题目内容

（1）如图1，直线AB交x轴于点A（2，0），交抛物线y=ax²于点B（1， $数学公式$ ），点C到△OAB各顶点的距离相等，直线AC交y轴于点D．当x＞0时，在直线OC和抛物线y=ax²上是否分别存在点P和点Q，使四边形DOPQ为特殊的梯形？若存在，求点P、Q的坐标；若不存在，说明理由．
（2）在（1）题中，抛物线的解析式和点D的坐标不变（如图2）．当x＞0时，在直线y=kx（0＜k＜1）和这条抛物线上，是否分别存在点P和点Q，使四边形DOPQ为以OD为底的等腰梯形．若存在，求点P、Q的坐标；若不存在，说明理由．

解：（1）设直线AB的解析式为y=k₁x+b₁经过点A（2，0），
B（1， $\text{[math]}$ ），
∴ $\text{[math]}$ ，解得 $\text{[math]}$ ，
∴y=- $\text{[math]}$ x+2 $\text{[math]}$ ，
抛物线y=ax²经过点B（1， $\text{[math]}$ ），
又∵点C到△ABC各顶点的距离相等，即点C是△OAB三边的垂直平分线的交点，连接BC，并延长交OA于E，
∴BE⊥OA，OE=AE，
∴点E的坐标为（1，0），
在Rt△OEC中，CE=OE•tan30°= $\text{[math]}$ ，
∴点C的坐标为（1， $\text{[math]}$ ）；
设直线OC的解析式为y=k₂x，
∴ $\text{[math]}$ =k₂×1，k₂= $\text{[math]}$ ，∴y= $\text{[math]}$ x，
设直线AC的解析式为y=k₃x+b₂，
∴ $\text{[math]}$ ，解得 $\text{[math]}$ ，
∴y=- $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ ，
∵直线AC交y轴于点D，则点D（0， $\text{[math]}$ ），CD= $\text{[math]}$ ．
当OD∥PQ时，①DQ=OP时，四边形DOPQ为等腰梯形，如图1，
由题意得，得△OCD为等边三角形，∠CDO=∠COD，
∴Q是直线AD与抛物线的交点，
∴- $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ x²，解得x₁=-1（舍去），x₂= $\text{[math]}$ ，
当x= $\text{[math]}$ 时， $\text{[math]}$ x²= $\text{[math]}$ ，
∴点Q的坐标为（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ），
当x= $\text{[math]}$ 时， $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ ，
∴点P的坐标为（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）
②∠ODQ=90°时，四边形DOPQ为直角梯形（如图2），
过点D（0， $\text{[math]}$ ）且平行于x轴的直线交抛物线y= $\text{[math]}$ x²于点Q， $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ x²，解得x=± $\text{[math]}$ （负值舍去），
∴点Q的坐标为（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ），把x= $\text{[math]}$ 代入直线y= $\text{[math]}$ x中，得y= $\text{[math]}$ ，
∴点P的坐标为（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）；
当DQ∥OP时，①OD=PQ时，四边形DOPQ是等腰梯形，如图1，
过点D（0， $\text{[math]}$ ）且平行于OC的直线为y= $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ ，交抛物线y= $\text{[math]}$ x²于点Q，
∴ $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ x²，解得x₁=1或x₂=- $\text{[math]}$ （舍去），
把x=1代入y= $\text{[math]}$ x²中，得y= $\text{[math]}$ ，
∴点Q的坐标为（1， $\text{[math]}$ ）（与点B重合），
又∵△OCD是等边三角形，∠DOC=∠BPO=60°，
设过点Q（1， $\text{[math]}$ ）且平行于AD的直线y=- $\text{[math]}$ x+b，交OC于点P，则b= $\text{[math]}$ ，
∴y=- $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ ，
∴- $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ x，解得x=2，
把x=2代入y=- $\text{[math]}$ x+ $\text{[math]}$ 中，y= $\text{[math]}$ ，
∴点P的坐标为（2， $\text{[math]}$ ）；
②∠OPQ=90°时，四边形DOPQ为直角梯形，
由上解的知，点Q的坐标（1， $\text{[math]}$ ）（于点B重合），过B与OC垂直的直线为AB，设OC与AB的交点为P，
∴ $\text{[math]}$ ，解得 $\text{[math]}$ ，点P的坐标为（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ），
综上所述：当P₁（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）、Q₁（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）和P₂（2， $\text{[math]}$ ）、Q₂（1， $\text{[math]}$ ）（与点B重合）时，四边形DOPQ为等腰梯形；当P₃（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）、Q₃（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）和P₄（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）、Q₄（1， $\text{[math]}$ ）（与点B重合）时，四边形DOPQ为直角梯形；

（2）由（1）知点D（0， $\text{[math]}$ ），抛物线y= $\text{[math]}$ x²，设G为OD的中点，G（0， $\text{[math]}$ ），过点G作GH⊥y轴，交直线y=kx于点H，连接DH，
∴H（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ），
设直线DH为y=k′x+b′，
∴ $\text{[math]}$ ，解得 $\text{[math]}$ ．
直线DH与抛物线y= $\text{[math]}$ x²相交于点Q，
∴ $\text{[math]}$ x²=-kx+ $\text{[math]}$ ，解得x= $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ （负值舍去），
Q点坐标为{ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ }
P点坐标为{ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ }．
分析：利用已知可以首先求出AD直线的解析式，再利用特殊梯形只有直角梯形与等腰梯形，分别讨论可以求出．
点评：此题主要考查了一次函数与二次函数的综合应用，并且利用等边三角形的性质，综合性较强，难度较大．