分析 (1)①將拋物線上的點(diǎn)的坐標(biāo)代入拋物線即可求出m、n的值;
②求證AD=BO和AD∥BO即可判定四邊形為平行四邊形;
(2)過(guò)D點(diǎn)作DE⊥AB于點(diǎn)E,根據(jù)已知條件和平行四邊形的性質(zhì)求得D(m,m2+n),代入解析式即可求得.
(3)根據(jù)矩形的各角為90°可以求得△ABO∽△OBC即$\frac{BC}{OB}$=$\frac{OB}{AB}$,再根據(jù)勾股定理可得OC=$\sqrt{2}$BC,AC=$\sqrt{2}$OC,可求得橫坐標(biāo)為±$\sqrt{2}$n,縱坐標(biāo)為n,代入解析式即可求得.
解答 解:(1)①∵AC∥x軸,A點(diǎn)坐標(biāo)為(-2,1).![]()
∴點(diǎn)C的坐標(biāo)是(0,1)
把A、C兩點(diǎn)的坐標(biāo)代入y=-x2+2mx+n得,
$\left\{\begin{array}{l}{1=-4-4m+n}\\{1=n}\end{array}\right.$,
解得$\left\{\begin{array}{l}{m=-1}\\{n=1}\end{array}\right.$;
②四邊形AOBD是平行四邊形;
理由如下:
由①得拋物線的解析式為y=-x2-2x+1,
∴頂點(diǎn)D的坐標(biāo)為(-1,2),
過(guò)D點(diǎn)作DE⊥AB于點(diǎn)E,
則DE=OC=1,AE=1,
∵AC=2,
∴BC=$\frac{1}{2}$AC=1,
∴AE=BC.
∵AC∥x軸,
∴∠AED=∠BCO=90°,
∴△AED≌△BCO,
∴AD=BO.∠DAE=∠OBC,
∴AD∥BO,
∴四邊形AOBD是平行四邊形.
(2)過(guò)D點(diǎn)作DE⊥AB于點(diǎn)E,
∴AE=$\frac{1}{2}$AC,
∵四邊形AOBD是平行四邊形,
∴AD=OB,
∵AC∥x軸,
∴∠BCO=90°,
∴∠AED=∠BCO,
∴△AED≌△BCO,
∴DE=OC,
∴D的縱坐標(biāo)等于A的縱坐標(biāo)的2倍,
∵y=-x2+2mx+n=-(x-m)2+m2+n,
∴D(m,m2+n),
∴A(2m,$\frac{{m}^{2}+n}{2}$),
代入y=-x2+2mx+n得,$\frac{{m}^{2}+n}{2}$=-4m2+4m2+n,
解得n=m2.
(3)存在;
要使四邊形AOBD是矩形;
則需∠AOB=∠BCO=90°,
∵∠ABO=∠OBC,
∴△ABO∽△OBC,
∴$\frac{BC}{OB}$=$\frac{OB}{AB}$,
又∵AB=AC+BC=3BC,
∴OB=$\sqrt{3}$BC,
∴在Rt△OBC中,根據(jù)勾股定理可得:OC=$\sqrt{2}$BC,AC=$\sqrt{2}$OC,
∵C點(diǎn)是拋物線與y軸交點(diǎn),
∴OC=n,
∴A點(diǎn)坐標(biāo)為(±$\sqrt{2}$n,n),
∴頂點(diǎn)橫坐標(biāo)m=-$\frac{\sqrt{2}}{2}$n,
頂點(diǎn)D縱坐標(biāo)是點(diǎn)A縱坐標(biāo)的2倍,為2n,
頂點(diǎn)D的坐標(biāo)為(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$n,2n)
∵將D點(diǎn)代入可得2n=-(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$n)2+2×(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$n)2+n,
解得:n1=2,n2=0(舍去),
∴n=2.
點(diǎn)評(píng) 本題是二次函數(shù)的綜合題,主要考查了二次函數(shù)對(duì)稱(chēng)軸頂點(diǎn)坐標(biāo)的公式,平行四邊形的判定和性質(zhì),三角形全等的判定和性質(zhì),三角形相似的判定和性質(zhì)以及勾股定理的應(yīng)用等,求得D的坐標(biāo)是解題的關(guān)鍵.
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| A. | 5.4m | B. | 6m | C. | 7.2m | D. | 9m |
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