
设PC交x轴于点H,
∵∠PCB=∠ABC,
∴HC=HB.
设HB=HC=m,
∴OH=OB﹣HB=8﹣m,
在Rt△COH中,
∵OC2+OH2=CH2,
∴42+(8﹣m)2=m2,
解得:m=5,
∴OH=3,
∴H(3,0).
设直线PC的解析式为y=kx+n,
∴,
解得:.
∴y=﹣x+4.
∴,
解得:,.
∴P(,﹣).
综上,点P的坐标为(6,4)或(,﹣).
1.(2022•江岸区模拟)已知:抛物线y=﹣(x+k)(x﹣7)交x轴于A、B(A左B右),交y轴正半轴于点C,且OB=OC.
(1)如图1,求抛物线的解析式;
(2)如图2,点P为第一象限抛物线上一点,连接AP,AP交y轴于点D,设P的横坐标为m,CD的长为d,求d与m的函数解析式(不要求写出自变量m的取值范围);
(3)如图3,在(2)的条件下,过点P作PE⊥y轴于点E,延长EP至点G,使得PG=3CE,连接CG交AP于点F,且∠AFC=45°,连接AG交抛物线于T,求点T的坐标.
【分析】(1)由图象可得B点坐标,代入函数解析数即可求解;
(2)表示出点P坐标,由正切公式可表示出d与m的关系,即可求出;
(3)作出辅助线,得到▱CGPW,利用正切公式求出m与k的值,得到G点坐标,然后表示出∠GAB的正切值,从而求出T点坐标.
【解答】解:(1)当y=0时,﹣(x+k)(x﹣7)=0,
解得:x=﹣k或7,
∴点B的坐标为(7,0),A(﹣k,0),
∵OB=OC,
∴OC=OB=7,
∴点C的坐标为(0,7),
将点C的坐标代入抛物线表达式得:﹣(0+k)(0﹣7)=7,
解得:k=2,
∴y=﹣(x+2)(x﹣7)=﹣x2+x+7,
故抛物线的表达式为y=﹣x2+x+7;
(2)过点P作PK⊥AB与点K,PE⊥y轴于点E,如图1,
∵y=﹣(x+2)(x﹣7),
∴P(m,﹣(m+2)(m﹣7)),A(﹣2,0),
∴AK=m+2,
tan∠PAB===,
∴DO=AO•tan∠PAB=2()=7﹣m,
∴CD=7﹣(7﹣m)=m,
∴d=m.
(3)过点C作WC⊥ED使得WD=PD,TL⊥AB,连接WD,WP,
设EC=k,
则PG=3k,
∵∠WCD=∠DEP,CD=EP,WD=PD,
∴△WCD≌△DEP,
则△PWD为等腰直角三角形,
∴∠WPD=45°=∠CFD,
∴WP∥CG,
∴四边形CGPW为平行四边形,
∴CW=PG=3k=ED,
∴CD=2k=PE,
∴tan∠APE==,
由(2)可得tan∠PAB=,
∴=,
∴m=4,k=2,
∴EO=7+2=9,EG=10,
∴G(10,9),A(﹣2,0),
∴tan∠GAB==,
再设T坐标为(t,﹣(t+2)(t﹣7)),
则tan∠TAB==,
∴t=,
∴T(,).
2.(2022•沈阳模拟)如图1,在平面直角坐标系中.抛物线y=ax2+bx+2与x轴交于A(﹣4,0)和B(1,0),与y轴交于点C,连接AC,BC.
(1)求该抛物线的解析式;
(2)如图2,点M为直线AC上方的抛物线上任意一点,过点M作y轴的平行线,交AC于点N,过点M作x轴的平行线,交直线AC于点Q,求△MNQ周长的最大值;
(3)点P为抛物线上的一动点,且∠ACP=45°﹣∠BAC,请直接写出满足条件的点P的坐标.
【分析】(1)用待定系数法可得抛物线的解析式为y=﹣x2﹣x+2;
(2)设直线AC解析式为y=kx+2,用待定系数法得直线AC解析式为y=x+2,设M(x,﹣x2﹣x+2),则N(x,x+2),即得MN=﹣x2﹣2x,可证△QMN∽△AOC,有==,故MQ=2MN,NQ=MN,可得△MNQ周长MN+MQ+NQ=MN+2MN+MN=﹣(x﹣2)2+6+2,即得当x=2时,△MNQ周长最大值为6+2;
(3)在x轴负半轴上取D,使OC=OD,连接CD交抛物线于P,此时∠ACP=45°﹣∠BAC,P是满足条件的点,由C(0,2),D(2,0),得直线CD解析式为y=x+2,即可解得P(﹣5,﹣3),作D关于直线AC的对称点E,连接CE并延长交抛物线于P',由对称性知∠ACP'=∠ACP,P'是满足条件的点,设E(m,n),可得,可解得E(﹣,),从而可得直线CE解析式为:y=x+2,即可解得P'(﹣,).
【解答】解:(1)把A(﹣4,0)和B(1,0)代入y=ax2+bx+2得:
,
解得,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣x+2;
(2)由y=﹣x2﹣x+2可得C(0,2),
设直线AC解析式为y=kx+2,把A(﹣4,0)代入得:
﹣4k+2=0,
解得k=,
∴直线AC解析式为y=x+2,
设M(x,﹣x2﹣x+2),则N(x,x+2),
∴MN=﹣x2﹣x+2﹣(x+2)=﹣x2﹣2x,
∵MQ∥x轴,MN∥y轴,
∴∠MQN=∠CAO,∠NMQ=∠AOC=90°,
∴△QMN∽△AOC,
∴==,即==,
∴MQ=2MN,NQ=MN,
∴△MNQ周长MN+MQ+NQ=MN+2MN+MN=(3+)MN=(3+)×(﹣x2﹣2x)=﹣(x+2)2+6+2,
∵﹣<0,
∴当x=﹣2时,△MNQ周长最大值为6+2;
(3)在x轴负半轴上取D,使OC=OD,连接CD交抛物线于P,如图:
∴D(﹣2,0),∠CDO=45°,此时∠ACP=45°﹣∠BAC,P是满足条件的点,
∵C(0,2),D(2,0),
∴直线CD解析式为y=x+2,
由得或,
∴P(﹣5,﹣3),
作D关于直线AC的对称点E,连接CE并延长交抛物线于P',由对称性知∠ACP'=∠ACP,P'是满足条件的点,
设E(m,n),根据AE=AD,CE=CD可得:
,
解得或,
∴E(﹣,),
由E(﹣,),C(0,2)可得直线CE解析式为:y=x+2,
解得或,
∴P'(﹣,),
综上所述,P的坐标为(﹣5,﹣3)或(﹣,).
3.(2022•沈阳模拟)如图1,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx+3与x轴交于A,B两点(点B在点A的右边),点A坐标为(1,0),抛物线与y轴交于点C,S△ABC=3.
(1)求抛物线的函数表达式;
(2)点P(x,y)是抛物线上一动点,且x>3.作PN⊥BC于N,设PN=d,求d与x的函数关系式;
(3)在(2)的条件下,过点A作PC的平行线交y轴于点F,连接BF,在直线AF上取点E,连接PE,使PE=2BF,且∠PEF+∠BFE=180°,请直接写出P点坐标.
【分析】(1)根据二次函数的解析式求出C点的坐标,再根据△ABC的面积求出AB的长度,根据A点的坐标再求出B点的坐标,再用待定系数法求出抛物线的解析式即可;
(2)用待定系数法求出直线BC的解析式,过点P作PD⊥x轴交BC于点E,交x轴于点D,利用三角函数求出PN=PE,设出P点的坐标,得出E点的坐标,然后根据PE求出PN即可得出d和x的函数关系式;
(3)过点P作PH⊥FE于点H,过点C作CI⊥FE于点I,过点B作BJ⊥FE于点J,设FE交BC于点K,证△PEH∽△BJF,然后证四边形CPHI是矩形,进而得出K点的坐标,求出AF的解析式,再求出直线PC的解析式,联立直线PC和抛物线的解析式求出P点的坐标即可.
【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+3与y轴交于点C,
当x=0时,y=3,
∴C(0,3),
即OC=3,
∵S△ABC=3,
∴×AB×OC=3,
即AB×3=3,
∴AB=2,
又∵A(1,0)且点B在点A的右边,
∴B(3,0),
把A点和B点坐标代入抛物线y=ax2+bx+3,
得,
解得,
∴抛物线的解析式为y=x2﹣4x+3;
(2)由(1)知,C(0,3),B(3,0),
设直线BC的解析式为y=kx+t,
代入B点和C点的坐标得,
解得,
∴直线BC的解析式为y=﹣x+3,
过点P作PD⊥x轴交BC延长线于点E,交x轴于点D,
∵OC=OB,
∴∠CBO=45°,
又∵∠COB=∠PDO=90°,且∠CBO=∠DBE=45°,
∴∠PEC=45°,且PN⊥CB,
∴∠NPE=45°,
∴cs∠NPE==cs45°=,
∴PN=PE,
设P(m,m2﹣4m+3),则E(m,﹣m+3),
∴PE=m2﹣4m+3﹣(﹣m+3)=m2﹣3m,
∴PN=d=PE=(m2﹣3m)=m2﹣m,
∴d=x2﹣x;
(3)如下图,过点P作PH⊥FE于点H,过点C作CI⊥FE于点I,过点B作BJ⊥FE于点J,设FE交BC于点K,
∵∠PEF+∠BFE=180°,且∠PEF+∠PEH=180°,
∴∠BFE=∠PEH,
∵∠PHE=∠CIJ=∠BJH=90°,
又∵PE=2BF,
∴△PEH∽△BJF,
∴BJ=PH,
又∵CP∥AH,且CI∥PH,
∴四边形CPHI是矩形,
∴CJ=PH,
又∵∠CJI=∠BKJ,
∴BJ=CI,
∴BK=CK,
∴K(2,1),
设直线AF的解析式为y=sx+n,
代入K点和A点的坐标得,
解得,
∴直线AF的解析式为y=x﹣1,
设直线PC的解析式为y=x+g,
代入C点坐标得g=3,
∴直线PC的解析式为y=x+3,
联立直线PC和抛物线的解析式得,
解得或,
∴P(5,8).
4.(2022•成都模拟)如图,已知抛物线表达式为y=ax2﹣ax﹣2a+1(a≠0),直线y=x+与坐标轴交于点A,B.
(1)若该抛物线过原点,求抛物线的表达式.
(2)试说明无论a为何值,抛物线一定经过两个定点,并求出这两个定点的坐标.点P为两定点所在直线上的动点,当点P到点A的距离和到直线AB的距离之和最小时,求点P的坐标;
(3)点N是抛物线上一动点,点M(﹣4,0),且∠NMA+∠OBA=90°,若满足条件的点N的个数恰好为3个,求a的值.
【分析】(1)将原点(0,0)代入y=ax2﹣ax﹣2a+1(a≠0),即可求解;
(2)由y=x+中,得A(﹣3,0),B(0,),由y=ax2﹣ax﹣2a+1=a(x2﹣x﹣2)+1=a(x﹣2)(x+1)+1,即得二次函数的图象过两定点C(2,1)和D(﹣1,1);则直线CD为y=1,设P(p,1),过点P作PH⊥AB于H,可得PA2=(p+3)2+1,证明△PHD∽△BOA,根据相似三角形的性质得PH=,PH2=(p+1)2,则PA2+PH2最小时,PA+PH最小,根据二次函数的性质即可求解;
(3)由∠NMA+∠OBA=90°,知N在过点M且与直线AB平行的直线y=x+2上,或在直线y=﹣x﹣2上,由图得a>0,直线y=x+2与抛物线y=ax2﹣ax﹣2a+1总有两个交点,当直线y=﹣x﹣2与抛物线y=ax2﹣ax﹣2a+1只有1个交点时即满足题意,由ax2﹣ax﹣2a+1=﹣x﹣2的Δ=0,即可求解.
【解答】解:(1)把(0,0)代入y=ax2﹣ax﹣2a+1得:
﹣2a+1=0,
解得a=,
∴抛物线的表达式为y=x2﹣x;
(2)∵y=ax2﹣ax﹣2a+1=a(x2﹣x﹣2)+1=a(x﹣2)(x+1)+1,
∴x=2或x=﹣1时,y=1,
即二次函数的图象过两定点C(2,1)和D(﹣1,1),
∴直线CD为y=1,CD∥x轴,
在y=x+中,令x=0得y=,令y=0得x=﹣3,
∴A(﹣3,0),B(0,),
∴OA=3,OB=,AB==,
如图:过点P作PH⊥AB于H,设P(p,1),
∴∠PHD=∠BOA=90°,
∵CD∥x轴,
∴∠PDH=∠BAO,
∴△PHD∽△BOA,
∴,
∴,
∴PH=,PH2=(p+1)2,
∵PA2=(p+3)2+1,
∴PA2+PH2最小时,PA+PH最小,
PA2+PH2=(p+3)2+1+(p+1)2=p2+p+=(p+)2+,
∴当p=﹣时,点P到点A的距离和到直线AB的距离之和最小,
此时,点P的坐标为(﹣,1);
(3)如图,
∵∠NMA+∠OBA=90°,∠OAB+∠OBA=90°,
∴∠NMA=∠OAB,
∴MN∥AB,
∵直线AB:y=x+,
设直线MN为y=x+m,
∵点M(﹣4,0),
∴﹣2+m=0,解得m=2,
∴N在过点M且与直线AB平行的直线y=x+2上,或在直线y=﹣x﹣2上,
由图得a>0,直线y=x+2与抛物线y=ax2﹣ax﹣2a+1总有两个交点,
∴当直线y=﹣x﹣2与抛物线y=ax2﹣ax﹣2a+1只有1个交点时即满足题意,
由ax2﹣ax﹣2a+1=﹣x﹣2得:ax2+(﹣a)x+3﹣2a=0,
当Δ=0,即(﹣a)2﹣4a(3﹣2a)=0时,a=或(舍去),
∴a的值为.
5.(2022•成都模拟)如图1所示,直线y=x+3与x轴、y轴分别相交于点A,点B,点C(1,2)在经过点A,B的二次函数y=ax2+bx+c的图象上.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P为线段AB上(不与端点重合)的一动点,过点P作PQ∥y轴交抛物线于点Q,求PQ+PB取得最大值时点P的坐标;
(3)如图2,连接BC并延长,交x轴于点D,E为第三象限抛物线上一点,连接DE,点G为x轴上一点,且G(﹣1,0),直线CG与DE交于点F,点H在线段CF上,且∠CFD+∠ABH=45°,连接BH交OA于点M,已知∠GDF=∠HBO,求点H的坐标.
【分析】(1)求得A、B两点坐标,将A、B、C三点坐标代入抛物线的解析式,进而求得结果;
(2)作PD⊥OB于D,设出点P和Q点坐标,表示出PQ的长,由△BPD∽△BAO表示出PB,从而表示出PQ+PB,进而根据二次函数性质求得结果;
(3)作CN⊥AD于N,作MT⊥AB于T,根据条件推出BM平分∠ABO,根据S△ABM+S△BOM=S△AOB,求得OM长,进而得出直线CG,BM的解析式,进一步求得结果.
【解答】解:(1)由题意得:A(﹣4,0),B(0,3),
∴,
∴,
∴y=﹣﹣+3;
(2)如图1,
作PD⊥OB于D,
设Q(m,﹣﹣+3),P(m,m+3),
∴PQ=﹣﹣+3﹣(=﹣﹣,
∵PD∥OA,
∴△BPD∽△BAO,
∴=,
∴=,
∴PB=﹣,
∴PQ+PB=﹣﹣m﹣m=﹣﹣,
∴当m=﹣=﹣,
∵+3=,
∴P(﹣,);
(3)如图2,
作CN⊥AD于N,作MT⊥AB于T,
∵C(1,2),G(﹣1,0),
∴CN=GN=2,
∴∠CGN=∠NCG=45°,
∴∠CFD+∠GDF=45°,
∵∠CFD+∠ABH=45°,
∴∠GDF=∠ABH,
∵∠GDF=∠HBO,
∴∠ABH=∠HBO,
∴OM=MT,
∵S△ABM+S△BOM=S△AOB,
∴,
∴5OM+3OM=3×4,
∴OM=,
∴M(﹣,0),
∴直线BM的解析式为:y=2x+3,
∵C(1,2),G(﹣1,0),
∴直线CG的解析式为:y=x+1,
由2x+3=x+1得,x=﹣2,
∴x+1=﹣1,
∴H(﹣2,﹣1).
6.(2022•洪山区模拟)如图,在平面直角坐标系中,抛物线与x轴交于点A(﹣1,0),B(3,0),与y轴交于点C(0,3),与直线l:y=k(x﹣3)+3(k>0)交于D,E两点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图1,连接BD,若△BDE的面积为6,求k的值;
(3)如图2,若直线l与抛物线交于M,N两点,与BC交于点P,且∠MBC=∠NBC.求P点的坐标.
【分析】(1)运用待定系数法即可求得答案;
(2)先根据直线l的解析式得出定点F(3,3),连接BF,则BF∥y轴,BF=3,根据由三角形面积可得xE﹣xD=4,联立得整理得:x2+(k﹣2)x﹣3k=0,再由根与系数关系可得:xD+xE=2﹣k,xD•xE=﹣3k,即可求得k的值;
(3)设M(x1,﹣x12+2x1+3),N(x2,﹣x22+2x2+3),如图2,分别过点M、N作ME⊥x轴于点E,NQ⊥BF于点Q,可证得∠MBE=∠NBQ,得出tan∠MBE=tan∠NBQ,即=,即可求得k的值,得出直线l的解析式,再利用待定系数法求得直线BC的解析式为y=﹣x+3,联立方程组求解即可得出答案.
【解答】解:(1)∵抛物线与x轴交于点A(﹣1,0),B(3,0),
∴设y=a(x+1)(x﹣3),把C(0,3)代入得,3=a×(0+1)×(0﹣3),
解得:a=﹣1,
∴y=﹣(x+1)(x﹣3)=﹣x2+2x+3,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3;
(2)∵直线l:y=k(x﹣3)+3,当x=3时,y=3,
∴点F(3,3)是直线l上一定点,
如图1,连接BF,则BF∥y轴,BF=3,
∵S△BDF﹣S△BEF=S△BDE=6,
∴BF(3﹣xD)﹣BF(3﹣xE)=6,即(xE﹣xD)=6,
∴xE﹣xD=4,
联立得:﹣x2+2x+3=k(x﹣3)+3,
整理得:x2+(k﹣2)x﹣3k=0,
∴xD+xE=2﹣k,xD•xE=﹣3k,
∵(xD+xE)2﹣4xD•xE=(xE﹣xD)2,
∴(2﹣k)2﹣4×(﹣3k)=42,
解得:k1=﹣4+2,k2=﹣4﹣2,
∵k>0,
∴k=﹣4+2;
(3)设M(x1,﹣x12+2x1+3),N(x2,﹣x22+2x2+3),
如图2,分别过点M、N作ME⊥x轴于点E,NQ⊥BF于点Q,
∵C(0,3),B(3,0),
∴OB=OC,
∵∠BOC=90°,
∴∠OBC=45°,∠CBQ=45°,
∵∠MBC=∠NBC,
∴∠MBE=∠NBQ,
∴tan∠MBE=tan∠NBQ,
∴=,
∴=,即=,
∴x1+x2+x1x2=0,
由(2)知:x1+x2=2﹣k,x1•x2=﹣3k,
∴2﹣k﹣3k=0,
解得:k=,
∴直线l的解析式为y=(x﹣3)+3,
设直线BC的解析式为y=mx+n,
则,
解得:,
∴直线BC的解析式为y=﹣x+3,
联立方程组得,
解得:,
∴P点的坐标为(1,2).
7.(2022•洪山区模拟)抛物线y=ax2﹣2ax﹣3a与x轴交于A、B两点(点A在点B的左边),与y轴的正半轴交于C点,△ABC的面积为6.
(1)直接写出点A、B的坐标为 A(﹣1,0),B(3,0) ;抛物线的解析式为 y=﹣x2+2x+3 .
(2)如图1,连结AC,若在第一象限抛物线上存在点D,使点D到直线AC的距离为,求点D的坐标;
(3)如图2,平行于AC的直线交抛物线于M、N两点,在抛物线上存在点P,当PQ⊥y轴时,PQ恰好平分∠MPN,求P点坐标.
【分析】(1)令y=0,可求出x的值,进而可得出A,B的坐标;令x=0,可求出y的值,可得出点C的坐标,得出线段OC的长,利用三角形的面积公式可得出a的值;
(2)过点O作OQ⊥AC于点Q,根据三角形面积的等积法可求出OQ的长,进可得出点D的位置,利用全等三角形的性质求出直线QA′的解析式,联立可求出点D的坐标;
(3)过点M作ME⊥DE于E,过点N作NF⊥DE于F,根据∠MPE=∠NPE,∠MEP=∠NFP=90°,可得△MPE∽△NPF,设出M、N、P三点的坐标(只设横坐标,纵坐标用横坐标表示),分别用横坐标之差、纵坐标之差表示出两个相似三角形的直角边,列出比例等式;设出MN的解析式,与抛物线方程联立,得出两根之和的关系式,结合前面的比例等式解出P点的横坐标,进而算出纵坐标.
【解答】解:(1)令y=0,即ax2﹣2ax﹣3a=0,
解得x=﹣1或x=3,
∴A(﹣1,0),B(3,0);
令x=0,则y=﹣3a,
∴C(0,﹣3a),即OC=﹣3a,
∴S=×4×(﹣3a)=6,解得a=﹣1,
∴函数解析式为:y=﹣x2+2x+3.
故答案为:A(﹣1,0),B(3,0);y=﹣x2+2x+3.
(2)由(1)知,A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3),
∴OA=1,OC=3,AB=,
过点O作OG⊥AC于点G,
∴S△OAC=•OA•OB=•AC•OG
∴×1×3=וOG,
∴OG=,
设点D到直线AC的距离h==2OG,
延长GO到点G′,使得OG′=OG,过点G′作AC的平行线与x轴交于点A′,与抛物线在第一象限内交于点D,
∴∠GAO=∠G′A′O,
∵∠GOA=∠G′OA′,
∴△GAO≌△G′A′O(AAS),
∴OA=OA′=1,
∴A′(1,0),
∵A(﹣1,0),C(0,3),
∴直线AC的解析式为:y=3x+3,
∴直线A′G′的解析式为:y=3x﹣3,
令3x﹣3=﹣x2+2x+3,解得x=2或x=﹣3,
∵点D在第一象限,
∴D(2,3).
(3)如图,过点M作ME⊥DE于E,过点N作NF⊥DE于F,
设M(x1,﹣x12+2x1+3),N(x2,﹣x22+2x2+3),P(x0,﹣x02+2x0+3),
则:ME=﹣x12+2x1+3﹣(﹣x02+2x0+3)=﹣x12+2x1+x02﹣2x0=﹣(x1﹣x0)(x1+x0)+2(x1﹣x0)=(x0+x1﹣2)(x0﹣x1),
PE=x0﹣x1,
FN=﹣x02+2x0+3﹣(﹣x22+2x2+3)=﹣(x0+x2﹣2)(x0﹣x2),
PF=x0﹣x2,
∵PQ恰好平分∠MPN,即∠MPE=∠NPE,∠MEP=∠NFP=90°,
∴△MPE∽△NPF,
∴=,
∴=,
∴x0=,
∵A(﹣1,0),C(0,﹣3),
∵MN∥AC,
∴设直线MN的解析式为y=3x+b,
令3x+b=﹣x2+2x+3,
由消去y整理得:x2+x﹣3+b=0,
由韦达定理可知:x1+x2=﹣1,
∴x=,
∴x−2x−3=,
∴P(,).
8.(2022•泰安模拟)如图,抛物线y=mx2+3mx﹣2m+1的图象经过点C,交x轴于点A(x1,0),B(x2,0)(点A在点B左侧),且x2﹣x1=5,连接BC,D是AC上方的抛物线一点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)连接BC,CD,S△DCE:S△BCE是否存在最大值?若存在,请求出其最大值及此时点D的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)第二象限内抛物线上是否存在一点D,DF垂直AC于点F,使得△DCF中有一个锐角等于∠BAC的两倍?若存在,求点D的横坐标,若不存在,请说明理由.
【分析】(1)利用抛物线与x轴的交点的横坐标与一元二次方程根的联系,用一元二次方程根与系数的关系定理列出关于m的方程,解方程即可得出结论;
(2)过点D作DH⊥x轴于点H,交AC于点M,过点B作BN⊥x轴于点B,交直线AC于点N,利用待定系数法求得直线AC的解析式,设D(a,a+2),则M(a,a+2),求得线段DM,BN的长,利用同高的三角形的面积关系列出S△DCE:S△BCE关于a的等式,利用配方法和二次函数的性质解答即可;
(3)利用分类讨论的思想方法分两种情况讨论解答:①当∠DCF=2∠BAC时,②当∠FDC=2∠BAC时:取AB的中点P,连接OP,过点D作DR⊥y轴于点R,延长交AC于点G,利用勾股定理的逆定理判定△ABC为直角三角形,∠ACB=90°,设D(a,a+2),则DR=﹣a,OR=a+2,利用直角三角形的边角关系定理列出关于a的方程,解方程即可得出结论.
【解答】解:(1)∵抛物线y=mx2+3mx﹣2m+1的图象交x轴于点A(x1,0),B(x2,0),
∴x1,x2是方程mx2+3mx﹣2m+1=0的两根,
∴x1+x2=﹣3,x1•x2=.
∵x2﹣x1=5,
∴=25.
即:﹣4x1•x2=25,
∴9﹣4×=25.
解得:m=﹣.
∴抛物线的解析式为y=﹣﹣x+2.
(2)S△DCE:S△BCE存在最大值,此时点D的坐标为(﹣2,3),理由:
令y=0,则﹣﹣x+2=0,
解得:x=﹣4或1,
∴A(﹣4,0),B(1,0),
令x=0,则y=2,
∴C(0,2).
设直线AC的解析式为y=kx+b,
∴,
解得:,
∴直线AC的解析式为y=x+2.
过点D作DH⊥x轴于点H,交AC于点M,过点B作BN⊥x轴于点B,交直线AC于点N,如图,
则DM∥BN,
∴△EDM∽△EBN,
∴.
设D(a,a+2),则M(a,a+2),
∴DM=(a+2)﹣(a+2)=﹣﹣2a.
当x=1时,y=×1+2=,
∴N(1,).
∴BN=.
∵等高的三角形的面积比等于底的比,
∴S△DCE:S△B∁E=.
∴S△DCE:S△B∁E==﹣﹣a=﹣(a+2)2+,
∵<0,
∴当a=﹣2时,S△DCE:S△BCE有最大值为,此时点D(﹣2,3);
(3)第二象限内抛物线上存在一点D,DF垂直AC于点F,使得△DCF中有一个锐角等于∠BAC的两倍,点D的横坐标为﹣2或﹣,理由:
∵A(﹣4,0),B(1,0),C(0,2),
∴OA=4,OB=1,OC=2,
∴AC==2,BC==,AB=OA+OB=5.
∵AC2+BC2=25=AB2,
∴△ABC为直角三角形,∠ACB=90°.
取AB的中点P,连接OP,
则P(﹣,0),
∴OP=.
∴PA=PB=PC=,
∴∠BAC=∠PCA.
∵∠CPB=∠BAC+∠PCA,
∴∠CPB=2∠BAC.
过点D作DR⊥y轴于点R,延长交AC于点G,如图,
①当∠DCF=2∠BAC时,
设D(m,m+2),则DR=﹣m,OR=m+2,
∴CR=OR﹣OC=m.
∵DR⊥y轴,OA⊥y轴,
∴DR∥AB,
∴∠G=∠BAC.
∵∠DCF=∠G+∠CDG,∠DCF=2∠BAC,
∴∠CDG=∠G=∠BAC.
∵tan∠BAC=,
∴tan∠CDR=.
∴,
∴
解得:m=﹣2或0(舍去),
∴m=﹣2.
∴点D的横坐标为﹣2;
②当∠FDC=2∠BAC时,
∵∠CPB=2∠BAC,
∴∠FDC=∠CPB.
∵tan∠CPB=,
∴tan∠FDC=,
∵tan∠FDC=,
∴,
设FC=4n,则DF=3n,
∴CD==5n.
∵tan∠G=tan∠BAC=,
∴tan∠G=,
∴FG=6n.
∴CG=FG﹣FC=2n.
∵tan∠G=,
∴RC=n,
∴DR==n,
∴,
解得:a=或0(舍去),
∴a=﹣,
即点D的横坐标为﹣,
综上,第二象限内抛物线上存在一点D,DF垂直AC于点F,使得△DCF中有一个锐角等于∠BAC的两倍,点D的横坐标为﹣2或﹣.
9.(2022•青山区模拟)抛物线y=x2+(t﹣2)x﹣2t(t>0)与x轴交于A、B两点(A在B左边),与y轴交于点 C.
(1)直接写出A点坐标 (﹣t,0) 、B点坐标 (2,0) 、C点坐标 (0,﹣2t) ;
(2)如图1,直线y=kx+b与抛物线交于M、N两点(M不与A重合,M在N左边),连接MA,作NH⊥x轴于点H,过点H作HP∥MA交y轴于点P,PH交MN于点Q,求点Q的横坐标;
(3)如图2,直线y=d(d>0)与抛物线交于第二象限点D,若∠ADB=45°,求d﹣t的值.
【分析】(1)令y=0,从而得x2+(t﹣2)x﹣2t=0,解这个方程,进而求得A,B两点坐标,当x=0时,可求得C点纵坐标;
(2)过点M作MK⊥x轴于K,过点Q作QL⊥x轴于L,设M(x1,kx1+b)、N(x2,kx2+b)设点Q的横坐标为n,则Q(n,kn+b),将直线MN的解析式与抛物线的解析式联立,从而得出x1+x2=2+k﹣m,x1x2=﹣2m﹣b,根据△MKA∽△QLH,可得 =,进一步求得结果;
(3)设D(m,m2+(t﹣2)m﹣2t),作∠DBE=90°,交DA的延长线于E,作DF∥x轴,作BF⊥DF于F,作EG⊥FB交FB的延长线于G,根据△DFB≌△BGE,可推出点E的坐标,根据M,A的坐标,可以得出MA的解析式,将点E坐标代入,从而求得结果.
【解答】解:(1)令y=0,得x2+(t﹣2)x﹣2t=0,
解得:x=﹣t或x=2,
∴A(﹣t,0),B(2,0),
令x=0,得y=﹣2t,
∴C(0,﹣2t),
故答案为:A(﹣t,0),B(2,0),C(0,﹣2t);
(2)如图1,
过点M作MK⊥x轴于K,过点Q作QL⊥x轴于L,
∴∠MKA=∠QLH=90°,
设M(x1,kx1+b)、N(x2,kx2+b)
联立 ,
整理得x2+(m﹣2﹣k)x﹣2m﹣b=0,
∴x1+x2=2+k﹣m,x1x2=﹣2m﹣b,
设点Q的横坐标为n,则Q(n,kn+b),
∵MA∥QH,
∴∠MAK=∠QHL,
∴△MKA∽△QLH,
∴,
即 =,
整理得kx1x2+b(x1+x2)+kmn+bm﹣bn=0,
∴k(﹣2m﹣b)+b(2+k﹣m)+kmn+bm﹣bn=0,
∴(km﹣b)(n﹣2)=0,
①当km﹣b=0,此时直线为y=k(x+m),过点A(﹣m,0),不符合题意;
②当n﹣2=0,此时n=2,Q点的横坐标为2;
(3)如图2,
设D(m,m2+(t﹣2)m﹣2t),
作∠DBE=90°,交DA的延长线于E,作DF∥x轴,作BF⊥DF于F,作EG⊥FB交FB的延长线于G,
∴∠F=∠G=90°,∠DBF+∠EBG=90°,
∴∠FDB+∠DBF=90°,
∴∠FDB=∠EBG,
∵∠ADB=45°,
∴∠AEB=90°﹣∠DAB=45°,
∴BD=BE,
∴△DFB≌△BGE(AAS),
∴EG=BF=d,BG=DF=2﹣m,
∴E(2﹣m,m﹣2),
设直线DE的解析式为:y=px+q,
∴,
∴,
∴y=(m﹣2)x+(m﹣2)t,
把x=2﹣d,y=m﹣2代入得,
m﹣2=(m﹣2)•(2﹣d)(m﹣2)t,
∴d﹣t=1.
10.(2022•丹阳市二模)如图所示,抛物线y=﹣x2+bx+3经过点B(3,0),与x轴交于另一点A,与y轴交于点C.
(1)求抛物线所对应的函数表达式;
(2)如图,设点D是x轴正半轴上一个动点,过点D作直线l⊥x轴,交直线BC于点E,交抛物线于点F,连接AC、FC.
①若点F在第一象限内,当∠BCF=∠BCA时,求点F的坐标;
②若∠ACO+∠FCB=45°,则点F的横坐标为 或5 .
【分析】(1)利用待定系数法即可求解;
(2)①作点A关于直线BC的对称点G,连接CG交抛物线于点F.此时,∠BCF=∠BCA.求得G(3.4),利用待定系数法求得直线CF的解析式为y=x+3,联立方程组,即可求解;
②分两种情况讨论,由相似三角形的性质和等腰三角形的性质,可求CF的解析式,联立方程可求解.
【解答】解:(1)∵B(3,0)在抛物线y=﹣x2+bx+3上,
∴﹣32+3b+3=0,
∴b=2,
∴抛物线所对应的函数表达式为y=﹣x2+2x+3;
(2)①作点A关于直线BC的对称点G,AG交BC于点H,过点H作HI⊥x轴于点I,连接CG交抛物线于点F,此时,∠BCF=∠BCA,
y=﹣x2+2x+3,令x=0,则y=3,
令y=0,则﹣x2+2x+3=0,
解得:x=3或=﹣1,
∴A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3).
∴OB=OC,AB=4,
∴△OCB是等腰直角三角形,则∠OCB=∠OBC=45°,
∴∠HAB=∠OBC=∠AHI=∠BHI=45°,
∴HI=AI=BI=AB=2,
∴H(1,2),
∴G(3,4),
设直线CG的解析式为y=kx+3,
把G(3,4)代入得:4=3k+3,
解得k=,
∴直线CF的解析式为y=x+3,
∴,解得,
∴点F的坐标为(,);
②当点F在x轴上方时,如图,延长CF交x轴于N,
∵点B(3,0),点C(0,3),
∴OB=OC,
∴∠OCB=∠OBC=45°,
∵A(﹣1,0),
∴OA=1,
∵∠ACO+∠FCB=45°,∠CBO=∠FCB+∠CNO=45°.
∴∠ACO=∠CNO,
∵∠COA=∠CON=90°,
∴△CAO∽△NCO,
∴,
∴,
∴ON=9,
∴点N(9,0),
设直线CF的解析式为y=k′x+3,
把N(9,0)代入得:0=9k′+3,
解得k′=﹣,
∴直线CF的解析式为y=﹣x+3,
∴﹣x+3=﹣x2+2x+3,
∴x1=0(舍去),x2=,
∴点的横坐标为;
当点F在x轴下方时,如图,设CF与x轴交于点M,
∵∠ACO+∠FCB=45°,∠FCB+∠OCM=45°.
∴∠ACO=∠OCM,
∵OC=OC,∠COA=∠COM=90°,
∴△CAO≌△CMO(ASA),
∴OM=OA=1,
∴点M(1,0),
同理直线CF解析式为:y=﹣3x+3.
∴﹣3x+3=﹣x2+2x+3,
∴x1=0(舍去),x2=5,
∴点的横坐标为5.
综上所述,点F的横坐标为或5.
故答案为:或5.
11.(2022•东港区校级一模)如图1,抛物线y=ax2+bx+3经过A(1,0)、B(3,0)两点,与y轴交于点C,
(1)求抛物线的函数解析式;
(2)如图2,M是x轴下方的抛物线上一点,连接MO、MB、MC,若△MOC的面积是△MBC面积的3倍,求点M的坐标;
(3)如图3,连接AC、BC,在抛物线上是否存在一点N(不与点A重合),使得∠BCN=∠ACB?若存在,求点N的横坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)由于抛物线y=ax2+bx+3过A(1,0)、B(3,0)两点,那么可以得到方程ax2+bx+3=0的两根为x=1或x=3,然后利用根与系数即可确定a、b的值.
(2)利用待定系数法求出直线BC的解析式,设点M(m,m2﹣4m+3),过点M作MN∥y轴,交BC于点N,则N(m,﹣m+3),根据△MOC的面积是△MBC面积的3倍,即可得到点M的坐标;
(3)过点B作BE⊥AB交CN与E,证明△ABC≌△EBC(ASA),根据全等三角形的性质得BE=AB=2,求得E的坐标,由点E、C的坐标可得直线CN的解析式,联立y=x2﹣4x+3即可求得N点的坐标.
【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+3过A(1,0)、B(3,0)两点,
∴方程ax2+bx+3=0的两根为x=1或x=3,
∴1+3=﹣,1×3=,
∴a=1,b=﹣4,
∴二次函数解析式是y=x2﹣4x+3;
(2)∵二次函数解析式是y=x2﹣4x+3,
∴C(0,3).
设直线BC的解析式为y=kx+t(k≠0),
则,
解得:.
∴直线BC的解析式为y=﹣x+3.
设点M(m,m2﹣4m+3),
过点M作MN∥y轴,交BC于点N,
∴N(m,﹣m+3),
∴MN=﹣m+3﹣m2+4m﹣3=﹣m2+3m,
∵A(1,0)、B(3,0),C(0,3).
∴S△MOC=OC•m=m,
S△MBC=MN•OB=﹣m2+m,
∵△MOC的面积是△MBC面积的3倍,
∴m=3(﹣m2+m),
∴m=0(舍去)或,
∴点M的坐标为(,﹣);
(3)抛物线上存在一点N,使得∠BCN=∠ACB.
过点B作BE⊥AB交CN与E,
∵B(3,0),C(0,3).
∴OB=OC=3,
∴∠OBC=45°,
∴∠OBC=∠EBC=45°,
∵BC=BC,∠BCN=∠ACB.
∴△ABC≌△EBC(ASA),
∴BE=AB=2,
∴E(3,2),
设直线CN的解析式为y=mx+n,
∴,解得,
∴直线CN的解析式为y=﹣x+3,
联立y=x2﹣4x+3得,或(舍去),
∴抛物线上存在一点N,使得∠BCN=∠ACB.点N的横坐标为.
12.(2022•宁津县模拟)如图,抛物线与x轴交于点A和点C(﹣1,0),与y轴交于点B(0,3),连接AB,BC,对称轴PD交AB与点E.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图2,试探究:线段BC上是否存在点M,使∠EMO=∠ABC,若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)如图3,点Q是抛物线的对称轴PD上一点,若以点Q、A、B为顶点的三角形是锐角三角形,请直接写出点Q纵坐标n的取值范围.
【分析】(1)用待定系数法即可求解;
(2)先求出A(4,0),可得抛物线的对称轴为x==,证明∠ACB=∠ABC,△MCO∽△EBM,可得MC•BM=BE•CO,求出MC,即可求解;
(3)当∠BAQ为直角时,求出直线BQ的表达式为y=x+3,得到n=5;当∠BQA为直角时,利用解直角三角形的方法求出n=;当∠BAQ为直角时,同理可得,n=﹣,进而求解.
【解答】解:(1)由题意得:,解得,
故抛物线的表达式为y=﹣x2+x+3;
(2)对于y=﹣x2+x+3,令y=﹣x2+x+3=0,解得x=4或﹣1,
故点A的坐标为(4,0),
∵点A(4,0),B(0,3),C(﹣1,0),
∴抛物线的对称轴为x==,
直线AB的表达式为y=﹣x+3,
AB==5=AC.
∴∠ACB=∠ABC,点E(,),
∵∠CME=∠CMO+∠OME=∠ABC+∠MEB,∠ABC=∠OME,
∴∠CMO=∠BEM.
∴△MCO∽△EBM,
∴,
∴MC•BM=BE•CO,
∵B(0,3),E(,),
∴BE==,
∴MC•BM=,
∵MC+BM=BC==.
∴MC=或MC=.
∴=或=,
如图,过M作MK⊥x轴于K,则MK∥y轴,
∴△CMK∽△CBO,
∴=或,即=或,
∴MK=或,
∵B(0,3),C(﹣1,0),
∴直线BC的解析式为y=3x+3,
∴M的﹣横坐标为﹣或﹣,
∴点M的坐标为(﹣,)或(﹣,);
(3)设点Q的坐标为(,n),
当∠ABQ为直角时,如图,
设BQ交x轴于点H,
∵∠ABQ=90°,
∴∠BAO+∠BHA=90°,
∵∠BAO+∠ABO=90°,
∴∠ABO=∠BHA,
∵tan∠ABO=,
∴tan∠BHO=,
故设直线BQ的表达式为y=x+t,
∵该直线过点B(0,3),
∴t=3,
∴直线BQ的表达式为y=x+3,
当x=时,y=x+3=5,
即n=5;
②当∠BQA为直角时,
过点Q作直线MN交y轴于点N,交过点A与y轴的平行线于点M,
∵∠BQN+∠MQA=90°,∠MQA+∠MAQ=90°,
∴∠BQN=∠MAQ,
∴tan∠BQN=tan∠MAQ,
即,则,
解得n=;
③当∠BAQ为直角时,
同理可得,n=﹣;
综上,以点Q、A、B为顶点的三角形是锐角三角形,则△ABQ不为直角三角形,
故点Q纵坐标n的取值范围为﹣<n<或<n<5.
13.(2022•南山区模拟)已知抛物线y=ax2+bx+c(a﹣1不为整数)的顶点D(,),AB⊥BC.
(1)直接得出抛物线解析式.
(2)如图1所示,点P为抛物线一动点,∠PBC=3∠ABO,求xP;
(3)如图2,延长DB交x轴于点E,EF平分∠BEO,交线段AB于点F.x轴正半轴有一点S,且AS=12EF.过点F作FG∥x轴,交抛物线的对称轴于点G.该对称轴交x轴于点H.过点G作线段IM、NQ,且NH=MH=IH=QH.线段IQ交直线FG于点R,若线段MN恰好交FG于点F.那么请求出R点坐标.并试问∠EFA与∠RSE是否存在倍数关系?若存在,请分别求出它们的角度大小并写出存在的倍数关系;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)根据顶点写出抛物线的顶点式,再根据AB⊥BC得出OB2=OA•OC,再转化为a和c的关系,解出a,b,c,最后得到抛物线解析式;
(2)由上一问将∠ABO转化为∠BCO,从而得到点P的两种可能:第一种,在x轴上构造两次等腰三角形从而得到∠3∠BCO,再延长 与抛物线的新交点即为P点;第二种,过点B作x轴平行线,构造∠∠BCO,再在 上再构造2∠BCO即可得到3∠BCO,此时的角的边延长与抛物线的新交点即为P点;
先根据点D,点B得出直线DB,再得出点E坐标,再根据EF平分∠BEO得出F点坐标,EF的长以及EF与y轴坐标 (为了之后方便求∠EFA做准备),再用 AS=12EF算出S点坐标;接着根据G点与H点的做法得出 FG以及G点坐标;根据NH=MH=IH=QH得出点N,M,I,Q都在以H为圆心的圆上;延长FG后根据HGFG得出点G是弦的中点,于是本题即为著名的“蝴蝶定理”——点G也是FR的中点,得出R的坐标;最后根据之前的准备与各点的坐标算出∠RSE=135°,∠EFA=45°,∠RSE=3∠EFA.
【解答】解:(1)如图1,设点A(x1,0),C(x2,0)
由题意,a≠0,其中x1,x2 是一元二次方程ax2+bx+c=0的两个根
∵抛物线y=ax2+bx+c的顶点为D(,),
可设抛物线的顶点式为y+a(x﹣)2+,即y+ax2﹣3ax+,
∴与抛物线的一般式y=ax2+bx+c对比,得,
当x=0时,相应的抛物线的函数值为c,
点B坐标为(0,C),
∵AB⊥BC,
∴∠ABC=90°,
∴∠OBA+∠OBC=90°,
∵∠OAB+∠OBA=90°,
∴∠OAB=∠OBC,
∵∠AOB=∠BOC,
∴△OAB∽△OBC,
∴∠ABO=∠BCO,=,
∴OA2=OB•OC,
如图1中,点A(x1,0)在y轴左侧,点C(x2,0)在y轴右侧,点B(0,c)在y轴正半轴,
∴OA=﹣x1,OB=OC=,OC=x2,其中c>0,即>0,
∴a>﹣,
将以上数值代入到OB2=OA•OC中,得c2=﹣x1x2,
又x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0的两个根,
∴x1x2=,
∴c2=﹣,
∴ac=﹣1,
∴a•=﹣1,
∴a=﹣或﹣,
∵a﹣1不为整数,而(﹣)﹣1=﹣2为整数,
∴a=﹣舍去,
抛物线的解析式为y=﹣x2+x+;
(2)如图1中,
∵在第(1)问中已证∠ABO=∠BCO,
∴条件变为∠PBC=3∠BCO,
在第(1)问中已求出抛物线的解析式为y=﹣x2+x+,
∴x1,x2是方程﹣x2+x+=0的两根,
∴x1=﹣,x2=,
∴A(﹣,0),B(0,),C(,0),
满足∠PBC=3∠BCO的抛物线上的动点P一共有两种情形:
第一种,如下图所示,连接BC,作线段BC的垂直平分线交x轴于B1点,连接BB1,再作线段BB1的垂直平分线交x轴于B2点,连接BB2,
∴BB1=B1C,BB2=B2B1,
∴∠BCB1=∠B1BC,∠BB1B2=∠B2BB1,
∵∠BB1B2=∠BCB1+∠B1BC=2∠BCB1,即∠BB1O=2∠BCO,
∴∠B2B1C=∠B2BB1+∠B1BC=∠BB1B2+∠BCB1=2∠BCB1+∠BCB1=3∠BCB1,
又点B1,O都在x轴上,∠BCB1=∠BCO,
∴∠B2BC=3∠BCO,
∴点P只需为直BB2与抛物线的另一个交点即可,此时∠PBC=∠B2BC=3∠BCO,符合题目要求,如下图所示;所以只需求出点B2的坐标,再得出直BB2的解析式,最后得出点P横坐标
∵∠BOC=∠BOB1=∠BOB2=90°,B(0,),C(),BB1=B1C,
∴OB=,OC=,OB1=OC﹣B1C=﹣BB1,
在Rt△BOB1中,(BB1)2=OB2+OB12=()2+(﹣BB1)2,
∴BB1=,
∴B1C=BB1=,OB1=﹣BB1=,
∴OB2=OB1﹣B2B1=﹣BB2,
在Rt△BOB2中,B2B2=OB2+B2O2=()2+(﹣B2B)2,
∴B2B=,
∴B2B2=BB2=,OB2=﹣BB2=,
∴点B2的坐标为(,0),
设直线BB2的解析式为y=kx+t1,
∴,解方程组得,
直线BB2的解析式为y=﹣x+,
由,
解得x=0或,
∴满足条件的点P的横坐标为.
第二种,如图1,过点B作关于抛物线对称轴对称的点B3,点B3仍在抛物线上;再连接BB3,将线段BB3绕着点B逆时针旋转到BB4,使得∠B4BB3=2∠BCO;过点B4作B4B5⊥BB3于B5,
∵BB3∥x轴,且B3(3,),BB3=3,
∴∠BCO=∠B3BC,
∵∠B4BB3=2∠BCO,
∴∠B4BC=∠B4BB3+∠B3BC=2∠BO+∠BCO=3∠BCO,
又∵此时∠PBC=∠B4BC,
∴∠PBC=3∠BCO符合题意,
根据作法,BB4=BB3=3,且在第一种情形已知∠BB1O=2∠BCO,OB=,OB1=,
∴∠B4BB3=2∠BCO=∠BB1O,
∴tan∠B4BB3=tan∠BB1O===,
在Rt△B4B5B中,=tan∠B4BB3=,
∴B4B5=BB5,
在Rt△B4B5B中,BB42=BB52+B4B52,
∴32=BB52+(BB5)2
∴BB5=,B4B5=,
∴B4(,)
∴直线BB4的解析式为y=x+,
由,
解得x=或0,
∴满足条件的点P的横坐标为,
综上所述,满足条件的点P的横坐标为或.
(3)结论:∠RSE=3∠EFA.
理由:∵点D(,),点B(0,),
∴直线BD的解析式为y=x+,
∴点E(﹣,0),
∴OE=,OB=
根据勾股定理,BE==,
如图3,延长EF交y轴于点F1,过点F1作F1F2⊥BE于点F2,
∵EF平分∠BEO,
∴EF1平分∠BEO,且OF1=F1F2(角平分线上的点到角的两边距离相等),
∵•BF1•OE=•BE•F1F2,
即(OB﹣OF1)•OE=BE•OF1,
∴(﹣OF1)×=•OF1,
∴OF1=,
∴F1(0,),
∴直线EF的解析式为y=x+,
∵A(﹣,0),B(0,),
∴直线AB的解析式为y=3x+,
由,解得,
∴F(﹣,),
∵E(﹣,0),
∴EF=,
∵x轴正半轴有一点S,且AS=12EF,
∴AS=12×,
∴AS=,
∵A(﹣,0),
∴S(3,0),
∵FG∥x轴,交抛物线于点G,对称轴交X轴于点H,
∴HG⊥FG,G(,),
∵NH=MH=IH=QH,
点I,Q,M,N在以H为圆心,以HI为半径的圆上,
为方便,将圆中相关部分单独提出,并将直线FG两端延长至与⊙H相交,F侧交点记为F′,R侧交点记为R′,如图2所示,
∴FN•FM=FF′•FR′,IR•QR=RR′•RF′,
过点R作MN的平行线交NQ于点K,交MI的延长线于点L,
∴∠M=∠L,∠N=∠GKR,
∵∠FGM=∠LGR,∠NGF=∠KGR,
∴△FGM∽△LGR,△NGF∽△KGR,
∴=,=,
∴=,
∵∠L=∠M=∠Q,∠IRL=∠QRK,
∴△ILR∽△KQR,
∴=即LR•KR=IR•QR,
∴=,即=,
∵F′G=GR′,
∴=,
∴=,
∴﹣1=﹣1,
∴FG=RG,
∴点G也是FR的中点,
∴R(,),
如图3,过点F1作F1F3⊥AB于点F3,过点R作RR1⊥x轴于点R1.
∵R(,),S(3,0),F1(0,),
∴R1(,0),SR1=﹣3=,
∴RR1=SR1,
∴△RR1S是等腰直角三角形,
∴∠RSR1=45°,
∴∠RSE=180°﹣45°=135°,
∴∠EFA=∠F1FF3,
∵F(﹣,),F1(0,),
∴FF1=,
∵∠ABP=∠F1BF3,∠AOB=∠F1F3B=90°,
∴△F1F3B∽△ABO,
∴=,
∴=,
∴F1F3=,
∴sin∠F1FF3==,
∴∠F1FF3=45°,
∴∠EFA=45°,
∴∠RSE=3∠EFA.
14.(2022•大连二模)抛物线y=x2﹣4x+c与直线I:y=kx交于点G(1,m)和点H,﹣1≤m<0,直线x=m﹣1交直线l于点A,交抛物线于点B.
(1)求c和k的值(用含m的代数式表示);
(2)过点A作x轴的平行线交抛物线于M,N两点(M在N的左侧),交y轴于点C.求的取值范围;
(3)在(2)的条件下,过点B作x轴的平行线,与抛物线另一个交点为D,若点E是线段BD的中点,探究∠MEN与∠ABC的数量关系,并说明理由.
【分析】(1)把点G(1,m)分别代入y=x2﹣4x+c与y=kx,即可求得答案;
(2)由题意可得A(m﹣1,m2﹣m),B(m﹣1,m2﹣5m+8),M(m+1,m2﹣m),求得==﹣2m+4,再根据一次函数的性质即可求得的取值范围;
(3)先求出D(﹣m+5,m2﹣5m+8),E(2,m2﹣5m+8),F(2,m2﹣m),利用三角函数定义可得:tan∠ABC==,tan∠MEF==,tan∠NEF==,得出∠MEF=∠NEF=∠ABC,进而可得∠MEN=2∠ABC.
【解答】解:(1)∵抛物线y=x2﹣4x+c与直线I:y=kx交于点G(1,m),
∴m=12﹣4×1+c,m=k×1,
∴c=m+3,k=m;
(2)∵直线x=m﹣1交直线l于点A,
∴y=m(m﹣1)=m2﹣m,
∴A(m﹣1,m2﹣m),
∵直线x=m﹣1交抛物线于点B,
∴y=x2﹣4x+m+3=(m﹣1)2﹣4(m﹣1)+m+3=m2﹣5m+8,
∴B(m﹣1,m2﹣5m+8),
∴AB=﹣4m+8,
∵过点A作x轴的平行线交抛物线于M,N两点(M在N的左侧),交y轴于点C,
∴C(0,m2﹣m),点M的纵坐标与点A的纵坐标相等,
∴m2﹣m=x2﹣4x+m+3,
解得:x1=m+1,x2=﹣m+3,
∴M(m+1,m2﹣m),N(﹣m+3,m2﹣m),
∴AM=m+1﹣(m﹣1)=2,
∴==﹣2m+4,
∵﹣2<0,且﹣1≤m<0,
∴的值随着m的增大而减小,
当m=﹣1时,=﹣2×(﹣1)+4=6,
当m=0时,=﹣2×0+4=4,
∴4≤≤6;
(3)∠MEN=2∠ABC.理由如下:
∵BD∥x轴,
∴点D的纵坐标与点B的纵坐标相等,
∴m2﹣5m+8=x2﹣4x+m+3,
解得:x1=m﹣1,x2=﹣m+5,
∴D(﹣m+5,m2﹣5m+8),
∵点E是线段BD的中点,
∴E(2,m2﹣5m+8),
如图,设直线x=2交直线MN于点F,
则F(2,m2﹣m),
∴MF=NF=﹣m+1,EF=m2﹣5m+8﹣(m2﹣m)=﹣4m+8,
∵AC=0﹣(m﹣1)=﹣m+1,AB=﹣4m+8,
∴tan∠ABC==,
∵tan∠MEF==,tan∠NEF==,
∴∠MEF=∠NEF=∠ABC,
∴∠MEN=2∠ABC.
15.(2022•新抚区模拟)如图,直线y=mx+n与抛物线y=﹣x2+bx+c交于A(﹣2,0),B(2,2)两点,直线AB与y轴交于点C.
(1)求抛物线与直线AB的解析式;
(2)点P在抛物线上,直线PC交x轴于Q,连接PB,当△PBC的面积是△ACQ面积的2倍时,求点P的坐标;
(3)点M为坐标轴上的动点,当∠AMB=45°时,直接写出点M的坐标.
【分析】(1)通过待定系数法求解.
(2)由一次函数解析式可得点C坐标,从而可得AC=BC,由△PBC的面积是△ACQ面积的2倍可得点P到AB的距离是点Q到AB的距离的2倍,通过分类讨论点P的位置,结合图象求解.
(3)分别讨论点M在x轴正半轴,y轴负半轴与正半轴三种情况,由AB长度不变,∠AMB角度不变可得∠AMB为弦AB所对圆周角,从而可得AB所对圆心角为直角,进而求解.
【解答】解:(1)将A(﹣2,0),B(2,2)代入y=﹣x2+bx+c得,
解得,
∴抛物线解析式为y=﹣x2+x+5.
将A(﹣2,0),B(2,2)代入y=mx+n得,
解得,
∴直线AB解析式为y=x+1.
(2)①点P在x轴上方是,过点P作x轴平行线,交y轴于点F,交直线AB于点E,
将x=0代入y=x+1得y=1,
∴点C坐标为(0,1),
∵A(﹣2,0),B(2,2),
∴C为AB中点,即AC=BC,
∴当△PBC的面积是△ACQ面积的2倍时,点P到BC的距离是点Q到AC的距离的2倍,
∵PE∥OA,
∴△EPC∽△AQC,
∴=2,
∵PF∥OA,
∴△PFC∽△OQC,
∴==2,
∴点P纵坐标为FC+OC=3OC=3,
将y=3代入y=﹣x2+x+5得3=﹣x2+x+5,
解得x1=﹣,x2=+,
∴点P坐标为(﹣,3)或(+,3).
②点P在x轴下方,连接BQ,PK⊥x轴于点K,
∵C为AB中点,
∴S△AQC=S△BQC,
∵△PBC的面积是△ACQ面积的2倍,
∴S△PBQ=S△BQC,
∴点Q为CP中点,
又∵∠CQO=∠PQK,∠COQ=∠PKQ=90°,
∴△OCQ≌△KPQ,
∴CQ=KP,即点P纵坐标为﹣1,
将y=﹣1代入y=﹣x2+x+5得﹣1=﹣x2+x+5,
解得x1=,x2=,
∴点P坐标为(,﹣1),(,﹣1),
综上所述,点P坐标为(﹣,3)或(+,3)或(,﹣1)或(,﹣1),
(3)①点M在x轴正半轴上,作BN⊥x轴于点N,
∵∠AMB=45°,
∴△BNM为等腰直角三角形,
∴BN=NM=2,
∴OM=ON+NM=4,
∴点M坐标为(4,0).
②如图,点M在y轴负半轴,作AG⊥BM于点G,
∵AB长度不变,∠AMB=45°,
∴点A,B,C在同一个圆上,
∵∠AGB=2∠AMB=90°,
∴点G为△AMB外接圆圆心,
∴GA=GM=GB,即△AMB为等腰直角三角形,
∴AM=AB==2,
在Rt△AOM中,由勾股定理得OM==4,
∴点M坐标为(0,﹣4),
③点M1与点M关于点C对称,则四边形AMBM1为平行四边形,∠AM1B=45°,
∴点M1坐标为(0,6).
∴点M坐标为(4,0)或(0,﹣4)或(0,6).
16.(2022•铁岭模拟)如图1,抛物线y=ax2﹣x+c与x轴交于A(﹣2,0)、B(4,0)两点,与y轴交于点C,直线l与抛物线交于A、D两点,其中D点的横坐标为2.
(1)求抛物线的解析式以及直线AD的解析式;
(2)点P是抛物线上位于直线AD下方的动点,过点P作x轴,y轴的平行线,交AD于点E、F,当PE+PF取最大值时,求点P的坐标;
(3)如图2,连接AC,点Q在抛物线上,且满足∠QAB=2∠ACO,求点的坐标.
【分析】(1)将A(﹣2,0),B(4,0)代入y=ax2﹣x+c,求出抛物线的解析式,求出D点坐标后,利用待定系数法求直线AD的解析式;
(2)由题意可得PF=PE,设P(x,x2﹣x﹣4),F(x,﹣x﹣2),则PF=﹣x2+2,当PF最大时,PF+PE就最大,由此求解即可;
(3)在BO上截取ON=OA,连接CN,过点A作AH⊥CN,证明△OCN≌△OCA(SAS),则可推导出∠QAB=∠NCA,再由S△ANC=AN×OC=AH×CN,求出tan∠NCA=,分两种情况讨论:当点Q在AB的下方时,设AQ与y轴交于点I,tan∠NCA=tan∠QAB=,可求点I(0,﹣),求出直线AQ解析式为y=﹣x﹣,联立方程组得:,可求点Q坐标为(,﹣),当点Q在AB的上方时,同理可求直线AQ解析式为:y=x+,联立方程组得:,可求点Q坐标为(,).
【解答】解:(1)将A(﹣2,0),B(4,0)代入y=ax2﹣x+c,
得,
解得,
∴抛物线解析式为y=x2﹣x﹣4,
当x=2时,y=﹣4,
∴D(2,﹣4),
设直线AD的解析式为y=kx+b,
将A(﹣2,0)D(2,﹣4)代入,
得,
解得,
∴直线AD的解析式为y=﹣x﹣2;
(2)根据题意作图,如图1,
在y=﹣x﹣2上,当x=0时,y=﹣2,
∴AD与y轴的交点M的坐标为(0,﹣2),
∴OA=OM,∠AOM=90°,
∴∠OAB=45°,
∵PE∥x轴,PF∥y轴,
∴∠PEF=∠OAB=45°,∠EPF=90°,
∴PF=PE,
设P(x,x2﹣x﹣4),F(x,﹣x﹣2),
∴PF=﹣x2+2,
∵P在AD的下方,
∴﹣2<x<2,
当x=0时,PF有最大值为2,此时PF+PE最大,
∴P(0,﹣4);
(3)在BO上截取ON=OA,连接CN,过点A作AH⊥CN,如图2,
∵点A(﹣2,0),点C(0,﹣4),
∴OA=2,OC=4,
∴AC=2,
∵ON=OA,∠CON=∠COA=90°,OC=OC,
∴△OCN≌△OCA(SAS),
∴∠ACO=∠NCO,CN=AC=2,
∴∠NCA=2∠ACO,
∵∠QAB=2∠ACO,
∴∠QAB=∠NCA,
∵S△ANC=AN×OC=AH×CN,
∴AH=,
∴CH=,
∴tan∠NCA=,
如图3,当点Q在AB的下方时,设AQ与y轴交于点I,
∵∠QAB=∠NCA,
∴tan∠NCA=tan∠QAB=,
∴OI=,
∴点I(0,﹣),
又∵点A(﹣2,0),
∴直线AQ解析式为:y=﹣x﹣,
联立方程组得:,
解得:或(不合题意舍去),
∴点Q坐标为(,﹣),
当点Q在AB的上方时,同理可求直线AQ解析式为:y=x+,
联立方程组得:,
解得:(不合题意舍去)或,
∴点Q坐标为(,),
综上所述:点Q的坐标为(,﹣)或(,).
17.(2022•平房区二模)如图1,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,抛物线y=ax2+bx+4与x轴交于点A、B(点A在点B左侧),与y轴交于点C,直线y=﹣x+4经过B、C两点,OB=4OA.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图2,点P为第四象限抛物线上一点,过点P作PD⊥x轴交BC于点D,垂足为N,连接PC交x轴于点E,设点P的横坐标为t,△PCD的面积为S,求S与t的函数关系式;
(3)在(2)的条件下,如图3,过点P作PF⊥PC交y轴于点F,PF=PE.点G在抛物线上,连接PG,∠CPG=45°,连接BG,求直线BG的解析式.
【分析】(1)求出点A、B的坐标,将A(1,0),B(4,0)代入y=ax2+bx+4,即可求函数的解析式;
(2)由P(t,t2﹣5t+4)(0<t<4),则D(t,﹣t+4),求出PD的长,然后再求S=×PD×t=﹣t3+2t2;
(3)过点P作PM⊥y轴交于M,可证明△PFM≌△PEN(ASA),进而求出P点坐标,再由PD∥OC,则=,可求EN的长,能求出tan∠ECB==,过点G作GH⊥PD交PD的延长线于点H,设G(m,m2﹣5m+4),可求点G(5,4),再由待定系数法求直线BG的解析式即可.
【解答】解:(1)在直线y=﹣x+4中,令x=0,则y=4,
∴C(0,4),
令y=0,则x=4,
∴B(4,0),
∴OB=4,
∵OB=4OA,
∴OA=1,
∴A(1,0),
将A(1,0),B(4,0)代入y=ax2+bx+4,
∴,
解得,
∴y=x2﹣5x+4;
(2)∵点P的横坐标为t,
∴P(t,t2﹣5t+4)(1<t<4),
∵PD⊥x轴,
∴D(t,﹣t+4),
∴PD=﹣t+4﹣t2+5t﹣4=﹣t2+4t,
∴S=×t×(﹣t2+4t)=﹣t3+2t2;
(3)过点P作PM⊥y轴交于M,
∵PN⊥x轴,
∴∠NPM=90°,
∵PF⊥PC,
∴∠FPE=90°,
∴∠FPM=∠EPN,
∵PE=PF,
∴△PFM≌△PEN(ASA),
∴PM=PN,
∴t=﹣(t2﹣5t+4),
解得t=2,
∴P(2,﹣2),
∵PD∥OC,
∴∠OCA=∠CPD,
∵∠OCB=∠CPG=45°,
∴∠PCB=∠DPG,
又∵PD∥OC,
∴=,即=,
解得EN=,
∴BE=2+=,
过点E作EK⊥BC交于K,
∵∠OBC=45°,
∴EK=BK=,
∴CK=4﹣=,
∴tan∠ECB==,
过点G作GH⊥PD交PD的延长线于点H,
设G(m,m2﹣5m+4),
∴=,
解得m=2(舍)或m=5,
∴G(5,4),
设直线BG的解析式为y=kx+n,
∴,
解得,
∴y=4x﹣16.
18.(2022•新民市一模)如图,已知抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A(0,2),B(8,0),点D是第一象限抛物线上的一点,CD⊥AB于点C.
(1)直接写出抛物线的表达式 y=﹣++2 ;
(2)如图1,当CD取得最大值时,求点D的坐标,并求CD的最大值;
(3)如图2,点D满足(2)的条件,点P在x轴上,且∠APD=45°,直接写出点P的横坐标 或 .
【分析】(1)将x=0,y=2;x=8,y=0代入得抛物线的表达式,进一步求得结果;
(2)作DF⊥OB于F,交AB于E,根据△DCE∽△BOA,可得出CD=DE,设D(m,﹣++2),E(m,﹣+2),从而得出DE=(﹣++2)﹣(﹣m+2)=﹣(m﹣4)2+2,进一步求得结果;
(3)作△APD的外接圆I,连接AI,DI,作IR⊥y轴于R,作DT⊥RI,交RI的延长线于T,设I(a,b),可推出△ARI≌△ITD,从而得出AR=IT=2﹣b,RI=DT=a,进而得出a=3﹣b,a+2﹣b=4,从而求得a,b的值,根据PI2=AI2,进而求得结果.
【解答】解:(1)将x=0,y=2代入抛物线的表达式得:c=2,
将x=8,y=0代入得,
﹣×82+8b+2=0,
∴b=,
∴y=﹣+,
故答案为:y=﹣+;
(2)如图1,
作DF⊥OB于F,交AB于E,
∴∠DCE=∠BFE=90°,
∵∠CED=∠BEF,
∴∠D=∠ABO,
∴△DCE∽△BOA,
∴,
∵OB=8,AB===2,
∴,
∴CD=DE,
设D(m,﹣++2),
∵A(0,2),B(8,0),
∴直线AB的表达式为:y=﹣x+2,
∴E(m,﹣+2),
∴DE=(﹣++2)﹣(﹣m+2)=﹣(m﹣4)2+2,
∴当m=4时,DE最大=2,
∴CD最大=,
当x=4时,y=﹣++2=3,
∴D(4,3);
(3)如图2,
作△APD的外接圆I,连接AI,DI,
∴∠AID=2∠APD=90°,
设I(a,b),P(n,0),
作IR⊥y轴于R,作DT⊥RI,交RI的延长线于T,
∴∠ARI=∠T=90°,
∴∠AIR+∠RAI=90°,
∵∠AID=90°,
∴∠AIR+∠DIT=90°,、
∴∠RAI=∠DIT,
∵AI=DI,
∴△ARI≌△ITD(AAS),
∴AR=IT=2﹣b,RI=DT=a,
∵DT=3﹣b,
∴a=3﹣b,
∵RI+IT=4,
∴a+2﹣b=4,
∴a=,b=,
∴I(,),
由PI2=AI2得,
(n﹣)2+()2=()2+(2﹣)2,
∴n=,
∴P点横坐标为:或.
19.(2022•大庆二模)如图,抛物线y=mx2+(m2+3)x﹣(6m+9)与x轴交于点A,B,与y轴交于点C,已知点B(3,0).
(1)求直线BC及抛物线的函数表达式;
(2)P为x轴上方抛物线上一点.
①若S△PBC=S△ABC,请直接写出点P的坐标;
②如图,PD∥y轴交BC于点D,DE∥x轴交AC于点E,求PD+DE的最大值;
(3)Q为抛物线上一点,若∠ACQ=45°,求点Q的坐标.
【分析】(1)将点B(3,0)代入y=mx2+(m2+3)x﹣(6m+9),求出m即可求函数是解析式;再由待定系数法求直线BC的解析式即可;
(2)①过点A作AP∥BC,则S△PBC=S△ABC,直线直线BC和直线AP的交点即为P点;
②设点P(t,﹣t2+4t﹣3),则点D(t,t﹣3),,可得=﹣(t﹣)2+,则当时,PD+DE取最大值;
(3)在抛物线上取点Q,使∠ACQ=45°,过点B作BM⊥BC,交CQ的延长线于点M,过点M作MN⊥x轴于点N,△OBC和△BMN都是等腰直角三角形,由此可知∠OCA=∠BCM,利用三角形函数求出M(4,﹣1),从而能确定直线CQ的解析式为,设点,再将Q点代入函数解析式即可求解.
【解答】解:(1)将点B(3,0)代入y=mx2+(m2+3)x﹣(6m+9),
∴m2+m=0,
解得m=0(舍)或m=﹣1,
∴y=﹣x2+4x﹣3,
令x=0,则y=﹣3,
∴C(0,﹣3),
设直线BC的函数表达式为y=kx+b,
将点B(3,0),C(0,﹣3)代入,
得,
解得,
∴y=x﹣3;
(2)①如图1,过点A作AP∥BC,则S△PBC=S△ABC,
∵直线BC的解析式为y=x﹣3,
∴直线AP的表达式为y=x﹣1.
联立.
解得(舍)或,
∴P(2,1);
②由(1)知直线BC的表达式为y=x﹣3,
设直线AC的解析式为y=k'x+b',
∴,
解得,
∴y=3x﹣3,
设点P(t,﹣t2+4t﹣3),则点D(t,t﹣3),,
∴PD=﹣t2+4t﹣3﹣(t﹣3)=﹣t2+3t,,
∴=﹣(t﹣)2+,
∴当时,PD+DE取最大值;
(3)如图2,在抛物线上取点Q,使∠ACQ=45°,
过点B作BM⊥BC,交CQ的延长线于点M,过点M作MN⊥x轴于点N,
∵B(3,0),C(0,﹣3)
∴OB=OC=3,BC=3,
∴△OBC为等腰直角三角形,
∴△BMN为等腰直角三角形,
∵∠ACQ=45°,
∴∠OCA=∠BCM,
∵A(1,0),
∴,
∴,
∵,
∴,
∴BN=NM=1,
∴M(4,﹣1),
∴直线CQ的解析式为,
设点,
∴,
整理得:,
解得或n=0(舍),
∴.
20.(2022•运城二模)如图,已知抛物线y=ax2+bx﹣8与x轴交于点A(﹣2,0),B(8,0)两点,与y轴交于点C,点P是直线BC下方抛物线上一动点,过点P作直线PE∥y轴,交直线BC于点D,交x轴于点F,以PD为斜边,在PD的右侧作等腰直角△PDF.
(1)求抛物线的表达式,并直接写出直线BC的表达式;
(2)设点P的横坐标为m(0<m<3),在点P运动的过程中,当等腰直角△PDF的面积为9时,请求出m的值;
(3)连接AC,该抛物线上是否存在一点M,使∠ACO+∠BCM=∠ABC,若存在,请直接写出所有符合条件的点M的坐标,若不存在,请说明理由.
【分析】(1)利用待定系数法求出抛物线的解析式,再求出C点坐标,然后利用待定系数法求直线BC的表达式即可;
(2)设出P(m,﹣3m﹣8),D(m,m﹣8),然后根据两点间距离公式表示出PD长,再根据等腰直角三角形的性质列出△PDF的面积表达式,结合面积为9建立方程求解,即可解决问题;
(3)分点M在BC的上方和点M在BC的下方两种情况讨论,根据题意画出图形,构造三角形全等,求出直线CM上的一点坐标,则可利用待定系数法求出直线CM的解析式,最后和抛物线的解析式联立求解,即可求出点M的坐标.
【解答】解:(1)把A(﹣2,0),B(8,0)分别代入y=ax2+bx﹣8中,
则,
解得,
∴抛物线的表达式为y=x2﹣3x﹣8;
令x=0.则y=﹣8,
∴C(0,﹣8),
设直线BC解析式为y=kx﹣8(k≠0),
把B(8,0)代入解析式得,8k﹣8=0,
解得:k=1,
∴直线BC解析式为y=x﹣8;
(2)∵点P的横坐标为m(0<m<3),
∴P(m,﹣3m﹣8),D(m,m﹣8),
∴PD=(m﹣8)﹣(﹣3m﹣8)=﹣+4m,
过点P作PN⊥PD于N,
∵△PDF是等腰直角三角形,PD为斜边,
∴PN=DN,
∴FN=PD,
∴S△PDF=PD•FN=PD2=9,
∴PD=6,
∴﹣+4m=6,
解得:m1=6,m2=2,
又∵0<m<3,
∴m=2;
(3)存在,理由如下:由(2)得△BOC为等腰直角三角形,
∴∠ACO+∠BCM=∠ABC=∠BCO=45°,
①如图,当点M在BC的上方时,设CM与x轴交于一点D,
∵∠ACO+∠BCD=∠ABC=∠BCO=∠OCD+∠BCD,
∴∠ACO=∠DCO,
∵OC⊥AD,OC=OC,
∴△AOC≌△COD(ASA),
∴OD=OA=2,
∴D(2,0),
设直线CM解析式为y=nx﹣8(n≠0),
则2n﹣8=0,
解得:n=4,
∴直线CM解析式为y=4x﹣8,
则,
解得:或(舍去),
∴此时点M的坐标为(14,48);
②如图,当点M在BC的下方时,
过B作x轴的垂线,过C作y轴的垂线,两条垂线交于一点H,作∠HCK=∠ACO,CK交抛物线与点M,
由(2)得△BOC为等腰直角三角形,
∴∠ABC=∠BCO=45°,
∴∠BCH=45°,
即∠BCM+∠MCH﹣45°,
∵∠ACO+∠BCM=∠ABC=45°,
∴∠ACQ=∠MCH,
又∵∠AOC=∠KHC=90°,
∵OB=OC.∠COB=∠OCH=∠OBH=90°,
∴四边形OCHB正方形,
∵OC=OH,
∴△AOC≌△KHC(ASA),
∴KH=OA=2,
∴BK=BH﹣KH=8﹣2=6,
∴K(8,﹣6),
设直线CK的解析式为y=ex﹣8(e≠0),
∴﹣6=8e﹣8,
解得:e=,
∴直线CK的解析式为y=x﹣8,
则,
解得或(舍去),
∴M(,﹣);
综上所述,点M坐标为(14,48)或(,﹣).
21.(2022•永安市模拟)已知二次函数y=x2+(k﹣2)x﹣2k.
(1)当此二次函数的图象与x轴只有一个交点时,求该二次函数的解析式;
(2)当k>0时,直线y=kx十2交抛物线于A,B两点(点A在点B的左侧),点P在线段AB上,过点P做PM垂直x轴于点M,交抛物线于点N.
①求PN的最大值(用含k的代数式表示);
②若抛物线与x轴交于E,F两点,点E在点F的左侧.在直线y=kx+2上是否存在唯一一点Q,使得∠EQO=90°?若存在,请求出此时k的值;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)可求得二次函数与x轴的交点为(2,0)(﹣k,0),进而得出结果;
(2)①设点P(m,km+2),从而表示出点N的坐标,进而表示出PN的函数关系式,进一步求得结果;
②只需以OE为直径的圆与直线y=kx+2相切,即OE的中点I到GH的距离等于半径,根据面积法可求得k的值.
【解答】解:(1)当y=0时,x2+2(k﹣2)x﹣2k=0,
∴(x﹣2)•(x+k)=0,
∴x1=2,x2=﹣k,
∵二次函数的图象与x轴只有一个交点,
∴k=﹣2,
∴该二次函数的解析式为y=x2﹣4x+4;
(2)①设点P的坐标为(m,km+2),则点N的坐标为(m,m2+(k﹣2)m﹣2k),
∴PN=km+2﹣[m2+(k﹣2)m﹣2k]=﹣m2+2m+2+2k=﹣(m﹣1)2+3+2k,
∴当m=1时,PN取得最大值,最大值为3+2k;
②如图,
存在唯一的Q点,使∠EQO=90°:
设直线y=kx+2交x周于G,交y轴于H,OE的中点记作I,作IQ⊥GH于Q,连接IH,
当IQ=,∠EQO=90°且有唯一的点Q,
当y=0时,kx+2=0,
∴x=﹣,
∴OG=,
当x=0时,y=2,
∴OH=2,
∴GH==,
由(1)知:OE=k,
∴OI=IQ=,
∵S△GOH=S△HOI+S△GIH,
∴,
∴2×=2×+,
∴k=.
22.(2022•南岗区三模)在平面直角坐标系中,点O为坐标系的原点,经过点B(3,6)的抛物线与x轴的正半轴交于点A.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图1,点P为第一象限抛物线上的一点,且点P在抛物线对称轴的右侧,连接OP,AP,设点P的横坐标为t,△OPA的面积为S,求S与t的函数解析式(不要求写出自变量t的取值范围);
(3)如图2,在(2)的条件下,当时,连接BP,点C为线段OA上的一点,过点C作x轴的垂线交BP的延长线于点D,连接OD,BC,若,求点C的坐标.
【分析】(1)根据抛物线经过点B(3,6)得:6=﹣×32+3b,解得抛物线的解析式为:y=﹣x2+x;
(2)过点P作PE⊥x轴,垂足为点E,由点P的横坐标为t,得P(t,﹣t2+t),PE=﹣t2+t,由y=﹣x2+x可得点A的坐标为(7,0),故S=OA•PE=×7•(﹣t2+t)=﹣t2+t;
(3)过点P作PE⊥x轴,垂足为点E,过点B作FG⊥y轴,垂足为点F,FG交EP的延长线于点G,取OD的中点M,连接BM,CM,延长BM交x轴于点N,延长CM至点H,当S=时,结合(2)可得t=5,点P的坐标为(5,5),在Rt△OBF中,,在Rt△PBG中,,即得∠BOF=∠PBG,设∠CBD=2α,由,可证明∠CMN=90°﹣2α=∠OMN,从而BN⊥x轴,CN=ON,又CN=ON=3,即得OC=6,点C的坐标为(6,0).
【解答】解:(1)根据题意得:6=﹣×32+3b,
解得:b=,
∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+x;
(2)过点P作PE⊥x轴,垂足为点E,如图:
∵点P在抛物线y=﹣x2+x上,点P的横坐标为t,
∴P(t,﹣t2+t),
∴PE=﹣t2+t,
在y=﹣x2+x中,令y=0,得﹣x2+x=0,
解得x1=0,x2=7,
∴点A的坐标为(7,0),
∴S=OA•PE=×7•(﹣t2+t)=﹣t2+t;
答:S与t的函数解析式为S=﹣t2+t;
(3)过点P作PE⊥x轴,垂足为点E,过点B作FG⊥y轴,垂足为点F,FG交EP的延长线于点G,取OD的中点M,连接BM,CM,延长BM交x轴于点N,延长CM至点H,如图:,
当S=时,=﹣t2+t,
解得t1=2,t2=5,
∵抛物线y=﹣x2+x的对称轴为直线x=,点P在对称轴的右侧,
∴t=5,
∴点P的坐标为(5,5),
∵FG⊥y轴,
∴∠BFO=∠PEA=90°,
又∵∠FOA=90°,
∴∠BFO+∠FOA=180°,
∴FG∥OA,
∴∠G=∠PEA=90°,
∵点P的坐标为(5,5),
∴PE=OE,
∴∠POE=∠OPE=45°,
∵B(3,6),
∴BG=2,PG=1,
在Rt△OBF中,,
在Rt△PBG中,,
∴tan∠BOF=tan∠PBG,
∴∠BOF=∠PBG,
又∵∠BOF+∠OBF=90°,
∴∠PBG+∠OBF=90°,
∴∠OBP=90°,
设∠CBD=2α,
∵,
∴∠ODB=∠CBD+POA=α+45°,
∵∠OBD=∠OCD=90°,
∴BM=OM=DM=CM,
∴∠MBD=∠BDM=α+45°,
∴∠MCB=∠MBC=α+45°﹣2α=45°﹣α,∠OMN=∠BMD=180°﹣2(α+45°)=90°﹣2α,∠BMO=2α+90°,
∴∠BMH=∠MCB+∠MBC=90°﹣2α,
∴∠OMH=∠BMO﹣∠BMH=(2α+90°)﹣(90°﹣2α)=4α,
∴∠CMN=180°﹣∠OMH﹣∠OMN=180°﹣4α﹣(90°﹣2α)=90°﹣2α=∠OMN,
∵OM=CM,
∴BN⊥x轴,CN=ON,
∴CN=ON=3,
∴OC=6,
∴点C的坐标为(6,0).
23.(2022•同安区二模)已知抛物线y=ax2+bx+c(a<0)过点A(﹣1,0)和C(0,3),与x轴交于另一点B,顶点为D.
(1)求a、b满足的关系式;
(2)对于抛物线上的任意两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),当y1=y2时,恒有|x1﹣1|=|x2﹣1|.
①求抛物线解析式;
②AC与BD的延长线交于点H,在x轴上方的抛物线上是否存在点P,使得∠OPB=∠AHB.若存在,求出一个符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)利用待定系数法解答即可;
(2)①利用已知条件可知抛物线的对称轴为直线x=1,利用二次函数的性质与(1)中的结论得到关于a,b的关系式即可求得a,b的值,则结论可得;
②利用待定系数法求得直线AC,BD的解析式,联立即可求得点H的坐标,过点H作HE⊥OB于点E,过点A作AF⊥HB于点F,利用点的坐标的特征,勾股定理和相似三角形的判定与性质求得线段HB,HF,AF的长度,利用等腰直角三角形的性质可得∠AHB=45°,利用∠OCB=45°,即可得到当点P与点C重合时,满足∠OPB=∠AHB=45°,由此可求得满足条件的点P 的坐标.
【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c(a<0)过点A(﹣1,0)和C(0,3),
∴,
∴a﹣b+3=0,
∴a﹣b=﹣3;
(2)①∵对于抛物线上的任意两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),当y1=y2时,恒有|x1﹣1|=|x2﹣1|,
∴该抛物线的对称轴为直线x=1.
∴=1.
∴b=﹣2a.
∵a﹣b=﹣3,
∴a﹣(﹣2a)=﹣3,
∴a=﹣1.
∴b=﹣2a=2.
∴抛物线解析式为y=﹣x2+2x+3;
②在x轴上方的抛物线上存在点P,使得∠OPB=∠AHB,符合条件的点P的坐标为(0,3).理由:
令y=0,则﹣x2+2x+3=0,
解:x=3或﹣1,
∴B(3,0).
∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,
∴D(1,4).
设直线AC的解析式为y=dx+e,
∴,
解得:,
∴直线AC的解析式为y=3x+3.
设直线BD的解析式为y=kx+n,
,
解得:.
∴直线BD的解析式为y=﹣2x+6.
∴,
解得:,
∴H(,).
过点H作HE⊥OB于点E,过点A作AF⊥HB于点F,如图,
则HE=,OE=.
∵B(3,0),A(﹣1,0),C(0,3),
∴OB=3,OC=3,OA=1.
∴BE=OB﹣OE=,AB=OA+OB=4.
∴BH==.
∵∠HEB=∠OFB=90°,∠HBE=∠OBF,
∴△HEB∽△OFB,
∴,
∴,
∴BF=,AF=.
∴HF=HB﹣BF=,
∴AF=HF,
∵AF⊥BD,
∴△AFH为等腰直角三角形,
∴∠AHB=45°.
∵OB=OC=3,∠COB=90°,
∴∠OCB=∠OBC=45°,
∴当点P与点C重合时,满足∠OPB=∠AHB=45°,
∴在x轴上方的抛物线上存在点P,使得∠OPB=∠AHB,符合条件的点P的坐标为(0,3).
24.(2022•伊宁市模拟)抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A(﹣1,0)和点B(3,0),与y轴交于点C.
(1)求该抛物线的函数表达式;
(2)如图1,点M是第一象限内抛物线上一动点,过点M作MF⊥x轴于点F,作ME⊥y轴于点E,当矩形MEOF周长最大时,求M点坐标.
(3)如图2,点P是该抛物线上一动点,连接PC,AC,直接写出使得∠PCB=∠ACO时点P的坐标.
【分析】(1)把点A(﹣1,0)和点B(3,0)代入y=﹣x2+bx+c解方程组即可得到结论;
(2)设M(m,﹣m2+2m+3),求得F(m,0),E(0,﹣m2+2m+3),根据矩形的性质得到EM=OF=m,OE=MF=﹣m2+2m+3,求得矩形MEOF的周长=﹣2(m﹣)2+,当m=时,矩形MEOF周长最大,于是得到结论;
(3)在y=﹣x2+2x+3中,令x=0,则y=3,求得C(0,3),根据勾股定理得到BC=3,如图2,作QB⊥CB,QH⊥x轴,得到∠CBQ=∠BHQ=90°,根据勾股定理得到BQ=,根据相似三角形的性质得到BH=QH=1,求得Q(4,1)或(2,﹣1),于是得到直线CQ函数为y=﹣x+3或y=﹣2x+3,解方程组即可得到结论.
【解答】解:(1)把点A(﹣1,0)和点B(3,0)代入y=﹣x2+bx+c得,,
解得,
∴该抛物线的函数表达式为y=﹣x2+2x+3;
(2)∵点M是第一象限内抛物线上一动点,
∴设M(m,﹣m2+2m+3),
∵MF⊥x轴于点F,作ME⊥y轴于点E,
∴F(m,0),E(0,﹣m2+2m+3),
∵四边形MEOF是矩形,
∴EM=OF=m,OE=MF=﹣m2+2m+3,
∴矩形MEOF的周长=2m+2(﹣m2+2m+3)=﹣2m2+6m+6=﹣2(m﹣)2+,
∴当m=时,矩形MEOF周长最大,
∴M点坐标为(,);
(3)在y=﹣x2+2x+3中,令x=0,则y=3,
∴C(0,3),
∵B(3,0),
∴OC=3,OB=3,
∴BC=3,
如图2,在CP上找一点Q,作QB⊥CB,QH⊥x轴
∴∠CBQ=∠BHQ=90°,
∵∠PCB=∠ACO,∠AOC=∠CBQ=90°,
∴△AOC∽△QBC,
∴BC:BQ=CO:AO=3:1,
∴BQ=,
∵∠OCB+∠CBO=∠CBO+∠QBH=90°,
∴∠OCB=∠QBH,
∴△COB∽△BHQ,
∴,
∴==,
∴BH=QH=1,
∴Q(4,1)或(2,﹣1),
则直线CQ函数为y=﹣x+3或y=﹣2x+3,
解或,
得或,
∴P坐标为(,)或(4,﹣5).
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