(2012•黑河)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,已知Rt△AOB的兩條直角邊OA、OB分別在y軸和x軸上,并且OA、OB的長分別是方程x2-7x+12=0的兩根(OA<OB),動點P從點A開始在線段AO上以每秒1個單位長度的速度向點0運動;同時,動點Q從點B開始在線段BA上以每秒2個單位長度的速度向點A運動,設(shè)點P、Q運動的時間為t秒.
(1)求A、B兩點的坐標(biāo).
(2)求當(dāng)t為何值時,△APQ與△AOB相似,并直接寫出此時點Q的坐標(biāo).
(3)當(dāng)t=2時,在坐標(biāo)平面內(nèi),是否存在點M,使以A、P、Q、M為頂點的四邊形是平行四邊形?若存在,請直接寫出M點的坐標(biāo);若不存在,請說明理由.
分析:(1)解一元二次方程,求出OA、OB的長度,從而得到A、B點的坐標(biāo);
(2)△APQ與△AOB相似時,存在兩種情況,需要分類討論,不要遺漏,如圖(2)所示;
(3)本問關(guān)鍵是找齊平行四邊形的各種位置與性質(zhì),如圖(3)所示.在求M1,M2坐標(biāo)時,注意到M1,M2與Q點坐標(biāo)的對應(yīng)關(guān)系,則容易求解;在求M3坐標(biāo)時,可以利用全等三角形,得到線段之間關(guān)系.
解答:解:(1)解方程x2-7x+12=0,得x1=3,x2=4,
∵OA<OB,∴OA=3,OB=4.
∴A(0,3),B(4,0).

(2)在Rt△AOB中,OA=3,OB=4,∴AB=5,∴AP=t,QB=2t,AQ=5-2t.
△APQ與△AOB相似,可能有兩種情況:
(I)△APQ∽△AOB,如圖(2)a所示.
則有
AP
AO
=
AQ
AB
,即
t
3
=
5-2t
5
,解得t=
15
11

此時OP=OA-AP=
18
11
,PQ=AP•tanA=
20
11
,∴Q(
20
11
,
18
11
);
(II)△APQ∽△ABO,如圖(2)b所示.
則有
AP
AB
=
AQ
AO
,即
t
5
=
5-2t
3
,解得t=
25
13

此時AQ=
15
13
,AH=AQ•cosA=
9
13
,HQ=AQ•sinA=
12
13
,OH=OA-AH=
30
13
,∴Q(
12
13
,
30
13
).
綜上所述,當(dāng)t=
15
11
秒或t=
25
13
秒時,△APQ與△AOB相似,所對應(yīng)的Q點坐標(biāo)分別為(
20
11
,
18
11
)或(
12
13
30
13
).

(3)結(jié)論:存在.如圖(3)所示.
∵t=2,∴AP=2,AQ=1,OP=1.
過Q點作QE⊥y軸于點E,則QE=AQ•sin∠QAP=
4
5
,AE=AQ•cos∠QAP=
3
5
,
∴OE=OA-AE=
12
5
,∴Q(
4
5
12
5
).
∵?APQM1,∴QM1⊥x軸,且QM1=AP=2,∴M1
4
5
,
2
5
);
∵?APQM2,∴QM2⊥x軸,且QM2=AP=2,∴M2
4
5
,
22
5
);
如圖(3),過M3點作M3F⊥y軸于點F,
∵?AQPM3,∴M3P=AQ,∠QAE=∠M3PF,∴∠PM3F=∠AQE;
在△M3PF與△QAE中,∵∠QAE=∠M3PF,M3P=AQ,∠PM3F=∠AQE,
∴△M3PF≌△QAE,
∴M3F=QE=
4
5
,PF=AE=
3
5
,∴OF=OP+PF=
8
5
,∴M3(-
4
5
,
8
5
).
∴當(dāng)t=2時,在坐標(biāo)平面內(nèi),存在點M,使以A、P、Q、M為頂點的四邊形是平行四邊形.
點M的坐標(biāo)為:M1
4
5
,
2
5
),M2
4
5
22
5
),M3(-
4
5
8
5
).
點評:本題是動點型壓軸題,綜合考查了相似三角形的判定與性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、解一元二次方程、平行四邊形等知識點.本題難點在于分類討論思想的應(yīng)用,第(2)(3)問中,均涉及到多種情況,需要逐一分析不能遺漏;另外注意解答中求動點時刻t和點的坐標(biāo)的過程中,全等三角形、相似三角形、三角函數(shù)等知識發(fā)揮了重要作用,這是解答壓軸題的常見技巧,需要熟練掌握.
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(-21006,-21006
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1
2
x2+bx+c與x軸交于A、B兩點,與y軸交于點C,且OA=2,OC=3.
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(2)若點D(2,2)是拋物線上一點,那么在拋物線的對稱軸上,是否存在一點P,使得△BDP的周長最?若存在,請求出點P的坐標(biāo);若不存在,請說明理由.
注:二次函數(shù)y=ax2+bx+c(a≠0)的對稱軸是直線x=-
b
2a

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