分析 (1)求出A、B、C三點(diǎn)坐標(biāo)代入y=ax2+bx+c,轉(zhuǎn)化為解方程組即可.
(2)先利用對(duì)稱,垂線段最短確定點(diǎn)P的位置,再根據(jù)條件求出點(diǎn)Q的坐標(biāo)即可.
(3)△A′C1E′是等腰三角形,分三種情況分別建立方程計(jì)算即可.
解答 解:(1)∵A、B關(guān)于對(duì)稱軸x=1對(duì)稱,A(-2,0),
∴B(4,0),
把A、B、C三點(diǎn)坐標(biāo)代入y=ax2+bx+c得$\left\{\begin{array}{l}{c=4}\\{4a-2b+c=0}\\{16a+4b+c=0}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{a=-\frac{1}{2}}\\{b=1}\\{c=4}\end{array}\right.$,
∴拋物線的解析式為y=-$\frac{1}{2}$x2+x+4,頂點(diǎn)E坐標(biāo)(1,$\frac{9}{2}$).
(2)存在.理由如下:
如圖1中,作點(diǎn)A關(guān)于y軸的對(duì)稱點(diǎn)A′,作A′G⊥AC于G交OC于P,連接AP.![]()
由△PCG∽△ACO得$\frac{PG}{OA}$=$\frac{PC}{AC}$,
∵OA=2,OC=4,
∴AC=$\sqrt{{2}^{2}+{4}^{2}}$=2$\sqrt{5}$,
∴$\frac{PG}{2}$=$\frac{PC}{2\sqrt{5}}$,
∴PG=$\frac{\sqrt{5}}{5}$PC,
∴PA+$\frac{\sqrt{5}}{5}$PC=PA+PG=A′P+PG=A′G,
根據(jù)垂線段最短可知,點(diǎn)P即為所求的點(diǎn),
由△AOP∽△COA可知,$\frac{OA}{CO}$=$\frac{OP}{OA}$,
∴$\frac{2}{4}$=$\frac{OP}{2}$,
∴OP=1,
∴點(diǎn)P坐標(biāo)為(0,1),
如圖2中,延長(zhǎng)BP交拋物線于Q,此時(shí)∠QBA=∠PBA.![]()
∵P(0,1),B(4,0),
∴直線PQ的解析式為y=-$\frac{1}{4}$x+1,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=-\frac{1}{4}x+1}\\{y=-\frac{1}{2}{x}^{2}+x+4}\end{array}\right.$解得$\left\{\begin{array}{l}{x=4}\\{y=0}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x=-\frac{3}{2}}\\{y=\frac{11}{8}}\end{array}\right.$,
∴點(diǎn)Q(-$\frac{3}{2}$,$\frac{11}{8}$),
作P關(guān)于x軸的對(duì)稱點(diǎn)P′,直線BP′交拋物線于Q′,此時(shí)∠Q′BA=∠PBA,
∵直線BP′的解析式為y=$\frac{1}{4}$x-1,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{1}{4}x-1}\\{y=-\frac{1}{2}{x}^{2}+x+4}\end{array}\right.$解得$\left\{\begin{array}{l}{x=4}\\{y=0}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x=-\frac{5}{2}}\\{y=-\frac{13}{8}}\end{array}\right.$,
∴點(diǎn)Q′坐標(biāo)為(-$\frac{5}{2}$,-$\frac{13}{8}$),
綜上所述,滿足條件的點(diǎn)Q坐標(biāo)(-$\frac{3}{2}$,$\frac{11}{8}$)或(-$\frac{5}{2}$,-$\frac{13}{8}$).
(3)如圖3中,作A1M⊥AB于M,C1N⊥AB于N,設(shè)AM=x則A1M=2x,![]()
在Rt△AOM1中,∵OA12=OM2+A1M2,
∴4x2+(2-x)2=4,
∴x=$\frac{4}{5}$,
∴A1M=$\frac{8}{5}$,OM=$\frac{6}{5}$,
由△OA1M∽△C1OB,
∴$\frac{{A}_{1}M}{ON}$=$\frac{OM}{{C}_{1}N}$=$\frac{O{A}_{1}}{O{C}_{1}}$=$\frac{1}{2}$,
∴OB=$\frac{16}{5}$,C1N=$\frac{12}{5}$,
∴C1($\frac{16}{5}$,$\frac{12}{5}$),
∵點(diǎn)A(-2,0),E(1,$\frac{9}{2}$),
∴AE=5,
∴A′E′=AE=$\frac{3\sqrt{13}}{2}$,
∵直線AE的解析式為y=$\frac{3}{2}$x+3,
設(shè)點(diǎn)E′(a,$\frac{3}{2}$a+3),
∵點(diǎn)E′向下平移$\frac{9}{2}$個(gè)單位,向左平移3個(gè)單位得到A′,
∴A′(a-3,$\frac{3}{2}$a-$\frac{3}{2}$),
∴C1E′2=($\frac{16}{5}$-a)2+($\frac{12}{5}$-$\frac{3}{2}$a-3)2,
C1A′2=($\frac{16}{5}$-a+3)2+($\frac{12}{5}$-$\frac{3}{2}$a+$\frac{3}{2}$)2,
①若C1A′=C1E′,則C1A′2=C1E′2
即:($\frac{16}{5}$-a)2+($\frac{12}{5}$-$\frac{3}{2}$a-3)2=($\frac{16}{5}$-a+3)2+($\frac{12}{5}$-$\frac{3}{2}$a+$\frac{3}{2}$)2,
解得a=$\frac{287}{130}$,
∴E′($\frac{287}{130}$,$\frac{1641}{260}$).
②若A′C1=A′E′,
∴A′C12=A′E′2
即($\frac{16}{5}$-a+3)2+($\frac{12}{5}$-$\frac{3}{2}$a+$\frac{3}{2}$)2=$\frac{117}{4}$,
整理得65a2-482a+488=0,
解得a=$\frac{241±3\sqrt{2929}}{65}$,
∴點(diǎn)E的坐標(biāo)為($\frac{241+3\sqrt{2929}}{65}$,$\frac{1113+9\sqrt{2929}}{130}$)或($\frac{241-3\sqrt{2929}}{65}$,$\frac{1113-9\sqrt{2929}}{130}$).
③若E′A′=E′C1,
∴E′A′2=E′C12
即($\frac{16}{5}$-a)2+($\frac{12}{5}$-$\frac{3}{2}$a-3)2=$\frac{117}{4}$,
解得a=$\frac{64±9\sqrt{321}}{65}$,
∴點(diǎn)E坐標(biāo)為($\frac{64+9\sqrt{321}}{65}$,$\frac{582+27\sqrt{321}}{130}$)或($\frac{64-9\sqrt{321}}{65}$,$\frac{582-27\sqrt{321}}{130}$),
綜上所述,符合條件的點(diǎn)E坐標(biāo)為($\frac{287}{130}$,$\frac{1641}{260}$)或($\frac{241+3\sqrt{2929}}{65}$,$\frac{1113+9\sqrt{2929}}{130}$)或($\frac{241-3\sqrt{2929}}{65}$,$\frac{1113-9\sqrt{2929}}{130}$)或($\frac{64+9\sqrt{321}}{65}$,$\frac{582+27\sqrt{321}}{130}$)或($\frac{64-9\sqrt{321}}{65}$,$\frac{582-27\sqrt{321}}{130}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查二次函數(shù)的應(yīng)用、一次函數(shù)的應(yīng)用、等邊三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理、等腰三角形的性質(zhì)等知識(shí),解本題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)用分類討論的思想思考問(wèn)題,學(xué)會(huì)用構(gòu)建方程解決問(wèn)題,本題的計(jì)算量比較大,數(shù)值比較大.
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| A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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| A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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| A. | y=x2+1 | B. | y=2x2+5x | C. | y=(x-2)2 | D. | y=x2+2x-3 |
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| A. | 0.25的平方根是0.5 | B. | -8是-64的一個(gè)立方根 | ||
| C. | ($\sqrt{5}$)2的平方根是±$\sqrt{5}$ | D. | -1是1的算術(shù)平方根 |
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