题目内容
1.如图1,将抛物线y=$\frac{1}{4}{x^2}$的顶点C向右平移m个单位,交y轴于点B,且tan∠BCO=$\frac{1}{2}$.(1)求此抛物线的解析式;
(2)图2,当⊙A的圆心A在抛物线上运动时,动圆A始终经过点B,MN为⊙A在x轴上截得的弦(点M在N左侧),设MN2=y,A点的横坐标为x(x>0),试求y与x之间的函数关系式;(不要求写出自变量的取值范围)
(3)在(2)的条件下,抛物线的对称轴上是否存在一点Q,使得以A、B、Q为顶点的三角形为等腰直角三角形,并直接写出点A的坐标.
分析 (1)设抛物线为y=$\frac{1}{4}$(x-m)2,则C(m,0),B(0,$\frac{1}{4}$m2),根据tan∠BCO=$\frac{1}{2}$列出方程求解.
(2)作AE⊥MN垂足为E,根据y=MN2=4ME2=4(AM2-AE2)即可得到.
(3)情形1:当∠Q1A1B=90°时,作A1M⊥y轴,交对称轴于N,根据△Q1NA1≌△A1MB得A1N=BM列出方程求解.
情形2:当∠BQ2A2=90°时,易知A2、B关于对称轴对称,可知A2(4,1)(见图2).
情形3:当∠Q5A5B=90°,同理可以证明:△A5NQ5≌△BMA5得A5N=BM,由此列出方程求解(见图3).
解答 解:(1)设抛物线为y=$\frac{1}{4}$(x-m)2,则C(m,0),B(0,$\frac{1}{4}$m2),
∵tan∠BCO=$\frac{1}{2}$,
∴OC=2OB,
m=2×$\frac{1}{4}$m2,
∵m≠0,
∴m=2,
∴抛物线为y=$\frac{1}{4}$(x-2)2.
(2)如图1,作AE⊥MN垂足为E,设A[x,$\frac{1}{4}$(x-2)2],
∵AM=AN,
∴ME=EN,
∴y=MN2=4ME2=4(AM2-ME2)=4{x2+[$\frac{1}{4}(x-2)^{2}$-1]2-[$\frac{1}{4}$(x-2)2]2}=2x2+8x-4.
(3)如图2,①当∠Q1A1B=90°时,作A1M⊥y轴,交对称轴于N,设A1[m,$\frac{1}{4}$(m-2)2],
∵∠NQ1A1+∠Q1A1N=90°,∠NA1B+∠Q1A1N=90°,
∴∠NQ1A1=∠NA1B,
在△NA1Q1和△BMA1中,
$\left\{\begin{array}{l}{{A}_{1}{Q}_{1}={A}_{1}B}\\{∠{A}_{1}{Q}_{1}N=∠M{A}_{1}B}\\{∠{Q}_{1}N{A}_{1}=∠{A}_{1}MB}\end{array}\right.$,
∴△Q1NA1≌△A1MB,
∴A1N=BM,
∴m-2=$\frac{1}{4}(m-2)^{2}$,
∴m=4±2$\sqrt{2}$,
∴A1(4+2$\sqrt{2}$,3+2$\sqrt{2}$),A3(4-2$\sqrt{2}$,3-2$\sqrt{2}$),
②当∠BQ2A2=90°时,易知A2、B关于对称轴对称,
∴A2(4,1).
③如图3,当∠Q5A5B=90°,同理可以证明:△A5NQ5≌△BMA5,
∴A5N=BM,
∴2-m=$\frac{1}{4}(m-2)^{2}$-1,
∴m=$±2\sqrt{2}$,
∴A4(2$\sqrt{2}$,3-2$\sqrt{2}$),A5(-2$\sqrt{2}$,3+2$\sqrt{2}$).
综上所述点A的坐标为:A1(4+2$\sqrt{2}$,3+2$\sqrt{2}$),A3(4-2$\sqrt{2}$,3-2$\sqrt{2}$),
A4(2$\sqrt{2}$,3-2$\sqrt{2}$),A5(-2$\sqrt{2}$,3+2$\sqrt{2}$).
点评 本题考查二次函数、圆、等腰三角形、全等三角形、三角函数等知识,综合性比较强,构造全等三角形是解决第三个问题的关键.
已知△ABC的三个顶点坐标如图(单位为1的方格),以点A为顶点把△ABC逆时针旋转90°,得到△A′B′C′,写出△A′B′C′三个顶点的坐标.
若BE为等腰Rt△OAB的中线,OF⊥BE于F,交AB于G,连EG.
如图,对称轴为直线x=-1的抛物线y=a(x-h)2-4(a≠0)与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,其中点A的坐标为(-3,0)| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1 |