如圖,拋物線y=-(x-1)2+c與x軸交于A,B(A,B分別在y軸的左右兩側)兩點,與y軸的正半軸交于點C,頂點為D,已知A(-1,0).
(1)求點B,C的坐標;
(2)判斷△CDB的形狀并說明理由;
(3)將△COB沿x軸向右平移t個單位長度(0<t<3)得到△QPE.△QPE與△CDB重疊部分(如圖中陰影部分)面積為S,求S與t的函數(shù)關系式,并寫出自變量t的取值范圍.

【答案】分析:(1)首先用待定系數(shù)法求出拋物線的解析式,然后進一步確定點B,C的坐標;
(2)分別求出△CDB三邊的長度,利用勾股定理的逆定理判定△CDB為直角三角形;
(3)△COB沿x軸向右平移過程中,分兩個階段:
(I)當0<t≤時,如答圖2所示,此時重疊部分為一個四邊形;
(II)當<t<3時,如答圖3所示,此時重疊部分為一個三角形.
解答:解:(1)∵點A(-1,0)在拋物線y=-(x-1)2+c上,
∴0=-(-1-1)2+c,得c=4,
∴拋物線解析式為:y=-(x-1)2+4,
令x=0,得y=3,∴C(0,3);
令y=0,得x=-1或x=3,∴B(3,0).

(2)△CDB為直角三角形.理由如下:
由拋物線解析式,得頂點D的坐標為(1,4).
如答圖1所示,過點D作DM⊥x軸于點M,則OM=1,DM=4,BM=OB-OM=2.
過點C作CN⊥DM于點N,則CN=1,DN=DM-MN=DM-OC=1.
在Rt△OBC中,由勾股定理得:BC===;
在Rt△CND中,由勾股定理得:CD===;
在Rt△BMD中,由勾股定理得:BD===
∵BC2+CD2=BD2,
∴△CDB為直角三角形(勾股定理的逆定理).

(3)設直線BC的解析式為y=kx+b,∵B(3,0),C(0,3),

解得k=-1,b=3,
∴y=-x+3,
直線QE是直線BC向右平移t個單位得到,
∴直線QE的解析式為:y=-(x-t)+3=-x+3+t;
設直線BD的解析式為y=mx+m,∵B(3,0),D(1,4),
,
解得:m=-2,n=6,
∴y=-2x+6.
連接CQ并延長,射線CQ交BD于點G,則G(,3).
在△COB向右平移的過程中:
(I)當0<t≤時,如答圖2所示:
設PQ與BC交于點K,可得QK=CQ=t,PB=PK=3-t.
設QE與BD的交點為F,則:,解得,∴F(3-t,2t).
S=S△QPE-S△PBK-S△FBE=PE•PQ-PB•PK-BE•yF=×3×3-(3-t)2-t•2t=t2+3t;
(II)當<t<3時,如答圖3所示:
設PQ分別與BC、BD交于點K、點J.
∵CQ=t,
∴KQ=t,PK=PB=3-t.
直線BD解析式為y=-2x+6,令x=t,得y=6-2t,
∴J(t,6-2t).
S=S△PBJ-S△PBK=PB•PJ-PB•PK=(3-t)(6-2t)-(3-t)2=t2-3t+
綜上所述,S與t的函數(shù)關系式為:
S=
點評:本題是運動型二次函數(shù)綜合題,考查了二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、待定系數(shù)法、一次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、勾股定理及其逆定理、圖形面積計算等知識點.難點在于第(3)問,弄清圖形運動過程是解題的先決條件,在計算圖形面積時,要充分利用各種圖形面積的和差關系.
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26、已知:如圖,拋物線C1,C2關于x軸對稱;拋物線C1,C3關于y軸對稱.拋物線C1,C2,C3與x軸相交于A、B、C、D四點;與y相交于E、F兩點;H、G、M分別為拋物線C1,C2,C3的頂點.HN垂直于x軸,垂足為N,且|OE|>|HN|,|AB|≠|(zhì)HG|
(1)A、B、C、D、E、F、G、H、M9個點中,四個點可以連接成一個四邊形,請你用字母寫出下列特殊四邊形:菱形
AHBG
;等腰梯形
HGEF
;平行四邊形
EGFM
;梯形
DMHC
;(每種特殊四邊形只能寫一個,寫錯、多寫記0分)
(2)證明其中任意一個特殊四邊形;
(3)寫出你證明的特殊四邊形的性質(zhì).

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