分析 (1)先求得点C的坐标,然后设抛物线的解析式为y=a(x+1)(x-3),将点C的坐标代入求得a的值,然后利用配方法求得抛物线的顶点坐标即可;
(2)连接PB、PA,PA交y轴于点D.首先证明△POD≌△POB,OD=OB=1,于是可求得D(0,1),然后可求得直线PD的解析式,最后将直线PD与y=-x联立求得点P的坐标即可;
(3)①O1A1平行于y轴,点O1与A1不能同时在抛物线上;②当点O1与P1同时在抛物线上时,设点A1的坐标为(m,-m2+2m+3)则P1(m+$\frac{3}{2}$,-m2+2m+3+4.5)或P1(m-$\frac{3}{2}$,-m2+2m+3+4.5).将点P1的坐标代入即可可求得m的值,当点A1与P1同时在抛物线上时,用含m的式子表示点P1的坐标,将点P1的坐标代入即可可求得m的值.
解答 解:(1)令x=0得:y=3,
∴C(0,3).
设抛物线的解析式为y=a(x+1)(x-3),将点C的坐标代入得:-3a=3,解得a=-1,
∴抛物线的解析式为y=-x2+2x+3.
∵y=-x2+2x+3=-(x2-2x+1-1)+3=-(x-1)2+4,
∴抛物线的顶点坐标为(1,4).
(2)如图1所示:连接PB、PA,PA交y轴于点D.
∵直线OP的解析式为y=-x,
∴∠POD=∠POB.
在△POD和△POB中$\left\{\begin{array}{l}{∠DPO=∠BPO}\\{OP=OP}\\{∠POD=∠POB}\end{array}\right.$,
∴△POD≌△POB.
∴OD=OB=1.
∴D(0,1).
设PD的解析式为y=kx+1,将点A(3,0)代入得:3k+1=0,解得:k=-$\frac{1}{3}$.
∴直线PD的解析式为y=-$\frac{1}{3}$x+1.
将y=-x与y=-$\frac{1}{3}$x+1联立,解得:x=-$\frac{3}{2}$,y=$\frac{3}{2}$.
∴点P的坐标为(-$\frac{3}{2}$,$\frac{3}{2}$).
(3)①∵O1A1平行于y轴,
∴点O1与A1不能同时在抛物线上.
②当点O1与P1同时在抛物线上时,设点A1的坐标为(m,-m2+2m+3)则P1(m+$\frac{3}{2}$,-m2+2m+3+4.5)或P1(m-$\frac{3}{2}$,-m2+2m+3+4.5).
将点P1的坐标代入抛物线的解析式得:-(m-$\frac{3}{2}$)2+2(m-$\frac{3}{2}$)+3=-m2+2m+3+4.5或:-(m+$\frac{3}{2}$)2+2(m+$\frac{3}{2}$)+3=-m2+2m+3+4.5.
解得:m=$\frac{13}{4}$或m=-$\frac{5}{4}$.
③当点A1与P1同时在抛物线上时,则O1的坐标为(m,-m2+2m+3)则P1(m+$\frac{3}{2}$,-m2+2m+3+1.5)或P1(m-$\frac{3}{2}$,-m2+2m+3+1.5).
将点P1的坐标代入抛物线的解析式得:-(m-$\frac{3}{2}$)2+2(m-$\frac{3}{2}$)+3=-m2+2m+3+1.5或:-(m+$\frac{3}{2}$)2+2(m+$\frac{3}{2}$)+3=-m2+2m+3+1.5.
解得:m=$\frac{9}{4}$或m=-$\frac{1}{4}$.
综上所述,点A1的横坐标m的值为m=$\frac{13}{4}$或m=-$\frac{5}{4}$或m=$\frac{9}{4}$或m=-$\frac{1}{4}$.
点评 本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用待定系数法求二次函数、一次函数的解析式,全等三角形的判定和性质,点的坐标与函数解析式的关系,用含m的式子表示点P1的坐标是解题的关键.
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A. | 6 | B. | 8 | C. | $\frac{18}{13}$ | D. | $\frac{60}{13}$ |
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A | B | |
成本(元/件) | 120 | 85 |
利润(元/件) | 60 | 30 |
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