分析 (1)将x=0代入可求得y=3,故此可知C(0,3),OC=3,OA=1,则点A的坐标为(-1,0),由点B与点A关于x=1对称可知B(3,0),将点A、点B的坐标代入抛物线的解析式,从而求得a=-1,b=2;
(2)先利用配方法求出抛物线的顶点D的坐标,再利用两点间的距离公式得出CD2+BC2=BD2,由勾股定理的逆定理即可证明△BCD为直角三角形;
(3)由(2)知,CD=$\sqrt{2}$,BC=$\sqrt{18}$=3$\sqrt{2}$.设M(x,-x2+2x+3),则MN=-x2+2x+3,BN=3-x,由于∠MNB=∠BCD=90°,所以当△BMN与△BCD相似时,分两种情况:①△BMN∽△BDC;②△BMN∽△DBC.然后根据相似三角形的性质列出关于x的方程,从而求得点M的坐标.
解答 解:(1)∵将x=0代入y=ax2+bx+3,得y=3,
∴C(0,3).
∵OC=3OA,
∴OA=1,
∴A(-1,0).
∵点B与点A关于x=1对称,
∴B(3,0).
将A(-1,0),B(3,0)代入y=ax2+bx+3得:
$\left\{\begin{array}{l}{a-b+3=0}\\{9a+3b+3=0}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{a=-1}\\{b=2}\end{array}\right.$.
∴抛物线解析式为y=-x2+2x+3;
(2)∵y=-x2+2x+3=-(x-1)2+4,
∴顶点D的坐标为(1,4).
∵A(-1,0),B(3,0),C(0,3),
∴CD2=(1-0)2+(4-3)2=2,
BC2=(3-0)2+(0-3)2=18,
BD2=(1-3)2+(4-0)2=20,
∴CD2+BC2=BD2,
∴△BCD为直角三角形;
(3)由(2)知,CD=$\sqrt{2}$,BC=$\sqrt{18}$=3$\sqrt{2}$.
设在x轴上方的抛物线上存在点M(x,-x2+2x+3),则-1<x<3,-x2+2x+3>0,
∵MN⊥x轴于N点,
∴N(x,0),∠MNB=90°,
∴BN=3-x,MN=-x2+2x+3.
∵Rt△BCD中,∠BCD=90°,
∴∠MNB=∠BCD=90°,
∴当△BMN与△BCD相似时,分两种情况:
①如果△BMN∽△BDC,那么$\frac{MN}{CD}$=$\frac{BN}{BC}$,
即$\frac{-{x}^{2}+2x+3}{\sqrt{2}}$=$\frac{3-x}{3\sqrt{2}}$,
解得x1=3,x2=-$\frac{2}{3}$,
又∵-1<x<3,
∴x=-$\frac{2}{3}$,
∴-x2+2x+3=$\frac{11}{9}$,
∴M(-$\frac{2}{3}$,$\frac{11}{9}$);
②如果△BMN∽△DBC,那么$\frac{MN}{BC}$=$\frac{BN}{CD}$,
即$\frac{-{x}^{2}+2x+3}{3\sqrt{2}}$=$\frac{3-x}{\sqrt{2}}$,
解得x1=2,x2=3,
又∵-1<x<3,
∴x=2,
∴-x2+2x+3=3,
∴M(2,3).
综上所述,M点坐标为(-$\frac{2}{3}$,$\frac{11}{9}$)或(2,3).
点评 本题是二次函数综合题,其中涉及到利用待定系数法求二次函数的解析式、二次函数的性质、两点间的距离公式、勾股定理的逆定理、相似三角形的性质等知识点,利用分类讨论、数形结合与方程思想是解题的关键.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 3(m-1) | B. | $\frac{3}{2}(m-2)$ | C. | 1 | D. | 3 |
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科目:初中数学 来源: 题型:解答题
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科目:初中数学 来源: 题型:解答题
| 月份x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 价格y1(元/件) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
| A. | k>-$\frac{1}{3}$ | B. | k>$\frac{1}{3}$ | C. | k<-$\frac{1}{3}$ | D. | k<$\frac{1}{3}$ |
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科目:初中数学 来源: 题型:解答题
| 月份 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A区 | 320 | 315 | 325 | 310 | 315 | 305 | 340 | 315 |
| B区 | 330 | 325 | 315 | 345 | 320 | 315 | 310 | 335 |
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科目:初中数学 来源: 题型:填空题
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