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20.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(-1,0)和点B(4,0),点C在y轴正半轴上,且∠ACB=90°,将△COB绕点C旋转180°得到△CDE,连结AE.
(1)求证:CE平分∠AED;
(2)若抛物线y=-$\frac{1}{2}$x2+bx+c过点E和点C,求此抛物线解析式;
(3)点P是(2)中抛物线上一点,且以A、C、E、P为顶点的四边形是平行四边形,求点P的坐标.

分析 (1)由题意得:BC=EC,∠ABC=∠DEC,又由AC⊥BE,根据线段垂直平分线的性质,可证得AB=AE,继而证得:CE平分∠AED;
(2)由∠ACB=90°,CO⊥AB,易证得:△AOC∽△COB,然后利用相似三角形的对应边成比例,求得OC的长,即可求得点C的坐标,再利用待定系数法求得函数的解析式;
(3)若以AC、CE为邻边,则点E可以看成点C向左平移4个单位,再向上平移2个单位,将点A向左平移4个单位,再向上平移2个单位得点P(-5,2),又可得点P在抛物线上;同理可得若以EC、EA为邻边,同理可得点P(3,-2),经验证此点不在抛物线上,故舍去;若以AC、AE为邻边,同理可得点P(-3,6),经验证此点不在抛物线上,故舍去.

解答 解:(1)由题意得:BC=EC,∠ABC=∠DEC.     
∵AC⊥BE,
∴AB=AE,
∴∠AEB=∠ABC,
∴∠AEB=∠DEC,
即CE平分∠AED;

(2)∵∠ACB=90°,CO⊥AB,
∴∠AOC=∠COB=90°,∠ACO+∠BCO=90°,∠ACO+∠CAO=90°,
∴∠CAO=∠BCO,
∴△AOC∽△COB,
∴$\frac{OA}{OC}$=$\frac{OC}{OB}$,
∴OC2=OA•OB=4,
∴OC=2.
∴点C坐标为(0,2),点E坐标为(-4,4).
由$\left\{\begin{array}{l}{c=2}\\{-\frac{1}{2}×16-4b+c=4}\end{array}\right.$,
得b=-$\frac{5}{2}$,c=2,
∴所求抛物线解析式为y=-$\frac{1}{2}$x2-$\frac{5}{2}$x+2. 

(3)若以AC、CE为邻边,则点E可以看成点C向左平移4个单位,再向上平移2个单位,将点A向左平移4个单位,再向上平移2个单位得点P(-5,2).
当x=-5时,y=-$\frac{1}{2}$×25-$\frac{5}{2}$×(-5)+2=2,
∴点P在抛物线上.
∴点P(-5,2)即为所求;
若以EC、EA为邻边,同理可得点P(3,-2),经验证此点不在抛物线上,故舍去;
若以AC、AE为邻边,同理可得点P(-3,6),经验证此点不在抛物线上,故舍去;
∴点P的坐标为(-5,2).

点评 此题属于二次函数综合题,此题考查了待定系数法求函数的解析式、旋转的性质、相似三角形的判定与性质以及平行四边形的性质.注意旋转中的对应关系以及平行四边形中的平移性质.

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则DF=EC=b-A.
∵S四边形ADCB=S△ACD+S△ABC=$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{2}$ab.
又∵S四边形ADCB=S△ADB+S△DCB=$\frac{1}{2}$c2+$\frac{1}{2}$a(b-a)
∴$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{2}$ab=$\frac{1}{2}$c2+$\frac{1}{2}$a(b-a)
∴a2+b2=c2
请参照上述证法,利用图2完成下面的证明:
将两个全等的直角三角形按图2所示摆放,其中∠DAB=90°.
求证:a2+b2=c2
证明:连结BD
∵S多边形ACBED=$\frac{1}{2}ab$+$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{2}$ab
又∵S多边形ACBED=$\frac{1}{2}$ab+$\frac{1}{2}$c2+$\frac{1}{2}$a(b-a)
∴$\frac{1}{2}ab$+$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{2}$ab=$\frac{1}{2}$ab+$\frac{1}{2}$c2+$\frac{1}{2}$a(b-a)
∴a2+b2=c2

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