【答案】
分析:(1)在Rt△ODC中,根據(jù)射影定理即可求出OB的長(zhǎng),由此可得到B點(diǎn)的坐標(biāo),進(jìn)而可用待定系數(shù)法求出拋物線的解析式;
(2)易知△AOD是等腰Rt△,若以P、Q、M為頂點(diǎn)的三角形與△AOD相似,那么△PQM也必須是等腰Rt△;由于∠QPM≠90°,因此本題分兩種情況:
①PQ為斜邊,M為直角頂點(diǎn);②PM為斜邊,Q為直角頂點(diǎn);
首先求出直線AD的解析式,進(jìn)而可得到M點(diǎn)的坐標(biāo);設(shè)出P點(diǎn)橫坐標(biāo),然后根據(jù)拋物線和直線AD的解析式表示出P、Q的縱坐標(biāo),即可得到PQ的長(zhǎng);在①中,PQ的長(zhǎng)為M、P橫坐標(biāo)差的絕對(duì)值的2倍;在②中,PQ的長(zhǎng)正好等于M、P橫坐標(biāo)差的絕對(duì)值,由此可求出符合條件的P點(diǎn)坐標(biāo);
(3)①若四邊形PQNM是菱形,首先必須滿足四邊形PMNQ是平行四邊形,此時(shí)MN與PQ相等,由此可得到P點(diǎn)坐標(biāo),然后再判斷PQ是否與PM相等即可;
②由于當(dāng)NQ∥PM時(shí),四邊形PMNQ是平行四邊形,因此本題只需考慮MN∥PQ這一種情況;若四邊形PMNQ是等腰梯形且MN、PQ為上下底,那么根據(jù)等腰梯形的對(duì)稱性可知:Q、P的縱坐標(biāo)的和應(yīng)該等于N、M的縱坐標(biāo)的和,據(jù)此可求出P、Q的坐標(biāo),然后再判斷QN與PM是否平行即可.
解答:解:(1)在Rt△BDC中,OD⊥BC,
由射影定理,得:OD
2=OB•OC;
則OB=
=1;
∴B(-1,0);
∴B(-1,0),C(4,0),E(0,4);
設(shè)拋物線的解析式為:y=a(x+1)(x-4)(a≠0),則有:
a(0+1)(0-4)=4,a=-1;
∴y=-(x+1)(x-4)=-x
2+3x+4;
(2)因?yàn)锳(-2,0),D(0,2);
所以直線AD:y=x+2;
聯(lián)立
,解得F(1-
,3-
),G(1+
,3+
);
設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(x,x+2)(1-
<x<1+
),則Q(x,-x
2+3x+4);
∴PQ=-x
2+3x+4-x-2=-x
2+2x+2;
易知M(
,
),
若以P、Q、M為頂點(diǎn)的三角形與△AOD相似,則△PQM為等腰直角三角形;
①以M為直角頂點(diǎn),PQ為斜邊;PQ=2|x
M-x
P|,即:
-x
2+2x+2=2(
-x),
解得x=2-
,x=2+
(不合題意舍去)
∴P(2-
,4-
);
②以Q為直角頂點(diǎn),PM為斜邊;PQ=|x
M-x
Q|,
即:-x
2+2x+2=
-x,
解得x=
,x=
(不合題意舍去)
∴P(
,
)
故存在符合條件的P點(diǎn),且P點(diǎn)坐標(biāo)為(2-
,4-
)或(
,
);
(3)易知N(
,
),M(
,
);
設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(m,m+2),
則Q(m,-m
2+3m+4);(1-
<m<1+
)
∴PQ=-m
2+2m+2,NM=
;
①若四邊形PMNQ是菱形,則首先四邊形PMNQ是平行四邊形,有:
MN=PQ,
即:-m
2+2m+2=
,
解得m=
,m=
(舍去);
當(dāng)m=
時(shí),P(
,
),Q(
,
)
此時(shí)PM=
≠M(fèi)N,故四邊形PMNQ不可能是菱形;
②由于當(dāng)NQ∥PM時(shí),四邊形PMNQ是平行四邊形,
所以若四邊形PMNQ是等腰梯形,只有一種情況:PQ∥MN;
依題意,則有:
(y
N+y
M)=
(y
P+y
Q),
即
+
=-m
2+3m+4+m+2,
解得m=
,m=
(舍去);
當(dāng)m=
時(shí),P(
,
),Q(
,
),此時(shí)NQ與MP不平行,
∴四邊形PMNQ可以是等腰梯形,且P點(diǎn)坐標(biāo)為(
,
).
點(diǎn)評(píng):此題是二次函數(shù)的綜合題,考查的知識(shí)點(diǎn)有:直角三角形的性質(zhì),二次函數(shù)的確定,等腰三角形、菱形、等腰梯形的判定和性質(zhì)等,同時(shí)還考查了分類討論的數(shù)學(xué)思想;要特別注意的是在判定梯形的過程中,不要遺漏證明另一組對(duì)邊不平行的條件.