分析 (1)利用待定系數(shù)法,可得函數(shù)解析式;
(2)首先作D關(guān)于y軸的對稱點(diǎn)D′,作E關(guān)于x軸的對稱點(diǎn)E′,連接D′E′,分別交x軸、y軸于點(diǎn)F,G,連接D′G、E′F,從而得(DG+GF+EF+ED)的最小值=D′E′+DE,求出D′E′與DE的長即可得到答案.
(3)根據(jù)三角形的面積,首先求得點(diǎn)P到OD的距離,然后過點(diǎn)O作OF⊥OD,使OF等于點(diǎn)P到OD的距離,過點(diǎn)F作FG∥OD,求得FG的解析式,然后再求直線FG與拋物線交點(diǎn)的坐標(biāo)即可得到點(diǎn)P的坐標(biāo).
解答 解:(1)∵A(0,4)、C(5,0),二次函數(shù)y=$\frac{1}{5}$x2+bx+c的圖象拋物線經(jīng)過A、C兩點(diǎn),
∴$\left\{\begin{array}{l}{c=4}\\{\frac{1}{5}×{5}^{2}+5b+c=0}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{c=4}\\{b=-\frac{9}{5}}\end{array}\right.$,
∴該二次函數(shù)的表達(dá)式為:y=$\frac{1}{5}$x2-$\frac{9}{5}$x+4;
(2)∵四邊形OABC為矩形,
∴∠BAO=∠AOC=90°,AB=OC=5,BC=OA=4,
∴B(5,4),
∵E為BC中點(diǎn),
∴E(5,2),
∵OD平分∠AOC,
∴∠AOD=∠DOC=45°,
∴∠ADO=∠AOD=45°,
∴AD=OA=4,
∴D(4,4),
如圖1,作D關(guān)于y軸的對稱點(diǎn)D′,作E關(guān)于x軸的對稱點(diǎn)E′,連接D′E′,分別交x軸、y軸于點(diǎn)F,G,連接D′G、E′F,
則D′(-4,4),E′(5,-2),且D′G=DG,E′F=EF,
四邊形DEFG的周長=DE+EF+FG+GD=DE+E′F+FG+GD′≥DE+E′D′,
根據(jù)勾股定理,DE=$\sqrt{{1}^{2}+{2}^{2}}$=$\sqrt{5}$,D′E′=$\sqrt{{9}^{2}+{6}^{2}}$=3$\sqrt{13}$,
∴四邊形DEFG周長的最小值是:$\sqrt{5}$+3$\sqrt{13}$;
(3)如圖2:OD=$\sqrt{{4}^{2}+{4}^{2}}$=4$\sqrt{2}$.
∵S△ODP=8,
∴點(diǎn)P到OD的距離=$\frac{2{S}_{△OPD}}{OD}$=2$\sqrt{2}$.
過點(diǎn)O作OF⊥OD,取OF=2$\sqrt{2}$,過點(diǎn)F作直線FG∥OD,交拋物線與點(diǎn)P1,P2,
∵∠OGF=∠AOD=45°,
∴FG=OF=2$\sqrt{2}$,
∴在Rt△OGF中,OG=$\sqrt{O{F}^{2}+F{G}^{2}}$=4,
∴直線GF的解析式為y=x-4,
將y=x-4代入y=$\frac{1}{5}$x2-$\frac{9}{5}$x+4,得:x1=4,x2=10,
∴P1(4,0),P2(10,6);
如圖3所示:
過點(diǎn)O作OF⊥OD,取OF=2$\sqrt{2}$,過點(diǎn)F作直線FG交拋物線與P3,P4,
在Rt△PFO中,OG=$\sqrt{O{F}^{2}+F{G}^{2}}$=4,
∴直線GF的解析式為y=x+4,
將y=x+4代入y=$\frac{1}{5}$x2-$\frac{9}{5}$x+4,得:x1=0,x2=14,
∴P3(0,4),P4(14,18);
綜上所述:P1(4,0),P2(10,6),P3(0,4),P4(14,18).
點(diǎn)評 此題屬于二次函數(shù)的綜合題.考查了待定系數(shù)求函數(shù)解析式的知識、矩形的性質(zhì)、最短路徑問題以及勾股定理等知識.注意準(zhǔn)確作出輔助線是解此題的關(guān)鍵,利用分類討論思想求解是關(guān)鍵.
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A. | (-3,-4) | B. | (-1,-3) | C. | (2,-1) | D. | (6,1) |
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