(2013•自貢)如圖,已知拋物線y=ax2+bx-2(a≠0)與x軸交于A、B兩點,與y軸交于C點,直線BD交拋物線于點D,并且D(2,3),tan∠DBA=
12

(1)求拋物線的解析式;
(2)已知點M為拋物線上一動點,且在第三象限,順次連接點B、M、C、A,求四邊形BMCA面積的最大值;
(3)在(2)中四邊形BMCA面積最大的條件下,過點M作直線平行于y軸,在這條直線上是否存在一個以Q點為圓心,OQ為半徑且與直線AC相切的圓?若存在,求出圓心Q的坐標(biāo);若不存在,請說明理由.
分析:(1)如答圖1所示,利用已知條件求出點B的坐標(biāo),然后用待定系數(shù)法求出拋物線的解析式;
(2)如答圖1所示,首先求出四邊形BMCA面積的表達(dá)式,然后利用二次函數(shù)的性質(zhì)求出其最大值;
(3)本題利用切線的性質(zhì)、相似三角形與勾股定理求解.如答圖2所示,首先求出直線AC與直線x=2的交點F的坐標(biāo),從而確定了Rt△AGF的各個邊長;然后證明Rt△AGF∽Rt△QEF,利用相似線段比例關(guān)系列出方程,求出點Q的坐標(biāo).
解答:解:(1)如答圖1所示,過點D作DE⊥x軸于點E,則DE=3,OE=2.
∵tan∠DBA=
DE
BE
=
1
2
,
∴BE=6,
∴OB=BE-OE=4,
∴B(-4,0).
∵點B(-4,0)、D(2,3)在拋物線y=ax2+bx-2(a≠0)上,
16a-4b-2=0
4a+2b-2=3

解得
a=
1
2
b=
3
2
,
∴拋物線的解析式為:y=
1
2
x2+
3
2
x-2.

(2)拋物線的解析式為:y=
1
2
x2+
3
2
x-2,
令x=0,得y=-2,∴C(0,-2),
令y=0,得x=-4或1,∴A(1,0).
設(shè)點M坐標(biāo)為(m,n)(m<0,n<0),
如答圖1所示,過點M作MF⊥x軸于點F,則MF=-n,OF=-m,BF=4+m.
S四邊形BMCA=S△BMF+S梯形MFOC+S△AOC
=
1
2
BF•MF+
1
2
(MF+OC)•OF+
1
2
OA•OC
=
1
2
(4+m)×(-n)+
1
2
(-n+2)×(-m)+
1
2
×1×2
=-2n-m+1
∵點M(m,n)在拋物線y=
1
2
x2+
3
2
x-2上,
∴n=
1
2
m2+
3
2
m-2,代入上式得:
S四邊形BMCA=-m2-4m+5=-(m+2)2+9,
∴當(dāng)m=-2時,四邊形BMCA面積有最大值,最大值為9.

(3)假設(shè)存在這樣的⊙Q.
如答圖2所示,設(shè)直線x=-2與x軸交于點G,與直線AC交于點F.
設(shè)直線AC的解析式為y=kx+b,將A(1,0)、C(0,-2)代入得:
k+b=0
b=-2
,
解得:k=2,b=-2,
∴直線AC解析式為:y=2x-2,
令x=-2,得y=-6,∴F(-2,-6),GF=6.
在Rt△AGF中,由勾股定理得:AF=
AG2+GF2
=
32+62
=3
5

設(shè)Q(-2,n),則在Rt△AGF中,由勾股定理得:OQ=
OG2+QG2
=
n2+4

設(shè)⊙Q與直線AC相切于點E,則QE=OQ=
n2+4

在Rt△AGF與Rt△QEF中,
∵∠AGF=∠QEF=90°,∠AFG=∠QFE,
∴Rt△AGF∽Rt△QEF,
AF
QF
=
AG
QE
,即
3
5
6+n
=
3
n2+4
,
化簡得:n2-3n-4=0,解得n=4或n=-1.
∴存在一個以Q點為圓心,OQ為半徑且與直線AC相切的圓,點Q的坐標(biāo)為(-2,4)或(-2,-1).
點評:本題是中考壓軸題,綜合考查了二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、一次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、待定系數(shù)法、相似三角形、勾股定理、圓的切線性質(zhì)、解直角三角形、圖形面積計算等重要知識點,涉及考點眾多,有一定的難度.第(2)問面積最大值的問題,利用二次函數(shù)的最值解決;第(3)問為存在型問題,首先假設(shè)存在,然后利用已知條件,求出符合條件的點Q坐標(biāo).
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8
x
(x>0)
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4
4
,Sn=
8
n(n+1)
8
n(n+1)
.(用含n的代數(shù)式表示)

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