分析 (1)利用配方法即可解决问题.
(2)过点P作PQ∥y轴交AB于Q,如图1中,设P(a,$\frac{1}{2}$a2+ma+m),首先求出PQ的最大值,点P到直线AB的最大距离d=$\frac{PQ}{\sqrt{2}}$,由此即可即可解决问题.
(3)过点C作MN∥x轴,过点E作EM⊥MN于M,过点F作FN⊥MN于N,如图2中,设E(x1,y1)、F(x2,y2),由Rt△EMC∽Rt△CNF,得$\frac{EM}{CN}$=$\frac{MC}{FN}$,即$\frac{{y}_{1}-m}{{x}_{2}}$$\frac{-{x}_{1}}{{y}_{2}-m}$,化简得:y1y2-m(y1+y2)+m2=-x1x2,再由$\left\{\begin{array}{l}{y=-\frac{1}{2}mx-m}\\{y=\frac{1}{2}{x}^{2}+mx+m}\end{array}\right.$,消去y,整理得:x2+3mx+4m=0,利用根与系数关系,转化为关于m的方程即可解决问题.
解答 解:(1)∵y=$\frac{1}{2}$x2+mx+m=$\frac{1}{2}$(x-m)2-$\frac{1}{2}$m2+m,
∴顶点A坐标(-m,-$\frac{1}{2}$m2+m)
(2)∵直线AB的解析式为y=x-$\frac{1}{2}$m2+2m,
设P(a,$\frac{1}{2}$a2+ma+m),
过点P作PQ∥y轴交AB于Q,如图1中,![]()
∴Q(a,a-$\frac{1}{2}$m2+2m)
∴PQ=a-$\frac{1}{2}$m2+2m-($\frac{1}{2}$a2+ma+m)=-$\frac{1}{2}$a2+(1-m)a-$\frac{1}{2}$m2+m
=-$\frac{1}{2}$[a-(1-m)]2+$\frac{1}{2}$,
当a=1-m时,PQ有最大值为$\frac{1}{2}$,
∵PQ与直线AB的夹角为45°
∴P到直线AB的距离d的最大值为d=$\frac{PQ}{\sqrt{2}}$=$\frac{\sqrt{2}}{4}$.
(3)A(-m,-$\frac{1}{2}$m2+m)、C(0,m)
A′(-m,$\frac{1}{2}$m2-m,)、C′(0,-m)
∴直线EF的解析式为y=-$\frac{1}{2}$mx-m,
设E(x1,y1)、F(x2,y2)
过点C作MN∥x轴,过点E作EM⊥MN于M,过点F作FN⊥MN于N,如图2中,![]()
∵∠ECF=90°,
∴∠ECM+∠FCN=90°,∠FCN+∠CFN=90°,
∴∠ECM=∠CFN,∵∠EMC=∠FNC=90°,
∴Rt△EMC∽Rt△CNF,
∴$\frac{EM}{CN}$=$\frac{MC}{FN}$,
即$\frac{{y}_{1}-m}{{x}_{2}}$=$\frac{-{x}_{1}}{{y}_{2}-m}$,
化简得:y1y2-m(y1+y2)+m2=-x1x2
由$\left\{\begin{array}{l}{y=-\frac{1}{2}mx-m}\\{y=\frac{1}{2}{x}^{2}+mx+m}\end{array}\right.$,消去y,整理得:x2+3mx+4m=0
∴x1+x2=-3m,x1x2=4m
y1y2=(-$\frac{1}{2}$mx1-m)(-$\frac{1}{2}$mx2-m)=-$\frac{1}{2}$m3+m2
y1+y2=$\frac{3}{2}$m2-2m,
∴-$\frac{1}{2}$m3+m2-m($\frac{3}{2}$m2-2m)+m2=-4m,
∴m(m2-2m-2)=0
解得m=1-$\sqrt{3}$或1+$\sqrt{3}$或0,
∵m<0,
∴m=1-$\sqrt{3}$.
点评 本题考查二次函数的综合题、配方法、相似三角形的判定和性质、根与系数关系等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线构造相似三角形,学会利用参数解决问题,把问题转化为方程的思想,属于中考压轴题.
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
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