【答案】
分析:(1)因?yàn)槎魏瘮?shù)y=ax
2+bx+c的圖象與x軸交于A、B兩點(diǎn),所以A、B一定關(guān)于對稱軸x=
對稱,已知A的坐標(biāo),就可以求出B的坐標(biāo).Rt△OAC中根據(jù)三角函數(shù)就可以求出OA、OC的長,得到C點(diǎn)的坐標(biāo).利用待定系數(shù)法就可以求出拋物線的解析式.
(2)A、B、C三點(diǎn)的坐標(biāo)已知,可以證明△ABC是直角三角形,因而O′是AB的中點(diǎn),則坐標(biāo)可以求出.易證△ABD△AOF是等腰直角三角形,就可以求出CF的長,S
△ACD=S
△ACF+S
△DCF,而△ACF中CF邊上的高時(shí)A點(diǎn)的橫坐標(biāo)的絕對值,△CFD的CF邊上的高是D點(diǎn)的橫坐標(biāo)的絕對值.D點(diǎn)的坐標(biāo)容易求出,因而△ACD的面積就可以得到.
(3)拋物線上存在點(diǎn)P,使得∠PDB=∠CAD.分兩種情況討論:①過點(diǎn)D作直線MN∥BC,交y軸于M.易證∠BDN=∠CAD,
直線MN與拋物線在D點(diǎn)右側(cè)的交點(diǎn)即為點(diǎn)P.求出直線MN的解析式,解直線的解析式與拋物線的解析式組成的方程組就可以求出P的坐標(biāo);②過點(diǎn)D作∠O’DG=∠O’BC,交x軸于G點(diǎn).根據(jù)同弧所對的圓周角相等,可以證得∠DO’G=∠COB,則直線DG與拋物線在D點(diǎn)右側(cè)的交點(diǎn)即為P點(diǎn).求出直線MN的解析式,解直線的解析式與拋物線的解析式組成的方程組就可以求出P的坐標(biāo);
解答:解:(1)∵A(-1,0)與點(diǎn)B關(guān)于直線x=
對稱,
∴點(diǎn)B坐標(biāo)為(4,0)
在Rt△OAC中,tan∠BAC=
,
∵AO=1
∴OC=2,
∴C(0,-2)(1分)
∴
(1分)
解得
,
∴拋物線的解析式為:y=
x
2-
x-2(1分)
(2)∵A(-1,0),B(4,0),C(0,-2)
∴OA=1,OB=4,OC=2,
∴
又∵∠AOC=∠COB=90°,
∴△AOC∽△COB,
∴∠BAC=∠BCO,
∴∠ACB=90°(1分)
∴AB為圓O’的直徑,O’點(diǎn)坐標(biāo)為(
,0),
∴∠ADB=90°
又∵CD平分∠BCE,
∴∠BCD=∠ECD=45°,
∴∠DAB=45°,△ADB為等腰直角三角形.
連接O’D,則DO'=
AB,DO’⊥AB,
∴
,D點(diǎn)坐標(biāo)為(
)(1分)
設(shè)AD與y軸交于點(diǎn)F,
∵∠DAB=45°,
∴OF=OA=1,
∴CF=1
作DH⊥y軸于點(diǎn)H,
∵D(
),
∴DH=
,OH=
∴S
△ACD=S
△ACF+S
△DCF=
×1×1+
×1×
=
;(1分)
(3)拋物線上存在點(diǎn)P,使得∠PDB=∠CAD.分兩種情況討論:
①過點(diǎn)D作直線MN∥BC,交y軸于M.
∵M(jìn)N∥BC,
∴∠BDN=∠CBD,∠OCB=∠HMD
又∵∠CBD=∠CAD,
∴∠BDN=∠CAD,直線MN與拋物線在D點(diǎn)右側(cè)的交點(diǎn)即為點(diǎn)P.
∵∠OCB=∠HMD,∠COB=∠MHD=90°,
∴△HDM∽△OCB,
∴
∵
∴
.
設(shè)直線MD的解析式為y=mx+n
則有
,
解得
,
直線MD的解析式為
(1分)
∴
解得
(舍)
∴
(1分)
②過點(diǎn)D作∠O’DG=∠O’BC,交x軸于G點(diǎn).
∵∠O’DB=∠O’BD=45°,
∴∠GDB=∠CBD=∠CAD
即直線DG與拋物線在D點(diǎn)右側(cè)的交點(diǎn)即為P點(diǎn)
又∵∠DO’G=∠COB,
∴△DO'G∽△BOC
∴
∴
∴G
設(shè)直線DG的解析式為y=px+q
則有
,
解得
,
∴直線DG的解析式為
(1分)
∴
,
解得
(舍)
∴
∴符合條件的P點(diǎn)有兩個(gè):
.(1分)
點(diǎn)評(píng):此題作為壓軸題,綜合了兩大重要知識(shí),二次函數(shù)的和圓,難度較大,有利于使同學(xué)們養(yǎng)成耐心細(xì)致的學(xué)習(xí)習(xí)慣,頑強(qiáng)的意志品質(zhì).
命題立意:此題主要考查二次函數(shù)的解析式的求法,并將二次函數(shù)與圓相結(jié)合,綜合利用二次函數(shù)及圓的有關(guān)知識(shí).