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7.如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,拋物線y=x2+mx+n經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(3,0)、B(0,-3),點(diǎn)P是直線AB上的動(dòng)點(diǎn),過(guò)點(diǎn)P作x軸的垂線交拋物線于點(diǎn)M,設(shè)點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為t.
(1)分別求出直線AB和這條拋物線的解析式.
(2)若點(diǎn)P在第四象限,連接AM、BM,當(dāng)線段PM最長(zhǎng)時(shí),求△ABM的面積.
(3)是否存在這樣的點(diǎn)P,使得以點(diǎn)P、M、B、O為頂點(diǎn)的四邊形為平行四邊形?若存在,請(qǐng)求出點(diǎn)P的橫坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

分析 (1)待定系數(shù)法分別求解可得;
(2)根據(jù)題意可設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)是(t,t-3),則M(t,t2-2t-3),繼而可得PM=(t-3)-(t2-2t-3)=-(t-$\frac{3}{2}$)2+$\frac{9}{4}$,知PM最長(zhǎng)值為$\frac{9}{4}$,根據(jù)S△ABM=S△BPM+S△APM可得答案;
(3)由PM∥OB,可知當(dāng)PM=OB時(shí)點(diǎn)P、M、B、O為頂點(diǎn)的四邊形為平行四邊形,據(jù)此可分以下三種情況:①當(dāng)P在第四象限;②當(dāng)P在第一象限;③當(dāng)P在第三象限;由PM=OB=3列出關(guān)于t的方程分別求解可得.

解答 解:(1)把A(3,0)B(0,-3)代入y=x2+mx+n,得
$\left\{\begin{array}{l}{9+3m+n=0}\\{n=-3}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{m=-2}\\{n=-3}\end{array}\right.$,
所以拋物線的解析式是y=x2-2x-3.
設(shè)直線AB的解析式是y=kx+b,
把A(3,0)B(0,-3)代入y=kx+b,得:$\left\{\begin{array}{l}{3k+b=0}\\{b=-3}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{k=1}\\{b=-3}\end{array}\right.$,
所以直線AB的解析式是y=x-3;

(2)設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)是(t,t-3),則M(t,t2-2t-3),
∵p在第四象限,
∴PM=(t-3)-(t2-2t-3)=-t2+3t=-(t-$\frac{3}{2}$)2+$\frac{9}{4}$,
當(dāng)t=$\frac{3}{2}$時(shí),二次函數(shù)取得最大值$\frac{9}{4}$,即PM最長(zhǎng)值為$\frac{9}{4}$,
則S△ABM=S△BPM+S△APM=$\frac{1}{2}$×$\frac{9}{4}$×3=$\frac{27}{8}$.

(3)存在,
理由如下:

∵PM∥OB,
∴當(dāng)PM=OB時(shí),點(diǎn)P、M、B、O為頂點(diǎn)的四邊形為平行四邊形,
①當(dāng)P在第四象限:PM=OB=3,PM最長(zhǎng)時(shí)只有$\frac{9}{4}$,所以不可能有PM=3.
②當(dāng)P在第一象限:PM=OB=3,(t2-2t-3)-(t-3)=3,
解得t1=$\frac{3+\sqrt{21}}{2}$,t2=$\frac{3-\sqrt{21}}{2}$(舍去),
所以P點(diǎn)的橫坐標(biāo)是$\frac{3+\sqrt{21}}{2}$;
③當(dāng)P在第三象限:PM=OB=3,t2-3t=3,解得t1=$\frac{3+\sqrt{21}}{2}$(舍去),t2=$\frac{3-\sqrt{21}}{2}$,
所以P點(diǎn)的橫坐標(biāo)是$\frac{3-\sqrt{21}}{2}$.
所以P點(diǎn)的橫坐標(biāo)是$\frac{3-\sqrt{21}}{2}$或$\frac{3+\sqrt{21}}{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了二次函數(shù)的綜合題:先利用待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式,然后根據(jù)解析式表示點(diǎn)的坐標(biāo),再利用坐標(biāo)表示線段的長(zhǎng),利用二次函數(shù)的性質(zhì)求線段的最大值.同時(shí)考查了平行四邊形的判定定理以及一元二次方程的解法.

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