如圖示已知點(diǎn)M的坐標(biāo)為(4,0),以M為圓心,以2為半徑的圓交x軸于A、B,拋物線過A、B兩點(diǎn)且與y軸交于點(diǎn)C.
(1)求點(diǎn)C的坐標(biāo)并畫出拋物線的大致圖象;
(2)已知點(diǎn)Q(8,m),P為拋物線對稱軸上一動(dòng)點(diǎn),求出P點(diǎn)坐標(biāo)使得PQ+PB值最小,并求出最小值;
(3)過C點(diǎn)作⊙M的切線CE,求直線OE的解析式.

【答案】分析:(1)根據(jù)圓心M的坐標(biāo)和圓的半徑,即可得到A、B兩點(diǎn)的坐標(biāo),將它們代入拋物線的解析式中,即可求得待定系數(shù)的值,進(jìn)而可確定該拋物線的解析式,即可得到點(diǎn)C的坐標(biāo).
(2)由于點(diǎn)Q在拋物線的圖象上,將其代入拋物線的解析式中,即可確定點(diǎn)Q的坐標(biāo),由于A、B關(guān)于拋物線的對稱軸對稱,那么AQ與拋物線對稱軸的對稱點(diǎn)即為所求的P點(diǎn),先求出直線AQ的解析式,聯(lián)立拋物線的對稱軸,即可得到點(diǎn)Q的坐標(biāo);而PQ+PB的最小值即為AQ的長,已知A、Q的坐標(biāo),即可利用勾股定理求得AQ的長,由此得解.
(3)此題應(yīng)分兩種情況考慮:
①E點(diǎn)在M點(diǎn)上方,此時(shí)易證得四邊形OCE1M是矩形,根據(jù)點(diǎn)M的坐標(biāo)和圓的半徑即可得到點(diǎn)E1的坐標(biāo),進(jìn)而可利用待定系數(shù)法求得直線OE1的解析式;
②E點(diǎn)在M點(diǎn)下方,由于CO=ME2=2,易證得△COD≌△ME2D,可得OD=DE2,CD=DM,那么∠DOE2=∠DE2O=∠DCM=∠DMC,由此可證得CM∥OE2,可先求出直線CM的斜率,進(jìn)而可求出直線OE2的解析式.
解答:解:(1)將A(2,0)B(6,0)代入中,得:
,
解得

將x=0代入上式,則y=2,
∴C(0,2).

(2)將x=8代入拋物線的解析式中,得y=2,
∴Q(8,2);
過Q作QK⊥x軸,
過對稱軸直線x=4作B的對稱點(diǎn)A,則PB+PQ=QA;
在Rt△AQK中,AQ===,
即PB+PQ=;
已知直線AQ:y=x-,
當(dāng)x=4時(shí),y=,故P(4,).

(3)如圖有CE1和CE2,連接CM;
在Rt△COM和Rt△ME1C中,
∴Rt△COM≌Rt△MEC(HL);
則有矩形COME1,
則E1點(diǎn)坐標(biāo)為(4,2);
有直線OE1解析式為,
連接ME2、OE2
在△COD和△ME2D中,
,
∴△COD≌△ME2D(AAS),
則OD=E2D,DC=DM,
∴∠DOE2=∠DE2O,∠DCM=∠DMC,
∵∠ODE2=∠CDM,
∴∠DOE2=∠DE2O,∠DCM=∠DMC,
則CM與OE2平行;
設(shè)CM的解析式為y=kx+b,則有:

解得;
;
則OE2的解析式為
點(diǎn)評:此題主要考查了二次函數(shù)解析式的確定、平面展開-最短路徑問題、全等三角形的判定和性質(zhì)等重要知識(shí)點(diǎn),同時(shí)還考查了分類討論的數(shù)學(xué)思想,難度較大.
練習(xí)冊系列答案
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x2+bx+c
過A、B兩點(diǎn)且與y軸交于點(diǎn)C.
(1)求點(diǎn)C的坐標(biāo)并畫出拋物線的大致圖象;
(2)已知點(diǎn)Q(8,m),P為拋物線對稱軸上一動(dòng)點(diǎn),求出P點(diǎn)坐標(biāo)使得PQ+PB值最小,并求出最小值;
(3)過C點(diǎn)作⊙M的切線CE,求直線OE的解析式.

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(2)已知點(diǎn)Q(8,m),P為拋物線對稱軸上一動(dòng)點(diǎn),求出P點(diǎn)坐標(biāo)使得PQ+PB值最小,并求出最小值;
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(3)過C點(diǎn)作⊙M的切線CE,求直線OE的解析式.

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