(2013•相城區(qū)模擬)如圖,已知二次函數(shù)y=x2+bx+c的圖象與x軸交于A,B兩點(diǎn),交y軸于點(diǎn)C,過點(diǎn)C作CD⊥y軸交該拋物線于點(diǎn)D,且AB=2,CD=4.
(1)該拋物線的對(duì)稱軸為
直線x=2
直線x=2
,B點(diǎn)坐標(biāo)為(
3,0
3,0
),CO=
3
3
;
(2)若P為線段OC上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),四邊形PBQD是平行四邊形,連接PQ.試探究:
①是否存在這樣的點(diǎn)P,使得PQ2=PB2+PD2?若存在,求出此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
②當(dāng)PQ長(zhǎng)度最小時(shí),求出此時(shí)點(diǎn)Q的坐標(biāo).
分析:(1)根據(jù)拋物線的對(duì)稱性,利用CD的長(zhǎng)度求出對(duì)稱軸,再根據(jù)AB的長(zhǎng)度結(jié)合對(duì)稱軸求出點(diǎn)B的坐標(biāo);根據(jù)對(duì)稱軸求出b的值,再把點(diǎn)B的坐標(biāo)代入拋物線解析式求出c的值,即可得到CO的長(zhǎng);
(2)①根據(jù)平行四邊形的對(duì)邊相等可得PB=DQ,再利用勾股定理逆定理判斷出∠PDQ=90°,然后根據(jù)平行四邊形的鄰角互補(bǔ)求出∠DPB=90°,再判斷出△PBO和△DPC相似,根據(jù)相似三角形的列式表示出OP,整理后根據(jù)方程解的情況確定點(diǎn)P不存在;
②連接BD交PQ于點(diǎn)M,根據(jù)平行四邊形的對(duì)角線互相平分可得M為BD、PQ的中點(diǎn),根據(jù)垂線段最短可得P為OC的中點(diǎn)時(shí),MP最小,PQ也最小,再根據(jù)梯形的中位線定理求出PM的長(zhǎng)度,然后得到PQ的長(zhǎng)度,最后寫出點(diǎn)Q的坐標(biāo)即可.
解答:解:(1)∵點(diǎn)C在y軸上,CD=4,
∴拋物線的對(duì)稱軸為直線x=
4
2
=2,
∵AB=2,
∴點(diǎn)B的橫坐標(biāo)為2+
2
2
=3,
∴點(diǎn)B的坐標(biāo)為(3,0);
∵對(duì)稱軸為直線x=-
b
2×1
=-2,
∴b=-4,
∵點(diǎn)B(3,0)在拋物線上,
∴9-4×3+c=0,
解得c=3,
∴CO=3;

(2)①不存在這樣的點(diǎn)P,使得PQ2=PB2+PD2
理由如下:∵四邊形PBQD是平行四邊形,
∴PB=DQ,
若PQ2=PB2+PD2,則PQ2=DQ2+PD2
∴∠PDQ=90°,
∵四邊形PBQD是平行四邊,
∴AB∥DQ,
∴∠BPD=180°-90°=90°,
∴△PBO∽△DPC,
PO
CD
=
BO
PC
,
設(shè)OP=m,則
m
4
=
3
3-m
,
整理得,m2-3m+12=0,
△=(-3)2-4×1×12=-39<0,
∴這個(gè)方程沒有實(shí)數(shù)根,
∴不存在這樣的點(diǎn)P,使得PQ2=PB2+PD2

②連接BD交PQ于M,
∵四邊形PBQD是平行四邊形,
∴M為BD、PQ的中點(diǎn),
∴PQ取得最小值時(shí),MP必定取得最小值,
根據(jù)垂線段最短,當(dāng)P為OC的中點(diǎn)時(shí),PQ最小,
此時(shí),MP為梯形OBDC的中位線,MP∥OB,MP⊥y軸,
MP=
1
2
×(3+4)=
7
2
,
∴PQ的最小值為2×
7
2
=7,
此時(shí),點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(7,
3
2
).
故答案為:直線x=2;(3,0);3.
點(diǎn)評(píng):本題是二次函數(shù)綜合題型,主要考查了二次函數(shù)圖象的對(duì)稱性,拋物線上點(diǎn)的坐標(biāo)特征,平行四邊形的對(duì)邊平行且相等的性質(zhì),平行四邊形的鄰角互補(bǔ),對(duì)角線互相平分的性質(zhì),根的判別式的應(yīng)用,梯形的中位線定理以及垂線段最短的性質(zhì),綜合性較強(qiáng),但難度不大.
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1
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