如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,直線y=
1
2
x+b與拋物線y=-
1
2
x2-
1
2
x+3交于A、B兩點(diǎn),且點(diǎn)A在x軸上,點(diǎn)B的橫坐標(biāo)為-4,點(diǎn)P為直線AB上方的拋物線上一動點(diǎn)(不與點(diǎn)A、B重合),過點(diǎn)P作x軸的垂線交直線AB于點(diǎn)Q,作PH⊥AB于H.
(1)求b的值及sin∠PQH的值;
(2)設(shè)點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為t,用含t的代數(shù)式表示點(diǎn)P到直線AB的距離PH的長,并求出PH之長的最大值以及此時(shí)t的值;
(3)連接PB,若線段PQ把△PBH分成的△PQB與△PQH的面積相等,求此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo).
考點(diǎn):二次函數(shù)綜合題
專題:
分析:(1)令y=0,求出點(diǎn)A的坐標(biāo),然后把點(diǎn)A的坐標(biāo)代入直線解析式,求出點(diǎn)B的值,然后根據(jù)點(diǎn)A和點(diǎn)C的坐標(biāo),求出OA和OC的長度,根據(jù)勾股定理求出AC的長度,根據(jù)PQ∥OC,可得∠PQH=∠OCA,然后求出sin∠PQH的值;
(2)求出點(diǎn)P和點(diǎn)Q的坐標(biāo),運(yùn)用三角函數(shù),求出PH的函數(shù)關(guān)系式,運(yùn)用求最大值的方法求解即可.
(3)作BD⊥PQ交PQ的延長線于點(diǎn)D,由S△PQB=S△PQH,得出BQ=QH,利用三角函數(shù)求出QH和BQ的關(guān)系式,運(yùn)用相等的關(guān)系求出t,即可得出點(diǎn)P的坐標(biāo).
解答:解:(1)令y=0得-
1
2
x2-
1
2
x+3=0,化簡x2+x-6=0,解得x1=-3,x2=2,
∴A(2,0),
∵A(2,0)在直線y=
1
2
x+b上,
∴1+b=0,解得b=-1,
∴OC=1,OA=2,
∴AC=
OC2+OA2
=
5
,
∵PQ∥OC,
∴∠PQH=∠OCA,
∴sin∠PQH=sin∠OCA=
2
5
=
2
5
5

(2)∵P(t,-
1
2
t2-
1
2
t+3),Q(t,
1
2
t-1),
∴PQ=-
1
2
t2-t+4,
sin∠PQH=
2
5
5

∴PH=(-
1
2
t2-t+4)×
2
5
=-
5
5
(t2+2t)+
8
5
5
=-
5
5
(t+1)2+
9
5
5
,
∴當(dāng)t=-1時(shí),PH有最大值
9
5
5
,
(3)如圖,作BD⊥PQ交PQ的延長線于點(diǎn)D,設(shè)點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為t,

∵S△PQB=S△PQH
∴BQ=QH,
在RT△PHQ中,
∵sin∠PQH=
2
5
,
∴QH:PH:PQ=1:2:
5

∴QH=
1
5
PQ=
1
5
×(-
1
2
t2-t+4),
在RT△BDQ中,
∵∠BQD=∠PQH,
∴sin∠BQD=sin∠PQH=
2
5

BD
BQ
=
2
5
,
∴BQ=
5
2
BD=
5
2
(t+4),
∵BQ=QH,
5
2
(t+4)=
1
5
×(-
1
2
t2-t+4),
∴t2+7t+12=0,
∴t1=-3,t2=-4(舍去),
∴P(-3,0).
點(diǎn)評:本題主要考查了二次函數(shù)與方程、幾何知識的綜合應(yīng)用,涉及勾股定理,三角函數(shù)及方程,解題的關(guān)鍵是找準(zhǔn)相等解的關(guān)系利用三角函數(shù)求解.
練習(xí)冊系列答案
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當(dāng)
1
x-3
1
x+3
的和為
10
x2-9
時(shí),x的值為( 。
A、-5B、5C、±5D、無解

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計(jì)算:
①(2x-3y)2-8y2;                   
②(m+3n)(m-3n)-(m-3n)2
③(a-b+c)(a-b-c);                
④(x+2y-3)(x-2y+3);
⑤(a-2b+c)2;          
⑥[(x-2y)2+(x-2y)(2y-x)-2x(2x-y)]÷2x.
⑦(m+2n)2(m-2n)2
(
1
3
a+
1
4
b+
1
5
c)2-(
2
3
a-
1
4
b-
1
5
c)2

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(1)他們一共抽查了多少人?
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5
3
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先化簡,再求值:
x+1
x
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1+x2
2x
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2
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