【答案】
分析:(1)令y=0,即y=
x
2-
(b+1)x+
=0,解關(guān)于x的一元二次方程即可求出A,B橫坐標(biāo),令x=0,求出y的值即C的縱坐標(biāo);
(2)存在,先假設(shè)存在這樣的點P,使得四邊形PCOB的面積等于2b,且△PBC是以點P為直角頂點的等腰直角三角形.設(shè)點P的坐標(biāo)為(x,y),連接OP,過P作PD⊥x軸,PE⊥y軸,垂足分別為D、E,利用已知條件證明△PEC≌△PDB,進而求出x和y的值,從而求出P的坐標(biāo);
(3)存在,假設(shè)存在這樣的點Q,使得△QCO,△QOA和△QAB中的任意兩個三角形均相似,有條件可知:要使△QOA與△QAB相似,只能∠QAO=∠BAQ=90°,即QA⊥x軸;
要使△QOA與△OQC相似,只能∠QCO=90°或∠OQC=90°;再分別討論求出滿足題意Q的坐標(biāo)即可.
解答:解:(1)令y=0,即y=
x
2-
(b+1)x+
=0,
解得:x=1或b,
∵b是實數(shù)且b>2,點A位于點B的左側(cè),
∴點B的坐標(biāo)為(b,0),
令x=0,
解得:y=
,
∴點C的坐標(biāo)為(0,
),
故答案為:(b,0),(0,
);
(2)存在,
假設(shè)存在這樣的點P,使得四邊形PCOB的面積等于2b,且△PBC是以點P為直角頂點的等腰直角三角形.
設(shè)點P的坐標(biāo)為(x,y),連接OP.
則S
四邊形PCOB=S
△PCO+S
△POB=
•
•x+
•b•y=2b,
∴x+4y=16.
過P作PD⊥x軸,PE⊥y軸,垂足分別為D、E,
∴∠PEO=∠EOD=∠ODP=90°.
∴四邊形PEOD是矩形.
∴∠EPD=90°.
∴∠EPC=∠DPB.
∴△PEC≌△PDB,∴PE=PD,即x=y.
由
解得
由△PEC≌△PDB得EC=DB,即
-
=b-
,
解得b=
>2符合題意.
∴P的坐標(biāo)為(
,
);
(3)假設(shè)存在這樣的點Q,使得△QCO,△QOA和△QAB中的任意兩個三角形均相似.
∵∠QAB=∠AOQ+∠AQO,
∴∠QAB>∠AOQ,∠QAB>∠AQO.
∴要使△QOA與△QAB相似,只能∠QAO=∠BAQ=90°,即QA⊥x軸.
∵b>2,
∴AB>OA,
∴∠Q0A>∠ABQ.
∴只能∠AOQ=∠AQB.此時∠OQB=90°,
由QA⊥x軸知QA∥y軸.
∴∠COQ=∠OQA.
∴要使△QOA與△OQC相似,只能∠QCO=90°或∠OQC=90°.
(I)當(dāng)∠OCQ=90°時,△CQO≌△QOA.
∴AQ=CO=
.
由AQ
2=OA•AB得:(
)
2=b-1.
解得:b=8±4
.
∵b>2,
∴b=8+4
.
∴點Q的坐標(biāo)是(1,2+
).
(II)當(dāng)∠OQC=90°時,△OCQ∽△QOA,
∴
=
,即OQ
2=OC•AQ.
又OQ
2=OA•OB,
∴OC•AQ=OA•OB.即
•AQ=1×b.
解得:AQ=4,此時b=17>2符合題意,
∴點Q的坐標(biāo)是(1,4).
∴綜上可知,存在點Q(1,2+
)或Q(1,4),使得△QCO,△QOA和△QAB中的任意兩個三角形均相似.
點評:此題是一道綜合題,難度較大,主要考查二次函數(shù)的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),以及相似三角形的判定和性質(zhì),還考查等腰三角形的性質(zhì)及勾股定理,同時還讓學(xué)生探究存在性問題,對待問題要思考全面,學(xué)會分類討論的思想.